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Qu-bit Electronix Nautilus

¥67,900 (不含税 ¥61,727)
使用可配置的反馈路径和效果交互来模拟水下世界。一个延迟网络,从单个声源创建一个广阔的空间

格式:Eurorack
宽度:14HP
深度:22mm
电流:151mA @ + 12V,6mA @ -12V

手册PDF(英文)

音乐功能

Nautilus 是一个复杂的延迟网络,其灵感来自海底通信及其与环境的交互。由 8 条独特的延迟线组成,这些延迟线可以以迷人的方式连接和同步,每次 Nautilus 激活其声纳系统时,生成的地形都会通过与内部或外部时钟同步的延迟显示出来。

复杂的反馈交互增加了声音的深度,而相关的延迟线将声音碎片分散到各个方向。您可以通过设置立体声接收器、声纳频率和过滤 Nautilus 与其周围环境之间空间的水生物质来进一步操纵延迟线。 

如何使用

接口

 

鼠标悬停在各个部分的说明上

控制细节

时钟输入/敲击速度按钮

Nautilus 可以使用内部或外部时钟运行。内部时钟可以通过敲击速度按钮设置,只需在任何速度下敲击,模块的内部时钟就会跟随该速度。
至少需要两次抽头来定义时钟的周期。启动时的默认内部时钟周期始终为 2BPM。

对于外部时钟,使用“时钟输入门输入”将 Nautilus 同步到时钟源、门信号等。时钟周期显示在前面板上的“Kelp LED”界面上。此时钟 LED 的闪烁也受分辨率、传感器和分散旋钮的影响(见下文)。
最小时钟周期为 0.25 Hz(4 秒),最大时钟周期为 1 kHz(1 毫秒)。


分辨率

定义时钟速度除法或乘法值并将该值应用于延迟。内部和外部时钟的分频/倍频范围相同,如下所示。

每次选择新的分辨率位置时,Kelp LED UI 都会闪烁白色,表示模块已更改行为。

传感器

控制 Nautilus 延迟网络中活动延迟线的数量。总共有 4 条可用延迟线,每个通道 8 条,允许您从单个时钟信号创建复杂的延迟交互。

在旋钮的最小设置下,每个通道只有一条延迟线处于活动状态(总共 1 个),在最大设置下,每个通道有 2 个可用(总共 4 个)。当您将旋钮从最小值移动到最大值时,您可以听到添加到信号路径的延迟线。

一开始每条线都相当紧,每次击中都会迅速爆发。每当添加或移除延迟网络传感器时,Kelp LED 都会闪烁白色。
另请参阅下一节“分散”以充分利用延迟线的功能。 

分散

Dispersal 与传感器一起工作,以调整 Nautilus 中当前活动的延迟线之间的间距。调整的间距量很大程度上取决于可用的延迟线和分辨率参数,并且可以从单个信号创建有趣的多节奏、弹奏或不和谐。

当只有一个传感器处于活动状态时,Dispersal 充当延迟微调,偏移左右延迟频率。

翻转

Reversal 控制向后播放的延迟线。这个参数不仅仅是一个简单的开/关,从整体上理解延迟网络将帮助您释放其作为强大声音设计工具的全部潜力。如果选择一个 Sensor,则反转范围为:无延迟反转、一个延迟反转(左通道)、两个延迟反转(左右通道)。

由于 Nautilus 使用传感器添加延迟线,因此 Reversal 会逐步反转每条延迟线。旋钮的最小值不反转,最大值反转所有延迟线。

反转顺序为1L(左声道第一延迟线)、1R(右声道第一延迟线)、2L、2R。

请注意,所有反转延迟将保持反转,直到您将旋钮值设置回范围内的点以下。

备注:由于驱动 Nautilus 反馈网络的内部算法的性质,在 Shimmer 和 De-Shimmer 模式下,倒置延迟线在音高偏移之前重复一次。

浓度

与 Data Bender 的 Corrupt 参数非常相似,参数“色度”是模拟水下声学、海洋物质、数字干扰和损坏的声纳接收器的内部效果和滤波器的集合。


每个效果都在反馈路径中单独应用。这意味着,如果您将效果应用于单个延迟线,则该效果将仅在该延迟线的持续时间内存在,并且下一条延迟线可能具有完全不同的效果。这允许在反馈路径中分层复杂效果,从单个声源创建巨大的纹理空间。

色度效果由 Kelp LED 指示并采用颜色编码。有关每种效果的详细信息以及与每种效果对应的 LED 颜色,请参见下文。 深度参数部分解释了如何使用色度的效果。 

海洋吸收
对延迟信号应用 4 极点低通滤波器。 如果 Depth 为最小值,则不应用过滤,值越高,过滤效果越强。由蓝色海带 LED 指示。

白水
对延迟信号应用 4 极高通滤波器。 如果 Depth 为最小值,则不应用过滤,值越高,过滤效果越强。由绿色海带 LED 指示。

折射干涉
钻头破碎机和采样率降低的集合。 深度旋钮允许您扫描每个效果的变化量的设置范围。由紫色 Kelp LED 指示。

脉冲放大
对延迟应用温暖、柔和的饱和度。 在最小深度时,不应用饱和度,值越高饱和度越强。由橙色海带 LED 指示。 

受体故障
对传入的音频应用波折失真。 在最低 Depth 值处,不应用波形折叠,值越高,波形折叠次数越多。由绿松石海带 LED 指示。

SOS
对传入的音频应用严重失真。 在最小深度时,不应用失真,值越高失真越强。由红色海带 LED 指示。

深度

深度是色度参数的补充旋钮,控制应用于反馈路径的选定色度效果量。

当 Depth 为最小值时,Chroma 效果将关闭并且不会应用到缓冲区。最大值将最大量的效果应用于活动延迟线。此旋钮范围的唯一例外是 Variable Bit Crusher,它可以随机锁定 lo-fi、位压缩和采样率降低设置。

深度的量由海带 LED 指示,随着更多的深度值应用于色度效果,它会逐渐变化为色度效果的每种颜色。


 


冻结

冻结按钮锁定当前延迟时间缓冲区并保持它直到按钮被释放。 当冻结处于活动状态时,湿信号充当节拍重复机器,因此更改冻结缓冲区的分辨率可以从延迟中创建新的有趣节奏,同时与时钟周期保持完美同步。.

该冻结缓冲区的长度由时钟信号和缓冲区冻结时的Resolution周期共同决定,最长持续时间为10秒。

冻结门输入阈值为 0.4V。

延迟模式

反复按延迟模式按钮循环浏览并从四个独特的延迟中进行选择。除了使用各种水声设备绘制、通信和导航水下世界外,Nautilus 还开发了一系列合作来重新评估“我们如何体验产生的延误。”配备工具。 

褪色
淡入淡出延迟模式可让您在更改外部或内部时钟速率、分辨率或分散时在延迟时间之间无缝交叉淡入淡出。在此模式下,按钮上方的 LED 图形呈蓝色亮起。

多普勒
多普勒延迟模式是 Nautilus 变速延迟时间的一种变体,通过更改延迟时间,您可以获得经典的音高偏移声音。在此模式下,按钮上方的 LED 图形呈绿色亮起。 

淡光
Shimmer Delay 模式是在输入信号上方设置一个八度音阶的音高偏移延迟。随着微光延迟继续循环通过反馈路径,延迟的频率上升并逐渐消失。在此模式下,按钮上方的 LED 图形将呈橙色亮起。 

此外,通过使用“设置”应用程序和 USB 驱动器,您可以通过 Shimmer 以半音为单位更改延迟的音高偏移量,例如 5th 或 7th。有关详细信息,请参阅 USB 部分。

去闪光
音高偏移延迟设置低于输入信号一个八度。 与 Shimmer 模式相反,如果你一直循环反馈路径,延迟频率会逐渐下降并逐渐淡出。在此模式下,按钮上方的 LED 图形呈紫色亮起。

与 Shimmer 一样,您可以通过设置应用程序和 USB 驱动器以半音为单位更改延迟的音高偏移量。

反馈模式

反复按下反馈模式按钮将在四个不同的反馈路径之间循环。不同的模式将不同的功能和特性应用于延迟。 

正常
正常反馈模式提供与输入信号的立体声特性相匹配的延迟。例如,如果仅向左声道输入发送信号,则延迟也将仅输出到左声道。在此模式下,按钮上的 LED 图形将为蓝色。

乒乓
乒乓反馈模式提供在左右声道之间来回反弹的延迟,具体取决于音频输入的初始立体声特性。例如,与更“窄”的输入相比,硬左或右输入信号也将在立体声场中来回反弹,并且单声道信号将以单声道再现。在此模式下,按钮上方的 LED 图形将为绿色。

如何乒乓单声道信号: Nautilus 有模拟归一化输入,所以如果右声道输入没有跳线,左声道输入信号将被复制到右声道。将乒乓模式与单声道信号结合使用有多种选择。

  1. 将虚拟电缆连接到右声道输入。这会切断归一化并允许信号仅流向左通道。
  2. 将单声道音频修补到右声道输入。右声道未归一化为左声道,因此即使延迟左右平移,传入的音频也会保留在右声道中。


另一种立体化单声道信号的方法是使用 Dispersal。 Dispersal 使左右延迟线彼此偏移,以创建有趣的立体声延迟模式。

级联
级联反馈模式将延迟线彼此串联。这意味着每个立体声通道中的每个延迟都会反馈下一个延迟,并最终循环回第一条延迟线。

级联模式可用于创建极长的延迟时间。在此模式的某些设置下,Nautilus 可以实现 80 秒的最大延迟。 

 

漂浮
广告漂移反馈模式是乒乓模式和级联模式的结合。每条延迟线馈送到对面立体声通道上的下一条延迟线。这会产生一种有趣的立体声效果,就像一条蜿蜒的延迟线,您无法预测哪种声音会从哪里出现。

传感器和级联/漂移模式: 传感器在级联模式或漂移模式下执行附加功能。 当传感器设置为最小值时,这些模式仅将每个通道的第一条延迟线发送到湿信号输出。 每次增加 Sensor 值并添加延迟线时,新的延迟线将包含在 Cascade 和 Adrift 模式下的湿信号输出中。

作为直观的说明,想象一下上图中的“2L”和“2R”中的一条新线连接到两个盒子旁边的相应信号输出线,传感器值为2。可以做到。

作为查看此交互的示例补丁:为 Nautilus 修补一个简单、缓慢的琶音。将延迟模式设置为“微光”,将反馈模式设置为“级联”或“漂移”。 将分辨率和反馈值设置为 9 点左右。 将传感器值设置为 2。此时,您可以听到音高偏移的第二条延迟线。 将传感器值增加到 3。结果,您将开始听到第三条延迟线,其音高比原始声音高两个八度。 当 Sensors 设置为 2 时也是如此。根据需要增加反馈值以清楚地听到附加输出。

清除

按下此按钮将删除湿信号中的所有延迟线,类似于清除船舶或潜艇上的压载物,或在潜水期间清除调节器。吹扫由按钮按下或门信号变高激活。

Purge Gate 输入阈值为 0.4V。 


声纳

Sonar 是一个多方面的信号输出插孔,是 Nautilus 的海底发现和对海底世界的解释的集合。声纳输出本质上是由 Nautilus 延迟的各个方面设计的一组算法生成的信号。通过分析重叠延迟和延迟时间的相位,Nautilus 创建了一个不断发展的阶梯式 CV 序列。 Sonar 可用于自修补 Nautilus 或控制系统中的其他参数。

Sonar 的输出也可以使用“Nautilus Configurator Tool”和板载 USB 驱动器进行配置。配置选项包括基于每个延迟抽头生成 ping 信号、包络跟随器、基于上述重叠延迟的附加步进 CV 定序器或简单的时钟信号复制输出。有关详细信息,请参阅下面的 USB 部分。

Sonar CV 输出范围为 0V 至 +5V。 声纳门输出幅度为 +5V,门长度为 50% 占空比。


USB/配置器

Nautilus 的 USB 端口和随附的 USB 驱动器用于更新固件、使用备用固件和其他可配置设置。 无需将 USB 驱动器插入 Nautilus 即可使模块工作。 任何格式化为 FAT32 的 USB-A 驱动器都可以使用。 

配置
基于 Web 的设置应用程序,可让您轻松更改 Nautilus USB 设置 独角鲸 ' 以更改 Nautilus 中的各种功能和互连。完成您喜欢的设置后,单击“生成文件”按钮以从 Web 应用程序导出“options.json”文件。

将新的“options.json”文件复制到 USB 驱动器并将驱动器插入 Nautilus。该模块立即执行内部配置更新。更新完成由闪烁的白色 Kelp LED 指示。

以下是配置器中当前可用的设置。 [ ] 表示初始设置值。将来会添加更多可配置的设置。

  • 移调[12]:以半音为单位设置 Shimmer 模式下的移调量。选择比输入信号高 1 到 12 的半音阶。
  • 向下移调[12]:在 De-Shimmer 模式下以半音为单位设置移调量。选择比输入信号低 1 到 12 的半音阶。
  • 冻结混合行为[正常]:启用冻结时更改混音响应。
    • 正常: 冻结对混音旋钮没有强制影响。
    • 打卡: 当混合物完全干燥时激活冻结将强制信号完全湿润。
    • 总是湿的: 激活冻结完全润湿混合物。
  • 量化冻结[On]:确定 Gate 输入/按钮是在按下时立即冻结还是在下一个时钟脉冲时冻结。
    • 于: 冻结在下一个时钟脉冲上激活。
    • 关: 冻结立即生效。
  • 清除模式更改关:启用后,在更改延迟和反馈模式以最大程度地减少咔嗒声时,缓冲区会被清除。
  • 缓冲锁定冻结[On]:启用时,所有延迟线都在时钟周期冻结到单个锁定缓冲区中。
  • 衰减器 1 目标[Dispersal]:将 Athenuverter 1(左)分配给任何 CV 输入。
  • 衰减器 2 目标[反馈]:将 Athenuverter 2(右)分配给任何 CV 输入。
  • 声纳输出【步进电压】:
    • 步进电压: 通过分析重叠延迟线 (0V-5V) 生成一个加法阶梯 CV 序列。
    • 主时钟: 将时钟输入插孔信号配置为通过并在系统中的其他点使用。
    • 可变时钟: 根据分辨率的速度生成可变时钟输出。
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