
空気圧式サイレンではサイレンディスクが使用され、間隔の異なる穴が開いています。ディスクを空気の噴流の前で回転させると、穴が空気の噴流を変調し、音が発生します。サイレンの音高は、「回転するディスクの開口部を通過する圧縮空気のインパルスの周波数」によって決まります。 [ 1 ]したがって、音高は、ディスクの回転速度、空気が通過する穴の数、穴の大きさ、および穴の間隔によって決まります。
サイレンディスクはかつてサイレンの作動要素として使用されていましたが、現在製造されているサイレンディスクの大部分は、音や音楽の仕組みを教えるための教材として使用されています。例えば、オンタリオ科学センターには、子供向けのインタラクティブな教育展示として金属製のサイレンディスクが設置されています。
ほとんどのサイレンディスクには、間隔を空けて配置された複数の同心円状の穴が設けられており、異なる半径に空気噴射を向けることで様々な効果が得られるようになっている。例えば、最も外側の8つの円状の穴は等間隔に配置されており、穴の数は倍音列に沿って増加するため、各円に順番に空気噴射を向けることで、音階の8つの音を演奏することができる。
通常、ディスクの中心付近には、ランダムな間隔やアルペジオなど、さまざまな不均一なパターンを持つ穴がさらに開けられている。
前述の仮想的な円盤は等間隔の穴が5つの同心円状に配置されていますが、より一般的な円盤は16の同心円状に配置されています。以下の例では、穴の配置は8、10、12、16、そして間隔を置いて24、27、30、32、36、40、45、48となり、これにより4音のFメジャーアルペジオに続いてより高いCメジャースケールが得られます。

最後の 8 つの穴の円は、長音階 (イオニア旋法) の次の音律を与えます (上記の穴の数をそれぞれ 24 で割ります)。1、9/8、5/4、4/3、3/2、5/3、15/8、2 (プトレマイオスの強烈な全音階)。
同様に生成された短音階は、穴の数の比率が 1、9/8、6/5、4/3、3/2、8/5、9/5、2 のサイレンディスクを作成することによって作成できます (短音階のみ )。
一般的なサイレンディスクの構成は、モーター、プーリー、ベルト、およびエアジェットから成ります。
例えば、オンタリオ科学センターの装置にはオルガンのような鍵盤が備えられており、子供たちは鍵盤を押すことで8つのバルブを開閉し、サイレンディスク上の等間隔に配置された8つの倍音円に空気を選択的に送り込むことで、サイレンディスク上で音楽を演奏することができる。
オランダの発明家、AR ナバー博士は、「魔法の笛」と呼ばれるサイレンを発明しました。このサイレンの音程は、円盤上の穴の数ではなく、円盤の回転速度によって変化します。動作中は、スピンドルと柔軟な駆動ベルトをつなぐコードを指で持ち、スピンドルのテーパー状のシャフトに沿って上下に動かすことで回転速度、ひいては音程を変化させます。[ 1 ]