Ieaskul F. Mobenthey | Sprott

62,600円(税込68,860円)

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Overview

Sprott(スプロット)は、Ciat-Lonbardeのシンセサイザー・デザインの系譜を継ぐ、カオス・ジャーク・モデルを利用したフィルターです。

穏やかな設定では通常のフィルターのように動作しますが、少し調整するだけで奇妙で刺激的な領域へと突入します。その回路はカオス・モデル、特にJ.C. Sprott(このモジュールの名前の由来)の定義するカオス・ジャーク・モデルに基づいて設計されています。そのため、信号を処理するとすぐに自己発振やサチュレーションが発生しますが、この「秩序とカオスの狭間にある絶妙なバランス」こそが、Sprottのパッチングを魅力的なものにしています。

Sprottには入力VCAが搭載されており、ローパス、バンドパス、ハイパス、そしてカオスパスといった複数のフィルター出力を備えています。各フィルターには個別の入力があるものの、カオス・モデルの相互接続性により、独立した処理というよりは、全体が連動した形で動作するのが特徴です。また、ダイオード入力があり、これを使うと説明しがたい独特なフィルターモジュレーションを加えることができます。さらに、各フィルターにはレンジ・スイッチが搭載されており、オーディオ信号だけでなく、CV(コントロール電圧)処理にも対応できます。要するに、Sprottは「フィルターであり、フィルターではない」モジュールです。

Ieaskul F. Mobentheyは、Ciat-Lonbardeのユーロラック部門です。彼独自のミステリアスなシンセサイザー・デザインを、あなたのユーロラック・システムの中に導入できます。

*Ciat-LonbardeのIeaskul F. Mobentheyシリーズのモジュールには逆極性保護装置が付いていません。リボンケーブルの差し間違いには十分にご注意ください。

Features

      
  • カオス・ジャーク・モデルに基づくフィルター
  •   
  • ダイオードVCA搭載
  •   
  • ローパス、バンドパス、ハイパス、カオスパス出力
  •   
  • 周波数(Frequency)、BN、カオス・コントロール
  •   
  • レンジ・スイッチによりオーディオ/CV処理を切り替え可能

Sprott モジュールについて

✳︎モジュールの詳細な機能説明をブラッサー氏はユーザーマニュアルにおいて自身の独特な言葉を用いて解説していますが、その内容は非常に技術的かつ詩的で難解です。Overviewでは、本モジュールの基本的な機能を取り上げましたが、もっと技術的な部分やブラッサー氏自身が書いたい文章にも手を伸ばしたい方のために、彼が書いたマニュアル原文の日本語訳を抜粋しました。

原文:ピーター・ブラッサー

「丸い金属製のコーヒーテーブルに座り、私のビーチハウスのデッキで、私はそれが内陸へ来るのか、それとも海の上に留まるのかを見極めることができない。ただ雷が鳴っているので、それが嵐の雲であることは分かる。それは宇宙と塩とをつなぎ、エネルギーを交換している。」

Sprott モジュールは、すべてのパラメータに標準化された電圧制御を備えたカオス・ジャーク・システムのモデルである。つまり、このカオス・アトラクターを縮小すれば、モジュールは共振フィルターとしての姿を見せる。ジャーク・システムの根底には、この動的なサブ回路が存在する。

このモジュールは、J.C. Sprott にちなんで名付けられた。彼はカオスやカオス回路について、物理学的な厳密さをもって数多くの論文や記事、書籍を発表してきた人物である。そしてもちろん、このモジュールは音楽的な目的のために設計されている。物理実験において電圧制御機能が持つ意義は限られるが、美的な目的においては不可欠なものである。

Sprott は、3つの積分器と1つの Signum 非線形要素を持つ。このシステムを動かしているのは、以下の単純な微分方程式だ。

0 = ax''' + bx'' + cSGN(x) – dx

これを電圧制御の基準に適合させるため、トランスコンダクタンス・アンプ(OTA)を採用している。これにより、リニアライジング・ダイオードをモジュレーションすることで、逆説的にさらなる非線形性が加わる。つまり、これは「実験的なモジュール」なのだが、最終的にシンプルな共振フィルターに落ち着くこともできる。これこそが、このモジュールの持つ力なのかもしれない。どこまでも混沌の中へと突き進み、それでいて、最後には基本的な秩序へと帰ることができる。

すべてのジャーク微分方程式は「初期パラメータ」に大きく依存するため、Sprott は入力部に専用の VCA を備えている。

この VCA の使い方が分かれば、他の3つのセクションの使い方も見えてくる。フロントパネルを見ると、入力部は銅のフィルパターンでマークされている。それぞれのセクションには、「In(入力」と「△(ダイオード)」の 2 つの入力がある。

      
  • 「In」入力は、そのセクションの微分方程式の部分へ直接信号を送り込む。
  •   
  • VCA の「In」は、ハイパス部分へ直接エネルギーを挿入する。
    • ただし、1つのセクションに入力すると、全体に影響を及ぼす。これは独立したフィルターではなく、あくまですべてが相互に結びついたシステムだからだ。

      「Diode」入力は最も説明が難しい。ここに高い電圧を加えると、周波数は下がる傾向にあるが、それと同時に、よりリニアな動作へと移行するだろう。しかし、Ieaskul も言っているように、これは実験的なものである。

      VCA の「Basis」ノブ(左側)は、入力の基本的な振幅を決める。そこからさらに、VCA コントロール入力とアッテヌバーターが加わり、より複雑なモジュレーションが可能となる。

      アッテヌバーターの動作:

          
      • 12時位置 = モジュレーションなし
      •   
      • 時計回りに回す = 強度が増し、正の入力が「より強く」適用される
      •   
      • 反時計回りに回す = 強度が増し、負の入力が「より強く」適用される
        • このノブは、モジュレーションの方向と強度を調整する上で欠かせない。

          出力について

            各セクションには、それぞれの微分方程式のパーツに対応する出力が用意されている。   

          • ハイパス(High-pass)
          •   
          • バンドパス(Band-pass)
          •   
          • ローパス(Low-pass)
          •   
          • カオスパス(Chaos-pass)
              • 各セクションにはレンジスイッチがあり、範囲を調整できる。   

              • 中央位置 = 標準的なオーディオレート
              •   
              • 下向き = 低オーディオレート
              •   
              • 上向き = コントロール電圧(CV)レート
                • 標準的な設定は、すべて同じ位置に揃えること(すべて上・中・下)だが、バラバラに設定することで、思いもよらぬ結果を生むことができる。

                  各セクションの詳細

                    Q(クオリティ / レゾナンス)   

                  • 「Q」(クオリティ)は共振を調整する。
                  •   
                  • ノブを下げると共振が増し、波形が歪む。
                  •   
                  • スイートスポットを狙うなら、12時以降にすること。
                      • FR(フリーケンシー・カットオフ)   

                      • フィルターのフリーケンシー・カットオフを調整する。
                      •   
                      • これは「Cutoff」あるいは「Time-Dependence」とも呼ばれる。
                          • CH(カオス・コントロール)   

                          • システムにフィードバックされるカオスの量を調整する。
                          •   
                          • Basisノブを最小にすれば、Sprott は通常のフィルターとして動作する。
                            • 結論

                              Sprott は、単なるフィルターではない。
それはカオスの楽器であり、
カオスを生み出し、カオスを制御し、
そして最終的には、
フィルターとしての顔を取り戻す。

                              J.C. Sprott のジャーク方程式について、もっと知りたいなら、彼の研究を読んでみるといい。
そこに書かれているのは、数学の理論でありながら、
このモジュールが持つ、ある種の魔法の理論でもあるのだから。

                              ジャーク方程式についてもっと知りたい方は、J.C.スプロットの膨大な出版物をご覧ください

                              モジュラーシンセ
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