Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы на Гос 2012.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
97.58 Кб
Скачать

Вопрос 19. Обзор vst инструментов: Edirol Orchestral, Edirol Super Quartet, описание интерфейса и функций, характеристика звуковой библиотеки.

На этом практическом занятии мы разберемся с интерфейсом VSTi синтезаторов Hyper Canvas, Super Quarter и HQ Orchestral производства Edirol – компьютерного подразделения фирмы Roland. Все они относятся к мультитембральному классу (позволяют воспроизводить несколько инструментов одновременно по нескольким MIDI каналам), работают по принципу воспроизведения семплов и звучат совершенно неотличимо от автономных инструментов фирмы Roland при наличии качественной звуковой платы

Super Quartet обладает великолепным набором тембров с лучших синтезаторов Roland серии XP и звучит соответственно (при наличии качественной звуковой платы, разумеется). Этот модуль в первую очередь предназначен для создания ритм-секций, и позволяет имитировать фортепиано, электропиано, «живые» басы, гитары и ударные установки. По умолчанию он обладает четырехчастной мультитембральностью (количество одновременно воспроизводимых инструментов может быть увеличено), и имеет встроенный процессор эффектов, идентичный тому, что установлен на автономных инструментах.

Виртуальный инструмент HQ Orchestral создан специально для имитации оркестровых инструментов. Все тембры – с лучших синтезаторов Roland серии XP и карт расширения серии JV-XP. Кто никогда не слышал эти инструменты, будет приятно поражен качеством имитации струнных, деревянных и медных духовых, струнных и медных секций и оркестровых ударных. Модуль имеет 16-частную мультитембральность (16 инструментов одновременно по 16 независимым MIDI каналам), тот же самый процессор эффектов, что и у Super Quartet, и четыре независимых выхода, которые весьма полезны для профессиональной работы.

Вопрос 20. Характеристика цифрового и аналогового звука, основные свойства звука.

Звук – особый вид звуковых колебаний в упругой среде, вызывающие слуховые ощущения.

Характеристики звука: динамика, длительность , высота, тембр.

Создание компьютерного звука - это современный этап истории развития звуковой техники. Кратко познакомимся с этой историей.

С конца XIX века бурно развивались технические средства хранения и передачи информации. Так, в конце XIX века знаменитым американским изобретателем Томасом Эдисоном был изготовлен фонограф.

Принцип работы фонографа состоит в следующем. Речь, музыка или пение создают звуковые колебания, которые передаются на записывающую иглу фонографа. Игла, воздействуя на поверхность вращающегося воскового валика, оставляет на ней бороздку с изменяющейся глубиной - звуковую дорожку. При воспроизведении звука происходит обратный процесс: движение считывающей иглы по звуковой дорожке сопровождается ее колебаниями с той же частотой. Эти колебания превращаются фонографом в слышимый звук (рис. 1.1). Фонограф Эдисона - первое в истории устройство для записи звука.

На этой же идее было основано производство целлулоидных грампластинок и механизмов, воспроизводящих записанный на них звук: граммофона и патефона.

В середине XX века появился электрофон - электрический аналог патефона.

Аналоговое представление звука

Звуковая дорожка грампластинки - это пример непрерывной формы записи звука.

Такую форму называют аналоговой.

Электрический сигнал передается на динамик электрофона и превращается в звук.

В XX веке был изобретен магнитофон - устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка - это не механическая "бороздка с ямками", как показано на рис. 1.1, а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

Цифровой звук – это набор импульсных сигналов формирующих цифровой код, в котором закодировано текущее значение амплитуды аналогового сигнала. Цифровой код – это двоичный код двоичной системы представления сигналов во времени, которыми обмениваются устройства ЭВМ.

Создание цифрового сигнала из аналогового выполняют с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Цифровое представление звука

Вам уже знаком основной принцип хранения информации в памяти компьютера - принцип дискретности: любые данные в памяти компьютера хранятся в виде цепочек битов, т. е. последовательностей нулей и единиц. Современные компьютеры умеют работать со звуком. Значит и звук в компьютерной памяти хранится в дискретной форме, т. е. в виде цифр.

Что такое АЦП и ЦАП

Запись звука происходит через микрофон, который создает непрерывный электрический сигнал, а воспроизведение - через динамики, которые звучат также под действием непрерывного электрического сигнала. Как же работа этих устройств совмещается с дискретными данными в памяти компьютера? Происходит преобразование аналоговой формы представления звука в дискретную и обратное преобразование. Первый процесс называется аналого-цифровым преобразованием (АЦП), второй - цифро-аналоговым преобразованием (ЦАП).

Преимущества аналогового сигнала.

Простота реализации технических средств обработки сигнала и его создания.

Недостатки: большая подверженность помехам – внесение искажений. Эти искажения возникают при регистрации аналогового сигнала для хранения на носителях, что связанно с временным процессом преобразования и обработки сигнала (плавает период период колебаний из-за неравнамерности движения механических частей протягивающих магнитный носитель). Любой носитель подвержен старению, что приводит к амплитудному искажению сигнала.

Преимущества цифрового сигнала.

Цифровой звук – параметры не меняются во времени и существенно менее подвержены искажениям за счёт технических характеристик носителей информации. Цифровой код воспринимается компьютером в любой ситуации одинаково.

Недостаток: сложная схема преобразования данных – необходимо применять АЦП, ЦАП.