Модульные синтезаторы

История первого промышленного клавишного электромузыкального инструмента. Изобретение Лоурена Хэммонда. Развитие модельного ряда органов Hammond. Генератор низкой частоты. Анализ особенностей синтезаторов, устроенных по принципу воспроизведения семплов.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.04.2012
Размер файла 5,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Снова посмотрите на Рис. 1. Суммарный сигнал от микшера попадает в фильтр (filter) - устройство, которое подобно эквалайзерам может воздействовать на разные частотные полосы. Но в отличие от эквалайзеров бытовых музыкальных центров, синтезаторные фильтры полностью вырезают те или иные частоты, а не уменьшают их уровень (такие фильтры называются «пропускающими»). Зато частоту среза можно выставить произвольно с помощью специального регулятора (обычно он называется Cutoff). Также в синтезаторных фильтрах есть параметр, который называется «резонанс» - это небольшой подъем уровня полосы непосредственно перед частотой среза (Рис. 4). Такой «пик» дает очень характерный окрас звука, и у любого синтезаторного фильтра есть специальный регулятор (Resonance), который позволяет менять уровень резонанса (высоту «пика»).

Рис. 4. Схема действия фильтра

В современных синтезаторах фильтры имеют несколько вариантов воздействия на звук - поэтому они называются «мультирежимными». Фильтр, который показан на Рис. 4 называется «пропускающим низких частот» (low pass), то есть он пропускает низкие частоты, а остальные вырезает. Другие варианты фильтров показаны на Рис. 5. Также у фильтров есть еще один параметр, который называется «крутизна среза» - он определяет крутизну «горки» обрезания частоты. Обычно в синтезаторах используются фильтры с крутизной 12 и 24 дБ/октава. Чем больше крутизна, тем более ярким является вмешательство в звук.

Рис. 5. Типы фильтров

Любой синтезаторный фильтр может модулироваться (управляться) двумя специальными устройствами - генератором низкой частоты (LFO) и генератором огибающей (Envelope) (Рис. 1). Первое из них представляет собой генератор, идентичный звуковому. Его единственное отличие - диапазон частот производимых электрических колебаний. LFO обычно работает в диапазоне от 0,01 до 1000 Гц. Если мы с помощью генератора низкой частоты начинаем, например, периодически менять частоту среза фильтра, то это приводит к характерным ритмичным изменениям тембра звука. Очень часто генератор низкой частоты синхронизируется с темпом композиции, тембральные изменения попадают в ритм - звучит все это дело очень эффектно. Также LFO используется для модуляции звуковых генераторов и получения эффекта «вибрато».

Генератор огибающей (Envelope) - это устройство, которое позволяет управлять тем или иным параметром в зависимости от времени. То есть, с его помощью мы можем сделать так, что первые пол секунды звучания ноты параметр имеет одно значение, следующие пол секунды - другое и т.д. Обычно генераторы огибающей имеют интерфейс в виде графика с четырьмя ступенями, которые называются атака (attack), затухание (decay), продолженное звучание (sustain) и отпускание (release) (Рис. 6). Изменения параметра производятся в точном соответствии с графиком. Последняя ступень огибающей (отпускание) действует уже после того, как отпущена клавиша на MIDI-клавиатуре. С помощью этого генератора мы можем нарисовать схему изменения параметра, которая будет работать для каждой взятой ноты. и вообще не притрагиваться к регуляторам синтезатора - все будет происходить автоматически. У фильтра обычно с помощью генератора огибающей модулируется частота среза (Cutoff).

Рис. 6. Принцип действия генератора огибающей

После фильтра обработанный сигнал попадает в усилитель (amplifier), который модулируется отдельным генератором огибающей (Рис 1.). В усилителе обычно устанавливается уровень сигнала, его положение в панораме (если синтезатор имеет стерео выход), а также задается схема изменения уровня в зависимости от времени с помощью огибающей. Мы можем сделать, например, так, что нота будет плавно затухать после того, как мы отпустили клавиши, или придумать любые другие варианты изменения уровня. И последний элемент в цепочке синтеза - блок эффектов, с помощью которого звуку придается дополнительный блеск.

В чем преимущество синтезатора классического типа? Такие синтезаторы позволяют с помощью регуляторов менять тембр звука прямо во время исполнения и записывать все изменения в секвенсор (MIDI-дорожки «виртуальной студии»). То есть можно не только записывать сложные перемещения фильтра, но и вообще сделать плавное перетекание одних звуков в другие. Причем после записи все перемещения регуляторов можно отредактировать - в общем, простор для творчества здесь практически не ограничен.

Синтезаторы, работающие по принципу воспроизведения семплов, имеют точно такую же структурную схему. Только звуковые генераторы у них воспроизводят заранее записанные образцы звучания. В таких синтезаторах отсутствуют возможности частотной и кольцевой модуляции, а также модуляции ширины импульса. Также у них, как правило, нет возможности столь гибкого управления звуком в реальном времени и создания звуков, плавно перетекающих из одного в другой. Но это и не нужно. Главная задача таких синтезаторов - максимально реалистично передать звучание акустических музыкальных инструментов. Для этого в них используется наложение слоев - прием, позволяющий передавать изменение тембра реального инструмента в зависимости от звукоизвлечения.

Если вы умеете играть на одном из акустических инструментов, то должны знать, что при акцентированной игре инструмент звучит не совсем так, как при мягком, нежном звукоизвлечении. Изменения динамики приводят к изменению тембра: например, у гитары при акценте появляется характерный «щелчок». Чтобы передать такие нюансы, в синтезаторах, работающих по принципу воспроизведения семплов, для каждой ноты используется не один образец звучания, а несколько. А нужный образец вызывается из памяти в зависимости от MIDI-сообщения динамики (в спецификации MIDI он называется velocity - скорость нажатия клавиши). Посмотрите на Рис. 7. На нем показана структурная схема такого синтезатора.

Рис. 7. Структурная схема синтезатора, работающего по принципу воспроизведения семплов

Фактически такой синтезатор представляет собой четыре упрощенных классических синтезатора, расположенных в одном корпусе - у каждого из них есть только один звуковой генератор, воспроизводящий семплы. (Слой 1 - Слой 4 на Рис. 7). Звуковые генераторы каждого из слоев воспроизводят образцы звучания одной ноты реального инструмента, но записанные с разным акцентированием. Четвертый слой воспроизводит самое мягкое звукоизвлечение, первый слой - самое динамичное. Каждый из слоев присваивается определенному диапазону значений динамики. То есть при легком нажатии на клавиши работает четвертый слой, при быстром и акцентированном - первый. Таким образом и достигается максимально реалистичная передача звучания акустических инструментов.

Есть еще один тип синтезаторов, который занимает промежуточное положение между классическими и работающими по принципу воспроизведения семплов. Это Wave Table синтезаторы фирмы Waldorf (фирма выпускает и программный синтезатор PPG Wave формата VSTi). У них тоже есть постоянная память. Однако, в этой памяти хранятся не семплы, с образцами звучания реальных инструментов, а оцифрованные волновые формы, имеющие длительность всего в один период, и полученные с помощью оцифровки работы одного или нескольких аналоговых генераторов. Но при нажатии клавиши синтезатор обращается не к ним, а к некоей промежуточной структуре под названием «волновая таблица», в которой хранятся ссылки на волновые формы.

В этой самой таблице и вся суть Wave Table синтеза. Таблица имеет 64 ячейки, к каждой из которых может обратиться синтезатор. Но в ячейке не обязательно должна содержаться ссылка на волновую форму. Если ее нет, то синтезатор генерирует отсутствующую волновую форму из двух других, на которые содержатся ссылки в соседних ячейках - получается некий переходной вариант. Если и в соседних ячейках ничего не содержится, то синтезатор ищет ближайшие ссылки и заполняет пустующие ячейки необходимым количеством переходных волновых форм. Но это еще не все. Синтезатор может последовательно обращаться к разным ячейкам таблицы под воздействием модуляции (например, от специального колеса модуляции на MIDI-клавиатуре). И вы в результате получаете плавное изменение тембра одной ноты в тех пределах, которые требуется. Ни один другой тип синтезаторов не способен к таким сложным тембральным переливам - в классических инструментах максимум можно получить плавное изменение тембра в пределах двух-трех волновых форм. А в Wave Table инструменте вы можете использовать до 64 волновых форм!

В некоторых современных синтезаторах (в том числе и программных, например Native Instruments Absynth) используется принцип физического моделирования - либо как единственный, либо совмещенный с другими. Этот метод предусматривает использование математических моделей звукообразования реальных музыкальных инструментов для генерации в цифровом виде соответствующих волновых форм, которые затем просто конвертируются в звук.

Пояснить такой способ синтеза нам поможет следующий пример. В акустике есть точные математические описания явлений, происходящих в саксофоне - в качестве источника колебаний воздуха выступает трость, затем звук усиливается и тембрально окрашивается в резонаторе, в качестве которого выступает изогнутая металлическая труба. Когда на клавиатуре синтезатора, работающего по принципу физического моделирования, нажимается какая-то клавиша, то он на основе известных математических моделей сначала рассчитывает сложные колебания воздуха, которые возникают под влиянием движений трости, и на основании этих расчетов создает цифровое подобие этих колебаний. Затем рассчитываются все изменения, происходящие со звуком в резонаторе и, согласно этим вычислениям, модифицируется произведенная ранее цифровая модель. Остается только преобразовать цифровую модель звука в электрические колебания, с чем успешно справляется цифро-аналоговый преобразователь. Преимуществом такого метода синтеза является возможность совмещения совершенно несовместимых в реальности источников колебаний и резонаторов. Например, можно взять саксофонную трость, а в качестве резонатора использовать корпус акустической гитары, да еще и произвольно задать размеры этого резонатора. Плюс к этому все параметры можно менять в реальном времени с помощью регуляторов. Затем все это дело обработать синтезаторными фильтрами, задать модуляцию с помощью огибающих и в довершении добавить каких-нибудь эффектов…

4. Рабочая среда

Рабочая среда для модульного синтеза обладает непревзойденной гибкостью и возможностями управления. Свое начало эти инструменты взяли из виртуальных версий модульных аналоговых синтезаторов. Но позже эти приложения стали более чем просто синтезаторами, и стали более похожи на графический язык программирования для решения музыкальных задач.

Один из самых ярких представителей этого класса -- это легендарный SynthEdit. Его компоненты могут быть соединены вместе для создания множества других компонентов, VST-инструментов и эффект-процессоров. Что очень важно, результатами вашей работы SynthEdit можно поделиться с другими музыкантами, независимо от того есть или нет у них SynthEdit. Эта недорогая программа осуществила небольшую революцию, побудив многих умельцев к созданию собственных инструментов.

SynthEdit многим поделился с другими приложениями, в том числе с мощным Reaktor от Native Instruments. Как и SynthEdit, Reaktor породил целое сообщество пользователей и собрал значительную библиотеку пользовательских инструментов, и это не учитывая инструментов Native Instruments созданных на его базе.

Наиболее популярные модульные среды построены по одному плану. Существует своего рода «строительная площадка», на которой размещаются различные модули, логические функции и обработка. Эти компоненты связаны вместе согласно с архитектурой заданной пользователем. Результат экспортируется в графический интерфейс с фейдерами, регуляторами и другими контроллерами. Часто, пользователь сам устанавливает и назначает эти регуляторы.

Чтобы получить результат от модульной среды необходимо терпение, навыки и знания. К счастью, сообщества пользователей активно помогают друг другу. Поэтому даже если вы не эксперт, модульные среды могут предложить почти безграничный звуковой потенциал.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Принцип работы, структурная схема и дополнительные возможности прямых цифровых синтезаторов частоты (DDS). Сравнительные характеристики синтезаторов DDS и синтезаторов частоты с косвенным синтезом (ФАПЧ). Применение сдвоенных синтезаторов частоты.

    реферат [102,4 K], добавлен 15.01.2011

  • Основные параметры усилителей низкой частоты. Усилитель электрических сигналов - устройство, обеспечивающее увеличение амплитуды тока и напряжения. Дифференциальный коэффициент усиления. Особенности схемотехники интегральных усилителей низкой частоты.

    лекция [621,3 K], добавлен 29.11.2010

  • Понятие и назначение усилителя низкой частоты. Разработка и расчет принципиальной схемы. Проектирование усилителя низкой частоты, состоящего из двух каскадов и RC-цепочки связи. Анализ работы схемы при помощи программы Electronics Workbench Version 5.12.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 27.08.2010

  • Расчёт параметров усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Схема транзисторного усилителя низкой частоты. Выбор биполярного транзистора, расчет элементов схемы. Аналитический расчёт параметров усилительного каскада на полевом транзисторе.

    курсовая работа [381,5 K], добавлен 03.12.2010

  • Многоканальная связь; методы образования каналов тональной частоты. Проектирование канала низкой частоты, расчёт дифференциальных усилителей и распределение их по участку, подбор каналообразующего оборудования двухпроводной двухполосной системы передачи.

    курсовая работа [478,7 K], добавлен 19.06.2012

  • Общие сведения об усилителях звуковой частоты. Электрический расчет схемы прибора. Разработка узлов радиоэлектронной аппаратуры. Определение номиналов пассивных и активных элементов схемы усилителя низкой частоты, которые обеспечивают работу устройства.

    курсовая работа [355,0 K], добавлен 13.10.2017

  • Методы измерения параметров и характеристик усилителей низкой частоты. Изменение входного сигнала в заданных пределах, частоты генератора. Выходное напряжение при закороченном и включенном сопротивлении на входе усилителя. Входная емкость усилителя.

    лабораторная работа [21,8 K], добавлен 19.12.2014

  • Разработка структурной и принципиальной схемы устройства. Расчет двухкаскадной схемы усилителя низкой частоты с использованием полевого и биполярного транзисторов. Выбор навесных элементов и определение конфигурации пленочных элементов усилителя частоты.

    курсовая работа [220,7 K], добавлен 22.03.2014

  • Расчет мощности сигнала на входе усилителя низкой частоты, значения коллекторного тока оконечных транзисторов, емкости разделительного конденсатора, сопротивления резистора, напряжения на входе усилителя. Разработка и анализ принципиальной схемы.

    курсовая работа [111,1 K], добавлен 13.02.2015

  • Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500: предназначение, основные технические характеристики, масса, габариты, устройство и принцип работы. Гарантийные обязательства, сведения о рекламациях. Меры предосторожности при обращении с техническими устройствами.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.