音乐声学与心理声学(第3版) 183


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  168音乐声学与心理声学(第三版)
  图4.21硬簧(上)
  和软簧(下】拨动后
  的时间(左)和频率
  AMr-|
  (右)响应(Tw、FN分
  别为自然周期和自然|VW时间→
  频率)
  FN
  频率→
  时间→
  FN
  频率→
  当簧片向里移动并快速完全地关闭气流通过的间隙时,引起声压的变化,形成提供给共鸣管的声源。气流的快速中断使间隙内的声压急剧变小(因为急速流过间隙的气流突然中断),而波形的快速变化意味着其包含较丰富的高次谐波成分。声源的详细频谱特性是由簧片、凹槽和风箱的压力等因素共同决定的。"自由簧片"振动时不触及凹槽边缘。例如,在口琴、簧风琴中使用的是"自由簧片",因此不会使气流完全停止,其包含的高次谐波成分就不会占很大比例。
  4.3.5管风琴簧管的声音修饰器
  所有的簧管都有共鸣管。共鸣管的作用在介绍哨管时已经用图4.16说明了。簧管和哨管的工作原理基本相同,主要区别在于共鸣管的簧片端在声学上应视为封闭端(这一点与哨管的哨端为开放端正好相反)。这是因为在簧片振动时,簧片或者将簧片端完全封闭,或者只留出一个比管径小得多的间隙,因此簧片端应视为封闭端。
  管风琴簧管通常使用具有较窄振动频率范围的硬簧(参看图4.21)。与空气簧片不同,硬簧的振动频率一般不受共鸣管的控制。共鸣管对声源的修饰作用与它所支持的振动模式有关,见图4.18,但要注意到共鸣管的簧端变为封闭端。由于簧片本身能够适应管子的振动基频6,并不需要共鸣管来特别加强其基频,因此共鸣管往往只加强和支持波长为其长度的整数分之一的高次谐波成分。图4.22所示为在hautbois8或oboe8和