从心理声学上说,当人耳接收到某一丢失基频的特定谐波频率,它会根据听到的高频谐波自动将基频补回来。通过加强信号中某一基频的倍频或高频谐波分量——这些谐波成分已超出特定扬声器尺寸所能否重现的范围——TruBass 产生了极大提升过了的低频相应。
TruBass利用了人耳收听音乐和声音的这种方式。声音的复现过程不只对扬声器产生的声音能量的复现过程,还包括外耳、听觉神经、大脑、和听众识别过程。所有这些因素都用来将声音的振动转化为神经的刺激,最终形成感觉,或听觉。
人体听力系统具有非线性,即会产生如附加泛音和谐波成分等实际在人耳通道所接收到的音频信号中没有的互调失真。这种非线性效果在低频尤为明显。举例来说,如果扬声器产生了100Hz 和 150Hz的音调,听力系统将产生一个50Hz 的互调分量,这正是两种实际频率的差频。
根据输入信号基波的频率和幅度,TruBass对高频进行处理,从而产生了这种感觉:扬声器中发出低频声音。大脑将这组提升后的谐波进行推断,还原出音源中由于扬声器的尺寸限制所造成的巨大衰减和丢失的低音信号。原始音频中的部分都没有消除和改变。增加低音提升的方式不会对音质带来损失。一旦谐波处理结束,提升低音效果的同时,对信号进行动态处理来控制音调漂移。
所提升的谐波频率的范围可以根据扬声器性能调节。产品工程师可以选择任何频率范围来匹配实际使用的扬声器驱动的特性。
本质上,低频音频缺少可分辨立体声分离度。所以,不必对立体声输入并行处理。推荐的实现方法需要将两个立体声输入混合后,进行TruBass提升, 然后对每一路输出等量地再次混合。这种方式对降成本有效,且保证了低音能量在两个通道中平均分配。
