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电子音乐技术 181
7.10示例175 最后,允许对每个(直接能听到的)前次回声的幅度以及循环信号的幅度进行区分的控制,这也是很常见的;这类参数被认为是在控制声音的"现场感"、"温暖感"、"清晰度"等特性。 inlet reverbecho echode11 5.43216|"前次回声"发生器,reverbecho ech...
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电子音乐技术 182
176第7章时间平移与延时 inlet~|inlet~l delwrite~$1 $2 deiread$1$2| outlet|outlet 图7.32|混响器中使用的回声发生器 7.10.9音高平移器 示例G09.pitchshift.pd(图7.33)所示为7.9小节中描述的音高平移器的一种实现。它使用了2个vd~对象来读取一个延时线(在该音色的其他地方定义和写...
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电子音乐技术 183
练习177 所需的音高移动以半音表示,它首先被转换成一个转调因子t2h/12elos(2)/12.h xe00576h (在音色中它被称为"速度变化【speed change】")。标有"磁头旋转速度(tape head rotation speed)"的计算使用的公式与第165页计算f的公式一样。这里,正的间隔(7个半音)将给出一个大于1的转调...
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电子音乐技术 184
卷8
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电子音乐技术 185
滤波器 在上一章中,我们看到一个延时网络可以有一个不一致的频率响应增益是作为频率的一个函数在变化的。延时网络通常也会根据频率对输入信号的相位进行不同的改变。若所用的延时时间非常短,则延时网络的频率和相位响应就成为它最重要的属性。一个对其频率或相位响应进行专门设计的延时网络被称为滤波器(Filter)。 滤波器在框图中的形式如图8.1a所示。在块中的曲线给出了滤波器频率响应的一个定性表示...
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电子音乐技术 186
180第8章滤波器 而其幅度变为|H(o)1。 有时候知道滤波器的相位响应也是有用的,它等于∠(H(w))。对于一个固定频率a,滤波器的输出相位将比其输入相位提前∠(H(o))弧度。 滤波器的设计和使用是一个庞大的话题,因为滤波器非常广泛的用途导致了滤波器的设计过程是非常多样化的。在一些应用中,一个滤波器必须完全遵循一个预先规定的频率响应,而在另一些应用中,重要的是让计算时间最少。...
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8.1滤波器的分类181 做得越窄,滤波器就越接近理想滤波器。 上波纹 〉阻带衰减 过渡带 图8.2|描述低通和高通滤波器的术语。横轴为频率,纵轴为增益。图中所示为低通滤波器;高通滤波器具有同样的特性,只不过是把左右交换一个位置8.1.2带通和阻带滤波器 一个带通滤波器(Bandpass Filter)只允许一个给定频带内的频率通过,并且会拒绝在此频带以上和以下的频率通...
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182第8章滤波器 实际中,通常用一种更简单的语言来描述带通滤波器,如图8.4所示。这里仅有2个参数:中心频率(Center Frequency)和带宽(Bandwidth)。通带被看成是滤波器的增益在峰值的功率增益一半以上(也就是比其最大值低不到3dB的增益)的部分。带宽是通带的宽度,以频率为单位。中心频率是最大增益所处的频点,它近似就是通带的中点。 带宽 中心频率 【图8....
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8.2基本滤波器183 带宽 一带内增益 带外增益 中心频率 /8.6一个尖峰滤波器,具有可控的中心频率、带宽和带内及带外增益8.2基本滤波器 在第7章中我们已经看到如何预测延时网络的频率响应和相位响应。滤波器设计的艺术就在于找到一个延时网络,其转移函数(它控制着频率响应和相位响应)具有我们所需要的形状。我们将阐述构建这种延时网络的一种方法,它来自于第7章所述的2类梳状...
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电子音乐技术 190
184第8章滤波器 因此转移函数为 H(Z)19z1 这可以用图8.8来进行图形化的分析。实数r和a分输入别是复数Q的模和辐角: 2r·(cos(a)+isin(a)) |d1 滤波器的增益就是复平面上点Q到点Z的距离。从解析角度上我们也能看出这个结论,因为 XkQ 112z1HZ112z1HQz| 从图形上,数2Z1恰好是数Q按输入信号的角频率o向后(顺时...