Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace

Podobné dokumenty
mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům.

Václav Syrový: Hudební akustika, Praha 2003, s. 7

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

JAK VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS? Univerzita Palackého v Olomouci

Mechanické kmitání a vlnění

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Taje lidského sluchu

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

Akustické aplikace pro IB

AKUSTIKA. Barva tónu

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Akustické vlnění

Základy Hudební Akustiky. 1. Úvod

Zvuk a jeho vlastnosti

3 Tvorba zvuku elektronickou cestou

Fyzikální podstata zvuku

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN P09. Analýza emocionální řeči neuronovými sítěmi Proč?

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

4.1 Hudba a zvuk, zvukový styl a sloh

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika.

AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Frekvenční spektrum lidského hlasu

Psychoakustika. PSY212 Psychologie zvuku

Zvuk a multimédia I.

Zvuková technika. letní semestr 2006/07. Libor Husník. fel.cvut.cz 2115 X37ZVT

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN P8b

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Zvuk a jeho vlastnosti

LIDSKÝ HLAS JAN ŠVEC. Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Př.F., Univerzita Palackého v Olomouci

Zpráva k semestrální práci z B2M31SYN Syntéza audio signálů

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

4.1.5 Jedna a jedna může být nula

KONSONANCE A DISONANCE STRUKTURY HUDEBNÍHO ZVUKU. 1 Úvod. 2 Vjem barvy hudebního zvuku. Václav Syrový

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

Akustika. Hudební nástroje

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Akustika. Teorie - slyšení

Fyzikální praktikum 1

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Kurz psychologie a sociologie na FSV

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

VY_32_INOVACE_D 12 11

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Nástroje s rotačními elektrooptickými generátory

Syntéza zvuků a hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

Základní experimenty akustiky

Úvod do zpracování signálů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

B2M31SYN SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Mechanické kmitání (oscilace)

Viditelné elektromagnetické záření

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 10. Psychologie.

1. Základy teorie přenosu informací

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

Konsonanty. 1. úvod. 2. frikativy. - zúžením v místě artikulace vzniká sloupec vzduchu, směrodatná je délka předního tubusu

akustika2.notebook March 05, 2008

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Obecná psychologie: základní pojmy

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

Předmět: Hudební umění

Senzorická fyziologie

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Vybrané oblasti hudební akustiky

METODOLOGIE I - METODOLOGIE KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU

CW01 - Teorie měření a regulace

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Signál v čase a jeho spektrum

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Základy akustiky. Základní pojmy a definice v akustice Stavební a prostorová akustika Metody snižování hluku

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Transkript:

Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace Václav Syrovj Každá hudební kultura je založena na záměrné organizaci základních veličin subjektivního vnímání zvuku, které v časové determinaci představují vjem výšky, hlasitosti a barvy zvuku, resp. tónu. Zatímco výška a hlasitost jako jednorozměrné psychoakustické veličiny jsou v první řadě spojeny s fyzikálním podnětem frekvence a intenzity zvuku, je barva zvuku jako vícerozměrná veličina ve své definici úzce svázána s fyzikální strukturou zvuku a představou její analýzy. Přestože barva zvuku byla a stále je jedním z hlavních rysů diferenciace jak obecně výrazových prostředků hudby, tak celého hudebního instrumentáře, přesto se autonomní pojem barva zvuku", nejprve pod označením témbr" (timbre), objevil až koncem 18. století, a to ve francouzské literatuře. Jako slovníkové heslo byl tento pojem poprvé autonomně vysvětlen ve Slovníku moderní hudby vydaném v Paříži v roce 1821 (M. Castil-Blaze, Dictionnaire de musique moderne). V německých hudebních lexikonech z roku 1835 a 1838 byl již výraz barva" zvuku nebo tónu (Klang-, Tonfarbe) použit jako označení nahodilé vlastnosti hlasu nebo kvality zvuku, která je světlá, temná, drsná, tvrdá, plná," atd. Barva zvuku reprezentovala už ve svých prvních definicích subjektivní představu kvality zvuku a pro její verbální popis se použila adjektiva převzatá z jiných oblastí smyslového vnímání, především pak ze zraku a hmatu. Úzká spojitost vjemu barvy s frekvenční strukturou zvuku ve smyslu existence dílčích -alikvótních tónů byla už známa dlouho předtím, především stavitelům varhan. Avšak první akustická definice barvy zvuku je spojována až s Ohmem, který v roce 184 3 formuloval základní psychoakustický zákon, podle kterého lidské ucho vnímá pravidelné kmitání (tzn. kmitání sinusového průběhu) částic vzduchu jako jednoduchý tón a každé jiné periodické kmitání těchto částic rozkládá v řadu pravidelných (sinusových) kmitů a vnímá k nim odpovídající řadu jednoduchých tónů. U periodických zvuků pracuje tak ucho jako frekvenční - harmonický analyzátor a vyhodnocuje frekvenci a amplitudu jednotlivých dílčích kmitů jako celkový vjem -vjem barvy zvuku. V tomto vjemu však není zastoupena fáze dílčích kmitů, protože lidské ucho fázi zvukového signálu jako takovou neregistruje. Ohmův (někdy též Ohm-Helmholtzův) zákon v podstatě platí pouze pro periodické zvuky -tóny a celý mechanismus jejich vnímání velmi zjednodušuje. Přesto však jeho obecnou platnost lze demonstrovat na schopnostech sluchu, který lze cíleně zaměřit na poměrně spolehlivou identifikaci jednotlivých vyšších 73

VÁCLAV SYROVÝ J harmonických složek, řádově do 10. složky, a ucho tak vycvičit" do funkce frekvenčního analyzátoru. Zjištění přítomnosti konkrétní harmonické složky je v první řadě spojeno s určením intervalu, který tato složka svírá se základní složkou, jejíž frekvence určuje vjem výšky tónu. Z Ohmových poznatků vyšel Helmholtz, podepřel je Fourierovým matematickým aparátem a na základě propracování rezonančních jevů a fyziologicko -anatomických poznatků své doby vybudoval první teorii slyšení. Helmholtz dále rozdělil veškeré zvuky do tří základních kategorií a každou z nich specificky pojmenoval: Der Ton" příslušející pouze sinusovému signálu, der Klang" určený pro všechny komplexní periodické signály a das Gerausch", který zahrnoval všechny neperiodické signály. Dále vymezil u hudebních zvuků tři fáze jejich časové existence: nakmitávací pochody, výdrž tónu a pochody dokmitávací, přičemž zvukovou barvu, resp. její hudební" interpretaci ztotožnil s výdrží (zakmitaným stavem) tónu s ohledem na stabilitu jeho frekvenčního spektra. Význam nakmitávacích a dokmitávacích pochodů přiřadil Helmholtz k postavení souhlásek v řeči, k jejich odlišné délce a převážně šumovému (či hlukovému) charakteru, výdrž tónu pak k vlastnostem samohlásek - vokálů, které též vykazují jisté šumové příměsy, podobně jak je tomu u tónů varhanních píšťal, smyčcových a dechových nástrojů atd. Na základě detailního zkoumání nejrůznějších tónů definoval Helmholtz základní vztahy mezi typem spektra tónu a odpovídajícím vjemem jeho barvy, a to i pro případ tónů s neharmonickými poměry ve spektru, jako mají zvony či kmitající membrány a desky, a prokázal, že ucho je schopno analyzovat i tyto kvaziperiodické signály. V roce 1863 vyslovil Helmholtz svoji známou relativní a absolutní teorii barvy zvuku. Barva zvuku resp. tónu je určena počtem a intenzitou jednotlivých harmonických složek. U tónů hudebních nástrojů jsou poměry intenzit jednotlivých složek spektra na absolutní výšce těchto složek nezávislé - relativní teorie. U vokálů je barva určena existencí jedné nebo dvou charakteristických harmonických složek, které jsou ve zvuku zdůrazněny. Poloha těchto složek je pevně spojena s jejich absolutní výškou - absolutní teorie. V praxi to znamená, že se stoupající výškou tónu hudebního nástroje se tvar spektra tohoto tónu nemění, zatímco u vokálů se zase nemění frekvenční poloha zdůrazněných složek (resp. celých oblastí, později označených jako formanty), které se stoupající výškou vokálu postupně přecházejí na harmonické složky nižších pořadových čísel. V definici základních subjektivních vlastností zvuku, resp. tónu: výšce, hlasitosti a barvě se Helmholtz opíral o prokazatelné závislosti mezi měřitelnou fyzikální příčinností a jejím důsledkem - sluchovým vjemem. Helmholtz byl přesvědčen, že tyto závislosti vyplývají především z toho, že fyzikální, fyziologické i ryze psychické procesy jsou rozložitelné na vzájemně relevantní elementy, a proto zůstal poměrně dost dlužen ryze subjektivní stránce vnímání, a to nejenom barvy zvuku. 74

VÝCHOZÍ TEORE BARVY ZVUKU A JEJCH SOUČASNÁ AKUSTCKÁ NTERPRETACE Bezprostředně po prvním vydání Helmholtzovy práce Die Lehre von den Tonempfindungen začal stále stoupající zájem o subjektivní problematiku zvuku formovat novou, relativně samostatnou odnož akustiky: psychologickou akustiku, zkráceně psychoakustiku, spojující fyzikální a fyziologickou akustiku s hudební psychologií i estetikou. Prvním představitelem psychoakustiky se stal Stumpf, který svojí tónovou psychologií otevřel v první řadě zcela odlišnou hierarchii základních psychoakustických pojmů: výšky, hlasitosti a barvy. Zatímco Helmholtz považoval tyto pojmy za navzájem rovnocenné a jednoznačně přiřaditelné svým fyzikálním podnětům: frekvenci, intenzitě a spektru, Stumpf jasně preferoval výšku tónu ve smyslu absolutní kvality tónu, hlasitost interpretoval jako významově nižší vlastnost převážně kvantitativního charakteru a problematice barvy se zpočátku vůbec vyhýbal. Stumpf odlišil od sebe ještě důrazněji pojmy der Ton" a der Klang", zejména pak v jejich barvě, a k termínu die Tonfarbe" a die Klangfarbe" přidal ještě (spíše zavádějící) termín die Gerauschfarbe" - hluková barva. V protikladu k Helmholtzovi přiznal čistě sinusovému tónu atribut světlosti a podřídil ho jeho výšce, i když této světlosti přisoudil určitou relativní samostatnost. Podle Stumpfa je hluboký sinusový tón tmavý a vysoký tón zase světlý. V případě barvy složeného (komplexního) tónu upřesnil Stumpf její helmholtzovské pojetí a vytvořil jasně diferencované pojmové páry: tmavý - světlý tupý -ostrý plný-dutý resp. hladký-drsný resp. široký - úzký Stumpf z těchto párů vyloučil všechny přívlastky, které byly pro označení barvy nespecifické a vztahovaly se pouze ke změnám či vlastnostem výšky nebo hlasitosti. Současně pak odhalil (na rozdíl od Helmholtze) vzájemné závislosti výšky, hlasitosti a barvy tak, jak jsou dodnes stále akceptovány. Podle počtu harmonických tónů klasifikoval Stumpf plnost a hustotu, ostrost a světlost, podle intenzity 1., 2. a 3. harmonické přiřazoval pojmy jako kulatý a plný, podle intenzity 1. a 3. harmonické pojmy dutý a prázdný, podle formantů podobnost s vokály. Oproti Helmholtzovi prosazoval Stumpf názor, že vztah mezi fyzikálním podnětem a subjektivním důsledkem v procesu vnímání zvuku není jednoznačný a neměnný a nelze jej vysvětlit pouhým rozkladem na jednoduché prvky či děje. Tím předurčil další vývoj psychoakustiky na řadu desetiletí a rozdělil tak striktně hudební akustiku na větev fyzikálně akustickou a hudebně psychologickou, která se v krajních případech dokonce zcela odloučila od akustiky jako takové. Opětovné sblížení těchto dvou odlišných pohledů na jeden společný jev - zvuk, zejména na jeho barvu, nastalo v podstatě až ve druhé polovině 20. století. Silná 75

' VÁCLAV SYROVÝ akustická i estetická vazba klasických hudebních nástrojů na lidský vokální projev a současně poměrně spolehlivá Helmholtzova absolutní teorie barvy vokálů provokovala řadu akustiků, Stumpfem počínaje, k hledání obdobných vokálních" mechanismů také ve zvuku hudebních nástrojů. Nejvýznamnější práci představují v tomto směru Schumannovy zákony barvy zvuku z roku 1929, které na základě dlouholetých analýz tónu hudebních nástrojů Schumann formuloval ve snaze popřít Helmholtzovu relativní teorii a důsledně se tak přiklonit k vokálnímu" pojetí barvy zvuku. 1. Zákon formantových oblastí Barva zvuku, resp. tónu hudebního nástroje je dána, nezávisle na výšce základní harmonické, pevnou (frekvenční) polohou formantových oblastí, které se vyznačují silnějšími vyššími harmonickými tóny. Při stoupající výšce tónu a jeho stejné dynamice setrvává intenzitní maximum dané formantové oblasti na příslušném harmonickém tónu tak dlouho, dokud tento harmonický tón nedosáhne horní hranice oblasti. Potom se maximum přesouvá na nižší harmonický tón, ktetý se nalézá v této formantové oblasti nebo ktetý do ní právě vstupuje. 2. Zákon formantových intervalů Pro barvu zvuku, resp. tónu hudebního nástroje je vedle frekvenční polohy formantových oblastí rozhodující též interval mezi těmito oblastmi, resp. mezi nejsilnějšími harmonickými tóny těchto oblastí. Velikost tohoto intervalu je charakteristická pro různé hudební nástroje. 3. Zákon akustického posuvu Při stoupající dynamice tónu se přesouvá intenzitní maximum v dané formantové oblasti postupně na harmonické složky vyšších pořadových čísel. Složky v horní části oblasti jsou obecně silnější než složky ve spodní části. 4. Zákon akustického skoku U tónu se dvěma formantovými oblastmi přeskakuje při velkém zesílení tónu intenzitní maximum nalézající se při slabé dynamice v nižší formantové oblasti na harmonický tón nalézající se ve vyšší oblasti. Schumannovy zákony barvy zvuku představují v jednom směru cílenou interpretaci barvy tónu dechových nástrojů (a samozřejmě také vokálů), u kterých lze bez problémů nalézt formantové oblasti. Schumann i jeho následovníci demonstrovali platnost těchto zákonů v podstatě jenom na dechových nástrojích. Pouze Mertens se zmiňuje v souvislosti s vlivem menzurace dechových nástrojů na utváření jejich formantových oblastí také o obdobném vlivu menzurace strun u nástrojů strunných. Omezenost platnosti Schumannových zákonů pouze na dechové 76

VÝCHOZi TEORE BARVY ZVUKU A JEJCH SOUČASNÁ AKUSTCKÁ NTERPRETACE nástroje a jejich přísně rigorózní výklad byly z počátku příčinou velké kritiky těchto zákonů a jejich nepochopení až odmítání. Ve druhém směru představují tyto zákony ve spojení se současnými prostředky a možnostmi zvukové analýzy a syntézy mnohem širší pohled na vlastnosti tónů hudebních nástrojů včetně interpretace nejrůznějších kvalitativních aspektů, než jaký jim byl v omezené aplikaci na dechové nástroje dosud přisuzován. Schumannovy zákony v žádném případě nesnižují význam obou Helmholtzových teorií, naopak je vhodně propojují a spolu s nimi tvoří teoretické východisko praktického výkladu barvy tónu či zvuku hudebních nástrojů. Aktuální psychoakustický akcent tohoto výkladu, který mimo jiné hledá jednoznačné, obecně platné vztahy mezi verbálním popisem charakteru tónu a uspořádáním jeho frekvenčního spektra, evokuje nejenom revizi, resp. modernizaci výkladu uvedených teorií barvy zvuku, ale spolu též nové otázky k teorii slyšení jako takové. V tomto směru výzkum barvy zvuku zasahuje svými poznatky jak oblasti tradičního zájmu, jako jsou hudební akustika, stavba hudebních nástrojů, hudební instrumentace, psychologie, estetika aj., tak i teorii vnímání zvukové informace a s ní spojenou problematiku verbální i neverbální zvukové komunikace. LTERATURA: Syrový, Václav: Hudební akustika. (2003, v tisku) 77