Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Вокодер начала 1970-х, специально созданный для электронной музыкальной группы Kraftwerk

Вокодера ( / v к д ər / , A портманто из голоса и кодера ) представляет собой категория из голосового кодека , что анализы и синтезирует человеческий речевой сигнал для сжатия аудио данных , мультиплексирования , голосовой шифровании или голосовой трансформации.

Вокодер был изобретен в 1938 году Гомером Дадли в Bell Labs как средство синтеза человеческой речи. [1] Эта работа была преобразована в канальный вокодер, который использовался в качестве голосового кодека для телекоммуникаций для кодирования речи для сохранения полосы пропускания при передаче.

Путь шифрования управляющих сигналами, передача речи может быть защищена от перехвата. Его основное использование таким образом - безопасная радиосвязь. Преимущество этого метода шифрования заключается в том, что исходный сигнал не отправляется, а только огибающие полосовых фильтров. Приемный блок должен быть настроен в той же конфигурации фильтра, чтобы повторно синтезировать версию исходного спектра сигнала.

Вокодер также широко используется как электронный музыкальный инструмент . Декодер вокодера, называемый voder , может использоваться независимо для синтеза речи .

Теория [ править ]

Человеческий голос состоит из звуков , порожденных открытием и закрытием голосовой щели со стороны голосовых связок , которая производит периодическую форму волны со многими гармониками . Этот основной звук затем фильтруется носом и горлом (сложная резонансная система труб), чтобы управляемым образом производить различия в гармоническом содержании ( формантах ), создавая широкий спектр звуков, используемых в речи. Есть еще один набор звуков, известных как глухие и взрывные , которые создаются или изменяются ртом по-разному.

Вокодер исследует речь, измеряя, как ее спектральные характеристики меняются с течением времени. Это приводит к серии сигналов, представляющих эти измененные частоты в любой конкретный момент времени, когда пользователь говорит. Проще говоря, сигнал разбивается на несколько полос частот (чем больше это число, тем точнее анализ), и уровень сигнала, присутствующего в каждой полосе частот, дает мгновенное представление о спектральной энергетической составляющей. Чтобы воссоздать речь, вокодер просто меняет процесс, обрабатывая источник широкополосного шума, пропуская его через этап, который фильтрует частотный контент на основе первоначально записанного ряда чисел.

В частности, в кодере входные данные проходят через многополосный фильтр , затем каждая полоса пропускается через повторитель огибающей , и управляющие сигналы от повторителей огибающей передаются в декодер. Декодер применяет эти (амплитудные) управляющие сигналы к соответствующим усилителям каналов фильтра для повторного синтеза .

Информация о мгновенной частоте исходного голосового сигнала (в отличие от его спектральной характеристики) отбрасывается; не было важно сохранить это для первоначального использования вокодера в качестве средства шифрования. Именно этот «бесчеловечный» аспект процесса вокодирования сделал его полезным при создании специальных голосовых эффектов в популярной музыке и аудио-развлечениях.

Процесс вокодера отправляет только параметры вокальной модели по каналу связи, вместо того, чтобы воссоздать форму волны по точкам. Поскольку параметры изменяются медленно по сравнению с исходной формой речевого сигнала, ширина полосы, необходимая для передачи речи, может быть уменьшена. Это позволяет большему количеству речевых каналов использовать данный канал связи , например радиоканал или подводный кабель .

Аналоговые вокодеры обычно анализируют входящий сигнал, разделяя его на несколько настроенных частотных полос или диапазонов. Модулятор и несущий сигнал посылают через серию этих настроенных полосовых фильтров . В примере типичного голоса робота модулятором является микрофон, а несущей - шум или пилообразная форма волны . [ требуется уточнение ] Обычно бывает от восьми до 20 полос.

Амплитуда модулятора для каждой из отдельных полос анализа генерирует напряжение, которое используется для управления усилителями для каждой из соответствующих полос несущей. В результате частотные компоненты модулирующего сигнала отображаются на несущий сигнал по мере изменения дискретной амплитуды в каждой из полос частот.

Часто присутствует невокализованная полоса или шипящий канал. Это для частот, которые находятся за пределами анализируемых диапазонов для типичной речи, но все же важны для речи. Примеры - слова, которые начинаются с букв s, f, ch или любого другого свистящего звука. Их можно смешивать с выходным сигналом несущей для повышения четкости. Результат - узнаваемая речь, хотя и несколько «механическое» звучание. Вокодеры часто включают в себя вторую систему для генерации глухих звуков, использующую генератор шума вместо основной частоты .

В алгоритме канального вокодера среди двух компонентов аналитического сигнала учет только амплитудной составляющей и простое игнорирование фазовой составляющей имеет тенденцию приводить к нечеткому голосу; о методах устранения этого см. фазовый вокодер .

История [ править ]

Принципиальная схема вокодера Дадли
(основано на: Dudley 1940 , p.  508 , Fig.7 [2] )
Вокодер HY-2 (разработанный в 1961 году) был последним поколением канального вокодера в США . [3] [4]

Развитие вокодера было начато в 1928 году Bell Labs инженер Homer Dudley , [5] , который получил патент на него, заявление США 2,151,091  21 марта 1939 года [6] и США приложения 2098956  на 16 ноября 1937 года [7 ]

Затем, чтобы продемонстрировать способность декодера к синтезу речи , Voder (Voice Operating Demonstrator, US 2,121,142 [8] ) был представлен публике в здании AT&T на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939–1940 годах. [9] Voder состоял из переключаемой пары электронного генератора и генератора шума в качестве источника звука высокого тона и шипения , 10-полосных резонаторных фильтров с усилителями с регулируемым усилением в качестве речевого тракта. , а также ручные контроллеры, включая набор чувствительных к давлению клавиш для управления фильтром и ножную педаль для управления высотой тона. [10] Фильтры, управляемые клавишами, преобразуют тон и шипение в гласные , согласные и склонения . Это была сложная в эксплуатации машина, но опытный оператор мог произносить узнаваемую речь. [9] [СМИ 1]

Вокодер Дадли использовался в системе SIGSALY , которая была построена инженерами Bell Labs в 1943 году. SIGSALY использовался для зашифрованной голосовой связи высокого уровня во время Второй мировой войны . Кодировщик голоса КО-6 был выпущен в 1949 году ограниченным тиражом; это было близкое приближение к SIGSALY при 1200 бит / с. В 1953 году голосовой кодер KY-9 THESEUS [11] со скоростью 1650 бит / с использовал твердотельную логику для снижения веса до 565 фунтов (256 кг) с 55 тонн SIGSALY, а в 1961 году - кодер голоса HY-2, 16-канальный Система 2400 бит / с, весила 100 фунтов (45 кг) и была последней реализацией канального вокодера в защищенной речевой системе. [12]

В более поздних работах в этой области использовалось цифровое кодирование речи . Наиболее широко используемый метод кодирования речи - это кодирование с линейным предсказанием (LPC) [13], которое впервые было предложено Фумитадой Итакура из Университета Нагоя и Сюдзо Сайто из Nippon Telegraph and Telephone (NTT) в 1966 году. [14] Другой метод кодирования речи, адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ADPCM) была разработана П. Каммиски, Никилом С. Джаянтом и Джеймсом Л. Фланаганом в Bell Labs в 1973 г. [15]

Приложения [ править ]

  • Терминальное оборудование для систем на базе цифровой мобильной радиосвязи (DMR) .
  • Цифровая транкинг
  • DMR TDMA
  • Цифровое скремблирование и шифрование голоса
  • Цифровой WLL
  • Системы хранения и воспроизведения голоса
  • Системы обмена сообщениями
  • Системы VoIP
  • Голосовые пейджеры
  • Регенеративные цифровые репитеры голоса
  • Кохлеарные имплантаты: шумовое и тональное вокодирование используется для имитации эффектов кохлеарных имплантатов.
  • Музыкальные и другие художественные эффекты [16]

Современные реализации [ править ]

Даже при необходимости записи нескольких частот и дополнительных невокализованных звуков компрессия вокодерных систем впечатляет. Стандартные системы записи речи улавливают частоты примерно от 500 Гц до 3400 Гц, где находится большинство частот, используемых в речи, обычно с использованием частоты дискретизации 8 кГц (немного больше, чем частота Найквиста ). Разрешение выборки обычно составляет 12 или более бит на разрешение выборки (16 стандартно) для конечной скорости передачи данных в диапазоне 96–128 кбит / с, но хороший вокодер может обеспечить достаточно хорошее моделирование голоса всего за 2,4 кбит / с данных.

Голосовые кодеры с «качеством связи», такие как ITU G.729, используются во многих телефонных сетях. В частности, G.729 имеет конечную скорость передачи данных 8 кбит / с с превосходным качеством передачи голоса. G.723 обеспечивает немного худшее качество при скоростях передачи данных 5,3 кбит / с и 6,4 кбит / с. Многие системы голосового вокодера используют более низкие скорости передачи данных, но качество голоса ниже 5 кбит / с начинает быстро падать.

В системах шифрования NSA используются несколько систем вокодеров :

  • LPC-10, FIPS Pub 137, 2400 бит / с, в котором используется кодирование с линейным прогнозированием
  • Линейное предсказание с кодовым возбуждением (CELP), 2400 и 4800 бит / с, Федеральный стандарт 1016, используемый в STU-III
  • Дельта-модуляция с плавно регулируемым наклоном (CVSD), 16 кбит / с, используется в широкополосных шифровальных устройствах, таких как KY-57 .
  • Линейное предсказание со смешанным возбуждением (MELP), MIL STD 3005, 2400 бит / с, используется в узкополосном цифровом терминале будущего FNBDT , защищенном телефоне 21 века NSA .
  • Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция ( ADPCM ), бывший ITU-T G.721, 32 кбит / с, используется в защищенном телефоне STE

(ADPCM - это не настоящий вокодер, а скорее кодек формы волны. ITU собрал G.721 вместе с некоторыми другими кодеками ADPCM в G.726.)

Вокодеры в настоящее время также используются в психофизике , лингвистике , вычислительной нейробиологии и исследованиях кохлеарных имплантатов .

Современные вокодеры, которые сегодня используются в коммуникационном оборудовании и устройствах хранения голоса, основаны на следующих алгоритмах:

  • Линейное предсказание с возбуждением алгебраическим кодом (ACELP 4,7 кбит / с - 24 кбит / с) [17]
  • Линейное предсказание со смешанным возбуждением (MELPe 2400, 1200 и 600 бит / с) [18]
  • Многополосное возбуждение (AMBE 2000 бит / с - 9600 бит / с) [19]
  • Синусоидально-импульсное представление (SPR 600 бит / с - 4800 бит / с) [20]
  • Надежная усовершенствованная интерполяция сигналов низкой сложности (RALCWI 2050 бит / с, 2400 бит / с и 2750 бит / с) [21]
  • Трехволновое линейное предсказание с возбуждением (TWELP 600 бит / с - 9600 бит / с) [22]
  • Устойчивый к шумам вокодер (NRV 300 бит / с и 800 бит / с) [23]

На основе линейного предсказания [ править ]

С конца 1970-х годов большинство немузыкальных вокодеров было реализовано с использованием линейного предсказания , в соответствии с которым спектральная огибающая (форманта) целевого сигнала оценивается всеполюсным БИХ- фильтром . При кодировании с линейным предсказанием всеполюсный фильтр заменяет банк полосовых фильтров своего предшественника и используется в кодере для обесцвечивания сигнала (т. Е. Сглаживания спектра) и снова в декодере для повторного применения спектральной формы цели. речевой сигнал.

Одним из преимуществ этого типа фильтрации является то, что местоположение спектральных пиков линейного предсказателя полностью определяется целевым сигналом и может быть настолько точным, насколько это позволяет фильтруемый период времени. Это контрастирует с вокодерами, реализованными с использованием банков фильтров фиксированной ширины, где спектральные пики обычно могут быть определены только как находящиеся в пределах заданной полосы частот. LP-фильтрация также имеет недостатки в том, что сигналы с большим количеством составляющих частот могут превышать количество частот, которые могут быть представлены фильтром с линейным предсказанием. Это ограничение является основной причиной того, что LP-кодирование почти всегда используется в тандеме с другими методами в кодерах голоса с высокой степенью сжатия.

Волновой интерполяционный [ править ]

Вокодер с интерполяцией формы волны (WI) был разработан в лабораториях AT&T Bell примерно в 1995 г. В. Б. Клейном, а впоследствии AT&T разработала версию с низкой сложностью для конкурса защищенных вокодеров Министерства обороны США. Заметные улучшения в кодировщике WI были сделаны в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре . AT&T владеет основными патентами, относящимися к WI, а другие институты имеют дополнительные патенты. [24] [25] [26]

Художественные эффекты [ править ]

Используется в музыке [ править ]

Настройка вокодера канала как музыкального приложения

В музыкальных приложениях в качестве несущей используется источник музыкальных звуков вместо извлечения основной частоты. Например, можно было использовать звук синтезатора в качестве входа для банка фильтров - техника, которая стала популярной в 1970-х годах.

История [ править ]

Вернер Мейер-Эпплер , немецкий ученый, занимающийся электронным синтезом голоса, в 1948 году опубликовал диссертацию по электронной музыке и синтезу речи с точки зрения синтеза звука . [27] Позже он сыграл важную роль в создании в студии электронной музыки в WDR в Кельне в 1951 году [28]

Siemens Synthesizer (около 1959) в Siemens Studio for Electronic Music был одной из первых попыток использовать вокодер для создания музыки.

Одной из первых попыток использовать вокодер для создания музыки был синтезатор Siemens Synthesizer в студии электронной музыки Siemens, разработанный между 1956 и 1959 годами. [29] [30] [media 2]

В 1968 году Роберт Муг разработал один из первых твердотельных музыкальных вокодеров для студии электронной музыки Университета в Буффало . [31]

В 1968 году Брюс Хаак построил прототип вокодера, названного «Фарад» в честь Майкла Фарадея . [32] Впервые он был показан на "The Electronic Record For Children", выпущенной в 1969 году, а затем в его рок-альбоме The Electric Lucifer, выпущенном в 1970 году. [33] [media 3]

В 1970 году Венди Карлос и Роберт Муг создали еще один музыкальный вокодер, десятиполосное устройство, вдохновленное проектами вокодера Гомера Дадли . Первоначально он назывался спектральным кодировщиком-декодером, а позже назывался просто вокодером. Несущий сигнал поступал от модульного синтезатора Moog , а модулятор - от микрофонного входа. Выходной сигнал десятиполосного вокодера был довольно разборчивым, но основывался на специально артикулированной речи . Некоторые вокодеры используют фильтр верхних частот, чтобы пропустить сибилянт из микрофона; это разрушает устройство для его первоначального приложения для кодирования речи, но делает эффект синтезатора речи гораздо более понятным.[ необходима цитата ]

1975 песни Ворон из альбома Сказки тайны и воображения по Проекту Алана Парсонса , особенности Алан Парсонс выполняя вокал через EMI вокодер. Судя по примечанию к альбому, "The Raven" была первой рок-песней с цифровым вокодером.

Фил Коллинз использовал вокодер для создания вокального эффекта для своего международного хита 1981 года " In the Air Tonight ". [34]

Вокодеры время от времени появлялись на поп-записях, чаще всего просто как специальный эффект, а не как особый аспект работы. Тем не менее, многие экспериментальные электронные артисты музыкального жанра new age часто используют вокодер более комплексно в конкретных произведениях, например, Жан Мишель Жарр (на Zoolook , 1984) и Майк Олдфилд (на QE2 , 1980 и Five Miles Out , 1982). ).

Модуль вокодера и использование М. Олдфилдом можно ясно увидеть на его DVD "Live At Montreux 1981" (трек "Sheba").

Есть также артисты, которые сделали вокодеры неотъемлемой частью своей музыки, как в целом, так и в течение длительного периода. Примеры включают в себя немецкую синти-поп- группу Kraftwerk , японскую группу новой волны Polysics , Стиви Уандера («Послать свою любовь», «Семя - звезда») и джазового / фьюжн-клавишника Херби Хэнкока в конце 1970-х годов. В 1982 году Нил Янг использовал вокодер Sennheiser VSM201 на шести из девяти треков Trans . [35] Возможно, самый слышимый, но часто не узнаваемый пример использования вокодера в популярной музыке находится на альбоме Майкла Джексона 1982 года.Триллер на песню " PYT (Pretty Young Thing) ". В течение первых нескольких секунд песни фоновые голоса «ох-ох, ох, ох» за его произнесенными словами иллюстрируют сильно модулированный звук его голоса через вокодер. [36] В бридже есть вокодер ("Pretty young thing / You make me sing"), любезно предоставленный сессионным музыкантом Майклом Боддикером .

Coldplay использовали вокодер в некоторых своих песнях. Например, в " Major Minus " и " Hurts Like Heaven " из альбома Mylo Xyloto (2011) вокал Криса Мартина в основном обработан вокодером. « Midnight » из Ghost Stories (2014) также включает в себя Мартина, поющего через вокодер. [37] Скрытый трек "X Marks The Spot" из A Head Full of Dreams также был записан через вокодер.

Группа Noisecore Atari Teenage Riot использовала вокодеры в различных своих песнях и живых выступлениях, таких как Live at the Brixton Academy (2002), наряду с другими цифровыми аудиотехнологиями, как старыми, так и новыми.

Песня Red Hot Chili Peppers " By the Way " использует эффект вокодера на вокале Энтони Кидиса.

Среди наиболее последовательных применений вокодера для имитации человеческого голоса - Daft Punk , которые использовали этот инструмент от своего первого альбома Homework (1997) до своей последней работы Random Access Memories (2013) и считают конвергенцию технологического и человеческого голоса "идеей". айдентика их музыкального проекта ». [38] Например, текст песни « Around the World » (1997) полностью обработан вокодером, « Get Lucky » (2013) представляет собой смесь естественных и обработанных человеческих голосов, а « Instant Crush » (2013) включает Джулиана Касабланкас поет в вокодер.

Голосовые эффекты в других искусствах [ править ]

«Голоса роботов» стали постоянным элементом популярной музыки 20 века. Помимо вокодеров, несколько других методов создания вариаций этого эффекта включают: Sonovox , Talk box и автонастройку , вокодеры с линейным предсказанием [media 4] , синтез речи , кольцевую модуляцию [media 5] [media 6] и гребенчатый фильтр. .

Вокодеры используются в телевизионном производстве , кинопроизводстве и играх, обычно для роботов или говорящих компьютеров. Робот голоса сайлонов в Battlestar Galactica были созданы с помощью СЭМ вокодер 2000. [35] версия 1980 от Doctor Who тему, как устроено и записаны Питер Хауэлл , имеет секцию основной мелодии , порожденную Roland SVC- 350 Вокодер. Вокодер также использовался для создания голоса Саундвейва , персонажа из сериала « Трансформеры ».

В 1967 году в серии Supermarionation Captain Scarlet и Mysterons он был использован в заключительных титрах первых 14 эпизодов, чтобы обеспечить повторение слов «Captain Scarlet».

В 1972 году Исао Томита «s первый электронный музыкальный альбом Electric Samurai: Включается Rock была ранняя попытка применения синтеза речи технику через вокодер [ править ] в электронной рок и поп - музыки . В альбоме представлены электронные версии современных рок- и поп- песен с использованием синтезированных голосов вместо человеческих. В 1974 году он использовал синтезированные голоса в своем популярном альбоме классической музыки Snowflakes are Dancing., который стал всемирным успехом и помог популяризировать электронную музыку. Эмерсон, Лейк и Палмер использовали его для альбома Brain Salad Surgery (1973). [39]

См. Также [ править ]

  • Модификация шкалы времени и высоты звука
  • Автонастройка
  • Гомер Дадли
  • Список вокодеров
  • Фазовый вокодер
  • Беззвучный речевой интерфейс
  • Обсуждение коробки
  • Вернер Мейер-Эпплер

Ссылки [ править ]

  1. ^ [1] , "Система для искусственного воспроизведения вокала или других звуков", выпущена 1937-04-07. 
  2. ^ Дадли, Гомер (октябрь 1940). «Носитель речи» . Технический журнал Bell System . XIX (4).
  3. ^ "HY-2" . Cryptomuseum.com . Проверено 31 июля 2019 .
  4. ^ "Вокодер HY-2" . Крипто машины.
  5. Перейти ↑ Mills, Mara (2012). «Медиа и протез: вокодер, искусственная гортань и история обработки сигналов» . Qui Parle . 21 (1): 107–149. DOI : 10.5250 / quiparle.21.1.0107 . S2CID 143012886 . 
  6. ^ Заявка США 2151091 , Dudley, Homer W., " Передача сигнала ", опубликованной 21 мая 1939, назначен Bell Telephone Laboratories , Inc. (поданной 30 октября 1935) 
  7. ^ Заявка США 2098956 , Dudley, Гомер В., " Signaling система ", опубликованной 16 ноября 1937, назначен Bell Telephone Laboratories , Inc. (подана 2 декабря 1936) 
  8. ^ США apprication 2121142 , Dudley, Гомер, " Передача сигнала ", опубликованной 21 июня 1938, назначен Bell Telephone Laboratories , Inc. (поданной 7 апреля 1937 года) 
  9. ^ a b "The 'Voder' и 'Vocoder' Гомер Дадли, США, 1940" . 120 лет электронной музыки (120years.net) . 2013-09-21. Vocoder (Voice Operated RecorDER) и Voder (Voice Operation DEmonstratoR), разработанный физиком-исследователем Гомером Дадли, ... Voder был впервые представлен в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке (где он демонстрировался с часовыми интервалами), а затем в 1940 год в Сан-Франциско. Двадцать обученных операторов, известных как «девушки», обращались с машиной так же, как с музыкальным инструментом, таким как пианино или орган ... Это было сделано путем манипулирования четырнадцатью клавишами пальцами, штангой левым запястьем и рычагом. педаль правой ногой.
  10. ^ "Водер (1939)" . Talking Heads: Simulacra . Лаборатории Хаскинса .; основан на Джеймсе Л. Фланагане (1965). «Синтез речи». Анализ речи, синтез и восприятие . Springer-Verlag. С. 172–173.
    См .: принципиальная схема синтезатора Voder .
  11. ^ "KY-9" . Cryptomuseum.com . Проверено 31 июля 2019 .
  12. ^ "Campbell.qxd" (PDF) . Проверено 31 июля 2019 .
  13. Гупта, Шипра (май 2016 г.). «Применение MFCC в распознавании говорящих независимо от текста» (PDF) . Международный журнал перспективных исследований в области компьютерных наук и программной инженерии . 6 (5): 805-810 (806). ISSN 2277-128X . S2CID 212485331 . Проверено 18 октября 2019 . Методы LPC наиболее широко используются при кодировании речи.   
  14. ^ Грей, Роберт М. (2010). «История цифровой речи в реальном времени в пакетных сетях: Часть II линейного прогнозирующего кодирования и Интернет-протокола» (PDF) . Найденный. Тенденции сигнального процесса . 3 (4): 203–303. DOI : 10.1561 / 2000000036 . ISSN 1932-8346 .  
  15. ^ Cummiskey, P .; Джаянт, Никил С .; Фланаган, Джеймс Л. (1973). «Адаптивное квантование в дифференциальном кодировании речи с ИКМ». Технический журнал Bell System . 52 (7): 1105–1118. DOI : 10.1002 / j.1538-7305.1973.tb02007.x .
  16. ^ Эрнст Ротхаузер Диссертация и патенты на технологию вокодера
  17. ^ "Voice Age" (лицензирование) . VoiceAge Corporation.
  18. ^ "MELPe - FAQ" . Compandent Inc.
  19. ^ "IMBE и AMBE" . Digital Voice Systems, Inc.
  20. ^ "Вокодеры SPR" . DSP Innovations Inc.
  21. ^ "RALCWI Vocoder IC's" . Микросхемы CML . CML Microsystems Plc.
  22. ^ "TWELP вокодер" . DSP Innovations Inc.
  23. ^ "Шумовые вокодеры Rubust" . Raytheon BBN Technologies. Архивировано из оригинала на 2014-04-02.
  24. ^ Kleijn, WB; Haagen, J .; (AT&T Bell Labs., Мюррей-Хилл, Нью-Джерси) (1995). «Речевой кодер, основанный на разложении характеристических сигналов». 1995 Международная конференция по акустике, речи и обработке сигналов . IEEE 1995 Международная конференция по акустике, речи и обработке сигналов, 1995. ICASSP-95 . 1 . С. 508–511. DOI : 10.1109 / ICASSP.1995.479640 . ISBN 978-0-7803-2431-2. S2CID  9105323 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  25. ^ Kleijn, WB; Shoham, Y .; Отправить.; Hagen, R .; (AT&T Bell Labs., Мюррей-Хилл, Нью-Джерси) (1996). «Кодер интерполяции формы сигнала низкой сложности». 1996 Международная конференция IEEE по акустике, речи и обработке сигналов. Материалы конференции . IEEE Icassp 1996 . 1 . С. 212–215. DOI : 10.1109 / ICASSP.1996.540328 . ISBN 978-0-7803-3192-1. S2CID  44346744 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  26. ^ Gottesman, O .; Гершо, А .; (Департамент электротехники и вычислений, Калифорнийский университет, Санта-Барбара, Калифорния) (2001). «Улучшенное интерполяционное кодирование формы сигнала при низкой скорости передачи данных» . Транзакции IEEE по обработке речи и звука . 9 (ноябрь 2001 г.): 786–798. DOI : 10.1109 / 89.966082 . S2CID 17949435 . CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  27. ^ Мейер-Эпплер, Вернер (1949), Elektronische Klangerzeugung: Elektronische Musik und Synthetische Sprache , Бонн: Фердинанд Дюммлерс
  28. ^ Diesterhöft, Sonja (2003), "Meyer-Eppler унд дер вокодер" , Семинары Klanganalyse унд -synthese (на немецком языке ), Fachgebiet Kommunikationswissenschaft, Institut für Sprache унд KOMMUNIKATION, Берлинский технологический институт , архивируются с оригинала на 2008-03- 05
  29. ^ "Das Siemens-Studio für elektronische Musik von Alexander Schaaf und Helmut Klein" (на немецком языке). Немецкий музей. Архивировано из оригинала на 2013-09-30.
  30. ^ Холмс, Том (2012). «Ранние синтезаторы и экспериментаторы» . Электронная и экспериментальная музыка: технологии, музыка и культура (4-е изд.). Рутледж. С. 190–192. ISBN 978-1-136-46895-7.
    (Смотрите также отрывок из стр. 157 - 160 из 3 - го издания в 2008 году ( ISBN 978-0-415-95781-6 )) 
  31. ^ Боде, Харальд (октябрь 1984). "История электронных звуковых модификаций" (PDF) . Журнал Общества звукорежиссеров . 32 (10): 730–739.
  32. ^ БРЮС Хаак - Фарада: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ VOICE (СМИ примечания). Брюс Хаак. Stones Throw Records LLC. 2010 г.CS1 maint: другие ( ссылка )
  33. ^ "Биография Брюса Хаака 1965–1974" . Издательство Брюса Хаака.
  34. ^ Пироги, Robyn (5 января 2005). "Classic Tracks: Phil Collins' "В Air Tonight " " . Смешайте онлайн . Проверено 25 февраля 2015 года .
  35. ^ a b Томпкинс, Дэйв (2010–2011). Как разрушить красивый пляж: вокодер от Второй мировой войны до хип-хопа, говорит машина . Мелвилл Хаус. ISBN 978-1-61219-093-8.
  36. ^ "Вокодер: от скремблирования речи до рока роботов" . NPR Music . 13 мая 2010 г.
  37. ^ «Полночь потрясающая! Но похоже, что голос Криса в некоторых частях имеет автонастройку. Я думал, Coldplay не использует автонастройку?» . Coldplay "Оракул". 5 марта 2014 . Проверено 25 марта 2014 года .
  38. ^ «Daft Punk:« La musique actuelle manque d'ambition » » (интервью) . Le Figaro . 3 мая 2013 года.
  39. ^ Дженкинс, Марк (2007), Аналоговые синтезаторы: от наследия Муга к программному синтезу , Elsevier , стр. 133–4, ISBN 978-0-240-52072-8, дата обращения 27.05.2011
Мультимедийные ссылки
  1. One Of The First Vocoder Machine [sic] (Кинофильм). c. 1939 г.
      Демонстрация водера (не вокодера ).
  2. ^ Siemens Electronic Music Studio в Deutsches Museum (мульти часть) (Видео).
      Детали студии электронной музыки Siemens, выставленной в Немецком музее .
  3. ^ Брюс Хаак (1970). Электрический поворот ко мне - из "Электрического Люцифера" (Фонограф). Columbia Records.
      Образец более раннего вокодера.
  4. Перейти ↑ T-Pain (2005). Я Спранг (CD сингл / Скачать). Jive Records.
      Пример эффекта автонастройки (он же эффект T-Pain ).
  5. ^ Ранее компьютерный синтез речи (аудио). AT&T Bell Labs. c. 1961 г.
      Образец более раннего компьютерного синтеза речи и синтеза песен, выполненный Джоном Ларри Келли-младшим и Луи Герстманом из Bell Labs с использованием компьютера IBM 704 . Демо-песня « Дейзи Белл », мюзикл в сопровождении Макса Мэтьюза , произвела впечатление на Артура Кларка, и позже он использовал ее в кульминационной сцене сценария своего романа «Космическая одиссея 2001 года» .
  6. ^ TI Speak & Spell (Видео). Инструменты Техаса. c. 1980 г.
      Образец синтеза речи .

Внешние ссылки [ править ]

  • «Как работают вокодеры» . PAIA. Архивировано из оригинала на 2011-09-07.
  • Описание, фотографии и схема вокодера на 120years.net
  • «Курс Матса Клаэссона в Вокаторе» . Архивировано из оригинала на 2016-03-06. Описание современного вокодера.
  • Реализация вокодера под лицензией GPL как плагин LADSPA
  • Статья О'Рейли о вокодерах
  • Объект интереса: документальный мини-фильм The Vocoder The New Yorker Magazine