Hogyan értsük meg a pitchshifting alapjait

a Pitchshifting, amint a neve is világosan mutatja, az audiojel hangmagasságának felfelé vagy lefelé történő beállításának folyamata, mind korrekciós (például egy vokál tökéletes hangolása), mind tisztán kreatív (mondjuk egy dobhurok karakterének megváltoztatása) célokra. Egykor ezoterikus folyamat, amely drága hardvereket foglal magában, ma már mindenféle zenei produkció alapvető technikája, amelyet a szoftver ereje tökéletesen és könnyedén elérhetővé tesz a mai producer számára.

a pitchshiftingnek két fő kategóriája van: szalag/mintavevő stílusú repitching (más néven ‘varispeed’) és időfüggetlen. Az előbbi a ‘régi’ módszert használja a lejátszási sebesség növelésére vagy csökkentésére az újramintázás révén, hogy fel-le tolja a hangmagasságot, akárcsak a lemezjátszó vagy a szalagos fedélzet sebességének beállítása. Ez az alapértelmezett módszer is, amelyet a mintavevők használnak a hang lejátszására, bár sokan most időfüggetlen módszereket is kínálnak.

az időfüggetlen hangmagasság-váltásnál a hangmagasság és az idő leválasztásra kerül, így a hangmagasság emelése nincs hatással a lejátszási sebességre és fordítva. Amikor manapság a hangmagasságról beszélünk, szinte mindig az időfüggetlen fajtát értjük.

ebben az áttekintésben megvizsgáljuk a pitchshifting alapjait. Ha többet szeretne megtudni a témáról, vegye fel a Computer Music 220-at, amely mind digitális, mind papír formátumban elérhető.

1. lépés: a standard sampler-stílusú repitching, a jel hangmagassága és időtartama kapcsolódik-transzponál egy hangklip fel egy oktáv egy mintavevő, és akkor megduplázódik a sebesség, és fordítva. A modern algoritmusok azonban megváltoztathatják a jel hangmagasságát anélkül, hogy befolyásolnák annak sebességét.

2. lépés: sok Daw lehetővé teszi, hogy a hangklip hangmagasságát felfelé vagy lefelé mozgassa a ‘durva’ félhangeltolás és a finomhangolás centben történő vezérlésével. Mások ‘destruktív’, párbeszédvezérelt hangmagasság-váltást tartalmaznak, a hangmagasság változását az audiofájlba nyomtatják. Az utóbbi általában több testreszabást tesz lehetővé és jobb eredményeket ad, míg az előbbi gyorsabb folyamat.

3. lépés: A Pitchshifting algoritmusok komplex technológiákat alkalmaznak, beleértve a mintavételi arány konverziójának, az időhúzásnak, a szemcsés folyamatoknak és a fázishangolásnak a variációit. A legtöbb DAW algoritmust kínál különböző típusú hangokhoz. Ezeket gyakran kategóriák szerint rendezik (többszólamú anyagok, dobok stb.), de mindig érdemes ellenőrizni, hogy az egyes algoritmusok hogyan működnek a hangodon.

Lépés 4: Pitchshifting egy audio klip csak akkor érinti, hogy a régió, természetesen. Ha mindent meg akarsz változtatni egy csatornán, rengeteg valós idejű pitchshifting plugin áll rendelkezésre, amelyek átrendezhetők, keverhetők a feldolgozatlan jellel és automatizálhatók. Hangmagasság-értékeiket általában félhangban és/vagy centben állítják be.

5. lépés: a Formánsok a jel frekvenciaspektrumában lévő tüskék és süllyedések, amelyek konzisztensek maradnak, függetlenül a hangmagasságtól. Az énekes szája és torka által a hang frekvenciatartalmára adott rezonanciák egyediek az énekes számára. Sok pitchshifting algoritmusok és plugin segítségével manipulálni formants függetlenül pályán egy természetes – vagy természetellenes! – végeredmény.

6. lépés: a hangmagasságnak nem kell statikusnak lennie. A hangmagasság-boríték az idő múlásával megváltoztatja a hangmagasságot. Alakjának és mennyiségének beállítása határozza meg a váltás sebességét és reakcióját, és a lehetséges felhasználási módok közé tartozik a dobütéses hangolás, a punch hozzáadása a hangokhoz éles, lefelé mutató támadással, valamint az FX és a ‘riser’ létrehozása. Ha plugint használ, akkor az automatizálás segítségével is rajzolhat hangmagasság-változásokat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.