오실레이터 동기화

Oscillator sync

오실레이터 동기화VCO, DCO 또는 "가상" 오실레이터가 2개 이상 있는 일부 신디사이저에서 기능한다.오실레이터가 사이클을 마치면 다른 오실레이터의 주기가 재설정되어 후자가 동일한 기본 주파수를 가질 수밖에 없다.이것은 조화롭게 풍부한 소리를 낼 수 있고, 음색은 동기화된 오실레이터의 주파수를 변화시킴으로써 변화될 수 있다.다른 오실레이터를 리셋하는 동기화된 오실레이터를 리더라고 하며, 리셋되는 오실레이터를 팔로워라고 한다.신디사이저에 나타나는 오실레이터 동기에는 하드 싱크와 소프트 싱크의 두 가지 일반적인 형태가 있다.Sound on Sound 저널리스트 Gordon Reid에 따르면, 오실레이터 동기화는 신디사이저의 많은 사용자들에게 가장 잘 이해되지 않는 기능이다.[1]

하드 동기화

리더 오실레이터의 피치는 사용자 입력(일반적으로 신디사이저의 키보드)에 의해 생성되며 임의적이다.추종자 오실레이터의 피치는 이 주파수에 맞춰 조정하거나 분리할 수 있으며 일정하게 유지될 수 있다.리더 오실레이터의 사이클이 반복될 때마다 그 위치에 상관없이 추종자가 재전송된다.추종자가 리더보다 낮은 주파수로 튜닝된 경우 전체 사이클을 완료하기 전에 반복해야 하며, 더 높은 주파수로 튜닝된 경우 두 번째 또는 세 번째 사이클을 통해 파트웨이를 반복해야 한다.이 기법은 오실레이터가 기술적으로 동일한 주파수로 재생되고 있음을 보장하지만, 추종자 오실레이터의 불규칙한 주기는 복잡한 시차와 조화의 인상을 유발하는 경우가 많다.추종자 오실레이터의 튜닝이 스위프되면 조화 시퀀스를 식별할 수 있다.[2]

이 효과는 리더 오실레이터의 제로 축 교차 값을 측정하고 다른 모든 교차 후에 추종자 오실레이터를 재시동함으로써 달성될 수 있다.

이러한 형태의 오실레이터 동기화는 소프트 동기화보다 더 흔하지만 순진한 디지털 구현에서 앨리어싱을 생성하기 쉽다.

소프트 동기화

소프트 싱크로도 불릴 수 있는 몇 가지 다른 종류의 동기화가 있다.하드 동기화 설정에서 추종자 오실레이터는 추종자 파형의 위치나 방향에 관계없이 리더의 모든 사이클과 함께 어떤 레벨과 위상(예: 0)으로 재설정해야 하며, 이 경우 비대칭 모양이 생성되는 경우가 많다.

소프트 싱크는 위상 잠금 루프와 유사한 위상이 있을 때 추종자 오실레이터를 동일한 또는 리더 오실레이터 주파수의 정수 또는 분수 배수로 비틀어 잠그기 위한 프로세스를 가리킨다.[3][4]

리버스싱

이러한 형태의 오실레이터 동기화는 덜 흔하다.이 형태는 하드 싱크와 매우 유사하며, 한 가지 작은 차이가 있다.Reverseing Soft Sync(후진 소프트 동기화)에서는 0으로 리셋하지 않고 파동이 반전된다. 즉, 방향이 반전된다.후진 소프트 싱크는 아날로그 톱톱 코어 오실레이터보다 아날로그 삼각 코어 오실레이터와 더 관련이 있다.

임계값 또는 약한 동기화

몇 가지 종류의 소프트 동기화는 비교 임계값을 사용한다.

  • 추종자의 주파수 또는 진폭이 사용자 정의 임계값을 초과할 때 비활성화되는 하드 동기화
  • 추종자의 주파수가 리더의 주파수보다 너무 높거나 너무 아래로 확장될 경우 비활성화되는 하드 동기화
  • 추종자의 주파수가 리더의 주파수보다 낮을 때 비활성화되는 하드 동기화.

소프트 싱크는 해당 신디사이저 또는 제조사에 따라 이들 중 하나를 정확하게 참조할 수 있다.

단계적 진전 '동기화'

리더 오실레이터 레벨이 일부 임계값을 초과할 때 팔로워의 위상은 어느 정도 진전된다.오디오 합성에 사용되며, 이것은 소프트 싱크와 유사한 청각 효과를 줄 수 있다.

금지 동기화 재설정

리더 오실레이터가 일부 임계값을 초과하면 추종자의 정상적인 리셋이 비활성화된다. 즉, 최종 레벨에서 양극 또는 음극으로 고착된다.리더가 어떤 임계값을 넘어 뒤로 넘어가면 팔로워가 재설정된다.

겹침 동기화

이 방법에서는 전류 파형이 완료되지만 동기 펄스에서는 새 파형이 생성된다.구파의 꼬리와 신파의 꼬리는 겹치면 합계가 된다.

디지털 구현 측면

디지털 오실레이터에서 동기화하는 순진한 접근방식은 앨리어싱으로 귀결될 것이다.이를 방지하기 위해서는 적층합성, BLIT(Band-Limited Impulse Train)[5] 또는 BLEP(Band-Limited Step)와 같은 대역제한 방법을 채택하여 앨리어싱을 피해야 한다.[6]

디지털 오실레이터에서 최선의 방법은 추종자를 각 사이클마다 동일한 위상으로 재설정하는 것이 아니라 재설정 시 리더의 위상과 동등한 시간만큼 진전된 위상으로 재설정하는 것이다.이는 추종자 주파수에서 지터를 방지하고 보다 정확한 동기화를 제공한다.

디지털 오실레이터의 경우 역방향 동기화는 앨리어싱을 덜 발생시킬 수 있다.[citation needed]이러한 효과는 리더 오실레이터의 제로 축 교차점을 측정하고 다른 교차점마다 추종자 오실레이터의 기울기를 역방향으로 측정하여 순진하게 구현될 수 있다.

디지털 구현의 경우, Threshold(임계값) 또는 Limited Sync(약성 동기) 방법 중 어떤 것도 실제로 파형을 하드 동기화(선택적으로 비활성화)와 다른 방식으로 합성하지 않는다는 점에 유의하십시오.

오버랩 동기화는 주로 FOF에서 사용되는 것과 같은 단순한 구현을 가진 디지털 기법이다.[7] 아날로그 구현은 재설정 펄스에 의해 흥분되는 고감쇠 사인 오실레이터일 수 있다.

동기화 기반 아키텍처

다양한 합성 아키텍처는 동기화를 기반으로 하며, 진폭, 주파수 또는 위상 변조와 함께 종종 사용된다.그러한 아키텍처는 VOSIM물리적 모델링 합성을 포함한다.

참조