JP2016024236A - 楽音再生装置、方法、およびプログラム - Google Patents

楽音再生装置、方法、およびプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】楽音再生技術に関し、楽音信号に対してリアルタイムなオーディオスライス機能を実現させる。
【解決手段】入力された楽音信号データはそれぞれ録音用リングバッファ201の各記憶領域に例えば1小節分順次循環的に保持され、同時に再生出力される。ユーザが例えば5番から12番までの16分音符単位のステップのスライス範囲を指定すると、録音用リングバッファ201上の5番から1小節分の楽音信号データが再生用リングバッファ202に複製される。再生用リングバッファ202に複製された5番から12番までのスライス範囲の楽音信号データが繰り返し、リアルタイムでスライス再生される。
【選択図】図5

Description

本発明は、楽音再生技術に関する。
楽音信号に与えられるエフェクトの一つとして、オーディオスライス機能が知られている。この機能は、与えられた楽音信号をユーザの意図したタイミングで予め分割して呼び出す音楽エフェクト機能の一つである。
このような機能を実現した従来技術として、例えば次のものが知られている(例えば特許文献1に記載の技術)。この従来技術では、複数の区間に分割された演奏データの編集を行う。各区間を示すブロックを連続して表示する。マウス操作するポインタでブロックを選択する。選択したブロックの端部(隣接するブロックとの区切り位置)をポインタでドラッグして、選択したブロック(区間)の長さを変更する。同時に、隣接するブロックの長さも自動的に変更する。長さの変更後も変更前の区間区切り位置を確認できるようにその位置にアイコンを表示しておく。演奏データの再生時には、区間を選択しないときは先頭移動スイッチでグリッドポインタを楽音先頭まで移動し、再生開始スイッチで楽音末尾まで再生する。区間を指定したときは、先頭移動スイッチで区間先頭まで移動し、再生開始スイッチで区間末尾まで再生する。
特開2001−306069号公報
しかし、上述の従来技術では、オーディオスライスに必要な楽音信号を楽器の内部に予め準備しておき、指定されたタイミングに再生ポインタをあわせる必要があるため、オーディオスライス機能の実現に楽音データの事前準備を要し、例えば、外部入力から送られてきた任意の楽音信号に対してリアルタイムでオーディオスライス処理を実行することができなかった。
本発明は、楽音信号に対してリアルタイムなオーディオスライス機能を実現させることを目的とする。
態様の一例では、複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファと、入力される楽音信号データを第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させる記憶保持手段と、記憶された楽音信号データを、その記憶された順に再生する第1の再生手段と、楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させる指定手段と、指定手段にて指定された第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを第2のリングバッファに複製する複製手段と、第1の再生手段に代えて、第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生する第2の再生動作手段と、を備える。
本発明によれば、楽音信号に対してリアルタイムなオーディオスライス機能を実現させることが可能となる。
本発明による楽音再生装置の実施形態の外観例を示す図である。 LED表示と録音用リングバッファとの関係を説明する図である。 スライス始端ステップの指定と録音用リングバッファおよび再生用リングバッファとの関係を説明する図である。 スライス始端ステップのみが指定された時の再生処理を説明する図である。 スライス終端ステップが指定された時の再生処理を説明する図である。 フリーズ指定と録音用リングバッファおよび再生用リングバッファとの関係を説明する図である。 フリーズ指定下でのスライス始端ステップの指定時の再生処理を説明する図である。 フリーズ指定下でのスライス終端ステップの指定時の再生処理を説明する図である。 楽音再生装置のハードウェア構成例を示す図である。 ステップNボタン押下検出時の処理例を示すフローチャートである。 ステップNボタン開放検出時の処理例を示すフローチャートである。 フリーズボタン押下検出時の処理例を示すフローチャートである。 タップボタン押下検出時の処理例を示すフローチャートである。 LED表示のためのタイマ処理の処理例を示すフローチャートである。 スライス割込処理の処理例を示すフローチャート(その1)である。 スライス割込処理の処理例を示すフローチャート(その2)である。
以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、本発明による楽音再生装置の実施形態の外観例を示す図である。本実施形態による楽音再生装置は、入力する楽音信号に対してリアルタイムのスライス処理を行う効果付加(エフェクト)装置として実施することができる。この楽音再生装置は、特には図示しないが、ユーザが指定したテンポに基づいた内蔵シーケンサによる楽音再生機能と、そのシーケンサ再生音に外部から入力する音楽信号データをミックスすることができる外部入力端子を備える。
そして、この楽音再生装置は、図1に示されるように、リング上の筐体102に沿って1〜16までの番号を付して環状に設置された16個のLED(Light Emitting Diodes)表示素子兼タッチ式スライスタイミング指定センサ101(以下「LED兼タイミングセンサ101」と記載する)を備える。1個のLED兼タイミングセンサ101は、16分音符に対応している。ユーザが特には図示しないスイッチによりシーケンサをスタートさせると、ユーザが指定したテンポに同期して、シーケンサ音(およびそれにミックスされる音楽データ)が再生されてゆく。これとともに、そのテンポに同期して、図1の矢印Aの時計回りの方向に、番号1,2,3,・・・・16,1,2,3・・・の順に、各LED兼タイミングセンサ101が順次16分音符に対応する時間だけ点灯し消灯してゆく。従って、光が16個のLED兼タイミングセンサ101を一周すると、1小節分の楽音信号データが再生されることになる。
本実施形態による楽音再生装置は、図1に示されるように、タップボタン104を備える。ユーザは、このタップボタン104を1回だけ短時間押下すると、シーケンサ音の再生タイミングを小節の先頭にリセットすることができ、また、発光されるLED兼タイミングセンサ101の位置を番号1にリセットすることができる。
また、ユーザは、タップボタン104を実現したテンポに応じた速度で2回続けて押下すると、再生テンポを変更することができる。
図2は、図1のLED兼タイミングセンサ101の発光表示と録音用リングバッファ201との関係を説明する図である。本実施形態による楽音再生装置は、録音用リングバッファ201と再生用リングバッファ202を備える。これらのバッファ201、202のいずれも、録音時には設定された再生テンポに関係なく、予め定められた最小サンプリング周期で記憶領域に記憶可能な最大サンプル数分記憶し、再生時には設定された再生テンポに応じて、この記憶されたサンプル値を選択して読み出すようにしている。
いま、シーケンサ音(+外部楽音)の楽音信号データが入力し、環状筐体102上の16個のLED兼タイミングセンサ101が順次発光していってその発光が環状筐体102上を一周するとき、番号1〜16の各LED兼タイミングセンサ101が順次発光するとき、その発光したタイミングで再生されている楽音信号データサンプル群は、図2のに示される録音用リングバッファ201の対応する番号の記憶領域に順次保持される。すなわち、例えば1番のLED兼タイミングセンサ101が発光するときには、そのタイミングで再生されている楽音信号データサンプル群は、図2に示される録音用リングバッファ201の1番の記憶領域に順次保持される。2番のLED兼タイミングセンサ101に対応する楽音信号データサンプル群は2番の記憶領域に順次保持される。そして、16番の記憶領域まで楽音信号データサンプル群が順次保持されて、発光が環状筐体102上の1番のLED兼タイミングセンサ101に戻ると、そのときの楽音信号データサンプル群は、録音用リングバッファ201の1番の記憶領域に上書きされる。このように、入力する楽音信号データはそれぞれ録音用リングバッファ201(第1のバッファ手段)の各記憶領域に例えば1小節時間(所定期間)分順次循環的に保持される。なお、保持動作は例えば、楽音信号データの入力サンプリング間隔に同期して、1サンプルずつ実行される。
図2に示される再生用リングバッファ202も、録音用リングバッファ201と同じ記憶容量を有するが、この動作については後述する。
以上のようにして、ユーザがシーケンサ音(+外部楽音)の発音動作をスタートさせると、図2の矢印Aの時計回りに、テンポに同期して環状筐体102上の16個のLED兼タイミングセンサ101が順次ぐるぐる発光する動作を繰り返す。
この状態で、ユーザがテンポに同期して再生される楽音を聴きながら、自分がスライス処理を開始させたいと思うタイミングに対応するLED兼タイミングセンサ101を押下する。ここで、以下の説明では、各LED兼タイミングセンサ101に対応する各16分音符のタイミングを「ステップ」と呼び、ユーザが指定したスライス処理を開始させたいと思うタイミングを「スライス始端ステップ」と呼ぶことにする。図3は、この操作が行われた場合の動作説明図であり、スライス始端ステップの指定と録音用リングバッファ201および再生用リングバッファ202との関係を説明する図である。図3は、ユーザが5番のLED兼タイミングセンサ101を押下した場合を示している。この場合、録音用リングバッファ201と再生用リングバッファ202の間の破線矢印で示されるように、録音用リングバッファ201の5番の記憶領域に記憶されている楽音信号データサンプル群から順に、再生用リングバッファ202の先頭の記憶領域から順に複製されてゆく。この複製動作は、例えば楽音信号データの入力サンプリング間隔に同期して1サンプルずつ実行される。録音用リングバッファ201の16番の記憶領域まで複製が到達すると、次に、録音用リングバッファ201の1番の記憶領域の楽音信号データサンプル群が、再生用リングバッファ202の16番の記憶領域の次の記憶領域に複製される。
本実施形態においては、再生用リングバッファは、その先頭アドレスから順に楽音信号データを複製していくようにしているが、録音用リングバッファと再生用リングバッファはその先頭アドレスからのオフセット値を常に一致させるようにし、例えば、録音用リングバッファ201のM番の記憶領域の楽音信号データサンプルは、再生用リングバッファ202のM番の記憶領域に複製させるようにしてもよい。
以上のようにして、ユーザが指定したスライス始端ステップから1小節分の楽音信号データが、図3に示されるように再生用リングバッファ202に複製される。ここで、ユーザは、スライス始端ステップ(図3では5番のステップ)を、ちょうどそのステップのLED兼タイミングセンサ101が発光して対応する楽音信号データが再生されているタイミングで指定してもよいし、発光していないタイミングで指定してもよい。そして、ユーザがスライス始端ステップを指定して録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202への複製が開始された後も、入力された楽音信号データの録音用リングバッファ201への順次保持動作は続行されている。この場合、録音用リングバッファ201への楽音信号データの順次保持動作と、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202への楽音信号データの順次複製動作は、ともにサンプリング間隔で実行される。このため、録音用リングバッファ201上のスライス始端ステップから正しく連続する楽音信号データサンプル群の1小節分を再生用リングバッファ202に複製することができる。
以上のようにして、ユーザがスライス始端ステップを指定すると、楽音再生装置は、入力した楽音信号データの再生は停止させ、その代わり、再生用リングバッファ202からのスライスされた楽音信号データの再生を開始する。ここで、ユーザは、スライスを開始させるスライス始端ステップのみ指定しており、まだスライスが終了するステップのタイミングは指定していない。この場合、楽音再生装置は、デフォルトの動作として、スライス始端ステップから例えば2ステップ分(8分音符分)の楽音信号データを繰り返し再生するように動作する。図4は、その動作説明図であり、スライス始端ステップのみが指定された時の再生処理を説明する図である。楽音再生装置は、再生用リングバッファ202の先頭の記憶領域に複製された5番のスライス始端ステップとそれに続く記憶領域に複製された6番のステップの各楽音信号データサンプル群を順次再生出力する。6番の記憶領域の楽音信号データサンプル群の再生出力が終了すると、図4の再生用リングバッファ202に付与された矢印で示されるように、再び5番の記憶領域の楽音信号データサンプル群の再生出力が行われる。このようにして、ユーザがスライス始端ステップのみを指定した段階では、そのステップから8分音符分の楽音信号データサンプル群が再生用リングバッファ202から再生出力される。
次に、ユーザが、自分がスライス処理を終了させたいと思うタイミングに対応するLED兼タイミングセンサ101を押下する。ここで、ユーザが指定したスライス処理を終了させたいと思うタイミングを「スライス終端ステップ」と呼ぶことにする。図5は、このスライス終端ステップが指定された時の再生処理を説明する図である。図5において、ユーザが例えば、12番のステップをスライス終端ステップとして押下したとする。これに対応して、楽音再生装置は、スライス始端ステップからスライス終端ステップまでの楽音信号データを繰り返し再生するように動作する。すなわち、楽音再生装置は、再生用リングバッファ202の先頭の記憶領域に複製された5番のスライス始端ステップから12番のステップの各楽音信号データサンプル群を順次再生出力する。12番の記憶領域の楽音信号データサンプル群の再生出力が終了すると、図5の再生用リングバッファ202に付与された矢印で示されるように、再び5番の記憶領域の楽音信号データサンプル群の再生出力が行われる。このようにして、ユーザがスライス始端ステップとスライス終端ステップを指定して楽音信号データの繰返し範囲を指定すると、その範囲の楽音信号データサンプル群が再生用リングバッファ202から再生出力される。
このようにしてユーザは、録音用リングバッファ201への保持動作とともに順次再生される楽音信号データに合わせて、楽音信号データのスライス範囲をスライス始端ステップとスライス終端ステップとして指定することができ、上記スライス範囲を含む録音用リングバッファ201に保持されている1小節分の楽音信号データが再生用リングバッファ202に複製される。そして、再生用リングバッファ202に複製されたスライス範囲の楽音信号データが、繰り返し再生出力される。これにより、楽音信号に対してリアルタイムなオーディオスライス機能を実現させることが可能となる。外部からの入力信号を含む楽音入力と内部のスライス音の切替えを、LED兼タイミングセンサ101のボタン操作で簡単に行うことができる。スライス音は繰り返しが行われるため、直感的な操作で無音時間を設けずに音楽信号の潤滑な組み換えができる。また、前もって音楽データを用意する必要がなく、リアルタイムに入力されたどのような音楽信号も扱うことができる。既存のオーディオスライスは再生位置にポインタをあわせるものであったが、本実施形態は、リアルタイムに再生される楽音信号データに合わせてスライス始端ステップおよびスライス終端ステップを即座に決定できるユーザインタフェースとなっている。
ここで、ユーザは、例えば図5に示されるように、5番のスライス始端ステップと12番のスライス終端ステップの各LED兼タイミングセンサ101が押下されている状態で、12番のスライス終端ステップのLED兼タイミングセンサ101の押下のみをやめると、そのままのスライス範囲の再生状態が維持される。その後、ユーザが、再び別のスライス終端ステップのLED兼タイミングセンサ101を押下すると、図5で12番が押下されたときと同様にして新たなスライス範囲が設定され、スライス始端ステップから1小節分の楽音信号データが保持されている再生用リングバッファ202から、スライス始端ステップから新たなスライス終端ステップまでの楽音信号データを繰り返し再生出力するようになる。
ユーザは、例えば図4または図5に示されるように、5番のスライス始端ステップが押下されている状態で、その5番のスライス始端ステップのLED兼タイミングセンサ101の押下をやめると、図2の状態に戻って、再生用リングバッファ202の内容は無効になる。その後の動作は、図2で説明した状態と同様になる。
次に、ユーザは、図2の状態から任意のタイミングで、図1のフリーズボタン103を押下することができる。図6は、図2の状態でユーザがフリーズボタン103を押下した場合の動作説明図であり、フリーズボタン103によるフリーズ指定と録音用リングバッファ201および再生用リングバッファ202との関係を説明する図である。図2の状態で、ユーザが例えば、16番のステップのLED兼タイミングセンサ101が発光を終了する直後から次のLED(1番)点灯終了直前のタイミングでフリーズボタン103を押下したとする。この場合、録音用リングバッファ201に保持された約1小節前の1番のステップから直前の16番のステップまでに対応する直近1小節分の楽音信号データサンプル群が、図6の録音用リングバッファ201と再生用リングバッファ202の間の破線矢印で示されるように、再生用リングバッファ202に複製される。なお、フリーズボタン103が押下されるタイミングはどのタイミングでもよい。例えば4番のステップのLED兼タイミングセンサ101が発光を終了する直前のタイミングでフリーズボタン103が押下されれば、図3で前述したように、録音用リングバッファ201に保持された約1小節前の5番のステップから直前の4番のステップまでに対応する直近1小節分の楽音信号データサンプル群が、再生用リングバッファ202に複製されることになる。
なお、1小節分の楽音信号データサンプル群が録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202に複製された後は、録音用リングバッファ201の内容は入力する楽音信号データに応じて順次書き換わってゆくが、再生用リングバッファ202の内容は変化しない。
上述のフリーズボタン103が押下されただけでは、スライス再生出力は実施されない。ユーザは、フリーズボタン103から指を離した後も、再度フリーズボタン103を押下しない限りは、フリーズ指定の状態が継続される。ユーザは、このフリーズ指定下で、前述と同様に、スライス始端ステップとスライス終端ステップを指定することができる。図7は、その場合の動作を説明する図であり、フリーズ指定下でのスライス始端ステップの指定時の再生処理を説明する図である。ユーザがフリーズ指定下で例えば図7に示されるように9番のスライス始端ステップを指定すると、楽音再生装置は、入力した楽音信号データの再生を停止させ、その代わり、再生用リングバッファ202からのスライスされた楽音信号データの再生を開始する。ここで、図4の場合と同様に、ユーザは、スライスを開始させる9番のスライス始端ステップのみ指定しており、まだスライスが終了するステップのタイミングは指定していない。この場合、楽音再生装置は、図7に示されるように、図4の場合と同様に、デフォルトの動作として、9番のスライス始端ステップから例えば2ステップ分(8分音符分)、すなわち9番と10番の楽音信号データを繰り返し再生するように動作する。
次に、図8は、フリーズ指定下でのスライス終端ステップの指定時の再生処理を説明する図である。図8において、ユーザが例えば、16番のステップをスライス終端ステップとして押下したとする。これに対応して、楽音再生装置は、9番のスライス始端ステップから16番のスライス終端ステップまでの楽音信号データを繰り返し再生するように動作する。
以上のフリーズ指定時の動作が、図3〜図5で説明した通常のスライス範囲指定動作と異なる点は、通常のスライス範囲指定時には、ユーザがスライス始端ステップの指定をやめて新たにスライス始端ステップの指定をやり直すと、新たに入力してくる楽音信号データに基づいてスライス範囲が指定される。これに対して、ユーザがフリーズボタン103によって1小節分の楽音信号データを指定すると、その楽音信号データは再生用リングバッファ202にとどまることになる。これにより、フリーズ指定下でユーザがスライス始端ステップの指定をやめて新たにスライス始端ステップの指定をやり直すと、再生用リングバッファ202に残っている同じ楽音信号データに基づいてスライス範囲を指定することが可能となる。
なお、ユーザは、フリーズボタン103を再度押下すると、フリーズ指定を解除することができる。
図9は、図2〜図8を用いた説明したスライス処理機能とフリーズ指定機能を実現するための、本実施形態による楽音再生装置のハードウェア構成例を示す図である。図9に示される楽音再生装置は、CPU(中央演算処理装置)901、RAM(ランダムアクセスメモリ)902、ROM(リードオンリーメモリ)903、スイッチ群904、鍵盤905、LED表示部906、ライン入力部907、DAC(デジタルアナログコンバータ)908、およびサウンドシステム909が、システムバス910によって相互に接続された構成を有する。図9に示される構成は上記楽音再生装置を実現できるハードウェア構成の一例であり、そのような楽音再生装置はこの構成に限定されるものではない。
CPU901は、当該楽音再生装置全体の制御を行う。ROM903は、図10から図16のフローチャートで例示される各種制御処理プログラムを記憶する。CPU901は、RAM902を録音用リングバッファ201や再生用リングバッファ202その他作業領域として使用しながら、ROM903に記憶されたプログラムを実行することにより、楽音再生装置全体の制御を実行する。
スイッチ群904は、電子楽器として一般的な各種操作スイッチを備えるほか、図1に示したタップボタン104およびフリーズボタン103の各スイッチを備える。CPU901は、ROM903に記憶された制御プログラムに従って、スイッチ群904内の各スイッチの操作状態を定期的にスキャンすることにより、後述する図10から図13のフローチャートで例示される各種ボタン押下の検出処理を実行する。
鍵盤905は、ユーザが電子鍵盤楽器の演奏を行うことができるユーザインタフェースであり、その演奏結果は、CPU901の制御下で動作する特には図示しない楽音発生ユニットに入力され、その結果生成される楽器演奏の楽音信号データは、DAC908でアナログ楽音信号に変換された後、サウンドシステム909で増幅され、それが内蔵するスピーカ、ヘッドホンジャック、またはラインアウト端子等から放音される。
CPU901は、ユーザがスイッチ群904を操作してシーケンサをスタートさせると、予めプリセットまたはユーザの設定によりROM903やRAM903に保持されている自動演奏データに基づいて、CPU901の制御下で動作する特には図示しない楽音発生ユニットに入力され、その結果シーケンサの楽音信号データが生成される。ユーザは、スイッチ群904内の特には図示しないスライダスイッチ等によって、シーケンサの楽音信号データに、ライン入力部907から入力させた外部音源の楽音信号データをミキサ処理することができる。この結果混合された楽音信号データに対して、前述したスライス処理またはフリーズ指定処理が実行される。その結果、前述したようにして再生出力されるスライス楽音信号データは、DAC908でアナログ楽音信号に変換され、サウンドシステム909で増幅され、それが内蔵するスピーカ、ヘッドホンジャック、またはラインアウト端子等から放音される。本実施形態による楽音再生装置は、図10から図16のフローチャート等で実現される機能を搭載したプログラムをCPU901が実行することで実現される。そのプログラムは、例えば特には図示しない可搬記録媒体に記録して配布してもよく、特には図示しない通信インタフェースによりネットワークから取得できるようにしてもよい。
LED表示部906は、図1の16個のLED兼タイミングセンサ101と環状筐体102とからなる部分である。
図10は、図9のCPU901が、ROM903に記憶された制御プログラムに従って、スイッチ群904内の各スイッチの操作状態を定期的にスキャンすることにより、図1の16個のうちのいずれか(これを「N」とする)のLED兼タイミングセンサ101のボタン(ステップNボタン)の押下を検出した時に実行する処理例を示すフローチャートである。
CPU901は、まず、RAM902に記憶される変数データであるスライス処理開始フラグがオン(例えば論理値「1」)に設定されているか否か(例えば論理値「0」)を判定する(S1001)。
ユーザが電源オン後に最初にLED兼タイミングセンサ101(図1)も押下した状態では、スライス処理はまだ開始されておらず、スライス処理開始フラグは初期値「オフ」である。この場合、CPU901は、RAM902上のスライス始端ステップを示す変数データに値「N」を設定する(S1002)。
次に、CPU901は、ROM903から、ステップ長のデフォルト値のデータを呼び出し、RAM902上のステップ長を示す変数データにセットする(S1003)。このデフォルト値は、図4で説明した8分音符(2ステップ)分の初期値を指定するための値であり、繰り返しを行う全ステップ数からスライス始端ステップの分の1を減算した値、例えば値「2−1=1」である。ステップ長は後述するS1008でスライス範囲のLED兼タイミングセンサ101を点滅させるために使用されるが、スライス始端ステップのLED兼タイミングセンサ101のみは点滅ではなく点灯されるため、ステップ長のデフォルト値は値「2」ではなく、スライス始端ステップの分=1だけ減算した値「1」である。
次に、CPU901は、RAM902上の変数データであるスライス処理開始フラグをオンにする(例えば論理値「1」を設定する)(S1004)。
次に、CPU901は、RAM902上の変数データを使ってステップ回転LED(図1の16個のLED兼タイミングセンサ101の回転発光)の消灯指示を行う(S1005)。すなわち、前述したように、スライス始端ステップが指定された場合には、通常の楽音再生は停止するため、それとともにこの指示によりLED兼タイミングセンサ101の回転発光表示も停止される。
次に、CPU901は、指定されたスライス始端ステップに対応するN番目のLED兼タイミングセンサ101のLEDを点灯発光させる(S1006)。
最後に、CPU901は、スライス始端ステップ+1のステップ(N+1)からRAM902の変数データが示すステップ長分のステップまでのLED兼タイミングセンサ101の点滅発光指示を、RAM902上の所定の変数データに所定値を設定することにより行う(S1008)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
以上のS1001〜S1006の処理により、例えば図3の説明図で番号5のLED兼タイミングセンサ101が押下されたことが検出され、5番のLED兼タイミングセンサ101が点灯発光される。また、S1007の処理により、ステップ長のデフォルト値が例えば値「1」であることにより、番号5+1=6番からステップ長=1つ分、すなわち6番のLED兼タイミングセンサ101が点滅発光される。
一方、ユーザによりスライス始端ステップが既に指定された状態でさらにLED兼タイミングセンサ101の押下が検出された場合、CPU901は、S1007でスライス処理開始フラグがオンであると判定する。その結果、CPU901は、検出されている現在のステップNの値から前述したS1002によりRAM902に記憶されているスライス始端ステップの値を減算し、その減算結果をRAM902の変数データであるステップ長にセットする(S1007)。その後、CPU901は、スライス始端ステップ+1のステップからRAM902の変数データが示すステップ長分のステップまでのLED兼タイミングセンサ101の点滅発光指示を、RAM902上の所定の変数データに所定値を設定することにより行う(S1008)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
以上のS1007からS1008の処理により、例えば図5の説明図で番号12のLED兼タイミングセンサ101がスライス終端ステップとして押下されたことが検出され、番号5+1=6番から、ステップ長=12−5=7つ分、すなわち12番までのLED兼タイミングセンサ101が点滅発光される(図5の破線丸を参照)。
次に、図11は、図9のCPU901が、ROM903に記憶された制御プログラムに従って、スイッチ群904内の各スイッチの操作状態を定期的にスキャンすることにより、図1の16個のうちのいずれか(「N」)のLED兼タイミングセンサ101のボタン(ステップNボタン)の開放を検出した時に実行する処理例を示すフローチャートである。
CPU901は、まず、スライス始端ステップのLED兼タイミングセンサ101が開放されたか否か、すなわち、ボタンの開放が検出されたステップNがRAM902に記憶されているスライス始端ステップの番号と一致するか否かを判定する(S1101)。
開放されたLED兼タイミングセンサ101がスライス始端ステップではない場合は(S1101の判定がNO)、CPU901は、そのまま操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。これにより、図5で12番のLED兼タイミングセンサ101の押下がやめられた場合として説明したように、そのままのスライス範囲の再生状態が維持される。その後、ユーザが、再び別のスライス終端ステップのLED兼タイミングセンサ101を押下すると、図10でS1001→S1007→S1008が実行されて、新たなステップ長(スライス範囲)が設定されることになる。
S1101の判定がYESならば、CPU901は、RAM902上の変数データであるスライス処理開始フラグをオフにする(例えば論理値「0」を設定する)(S1102)。
次に、CPU901は、RAM902上のスライス始端ステップを示す変数データをクリアして開放する(S1103)。
次に、CPU901は、RAM902上の変数データを使ってステップ回転LED(図1の16個のLED兼タイミングセンサ101の回転発光)の点灯指示を行う(S1104)。すなわち、スライス始端ステップが開放された場合には、通常の楽音再生が再開するため、それとともにこの指示によりLED兼タイミングセンサ101の回転発光表示も再開される。
最後に、CPU901は、指定されたスライス始端ステップに対応するN番目のLED兼タイミングセンサ101のLEDの発光を消灯させる(S1105)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
図12は、図9のスイッチ群904内にある図1のフリーズボタン103の押下が検出された時の処理例を示すフローチャートである。
このボタンは、トグルスイッチとして動作する。まず、CPU901は、RAM902の変数データであるフリーズ中フラグがオンであるかオフであるかを判定する(S1201)。
まだ、フリーズ中にはなっておらずフリーズ中フラグがオフならば、CPU901は、RAM902上のフリーズ中フラグをオン(例えば論理値「1」をセット)する(S1202)。
そして、CPU901は、図9のスイッチ群904の中にある図1のフリーズボタン103に組み込まれているフリーズLEDを点灯する(S1203)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
一方、すでにフリーズ中になっておりフリーズ中フラグがオンならば、CPU901は、RAM902上のフリーズ中フラグをオフ(例えば論理値「0」をセット)する(S1204)。
そして、CPU901は、図9のスイッチ群904の中にある図1のフリーズボタン103に組み込まれているフリーズLEDを消灯する(S1205)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
図13は、図9のスイッチ群904内にある図1のタップボタン104の押下が検出された時の処理例を示すフローチャートである。
まず、CPU901は、直近の時間X以内にタップボタン104の入力があったか否かを判定する(S1301)。
S1301の判定がNOならば、CPU901は、RAM902の変数データであるテンポカウントをリセットする(S1302)。
次に、CPU901は、図9のスイッチ群904内にある特には図示しないテンポLEDを点滅させるための、RAM902上の変数データであるトリガ時間を変更する(S1303)。
その後、CPU901は、LED兼タイミングセンサ101のLED発光させるステップの位置を、1ステップ目にリセットする(S1304)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
このようにしてユーザは、図1のタップボタン104を1回だけ短時間押下すると、シーケンサ音の再生タイミングを小節の先頭にリセットすることができ、また、発光されるLED兼タイミングセンサ101の位置を番号1にリセットすることができる。
S1301の判定がYESならば、CPU901は、新たなテンポ値を、タップボタン104が押下された時間幅の蓄積から算出する(S1305)。
次に、CPU901は、RAM902上のテンポ値を、S1305で算出した新たなテンポ値に変更する(S1306)。シーケンサによる自動演奏処理時には、この新たに変更されたテンポ値が参照されて、例えば図1の16個のLED兼タイミングセンサ101の発光回転速度が変更される。
最後に、CPU901は、RAM902上の変数データであるテンポLEDの点滅速度を新たなテンポに合わせて変更する(S1307)。そして、CPU901は、操作子(スイッチ群904)のスキャン処理を終了する。
図14は、LED表示のためのタイマ処理の処理例を示すフローチャートである。
この処理は、一定時間毎のタイマ割込みにより起動される。CPU901はまず、RAM902上の時間変数Tをインクリメントする(S1401)。
次に、CPU901は、時間変数値Tを16で除算して得られる値が、RAM902上のステップ変数データN′よりも大きくなったか否かを判定する(S1402)。
S1402の判定がYESならば、CPU901は、ステップ変数データN′の値が+1インクリメントされる(S1403)。このステップ変数データN′は1小節内の1〜16のステップ数を表しており、N′の値が最大値16を超えたら1にリセットされる。
S1402の判定がNOならば、CPU901は、S1403の処理をスキップする。
次に、CPU901は、RAM902上の変数データにより、ステップ回転LED(図1の16個のLED兼タイミングセンサ101の回転発光)の点灯指示が行われているか否かを判定する(S1404)。この点灯指示は、ユーザによってスライス始端ステップが指定されていないときに行われる。
S1404の判定がYESならば、CPU901は、S1403でインクリメントされたステップN′のLED兼タイミングセンサ101を点灯する(S1405)。続いて、CPU901は、ステップ(N′−1)のLED兼タイミングセンサ101を消灯する(S1406)。そして、CPU901はタイマ処理を完了する。このようにして、時間変数Tとの関係で順次インクリメントされるステップデータN′の値に基づいて、図1の環状筐体102上の16個のLED兼タイミングセンサ101が、入力する楽音信号データの再生に同期して、矢印Aの時計回りに回転するように点灯される。
S1404の判定がNOならば、CPU901はさらに、RAM902上のスライス処理開始フラグがオンされているか否かを判定する(S1407)。
S1407の判定がオンならば、CPU901は、図10のS1008でRAM902上の変数データにより指示されたスライス範囲(スライス始端ステップ+1のステップからRAM902の変数データが示すステップ長分のステップまで)のLED兼タイミングセンサ101の点滅発光処理を実行する(S1408)。
S1407の判定がオフならば、CPU901は、S1408の処理をスキップする。
その後、CPU901はタイマ処理を完了する。
以上のようにして、例えば図5や図8の破線丸で示されるように、スライス範囲のLED兼タイミングセンサ101を点滅発光させることができ、ユーザは、スライスの実行範囲を容易に視認することができる。
図15および図16は、スライス割込処理の処理例を示すフローチャートである。この処理は、例えば入力する楽音信号データのサンプリング間隔で実行される。
まず、CPU901は、図2で説明したように、現在のサンプリングタイミングで入力した楽音信号データのサンプルを、録音用リングバッファ201に格納する(S1501)。その詳細は、図2で前述した。
次に、CPU901は、RAM902上の変数データであるフリーズ中フラグがオンか否かを判定する(S1502)。
まず、フリーズ指定がされておらず、フリーズ中フラグがオフの場合について説明する。この場合の処理は、図16のフローチャートで示される。まず、CPU901は、RAM902上の変数データであるスライス処理開始フラグがオンか否か、つまりスライス処理が開始されるのか否かを判定する(S1507)。
S1507の判定がオフならば、CPU901は、入力した楽音信号データを、そのまま図9のDAC908に出力し(S1516)、今回のサンプリングタイミングでのスライス割込処理を終了する。
S1507の判定がオンならば、ここで初めてスライス処理が開始されることを意味し、CPU901は、RAM902上の変数データであるフリーズ中フラグがオンか否かを判定する(S1508)。
フリーズ中フラグがオフならば、CPU901は、前回のサンプリングタイミングにおいてRAM902上の変数データであるスライス処理開始フラグがオンであったか否かを判定する(S1509)。この判定を行うために、CPU901は例えば、RAM902上に、次回のサンプリングタイミングのために、今回のスライス処理開始フラグの状態を前回スライス処理開始フラグの状態として保持する。
前回のサンプリングタイミングにおいてスライス処理開始フラグがオフであった場合には、CPU901は、録音用リングバッファ201の内、どの範囲(スライス範囲)を再生用に使用するかを決定する(S1510)。
そして、CPU901は、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202にスライス範囲のデータを順次コピー(複製)する。この処理は、図3で前述した通りであり、ユーザが指定したスライス始端ステップから1小節分である。また、1回のサンプリングタイミングでコピーするデータは1サンプルである。
その後、CPU901は、再生用リングバッファ202の現在の読込みアドレスから楽音信号データの波高値を取得し、DAC908に出力する(S1513)。そして、CPU901は、今回のサンプリングタイミングにおけるスライス割込処理を完了する。
前回のサンプリングタイミングにおいてスライス処理開始フラグがオンであった場合には、CPU901は、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのS1510で決定したスライス範囲(1小節分)の楽音信号データのコピー(複製)が完了しているか否かを判定する(S1511)。
S1511の判定がYESならば、CPU901は、S1513の処理へ移行し、コピーが完了した再生用リングバッファ202からのスライス範囲の楽音信号データの繰り返し再生を実行する。
S1511の判定がNOならば、CPU901は、S1512の処理へ移行し、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのスライス範囲(スライス始端ステップから1小節分)のコピーを続行する。
次に、フリーズ指定がされており、フリーズ中フラグがオンの場合について説明する。この場合、図15のS1502の判定がオンとなる。CPU901は、前回のサンプリングタイミングにおいてRAM902上の変数データであるフリーズ中フラグがオンであったか否かを判定する。この判定を行うために、CPU901は例えば、RAM902上に、次回のサンプリングタイミングのために、今回のフリーズ中フラグの状態を前回フリーズ中フラグの状態として保持する。
前回のサンプリングタイミングにおいてフリーズ中フラグがオフであった場合には、CPU901は、録音用リングバッファ201の内、どの範囲(フリーズ範囲)を再生用に使用するかを決定する(S1504)。
そして、CPU901は、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202にフリーズ範囲のデータを順次コピー(複製)する。この処理は、図6で前述した通りであり、ユーザがフリーズボタン103を押下した時点のステップから過去1小節分である。また、1回のサンプリングタイミングでコピーするデータは1サンプルである。
その後、CPU901は、図16のS1507の処理に移行する。
前回のサンプリングタイミングにおいてフリーズ中フラグがオンであった場合には、CPU901は、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのS1510で決定したフリーズ範囲(1小節分)の楽音信号データのコピー(複製)が完了しているか否かを判定する(S1505)。
S1505の判定がYESならば、CPU901は、図16のS1507の処理へ移行する。
S1505の判定がNOならば、CPU901は、S1506の処理へ移行し、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのフリーズ範囲のコピーを続行する。
次に、フリーズ指定中にスライス処理が実行された場合について説明する。この場合には、図16で、S1507の判定がオンになった後、S1508の判定もオンになる。この結果、CPU901は、再生用リングバッファ202上でスライス指定された再生範囲(スライス範囲)について、録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202への楽音信号データのコピー(複製)が完了しているか否かを判定する(S1514)。これは、フリーズ指定時の録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのコピーが、過去1小節分であるため、フリーズ指定の途中でスライス範囲が指定された場合に、まだ再生用リングバッファ202上に該当する楽音信号データがそろっていない場合があるために判定される。
S1514の判定がNOならば、CPU901は、図15のS1506での録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのコピーと並行して、スライス範囲指定された再生範囲について先行して録音用リングバッファ201から再生用リングバッファ202へのコピーを実行する(S1515)。なお、この範囲は、あとからS1506の処理で上書きされるが、同じデータなので問題はない。
S1514の判定がYESならば、CPU901は、S1515の処理はスキップする。
その後、CPU901は、S1513の処理に移行し、再生用リングバッファ202の現在の読込みアドレスから楽音信号データの波高値を取得し、DAC908に出力する(S1513)。
以上説明実施形態では、内蔵シーケンサと外部入力のどちらも具備した事を前提とした楽器においてクロスフェーダなどを要した実施形態をもとに、テンポ設定などシーケンサを考慮した提案としたが、本実施形態の骨子はオーディオスライス機能であり、入力音がどのようなものかに限りはない。また、本実施形態では1小節でのスライス再生時の分割数を16個等として説明したが、その限りではない。
以上の実施形態に関して、更に以下の付記を開示する。
[付記1]
複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファと、
入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させる記憶保持手段と、
前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生する第1の再生手段と、
前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させる指定手段と、
前記指定手段にて指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製する複製手段と、
前記第1の再生手段に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生する第2の再生動作手段と、
を備えることを特徴とする楽音再生装置。
[付記2]
前記指定手段は、前記第1の再生手段により順次再生される楽音信号データに合わせて、当該楽音信号データが記憶されている前記第1のリングバッファの記憶領域をユーザに指定させ、
前記複製手段は、前記指定手段により前記第1のリングバッファの記憶領域が指定される毎に、当該指定された記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製する、
ことを特徴とする付記1に記載の楽音再生装置。
[付記3]
前記複製手段は、任意のタイミングで前記第1のリングバッファに記憶されている所定期間分の前記楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製し、
前記指定手段は、前記複製された楽音信号データが記憶されている前記第2のリングバッファの記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させる、
ことを特徴とする付記1に記載の楽音再生装置。
[付記4]
前記楽音信号データは、前記ユーザにより指定されたテンポに従って再生されるリズム音のデータを含み、
前記第1および第2のリングバッファに前記楽音信号データが記憶される期間は、前記リズム音によって規定される1小節以上の期間であり、
前記第1および第2の再生手段の少なくとも一方による前記楽音信号データの再生に同期して、前記小節期間中の各音符位置を表示する表示手段を更に備える、
ことを特徴とする付記1ないし3のいずれかに記載の楽音再生装置。
[付記5]
前記楽音信号データは、外部から入力する音楽信号データを含む、
ことを特徴とする付記4に記載の楽音再生装置。
[付記6]
複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファを有する楽音再生装置が、
入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させ、
前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生し、
前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させ、
前記指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製し、
前記再生に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生する、楽音再生方法。
[付記7]
複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファを有する楽音再生装置として用いられるコンピュータに、
入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させるステップと、
前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生するステップと、
前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させるステップと、
前記指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製するステップと、
前記再生に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生するステップと、
を実行させるプログラム。
101 LED兼タイミングセンサ(LED表示素子兼タッチ式スライスタイミング指定センサ)
102 環状筐体
103 フリーズボタン
104 タップボタン
201 録音用リングバッファ
202 再生用リングバッファ
901 CPU
902 RAM
903 ROM
904 スイッチ群
905 鍵盤
906 LED表示部
907 ライン入力部
908 DAC
909 サウンドシステム

Claims (7)

  1. 複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファと、
    入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させる記憶保持手段と、
    前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生する第1の再生手段と、
    前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させる指定手段と、
    前記指定手段にて指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製する複製手段と、
    前記第1の再生手段に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生する第2の再生動作手段と、
    を備えることを特徴とする楽音再生装置。
  2. 前記指定手段は、前記第1の再生手段により順次再生される楽音信号データに合わせて、当該楽音信号データが記憶されている前記第1のリングバッファの記憶領域をユーザに指定させ、
    前記複製手段は、前記指定手段により前記第1のリングバッファの記憶領域が指定される毎に、当該指定された記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の楽音再生装置。
  3. 前記複製手段は、任意のタイミングで前記第1のリングバッファに記憶されている所定期間分の前記楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製し、
    前記指定手段は、前記複製された楽音信号データが記憶されている前記第2のリングバッファの記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の楽音再生装置。
  4. 前記楽音信号データは、前記ユーザにより指定されたテンポに従って再生されるリズム音のデータを含み、
    前記第1および第2のリングバッファに前記楽音信号データが記憶される期間は、前記リズム音によって規定される1小節以上の期間であり、
    前記第1および第2の再生手段の少なくとも一方による前記楽音信号データの再生に同期して、前記小節期間中の各音符位置を表示する表示手段を更に備える、
    ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の楽音再生装置。
  5. 前記楽音信号データは、外部から入力する音楽信号データを含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の楽音再生装置。
  6. 複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファを有する楽音再生装置が、
    入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させ、
    前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生し、
    前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させ、
    前記指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製し、
    前記再生に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生する、楽音再生方法。
  7. 複数の記憶領域を有する第1および第2のリングバッファを有する楽音再生装置として用いられるコンピュータに、
    入力される楽音信号データを前記第1のリングバッファ内の各領域に順次記憶させるステップと、
    前記記憶された楽音信号データを、当該記憶された順に再生するステップと、
    前記楽音信号データが記憶されている第1のリングバッファ内の複数の記憶領域の少なくとも一部をユーザに指定させるステップと、
    前記指定された前記第1のリングバッファの記憶領域に記憶されている楽音信号データを前記第2のリングバッファに複製するステップと、
    前記再生に代えて、前記第2のリングバッファに複製された楽音信号データを繰り返し再生するステップと、
    を実行させるプログラム。
JP2014146327A 2014-07-16 2014-07-16 楽音再生装置、方法、およびプログラム Active JP6455001B2 (ja)

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