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世界手風琴發展趨勢與變局

2019-03-30 03:22:15吳靜靜
演藝科技 2019年5期

吳靜靜

[摘要]從歷史起源、結構和造型變化、未來發展趨勢三個方面,梳理世界手風琴的總體發展脈絡。

[關鍵詞]手風琴;手風琴歷史;手風琴類型;電子手風琴;新材料;智能手風琴

文章編號:10.3969/j.issn.1674-8239.2019.05.003

1手風琴起源與發展

“手風琴”這一名詞最早出自德語“Phisharmonika”,是奧地利人西里勒斯·德米安(cirilles Demian,1772年~1847年)在1829年申請專利時所創用。根據薩克斯一霍恩博斯特爾樂器分類法,手風琴屬于“氣鳴樂器”中的“簧管樂器”。

許多人可能不曾想到,手風琴的起源與中國的樂器——笙有著密切關系。了解民族樂器的人都知道,笙是通過簧片振動發音的樂器。與其他簧振動樂器(如嗩吶、單簧管、雙簧管)的最大不同之處在于,笙無論在吹氣還是吸氣時,簧片皆可振動發聲,樂器聲學稱之為“自由簧樂器”。據史料記載,18世紀后半葉,中國笙被帶入俄國,此后這種獨特的簧片振動方式便在歐洲流傳開來,很多管風琴和自動樂器(使用機械手段自動發聲的樂器)的制造師紛紛采用這種自由簧作為發聲體。到了19世紀初,自由簧樂器已成為一個龐大家族,在這個家族中生命力最強的,就是德國樂器發明家弗里德里希·布什曼(Friedrich Buschmann,1805年~1864年)先后于1821年和1822年發明的口琴和手風琴。

早在1818年,奧地利已經出現一種基于自由簧發聲原理的簧風琴。到了1821年,布什曼首先設計了一種可以吹奏的自由簧樂器——奧拉琴。之后不久,他又將奧拉琴做進一步改進,在手提式鍵盤基礎上又安裝了一個可伸縮的風箱,并將自由振動的簧片安置在樂器內部,取名為“Handaeoline”(圖1)。該樂器于1822年在柏林取得專利。

1829年,西里勒斯·德米安對之前各種簧類樂器進行整合,在布什曼的手風琴基礎上,加入可以為旋律伴奏的和弦鍵鈕,從而制造出世界公認的“手風琴”(Accordion)(圖2)。該琴由風箱盒子和5個琴鍵構成,每個琴鍵隨風箱的推和拉可產生兩個不同的和弦音。

完善后的手風琴在世界各國流行起來,并隨著當地音樂風尚流轉而發生著改變。1829年,英國發明家查爾斯·惠斯登(Charles Wheatstone)發明了英格蘭六角手風琴(圖3)。1834年,德國發明家卡爾·弗里德里?!趵#╟arl Friedrich Uhlig)制造出第一架德式六角手風琴(實際為四角)(圖4)。當時,各種各樣的六角琴常用于演奏古典探戈和波爾卡音樂,在愛爾蘭、英格蘭和南非等地區非常流行。

19世紀50年代,德國人瓦爾特(F.Walter)發明了半音階手風琴,解決了手風琴轉調問題,還為手風琴裝上背帶,演奏者雙手得到解放,這種手風琴一直沿用至今。

1897年,意大利卡斯特爾費達手風琴公司(castelfidardo)的創始人保羅·索普拉尼(PaoloSoprani)為一支帶有低音鍵盤的半音階手風琴申請專利。該鍵盤為每個和弦提供一個單獨的按鈕,也就是斯特得拉(Stradella)低音系統,即傳統低音模式,左手由單音和固定的和弦構成(圖5)。盡管此低音系統在當時演奏起來很便捷,既可以演奏單音,又可以演奏和弦為右手伴奏,但仍有不足之處。譬如,當需要用八度以上的低音為右手旋律配合時,這種手風琴顯然還不能滿足需求。

20世紀后半葉,德國樂器廠霍納(Hohner)在原來傳統低音基礎上,又增加65個自由低音鍵鈕,這一發明雖然突破了傳統低音的局限性,但給演奏技術帶來諸多不便。之后,美國音樂家、作曲家和音樂教育家威拉德·帕爾默(Willard Palmer)發明了一種“quint”自由低音系統,后經意大利手風琴公司蒂塔塔(Titano)獲得專利,制造出轉換器,將手風琴改進為雙系統可轉換的自由低音結構。在不改變原有左手鍵鈕數量和重量,即斯特得拉(傳統)低音的基礎上,通過這個轉換調控裝置,轉換成自由低音的模式。兩種低音系統通過一個裝置隨時轉換,這樣既可以使音域加寬,演奏不同風格的風琴曲和鋼琴曲,具備演奏復調音樂和近現代和聲的功能,又不改變原有的演奏技法,一舉多得。

經過一個多世紀的發展,當今世界主流手風琴的基本樣式有兩種:半音階鍵盤式和半音階鍵鈕式。兩種琴的左手可以是傳統低音、自由低音或者兩者兼備的雙系統自由低音。還有一些具有民族音樂風格特色的國家,如奧地利,則多使用自然音階手風琴(圖6)。

隨著樂器制造水平的提高和演奏家技藝的發展,手風琴不斷趨向標準化,并以明亮的音色、寬廣的音域和豐富的功能獲得世人的喜愛。

2手風琴類型及應用

2.1世界手風琴制造公司及其產品類型

當今世界手風琴制造公司大多集中在歐洲地區,尤以意大利最為突出,意大利先后出現的手風琴制造商共有幾百家之多,主要活躍在卡斯特爾費達鎮上。隨著世界各國之間樂器文化交流的深入,至20世紀后半葉,歐洲以外國家也開始陸續生產手風琴。

目前,世界主要手風琴公司名稱、成立時間及其產品類型見表1。

從表1可以看出,鍵盤和鍵鈕手風琴最受手風琴公司青睞,也說明這兩種琴應用最為廣泛。

手風琴剛興起時,一些傳統的手風琴作坊,或以手工制作為主的公司,大多生產自然音階手風琴,如意大利Della Noce、奧地利Musik Schwarz等,他們忠于傳統的手工做法,所有手風琴零件均以手工方式制作完成。

中國手風琴生產商,大多成立于20世紀中后期,剛開始主要生產鍵盤式手風琴。隨著國內很多音樂院校手風琴專業與國際手風琴風尚接軌,鍵鈕手風琴的使用逐漸增多,國內很多廠商開始批量生產鍵鈕式手風琴。還有少量廠商生產自由低音和六角手風琴。

2.2手風琴在不同風格音樂中的應用

手風琴音樂類型繁多,在歐洲和北美地區,手風琴音樂風格類型包括傳統、民間和民族音樂。在其他地區的音樂中,如墨西哥的Nortec、巴西的Sertanejo和Forro,也常見到手風琴身影。手風琴也常用于爵士音樂,北美音樂家弗蘭克·馬洛克(FrankMarocco)是爵士手風琴演奏家的重要代表。

從20世紀初到20世紀60年代,流行音樂中通常能聽到手風琴的聲音。隨著搖滾音樂的普及,歐洲和北美對手風琴的熱情有所減弱。然而,在巴西和墨西哥等國家,手風琴仍然是流行音樂的主流樂器。

手風琴在不同地區、不同風格音樂中使用的狀況見表2。

從表2可以看出,不同風格的音樂對手風琴需求也有所變化。一些具有舞曲特色的音樂,大多使用自然音階手風琴。自然音階手風琴誕生于19世紀,右手有一至三排不等的鍵鈕,每個鍵鈕按下時至少有兩個簧片在振動;左手相關和弦和低音貝司以五度排列。自然音階手風琴音色明亮、柔美,質量輕,價格便宜。

值得一提的是,另一種演奏民族音樂的手風琴——班多鈕。班多鈕最初主要應用于宗教音樂,后來才應用于世俗音樂,最知名的就是探戈音樂。這種手風琴深受阿根廷、烏拉圭和立陶宛等國家手風琴愛好者喜愛。班多鈕既不同于自然音階手風琴,也不同于鍵盤、鍵鈕式手風琴,外觀如方形盒子,推拉風箱時,產生不同的音高。最具特點的是,其鍵鈕的音高位置并不像鋼琴鍵盤那樣以八度關系排列,這極大地考驗演奏者對風箱的運用能力。

3手風琴之變局

3.1電子手風琴的出現

電子手風琴的出現標志著現代手風琴變局的開始。與傳統手風琴相比,電子手風琴表現力更為豐富。21世紀初,日本羅蘭公司在意大利的分公司提出數字手風琴的概念,2004年開始嘗試并制作出第一臺數字手風琴“V-Accordion”,其內部沒有任何簧片,完全由電子振蕩器振動發聲。

電子手風琴是傳統手風琴的創新,兩者互相交融發展。相比于傳統手風琴,電子手風琴重量更輕,可選音色范圍廣,可使用耳機進行演奏與練習,能儲存樂曲、伴奏,可設置音律及音階排列模式等,同時含有傳統手風琴的所有功能和音色。因此,依托科技進步所制造出的電子手風琴給大眾帶來新的視聽享受,如今電子音樂呈現出向人工智能化發展的趨勢,勢必也會促進電子手風琴的發展。

3.2新材料手風琴

隨著現代科技的發展和新型材料的逐漸推進,碳纖維應用于樂器領域也頗有勢頭。碳纖維應用于樂器領域具有以下優點:第一,耐腐蝕,碳纖維材料含碳量在90%以上,與酸、堿和有機溶劑不相溶,不隨時間的長短改變特性;第二,耐高溫,由于含碳量高,則自身含氧量較低,在空氣中可以耐受500°c以上的高溫;第三,擁有優異的結構可設計性,碳纖維擁有與木質相類似的結構特性,不同的是木材的結構是天然的且不可改變,而碳纖維則可以進行改動設計,并通過工藝及模具將這種設計結構較為完好的復制,這是其他金屬等材料不能比擬的;第四,具有穩定的聲學性能,傳統木質的樂器常會受到溫濕度以及微生物等的影響,進而發生樂器破裂、腐蝕等,而碳纖維彌補了木材所帶來的弊病;第五,碳纖維質量輕,且柔韌性能高,降低制作過程中的難度。因此,碳纖維應用于樂器領域是新的突破。例如,2015年,碳纖維小提琴首次獲得德國樂器獎,獲獎小提琴由Mezzo-Forte弦樂專業碳纖維制造商所制作。

手風琴領域中,一些樂器設計師和制造商也紛紛選用這種新型材料。例如,BRIGGS ACCORDIONS樂器商研制的碳纖維雙聲道手風琴(圖7),右手鍵鈕23,左手鍵鈕8,風箱尺寸150mm×277mm,擁有與傳統手風琴相同的內部結構,但琴箱表面及連接處選用碳纖維布和碳纖維面板制成。從外觀結構來看,雖然與傳統手風琴無太大差距,但更具現代感和科技感。

再列舉一個在新材料應用方面較為突出的案例。2017年,麥克·尼爾森(Mike Nelson)作為劍橋咨詢公司首席制圖員和工程設計師,完成了一種新型手風琴設計,在不影響音質和演奏方式的情況下,使手風琴更為輕巧和舒適。這款手風琴的特點是風箱選用玻璃纖維材料,重量小于1kg;低音貝司外蓋通過替換材料減輕重量,并可較為容易地移除以維修內部結構。

麥克通過對3種替代材料建模來比較重量。①使用約為3mm厚度的碳纖維完全模塑,重量0.56kg;②完全使用玻璃纖維進行模塑,重量0.75kg;③使用復合方式進行模塑,其中包括1/4厚的碳纖維外殼、4.5mm厚的輕質木材夾層和1/4厚碳纖維內皮,重量約0.16kg(圖8)。

一直以來,手風琴簧片裝配位置的設計是,簧盒上由兩側簧片木板條組成,分別表示不同音區的十二個音,每一個格子水平裝著同一音高的兩個簧片(圖9)。

麥克改變其結構,將兩側簧片組連接在一起,且兩側簧片中間并無隔層,兩側簧片與底部構成穩定的三角形結構,可以減輕20%~25%的重量。此模型預計重量為63g(圖10)。

4手風琴未來發展預測

筆者作為一名手風琴多年的演奏者和研究者,本著樂器更輕、音色更豐富的想法,談談對手風琴未來發展的看法。

(1)手風琴的質量

現在已經出現新型材料的手風琴,即在外殼上選用碳纖維材料使重量減輕。未來可嘗試使用其他新型材料,如木塑復合材料,它具有抗壓、表面硬度高的特點,耐用性優于木質材料,且質量輕、防水防火、耐潮濕等?;蚴菍⑹诛L琴內部結構更加優化,如前文提到麥克·尼爾森對手風琴材料和結構的革新。

(2)手風琴的規格

在習琴過程中,習琴者需要根據身高來選擇手風琴的規格。筆者認為,未來在保證一定音質的條件下,將會生產出滿足各個年齡段人使用的手風琴規格,這種手風琴多應用于日常娛樂或幼兒音樂啟蒙教育中。

(3)手風琴的智能化與自動化

一臺擁有AI作曲功能、輔助性教學功能的智能手風琴,可以使人們較快地入門。將智能手風琴應用于生活中,如旅游、聚會等,可以更好地促進手風琴普及化發展。

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