英國研究人員研發新型固態「旋轉」揚聲器再現 1930 年代電子管風琴效果

·作者 Henderson·Engineering
英國研究人員研發新型固態「旋轉」揚聲器再現 1930 年代電子管風琴效果
重點
  • 研究人員發現新型聲音效果生成方法,開創音樂表演新可能性。
  • 新型固態旋轉揚聲器靈感來自1930年代的Leslie揚聲器。
  • 新設備通過電子信號調變聲波,相較於傳統揚聲器更具有機特徵。
  • 這項技術被視為聲音效果領域的首次重大創新,超越了以往的增量改進。

諾丁漢大學的電子工程師發現了一種創新的聲音效果生成方法。他們操控聲波之間的互動,這一技術有可能為音樂表演和製作開創新的可能性。這種方法在傳統電子聲音效果和機械聲音效果之間,研究人員表示這一領域在過去大多數時間內未受到重視。相關研究結果已發表在《音頻工程學會期刊》中。

該團隊研發了一款新型固態「旋轉」揚聲器,靈感來自於經典的 Leslie 揚聲器,該電機效果最早於 1930 年代為電子風琴所開發。新設備不再依賴移動部件,而是使用一組圓形揚聲器,通過電子信號在該組揚聲器中傳遞,而非機械方式模擬運動。

新型揚聲器的設計理念

原始的 Leslie 揚聲器使用馬達和皮帶實現物理移動喇叭和擋板,通過實際運動實現聲音調變。這一設計對流行音樂留下了深遠的影響,啟發了許多模擬和變體,現在在電子、數碼和軟件插件格式中相當普遍,包括相位器和合唱效果。儘管受到廣泛歡迎,原始的聲學機械效果,其聲音源在空間中實際移動,通常被認為優於其電子和數碼模擬版本。

諾丁漢的新設備試圖以不同的方式縮小這一差距。它並非在單一固定揚聲器上調變電子信號,而是調變物理聲波的相位,當聲波接近並圍繞聽眾時進行這一操作。研究人員表示,這一區別使得產生的效果擁有更有機的特徵和比傳統模擬更深的感知深度。

聲音效果的重大創新

固態旋轉揚聲器代表了該領域首次真正嘗試捕捉原始 Leslie 的特徵,而不繼承其機械部件的不實用性。自 1990 年代以來的創新,諾丁漢大學電子與電氣工程系的助理教授 Fernando Perez-Cota 描述了該領域的常見限制。聲音調變在音樂中傳統上存在兩種選擇:聲學機械型,如原始的 Leslie,或電子數碼型,兩者之間幾乎沒有有意義的中間地帶。他形容這項工作是該領域首次真正模糊這一界限的嘗試。

研究人員將這一發展框架視為自數碼建模技術於 1990 年代出現以來,聲音效果領域的首次重大創新。這一差距涵蓋了約三十年的大多數增量改進,而非真正新穎的方法。參與該項目的碩士工程學生 Nicholas Wolstenholme 表示,這一概念遠不止於簡單復制 Leslie 揚聲器的特定特徵。他認為這代表了一個全新的聲音效果和調變範式,這一範式能夠以幾乎所有音樂創作者都能負擔的成本和規模提供高質量的聲音效果,而不再僅限於專業或高端設備。

固態揚聲器如何改變音樂創作

新型固態旋轉揚聲器的研發不僅是對經典Leslie揚聲器的再現,更是對音樂效果技術的一次重要突破。這項技術通過電子信號調變聲波,克服了傳統機械揚聲器的局限,為音樂創作者提供了更具靈活性和創造性的工具。隨著音樂製作技術的進步,這種創新有望使高品質聲音效果變得更加普及,讓更多音樂創作者能夠輕鬆獲得專業水準的音效,進一步推動音樂創作的多樣性和發展。

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