EP0890166B1 - Procede de creation audionumerique et dispositifs de synthese et/ou d'enregistrement de son mettant en oeuvre ce procede - Google Patents
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- EP0890166B1 EP0890166B1 EP97916489A EP97916489A EP0890166B1 EP 0890166 B1 EP0890166 B1 EP 0890166B1 EP 97916489 A EP97916489 A EP 97916489A EP 97916489 A EP97916489 A EP 97916489A EP 0890166 B1 EP0890166 B1 EP 0890166B1
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- segments
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- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K15/00—Acoustics not otherwise provided for
- G10K15/02—Synthesis of acoustic waves
Definitions
- the present invention relates to a method for creating a segment of digital sound resulting from mixing digital sound segments components, and devices for synthesizing and / or recording its implementing this process.
- sample By “digital sound segment”, or by “sample”, we mean a series of sample points. For example, a segment of a second of 16.1-bit stereo sound at 44.1 kHz has 44,100 sample points doubles each occupying 4 bytes (16 bits or 2 bytes for each channel). A segment is not necessarily continuous: the rests can be compressed to take up less memory.
- the invention also aims to enable a device, which may simply consist of a microcomputer such as an entry-level Apple® Power Macintosh® running a integrated music and multimedia creation program, which fills MIDI sequencer and digital audio functions, synthesizer and infinite polyphony and multitimbral sampler, direct disc recorder with infinite number of channels, mixing, editing, effects generator, automatic saturation correction, song recording, sound and post-synchronization movies and multimedia applications.
- a device may simply consist of a microcomputer such as an entry-level Apple® Power Macintosh® running a integrated music and multimedia creation program, which fills MIDI sequencer and digital audio functions, synthesizer and infinite polyphony and multitimbral sampler, direct disc recorder with infinite number of channels, mixing, editing, effects generator, automatic saturation correction, song recording, sound and post-synchronization movies and multimedia applications.
- Calculation time savings can also be made in how to translate a change in composition: for example, to change the volume or pan of a component segment, you better mix or demix only the difference in volume rather just demix the old volume and remix the new one.
- Any saturations during additions are advantageously stored in order to avoid saturation errors during the following operations, for example by coding each sample point of the resulting segment on more bits than the segments components, or by maintaining a list of sample points saturated with the resulting segment, mentioning for each his position and the value of the withholding.
- This list is advantageously searchable by the user, allowing him to correct the volumes of different component segments, corrections can also be automated.
- sound synthesis device means in particular: synthesizer, drum machine, sampler, computer provided with sound synthesis software, a sound card for computer, a sound module.
- the data entry means can be for example: port serial, SCSI, MIDI, MIDI keyboard, MIDI controllers, keyboard alphanumeric, mouse, joystick, data glove, reader removable data carriers such as CD-ROM, floppy disks, disk magneto-optical.
- the sound output means can be for example: an output analog sound, digital sound output, one or more speakers, data output means such as serial interface, SCSI, MIDI, mass recording media.
- the device can also advantageously include display means such as a screen, LCD display or headset data, sound input means for capturing samples of base, as well as data output means other than sound such as specific information.
- display means such as a screen, LCD display or headset data
- sound input means for capturing samples of base
- data output means other than sound such as specific information.
- the device can for example consist of a microcomputer general purpose, controlled by appropriate software, provided internally or through an additional sound output card CD quality, and connected to a MIDI keyboard.
- the said microcomputer can for example be a Power Macintosh® model from Apple® equipped with a internal 16-bit 44.1 kHz stereo sound output.
- the device can also be made up of entirely hardware dedicated to the application, for example a compact material of the type workstation with the appearance exterior of a musical keyboard fitted with controllers and displays.
- modified parts of the resulting segment can of course be rewritten in memory instead of their previous version in the since all changes are reversible by remixing or selective demixing, but it may be advantageous to allow them to are written elsewhere at the user's choice, for example if wish to try it out which is more likely to be deleted than to be retained.
- Generic information means information allowing the obtaining of several component segments, such as basic samples or mathematical or physical models of sound sources.
- Specific information means information such as as MIDI data, model parameters or settings, which combined with generic information define exactly the content of a particular component segment and its position within the resulting segment.
- the "information received via the data entry means" is for example MIDI commands from a MIDI keyboard, a MIDI controller or a MIDI file entered via a floppy disks, or sequence editing or partition, entries for example using an alphanumeric keyboard and / or a mouse.
- the sound synthesis device allowing to visualize the result of the synthesis of an instrument in digital audio form, we can advantageously edit this result, and not only the basic sample as in the synthesis devices conventional, which makes it possible to combine MIDI editions and audio.
- the simultaneous consideration of MIDI and audio allows also feedback from audio to MIDI in order to if necessary, automatically modify the latter to improve the quality of the song, for example to avoid saturations or improve the realism of the synthesis.
- sound recording device means in particular: device for direct recording to disc or other medium mass, a sampler, a computer with software sound recording and / or editing, a sound card for computer with recording function, module direct recording to disk or other mass media.
- a track is just a segment of its numeric as defined above, which is not necessarily continuous or as long as the song it is playing in, not more than necessarily positioned at the start of the song.
- a track is not necessarily fully mixed.
- Modification of the segment resulting from the receipt of this information via one at less of the said means of entry can involve the two stages (a) and (b) of the process, for example when re-recording a track or moving a component segment within the segment resulting, or only step (b), for example during the deletion of a component segment or reduction of its volume, or only step (a), for example during the introduction, duplicating or increasing the volume of a component segment.
- the device can for example consist of a microcomputer general purpose provided, internally or through a additional card, CD quality CD input and output, controlled by appropriate software.
- the said microcomputer can by example be an Apple® Power Macintosh® model with an input and an internal 16-bit 44.1 kHz stereo sound output.
- modified parts of the resulting segment can of course be rewritten in memory instead of their previous version in the since all changes are reversible by remixing or selective demixing, but it may be advantageous to allow them to are written elsewhere at the user's choice, for example if wish to try it out which is more likely to be deleted than to be retained.
- the mass memory means can for example be constituted one or more hard disks and / or one or more magneto-optical disks.
- each group includes a buffer for the resulting segment plus a buffer by digital audio track necessary to obtain the segments possible components to be mixed and possible component segments to demix, plus a sound input buffer: while simultaneous sections are changed (that of the resulting segment by the process, and possibly those of the tracks by the input means of sound) in a buffer group, new versions of previous sections are transferred from the other group of buffers to mass memory then older versions subsequent sections are transferred from mass memory to said other buffer group. Then the roles of the two groups are reversed, and so on.
- the time diagram of a as an example of implementation, operating on the Macintosh® model above, will be detailed later with reference to the figures.
- the means of control and calculation execute said process in real time, and send the said resulting segment in real time as updating it to said sound output means, after possible non-destructive overall treatments.
- the synthesizer processes the sounds already synthesized in previous steps as a single digital audio track that it simply reads in his memory. He can therefore devote most of its computing power in synthesis and mixing or demixing of sounds to add or remove. In one use typical these are the sounds of the current instrument, for example the piano, while the resulting segment contains all the already recorded instruments of the song, for example the drums, the bass, guitars, violins, and any earlier version some piano.
- the synthesizer according to the invention therefore schematically has polyphony per instrument roughly equal to the total polyphony of a existing synthesizer, and the equivalent of total polyphony unlimited: the number of different simultaneous sounds can be arbitrarily large.
- the device according to the invention in its real-time version can play an arbitrary number of tracks simultaneously, even during the registration or modification of one of them, this number being limited only by the capacity of its supports recording. If we store the tracks on supports removable recording media such as magneto-optical discs or removable hard disks, this number is in practice not limited.
- Said mass memory means can for example be consisting of a CD-ROM containing basic samples.
- the synthesizer according to the invention therefore schematically has a size of RAM per instrument equal to RAM size for all instruments of an existing synthesizer, and the equivalent of a RAM size for all instruments equal to the size of mass memories devoted to generic information. If we use removable mass memory such as CD-ROM samples of base, this RAM size for all instruments, and therefore the number of instruments (multi-timbre of the synthesizer), are not not limited: a song can contain an arbitrary number great of arbitrarily long sounds. In fact we can even consider that the RAM size per instrument is not itself limited in since the instrument can be played in several passes.
- the current version of the segment resulting (1) is mixed, in this case by addition, with the component segment (2) and the component segment (3).
- the resulting segment (1b) is thus obtained strictly equivalent to mixing the resulting segment (1) and the segment component (3).
- the end of the game (11) of a subdivision MTSR2 triggers the game (11) of MTSR2 (i + 1), the calculation (13) of MTSR2 (i + 2), and the data entry record (14) (information specific) which will be taken into account in the calculation (13) of MTSR2 (i + 3) and following subdivisions.
- the end of the game (11) of the MTSR2 subdivision (p-2) triggers the game (11) of MTSR2 (p-1), calculation (13) of MTSR2 (p), and recording (14) the entry of data (specific information) which will be taken into account in the calculation (12) of MTSR1 (1) and the subdivisions following.
- the end of the game (11) of the MTSR2 subdivision (p-1) triggers the game (11) of MTSR2 (p), calculation (12) of MTSR1 (1), and recording (14) the entry of data (specific information) which will be taken into account in the calculation (12) of MTSR1 (2) and the subdivisions following.
- the end of the game (11) of the MTSR2 subdivision (p) triggers the game (10) of MTSR1 (1), calculation (12) of MTSR1 (2), recording (14) data entry (specific information) to be taken taken into account in the calculation (12) of MTSR1 (3) and subdivisions following, and saving (17) the MTSR2 buffer in the 2m block of the resulting segment (1), the end of the latter recording triggering the loading (18) of the 2m + 2 block of the segment resulting (1) in MTSR2.
- the end of the game (10) of a subdivision MTSR1 (i) triggers the game (10) of MTSR1 (i + 1), the calculation (12) of MTSR1 (i + 2), and the data entry record (14) (information specific) which will be taken into account in the calculation (12) of MTSR1 (i + 3) and following subdivisions.
- the end of the game (10) of the MTSR1 subdivision (p-2) triggers the game (10) of MTSR1 (p-1), calculation (12) of MTSR1 (p), and recording (14) the entry of data (specific information) which will be taken into account in the calculation (13) of MTSR2 (1) and subdivisions following.
- the end of the game (10) of the MTSR1 subdivision (p-1) triggers the game (10) of MTSR1 (p), calculation (13) of MTSR2 (1), and recording (14) the entry of data (specific information) which will be taken into account in the calculation (13) of MTSR2 (2) and subdivisions following.
- the end of the game (10) of the MTSR1 subdivision (p) triggers the incrementation of m, the set (11) of MTSR2 (1), the calculation (13) of MTSR2 (2), recording (14) of data entry (information specific) which will be taken into account in the calculation (13) of MTSR2 (3) and subsequent subdivisions, and registration (15) of the buffer memory MTSR1 in the block 2m-1 of the resulting segment (1), the end of this last recording triggering the loading (16) of the 2m + 1 block of the resulting segment (1) in MTSR1.
- the end of the game (22) of a subdivision MTSR2 triggers the game (22) of MTSR2 (i + 1), the calculation (24) of MTSR2 (i + 2), recording (27) of sound in MTES2 (i + 3), recording (25) data entry (specific information) to be taken taken into account in the calculation (24) of MTSR2 (i + 3) and subdivisions following.
- the end of the game (22) of the MTSR2 subdivision (p-2) triggers the game (22) of MTSR2 (p-1), calculation (24) of MTSR2 (p), recording (26) sound in MTES1 (1) and recording (25) of data entry (specific information) which will be taken into account in the calculation (23) of MTSR1 (1) and the following subdivisions.
- the end of the game (22) of the MTSR2 subdivision (p-1) triggers the game (22) of MTSR2 (p), calculation (23) of MTSR1 (1), recording (26) sound in MTES1 (2) and recording (25) of the data entry (specific information) which will be taken into account in the calculation (23) of MTSR1 (2) and subsequent subdivisions.
- the end of the game (22) of the MTSR2 subdivision (p) triggers the game (21) of MTSR1 (1), calculation (23) of MTSR1 (2), recording (26) sound in MTES1 (3), recording (25) of data entry (specific information) which will be taken into account in the calculation (23) of MTSR1 (3) and subsequent subdivisions, and the recording (32) from the MTSR2 buffer in the 2m block of the resulting segment (1), the end of this last recording triggering the loading (33) of block 2m + 2 of the resulting segment (1) in MTSR2, the end of this last load triggering the recording (34) of MTES2 in the block 2n of the digital audio tracks (20), the end of the latter recording triggering the loading (33) of the 2n + 2 block of the tracks digital audio (20) in the MTPA2 buffer.
- the end of the game (21) of a subdivision MTSR1 (i) triggers the game (21) of MTSR1 (i + 1), the calculation (23) of MTSR1 (i + 2), recording (26) the sound in MTES1 (i + 3), recording (25) data entry (specific information) to be taken taken into account in the calculation (23) of MTSR1 (i + 3) and subdivisions following.
- the end of the game (21) of the MTSR1 subdivision (p-2) triggers the game (21) of MTSR1 (p-1), calculation (23) of MTSR1 (p), recording (27) sound in MTES2 (1) and recording (25) of data entry (specific information) which will be taken into account in the calculation (24) of MTSR2 (1) and subsequent subdivisions.
- the end of the game (21) of the MTSR1 subdivision (p-1) triggers the game (21) of MTSR1 (p), calculation (24) of MTSR2 (1), recording (27) sound in MTES2 (2) and recording (25) of data entry (specific information) which will be taken into account in the calculation (24) of MTSR2 (2) and subsequent subdivisions.
- the end of the game (21) of the MTSR1 subdivision (p) triggers the increment of m and n, the set (22) of MTSR2 (1), the calculation (24) from MTSR2 (2), the recording (27) of sound in MTES2 (3), the data entry record (25) (information specific) which will be taken into account in the calculation (24) of MTSR2 (3) and subsequent subdivisions, and registration (28) of the buffer memory MTSR1 in the block 2m-1 of the resulting segment (1), the end of this last recording triggering the loading (29) of the block 2m + 1 of the resulting segment (1) in MTSR1, the end of the latter loading triggering the recording (30) of MTES1 in the block 2n-1 digital audio tracks (20), the end of the latter recording triggering the loading (31) of the 2n + 1 block of the tracks digital audio (20) in the MTPA1 buffer.
- the sound synthesis and recording device digital audio allows a person to realize, instrument by instrument and recording by recording, a complex piece comprising many instruments and recordings, while allowing him to return to the any instrument or recording to change the score, settings, editing or sound content.
- This device can therefore simply consist of a microcomputer such as an Apple® Power Macintosh® running a unique program fulfilling the functions of MIDI sequencer and digital audio, polyphony synthesizer and sampler and infinite multitimbral, direct disk recorder with number of infinite channels, mixing, editing, effects generator, correction automatic saturation, song recording.
- a microcomputer such as an Apple® Power Macintosh® running a unique program fulfilling the functions of MIDI sequencer and digital audio, polyphony synthesizer and sampler and infinite multitimbral, direct disk recorder with number of infinite channels, mixing, editing, effects generator, correction automatic saturation, song recording.
- the method and the devices according to the invention allow also other applications such as PA, including postsynchronization and dubbing, of films or applications multimedia with music, sound effects, dialogues, special effects etc, using for example Apple® QuickTime® software tools for synchronizing sound with image and / or other media.
- PA including postsynchronization and dubbing
- films or applications multimedia with music, sound effects, dialogues, special effects etc using for example Apple® QuickTime® software tools for synchronizing sound with image and / or other media.
Landscapes
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Description
mais également l'étape :
- sa lecture dans une mémoire,
- sa réception via des moyens d'entrée de données,
- son calcul par transposition en fréquence et/ou bouclage partiel d'un échantillon de base en fonction de données MIDI (par "échantillon de base" on entend un échantillon servant de base au calcul de différentes notes d'un même instrument),
- son calcul par mixage d'autres segments,
- son calcul à partir d'équations mathématiques d'oscillateurs,
- son calcul à partir d'un modèle physique d'instrument acoustique,
- son calcul par décompression d'un segment de son numérique comprimé,
- l'application d'un ou plusieurs traitements, tels que modification de l'enveloppe, du volume, du panoramique, ou effets, tels que délai, réverbération, filtres, à un autre segment,
- l'application d'une modulation d'amplitude ou de fréquence à un segment ou à un réglage.
- Une opération de mixage numérique ne peut donner qu'un résultat possible, contrairement aux opérations analogiques qui sont sensibles aux variations infimes de paramètres tels que vitesse d'un moteur, fréquence d'un oscillateur ou gain d'un amplificateur.
- L'effet d'une opération de mixage numérique, et en particulier de la plus simple qui consiste à additionner les segments composants point-échantillon par point-échantillon, peut être annulé exactement par une autre opération numérique, par exemple la soustraction dans le cas du mixage par addition, pour peu que les segments composants à supprimer et leur position au sein du segment résultant puissent être réobtenus à l'identique et que les retenues soient gérées, et ce même si d'autres opérations du même type sont intervenues entre-temps : dans le cas de l'addition par exemple, (x+y+z) -y = x+z.
- Le démixage numérique exact d'un segment composant est donc possible et prend typiquement le même temps de calcul que le mixage de ce segment : dans le cas du mixage par addition par exemple, le démixage par soustraction prend le même temps de calcul que le mixage.
- Lors d'une modification de la composition du segment résultant, qui peut se traduire par la suppression d'anciens segments composants et/ou par l'introduction de nouveaux, il est fréquent que les segments composants à garder soient plus nombreux que les segments composants à supprimer. Quand c'est le cas, étant donné que le temps de calcul moyen pour obtenir et démixer un segment est le même que pour obtenir et mixer un segment, il sera généralement plus économique en temps de calcul de partir de la version antérieure du segment résultant, de démixer les segments à supprimer et de mixer les segments à introduire, que de partir de zéro et de mixer tous les segments à garder plus les segments à introduire. L'utilisation, lors de certaines phases de la création du segment résultant, au choix de l'utilisateur ou sur décision automatique, de l'étape (b) de démixage caractéristique du procédé selon l'invention, autorise donc un gain de temps de calcul. Ce gain de temps de calcul permet notamment de manipuler en temps réel un plus grand nombre de segments composants : ce nombre n'est en fait pas limité puisque la plupart des segments composants n'ont pas à être réobtenus et remixés.
- la première opération numérique consiste à additionner à l'ancienne version du segment résultant chaque segment composant à mixer pour obtenir la nouvelle version du dit segment résultant, la dite addition s'effectuant point-échantillon par point-échantillon à partir du point-échantillon correspondant à la position souhaitée du dit segment composant au sein du dit segment résultant,
- la deuxième opération numérique consiste à soustraire de l'ancienne version du segment résultant chaque segment composant à démixer pour obtenir la nouvelle version du dit segment résultant, la dite soustraction s'effectuant point-échantillon par point-échantillon à partir du point-échantillon correspondant à la position du dit segment composant au sein de l'ancienne version du dit segment résultant.
- des moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens de mémoire associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens d'entrée de données associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens de sortie de son associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- les segments de son numérique composants sont, au moins pour une partie d'entre eux, synthétisés par les moyens de contrôle et de calcul,
- les informations relatives à l'obtention et à la position des dits segments composants, constituées d'une part d'informations génériques et d'autre part d'informations spécifiques, sont stockées dans les moyens de mémoire,
- le segment de son numérique résultant, enregistré dans les moyens de mémoire, constitue la version en cours du mixage de segments composants synthétisés et d'autres segments composants éventuels,
- les dits moyens de contrôle et de calcul exécutent, selon les informations reçues via les moyens d'entrée de données, l'étape (a) du dit procédé pour les segments composants éventuels à mixer au segment résultant, et l'étape (b) du dit procédé pour les segments composants éventuels à démixer du segment résultant,
- les dits moyens de contrôle et de calcul envoient le dit segment résultant vers les dits moyens de sortie de son, après traitements globaux non destructifs éventuels.
- des moyens de calcul tels qu'un micro-processeur CISC ou RISC, un DSP, ou la combinaison de plusieurs de ces dits moyens de calcul,
- des moyens de contrôle tels qu'un système d'exploitation, un logiciel enregistré, des circuits d'interface avec les divers moyens de mémoire, d'entrée et de sortie.
- RAM et ROM,
- RAM et mémoire de masse telle que disque dur, disque magnéto-optique, CD-ROM, DAT, disquettes, mémoire flash,
- RAM, ROM et mémoire de masse.
- le segment de son numérique résultant est stocké dans des moyens de mémoire de masse,
- les moyens de contrôle et de calcul transfèrent chaque tronçon à modifier du dit segment résultant depuis les dits moyens de mémoire de masse vers au moins un moyen de mémoire tampon, afin d'exécuter le dit procédé, puis transfèrent la nouvelle version du dit tronçon vers les moyens de mémoire de masse.
- des moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens de mémoire associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens d'entrée de données associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens d'entrée de son associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- des moyens de sortie de son associés aux dits moyens de contrôle et de calcul,
- les segments de son numérique composants sont, au moins pour une partie d'entre eux, obtenus à partir d'au moins une piste audionumérique enregistrée dans les dits moyens de mémoire,
- les informations relatives à l'obtention et à la position des dits segments composants, constituées d'une part des dites pistes audionumériques enregistrées et d'autre part d'informations spécifiques, sont stockées dans les moyens de mémoire,
- le segment de son numérique résultant, enregistré dans les moyens de mémoire, constitue la version en cours du mixage de segments composants obtenus à partir des dites pistes audionumériques et d'autres segments composants éventuels,
- les dits moyens de contrôle et de calcul exécutent, selon les informations reçues via l'un au moins des dits moyens d'entrée, l'étape (a) du dit procédé pour les segments composants éventuels à mixer au segment résultant, et l'étape (b) du dit procédé pour les segments composants éventuels à démixer du segment résultant,
- les dits moyens de contrôle et de calcul envoient le dit segment résultant vers les dits moyens de sortie de son, après traitements globaux non destructifs éventuels.
- l'identification du segment de piste dont il provient,
- sa position dans le segment résultant,
- son volume de mixage dans le segment résultant,
- une courbe de volume ("fade-in", "fade-out"),
- son réglage ou sa courbe de panoramique,
- la valeur de sa transposition éventuelle en fréquence, ainsi éventuellement que sa durée en cas d'expansion ou de compression temporelle("time-stretching"),
- des effets ou courbes d'effets à appliquer.
- le segment de son numérique résultant est stocké dans des moyens de mémoire de masse,
- les pistes audionumériques sont stockées, au moins pour une partie d'entre elles, dans des moyens de mémoire de masse,
- les moyens de contrôle et de calcul transfèrent chaque tronçon à modifier du dit segment résultant, et chaque tronçon de piste audionumérique nécessaire à l'obtention des segments composants éventuels à mixer et des segments composants éventuels à démixer, depuis les dits moyens de mémoire de masse, vers au moins un moyen de mémoire tampon pour le dit segment résultant plus au moins un moyen de mémoire tampon pour les pistes audionumériques, afin d'exécuter le dit procédé, puis transfèrent les nouvelles versions éventuelles des dits tronçons de pistes et la nouvelle version du dit tronçon de segment résultant vers les moyens de mémoire de masse.
- les informations permettant l'obtention d'au moins le début des segments composants sont stockées dans des moyens de mémoire rapide pour au moins un sous-ensemble des dits segments composants,
- en fonction des besoins de la création, les moyens de contrôle et de calcul peuvent modifier le dit sous-ensemble par transfert de données depuis les moyens de mémoire de masse vers les dits moyens de mémoire rapide.
- le segment de son numérique résultant, enregistré dans les moyens de mémoire, constitue la version en cours du mixage de segments synthétisés et de segments obtenus à partir de pistes audionumériques enregistrées.
- d'une RAM libre de 8 Mo pour stocker les échantillons de l'instrument en cours. Cela correspond donc à une taille de RAM par instrument de 8 Mo, bien supérieure à celle disponible dans des dispositifs de synthèse sonore classiques équipés de 32 coûteux Mo de RAM. Ces derniers doivent en effet partager leur RAM entre tous les instruments, par exemple au nombre de 16, ce qui ne laisse que 2 Mo par instrument.
- d'un lecteur de CD-ROM pour lire des CD-ROM d'échantillons du commerce ou des CD audio,
- d'un disque dur de 1 Go pour stocker segments résultants, pistes audio, et échantillons de base de l'utilisateur dont ceux enregistrés ou synthétisés par lui au moyen du dispositif, ce dernier permettant avantageusement la conversion de segments résultants en échantillons de base,
- d'un lecteur de disques magnéto-optiques amovibles pour archiver ces divers éléments et/ou les transporter,
- d'un lecteur de disquettes permettant l'import de fichiers MIDI du commerce par exemple, et l'export de fichiers d'informations spécifiques générés par le dispositif selon l'invention pour archivage ou transport des morceaux sous forme compacte,
- d'un microphone stéréophonique pour numériser du son acoustique en tant que piste ou échantillon de base.
- des moyens d'entrée de données (6) tels qu'un clavier MIDI, un clavier alphanumérique et un écran.
- des moyens de contrôle et de calcul (4) tels qu'une unité centrale Power Macintosh® munie d'un logiciel approprié,
- des moyens de sortie de son (7) tels que le circuit audio interne et un casque stéréophonique,
- des moyens de mémoire (5) comprenant par exemple de la RAM et un disque dur, pour stocker le segment résultant (1), les informations génériques (8) et les informations spécifiques (9).
Ce dispositif comprend :
- en RAM :
- les informations génériques (8) c'est-à-dire les échantillons de base de l'instrument en cours, chargées au préalable depuis le disque dur.
- les informations spécifiques (9) correspondant à la partition de l'instrument en cours, chargées au préalable depuis le disque dur. Ces dernières sont donc remplacées en RAM au fur et à mesure des entrées de données (14), mais seulement après avoir été prises en compte dans le calcul des segments composants à démixer. A l'issue de l'enregistrement en cours, elles seront sauvegardées sur le disque.
- deux mémoires tampon du segment résultant, notées MTSR1 et MTSR2, pouvant contenir chacune par exemple quelques secondes de son audionumérique. MTSR1 et MTSR2 sont divisées en portions de l'ordre de quelques millisecondes, ces subdivisions étant notées MTSR1(i) et MTSR2(i), i variant de 1 pour la première subdivision à p pour la dernière. On a donc par exemple MTSR1(1), MTSR1(2)... MTSR1(p). La longueur et donc le nombre des subdivisions n'ont pas été respectées dans la figure pour des raisons de clarté.
- la liste des retenues correspondant aux saturations éventuelles, comprenant pour chacune sa valeur et sa position au sein du segment résultant. La version antérieure de cette liste a été chargée au préalable depuis le disque dur. A l'issue de l'enregistrement en cours, la nouvelle version de cette liste sera sauvegardée sur le disque.
- sur disque dur :
- les informations génériques (8) c'est-à-dire les échantillons de base de tous les instruments,
- les informations spécifiques (9) correspondant à la partition de chacun des instruments,
- le segment résultant (1),
- la liste des retenues.
- la synthèse de la partie du segment correspondant à cette subdivision,
- s'il est à mixer, l'addition de cette partie au contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- s'il est à démixer, la soustraction de cette partie du contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- des moyens d'entrée de données (6) tels qu'un clavier alphanumérique et un écran,
- des moyens de contrôle et de calcul (4) tels qu'une unité centrale Power Macintosh® munie d'un logiciel approprié,
- des moyens d'entrée de son (19) tels que le circuit audio interne et un microphone,
- des moyens de sortie de son (7) tels que le circuit audio interne et un casque stéréophonique,
- des moyens de mémoire (5) comprenant par exemple de la RAM et un disque dur, pour stocker le segment résultant (1), les pistes audionumériques (20) et les informations spécifiques (9).
- en RAM :
- les informations spécifiques (9) correspondant aux traitements de la piste en cours, chargées au préalable depuis le disque dur. Ces dernières sont donc remplacées en RAM au fur et à mesure des entrées de données (14), mais seulement après avoir été prises en compte dans le calcul des traitements de l'ancienne version à démixer. A l'issue de l'enregistrement en cours, elles seront sauvegardées sur le disque.
- deux mémoires tampon du segment résultant, notées MTSR1 et MTSR2, pouvant contenir chacune par exemple quelques secondes de son audionumérique. MTSR1 et MTSR2 sont divisées en portions de l'ordre de quelques millisecondes, ces subdivisions étant notées MTSR1(i) et MTSR2(i), i variant de 1 pour la première subdivision à p pour la dernière. On a donc par exemple MTSR1(1), MTSR1(2)... MTSR1(p). La longueur et donc le nombre des subdivisions n'ont pas été respectées dans la figure pour des raisons de clarté.
- deux mémoires tampon d'entrée son MTES1 et MTES2, de même longueur que MTSR1 et MTSR2, et subdivisées de façon identique.
- deux mémoires tampon de pistes audionumériques MTPA1 et MTPA2, de même longueur que MTSR1 et MTSR2, et subdivisées de façon identique.
- la liste des retenues correspondant aux saturations éventuelles, comprenant pour chacune sa valeur et sa position au sein du segment résultant. La version antérieure de cette liste a été chargée au préalable depuis le disque dur. A l'issue de l'enregistrement en cours, la nouvelle version de cette liste sera sauvegardée sur le disque.
- sur disque dur :
- les pistes audionumériques (20) c'est-à-dire les divers enregistrements,
- les informations spécifiques (9) correspondant aux traitements de chacune des pistes,
- le segment résultant (1),
- la liste des retenues.
- le traitement de la partie de l'ancienne version de la piste correspondant à cette subdivision et la soustraction du résultat du contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- le traitement de la partie de la nouvelle version de la piste correspondant à cette subdivision et l'addition du résultat au contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- des moyens d'entrée de données (6) tels qu'un clavier MIDI, un clavier alphanumérique et un écran,
- des moyens de contrôle et de calcul (4) tels qu'une unité centrale Power Macintosh® munie d'un logiciel approprié,
- des moyens d'entrée de son (19) tels que le circuit audio interne et un microphone,
- des moyens de sortie de son (7) tels que le circuit audio interne et un casque stéréophonique,
- des moyens de mémoire (5) comprenant par exemple de la RAM et un disque dur, pour stocker le segment résultant (1), les informations génériques (8), les pistes audionumériques (20) et les informations spécifiques (9).
Ce dispositif comprend :
- en RAM :
- les informations génériques (8) c'est-à-dire les échantillons de base de l'instrument en cours, chargées au préalable depuis le disque dur.
- les informations spécifiques (9) correspondant aux traitements de la piste en cours et/ou à la partition de l'instrument en cours, chargées au préalable depuis le disque dur. Ces dernières sont donc remplacées en RAM au fur et à mesure des entrées de données (14), mais seulement après avoir été prises en compte dans le calcul des segments composants à démixer. A l'issue de l'enregistrement en cours, elles seront sauvegardées sur le disque.
- deux mémoires tampon du segment résultant, notées MTSR1 et MTSR2, pouvant contenir chacune par exemple quelques secondes de son audionumérique. MTSR1 et MTSR2 sont divisées en portions de l'ordre de quelques millisecondes, ces subdivisions étant notées MTSR1(i) et MTSR2(i), i variant de 1 pour la première subdivision à p pour la dernière. On a donc par exemple MTSR1(1), MTSR1(2)... MTSR1(p). La longueur et donc le nombre des subdivisions n'ont pas été respectées dans la figure pour des raisons de clarté.
- deux mémoires tampon d'entrée son MTES1 et MTES2, de même longueur que MTSR1 et MTSR2, et subdivisées de façon identique.
- deux mémoires tampon de pistes audionumériques MTPA1 et MTPA2, de même longueur que MTSR1 et MTSR2, et subdivisées de façon identique.
- la liste des retenues correspondant aux saturations éventuelles, comprenant pour chacune sa valeur et sa position au sein du segment résultant. La version antérieure de cette liste a été chargée au préalable depuis le disque dur. A l'issue de l'enregistrement en cours, la nouvelle version de cette liste sera sauvegardée sur le disque.
- sur disque dur :
- les informations génériques (8) c'est-à-dire les échantillons de base de tous les instruments,
- les pistes audionumériques (20) c'est-à-dire les divers enregistrements,
- les informations spécifiques (9) correspondant aux traitements de chacune des pistes et à la partition de chacun des instruments,
- le segment résultant (1),
- la liste des retenues.
- le traitement de la partie de l'ancienne version de la piste correspondant à cette subdivision et la soustraction du résultat du contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- le traitement de la partie de la nouvelle version de la piste correspondant à cette subdivision et l'addition du résultat au contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles,
- la synthèse de la partie du segment correspondant à cette subdivision,
- s'il est à mixer, l'addition de cette partie au contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
- s'il est à démixer, la soustraction de cette partie du contenu de la subdivision, y-compris la gestion des retenues correspondant aux saturations éventuelles.
Claims (9)
- Procédé pour créer et mettre à jour un segment de son numérique résultant (1, 1a, 1b) composé d'un mixage de segments de son numérique composants, dans le cadre de dispositifs de génération et/ou montage de sons synthétisés et/ou de sons obtenus à partir de pistes audionumériques enregistrées, comprenant l'étape suivante :(a) obtenir et mixer à la version courante (1) du dit segment résultant par une première opération numérique certains (2,3) des dits segments composants pour calculer la version actualisée (1a) du dit segment résultant, les informations relatives d'une part à leur obtention à l'identique et d'autre part à leur position exacte à l'échantillon au sein du dit segment résultant étant mémorisées,
caractérisé en ce qu'il comprend également l'étape suivante :(b) réobtenir à l'identique et démixer de la version actualisée (1a) du dit segment résultant par une deuxième opération numérique certains (2) des dits segments composants mixés précédemment pour calculer la version réactualisée (1b) du dit segment résultant, en utilisant les dites informations mémorisées relatives d'une part à leur obtention et d'autre part à leur position au sein du dit segment résultant, - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que :la première opération numérique consiste à additionner à ladite version courante (1) du dit segment résultant chaque segment composant à mixer (2,3) pour calculer la version actualisée (1a) du dit segment résultant, la dite addition s'effectuant point-échantillon par point-échantillon à partir du point-échantillon correspondant à la position souhaitée du dit segment composant au sein du dit segment résultant,la deuxième opération numérique consiste à soustraire de ladite version actualisée (1a) du dit segment résultant chaque segment composant à démixer (2) pour calculer la version réactualisée (1b) du dit segment résultant, la dite soustraction s'effectuant point-échantillon par point-échantillon à partir du point-échantillon correspondant à la position du dit segment composant (2) au sein du dit segment résultant.
- Dispositif de synthèse de son numérique comportant au moins :des moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens de mémoire (5) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens d'entrée de données (6) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens de sortie de son (7) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),il met en oeuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 2,les segments de son numérique composants (2,3) sont, au moins pour une partie d'entre eux, synthétisés par les moyens de contrôle et de calcul (4),les informations relatives à l'obtention à l'identique et à la position exacte à l'échantillon des dits segments composants sont stockées dans les moyens de mémoire (5),le segment de son numérique résultant (1), enregistré dans les moyens de mémoire (5), constitue la version en cours du mixage de segments composants synthétisés et d'autres segments composants éventuels,les dits moyens de contrôle et de calcul (4) exécutent, selon les informations reçues via les moyens d'entrée de données (6), l'étape (a) du dit procédé pour les segments composants éventuels à mixer au segment résultant (1), et l'étape (b) du dit procédé pour les segments composants éventuels à démixer du segment résultant (1),les dits moyens de contrôle et de calcul (4) envoient le dit segment résultant (1) vers les dits moyens de sortie de son (7), après traitements globaux non destructifs éventuels.
- Dispositif de synthèse de son numérique selon la revendication 3, caractérisé en ce que :le segment de son numérique résultant (1) est stocké dans des moyens de mémoire de masse,les moyens de contrôle et de calcul (4) transfèrent chaque tronçon à modifier du dit segment résultant (1) depuis les dits moyens de mémoire de masse vers au moins un moyen de mémoire tampon, afin d'exécuter le dit procédé, puis transfèrent la nouvelle version du dit tronçon vers les moyens de mémoire de masse.
- Dispositif d'enregistrement de son numérique comportant au moins :des moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens de mémoire (5) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens d'entrée de données (6) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens d'entrée de son (19) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),des moyens de sortie de son (7) associés aux dits moyens de contrôle et de calcul (4),il met en oeuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 2,les segments de son numérique composants (2,3) sont, au moins pour une partie d'entre eux, obtenus à partir d'au moins une piste audionumérique (20) enregistrée dans les dits moyens de mémoire (5),les informations relatives à l'obtention à l'identique et à la position exacte à l'échantillon des dits segments composants, constituées d'une part des dites pistes audionumériques (20) enregistrées et d'autre part d'informations spécifiques (9), sont stockées dans les moyens de mémoire (5),le segment de son numérique résultant (1), enregistré dans les moyens de mémoire (5), constitue la version en cours du mixage de segments composants obtenus à partir des dites pistes audionumériques (20) et d'autres segments composants éventuels,les dits moyens de contrôle et de calcul (4) exécutent, selon les informations reçues via l'un au moins des dits moyens d'entrée (6,19), l'étape (a) du dit procédé pour les segments composants éventuels à mixer au segment résultant (1), et l'étape (b) du dit procédé pour les segments composants éventuels à démixer du segment résultant (1),les dits moyens de contrôle et de calcul (4) envoient le dit segment résultant (1) vers les dits moyens de sortie de son (7), après traitements globaux non destructifs éventuels.
- Dispositif d'enregistrement de son numérique selon la revendication 5, caractérisé en ce que :le segment de son numérique résultant (1) est stocké dans des moyens de mémoire de masse,les pistes audionumériques (20) sont stockées, au moins pour une partie d'entre elles, dans des moyens de mémoire de masse,les moyens de contrôle et de calcul (4) transfèrent chaque tronçon à modifier du dit segment résultant (1), et chaque tronçon de piste audionumérique (20) nécessaire à l'obtention des segments composants éventuels à mixer et des segments composants éventuels à démixer, depuis les dits moyens de mémoire de massé, vers au moins un moyen de mémoire tampon pour le dit segment résultant (1) plus au moins un moyen de mémoire tampon pour les pistes audionumériques (20), afin d'exécuter le dit procédé, puis transfèrent les nouvelles versions éventuelles des dits tronçons de pistes et la nouvelle version du dit tronçon de segment résultant vers les moyens de mémoire de masse.
- Dispositif selon l'une des revendications 3 à 6 caractérisé en ce que, pour au moins une partie des modifications du segment résultant (1), les moyens de contrôle et de calcul (4) exécutent en temps réel le dit procédé, et envoient le dit segment résultant (1) en temps réel au fur et à mesure de sa mise à jour vers les dits moyens de sortie de son (7), après traitements globaux non destructifs éventuels.
- Dispositif selon l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce que :les informations permettant l'obtention d'au moins le début des segments composants sont stockées dans des moyens de mémoire rapide pour au moins un sous-ensemble des dits segments composants,en fonction des besoins de la création, les moyens de contrôle et de calcul (4) peuvent modifier le dit sous-ensemble par transfert de données depuis les moyens de mémoire de masse vers les dits moyens de mémoire rapide.
- Dispositif de synthèse et d'enregistrement de son numérique caractérisé en ce qu'il présente à la fois les caractéristiques de l'une des revendications 3, 4, 7, 8, pour ce qui concerne ses fonctions de synthèse, et de l'une des revendications 5 à 8 pour ce qui concerne ses fonctions d'enregistrement, et en ce que le segment de son numérique résultant (1), enregistré dans les moyens de mémoire (5), constitue la version en cours du mixage de segments synthétisés et de segments obtenus à partir de pistes audionumériques (20) enregistrées.
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