现代电子音乐、合成器与半导体科技、频率调制、电子学

在前面的文章中,笔者为大家介绍了减法合成器的合成原理。笔者曾述道,在减法合成器的基础上,可以类比地去学习其它类型的合成器、合成技术。那么本篇文章,笔者会在前面几篇文章的基础上,向各位介绍其它的调制方法(纯干货还将连环输出)。

图片来自deadmau5

学习合成器知识 进一步在电子音乐中深造㈠学习合成器知识 进一步在电子音乐中深造㈡学习合成器知识 进一步在电子音乐中深造㈢学习合成器知识 进一步在电子音乐中深造㈣

图片来自Rihanna


FM: FM全称为"Frequency Modulation"(频率调制)。FM形式的合成器最早是由斯坦福的John Chowning教授在20世纪70年代早期发明的。1980年因为半导体科技的突破以及普及化,使得采用半导体科技的电器产品变得无所不在。

图片来自G**gle Images


许多大学也因此开始纳入跟半导体有关的考题。游戏公司所推出的电玩产品多半都依赖半导体科技。至于半导体科技对声音合成技术的贡献可以追溯到1973年,当Yamaha买下了斯坦福大学运用半导体科技所研发出来的FM数字发声器的独家专利后来Yamaha深化了他的设计,将FM类型的合成器推向了大众的眼前。

图片来自电子音乐资讯笔者的截图


与模拟合成器不同,FM合成器使用操作器(Operator)发声,它与模拟合成器中的振荡器(OSC)很相似,但只能产生简单的正弦波(Sin Wave)。声音由第一台操作器的输出调制第二台操作器的音高而产生,因此也就带来了谐波。

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与模拟合成器一样,每种FM音色至少需要两个振荡器来产生最基本的声音,但由于FM合成只是用正弦波,因此一组载波器和调制器产生的音色往往不是很丰富。

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为了改进这一点FM合成器提供了多个能够以各种方式相互控制和连接的操作器。很多链接方式无法制作出音乐化的音色,因此解决这个问题的各种算法应运而生。

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比如说,某种算法应运而生。这些算法是以调制器和载波器的路由组合存在。比如说,某种算法可能包括一个调制载波器的调制器,这个组合又反过来调制其它的载波器并产生出整个音色。接下来利用与模拟合成器的减法合成相同的LFO、滤波器和包络,所得到的音色就可以进行下一步塑形和调整。

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这就意味这用模拟合成器的两个振荡器也可以效仿FM合成,其中一个正当其做调制而另一个做载波。当按下琴键时,两个振荡器都会根据音符的音高频率产生各自相应的波形。

图片来自G**gle Images


如果将一台振荡器的输出馈送给第二台振荡器的调制输入并继续演奏,那么两台振荡器在各自的输出音符的同时,第二台振荡器的音高会根据第一台振荡器的频率改变,这就形成了最基本的FM合成器。

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尽管在效果上是FM合成,但在模拟合成器中这种合成方式被称为“交叉调制”(Cross Modulation)。由于FM本身的特性,很多音色比较偏向金属化和数字化,特别是与音高容易漂移的模拟合成器的温暖音色相比。也正是由于FM合成器的数字性,导致它一般用于实时调整的参数较少。未完待续

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图片来自网络 图片版权属于原主
文章版权归《电子音乐资讯》品牌方所有

阅读原文
文章日期:2019-11-19 20:00

现代电子音乐、合成器与半导体科技、频率调制、电子学

在前面的文章中,笔者为大家介绍了减法合成器的合成原理。笔者曾述道,在减法合成器的基础上,可以类比地去学习其它类型的合成器、合成技术。那么本篇文章,笔者会在前面几篇文章的基础上,向各位介绍其它的调制方法(纯干货还将连环输出)。

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FM: FM全称为"Frequency Modulation"(频率调制)。FM形式的合成器最早是由斯坦福的John Chowning教授在20世纪70年代早期发明的。1980年因为半导体科技的突破以及普及化,使得采用半导体科技的电器产品变得无所不在。

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许多大学也因此开始纳入跟半导体有关的考题。游戏公司所推出的电玩产品多半都依赖半导体科技。至于半导体科技对声音合成技术的贡献可以追溯到1973年,当Yamaha买下了斯坦福大学运用半导体科技所研发出来的FM数字发声器的独家专利后来Yamaha深化了他的设计,将FM类型的合成器推向了大众的眼前。

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与模拟合成器不同,FM合成器使用操作器(Operator)发声,它与模拟合成器中的振荡器(OSC)很相似,但只能产生简单的正弦波(Sin Wave)。声音由第一台操作器的输出调制第二台操作器的音高而产生,因此也就带来了谐波。

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与模拟合成器一样,每种FM音色至少需要两个振荡器来产生最基本的声音,但由于FM合成只是用正弦波,因此一组载波器和调制器产生的音色往往不是很丰富。

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为了改进这一点FM合成器提供了多个能够以各种方式相互控制和连接的操作器。很多链接方式无法制作出音乐化的音色,因此解决这个问题的各种算法应运而生。

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比如说,某种算法应运而生。这些算法是以调制器和载波器的路由组合存在。比如说,某种算法可能包括一个调制载波器的调制器,这个组合又反过来调制其它的载波器并产生出整个音色。接下来利用与模拟合成器的减法合成相同的LFO、滤波器和包络,所得到的音色就可以进行下一步塑形和调整。

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这就意味这用模拟合成器的两个振荡器也可以效仿FM合成,其中一个正当其做调制而另一个做载波。当按下琴键时,两个振荡器都会根据音符的音高频率产生各自相应的波形。

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如果将一台振荡器的输出馈送给第二台振荡器的调制输入并继续演奏,那么两台振荡器在各自的输出音符的同时,第二台振荡器的音高会根据第一台振荡器的频率改变,这就形成了最基本的FM合成器。

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尽管在效果上是FM合成,但在模拟合成器中这种合成方式被称为“交叉调制”(Cross Modulation)。由于FM本身的特性,很多音色比较偏向金属化和数字化,特别是与音高容易漂移的模拟合成器的温暖音色相比。也正是由于FM合成器的数字性,导致它一般用于实时调整的参数较少。未完待续

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