年夜部门游戏(以及片子)在建造的时辰为了知足耳朵固然解析度不高 , 但倒是360度的接管需求 , 在声源上就选择了多声源的体例——用两个以上的收音设备进行采集 , 而这些采集设备会被摆放在声音最终的发声位置 , 以达到声音还原 , 声场模拟的结果 。 不仅如斯 , 理论上讲声音的收音和发音设备在周边安插得越多 , 其还原性越好(见图8) 。
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Figure 8丧尽天良的n.1声道示意图
从这个意义上来说 , 多声道耳机对于声效的还原和声场的模拟是有意义的 , 7.1声道耳机在必然水平上可以让你加倍切确的感知声源的位置 , 尽早预知危机 。
有了7.1声道耳机就万事年夜吉了吗?
我们没有足够壮大的听声辨位能力 , 不仅仅是耳朵的问题 。 还有一个原因是 , 常规频率的声音有个庞大的错误谬误 , 那就是中低频率的声音很是轻易发生衍射 , 能量小 , 偏向性差 , 碰到物体不反射的概率很是年夜 。
所以 , 年夜大都听声辨位能力较强的动物所收集的声源旌旗灯号是超声波 。 好比蝙蝠 , 经由过程发射短促的尖啼声(现实是我们无法听到的超声波)并阐发该声波碰见四周情况中的物体后反弹的反响来遁藏障碍物 , 捕获虫豸 。 想具备完美的听声辨位能力 , 仅仅从外界接管声音是不敷的 , 你还需要自备一个发射器 。
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Figure 9蝙蝠的反响定位系统
不外大师不需要沮丧 , 我们人类的辨位能力并没有完全依靠耳朵 。 作为食物链中的掠食者 , 我们选择视觉作为本家儿要的辨位(当然更主要的是测距)系统 。 回忆一下 , 食肉目标年夜大都动物除了具有尖牙利爪的特点外 , 还具有一个很较着的特征就是 , 双面前置 , 位于头部的前侧;
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Figure 10 虎的头部布局示意图
而食草目标年夜大都动物则在这个特征上相反 , 双眼位于头部的两侧 。 如许固然可以(图11)带来更年夜的视野规模 , 却牺牲了当作像的空间感 , 导致食草目动物经由过程视觉判定距离的能力偏弱 。
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Figure 11马的头部布局示意图
光波的频率更高 , 在偏向性上有更年夜的优势 , 抗干扰的能力也更强 。 经由过程双眼的交汇定位 , 其精度要跨越超声波好几个数目级 , 从而让猎食者更好把握与猎物的距离 , 做到一击必中(图12) 。
所以纯真快速地进行听声辨位其实是一件比力难的工作 , 除了自己要具备必然的听力能力 , 更需要年夜脑对其成果进行处置后才能较为精确地确定发声位置 。 所以 , 游戏中只领受到很是少量的信息就可以确定仇敌的位置 , 也就是所谓的意识 。
这不是形而上学 , 而是从持久的战斗中敏捷处置海量信息而获得第一反映的能力 。 这种感受可能无法描述 , 但你就是知道仇敌在哪 , 危险在哪 , 机遇在哪 , 这种贵重的战斗经验 , 是需要持久操练 , 并在年夜脑的协作下完当作的 。
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Figure 12正在筹办进行致命一击的猫咪
所以 , 你知道啦 , 耳朵能感知危险 , 但只能作为我们的预警设备 , 双眼则能制造危险 , 这才是我们进攻的利器;我们的祖先历经万万年的尽力进化才让我们爬到食物链的顶端 。 所以 , 想要“吃鸡” , 练好犀利的眼神和枪法才上上策 , 究竟结果最好的戍守是进攻 。
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