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Mode d'emploi
rp-x
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type
Piano sound expander (acoustic, vintage)
Polyphony
72 Notes max.
Sounds
50 stereo/mono pcm, physical modelling sounds
Display
3 digit LED Display
Performance Mode
99 Performances
Multi Mode
4 - Parts
Output
1 x Stereo out (Left + Right Jack)
Input
1 x Stereo in (Left + Right RCA)
Midi
In/ Out / Thru
Pedals
1 x Continuos control (optional Expression)
1 x Single switch or multipedal (optional)
Headphones
2 x headphones
Mastervolume
Master Volume knob
Edit-Mode
Part (ch), Sound, Volume, Velocity, Transpose, Reverb, EFX, Tune
Effects
6 Reverb (Room: small, medium, large; Hall: Large, Medium; Stage)
4 Send Effects: Chorus, Phaser, Tremolo, Stereo Delay
2 Insert Effect: Wah-Wah, Compressor
5 band full parametric programmable Equalizer
DSP technology
D.R.A.K.E. by Generalmusic
memory size
Flash Ram 64 MB
Extra info
Midi Velocity Fix IN / PC editor, "easy to use" interface
USB
USB
PC- Software
rp-x PC editor
Weight
2,5 Kg./5,5 lbs
Dimensions
218 x 44 x 198 mm/ 8,5 x 1,7 x 7,8 inch
Modélisation physique
Natural String Resonance
Advanced Release Technology
Damper Physical Model
FADE - Filter Algorithm Dynamic Emulation
TECHNOLOGIE
Solutions innovantes pour de hautes performances Le Rp-x est animé par la technologie de pointe DRAKE de Generalmusic. DRAKE (Dsp-Risc-Advanced-
Keyboard-Engine) est le tout dernier processeur DSP: probablement l’équipement musical le plus sophistiqué du monde. Sa structure interne en 32 bits et
50-MIPS et son architecture logicielle totalement programmable rendent ce processeur si rapide et puissant que tout type d’algorithme, des tables d’onde
à la modélisation physique, peut être traité en temps réel, que ce soit en synthèse ou en post-traitement. En utilisant la puissance de modélisation physique
offerte par DRAKE, Generalmusic a créé et breveté bon nombre de nouveaux algorithmes qui reproduisent quelques uns des plus fameux instruments vintage
au monde comme le Rhodes™, le Wurlitzer™ et le Clavinet™. DRAKE a été reçu de façon unanime et enthousiaste par les experts de ces domaines.
La modélisation physique est une méthode de synthèse sonore basée sur un modèle mathématique qui décrit la construction physique de l’instrument
simulé. Contrairement aux sons échantillonnés, c’est-à-dire des sons existants simplement enregistrés à un moment particulier (et restant constamment les
mêmes), les sons produits par modélisation physique réagissent continuellement et répondent au jeu du musicien, maintenant toutes les petites nuances et
imperfections qui donnent les sensations inconscientes que l’instrument joué existe réellement. Une description détaillée des modèles physiques brevetés
employés dans le Rp-x dépasserait l’objectif de ce chapitre mais les avantages de la technologie de modélisation physique sur la lecture d’échantillons sont
très simples à décrire et même à entendre. Un son échantillonné peut être comparé à un “instantané” pris à un moment particulier pendant que l’on joue
d’un instrument. C’est comme une photographie. Le but de la modélisation physique est le suivant: plutôt que de simplement enregistrer la production
audible fi nale d’un instrument tel qu’un piano électrique, nous reproduisons tous les éléments incorporés dans sa construction. Si le modèle physique est
soigneusement et précisément bâti avec une attention méticuleuse portée aux détails, le son obtenu sera exactement comme le son réel et, plus important
encore, l’expérience du jeu et de l’interaction avec l’instrument sera aussi convaincante. Dans le Rp-x, tous les sons de piano acoustique sont créés par
combinaison de lecture d’échantillons et des technologies Natural String Resonance, Damper Physical Model, Advanced Release et FADE de Generalmusic
(décrites ci-dessous). D’autres instruments tels que RHODES, WURLI et CLAVINET sont de la pure modélisation physique.
Cette technologie de modélisation physique, brevetée par Generalmusic, permet à toutes les harmoniques complexes normalement produites par la table
d’harmonie d’un piano d’être fi dèlement reproduites. Cela signifi e que le son individuel d’une note différera toujours un peu selon les autres notes
tenues (et par conséquent les cordes non étouffées et libres de résonner en sympathie avec la note jouée). Si vous tenez enfoncé un do grave et laissez
la note chuter, la corde de cette note n’est pas étouffée tant que la touche reste enfoncée. Si vous piquez maintenant un do plus aigu sur le clavier (jeu
staccato), vous entendrez la résonance sympathique de la corde du do grave en réponse à la nouvelle note jouée. Cet effet naturel reproduit exactement
ce qui se passe dans un piano à queue. Si vous essayez différentes combinaisons de notes, vous entendrez des colorations harmoniques chaque fois
particulières. Comme cet effet est produit par modélisation physique et non par échantillonnage ou effets DSP, le résultat est une simulation musicale et
techniquement précise de la table d’harmonie d’un piano et des combinaisons harmoniques virtuellement infi nies peuvent être produites.
C’est une autre technologie brevetée par Generalmusic. Quand la pédale forte (Damper) est enfoncée, cette technologie de modélisation physique simule
l’effet de la résonance sympathique produite par les cordes que l’action de la pédale a laissé libres de résonner. Même si vous employez une pédale
de sustain standard de type commutateur, vous pouvez entendre l’effet de “Damper Physical Model” en comparant le son des notes jouées à l’octave la
plus haute de l’instrument avec ou sans pédale enfoncée
Le son particulier d’une corde de piano stoppée par un étouffoir alors qu’elle vibre est reproduit par la technologie Advanced Release Technology de General-
music. Les pianos électroniques à base d’échantillons utilisent traditionnellement un générateur d’enveloppe pour gérer ce qui se produit quand une touche
est relâchée. Cela permet simplement à la boucle de l’échantillon de se poursuivre durant une période donnée jusqu’à ce que son amplitude soit ramenée à
zéro par le générateur d’enveloppe. Dans un piano acoustique, les cordes qui vibrent sont réduites au silence quand un étouffoir en feutre entre en contact
avec elles. Quand cela se produit, selon la force de frappe de la touche et la longueur de la corde elle-même, certaines fréquences disparaissent plus vite
que d’autres tandis que d’autres fréquences sont même accentuées (quiconque a étudié comment produire des harmoniques sur une guitare reconnaîtra
ce principe). Cela produit un tintement harmonique distinct quand les différentes fréquences du timbre de la corde disparaissent dans la table d’harmonie
du piano. L’Advanced Release Technology de la gamme Rp-x simule ces phénomènes avec précision sur toute la tessiture de 88 notes
La reproduction des complexes changements harmoniques et dynamiques qui ont lieu quand vous augmentez ou diminuez la dynamique de frappe d’une
touche de piano ont toujours été un sérieux problème pour la technologie traditionnelle par échantillonnage. La seule façon pratique de reproduire ces
changements a été de sélectionner trois ou quatre niveaux différents et de passer de l’un à l’autre en fonction de la dynamique avec laquelle une touche
est jouée. Cela produit l’effet artifi ciel de paliers clairement audibles entre différents niveaux de dynamique, diminuant d’autant l’authenticité de la
reproduction sonore. Contrairement aux méthodes de commutation dynamique employées dans d’autres pianos électroniques, la technologie FADE de
Generalmusic utilise une seule source sonore par note, spécialement confi gurée. Au coeur du moteur FADE se trouve une base de données complète
qui sert à estimer le contenu harmonique précis de toute note jouée quel que soit son niveau dynamique. Quand une note est jouée, le moteur FADE
analyse la dynamique de jeu et construit, en temps réel, un modèle du contenu harmonique de cette note particulière jouée avec cette dynamique. La
source sonore de la note est traitée par le moteur FADE avec le contenu harmonique approprié ajouté ou soustrait en conséquence. En pratique, la
technologie FADE assure une transition indétectable du pianissimo jusqu’au fortissimo pour chaque note.
Les spécifications techniques sont suceptible de changement
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