《聲樂》:
一、歌唱發(fā)聲研究的科學基礎
追溯歌唱發(fā)聲科學理論研究的歷史,自18世紀始,一些醫(yī)生、聲樂教師即開始探索人聲的奧秘。但此項研究取得突破性的進展,還是20世紀以后的事。隨著科學的不斷發(fā)展與觀念的進步,越來越多的科學家致力于嗓音科學的研究,越來越多的聲樂教師不滿足于經驗主義的教學現(xiàn)狀,他們主張并熱衷于探求歌唱發(fā)聲的科學原理,期望聲樂理論研究與教學的科學性。因此,使得人類在這個領域里的科學研究大大前進了一步。特別是近五六十年來,物理聲學家、語言學家、醫(yī)生與聲樂教師共同努力,運用先進的現(xiàn)代科學技術設備(如:X光攝影、每秒六千張的快速攝影、喉動態(tài)鏡、頻譜儀、示波器、肌電圖等),以及歌唱共振峰研究,將嗓音科學及歌唱發(fā)聲原理的研究提高到一個新的水平。
1703年法國醫(yī)生杜達發(fā)表《發(fā)聲原理的研究報告》,提出人的聲音是由氣流通過喉室產生的漩渦所至,如吹“哨”的原理。1741年醫(yī)生弗蘭發(fā)表《論人聲的形成》,否定了“漩渦”理論,證明人的聲音是由聲帶振動產生。1854年加爾西亞作為聲樂教師,發(fā)明了喉鏡,提出“聲門沖擊”學說,開創(chuàng)了歌唱發(fā)聲機理教學的先河。1862年,德國海德堡大學生理學與物理學教授海爾姆霍爾茲發(fā)表《論作為音樂理論生理基礎的音的感覺》,提出樂音的三個物理屬性——音高、音量、音強及樂音產生的三個要素——動源體、振源體、共鳴體,并研究了諧振、迫振的共鳴現(xiàn)象,人聲中的基音、泛音現(xiàn)象等,奠定了聲學物理的基礎。1880年至1890年醫(yī)生班克在研究人聲的發(fā)聲機能中,闡述了喉前庭與會厭在歌唱中的重要作用,提出聲帶在發(fā)聲中的“厚”、“薄”、“小”三種機能說。1906年,聲學及語言學家斯克里普喬在發(fā)表的《實驗語音學研究》中,提出了人體發(fā)音共鳴管理原理。1957年貝爾格等的《論人類喉器中的空氣阻力和貝努里效應》、1961年W.范納德的《論歌唱中的貝努里效應》以及1964年W.范納德的《聲門沖擊》中,對加爾西亞的“聲門沖擊”學說進行了科學解釋,F(xiàn)代聲學理論吸取了海爾姆霍爾茲、斯克里普喬的聲學科學研究成果,提出了人體發(fā)聲的“簧管偶組”發(fā)聲原理。1967年埃帕爾曼在《聲樂教育的科學》中又對“簧管偶組”發(fā)生原理作了進一步解釋。此外,關于聲帶振動起源的探索,存在兩種不同的學說:即1917年米勒(Miller)提出的肌張力學說,1950年于松在《對于歌聲的生理學和音響學現(xiàn)象的研究》中提出的神經時值學說①。
研究人類的發(fā)聲與歌唱確是一門科學。歌唱發(fā)聲則是發(fā)聲生理機能按照音響科學的原則協(xié)調工作而產生的一種物理現(xiàn)象。人的嗓音即是一種樂器,但是,人聲是有生命的物質產生的一種物理現(xiàn)象。人的發(fā)聲與歌唱是受高級神經支配,用來表達思想和感情的,不是脫離精神的機械音響。歌唱本身又有著復雜的精神和心理活動,如果脫離精神的因素,單純從生理的、物理的因素講歌唱,就會使人聲機械化,那就不成其為藝術了。可見,人聲的科學不但有生理學、物理學的科學基礎,而且是包含心理學重要內容的多學科交叉的綜合科學。人的發(fā)聲與歌唱,是一個生理、物理、心理等諸多相關因素綜合作用下的活動。
二、聲學基本知識
根據(jù)近代歌唱發(fā)聲科學的研究,歌唱的發(fā)聲是遵循聲學基本規(guī)律的物理現(xiàn)象。要懂得歌唱發(fā)聲的科學原理,需要對聲學知識有一定的了解。
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自然界聲音的形成來源于物體的振動。物體在外力作用下,沿著直線或曲線往復運動稱為振動。振動須具備兩個條件:一是聲源,二是動力源。被振動的物體為聲源,亦稱振源體。作用于物體的力稱為動力源。
樂器的發(fā)聲就是在具備上述兩個因素的條件下產生的。打擊樂的振源體是被打擊物體的界面物質,動力源為擊打。弦樂器的振源體是琴弦,動力源來自弓與弦的摩擦力。管樂器的振源體是哨片或吹奏者的嘴唇,動力源來自吹奏的氣流壓力。發(fā)聲體在外力作用下產生振動時,會引起振源體周圍空氣的疏密動蕩變化,稱為聲波。聲波以一定速度在媒介質(氣體、固體、液體)中傳播。當聲波在空氣中傳送到人耳(在16qC的條件下,傳送速度為340米/秒)①,激起人聽覺器官的反應,從而引起人的聽覺感受,人便聽到了聲音。物體有規(guī)律地周期性振動,所發(fā)出的聲音有固定頻率,聽起來悅耳,稱為樂音。噪音,又稱雜音,是由許多不規(guī)則的聲波重疊而成,是一種合成波。如風雨聲、腳步聲、機器轉動聲、小鳥的嗚叫聲等,都是噪音。
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在聲學概念中,聲音有如下四種特性:
1.音高
發(fā)聲體振動,從離開原位到回到原位的時間稱為振動周期。單位時間內的振動周數(shù)稱為頻率。發(fā)聲體頻率的多少決定音的高低。頻率多,音就高,頻率少,音就低。頻率的單位叫赫茲(Hz)-即發(fā)聲體每秒內的振動周數(shù)。樂音體系中的每個音均有固定的頻率,如標準音的頻率為440赫茲——即振動數(shù)為440次/秒。發(fā)聲體所產生的音高頻率,與發(fā)聲體的質量、體積、長度、密度、張力等因素相關。體積大、長度長、密度小.張力小的物體產生的聲音低,反之,聲音高。
2.音量
發(fā)聲體振動,從原位到離開原位的最大值叫做振幅。振幅的大小取決于使物體振動的外力。在物體彈性范圍內,振幅與外力成正比。外力越大,振幅越大。振幅決定音的強弱,即音量。振幅越大,聲音越強,音量越大。反之,聲音弱,音量小。
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