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„Additive Synthese“ – Versionsunterschied

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Die '''additive Synthese''' ist eine Methode der synthetischen Klangerzeugung und wird beispielsweise in elektronischen Musikinstrumenten wie [[Synthesizer]]n und [[Elektronische Orgel|Zugriegelorgeln]] eingesetzt. Bei der additiven Synthese wird der Klang im Gegensatz zur [[Subtraktive Synthese|subtraktiven Synthese]] nicht dadurch erzeugt, dass man aus einem [[oberton]]reichen Spektrum die unerwünschten Bestandteile ausfiltert, sondern indem man den Klang durch Zusammenstellen der gewünschten [[Harmonische|harmonischen]] Teiltöne erstellt.
Die '''additive Synthese''' ist eine Methode der synthetischen Klangerzeugung und wird beispielsweise in elektronischen Musikinstrumenten wie [[Synthesizer]]n und [[Elektronische Orgel#Elektromechanische Tonerzeugung|Zugriegelorgeln]] eingesetzt. Bei der additiven Synthese wird der Klang im Gegensatz zur [[Subtraktive Synthese|subtraktiven Synthese]] nicht dadurch erzeugt, dass man aus einem [[oberton]]reichen Spektrum die unerwünschten Bestandteile ausfiltert, sondern indem man den Klang durch Zusammenstellen der gewünschten [[Harmonische|harmonischen]] Teiltöne erstellt.


== Funktionsprinzip ==
== Funktionsprinzip ==
Die additive Synthese fußt auf dem Theorem des französischen Mathematikers [[Jean Baptiste Joseph Fourier|Fourier]] (1768–1830), dass jeder denkbare Klang aus einer geeigneten Mischung von vielen einzelnen elementaren [[Sinusschwingung]]en erzeugt werden kann ([[Fouriersynthese]]). Um einen komplexen Klang zu erzeugen sind viele Teiltöne nötig, die dynamisch mittels [[Hüllkurvendemodulator|Hüllkurve]]n kontrolliert werden müssen. Würde man daher 512 Teiltöne jeweils vollständig mit [[ADSR|ADSR-Hüllkurve]] beeinflussen wollen kommt man auf 2048 Parameter, was die Bedienung und Handhabung recht umständlich macht. Hierdurch entsteht ein extremer Hardware- oder Rechenaufwand. Die Additive Synthese lässt durch ihr analytisches Verfahren im Gegensatz zur [[Subtraktive Synthese|subtraktiven Synthese]] sehr präzise Klangcharakteristika zu.
Die additive Synthese fußt auf dem Theorem des französischen Mathematikers [[Jean Baptiste Joseph Fourier|Fourier]] (1768–1830), dass jeder denkbare Klang aus einer geeigneten Mischung von vielen einzelnen elementaren [[Sinusschwingung]]en erzeugt werden kann ([[Fouriersynthese]]). Um einen komplexen Klang zu erzeugen, sind viele Obertöne nötig, die dynamisch mittels [[Hüllkurvendemodulator|Hüllkurven]] kontrolliert werden müssen. Hierdurch entsteht ein sehr hoher Rechenaufwand. Die Additive Synthese lässt durch ihr analytisches Verfahren im Gegensatz zur [[Subtraktive Synthese|subtraktiven Synthese]] sehr präzise Klangcharakteristika zu.


== Elektronische Orgeln ==
== Elektronische Orgeln ==
[[Datei:Hammond-drawbars-plain.svg|thumb|Zugriegel bei einer Elektronischen Orgel. Jeder Zugriegel definiert die Lautstärke eines Obertones.]]
[[Datei:Hammond-drawbars-plain.svg|mini|Zugriegel bei einer Elektronischen Orgel. Jeder Zugriegel definiert die Lautstärke eines Obertones.]]
Ein einfacher früher Vertreter dieser Syntheseform ist die [[Elektronische Orgel|Zugriegelorgel]]. Sie besitzt mehrere Zugriegel. Jeder Zugriegel stellt einen Teilton der [[Obertonreihe]] in Sinusform zur Verfügung, der durch Herausziehen beziehungsweise Hineinschieben des Zugriegels in der Lautstärke geregelt werden kann. Die klassische Zugriegelorgel verfügt pro Manual über 9 Zugriegel.
Ein einfacher früher Vertreter dieser Syntheseform ist die Zugriegelorgel. Sie besitzt mehrere Zugriegel. Jeder Zugriegel stellt einen Teilton der Obertonreihe in Sinusform zur Verfügung, der durch Herausziehen beziehungsweise Hineinschieben des Zugriegels in der Lautstärke geregelt werden kann. Die klassische Zugriegelorgel verfügt pro Manual über neun Zugriegel.


== Synthesizer ==
== Synthesizer ==
Als einer der ersten digitalen [[Synthesizer]] verwendete das [[Synclavier]] die additive Synthese. Für den Massenmarkt folgten später Synthesizer von [[Kawai]]. Die Klangerzeugung des [[Kawai K5000]] stellte die ersten 128 Teiltöne als Sinusschwingungen zur Verfügung, wobei die jeweilige Lautstärke des Teiltones aus dem Speicher abgerufen wurde. Die Programmierung von Klängen mittels dieser großen Anzahl von Teiltönen gelingt nur Dank einiger eingebauter Funktionen, die es gestatten, Teiltöne zu gruppieren.
Als einer der ersten digitalen [[Synthesizer]] verwendete das [[Synclavier]] die additive Synthese. Der K1 war der erste einer Reihe von Synthesizer wie der K5 und K5000 von [[Kawai]]. Die Klangerzeugung des [[Kawai K5000]] stellte die ersten 128 Teiltöne als Sinusschwingungen zur Verfügung, wobei die jeweilige Lautstärke des Teiltones aus dem Speicher abgerufen wurde. Die Programmierung von Klängen mittels dieser großen Anzahl von Teiltönen gelingt nur Dank einiger eingebauter Funktionen, die es gestatten, Teiltöne zu gruppieren.


== Verbreitung ==
== Verbreitung ==
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* Thomas Görne: ''Tontechnik.'' Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München u. a. 2006, ISBN 3-446-40198-9.
* Thomas Görne: ''Tontechnik.'' Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München u. a. 2006, ISBN 3-446-40198-9.
* Roland Enders: ''Das Homerecording Handbuch. Der Weg zu optimalen Aufnahmen.'' 3., überarbeitete Auflage, überarbeitet von Andreas Schulz. Carstensen, München 2003, ISBN 3-910098-25-8.
* Roland Enders: ''Das Homerecording Handbuch. Der Weg zu optimalen Aufnahmen.'' 3., überarbeitete Auflage, überarbeitet von Andreas Schulz. Carstensen, München 2003, ISBN 3-910098-25-8.
* Michael Dickreiter, Volker Dittel, Wolfgang Hoeg, Martin Wöhr (Hrsg.), "Handbuch der Tonstudiotechnik", 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2 Bände, Verlag: Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2014, ISBN 978-3-11-028978-7 oder e-ISBN 978-3-11-031650-6.
* [[Michael Dickreiter]], Volker Dittel, Wolfgang Hoeg, Martin Wöhr (Hrsg.), "Handbuch der Tonstudiotechnik", 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2 Bände, Verlag: Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2014, ISBN 978-3-11-028978-7 oder e-ISBN 978-3-11-031650-6.
[[Kategorie:Klangsynthese]]
[[Kategorie:Klangsynthese]]

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 16:52 Uhr

Die additive Synthese ist eine Methode der synthetischen Klangerzeugung und wird beispielsweise in elektronischen Musikinstrumenten wie Synthesizern und Zugriegelorgeln eingesetzt. Bei der additiven Synthese wird der Klang im Gegensatz zur subtraktiven Synthese nicht dadurch erzeugt, dass man aus einem obertonreichen Spektrum die unerwünschten Bestandteile ausfiltert, sondern indem man den Klang durch Zusammenstellen der gewünschten harmonischen Teiltöne erstellt.

Funktionsprinzip

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Die additive Synthese fußt auf dem Theorem des französischen Mathematikers Fourier (1768–1830), dass jeder denkbare Klang aus einer geeigneten Mischung von vielen einzelnen elementaren Sinusschwingungen erzeugt werden kann (Fouriersynthese). Um einen komplexen Klang zu erzeugen, sind viele Obertöne nötig, die dynamisch mittels Hüllkurven kontrolliert werden müssen. Hierdurch entsteht ein sehr hoher Rechenaufwand. Die Additive Synthese lässt durch ihr analytisches Verfahren im Gegensatz zur subtraktiven Synthese sehr präzise Klangcharakteristika zu.

Elektronische Orgeln

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Zugriegel bei einer Elektronischen Orgel. Jeder Zugriegel definiert die Lautstärke eines Obertones.

Ein einfacher früher Vertreter dieser Syntheseform ist die Zugriegelorgel. Sie besitzt mehrere Zugriegel. Jeder Zugriegel stellt einen Teilton der Obertonreihe in Sinusform zur Verfügung, der durch Herausziehen beziehungsweise Hineinschieben des Zugriegels in der Lautstärke geregelt werden kann. Die klassische Zugriegelorgel verfügt pro Manual über neun Zugriegel.

Als einer der ersten digitalen Synthesizer verwendete das Synclavier die additive Synthese. Der K1 war der erste einer Reihe von Synthesizer wie der K5 und K5000 von Kawai. Die Klangerzeugung des Kawai K5000 stellte die ersten 128 Teiltöne als Sinusschwingungen zur Verfügung, wobei die jeweilige Lautstärke des Teiltones aus dem Speicher abgerufen wurde. Die Programmierung von Klängen mittels dieser großen Anzahl von Teiltönen gelingt nur Dank einiger eingebauter Funktionen, die es gestatten, Teiltöne zu gruppieren.

Zum Verständnis der additiven Synthese sind Kenntnisse der Akustik oder Musiktheorie in Form der Teiltonreihe sehr hilfreich. Die additive Synthese ist schwerer intuitiv zu verstehen als z. B. die subtraktive Synthese. Dies mag, neben der komplexeren technischen Umsetzbarkeit, ein Grund für die eher geringe Verbreitung dieser Synthesemethode sein.

Eine weitere rein auf Sinusschwingungen aufbauende Synthesemethode ist die FM-Synthese.

  • Thomas Görne: Tontechnik. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München u. a. 2006, ISBN 3-446-40198-9.
  • Roland Enders: Das Homerecording Handbuch. Der Weg zu optimalen Aufnahmen. 3., überarbeitete Auflage, überarbeitet von Andreas Schulz. Carstensen, München 2003, ISBN 3-910098-25-8.
  • Michael Dickreiter, Volker Dittel, Wolfgang Hoeg, Martin Wöhr (Hrsg.), "Handbuch der Tonstudiotechnik", 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2 Bände, Verlag: Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2014, ISBN 978-3-11-028978-7 oder e-ISBN 978-3-11-031650-6.