JP5699418B2 - 楽音発生装置および楽音発生プログラム - Google Patents
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Description
当該弦の張設方向に、前記弦の振動する部分にわたった画像撮影領域の画像データを取得する画像取得手段と、
前記画像取得手段により得られた画像データに基づいて、前記弦の張設方向と垂直方向の基準位置からの変位量をゲイン値として、前記弦の張設方向における複数のゲイン値を含む波形データを生成して記憶手段の複数の波形データエリアのいずれか一方に格納する波形データ生成手段と、
前記一方の波形データエリアに格納された波形データを、所定の読み出し速度で読み出して第1の楽音波形データを生成する楽音波形データ生成手段と、を備え、
前記波形データ生成手段が、新たな画像データが取得されたときに、前記楽音波形データ生成手段により波形データが読み出されていない他方の波形データエリアに、前記新たな画像データに基づく新たな波形データを格納し、
前記楽音波形データ生成手段は、前記一方の波形データエリアからの読み出しが終了する場合に、前記他方の波形データエリアから前記新たな波形データの読み出しを開始するとともに、前記一方の波形データエリアからの波形データの読み出しを終了する際に、当該波形データのレベルを徐々に減少させるとともに、前記他方の波形データエリアから読み出された前記新たな波形データのレベルを徐々に増大させ、前記波形データおよび前記新たな波形データを合成して出力することを特徴とする楽音発生装置により達成される。
楽音波形データ生成手段が、前記基本周波数に基づいて、前記音色波形データエリアの前記所定の音色の波形データを読み出し、第2の楽音波形データを生成し、前記第1の楽音波形データと前記第2の楽音波形データとを合成した合成楽音波形データを生成する。
当該弦の張設方向に、前記弦の振動する部分にわたった画像撮影領域の画像データを取得する画像取得ステップと、
前記画像取得ステップにおいて得られた画像データに基づいて、前記弦の張設方向と垂直方向の基準位置からの変位量をゲイン値として、前記弦の張設方向における複数のゲイン値を含む波形データを生成して記憶手段の複数の波形データエリアのいずれか一方に格納する波形データ生成ステップと、
前記一方の波形データエリアに格納された波形データを、所定の読み出し速度で読み出して第1の楽音波形データを生成する楽音波形データ生成ステップと、を実行させ、
前記波形データ生成ステップは、新たな画像データが取得されたときに、前記波形データが読み出されていない他方の波形データエリアに、前記新たな画像データに基づく新たな波形データを格納し、
前記楽音波形データ生成ステップは、前記一方の波形データエリアからの読み出しが終了する場合に、前記他方の波形データエリアから前記新たな波形データの読み出しを開始するとともに、前記一方の波形データエリアからの波形データの読み出しを終了する際に、当該波形データのレベルを徐々に減少させるとともに、前記他方の波形データエリアから読み出された前記新たな波形データのレベルを徐々に増大させ、前記波形データおよび前記新たな波形データを合成して出力することを特徴とする。
RAM13は、ROM12から読み出されたプログラムや、処理の過程で生じたデータを記憶する。処理の過程で生じたデータには、後述する画像データ入力I/F17を介して得られた画像データ、画像データに基づいて生成される波形データなどが含まれる。
G’(i×m)=G(i)となるように、いわゆるデータの間引きをすれば良い。或いは、サンプル数Nと、データ数nとの間が、N=m×n(mは整数)であれば、
G(i×m)=G’(i)として、それ以外のG(i)については、直線補間により値を得れば良い。データ数の関係が、上述したように整数値mで表せない場合にも、直線補間などを利用することで、ゲインG(i)を求めることができる。
図9は、本実施の形態にかかるクロスフェードを説明するための図である。図9に示すように、本実施の形態においては、現在読み出し中の波形データエリアにおける第(N−X−1)番の波形データの出力からクロスフェードが開始され、第(N−1)番、つまり、末尾の波形データの出力でクロスフェードが終了する。したがって現在読み出し中の波形データエリアからの波形データGp(i)について、N−X−1≦i≦N−1であれば、上記ステップ705においてYesと判断される。
図9に示すように、ステップ803で算出された波形データg2(i)は、符号910に示すように、波形データを指定するパラメータiqが、(N−X−1)以下である場合は、「0」であり、パラメータiqが(N−X−1)から(N−1)に至るまで、値が増大し、パラメータiqがN以上で元の値となる(符号911参照)。
(A(0<A<1)はミックス比)
オーディオ回路22は、合成楽音波形データをアナログ信号に変換し、変換により得られたアナログ信号を増幅してスピーカ23から出力する。
11 CPU
12 ROM
13 RAM
14 サウンドシステム
15 表示部
16 カメラ
17 画像データ入力I/F
18 操作部
21 音源部
22 オーディオ回路
23 スピーカ
25 ギター
Claims (6)
- 弦楽器の弦の振動に基づく楽音を発生する楽音発生装置であって、
当該弦の張設方向に、前記弦の振動する部分にわたった画像撮影領域の画像データを取得する画像取得手段と、
前記画像取得手段により得られた画像データに基づいて、前記弦の張設方向と垂直方向の基準位置からの変位量をゲイン値として、前記弦の張設方向における複数のゲイン値を含む波形データを生成して記憶手段の複数の波形データエリアのいずれか一方に格納する波形データ生成手段と、
前記一方の波形データエリアに格納された波形データを、所定の読み出し速度で読み出して第1の楽音波形データを生成する楽音波形データ生成手段と、を備え、
前記波形データ生成手段が、新たな画像データが取得されたときに、前記楽音波形データ生成手段により波形データが読み出されていない他方の波形データエリアに、前記新たな画像データに基づく新たな波形データを格納し、
前記楽音波形データ生成手段は、前記一方の波形データエリアからの読み出しが終了する場合に、前記他方の波形データエリアから前記新たな波形データの読み出しを開始するとともに、前記一方の波形データエリアからの波形データの読み出しを終了する際に、当該波形データのレベルを徐々に減少させるとともに、前記他方の波形データエリアから読み出された前記新たな波形データのレベルを徐々に増大させ、前記波形データおよび前記新たな波形データを合成して出力することを特徴とする楽音発生装置。 - 前記楽音波形データ生成手段が、入力された基本周波数f(Hz)に基づいて、1/f(秒)で、前記波形データエリアに格納された波形データを読み取り終わる速度で、前記波形データエリアに格納された波形データを読み取るように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の楽音発生装置。
- 前記波形データ生成手段が、前記波形データのサンプル数Nを、N=fs/f(fs:サンプリング周波数)となるように、波形データを生成することを特徴とする請求項2に記載の楽音発生装置。
- 前記記憶手段が、所定の音色の波形データが格納された音色波形データエリアを有し、
楽音波形データ生成手段が、前記基本周波数に基づいて、前記音色波形データエリアの前記所定の音色の波形データを読み出し、第2の楽音波形データを生成し、前記第1の楽音波形データと前記第2の楽音波形データとを合成した合成楽音波形データを生成することを特徴とする請求項2または3に記載の楽音発生装置。 - 前記楽音波形データ生成手段が、ピックアップから出力された弦振動に基づく第2の楽音信号と、前記第1の楽音波形データに基づく第1の楽音信号とを合成して出力することを特徴とする請求項2または3に記載の楽音発生装置。
- 弦楽器の弦の振動に基づく楽音を発生するための楽音発生プログラムであって、コンピュータに、
当該弦の張設方向に、前記弦の振動する部分にわたった画像撮影領域の画像データを取得する画像取得ステップと、
前記画像取得ステップにおいて得られた画像データに基づいて、前記弦の張設方向と垂直方向の基準位置からの変位量をゲイン値として、前記弦の張設方向における複数のゲイン値を含む波形データを生成して記憶手段の複数の波形データエリアのいずれか一方に格納する波形データ生成ステップと、
前記一方の波形データエリアに格納された波形データを、所定の読み出し速度で読み出して第1の楽音波形データを生成する楽音波形データ生成ステップと、を実行させ、
前記波形データ生成ステップは、新たな画像データが取得されたときに、前記波形データが読み出されていない他方の波形データエリアに、前記新たな画像データに基づく新たな波形データを格納し、
前記楽音波形データ生成ステップは、前記一方の波形データエリアからの読み出しが終了する場合に、前記他方の波形データエリアから前記新たな波形データの読み出しを開始するとともに、前記一方の波形データエリアからの波形データの読み出しを終了する際に、当該波形データのレベルを徐々に減少させるとともに、前記他方の波形データエリアから読み出された前記新たな波形データのレベルを徐々に増大させ、前記波形データおよび前記新たな波形データを合成して出力することを特徴とする楽音発生プログラム。
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