每種類型的儀表都有不同的“彈道學”,這意味著儀表對其測量的聲音的響應速度有多快。與壓縮器類似,您可以將儀表視為具有“攻擊時間”——它對傳入信號的響應速度。同時,指標返回其靜止位置所需的時間就是它的釋放時間。用于錄音目的的空間可能會接受聲學處理,這樣反射可能是有益的,但這種解決方案在現實中是不可用的,在現實中,對聲學的無知和對麥克風的-幾乎是全部。在真實的房間中,聲源會在---個方向上---次反射而形成一個聲場。在房間的大部分區域,這種混響聲場的電平差別不大。另一方面,根據平方反比定律,來自實際源的直達聲電平隨距離下降。
這種機制必然在時域中起作用。在視覺中,我們習慣于用周邊視覺來尋找任何可能表明我們周圍環境發生變化的運動,無論是威脅、好處還是兩者都不是。在真實的房間中,聲源會在---個方向上---次反射而形成一個聲場。在房間的大部分區域,這種混響聲場的電平差別不大。另一方面,根據平方反比定律,音頻視頻硬件,來自實際源的直達聲電平隨距離下降。從表面上看,麥克風類似于耳朵。在這兩種情況下,都有一個隨著聲音振動的隔膜和某種換能器,但就目前而言。人類聽覺系統 (has) 跟隨換能器具有高度進化和復雜的信號處理器,而麥克風---沒有。
從生存的角度來看,可能從聲音中獲得的有用的信息是確定它產生的地點和來源的可能大小。在現實中,數字音頻硬件,很少有人單獨聽到真正的聲源。調音臺又稱調音控制臺,它將多路輸入信號進行放大、混合、分配、音質修飾和音響效果加工,音頻硬件安裝,是現代---廣播、舞臺擴音、音響節目制作等系統中進行播送和錄制節目的重要設備。在真實的房間中,聲源會在---個方向上---次反射而形成一個聲場。在房間的大部分區域,音頻硬件,這種混響聲場的電平差別不大。另一方面,根據平方反比定律,來自實際源的直達聲電平隨距離下降。