合成生存指南:过滤

In his last mission on uncovering the mysteries of synthesis, Peter Schwartz explored Frequency. Get ready for the big reveal on everything related to filters.  

各种因素决定的任何给定的合成声音的角色,尽管这一切与我们的选择振荡器波形的开始。然后,比较典型的,该声音调子上通过有选择地与一个过滤器除去或强调频谱的某些部分修改。

正如我在频率上一篇文章中,几乎每个地球上的合成器拥有一个低通滤波器(LPF)的削减比滤波器的截止频率控制的设置更高的频率。当在明亮的波形,例如锯齿波使用,拒绝了截止减少亮度的因素。或者,我们可以反其道而行之,开始与截止设置为较低频率来创建一个沉闷的,暗的声音,因为截止打开了揭示其自然亮度。

当然,调整截止可以手动从上合成的脸部的控制来执行。但是,当我们使用一个信封,LFO,或MIDI控制来执行这些改变,我们正在清扫过滤器。任何时候你扫过滤器,声音的音调(音色)动态随时间变化。


除了低

许多合成器的设计提供其他类型的过滤器,使我们能够改变声音更新颖的方式比什么的LPF提供。例如,捕食者设有26间不同类型的过滤器(见图1)和Omnisphere(见图2)提供了高达86过滤器的选择!

Pic. 1: Menu of Predator’s 26 filter types, including specialty filters shown at the bottom of the list. The Comb filters are particular favorites of mine.

图1:捕食者26过滤器类型,包括在列表的底部显示特色滤镜菜单。梳状滤波器是我的特别收藏夹。


Pic. 2: Omnisphere’s menu of Specialty Filters representing just 26 of its 81 available filter types.

图2:特种过滤器只相当于其81可用的过滤器类型的26 Omnispheres菜单。


选择正确的过滤器

尽管这些插件(包括一些相当特殊的),发现了丰富的滤镜选项中最常遇到的和传统的合成器过滤器类型人数只有四个,而且是个好位置的任何开始学习有关过滤器:

低通(切高点,传递的低点)

高通(切低点,传递高点)

带通滤波器(切低点和高点,并通过在中间频率)

凹槽(通过低点和高点,削减了频率在中间某个地方)


选择正确的过滤器对特定声音的开头有什么低点,中音,高音都关心的理解,以及如何不同的过滤器会影响他们。和照亮你的耳朵对不同的滤波器响应的最好方法之一就是使用一个包含所有频率同时声源:白噪声。白噪声,我们有跨低点,中音,高音的音频频谱随机出现的频率相等的分配。通过一个过滤器运行噪音,然后移动滤波器的截止频率,上下可以很容易地听到任何过滤器的作用,为即将看到和听到。

为了便于说明,使用逻辑股票频道的EQ,内置频率分析仪林不仅要模拟各种合成滤波器响应(嘿,均衡器是过滤器呢!),而且还可以显示他们的声波频谱进行更改。如下面的图3,白噪声送入插件揭示整个低点,中音,高音的宽广范围内的频率成分。

Pic. 3: Frequency spectrum of unfiltered white noise, showing even distribution of random frequencies across the range of hearing (20Hz to 20KHz).

图3:未经过滤的白噪声的频谱,显示出即使隔着听力(20 Hz至20 kHz)范围内分布的随机频率。


宽带,白噪声。听起来像噪音!

[音频ID =“18660”]


低通滤波器(LPF)

正如前面提到的,如果我们降低了低通滤波器的截止频率,我们削减的高点和低点传递。图4示出了低通滤波器响应的Ive上设置了均衡器,截止在650赫兹。与图3中所示的未滤波的噪声的比较说明了如何在高位(和一些中频太)的能源已经显著降低。声音变得乏味,但保留其rumbly字符,因为低于截止点的较低的频率通过。在下面的音频片段,我交替从图3中的未滤波的噪声,而在图4所示的滤波后的噪声之间。

Figure 4: Frequency analyzer showing mids and highs reduced by the action of a lowpass filter set to a cutoff frequency of 650 Hz. Note the characteristic shape of the lowpass filter curve – flat on the left, gradually sloping down at the cutoff frequency setting.

图4:频率分析仪显示音和高音减少了一个低通滤波器设置为650 Hz的截止频率的作用。注意左边的低通滤波器曲线平坦的形状特征,逐渐倾斜下来的截止频率设置。


未过滤的白噪声和低通在650赫兹过滤噪声之间交替。

[音频ID =“18664”]


高通滤波器(HPF)

此过滤器有一个低通滤波器相反的效果,通过高频率,同时切断频率低于截止频率(通常为低点)。在图5中,我们看到了怎样一个高通滤波器,截止频率设置为1.44 kHz时,已删除从低位和中端的谐波含量的例子。

Figure 5: Frequency analyzer showing lows and mids reduced by the action of a highpass. Note the characteristic shape of the highpass filter curve – sloping up from the left to a flatline in the high frequency range.

图5:频率分析仪显示的低点,中频减少了高通的作用。注的高通滤波器曲线倾斜向上从左边到在高频率范围内的平直线的形状特征。


白噪声之间未滤波和滤波(在810赫兹)的交流,其次是从20赫兹了一个高通滤波器扫到20千赫。

[音频ID =“18675”]


请注意如何扫的声音开始了全面的冠冕堂皇,但后来逐渐消失,化为虚无。

Figure 6

图6


带通滤波器(BPF)

Figure 7: Frequency analyzer showing the response curve of a bandpass filter, where the lows and highs are cut on either side of a hill-shaped “pass band” of frequencies.

图7:频率分析器示出一个带通滤波器,其中所述的低点和高点被切割的频率的山状的通频带的两侧的响应曲线。


切削高点和低点的截止频率设置的两边是BPF的事情。当扫的BPF的通带与切断控制的位置移动,因为听说在这个未来的音频示例,其中截止频率开始在100Hz左右,并席卷到11千赫。

白噪声的带通滤波器扫描

[音频ID =“18661”]

Figure 8

图8


起初听,这个扫描的声音似乎不是所有的不同于一个HPF横扫,但他们确实有不同的特点。 HPF将扫描开始了明亮并保持其鲜艳的性格甚至声音变薄(截止从低转移到高)。相比之下,BPF开始了冠冕堂皇的黑暗和明亮了,更薄,失去其作为暗截止从低扫到高。你可以听出区别在这个未来的音频例子,其中BFP其次是HPF扫:

BPF和HPF滤波器相比,扫描

[音频ID =“18662”]


陷波滤波器

此过滤器不能用于经常作为其他三个我们促成盖的,也许是因为它会在音色的变化通常不是太怪异或过于微妙做出多大的声明。尽管如此,它是我最喜欢的过滤器,扫尤其是当噪音。但在此之前,我们得到了如在图9所示出的滤波器的响应曲线,陷波滤波器通过除了那些围绕切口本身的中心频率所发生的所有频率。

Figure 9: The frequency response curve of noise running through a notch filter with cutoff frequency at 800 Hz.

图9:通过一个陷波滤波器执行与截止频率为800赫兹的噪声的频率响应曲线。


在这个音频例子而言,我扫缺口由低到高,从大约400赫兹至12千赫。在呼啸的声音它创建非常酷,听起来很像一个移相器。

[音频ID =“18674”]


Figure 10: Notch filter sweep.

图10:陷波滤波器的扫描。


Peter Schwartz, composer, orchestrator, arranger, pianist, synthesist, and musical director, began piano studies at age 5 and went on to earn a degree in piano performance from Manhattan School of Music. It wasn't long afterward that he began working as a product specialist for New England Digital (Synclavier) and also as a sound progr... Read More

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