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WO2018151399A1 - 관악기용 소리 보정기 - Google Patents

관악기용 소리 보정기 Download PDF

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Publication number
WO2018151399A1
WO2018151399A1 PCT/KR2017/014063 KR2017014063W WO2018151399A1 WO 2018151399 A1 WO2018151399 A1 WO 2018151399A1 KR 2017014063 W KR2017014063 W KR 2017014063W WO 2018151399 A1 WO2018151399 A1 WO 2018151399A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sound
compensator
present
wind instrument
flute
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2017/014063
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
신창균
이경민
송헌섭
이종환
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ciel Co ltd
Original Assignee
Ciel Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ciel Co ltd filed Critical Ciel Co ltd
Publication of WO2018151399A1 publication Critical patent/WO2018151399A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10DSTRINGED MUSICAL INSTRUMENTS; WIND MUSICAL INSTRUMENTS; ACCORDIONS OR CONCERTINAS; PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS; AEOLIAN HARPS; SINGING-FLAME MUSICAL INSTRUMENTS; MUSICAL INSTRUMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10D7/00General design of wind musical instruments
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10DSTRINGED MUSICAL INSTRUMENTS; WIND MUSICAL INSTRUMENTS; ACCORDIONS OR CONCERTINAS; PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS; AEOLIAN HARPS; SINGING-FLAME MUSICAL INSTRUMENTS; MUSICAL INSTRUMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10D9/00Details of, or accessories for, wind musical instruments
    • G10D9/01Tuning devices

Definitions

  • the present invention relates to a sound compensator for wind instruments, and more particularly, to a wind instrument sound compensator which is fastened to a wind instrument and has a function of amplifying the sound or amplifying the amplitude to clarify the sound and clarify the tone.
  • the present invention relates to an apparatus or apparatus for improving the acoustic performance of a conventional wind instrument, in particular, to improve the acoustic performance of the wind instrument by adjusting the air turbulence (air turbulence) in the wind instrument.
  • An apparatus or apparatus for enhancing the acoustic performance of such a conventional wind instrument has a structure including a general lead coupling structure for holding a lead at a predetermined position of the wind instrument.
  • Korean Patent Publication No. 10-2011-0118240 (lead mounting apparatus, hereinafter referred to as prior art 2) is a lead mounting apparatus provided for playing an instrument, wherein the lead mounting apparatus is provided with a plurality of rings in a central region and the ring.
  • a body part having a connecting piece formed at a lower portion of the ring to connect the fixing part, and a fixing part configured to fix both ends of the ring to the upper part of the body part, and to clamp the fixing part on an upper side of the fixing part.
  • Lead mounting device characterized in that provided with a gun section ".
  • Another object is to provide a sound compensator that can effectively correct the tone of the wind instrument.
  • the present invention to achieve the above or another object, it is fastened to the circumferential surface of the body of the wind instrument to provide a sound compensator for wind instrument for modifying the sound waves generated in the wind instrument.
  • the sound compensator the contact surface corresponding to the curved surface of the circumferential surface; And an absorption unit for absorbing the sound waves.
  • the absorbent portion and the contact surface may be integrally formed.
  • it may further include an adhesive sheet provided on the surface of the contact surface and adhesively fastened to the circumferential surface.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a typical flute (100, Flute).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a conceptual diagram in which the sound compensator 10 according to an embodiment of the present invention is mounted on the flute 100.
  • 3 to 6 show a sound compensator 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing a fastening configuration of the sound compensator 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 and 14 are views illustrating comparison between sound waves before attachment and sound waves after attachment of the sound compensator 10 according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a graph showing a first experiment result showing a sound played in a state in which a sound compensator 10 is not mounted on a saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 16 is a graph showing a first experiment result showing a sound played in a state in which a sound compensator 10 is mounted on a saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 17 is a graph showing a second experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 18 is a graph showing a second experiment result showing a sound played in a state where the sound compensator 10 is mounted on the saxophone, according to an embodiment of the present invention.
  • 19 is a graph showing a third experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the flute according to one embodiment of the present invention.
  • FIG 20 is a graph showing a third experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is mounted on a flute according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a graph showing a fourth experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the flute according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a graph showing a fourth experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is mounted on a flute according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing the structure of a typical flute (100, Flute).
  • the flute 100 is a woodwind instrument and a named instrument. Unlike other woodwind instruments, it uses a simple principle that blows a coffin to make a sound without using a lid to control the pitch of the sound by blocking or opening the hole.
  • flute 100 was used as a generic name for a wind instrument without a lead, but today it refers to a specific transverse flute used in an orchestra.
  • the flute 100 used in today's orchestra was completed by the German ⁇ in 1847 and is called the flute 100.
  • the full length pipe is about 66cm in length and is made of almost metal or sometimes wood. Originally a wooden instrument, it is still classified as a woodwind instrument, which is usually made of metal.
  • the body of the whole flute is composed of three parts of the upper pipe (101, head joint), the main pipe (102, middle joint), the lower pipe (103, foot joint), and can separate each part.
  • the upper end of the upper tube 101 has a mouth hole (104, tone hole or embouchure hole) to block the breathing (breathing), the mouthpiece (103, Lip plate) which is the part where the user's lips touch when blowing the blowing tube Is formed.
  • the mouthpiece 103 is provided in a form that protrudes from the surface forming the upper tube 101 (see angle of FIG. 2).
  • the present invention proposes a sound compensator 10 that can effectively and efficiently remove noise generated in a low-cost flute or when played by an inexperienced player. .
  • Sound compensator 10 is fastened to the circumferential surface of the body of the wind instrument can modify the sound waves generated in the wind instrument.
  • the flute as one of the examples of wind instruments, it is obvious that it can be extended to other wind instruments (for example, saxophone, etc.).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a conceptual diagram in which the sound compensator 10 according to an embodiment of the present invention is mounted on the flute 100.
  • FIG. 3 to 6 show a sound compensator 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • 3 is a perspective view of the sound compensator 10
  • FIG. 4 is a plan view (a) rear view (b)
  • FIG. 5 is a front view (a) rear view (b)
  • FIG. 6 is a left side view (a) right side (B) is shown.
  • the sound compensator 10 may be fastened to be in close contact with the body of the flute (100).
  • the sound compensator 10 may include an adhesion surface 301 corresponding to the curved surface of the wind instrument body peripheral surface. That is, the sound corrector 10 may correct the sound most effectively in a state of being closely adhered to the body of the wind instrument.
  • the sound corrector 10 may further include an absorber 302 for absorbing noise sound waves.
  • the absorbing portion 302 is more preferably formed of a metal material, but is not limited to such a material.
  • the absorber 302 and the contact surface 301 may be integrally formed.
  • the absorbing portion 302 is provided to form a certain amount of mass itself, so that the sound wave generated from the flute 100 can be effectively absorbed.
  • the sound compensator 10 may further include an adhesive sheet (not shown) provided on the surface of the contact surface so that the contact surface 301 is fixed to the body of the wind instrument. Can be.
  • a ring-shaped sound compensator 10 surrounding the wind instrument body itself forming the pipe may be suitable.
  • a sound compensator 10 should be provided opposite the blowing tube 104 is blown into the wind instrument by a person We came to the conclusion that sound can be calibrated effectively.
  • (C) is not in the form of a ring surrounding the entire tube (cross section) 'C' It is proposed to be provided in the shape. That is, the sound compensator 10 is proposed to be provided with a plate member having a predetermined radius of curvature. This is because, for example, in the case of the flute 100, the tube 104 and the mouthpiece 103 should be kept in close contact with the body as much as possible.
  • FIG. 7 to 10 show a sound compensator 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • 7 is a perspective view of the sound compensator 10
  • FIG. 8 is a plan view (a) back view (b)
  • FIG. 9 is a front view (a) back view (b)
  • FIG. 10 is a left side view (a) right side (B) is shown.
  • the configuration in the second embodiment except for the hole 701 is identical to the configuration in the first embodiment described above.
  • the above-described absorbing portion 302, the contact surface 301 or the adhesive sheet may be provided in the second embodiment as well.
  • a hole 701 penetrating through the sound compensator 10 is formed in the center of the sound compensator 10 so as to produce a better tone.
  • Another embodiment of the present invention further proposes a fastening configuration that can be in close contact with the body of the wind instrument instead of (or with the pressure sensitive adhesive sheet). This configuration will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
  • FIG. 11 is a view showing a fastening configuration of the sound compensator 10 according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the shape with which the sound compensator was fastened by the fastening structure in FIG.
  • the sound compensator 10 may form a protrusion 1101 on the surface of the absorber 302 and a through hole 1103 in the protrusion 1101.
  • an elastic ring 1102 penetrating through the through hole 1103 may be further provided.
  • the elastic ring 1102 provided as described above may be fastened to the body of the flute 100 by being fastened to the mouthpiece 103 of the flute 100 as shown in FIG. 12.
  • FIG. 13 and 14 are views illustrating comparison between sound waves before attachment and sound waves after attachment of the sound compensator 10 according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows waveforms when playing the 'degree' scale at 1-3 octaves
  • FIG. 14 shows waveforms when playing the 'sol' scale at 1-3 octaves.
  • the waveform of the sound before attaching the compensator is displayed in light blue.
  • the waveform of the sound after attaching the compensator is displayed in dark blue.
  • the energy of a wave can be expressed by squaring the amplitude of the wave.
  • Sound is a longitudinal wave in the middle of the wave, the way of which differs from electromagnetic waves, which are transverse waves. The same sound has the same frequency. Even if the sound of the same frequency, the tone is different because the waveform of the wave shape is different.
  • the sound waveforms with lower compensator have lower energy than the sound waveforms with no compensator. It is interpreted that the energy of the waveform at the time of attachment is more evenly distributed and aggregated. In addition, it may be determined that a part of the acoustic noise is removed at the time of attachment.
  • the role of the hole in the compensator is considered to play an important role in evenly distributing the energy transmitted to the wind instrument.
  • the sound waveform when attached shows lower energy than the sound waveform when it is not attached. Based on this, it can be seen that the energy of the wave form is more evenly distributed when agglomerated. Further experimental results will be further described below.
  • FIG. 15 is a graph showing a first experiment result showing a sound played in a state in which a sound compensator 10 is not mounted on a saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 16 is a graph showing a first experiment result showing a sound played in a state in which a sound compensator 10 is mounted on a saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • FIGS. 15 and 16 show a change in sound waves over time, (b) shows a graph of sound waves in the frequency domain, and (c) shows a bode plot in the frequency domain. It is a figure which shows.
  • Such a change in the sound waveform may eventually be determined to reduce noise sound waves generated at 1.3 ⁇ 10 4 or more.
  • FIG. 17 is a graph showing a second experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the saxophone, according to an exemplary embodiment.
  • 18 is a graph showing a second experiment result showing a sound played in a state where the sound compensator 10 is mounted on the saxophone, according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 17 and 18 show a change in sound waves over time, (b) shows a graph of sound waves in the frequency domain, and (c) shows a bode plot in the frequency domain. It is a figure which shows.
  • 19 is a graph showing a third experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the flute according to one embodiment of the present invention.
  • 20 is a graph showing a third experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is mounted on a flute according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 19 and 20 show a change in sound waves over time, (b) shows a graph of sound waves in the frequency domain, and (c) shows a bode plot in the frequency domain. It is a figure which shows.
  • FIG. 21 is a graph showing a fourth experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is not mounted on the flute according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a graph showing a fourth experiment result showing a sound played in a state in which the sound compensator 10 is mounted on a flute according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 21 and 22 are diagram showing the change of sound waves over time, (b) is a graph representing sound waves in the frequency domain, and (c) is a bode plot in the frequency domain. It is a figure which shows.
  • the sound compensator 10 according to the first and second embodiments of the present invention at least affects the sound waves, and the effect is changed to a lighter sound during actual performance. I could confirm that.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Auxiliary Devices For Music (AREA)

Abstract

본 발명은, 관악가의 소리를 보다 아름답게 만들어주기 위한 소리 보정기에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은, 관악기의 바디의 둘레면에 밀착 체결되어 상기 관악기에서 발생하는 음파를 변형시키기 위한, 관악기용 소리 보정기에 관한 것이다.

Description

관악기용 소리 보정기
본 발명은 관악기용 소리 보정기에 관한 것으로, 구체적으로 관악기에 체결되어 소리를 증폭시키거나 진폭을 응집시켜 소리를 명확하게 하고 음색을 뚜렷하게 하는 기능을 구비하는 관악기용 소리 보정기에 관한 것이다.
종래의 관악기의 음향 성능을 증진 시키는 기구 또는 장치에 관한 것으로 특히 관악기에서 내부 공기 터블런스(air turbulence)를 조절하여 관악기의 음향 성능을 증진 시키는 작용을 하게 했다.
이러한 종래의 관악기의 음향 성능을 증진 시키는 기구 또는 장치는 관악기의 소정 위치에 리드(reed)를 유지하기 위한 일반적인 리드 결합구조를 포함하는 구조를 가지고 있다.
많은 음악가 및 악기 엔지니어들에 의하여 종래의 관악기에 장착하여 음향 성능을 증진을 위한 기구 및 장치를 개발하고 있다.
공개특허 특1998-081630호(음향 링 및 벨사운드 시스템, 이하 선행기술1)는 "악기의 내부에서 공기 터블런스를 조절하기 위한 악기의 원심단부와 근심단부를 이탈가능하게 결합하도록 치수화된 음향 링 엘리먼트와 음향 벨 엘리먼트를 포함하는 음향 링 및 벨 사운드 시스템"을 제공한바 있다.
또한 공개특허 10-2011-0118240호(리드취부장치, 이하 선행기술2)는 "악기를 연주하도록 제공되어지는 리드취부장치에 있어서, 상기 리드취부장치는 중앙영역에 복수개의 링이 배치되고 상기 링을 연결할 수 있도록 상기 링의 하부에 연결편이 형성된 바디부와; 상기 바디부 상측으로 상기 링의 양단부를 고정할 수 있는 고정부가 배치되어지고, 상기 고정부의 상측으로 상기 고정부를 단속할 수 있는 시건부가 제공되어진 것을 특징으로 하는 리드취부장치"를 제공한바 있다.
하지만, 선행기술 1 또는 2와 같은 소리 보정 기구들은, 관악기 바디 자체에서 발생할 수 있는 노이즈를 효과적을 잡을 수 없다는 문제점이 존재한다.
본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 또 다른 목적은 관악기의 음색을 효과적으로 보정해줄 수 있는 소리 보정기를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 측면에 따르면, 관악기의 바디의 둘레면에 체결되어 상기 관악기에서 발생하는 음파를 변형시키기 위한 관악기용 소리 보정기를 제공한다.
상기 소리 보정기는, 상기 둘레면의 굴곡면에 대응하는 밀착면; 및 상기 음파를 흡수하기 위한 흡수부를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 흡수부와 상기 밀착면은 일체로 형성될 수 있다.
또한, 상기 밀착면의 표면에 구비되고 상기 둘레면에 점착 체결되기 위한 점착시트를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 관악기용 소리 보정기의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 관악기의 음색을 효과적으로 보정할 수 있다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 연주자는 적은 힘을 들이고도 큰 소리를 낼 수 있다는 장점이 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일반적인 플루트(100, Flute)의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)가 상기 플루트(100)에 장착되는 개념도를 도시하는 도면이다.
도 3 내지 도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 소리 보정기(10)를 도시하는 도면이다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 소리 보정기(10)를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따라 소리 보정기(10)의 체결 구성을 도시하는 도면이다.
도 12는 도 11에서의 체결 구성에 의해서 소리 보정기가 체결된 형상을 도시하는 도면이다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)의 부착 전 음파와 부착 후 음파를 비교 도시하는 도면이다.
도 15는 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 1 실험 결과 그래프이다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 1 실험 결과 그래프이다.
도 17은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 2 실험 결과 그래프이다.
도 18은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 2 실험 결과 그래프이다.
도 19는 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 3 실험 결과 그래프이다.
도 20은 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 3 실험 결과 그래프이다.
도 21은 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 4 실험 결과 그래프이다.
도 22는 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 4 실험 결과 그래프이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일반적인 플루트(100, Flute)의 구조를 도시하는 도면이다.
플루트(100)는 목관악기이자 기명악기이다. 다른 목관 악기들과는 달리 리드를 사용하지 않고 관에 바람을 불어 넣어 소리를 내게 하는 간단한 원리를 이용하여 뚫어진 구멍을 손가락으로 막거나 열어 음의 고저를 조절한다.
원래 플루트(100)란 리드를 가지지 않는 관악기의 총칭으로 쓰였으나, 오늘날에는 오케스트라에서 쓰이는 특정의 가로피리를 말한다. 오늘날 오케스트라에서 쓰이는 플루트(100)는 1847년 독일 사람 뵘에 의하여 완성된 것으로서, 뵘식 플루트(100)라고 하는 것이다.
전 길이는 약 66cm의 한꼭 끝이 막힌 피리로, 재질은 거의 금속이나 간혹 목재로 된 것도 있다. 본래는 목재악기였으므로 금속재가 보통으로 된 현재에도 목관악기로 분류된다.
전체 플루트의 바디는 윗관(101, head joint), 본관(102, middle joint), 아랫관(103, foot joint)의 3부분으로 되어있고, 각 부를 분리할 수 있다.
윗관(101)의 위끝은 막히고 숨(입김)을 불어넣는 취관(104, tone hole 또는 embouchure hole)을 가지며, 취관에 바람을 불어넣을 때 사용자의 입술이 닿는 부분인 마우스피스(103, Lip plate)가 형성된다. 상기 마우스피스(103)는, 윗관(101)을 형성하는 표면보다 돌출되는 형태로 구비된다(도 2의 각도 참조).
이러한 플루트를 연주할 때, 고가의 플루트인 경우에는 심하지는 않지만, 실제 내고자 하는 음(音)에 해당하는 주파수 외에 노이즈가 함께 섞인 음이 나오게 된다. 이러한 현상은, 연주자가 얼마나 숙련되었는지에 따라서도 달라지기도 한다.
본 발명에서 제안하는 것은, 위와 같이 저가의 플루트에서 또는 충분하게 숙련되지 못한 연주자가 연주하는 경우 발생하게 되는 노이즈(noise)를 효과적이고 효율적으로 제거할 수 있는 소리 보정기(10, Sound enchance apparatus)이다.
본 발명이 일실시예에 따른 소리 보정기(10)는 관악기의 바디의 둘레면에 체결되어 상기 관악기에서 발생하는 음파를 변형시킬 수 있다. 본 발명에서는 관악기의 예시 중 하나로 플루트를 들고 있으나, 다른 관악기(예를 들면 색소폰 등)에 확장시켜 적용할 수 있음은 자명하다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)가 상기 플루트(100)에 장착되는 개념도를 도시하는 도면이다.
도 3 내지 도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 소리 보정기(10)를 도시하는 도면이다. 도 3은 소리 보정기(10)의 사시도이고, 도 4는 평면도 (a) 배면도 (b)이며, 도 5는 정면도 (a) 후면도 (b)이며, 도 6은 좌측면도 (a) 우측면도 (b)를 도시한다.
본 발명의 일실시예에 따른, 소리 보정기(10)는 플루트(100)의 바디에 밀착되도록 체결될 수 있다. 그러기 위해서, 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)는 관악기 바디 둘레면의 굴곡면에 대응하는 밀착면(301)을 구비할 수 있다. 즉, 소리 보정기(10)는 관악기의 바디에 정확하게 밀착된 상태에서 가장 효과적으로 소리를 보정할 수 있다.
그리고 소리 보정기(10)는 노이즈 음파를 흡수하기 위한 흡수부(302)를 더 포함할 수 있다. 이때 흡수부(302)는 금속 재질로 형성되는 것이 보다 바람직하나, 이러한 재질에 한정되지는 않는다. 그리고, 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)에서는 상기 흡수부(302)와 상기 밀착면(301)은 일체로 형성될 수 있다.
이러한 흡수부(302)는, 자체적으로 어느 정도의 질량을 형성하여, 상기 플루트(100)로부터 발생하는 음파를 효과적으로 흡수할 수 있도록 구비된다.
그리고, 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)는 상기 밀착면(301)이 상기 관악기의 바디에 점착 고정되기 위하여 상기 밀착면의 표면에 구비되는 점착시트(미도시)를 더 포함할 수 있다.
이러한 소리 보정기(10)가 단순히 관악기 바디로부터 음을 흡수하는 목적이라면, 관을 형성하는 관악기 바디 자체를 감싸는 링(Ring) 형상의 소리 보정기(10)가 적합할 수 있다. 하지만, 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)를 적용하여 실험해 본 결과, 이러한 소리 보정기(10)는 사람에 의해서 관악기에 바람을 불어 넣어지는 취관(104) 맞은편에 구비되어야 가장 효과적으로 소리를 보정할 수 있다는 결론에 도달하였다.
이에 따라, 본 발명에서는, 플루트(100)의 경우 윗관(101)에서 마우스피스(103)의 맞은편에 밀착되어 구비될 수 있도록, 전체 관을 둘러싸는 링 형태가 아닌 (단면이) 'C' 형상으로 구비되도록 제안한다. 즉, 소리 보정기(10)는 일정 곡률반경을 가지는 판부재로 구비되도록 제안하는 것이다. 왜냐하면, 플루트(100)의 경우를 예시로 들면, 취관(104) 및 마우스피스(103) 부분을 남겨둔 채 바디에 최대한 밀착해야 하기 때문이다.
한편, 본 발명의 출원인은, 소리 보정기(10)의 중앙에 홀(hole, 구멍)을 형성할 경우, 더 고품질의 음을 형성할 수 있다는 것을 실험적으로 확인하였다. 이러한 실시예에 대해서 이하 도 7 내지 도 10의 제 2 실시예를 통하여 설명한다.
도 7 내지 도 10은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 소리 보정기(10)를 도시하는 도면이다. 도 7은 소리 보정기(10)의 사시도이고, 도 8은 평면도 (a) 배면도 (b)이며, 도 9는 정면도 (a) 후면도 (b)이며, 도 10은 좌측면도 (a) 우측면도 (b)를 도시한다.
홀(701)을 제외한 제 2 실시예에서의 구성은, 상술한 제 1 실시예에서의 구성과 일치한다. 예를 들면, 상술한 흡수부(302), 밀착면(301)이나 점착시트는 제 2 실시예에서도 마찬가지로 구비될 수 있다.
제 2 실시예에서는, 소리 보정기(10)의 중앙에, 소리 보정기(10)를 관통하는 홀(701)을 형성하여 보다 좋은 음색을 낼 수 있도록 한다.
본 발명의 다른 실시예에서는, 점착시트 대신(혹은 점착시트와 함께) 관악기의 바디에 밀착할 수 있는 체결 구성을 더 제안한다. 이러한 구성에 대해서 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따라 소리 보정기(10)의 체결 구성을 도시하는 도면이다. 도 12는 도 11에서의 체결 구성에 의해서 소리 보정기가 체결된 형상을 도시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 소리 보정기(10)는 흡수부(302)의 표면에 돌출부(1101)를 형성하고, 돌출부(1101)에 관통홀(1103)을 형성할 수 있다. 그리고, 상기 관통홀(1103)을 관통하는 탄성링(1102)을 더 구비할 수 있다. 이렇게 구비되는 탄성링(1102)은 도 12에서와 같이 플루트(100)의 마우스피스(103)에 체결되어 안정적으로 플루트(100)의 바디에 밀착 고정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 도 11 및 도 12에서 설명되는 체결 구성은 단독으로도 사용될 수 있지만, 상술한 점착시트와 함께 사용될 수 있음은 자명하다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 소리 보정기(10)의 부착 전 음파와 부착 후 음파를 비교 도시하는 도면이다. 도 13은 1 ~ 3 옥타브에서의 '도' 음계를 연주했을 때 파형을 도시하고 있으며, 도 14는 1 ~ 3 옥타브에서의 '솔' 음계를 연주했을 때 파형을 도시하고 있다. 보정기를 부착 전 소리의 파형은 옅은 파란색으로 표시되고 있으며, 이와 겹쳐진 형태로 보정기를 부착 후 소리의 파형을 진한 파란색으로 표시하였다.
상술한 효과의 증진에 대해서는 이와 같이 실험적으로 증명하였으며, 구체적인 원리에 대해서 다음과 같이 설명할 수 있다.
물리학적으로 파동의 에너지는 그 파동의 진폭을 제곱하여 나타낼 수 있다. 소리는 파동 가운데 종파로서 그 진행방법이 횡파인 전자기파와 다르다. 같은 소리는 같은 진동수를 갖는다. 같은 진동수의 소리라고 하여도 그 음색은 다른데 이는 그 파동의 모습인 파형이 다르기 때문이다.
보정기 부착시 소리 파형 6개와 보정기 비부착 소리파형 6개를 비교 분석한 결과 부착시 소리 파형이 미부착시 소리파형보다 더 낮은 에너지를 보임을 알수 있다. 이는 부착시 파형의 에너지가 더 고르게 분포하여 응집된다고 해석된다. 또한, 부착 시 음파 노이즈의 일부가 제거되었다고 판단할 수 있다.
그리고, 보정기에서 홀의 역할은 연주시 관악기에 전해지는 에너지를 고르게 분산시키데 중요한 역할을 하는 것으로 사료된다. 도 13 및 도 14의 파형 그래프와 같이 비교 분석한 결과 부착시 소리 파형이 미부착시 소리파형보다 더 낮은 에너지를 보임을 알수 있다. 이를 기반으로 부착시 파형의 에너지가 더 고르게 분포하여 응집되는 것을 확인할 수 있다. 이하에서 추가적인 실험 결과에 대해서 더 설명한다.
도 15는 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 1 실험 결과 그래프이다. 도 16은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 1 실험 결과 그래프이다.
도 15 및 도 16 각각에서 (a)는 시간에 따른 음파의 변화를 도시하는 도면이며, (b)는 음파를 주파수 영역에서 표현한 그래프이고, (c)는 주파수 영역에서의 보드 선도(Bode plot)을 도시하는 도면이다.
주파수 영역에서의 보드 선도인 (c) 그래프를 도 15 및 도 16에서 비교해 보면, 약 1.3 X 104이상 되는 주파수 파형 하단에서 차이점을 보이고 있다. 즉, 소리 보정기(10)의 착용하게 되면, 1.3 X 104이상 주파수 파형의 하단이 제거된 것으로 확인할 수 있다.
이와 같은 소리 파형의 변화는 결국, 1.3 X 104이상에서 발생되는 노이즈 음파를 감소시키는 것으로 판단될 수 있을 것이다.
도 17은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 2 실험 결과 그래프이다. 도 18은 본 발명의 일실시예에 따라, 색소폰에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 2 실험 결과 그래프이다.
도 17 및 도 18 각각에서 (a)는 시간에 따른 음파의 변화를 도시하는 도면이며, (b)는 음파를 주파수 영역에서 표현한 그래프이고, (c)는 주파수 영역에서의 보드 선도(Bode plot)을 도시하는 도면이다.
주파수 영역에서의 보드 선도인 (c) 그래프를 도 17 및 도 18에서 비교해 보면, 상기 도 15 및 도 16의 제 1 실험에서와 마찬가지로 약 1.3 X 104이상 되는 주파수 파형 하단에서 차이점을 보이고 있다. 즉, 소리 보정기(10)의 착용하게 되면, 1.3 X 104이상 주파수 파형의 하단이 제거된 것으로 확인할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 3 실험 결과 그래프이다. 도 20은 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 3 실험 결과 그래프이다.
도 19 및 도 20 각각에서 (a)는 시간에 따른 음파의 변화를 도시하는 도면이며, (b)는 음파를 주파수 영역에서 표현한 그래프이고, (c)는 주파수 영역에서의 보드 선도(Bode plot)을 도시하는 도면이다.
주파수 영역에서의 보드 선도인 (c) 그래프를 도 19 및 도 20에서 비교해 보면, 상기 도 15 및 도 16의 제 1 실험, 제 2 실험에서와 마찬가지로 약 1.3 X 104이상 되는 주파수 파형 하단에서 차이점을 보이고 있다. 즉, 소리 보정기(10)의 착용하게 되면, 1.3 X 104이상 주파수 파형의 하단이 제거된 것으로 확인할 수 있다.
도 21은 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착하지 않은 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 4 실험 결과 그래프이다. 도 22는 본 발명의 일실시예에 따라, 플루트에 소리 보정기(10)를 장착시킨 상태에서 연주한 음을 나타내는 제 4 실험 결과 그래프이다.
도 21 및 도 22 각각에서 (a)는 시간에 따른 음파의 변화를 도시하는 도면이며, (b)는 음파를 주파수 영역에서 표현한 그래프이고, (c)는 주파수 영역에서의 보드 선도(Bode plot)을 도시하는 도면이다.
주파수 영역에서의 보드 선도인 (c) 그래프를 도 21 및 도 22에서 비교해 보면, 제 1 실험 내지 제 3 실험에서와 마찬가지로 약 1.3 X 104이상 되는 주파수 파형 하단에서 차이점을 보이고 있다. 즉, 소리 보정기(10)의 착용하게 되면, 1.3 X 104이상 주파수 파형의 하단이 제거된 것으로 확인할 수 있다.
위 실험 결과에 비추어 보았을 때, 본 발명의 제 1 및 제 2 실시예에 따른 소리 보정기(10)는 적어도 음파에 영향을 주는 것으로 결론지을 수 있으며, 그 영향은 실제 연주 시 보다 경쾌한 음으로 바뀐다는 것을 확인할 수 있었다.
이상으로 본 발명에 따른 소리 보정기(10)의 실시예를 설시하였으나 이는 적어도 하나의 실시예로서 설명되는 것이며, 이에 의하여 본 발명의 기술적 사상과 그 구성 및 작용이 제한되지는 아니하는 것으로, 본 발명의 기술적 사상의 범위가 도면 또는 도면을 참조한 설명에 의해 한정/제한되지는 아니하는 것이다. 또한 본 발명에서 제시된 발명의 개념과 실시예가 본 발명의 동일 목적을 수행하기 위하여 다른 구조로 수정하거나 설계하기 위한 기초로써 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 사용되어질 수 있을 것인데, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의한 수정 또는 변경된 등가 구조는 특허청구범위에서 기술되는 본 발명의 기술적 범위에 구속되는 것으로서, 특허청구범위에서 기술한 발명의 사상이나 범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변화, 치환 및 변경이 가능한 것이다.

Claims (4)

  1. 관악기의 바디의 둘레면에 밀착 체결되어 상기 관악기에서 발생하는 음파를 변형시키기 위한,
    관악기용 소리 보정기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 소리 보정기는,
    상기 둘레면의 굴곡면에 대응하는 밀착면(301); 및
    상기 음파를 흡수하기 위한 흡수부(302)를 포함하는,
    관악기용 소리 보정기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 흡수부(302)와 상기 밀착면(301)은 일체로 형성되는,
    관악기용 소리 보정기.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 밀착면(301)의 표면에 구비되고 상기 둘레면에 점착 체결되기 위한 점착시트를 더 포함하는,
    관악기용 소리 보정기.
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