JP6801443B2 - 楽音生成装置および方法、電子楽器 - Google Patents

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Description

本発明は、楽音生成装置および方法、その楽音生成装置を用いた電子楽器に関する。
アコースティックピアノにおいて、各鍵に対応して設けられているダンパーは、ダンパーペダルが踏まれていなければ、鍵が押鍵されていない状況では弦に接触しており、鍵が押鍵されると弦への接触が外れる。そして、鍵の押鍵と連動して動作するハンマーが、その弦を打弦する。一方、ダンパーペダルが踏まれると、各鍵を押さえているダンパーが全て外れた状態になり、その状態で何れかの鍵の押鍵によりその鍵に対応する弦が打弦されると、その弦の振動に対応した音が鳴ると同時に、その弦の振動に対して他の全ての弦が共鳴した共鳴音が鳴る。打弦された弦の振動及び共鳴音の振動は、鍵が離鍵されても長く持続する。この共鳴音は、ピアノの音を特徴づけるものである。
従来の電子ピアノでは例えば、アコースティックピアノにおける上述の共鳴音を模擬するために、リバーブや共鳴器など、帰還型のフィルターを組み合わせた信号処理が行われていた。
また従来例えば、弦共鳴音の複雑な音像感を再現できるようにするために、次のような共鳴音音像生成装置が知られている(例えば特許文献1)。共鳴音発生部は、複数の弦共鳴回路をグルーピングした弦共鳴回路群を有する。各弦共鳴回路は音名毎の倍音に相当する共振周波数を有するデジタルフィルタである。押鍵時に楽音信号が入力されると、該楽音信号によって弦共鳴音信号が畳み込み演算部に入力され、予め測定したインパルス応答が畳み込まれる。畳み込まれた弦共鳴音信号は加算器で合成されて出力される。各弦共鳴回路群のそれぞれの出力信号には、同一空間内においてアコースティックピアノの駒上を想定した互いに異なる音源位置からのインパルス応答が畳み込まれる。
特開2007−193129号公報
しかし、前述の帰還型のフィルターを用いた信号処理による従来技術では、アコースティックピアノの共鳴音に対応するリアルな臨場感を得ることは難しかった。
また、前述の弦共鳴回路で生成した弦共鳴音信号を畳み込み演算部で予め測定したインパルス応答と畳み込で合成する従来技術では、各鍵毎の各倍音を強調させるための共鳴器において膨大な演算量が必要であるという課題があった。更に、この従来技術は、ダンパーペダルが踏み込まれた状態で押鍵した場合に発生する持続時間の長い共鳴音を、精度良く生成することが難しいという課題もあった。
本発明では、自然な共鳴音を生成することを目的とする。
態様の一例では、第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算部と、前記フィルタ演算部により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算部と、高音域側の効果付加倍率データと、低音域側の効果付加倍率データとを記憶する記憶部と、を有し、前記畳み込み演算部は、前記記憶部に記憶される前記高音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの高音域側の第2音波形データとを畳み込む第1処理と、前記記憶部に記憶される前記低音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの低音域側の第2音波形データとを畳み込む第2処理と、前記第1処理及び、前記第2処理により生成された複数の音波形データに基づいて、前記第3音波形データを生成する第3処理と、を実行し、前記畳み込み演算部により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する。
本発明によれば、自然な共鳴音を生成することが可能となる。
電子楽器の実施形態の例を示すブロック図である。 ダンパー効果音発生部の一実施形態を示すブロック図である。 録音されたピアノ音の弦の基本共鳴音を減衰させるコムフィルタの特性例を示す図である。 高ノート側付加倍率及び低ノート側付加倍率の設定値の特性例を示す図である。 FFT畳込み部の実施形態の例を示すブロック図である。 インパルス応答波形データ(第2音波形データ)の収録方法の説明図である。 電子楽器の処理例を示すフローチャートである。
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。本実施形態は、アコースティックピアノを模擬する電子楽器に関するものである。アコースティックピアノの鍵が押鍵されたときの音が録音されることにより波形データ(第1音波形データ)が作成されて、ピアノ音源部(集積回路)内の波形メモリに記憶される。そして、電子ピアノの鍵が押鍵されると、その押鍵された鍵の音高に対応する波形データが波形メモリから読み出されることにより、ピアノ音波形データが生成される。
また、本実施形態では、アコースティックピアノにおけるダンパーペダルが踏まれたときに発生する弦の共鳴音を模擬するために、アコースティックピアノのダンパーペダルを踏みながらピアノを振動させることにより得られる共鳴音のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)が、予め収録され電子楽器内のメモリに記憶される。そして、鍵の押鍵により波形メモリから発生する波形データ(第1音波形データ)に基づく波形データと、全ての弦が共鳴したときのインパルス応答波形データ(第2音波形データ)とに対して畳込み演算が実行されることによって、共鳴音波形データ(第3音波形データ)が生成され、それが鍵の押鍵により波形メモリから発生する波形データと混合されることにより、ピアノ音波形データが出力される。
この場合、ダンパーペダルを踏み込んだときに収録されるインパルス応答波形データ(第2音波形データ)は、全ての弦が解放状態、つまり全ての弦が共鳴して振動して発音されている状態で収録される。従って、インパルス応答波形データ(第2音波形データ)は、全ての弦を発音した時と同じ状態時の周波数特性を有し、押鍵により発音された弦の倍音特性も含まれる。このため、鍵の押鍵により波形メモリから発生する波形データ(第1音波形データ)そのものと、上記周波数特性を有するインパルス応答波形データ(第2音波形データ)とが畳み込まれると、上記両方の波形データに含まれるその押鍵に対応する音高の波形データ成分同士が、あたかも同じ2つの音高の波形データがあるかのように畳み込まれて強調されてしまい、不自然な共鳴音となってしまう。
そこで、本実施形態では、鍵の押鍵により波形メモリから発生する波形データ(第1音波形データ)に含まれる周波数成分から、その押鍵に対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算処理が実行さ-れる。そして、このフィルタ演算処理により生成された減少音波形データと、上述のインパルス応答波形データとを畳み込む演算処理により、共鳴音波形データ(第3音波形データ)が生成される。これにより、本実施形態は、自然な共鳴音の生成を可能とする。
更に、本実施形態では、複数鍵の押鍵により波形メモリからそれぞれ発生する1つ以上の音高にそれぞれ対応する第1音波形データ毎に、第1音波形データに含まれる周波数成分から第1音波形データに対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させる複数のフィルタ演算処理が実行される。次に、フィルタ演算処理により生成された減少音波形データと、第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理が実行される。例えばピアノの鍵盤の高音域側(以下「高ノート側」と呼ぶ)の効果付加倍率データと、低音域側(以下「低ノート側」と呼ぶ)の効果付加倍率データとを記憶する記憶部を備え、記憶部に記憶される高ノート側の効果付加倍率が乗算された減少音波形データと、複数ある第2音波形データのうちの高ノート側の第2音波形データとを畳み込む第1の畳み込み演算処理と、記憶部に記憶される低ノート側の効果付加倍率が乗算された減少音波形データと、複数ある第2音波形データのうちの低ノート側の第2音波形データとを畳み込む第2の畳み込み演算処理とが実行される。最後に、各畳込み演算処理の出力が混合されることにより共鳴音波形データ(第3音波形データ)が生成される。これにより、本実施形態は、何れの鍵を押鍵しても、グランドピアノでダンパーペダルを踏みながら演奏した時のような自然な音を出力することが可能となる。本実施形態では、高音側効果付加倍率と、低音側効果付加倍率による付加倍率が定めており、入力された第1音波形データを上記各付加倍率で分けて、高音側畳み込み処理と低音側畳み込み処理とそれぞれ畳み込み処理を実施してから第3音波形データを生成するので、どの鍵を押鍵しても自然な音を出力することが可能となる。
図1は、電子楽器100の実施形態の例を示すブロック図である。電子楽器100は、ダンパー効果音発生部101と、ピアノ音源部102と、CPU(中央演算処理装置)103と、ランダムアクセスが可能なメモリ104と、乗算器105、106と、加算器107、108と、鍵盤部140、ダンパーペダル150、及びスイッチ部160が接続されるGPIO(ジェネラルパーパスインプットアウトプット)130と、システムバス170とを含む。ダンパー効果音発生部101とピアノ音源部102と、乗算器105、106と、加算器107、108は、例えばDSP(デジタル信号処理プロセッサ)の集積回路のワンチップ又は複数チップにより構成されてよい。
鍵盤部140は、演奏者によるピアノ演奏を入力する鍵盤であり、例えば88鍵の鍵を含む。
ダンパーペダル150は、演奏者がそれを踏み込むことにより、アコースティックピアノにおけるダンパーペダルの挙動を模擬する効果を発生させる。
スイッチ部160は、電源スイッチ、音量スイッチ、音色選択スイッチなどの一般的なスイッチ類のほか、ダンパーペダル効果付加量を指定するスイッチ、音律変更のスイッチ、マスタチューン変更のスイッチなどを含む。
GPIO130は、鍵盤部140における各鍵の押鍵、離鍵の情報、ダンパーペダル150のオン(踏み込まれている状態)又はオフ(踏み込まれていない状態)の情報、及びスイッチ部160の各スイッチの操作情報を検出し、それらの情報をシステムバス170を介して、CPU103に通知する。
CPU103は、メモリ104に記憶された制御プログラムに従って、GPIO130を介して、演奏者による、鍵盤部140からの押鍵、離鍵の情報の処理、ダンパーペダル150のオン/オフの情報の処理、及びスイッチ部160の操作に基づく電源オン(起動)の情報の処理、音量変更の情報の処理、音色選択の情報の処理、音律変更の処理、マスタチューン変更の情報の処理、ダンパーペダル効果付加量指定の処理等を実行する。これらの処理の結果、CPU103は、システムバス170を介してピアノ音源部102に対して、ノートオン情報、ノートオフ情報、音色選択情報、音律変更情報、マスタチューン変更情報等を含む演奏情報117を出力する。また、本実施形態に関連して、この演奏情報117には、ダンパーペダル踏込み情報118が含まれる。このダンパーペダル踏込み情報118は、ダンパー効果音発生部101にも送られる。また、CPU103は、音量変更情報を、特には図示しないアナログアンプに出力する。CPU103は、システムバス170を介してダンパー効果音発生部101に、ピッチコントロール信号119、共鳴効果減少量設定信号120、及びメモリ104から読み出したインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121a、121bを出力する。更に、CPU103は、システムバス170を介して乗算器105、106に、ダンパーペダル効果付加量設定信号122を出力する。
メモリ104は、CPU103を動作させるための制御プログラムを記憶するほか、プログラム実行時の各種作業データを一時記憶する。また、メモリ104は、高ノート側及び低ノート側のそれぞれに対応したインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121a、121bを記憶する。
ピアノ音源部102は、アコースティックピアノの鍵が押鍵されたときの音を録音して得た波形データを、内部の特には図示しない波形メモリに記憶する。ピアノ音源部102は、CPU103からのノートオンを指示する演奏情報117に従って、時分割の発音チャネルのうちの空いている(空きが無い場合には最も古い何れか1チャネルを消音させて得た)1チャネルを確保し、その発音チャネルを使って、内部の特には図示しない波形メモリから指示された音高で波形データの読出しを開始する。ピアノ音源部102は、CPU103からのノートオフを指示する演奏情報117に従って、指定された音高に対して発音中の発音チャネルにおける波形データの波形メモリからの読出しを終了し、その発音チャネルを開放する。なお、ダンパーペダルオン(踏み込み)を示すダンパーペダル踏込み情報118が入力したときには、ノートオフを指示する演奏情報117が入力しても波形データの波形メモリからの読出しは終了せずに続行する。
ここで、ピアノ音源部102は、アコースティックピアノの鍵が押鍵されたときの音をステレオで録音しその結果得られる左チャネル波形データ及び右チャネルの波形データをそれぞれ、波形メモリに記憶している。そして、ピアノ音源部102は、ノートオンを示す演奏情報117が入力したときに、左チャネル用の発音チャネルと右チャネル用の発音チャネルをそれぞれ確保して、確保した各発音チャネルを使って、左チャネル波形データ及び右チャネル波形データの波形メモリからの読み出しをそれぞれ開始する。ピアノ音源部102は、左チャネル及び右チャネル個別に、複数のノートオン指示に対応する複数の発音チャネルを使った複数の波形データの読出しを時分割処理する。ピアノ音源部102は、左チャネルに対応して読出し処理中の複数のノートオンに対応する複数の波形データを加算して楽音波形データ(左ch)109として加算器107に出力し、同様に、右チャネルに対応して読出し処理中の複数のノートオンに対応する複数の波形データを加算して楽音波形データ(右ch)110として加算器108に出力する。また、ピアノ音源部102は、左チャネルに対応して読出し処理中の複数のノートオンに対応する複数の波形データを加算しないで並列に第1音波形データ(左ch)111としてダンパー効果音発生部101に出力する。同様に、ピアノ音源部102は、右チャネルに対応して読出し処理中の複数のノートオンに対応する複数の波形データを加算しないで並列に第1音波形データ(右ch)112としてダンパー効果音発生部101に出力する。ピアノ音源部102は、ノートオンに対応して新たに割当てを行った発音チャネルのノートナンバーの情報を、発音チャネル情報123として、ダンパー効果音発生部101に出力する。
ダンパー効果音発生部101は、ピアノ音源部102から入力する発音チャネル情報123に基づいて、ピアノ音源部102から入力するステレオの左チャネルに関する第1音波形データ(左ch)111において、同じノートナンバーが指定されている発音チャネル毎に、その発音チャネルの波形データに含まれる周波数成分からその発音チャネルで指定されているノートナンバーに対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成する例えば鍵ナンバー毎の88鍵分のフィルタ演算処理を実行する。ダンパー効果音発生部101は、ピアノの鍵盤の高ノート側と低ノート側毎に、左チャネルに関する88鍵分のフィルタ演算処理の各出力を、各フィルタ演算処理に対応する音高と高ノート側又は低ノート側との関係に基づく割合で混合する2つの混合処理を実行する。ダンパー効果音発生部101は、高ノート側と低ノート側毎に、それぞれに対応する混合処理で出力される左チャネルに関する波形データと、メモリ104から読み込んだ高ノート側又は低ノート側毎に収録された左チャネル用のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)とを畳み込む2つの畳み込み演算処理を実行する。最後に、各畳込み演算処理の出力を混合することにより、左チャネル用の第3音波形データ(左ch)113を乗算器105に出力する。ダンパー効果音発生部101は、ピアノ音源部102から入力するステレオの右チャネルに関する第1音波形データ(右ch)112についても同様の処理を実行することにより、右チャネル用の第3音波形データ(右ch)114を乗算器106に出力する。
ここで、演奏者はスイッチ部160でのスイッチ操作によりダンパーペダル150を踏み込んだときの共鳴音の効果量を設定することができ、CPU103はこの効果量をダンパーペダル効果付加量設定信号122として出力する。このダンパーペダル効果付加量設定信号122に基づいて乗算器105及び106がそれぞれ、ダンパー効果音発生部101から出力される第3音波形データ(左ch)113及び第3音波形データ(右ch)114の各振幅を制御することにより、左チャネル及び右チャネルそれぞれにおける共鳴音の割合を決定する。
加算器107は、ピアノ音源部102から出力される楽音波形データ(左ch)109と、乗算器105を介してダンパー効果音発生部101から出力される第3音波形データ(左ch)113とを加算することにより、ダンパーペダル効果が付加された左チャネル用のピアノ音波形データ(左ch)115を出力する。同様に、加算器108は、ピアノ音源部102から出力される楽音波形データ(右ch)119と、乗算器106を介してダンパー効果音発生部101から出力される第3音波形データ(右ch)114とを加算することにより、ダンパーペダル効果が付加された右チャネル用のピアノ音波形データ(右ch)116を出力する。ピアノ音波形データ(左ch)115及びピアノ音波形データ(右ch)116はそれぞれ、特には図示しないD/A(デジタル/アナログ)変換器、アナログアンプ、及びスピーカを介して、ステレオピアノオンとして放音される。
図2は、図1のダンパー効果音発生部101の一実施形態を示すブロック図である。ダンパー効果音発生部101は、左チャネルを処理するダンパー効果音発生部(左ch)201と右チャネルを処理するダンパー効果音発生部(右ch)202を含む。ダンパー効果音発生部(左ch)201は、図1のピアノ音源部102から入力する左チャネルに関する第1音波形データ(左ch)111に対してダンパー効果音を発生する処理を実行し、図1の第3音波形データ(左ch)113を乗算器105に出力する。同様に、ダンパー効果音発生部(右ch)202は、図1のピアノ音源部102から入力する右チャネルに関する第1音波形データ(右ch)112に対してダンパー効果音を発生する処理を実行し、図1の第3音波形データ(左ch)113を乗算器105に出力する。
ダンパー効果音発生部(左ch)201とダンパー効果音発生部(右ch)202は、入力及び出力が左チャネル用と右チャネル用で異なるだけで、同じ構成を有するため、以下の説明ではダンパー効果音発生部(左ch)201のみについて説明する。ダンパー効果音発生部(左ch)201は、フィルタ演算部203と、高ノート側畳込み演算部204a及び低ノート側畳込み演算部204bを含む。
フィルタ演算部203は、発音チャネル−コムフィルタ割当て部205と、アコースティックピアノの鍵盤の88鍵の各音高に対応する#0(A0)から#87(C8)までの88個のコムフィルタ206と、上記#0から#87のコムフィルタ206の各出力に高ノート側付加倍率を乗算する#0から#87の高ノート側乗算器209aと、同じく#0から#87のコムフィルタ206の各出力に低ノート側付加倍率を乗算する#0から#87の低ノート側乗算器209bと、#0から#87の高ノート側乗算器209aの各出力を加算(混合)しその加算結果を高ノート側減少音波形データ218aとして出力する高ノート側加算器207aと、同じく#0から#87の低ノート側乗算器209bの各出力を加算(混合)しその加算結果を低ノート側減少音波形データ218bとして出力する低ノート側加算器207bとを含む。
発音チャネル−コムフィルタ割当て部205は、ピアノ音源部102から入力する発音チャネル情報123に基づいて、図1のピアノ音源部102から入力する第1音波形データ(左ch)111のノートオン別の#0から#N−1のN個の発音チャネルの各波形データにおいて、同じノートナンバーが指定されている発音チャネルの波形データを、#0〜#87の88個のコムフィルタ206のうち上記ノートナンバーに対応するコムフィルタ206に割り当てて入力させる。この場合に、そのコムフィルタ206に先に割り当てられていた同じノートナンバーの発音チャネルの波形データの割当ては解除される。これは、図1の鍵盤部140において同じ鍵が続けて押鍵された場合に、先の押鍵に対するダンパー効果の付与は解除されて、後の押鍵に対してダンパー効果が付与されることを意味する。
#0〜#87の88個のコムフィルタ206のそれぞれは、入力した波形データに含まれる周波数成分からその波形データに対して指定されているノートナンバーに対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させてノートナンバー別減少音波形データを生成し出力するフィルタ演算処理を実行する。
このフィルタ演算処理を実行するために、図2の#0のコムフィルタ206に示されるように、コムフィルタ206は、入力した波形データを指定された遅延長(サンプル数)(以下この遅延長をKとする)だけ遅延させる遅延器(図中「Delay」と表記)208と、遅延器208の出力に倍率αを乗算する乗算器209と、乗算器209の出力と入力の波形データとを加算しその加算結果をノートナンバー別減少音波形データとして出力する加算器210とを含む。また、コムフィルタ206は、図1のCPU103からシステムバス170を介して指定されるピッチコントロール信号119を保持し、遅延器(Delay)208に遅延長Kを供給するレジスタReg#1 211と、同じくCPU103からシステムバス170を介して指定される共鳴効果減少量設定信号120を保持し、乗算器209に倍率αを供給するレジスタReg#2 212とを含む。更に、コムフィルタ206は、高ノート側乗算器219a及び低ノート側乗算器219bにそれぞれ与えられる高ノート側付加倍率及び低ノート側付加倍率をそれぞれ保持するレジスタReg#3 221及びレジスタReg#4 222を含む。
上述の構成により、コムフィルタ206は、フィードフォワード型コムフィルタを形成する。いま、コムフィルタ206において、入力をx[n]、出力(ノートナンバー減少音波形データ218)をy[n]とおくと、コムフィルタ206において、下記数1式が成立する。
数1式より、コムフィルタ206の伝達関数は、下記数2式のように定義される。
Z領域で表される離散時間系の周波数応答を得るために、
(eは指数、jは複素数単位、ωは角周波数)と置き換えることにより、数2式の伝達関数は下記数3式のように表される。
オイラーの公式を使うと、数3式は下記数4式のように変換される。
従って、コムフィルタ206の周波数振幅特性は、数4式より、下記数5式のようになる。
上記数5式において、(1+α2 )の項は定数であり、2αcos(ωK)の項は周期関数となる。従って、コムフィルタ206の周波数特性は、図3に示されるように、周期的に零点を有する特性となる。ここで、遅延長Kを、そのコムフィルタ206の鍵ナンバー(#0から#87の何れか)に割り当てられている音高の周期に対応するサンプル長に設定すれば、図3のコムフィルタ206の周波数特性における各零点の周波数は、上記音高の基音とその倍音夫々の周波数に対応する。従って、このコムフィルタ206は、入力した波形データに含まれる周波数成分からその波形データに対して指定されているノートナンバーに対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させるフィルタ演算処理を実行することになる。この結果、コムフィルタ206から出力されるノートナンバー別減少音波形データは、そのコムフィルタ206の鍵ナンバー(#0から#87の何れか)に割り当てられている音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅が夫々減少させられた周波数特性を有するものとなる。
前述したように、コムフィルタ206の遅延器(Delay)208に設定される遅延長Kは、そのコムフィルタ206の鍵ナンバー(#0から#87の何れか)に割り当てられている音高に対応するが、この音高の情報は、前述したように、図1のCPU103からシステムバス170を介してピッチコントロール信号119として予め与えることができる。音高は、鍵ナンバーに対応するキーのピッチ周波数と、演奏者によって指定される音律設定と、同じく演奏者によって指定されるマスタチューン設定とによって決定される。CPU103は、後述するように(図7(c)の説明を参照)、図1の電子楽器100の起動時、演奏者が音律を変更したとき、又は演奏者がマスタチューンを変更したときの何れかのタイミングで、各コムフィルタ206に対応する音高の情報を再計算して、各コムフィルタ206のレジスタReg#1 211にピッチコントロール信号119として設定する。
また、乗算器209に設定される倍率αを変更することにより、前述した数5式より、図3の周波数特性における各零点の深さを変更することができる。鍵ナンバーに割り当てられている音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々どの程度減少させらればよいかは、鍵ナンバーに応じて異なる。そこで、CPU103は、各コムフィルタ206毎に、そのコムフィルタ206に割り当てられている鍵ナンバーに応じた倍率αを、システムバス170からそのコムフィルタ206のレジスタReg#2 212に、共鳴効果減少量設定信号120として設定する。
#0から#87のコムフィルタ206は、発音チャネル−コムフィルタ割当て部205によって割り当てられた、ピアノ音源部102から入力する第1音波形データ(左ch)111中の#0から#87の各鍵ナンバーの音高に対応する各ノートナンバーが指定されている各波形データに対してそれぞれ、その波形データに含まれる周波数成分からその波形データで指定されているノートナンバーに対応する音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させてノートナンバー別減少音波形データを生成し出力する。
#0から#87の高ノート側乗算器209aはそれぞれ、#0から#87の各コムフィルタ206から出力される各ノートナンバー別減少音波形データに各コムフィルタ206内のレジスタReg#3 221から与えられる高ノート側付加倍率を乗算して、高ノート側加算器207aに出力する。同様に、#0から#87の低ノート側乗算器209bはそれぞれ、#0から#87の各コムフィルタ206から出力される各ノートナンバー別減少音波形データに各コムフィルタ206内のレジスタReg#4 222から与えられる低ノート側付加倍率を乗算して、低ノート側加算器207bに出力する。この場合、#0から#87の各コムフィルタ206のレジスタReg#3 221に設定される高ノート側付加倍率の設定値は、#0から#87の各コムフィルタ206に対応付けられる鍵ナンバー毎に、図4に示されるような特性例に基づいて決定される。鍵ナンバーが小さいほど、高ノート側付加倍率の設定値は小さい値に決定され、逆に低ノート側付加倍率の設定値は大きい値に決定される。鍵ナンバーが大きいほど、高ノート側付加倍率の設定値は大きい値に決定され、逆に低ノート側付加倍率の設定値は小さいに値に決定される。
高ノート側加算器207aは、#0から#87の高ノート側乗算器209aの各出力を加算(混合)し、その加算結果を高ノート側減少音波形データ218aとして高ノート側畳込み演算部204aに出力する。同様に、低ノート側加算器207bは、#0から#87の低ノート側乗算器209bの各出力を加算(混合)し、その加算結果を低ノート側減少音波形データ218bとして低ノート側畳込み演算部204bに出力する。
図2において、高ノート側畳込み演算部204aは、演奏者が図1のダンパーペダル150を踏み込んだタイミングで、フィルタ演算部203内の高ノート側加算器207aから出力される高ノート側減少音波形データ218aに対して、メモリ104から読み込んだ左チャネル用の高ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121aを畳み込む演算処理を実行する。同様に、低ノート側畳込み演算部204bは、演奏者が図1のダンパーペダル150を踏み込んだタイミングで、フィルタ演算部203内の低ノート側加算器207bから出力される低ノート側減少音波形データ218bに対して、メモリ104から読み込んだ左チャネル用の低ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121bを畳み込む演算処理を実行する。加算器220は、高ノート側畳込み演算部204a及び低ノート側畳込み演算部204bの各出力波形データを加算(混合)することにより、第3音波形データ(左ch)113を生成する。
以上の処理を実現するために、高ノート側畳込み演算部204aは、FFT(First Fourier Transform:高速フーリエ変換)畳込み部213aと、FFT畳込み部213aの入力側に設置される乗算器214aと、同じく出力側に設置される乗算器215aと、乗算器214a、215aの各倍率変化情報を発生されるエンベロープジェネレータ(EG)216a、217aを含む。同様に、低ノート側畳込み演算部204bは、FFT畳込み部213bと、FFT畳込み部213bの入力側に設置される乗算器214bと、同じく出力側に設置される乗算器215bと、乗算器214b、215bの各倍率変化情報を発生されるEG216b、217bを含む。FFT畳込み部213aと213b、乗算器214aと214b、215aと215b、EG216aと216b、217aと217bはそれぞれ、処理するデータが左チャネル用と右チャネル用とで異なるだけで、構成は同じである。
FFT畳込み部213aは、アコースティックピアノにおけるダンパーペダルの踏込み時の高ノート側の弦振動、ボディ特性を採取したインパルス応答に対応するインパルス応答のデータを、内部のレジスタに記憶しておく。同様に、FFT畳込み部213bは、アコースティックピアノにおけるダンパーペダルの踏込み時の低ノート側の弦振動、ボディ特性を採取したインパルス応答に対応するインパルス応答のデータを、内部のレジスタに記憶しておく。そして、FFT畳込み部213aは、フィルタ演算部203内の高ノート側加算器207aから出力される高ノート側減少音波形データ218aと高ノート側のインパルス応答のデータとで畳込み演算処理を実行することによって、高ノート側の共鳴音の波形データを出力する。同様に、FFT畳込み部213bは、フィルタ演算部203内の低ノート側加算器207bから出力される低ノート側減少音波形データ218bと低ノート側のインパルス応答のデータとで畳込み演算処理を実行することによって、低ノート側の共鳴音の波形データを出力する。
ここで、高ノート側畳込み演算部204aは、演奏者が図7のダンパーペダル150を踏み込んだときに動作するようにするために、FFT畳込み部213aの前後の乗算器214a、215aとそれらの乗算倍率を制御するEG216a、217aとによって、FFT畳込み部213aの前後のボリュームが操作される。同様に、低ノート側畳込み演算部204bは、演奏者がダンパーペダル150を踏み込んだときに動作するようにするために、FFT畳込み部213bの前後の乗算器214b、215bとそれらの乗算倍率を制御するEG216b、217bとによって、FFT畳込み部213bの前後のボリュームが操作される。CPU103は、演奏者がダンパーペダル150を踏み込むと、ダンパーペダルオンを示すダンパーペダル踏込み情報118を、システムバス170を介してEG216a、217a、及び216b、217bに入力させる。CPU103は逆に、演奏者がダンパーペダル150の踏込みをやめると、ダンパーペダルオフを示すダンパーペダル踏込み情報118を、システムバス170を介してEG216a、217a、及び216b、217bに入力させる。EG216a、217a、及び216b、217bは、ダンパーペダル踏込み情報118に従って、ダンパーペダルオンのエンベロープ値又はダンパーペダルオフのエンベロープ値を生成して、乗算器214a、215a、及び214b、215bにそれぞれ与える。この結果、乗算器214a、215a、及び214b、215bによって、ダンパーペダルのオン時又はオフ時のダンパーペダル効果量が制御される。ここで、アコースティックピアノにおける弦振動の共鳴のインパルス長は、比較的長い(数十秒など)になるため、FFT畳込み部213a及びFFT畳込み部213bの出力側の乗算器215a及び215bのみだと、FFT畳込み部213a又はFFT畳込み部213bに残留した音が再び出力されてしまう可能性がある。これを防止するために、FFT畳込み部213a及びFFT畳込み部213bの入力側にも乗算器214a及び214bが設けられて、ダンパーペダル効果量が制御される。
図5は、図3のFFT畳込み部213a又は213bの実施形態の例を示すブロック図である。FFT畳込み部213a又は213bは、FFT演算部501、インパルス応答波形データレジスタ502、ディレイ部503、複素乗算器504、複素累算器505、及び逆FFT演算部506とを含む。
FFT演算部501は、入力する高ノート側減少音波形データ218a又は低ノート側減少音波形データ218bに対してFFT演算を実行する。
インパルス応答波形データレジスタ502は、図1のCPU103によりメモリ104からシステムバス170を介して送られてくるインパルス応答の複素数の周波数波形データ121a又は121bを記憶する。
ディレイ部503は、FFT演算部501が出力する複素数の周波数波形データを分析フレーム単位又はその半分の単位でシフトしながら記憶する。
複素乗算器504は、下記数6式に従って、ディレイ部503に記憶されている周波数波形データにインパルス応答波形データレジスタ502に記憶されているインパルス応答の周波数波形データを、周波数毎に複素乗算する。
複素累算器505は、複素乗算器504の乗算結果を複素累算する。
そして、逆FFT演算部506は、複素累算器505の出力に対して逆FFT演算を実行して共鳴音波形データ507を生成し、図2の乗算器215a又は215bに出力する。
図6は、インパルス応答波形データ(第2音波形データ)の収録方法の説明図である。アコースティックピアノ本体を励振する高ノート側用のアクチュエータ及び低ノート側用のアクチュエータがアコースティックピアノの弦を保持するフレームの高ノート側及び低ノート側に設置され、それらのアクチュエータが個別に動作させられることにより高ノート側用及び低ノート側用の各TSP(Time Streched Pulse)信号が個別に発生させられる(図6のS601a、S601b)。
ダンパーペダルが踏み込まれながら個別に発生させられた高ノート側用及び低ノート側用のTSP信号によりアコースティックピアノ本体から発音された音が、2本のステレオマイクにより高ノート側用及び低ノート側用に個別に録音される(図6のS602)。なお、アクチュエータからインパルス信号を発生させて、そのパルス応答を直接録音する方法も考えら得るが、その場合、マイク利得、アクチュエータの最大駆動能力が過大に必要になり、S/N(信号対雑音比)的にも難しいので、TSP信号が用いられる。TSPは、インパルスを各周波数別に位相をずらして生成されたスイープ波形状の信号である。TSPは、ある程度の時間駆動時間を分散できるので、上述の問題を解決するのに有効である。また、ピアノを駆動するのにアクチュエータではなくインパルスハンマーが用いられてもよい。更に、発音された音を録音するマイクの数やポジションは、図6に示される箇所以外であってもよく、共鳴板の上又は下で複数箇所録音されミックスされたTSP信号が用いられてもよい。
録音されたTSP信号をずらした位相が逆にずらされることにより、図6のAに示されるような時間域のインパルス応答信号が得られる(図6のS603)。このインパルス応答信号は、高ノート側用及び低ノート側用個別に取得される。
高ノート側用及び低ノート側用個別に、得られた時間域の各インパルス応答信号に対して、FFT演算がそれぞれ実行されることによって(図6のS604)、周波数域の複素数信号である高ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121a及び低ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121bが得られ、図1のメモリ104に記憶される(図6のS605)。
図7は、ダンパー効果音の発生に関する図1の電子楽器100の処理例を示すフローチャートである。この処理は、図1のCPU103が、メモリ104に記憶された制御プログラムを実行する動作である。
図7(a)は、図1のダンパーペダル150が演奏者により踏まれたときに実行されるダンパーペダルオンの割込み処理の例を示すフローチャートである。CPU103は、この割込みが発生すると、ダンパーペダルオンを示すダンパーペダル踏込み情報118を、システムバス170を介してダンパー効果音発生部101(図1参照)内のダンパー効果音発生部(左ch)201及びダンパー効果音発生部(右ch)202内の畳込み演算部204内のEG216、217(図2参照)に入力させる(図7のステップS700)。その後、CPU103は、この割込みから復帰する。これにより、EG216、217はそれぞれ、ダンパーペダルオンを指示するダンパーペダル踏込み情報118に従って、各エンベロープ値を生成して乗算器214、215に与える。
図7(b)は、図1のダンパーペダル150の踏込みが演奏者により解除されたときに実行されるダンパーペダルオフの割込み処理の例を示すフローチャートである。CPU103は、この割込みが発生すると、ダンパーペダルオフを示すダンパーペダル踏込み情報118を、システムバス170を介してダンパー効果音発生部101(図1参照)内のダンパー効果音発生部(左ch)201及びダンパー効果音発生部(右ch)202内の畳込み演算部204内のEG216、217(図2参照)に入力させる(図7のステップS710)。その後、CPU103は、この割込みから復帰する。これにより、EG216、217はそれぞれ、ダンパーペダルオフを指示するダンパーペダル踏込み情報118に従って、各エンベロープ値を生成して乗算器214、215に与える。
図7(c)は、演奏者のスイッチ部160の操作による、図1の電子楽器100の起動時、音律変更時、又はマスタチューン変更時の割込み処理の例を示すフローチャートである。CPU103は、上記何れかの割込みが発生すると、#0から#87の各鍵ナンバーに対応する音高を、各鍵ナンバーと変更された音律又はマスタチューンとに従って再計算し、その再計算された音高に従い、図2の#0から#87の各鍵ナンバーに対応するコムフィルタ206の遅延器(Delay)208における遅延長Kを再計算する(図7のステップS720)。なお、変更された音律情報とマスタチューン情報は、特には図示しない不揮発メモリに記憶され、電子楽器100の起動に基づく割込みが発生した場合には、上記不揮発メモリに記憶されている音律情報とマスタチューン情報が、上述の再計算のために使用される。
CPU103は、各コムフィルタ206毎に再計算した遅延長Kを、ピッチコントロール信号119として、システムバス170からダンパー効果音発生部101(図1参照)内のダンパー効果音発生部(左ch)201及びダンパー効果音発生部(右ch)202内の各コムフィルタ206内のレジスタReg#1 211に設定する(図7のステップS721)。
また、CPU103は、電子楽器100の起動に基づく割込みが発生したときには、図2の#0から#87の各鍵ナンバーに対応するコムフィルタ206の乗算器209における倍率αを例えば特には図示しないROM(リードオンリーメモリ)から読み出して、共鳴効果減少量設定信号120として、システムバス170からダンパー効果音発生部101(図1参照)内のダンパー効果音発生部(左ch)201及びダンパー効果音発生部(右ch)202内の各コムフィルタ206内のレジスタReg#2 212(図2参照)に設定する(図7のステップS722)。その後、CPU103は、この割込みから復帰する。
図7(d)は、演奏者のスイッチ部160の操作による、ダンパーペダル効果付加量の変更時の割込み処理の例を示すフローチャートである。CPU103は、この割込みが発生すると、変更された付加量が設定されたダンパーペダル効果付加量設定信号122を、システムバス170から乗算器105、106(図1参照)に設定する。その後、CPU103は、この割込みから復帰する。これにより、図1において、加算器107、108において、ピアノ音波形データ(左ch)115及びピアノ音波形データ(右ch)116にそれぞれ加算される、ダンパー効果音発生部101からのダンパーペダル効果の共鳴音である第3音波形データ(左ch)113及び第3音波形データ(右ch)114の付加量が変更される。
以上説明した各実施形態により、アコースティックピアノから直接採取した共鳴音の特性を畳み込みを応用した手法で正しいダンパー効果音を発生し加算することで、より自然でリアルで美しいピアノダンパー音、ピアノ音を得ることが可能となる。
以上説明した実施形態において、畳込み演算処理は、高ノート側と低ノート側の2種類に分けて実行されているが、より多くの種類に分割されて実行されてもよい。その場合、メモリ104に予め記憶されるインパルス応答波形データ(第2音波形データ)121は、分割された種類に応じた複数種類が記憶され選択されてよい。
以上説明した実施形態では、2チャネルステレオの楽音するものであるが、ステレオ出力でなくてもよく、或いは、3チャネル以上のステレオ出力であってもよい。
以上説明した実施形態では、コムフィルタ206は、通常のアコースティックピアノ弦の本数に対応する#0から#87の88鍵分が用意されているが、低音弦など、遅延量が長くなる場合、遅延器(Delay)208の遅延長Kを鍵ナンバーに対応する音高の周期の半分にした構成、又は他の弦と一部共用される構成が採用されてもよい。
以上説明した実施形態では、畳込み演算部204が実行する畳込み処理の例としてFFT演算を用いられているが、FFTを用いずに、時間域の波形データにおいて直接、乗累算による畳み込み処理が実行されてもよい。
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)
第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算部と、
前記フィルタ演算部により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算部と、
を含み、前記畳み込み演算部により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する楽音生成装置。
(付記2)
前記第1音波形データは、鍵盤楽器のダンパーペダルを踏まずに押鍵されることにより打弦された弦が振動して得られる音が少なくとも含まれる音波形データであり、
前記複数ある第2音波形データは、鍵盤楽器のダンパーペダルを踏みながら前記鍵盤楽器の少なくとも高音域側及び低音域側のいずれか一方を振動させることにより、前記鍵盤楽器に含まれる複数の弦が振動することにより得られる共鳴音のインパルス応答波形データである、
付記1に記載の楽音生成装置。
(付記3)
高音域側の効果付加倍率データと、低音域側の効果付加倍率データとを記憶する記憶部と、
を備え、
前記畳み込み演算部は、
前記記憶部に記憶される前記高音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの高音域側の第2音波形データとを畳み込む第1の畳み込み演算部と、
前記記憶部に記憶される前記低音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの低音域側の第2音波形データとを畳み込む第2の畳み込み演算部と、
を含み、
前記第1の畳み込み演算部及び、前記第2の畳み込み演算部により生成された複数の音波形データに基づいて、前記第3音波形データを生成する、
付記1又は2に記載の楽音生成装置。
(付記4)
ダンパーペダルを踏み込む操作を検出するダンパーペダル踏み込み操作検出部を更に有し、
前記畳み込み演算部は、前記ダンパーペダル踏み込み操作検出部により前記ダンパーペダルを踏み込む操作が検出された場合に、前記ダンパーペダルを踏み込む操作に応じて音量が変更されている前記第3音波形データを生成する、
付記1乃至3の何れかにに記載の楽音生成装置。
(付記5)
前記畳み込み演算部は、前記ダンパーペダル踏み込み操作検出部により前記ダンパーペダルを踏み込む操作が検出された場合に、前記ダンパーペダルを踏み込む操作に応じて音量が変更された前記減少音波形データと、前記第2音波形データとを畳み込む演算処理を実行する、付記4に記載の楽音生成装置。
(付記6)
第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成し、
前記フィルタ演算部により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成し、
前記畳み込み演算部により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する、
楽音生成方法。
(付記7)
付記1乃至5のいずれかに記載の楽音生成装置と、
前記楽音生成装置により出力された前記ピアノ音波形データを発音する発音部と、
を備えた電子楽器。
100 電子楽器
101 ダンパー効果音発生部
102 ピアノ音源部
103 CPU
104 メモリ
105、106、209、214、215、219a、219b 乗算器
107、108、207、210、220 加算器
109 楽音波形データ(左ch)
110 楽音波形データ(右ch)
111 第1音波形データ(左ch)
112 第1音波形データ(右ch)
113 第3音波形データ(左ch)
114 第3音波形データ(右ch)
115 ピアノ音波形データ(左ch)
116 ピアノ音波形データ(右ch)
117 演奏情報
118 ダンパーペダル踏込み情報
119 ピッチコントロール信号
120共鳴効果減少量設定信号
121a 高ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)
121b 低ノート側のインパルス応答波形データ(第2音波形データ)
122 ダンパーペダル効果付加量設定信号
130 GPIO
140 鍵盤部
150 ダンパーペダル
160 スイッチ部
170 システムバス
201 ダンパー効果音発生部(左ch)
202 ダンパー効果音発生部(右ch)
203、701 フィルタ演算部
204a、204b 畳込み演算部
205 発音チャネル−コムフィルタ割当て部
206 コムフィルタ
208 遅延器(Delay)
211 レジスタReg#1
212 レジスタReg#2
213 FFT畳込み部
216、217 EG(エンベロープジェネレータ)
218 減少音波形データ
221 レジスタReg#3
222 レジスタReg#4
501 FFT演算部
502 インパルス応答波形データレジスタ
503 ディレイ部
504 複素乗算器
505 複素累算器
506 逆FFT演算部
507 共鳴音波形データ

Claims (6)

  1. 第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算部と、
    前記フィルタ演算部により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算部と、
    高音域側の効果付加倍率データと、低音域側の効果付加倍率データとを記憶する記憶部と、
    を有し、
    前記畳み込み演算部は、前記記憶部に記憶される前記高音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの高音域側の第2音波形データとを畳み込む第1処理と、前記記憶部に記憶される前記低音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの低音域側の第2音波形データとを畳み込む第2処理と、前記第1処理及び、前記第2処理により生成された複数の音波形データに基づいて、前記第3音波形データを生成する第3処理と、を実行し、
    前記畳み込み演算部により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する楽音生成装置。
  2. 前記第1音波形データは、鍵盤楽器のダンパーペダルを踏まずに押鍵されることにより打弦された弦が振動して得られる音が少なくとも含まれる音波形データであり、
    前記複数ある第2音波形データは、鍵盤楽器のダンパーペダルを踏みながら前記鍵盤楽器の少なくとも高音域側及び低音域側のいずれか一方を振動させることにより、前記鍵盤楽器に含まれる複数の弦が振動することにより得られる共鳴音のインパルス応答波形データである、
    請求項1に記載の楽音生成装置。
  3. 第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算部と、
    前記フィルタ演算部により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算部と、
    ダンパーペダルを踏み込む操作を検出するダンパーペダル踏み込み操作検出部と、
    を有し、
    前記畳み込み演算部は、前記ダンパーペダル踏み込み操作検出部により前記ダンパーペダルを踏み込む操作が検出された場合に、前記ダンパーペダルを踏み込む操作に応じて音量が変更された前記減少音波形データと、前記第2音波形データとを畳み込む演算処理を実行して、前記第3音波形データを生成し、
    前記畳み込み演算部により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する楽音生成装置。
  4. 装置が、
    第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算処理と、
    前記フィルタ演算処理により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算処理と、
    を実行し、
    前記畳み込み演算処理は、記憶部に記憶される高音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの高音域側の第2音波形データとを畳み込む第1処理と、前記記憶部に記憶される低音域側の効果付加倍率が乗算された前記減少音波形データと、前記複数ある第2音波形データのうちの低音域側の第2音波形データとを畳み込む第2処理と、前記第1処理及び、前記第2処理により生成された複数の音波形データに基づいて、前記第3音波形データを生成する第3処理と、を含み、
    前記畳み込み演算処理により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する、
    楽音生成方法。
  5. 装置が、
    第1音波形データに含まれる周波数成分から、指定された音高の基音と倍音夫々の周波数成分の振幅を夫々減少させて減少音波形データを生成するフィルタ演算処理と、
    前記フィルタ演算処理により生成された前記減少音波形データと、前記第1音波形データとは異なる複数の第2音波形データのうちの何れかを畳み込む演算処理を実行することにより第3音波形データを生成する畳み込み演算処理と、
    ダンパーペダルを踏み込む操作を検出するダンパーペダル踏み込み操作検出処理と、
    を実行し、
    前記畳み込み演算処理は、前記ダンパーペダル踏み込み操作検出処理により前記ダンパーペダルを踏み込む操作が検出された場合に、前記ダンパーペダルを踏み込む操作に応じて音量が変更された前記減少音波形データと、前記第2音波形データとを畳み込む演算処理を実行して、前記第3音波形データを生成し、
    前記畳み込み演算処理により生成された前記第3音波形データと、前記第1音波形データとに基づいて生成されたピアノ音波形データを出力する、
    楽音生成方法。
  6. 請求項1乃至3のいずれかに記載の楽音生成装置と、
    前記楽音生成装置により出力された前記ピアノ音波形データを発音する発音部と、
    を備えた電子楽器。
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