谐波可以用任何适合于波的东西来实现,但最常见的是这个词用来描述它们在音乐中的应用。在音乐中,谐波指的是与基音频率相同的倍数产生的声音。这种基音通常被称为基音或一次谐波 吉他放大器是产生乐器自然谐波的好工具...
谐波可以用任何适合于波的东西来实现,但最常见的是这个词用来描述它们在音乐中的应用。在音乐中,谐波指的是与基音频率相同的倍数产生的声音。这种基音通常被称为基音或一次谐波

吉他放大器是产生乐器自然谐波的好工具。一个例子可能有助于演示这一点更清楚:例如,如果所产生的音符是A4,它以440赫兹/秒的频率共振。在这个基频的第二个倍数,即880赫兹/秒,我们找到了第二个谐波。在这个基频的第三个倍数,或者1320赫兹/秒,我们找到了第三个谐波。在这个基频的第四个倍数,或者1760赫兹/秒,我们找到第四个谐波。这会持续到人耳能听到的声音之外。

人类的听力范围在20到20000赫兹之间在音乐上,不是谈论谐波的实际频率,相反,我们会从音乐的角度来讨论二次谐波与基频的关系,所以我们可以把二次谐波看成是基频之上的一个八度,三次谐波是基频之上的一个八度,四次谐波是基频之上的两个八度以此类推,每上升一次,和声在大三分之一和小三分之一之间交替变化。当大多数乐器演奏时,它们不仅产生一个基音,还可以产生许多和声最重要的是,这是最容易听到的吉他演奏,你会听到这些其他的音符在基调之上。对大多数人来说,这些和声听起来并不像是不同的音符-相反,正是这些声音的组合使一首歌有了独特的音色。一个唱歌的碗,比如在西藏使用的那些,同时也给出了一个很好的例子,在一个非常纯的基频之上产生了多个谐波。声音也可以叠加在一个实际上不是谐波的基频之上。在音乐上,这些通常被称为
不谐和音,对听者来说可能听起来刺耳或奇怪。如果它非常接近真实谐波的频率,听起来稍微有点不协调,这种奇怪感最为明显。如果它离基音的实际谐波之一足够远,那么这个声音就被称为部分音,并且可以用于音乐目的-虽然效果仍然相当怪异,但和声也可能在人声中分层,产生一些非常有趣的效果。这通常被称为泛音歌唱,喉音歌唱是利用嘴作为共鸣室,利用它的形状和舌头的形状来改变声音,使之成为基本的和声如果做得正确,这可以产生一些真正惊人的声音-在图万风格的sygyt的情况下,和声会产生一种刺耳的哨声,让人想起鸟鸣,由于基本原理的低沉沉闷仍能听得见。对和声的理解对于一个人拿起乐器来说并不是绝对必要的,但它对更好地理解发生了什么非常有帮助对于弦乐器来说,和声在形成一种动态的、有趣的风格中起着至关重要的作用。了解其中的物理原理可以让音乐家相应地操纵它们,使乐器的和声以他们想要的方式发出。