Примери за използване на Всичкопропускащи на Български и техните преводи на Английски
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Какви всичкопропускащи филтри?
Един фейзър използва една поредица от всичкопропускащи филтри.
Колко всичкопропускащи филтъра?
Разбира се, фейзърите използват повече всичкопропускащи филтри.
Ако добавим още два всичкопропускащи филтри, ще получим още една бразда.
Ще създадем една проста късна реверберация- само с два всичкопропускащи филтри и един гребенов филтър.
Комбинацията от двата всичкопропускащи филтри е показана на следната графика.
Три всичкопропускащи филтъра със забавяния от приблизително 3 ms, 7 ms и 11 ms дават един ривърб, който звучи OK.
Два последователни всичкопропускащи филтри създават множеството от повторения в червено.
Това е само пример и съществуват и други видове всичкопропускащи филтри, които се използват във фейзърите.
Всички всичкопропускащи филтри с неограничени(безкрайни) импулсни спектри и с реални коефициенти имат следната трансферна функция.
Можем да оптимираме един импулсен спектър илипък можем да оптимираме една сбирка от всичкопропускащи филтри на Шрьодер и гребенови филтри.
Въпреки че забавянията на трите всичкопропускащи филтъра по-горе са взаимно прости числа- 3 ms, 7 ms, and 11 ms, това не е важно.
Няколко филтъра на Шрьодер и Муур могат да се комбинират с няколко всичкопропускащи филтри на Шрьодер при имитацията на късната реверберация.
Ривърба на Шрьодер е една поредица от всичкопропускащи филтри, следвани от няколко паралелни напредващи гребенови филтри както в следната графика.
Входният сигнал обикновено се пуска през няколко паралелни филтъра на Шрьодер иМуур и след това през няколко последователни всичкопропускащи филтъра.
Късна реверберация: Типичното осъществяване на късния изкуствен ривърб е с една поредица от всичкопропускащи филтри, следвани от паралелно свързани гребенови филтри.
Самият ривърб на Шрьодер се състои от няколко последователни всичкопропускащи филтри, изхода от които се пуска през няколко паралелни напредващи гребенови филтри(прости дилеи).
Можем да вземем този удар по барабана ида го пуснем през същите операции както в предишната статия- един дилей с два изхода, два всичкопропускащи филтри на Шрьодер и един напредващ гребенов филтър.
Когато сигнала мине през два всичкопропускащи филтри, един след друг и след това се събере с оригиналния сигнал, се получава един амплитуден спектър, както в следната графика.
Тези препоръки означават, че трябва да имаме гребенови филтри със забавяния от около 100 ms и всичкопропускащи филтри със забавяния приблизително равни на 33 ms, 11 ms, 3 ms, т.н.
Ривърбът на Шрьодер има два всичкопропускащи филтри на Шрьодер със забавяния 3.7 ms и 1.2 ms и затихвания 0.7 и 0.65 и един напредващ гребенов филтър със забавяне 11 ms и затихване 0.7.
Моделът на ривърба на Шрьодер за късните реверберации се състои от една поредица от последователни всичкопропускащи филтри на Шрьодер следвани от няколко паралелни напредващи гребенови филтри.
Например, при пробната честота 2000 Hz,три последователни всичкопропускащи филтри могат да използват забавяния от 7, 23 и 67 проби, защото тези числа са взаимно прости и отговарят приблизително на 3 ms, 11 ms и 33 ms.
Според мен, три са достатъчни. Някои инженери казват, че един ривърб, който звучи естествено, трябва да има поне 1000-2000 повторения в секунда,но с последователните всичкопропускащи филтри на Шрьодер е лесно да се получат много повече.
Тъй като двата всичкопропускащи филтри вече идват със затихвания(и двете са около 0.7), ще използваме нещо, което ще ни даде експоненциално затихване от оригиналния сигнал до първия изход, до втория изход и до всичкопропускащите филтри- 0.7.
Нещата стават интересни, когато се използва повече от един всичкопропускащ филтър.
Накрая, вземаме изхода от втория всичкопропускащ филтър и го пускаме през един гребенов филтър.
Следното е резултата от пускането на оригиналния сигнал през един всичкопропускащ филтър на Шрьодер със забавяне от 3.7 ms(7 проби) и затихване равно на 0.7.
Фейзърът може да има:център на всеки всичкопропускащ филтър, честота на колебанието на затихванията, минимум и максимум за това колебание, амплитуди на сухия и мокрия сигнал.