midi乐器数位介面

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1、MIDI樂器數位介面Audio是"MusicalInstrumentDigitalInterface"的縮寫。這是一種讓鍵盤樂器、音源機、電腦、或其他數位器材間互相傳遞資料的語言,傳遞的內容包括有音符資料與控制資料等等,例如您選擇了哪一種音色、彈哪個音、彈得力度多大、音要持續多久、以及其他各種可用來控制音樂表現的訊息。MIDI發展到今天,可以應用的範圍相當地廣泛,包括有:·建立"個人樂團(虛擬樂團)"·樂譜排版·電腦作曲、編曲·從一台鍵盤彈奏外接音源機或取樣機的聲音·控制舞台音響與燈光·聲音器材之間,或聲音器材與影像

2、器材之間的同步特別注意的是,MIDI資料並不是聲音,它是一種數位資料,類似於電腦的指令,用來對數位樂器或其他MIDI器材進行發聲或表現的指揮操控。Channel頻道單一訊號(聲音或MIDI資料)所傳輸的通道,並包括對此通道控制的工具。在MIDI的範疇中,指的就是MIDI訊息傳輸時採用的頻道。不同的MIDI訊號流,可用不同的頻道加以區分,並進而各自獨立操控。目前的MIDI音源器都具有多聲部發聲能力,也就是說,一部音源機可以同時發出多種樂器的聲音,如同一個樂團一樣。而從MIDI編曲機(軟體)上所送給音源機的MIDI訊號,

3、就要能分別指揮不同樂器的演奏,這時候就是利用不同的MIDI頻道,將每種樂器的MIDI訊息獨立傳送,而不會彼此混淆。MIDI頻道有16個(1~16)MIDIConnector標準的MIDI端子是一種5-針的端子,可用來傳輸MIDI訊號,並透過它與電腦或其他MIDI器材進行連接。但現在,也有其他型態的端子可用來傳輸MIDI訊號,像是以USB與電腦進行MIDI資料傳輸。8A/D即類比訊號(Analog)轉換成數位訊號(Digital),例如將麥克風接上數位錄音座進行收音時,麥克風所傳送過來的訊號是類比訊號,輸入到數位錄音座

4、時會經過一個A/D轉換器,以將類比訊號轉成數位格式,讓數位錄音座加以儲存或做進一步處理。反過來則是D/A,即數位轉成類比。Analog類比Digital數位Analog與Digital是相對的觀念。以聲音的訊號為例,所謂的類比聲音訊號(AnalogAudio),是將聲波化成實際的電壓變化,由訊號導線傳送或儲存在磁帶裝置。如果用示波器去實際偵測類比訊號傳輸中的電壓變化,則會在示波器上看到類似聲波的圖形顯示。相對的,數位聲音訊號(DigitalAudio)則是進一步將聲波轉化成數字,將這些數字進一步解碼之後,變成只以0與

5、1所表示的一串訊號。在實際的訊號傳輸過程中,就是以高電位來代表"1",以低電位代表"0"。若以示波器實際偵測數位訊號傳輸中的電壓變化,則會看到類似下圖的顯示。理論上,類比訊號就是將聲波實際上的振動,完全轉換成電位高低的變化,所以照理來說,類比訊號應能傳達最完整的聲音!-但事實上,由於訊號線材、輸出入端子的物理特性,使得訊號會受到外界如磁場干擾、導體電阻等等的影響,最後到達的訊號多少會與原始訊號有所不同。而數位訊號則是將類比的訊號加以分割,將每一個分割處上的振幅值轉換成數字,換句話說,分割得越細,數位訊號就能呈現更逼真

6、的聲音,但是再怎麼分割,也沒有辦法做到與類比訊號一模一樣。8一般而言,若是將類比訊號每一秒分割成44100個點來轉化成數位訊號,人耳大致上就分不出與原音的差別,這也就是所謂CD音質是44.1kHz取樣頻率的由來。數位訊號的好處是:傳輸過程中不容易失真。這是因為數位訊號只有單純的0與1兩種,也就是低電位與高電位,在一般程度的干擾下,低電位幾乎仍會保持在低電位的標準以下,高電位亦保持在高電位的標準以上;換句話說,代表"0"的訊號送達目標時,不太可能就變成"1",而代表"1"的訊號也不太可能變成"0"。相對的,類比訊號流中

7、任一點的電位稍為受到干擾,就會影響到那一點的聲波表現,這也是為什麼近來的音響、錄音器材,都要往數位化發展的重要原因之一。數位訊號的另一個好處是,容易編輯並儲存。數位訊號幾乎可以儲存在現今的任何一種數位儲存媒體上,另外,也比類比訊號更容易進行進一步的處理,如效果器、混音等等,使得數位錄音已成為現代錄音工業的主流。數位聲音訊號的品質,可以先從其取樣頻率以及解析度看出。所謂取樣頻率,就是指要將一秒鐘的聲波分割成幾個點來加以數字化,也就是一秒鐘要取樣幾次:如CD音質的取樣頻率是44.1kHz,而現今錄音工業,甚至DVD的標準

8、則是96kHz。另外,解析度是取樣值要以幾位元的數字來表示:CD音質是16位元,而DVD的標準則是24位元。取樣頻率與解析度越大,則數位聲訊的品質就越細膩。Synthesizer合成器是一種樂器,可以用電子的方式發出多種不同的樂器音色。最早期的合成器,是利用電子振盪器產生類比聲波,並透過濾波器與多個振盪器的處理,來產生出各種不同的合成音色。隨著

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