CELLO-RESONANCE II [ Einsatz for Resonance ]

 [ 04/02/2023 ]      Labels: 07.Basic Study4

Cello can resonate any pitch tone inside the body. Although the longest dimension of body is less than 1 meter, in contrasts the wavelength of the C(66Hz, lowest tone) is 15.2 meter.
It is possible by all long wavelengths being rounded and bent and twisted inside the body.
How it can be done? When the pitch will be settled? The answer seems to be found at the dimension of the body.
There are tremendous number of air atoms inside the body. The resonance inside the body will be amplified up to 20 timed louder or more. The farthest atoms are left apart 2.2 millisecond as sound speed. All influence/resonance need to wait till to be shared the balanced environment (: 2.2 mS).
Musicians well know they need "Einsatz" for tutti. The einsatz needs enough time to compensate the time lag between farthest players and conductor. Likewise, 2 to 3mS seems needed to start the resonance inside the cello body.
When we review the data of resonance, we can find a extended 2(-3)mS period at the forefront of the all oscilloscope charts(of pizzicato). Let say as "Einsatz for resonance". The pitch of each tone seems to be settled almost after "einzatz + tone period".

チェロは 身長1m に満たない筐体内で、最低音(C 66Hz, 波長15.2m)を始め、任意のピッチ・波長の音を共鳴させることができる。その理由は、すべての波長の音を自らの筐体の中に閉じ込めて折りたたんで増幅できるからである。
では、どのようにしてそれを行っているのか。増幅すべき音の波長・ピッチはいつ決定されるのか。その回答は筐体自身のディメンションそのものにある。筐体内にはおびただしい数の空気分子が存在する。これを外界と比べて20倍(25dB)以上の密度にまで増幅させていく。空気分子の最も遠いものは音速で互いに 2.2ミリ秒(mS)離れている。すべての分子同士の情報が互いに交換され、共鳴軌道が共有されるのに 2(~3)mS の時間が必要である。
時間差のある広がりのある環境で大合奏をするとき必要なものは、"アインザッツ"である。そしてアインザッツの必要時間(共鳴環境の初期構築時間)は、どうやら 2mSそのもののようである。どのトーンのピチカート音のデータを見ても、先頭におおよそ2mSの特別期間(アインザッツ期間)が存在するように見える。その後は所定のトーン周期が繰り返されている。ピチカートが発せられて後、2mS+周期 後には演奏される音のピッチがおおむね確定していると言えるようだ。

9BE2 cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone einsatz

 
9BE3 cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone einsatz

9BE4 cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone einsatz

9BE5 cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone einsatz

9BE6 cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone einsatz

CELLO-RESONANCE II [ C 66Hz ]

 [ 03/26/2023 ]      Labels: 4C0C.Resonance C

The lowest tone of cello - C(:Frequency:66 Hz, Wavelength:5.2 meter, Period:15.2 millisecond) - is very special. Many measurements for the resonance sound were carried out by pizzicato and arco.

Various beat-pattern were observed such as 3, 4, 5, 6, 8,, except 1 nor 2.

The result says: Rather small cello body cannot keep the long wavelength(15.2m, 7.6m) orbit inside. "3 or 6 beat" means that G's high overtones are leading to compose(or resemble) C(66Hz) long wavelength orbit. Similarly "4, 8" means C overtone sets. "5,," means E overtone sets. We can glimpse of the mystery of "violin family instruments" and a true fact of the "great invention". - Do not forget, we need remove endpin from the body and free the cello from the floor on such a research.

チェロの最低音であるC線開放弦のC音(周波数66Hz、波長5.2m、周期15.2ミリ秒)は極めて特別である。ピチカートと(極力理想的な)ボーイングで、多くの音波形を観察した。15.2mS周期内にいくつかのビート(小振動)が見られた。ビートの数は、3, 4, 5, 6, 8, で、2ビートは皆無であった。何を意味するかといえば、Cの半分の波長(7.6mの共鳴周回軌道が筐体内に確保できないことを意味している。3, 6,系の3ビートはG系高音倍音が主となり、4, 8,はC系の高音倍音が主となり、5ビートはE系の高音倍音が主となる共鳴軌道である。幾つかの軌道を連結して 最終的に15.2メートルの波長を構成(・近似)している。大きさ1mに満たないチェロ筐体の内部で15m波長の共鳴を確保できる理由である。8の字型をしたバイオリン属の楽器の神秘と「発明」の真相がここで垣間見られる。どの倍音セットが採用されどれだけ増幅されるか、デリケートな世界であり、個々の楽器の良し悪しがここで確認できるかもしれない。(エンドピンを装着しないで床から浮かせている場合であることに注意)

9BD1 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BD2 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BD3 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone


9BD4 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BD5 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BD6 C(66Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

CELLO-RESONANCE II [ E 83Hz ]

 [ 03/19/2023 ]      Labels: 4C4E.Resonance C

The E(83Hz) resonance orbit is built as a two round orbit of E(166Hz). Generally whole resonance is well synchronized.

チェロのC線のE音(83Hz)、1オクターブ上の E(166Hz)の共鳴軌道を2周する形で所定の共鳴波長を得ている。時差のある2つ波に分かれる場合もあるが、全体が基本的に2ビートで一体となって共鳴している。

9BC1 E(83Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BC2 E(83Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BC3 E(83Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone




CELLO-RESONANCE II [ G 98Hz ]

 [ 03/14/2023 ]       Labels: 3G0G.Resonance G

The G(98Hz) resonance orbit is built as a coupled orbit of two G(197Hz) in series. Sometimes this two-beat wave is generated as plural different timing wave inside, but the air pressure(compression and rarefaction) outside the cello body seems generally(/totally) as 'two-beat'. 

チェロのG線の開放のG音(98Hz)、1オクターブ上の G(197Hz)の共鳴軌道を2周する形で所定の共鳴波長を得ている。時差のある2つ波に分かれる場合もあるが、筐体の外に放たれる密度波としては基本的に2ビートのようである。

9BB1 G(98Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BB2 G(98Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BB3 G(98Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

CELLO-RESONANCE II [ C 131Hz ]

 [ 02/26/2023 ]      3G5C.Resonance G

C(131Hz, WL=2.59m) resonance orbit of cello is special. Ordinarily resonance orbits in the 'Zone-III' are made up of 'double orbits' of 'Zone-II' tones, but C(or around C) notes differ.

Careful studies by oscilloscope could not detect 'double C'(two beats) but commonly found 'triple beats', this means G(394Hz)x3 make a C(131Hz, WL=2.59m) orbit wavelength. Simply to say, C(131Hz, 263Hz, of course 66Hz) orbits are not stable inside the cello body.

チェロの最低音(C)の1オクターブ上の C(131Hz)の共鳴軌道は特別だ。

一般的に Zone-IIIエリアでは、オクターブ上のZone-IIの共鳴軌道を2周する形で所定の共鳴波長を得ているが、C(およびその近辺)では事情が異なっているようだ。

オシロスコープデータを丹念に調べても、1周期当たりに2ビート(2周回)の波形は見つからず、実際は3ビート(または3ビートx2)であった。つまり、G(394Hz)の倍音軌道を3ケ連結してC(131Hz)の波長を得ている。C倍音(263Hz)の軌道・波長はチェロ筐体内で安定した位置をとれず、2個をチェロ筐体内に収めきれないことを示唆している。

3G5C.Resonance G

9BA2 C(131Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BA3 C(131Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone

9BA4 C(131Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit overtone


Cello Resonance II [ F# 372Hz ]

[ 02/22/2023 ]                    Labels: 1A9F#.Resonance A

At high as F#(372Hz), the wavelength of cello resonance gets shorten and the orbits can take rather free location in the body. Obsolete(/belated) wave retreats, and a new (/fresh pitch) is born instead.

F#(372Hz)まで周波数が高くなると、短波長の「8の字型」の共鳴軌道は自由な位置をとれるようになる。発生する場所やタイミングによりピッチは少しづつシフトし、新たな正確なピッチの波が置き換わっていく。

9B91 F#(372Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit

9B92 F#(372Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit

9B93 F#(372Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit

9B94 F#(372Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit

9B95 F#(372Hz) cello resonance チェロ 響き レスポンス orbit





CELLO-RESONANCE II [ E 331Hz ]

 [ 02/13/2023 ]       Labels: 1A7E.Resonance A 

The wavelength of E(331Hz) or F(351Hz) shifts shorter as compared to D#(313Hz), then the E/F 8-shape orbits get more free position and resonance manners.

E(331Hz)- F(351Hz)では、波長がさらに短くなるため 8の字軌道の自由度が増す。

9B81 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound

 
9B82 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound

9B83 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound

9B84 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound

9B85 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound

9B86 E(331Hz) cello resonance response チェロ 響き レスポンス orbit sound