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損傷したワックスシリンダー、その録音は最新の技術を使用して復元されます
世界には、音を録音するように設計された古風なデバイスがかなりあります。 このようなデバイスで作成されたオーディオ録音もあります。 「古風な」とは、ワックスシリンダーとレコードに音を録音する録音デバイスを意味します。 このようなデバイスは、19世紀後半から20世紀初頭に比較的普及しました。
そのため、これらのデバイスによって作成された記録は壊れやすく、時間が経つとワックスシリンダーが完全に読めない遺物になりました。 このようなシリンダーは、従来のピックアップを使用できるようになる前に単純に崩壊します。 しかし、最も古いオーディオ録音を復元する問題は関連しているため、問題は依然として解決されています。 そのような解決策は、光学スキャナーの使用でした。
シリンダーの表面は慎重にスキャンされ、得られたデータは特別に作成されたソフトウェアで処理されます。 次に、画像を音声に変換するアルゴリズムの動作に基づいて、仮想ピックアップが使用されます。
ハブレに戻って、彼らは以前、このようにしてグラハム・ベルの声が1885年に作られた録音から復元されたと書きました。 その後、1878年にエジソンの研究室でスズ箔に録音された音を再現することができました。 しかし、復元できた最初のレコードは、1860年にフランス人のエドゥアール=レオンスコットドゥマーティビルによって録音された音です。 発明者は、ワックスではなくすすのある紙に音を録音したため、音を復元する作業が複雑になりましたが、それでも解決できませんでした。
サウンドを復元する方法は?
さまざまなタイプの表面から音を再構成するための最も先進的な技術は、サウサンプトン大学の専門家によって開発されました 。
作業の最初に、専門家は次の3種類のサウンドリカバリテクノロジーをテストしました。
多色
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レーザー三角測量
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共焦点レーザー
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一連の議論の後、専門家は、最初の方法を使用するのが最善であるという結論に達しました。これにより、サウンドを最も完全に復元できます。 ここでは、トラックの深さだけでなく、その形状も記録されます。
研究の結果によると、そのような装置は構築されました:
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シリンダーはローターに配置され、レンズとスキャナーは側面に配置されて反射光線をキャプチャします。 これらはすべて分光器を通過し、分析のためにコンピューターに送られます。
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処理後、サウンドはすでにリスニングに適しています。
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したがって、提案されている音響修復方法は、ワックスシリンダー(または他の同様のキャリア)に影響を与える機械的方法の使用を意味するものではありません。 プロジェクトの目標は、科学や芸術にとって重要なすべての回顧記録を、それらがどれほど安全であっても復元することです。
結果として生じるサウンドは、特別なソフトウェアによって処理され、ノイズを減らし、サウンドトラックを強調します。
リンクをクリックして、回収された資料の例を聞くことができます。
「美しい鳥が歌う」 、1905(9022:Edison Gold Molded Record)
「ロンサム」 、1909
「私の野生のアイリッシュローズ」 、1910
ちなみに、比較のために、従来のピックアップを使用した侵襲的方法(ソフトウェアノイズリダクションを使用)で復元された録音と、光学的非侵襲的方法で復元された同じ録音を聴くことができます。
ソフトウェアノイズリダクションを使用した通常の方法
光学的方法を使用して復元された同じサウンドトラック
ちなみに、一部の表面には「デッドサウンド」、たとえば石膏を塗ったビルダーによって作成された一種のパスがあるという意見があります。 ビルダーが作業中に歌ったり話したりすると、こてが振動し、これらの振動が石膏自体に反映されます。 この種のトラックが何らかの形で復元されると、何百年も前に住んでいた人々の声を聞くことができます。 もちろん、これは空想科学の分野からのものです(そして、このアイデアは空想科学小説作家によって提示されました)が、実際にはほとんど使用できませんが、このアイデアは興味深いものです...