JPH0363079B2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- JPH0363079B2 JPH0363079B2 JP56082403A JP8240381A JPH0363079B2 JP H0363079 B2 JPH0363079 B2 JP H0363079B2 JP 56082403 A JP56082403 A JP 56082403A JP 8240381 A JP8240381 A JP 8240381A JP H0363079 B2 JPH0363079 B2 JP H0363079B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- data
- tone
- musical
- main
- register
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 74
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 39
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 28
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 20
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 15
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 11
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 22
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 21
- 230000006870 function Effects 0.000 description 18
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 6
- 230000005428 wave function Effects 0.000 description 5
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 4
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 3
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 2
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000003708 edge detection Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000009527 percussion Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000002459 sustained effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H7/00—Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs
- G10H7/02—Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs in which amplitudes at successive sample points of a tone waveform are stored in one or more memories
- G10H7/04—Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs in which amplitudes at successive sample points of a tone waveform are stored in one or more memories in which amplitudes are read at varying rates, e.g. according to pitch
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H2230/00—General physical, ergonomic or hardware implementation of electrophonic musical tools or instruments, e.g. shape or architecture
- G10H2230/045—Special instrument [spint], i.e. mimicking the ergonomy, shape, sound or other characteristic of a specific acoustic musical instrument category
- G10H2230/065—Spint piano, i.e. mimicking acoustic musical instruments with piano, cembalo or spinet features, e.g. with piano-like keyboard; Electrophonic aspects of piano-like acoustic keyboard instruments; MIDI-like control therefor
- G10H2230/071—Spint harpsichord, i.e. mimicking plucked keyboard instruments, e.g. harpsichord, virginal, muselar, spinet, clavicytherium, ottavino, archicembalo
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H2250/00—Aspects of algorithms or signal processing methods without intrinsic musical character, yet specifically adapted for or used in electrophonic musical processing
- G10H2250/131—Mathematical functions for musical analysis, processing, synthesis or composition
- G10H2250/165—Polynomials, i.e. musical processing based on the use of polynomials, e.g. distortion function for tube amplifier emulation, filter coefficient calculation, polynomial approximations of waveforms, physical modeling equation solutions
- G10H2250/175—Jacobi polynomials of several variables, e.g. Heckman-Opdam polynomials, or of one variable only, e.g. hypergeometric polynomials
- G10H2250/181—Gegenbauer or ultraspherical polynomials, e.g. for harmonic analysis
- G10H2250/191—Chebyshev polynomials, e.g. to provide filter coefficients for sharp rolloff filters
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H2250/00—Aspects of algorithms or signal processing methods without intrinsic musical character, yet specifically adapted for or used in electrophonic musical processing
- G10H2250/471—General musical sound synthesis principles, i.e. sound category-independent synthesis methods
- G10H2250/481—Formant synthesis, i.e. simulating the human speech production mechanism by exciting formant resonators, e.g. mimicking vocal tract filtering as in LPC synthesis vocoders, wherein musical instruments may be used as excitation signal to the time-varying filter estimated from a singer's speech
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Electrophonic Musical Instruments (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、広い意味では電子楽音発生器の分野
に関するものであり、特にラウドネス制御信号に
応答して変化する非高調波上音(overtone)を
もち時間的に変化するスペクトル特性を有する楽
音を発生させるための装置に関する。
に関するものであり、特にラウドネス制御信号に
応答して変化する非高調波上音(overtone)を
もち時間的に変化するスペクトル特性を有する楽
音を発生させるための装置に関する。
特に本発明は、楽音波形を規定する等間隔に置
かれたサンプル点の振幅データを計算サイクルで
計算し、その振幅データを発生される楽音のピツ
チに比例する速度(37と38の出力信号の速
度)で順次D−A変換器47と48へ転送する1
個又は2個以上の楽音発生器を有する楽器におい
て、 前記計算サイクルの第1段階に、変換データを
計算する変換データ計算手段230,217,2
16,74,73,72,70,220,21
8,20,19,16と、 アドレスとしての入力データを変換して出力す
るための前記計算された変換データを記憶する非
線形データメモリ214,271と、 前記計算サイクルの第1段階に主データセツト
を計算する主データセツト計算手段28,27,
24,23,21,22,20,19,16と、 前記計算された主データセツトを記憶する主レ
ジスタ34と、 前記発生される楽音のピツチに比例する速度で
データを読出すための音調レジスタ35,36
と、 前記主レジスタの主データセツトを読出し前記
音調レジスタに記憶させるデータ転送手段45,
42,16と、 前記音調レジスタに記憶されたデータを順次反
復して読出す第1アドレツシング手段37,38
と、 前記音調レジスタから読出されたデータに応答
し、前記非線形データメモリから変換データを読
出す第2アドレツシング手段207,270と、
からなり、前記非線形データメモリから読出され
たデータから楽音を発生させる可変スペクトルを
有する楽音発生装置に関する。
かれたサンプル点の振幅データを計算サイクルで
計算し、その振幅データを発生される楽音のピツ
チに比例する速度(37と38の出力信号の速
度)で順次D−A変換器47と48へ転送する1
個又は2個以上の楽音発生器を有する楽器におい
て、 前記計算サイクルの第1段階に、変換データを
計算する変換データ計算手段230,217,2
16,74,73,72,70,220,21
8,20,19,16と、 アドレスとしての入力データを変換して出力す
るための前記計算された変換データを記憶する非
線形データメモリ214,271と、 前記計算サイクルの第1段階に主データセツト
を計算する主データセツト計算手段28,27,
24,23,21,22,20,19,16と、 前記計算された主データセツトを記憶する主レ
ジスタ34と、 前記発生される楽音のピツチに比例する速度で
データを読出すための音調レジスタ35,36
と、 前記主レジスタの主データセツトを読出し前記
音調レジスタに記憶させるデータ転送手段45,
42,16と、 前記音調レジスタに記憶されたデータを順次反
復して読出す第1アドレツシング手段37,38
と、 前記音調レジスタから読出されたデータに応答
し、前記非線形データメモリから変換データを読
出す第2アドレツシング手段207,270と、
からなり、前記非線形データメモリから読出され
たデータから楽音を発生させる可変スペクトルを
有する楽音発生装置に関する。
電子楽器設計において表現しにくい目的は、通
常の音響型楽器の普通楽器群により発生される楽
音を現実にまねる能力である。最も良い結果は、
空気を吹きこむオルガンやハープシコードをまね
た電子楽器の場合に得られている。これらの楽器
の場合にすぐれた模傲結果が得られる主な理由
は、これらの楽器が本質的には機械的楽音発生器
であるからである。楽音発生は自動的であり、音
楽家はオン−オフスイツチを作動させるだけでよ
い。これら2種類の楽器を注目すべき例外とする
と、他の殆んどすべての楽器の楽音特性は、音楽
家により保持される一定の技術の関数となる。
常の音響型楽器の普通楽器群により発生される楽
音を現実にまねる能力である。最も良い結果は、
空気を吹きこむオルガンやハープシコードをまね
た電子楽器の場合に得られている。これらの楽器
の場合にすぐれた模傲結果が得られる主な理由
は、これらの楽器が本質的には機械的楽音発生器
であるからである。楽音発生は自動的であり、音
楽家はオン−オフスイツチを作動させるだけでよ
い。これら2種類の楽器を注目すべき例外とする
と、他の殆んどすべての楽器の楽音特性は、音楽
家により保持される一定の技術の関数となる。
従来のオルガンの音を例外とすると、楽器によ
り発生される殆んどすべての楽音は時間的に変化
する楽音スペクトルを示すことは古くから認識さ
れている。時間的に変化する特徴的なスペクトル
の認識は、“スライド型フオルマント”および
“FMシンセサイザ”の一般的な名称で知られて
いるような電子楽器発システムの開発に動機をえ
た。スライド型フオルマント楽音発生器は、減法
合成(substractive syntesis)とも呼ばれる1群
の発生器を構成する。減法合成においては、基音
源は所望する楽音スペクトル成分以上を発生さ
せ、所望しないスペクトル成分は或る種の周波数
フイルタによつて減衰されるか、又はろ波され
る。FMシンセサイザは加算(法)合成であつ
て、そこでFM(周波数変調)は、簡単な単一の
周波数正弦波時間関数からなることがしばしばあ
る楽音源信号へ成分を加えるのに用いられる。
り発生される殆んどすべての楽音は時間的に変化
する楽音スペクトルを示すことは古くから認識さ
れている。時間的に変化する特徴的なスペクトル
の認識は、“スライド型フオルマント”および
“FMシンセサイザ”の一般的な名称で知られて
いるような電子楽器発システムの開発に動機をえ
た。スライド型フオルマント楽音発生器は、減法
合成(substractive syntesis)とも呼ばれる1群
の発生器を構成する。減法合成においては、基音
源は所望する楽音スペクトル成分以上を発生さ
せ、所望しないスペクトル成分は或る種の周波数
フイルタによつて減衰されるか、又はろ波され
る。FMシンセサイザは加算(法)合成であつ
て、そこでFM(周波数変調)は、簡単な単一の
周波数正弦波時間関数からなることがしばしばあ
る楽音源信号へ成分を加えるのに用いられる。
楽器音を合成しようとする場合の問題の一部
は、音楽家が楽器を効果的に演奏する場合に出す
楽音構造の多くの微妙な点を十分に作ることがで
きない点にある。音楽家は、一定の音符に対する
楽音構造が楽音のラウドネスとともに変化すると
いう技術を一般に用いる。反復される音符は違つ
たラウドネスと楽音構造で奏せられる。大部分の
電子楽音発生器が発生させる機械的反復音と異な
るのは、これらの微妙な差違である。どんなに上
手な演奏家でも、或る1つの音を全く同じ楽音ス
ペクトルでくり返すことはできない。一般的に云
つて楽音のラウドネスレベルが高くなるにつれ
て、その楽音スペクトルにおいては、より高次の
高調波の数と強さが増大する。非常にやわらかな
楽音は、小数の高調波しか有しない楽音に近づく
傾向がある。
は、音楽家が楽器を効果的に演奏する場合に出す
楽音構造の多くの微妙な点を十分に作ることがで
きない点にある。音楽家は、一定の音符に対する
楽音構造が楽音のラウドネスとともに変化すると
いう技術を一般に用いる。反復される音符は違つ
たラウドネスと楽音構造で奏せられる。大部分の
電子楽音発生器が発生させる機械的反復音と異な
るのは、これらの微妙な差違である。どんなに上
手な演奏家でも、或る1つの音を全く同じ楽音ス
ペクトルでくり返すことはできない。一般的に云
つて楽音のラウドネスレベルが高くなるにつれ
て、その楽音スペクトルにおいては、より高次の
高調波の数と強さが増大する。非常にやわらかな
楽音は、小数の高調波しか有しない楽音に近づく
傾向がある。
楽器を模傲する仕事を複雑にするのは、持続音
でさえも一定の楽音スペクトルを有しないという
事実である。殆んどすべての楽器の場合に、スペ
クトルが時間とともに変化し、楽音の瞬時振幅エ
ンベロープとともに変化することは周知である。
そのような時間とともに変化するスペクトル変化
は、スライド型フオルマントおよびFMシンセサ
イザなどの合成技術を用いて電子楽器に導入され
ている。
でさえも一定の楽音スペクトルを有しないという
事実である。殆んどすべての楽器の場合に、スペ
クトルが時間とともに変化し、楽音の瞬時振幅エ
ンベロープとともに変化することは周知である。
そのような時間とともに変化するスペクトル変化
は、スライド型フオルマントおよびFMシンセサ
イザなどの合成技術を用いて電子楽器に導入され
ている。
第7図に本発明が適用できる一つの“複音シン
セサイザ”と題する米国特許第4085644号(特開
昭52−27621)の主の回路図を示し、以下に概要
を述べる。
セサイザ”と題する米国特許第4085644号(特開
昭52−27621)の主の回路図を示し、以下に概要
を述べる。
米国特許第4085644号(特開昭52−27621)は、
離散的フーリエ変換アルゴリズムを実施すること
によつて楽音波形を合成する複音発生システムを
指向する。
離散的フーリエ変換アルゴリズムを実施すること
によつて楽音波形を合成する複音発生システムを
指向する。
複音シンセサイザは楽器鍵盤スイツチ12のア
レイを含む。一つ又は複数の鍵盤スイツチがスイ
ツチ状態を変えて作動されると(“オン”のスイ
ツチ位置になると)、音調(ノート)検出・割り
当て装置14は作動された状態に状態を変えた検
出された鍵盤スイツチを符号化し、その作動され
た鍵スイツチに対する対応する鍵情報を記憶す
る。音調検出・割り当て装置14が発生させた情
報を用いて楽音発生器が各作動された鍵スイツチ
に割り当てられる。
レイを含む。一つ又は複数の鍵盤スイツチがスイ
ツチ状態を変えて作動されると(“オン”のスイ
ツチ位置になると)、音調(ノート)検出・割り
当て装置14は作動された状態に状態を変えた検
出された鍵盤スイツチを符号化し、その作動され
た鍵スイツチに対する対応する鍵情報を記憶す
る。音調検出・割り当て装置14が発生させた情
報を用いて楽音発生器が各作動された鍵スイツチ
に割り当てられる。
音調検出・割り当て装置サブシステムの適当な
構成が米国特許第4022098号(特開昭52−44626)
に記述されている。
構成が米国特許第4022098号(特開昭52−44626)
に記述されている。
一つ又は複数の鍵スイツチが作動されると、実
行制御回路16は反復する一連の計算サイクルを
開始する。各計算サイクルの期間中に主データセ
ツトが計算される。主データセツトの64データ語
は楽音のオーデイオ波形1サイクルの等間隔に置
かれた64の点の振幅に対応する。一般原則とし
て、オーデイオトーンスペクトルの最大高調波は
1つの完全な波形周期のデータ点数の1/2にすぎ
ない。従つて、64データ語を含む主データセツト
は最高32の高調波を有する楽音波形に対応する。
行制御回路16は反復する一連の計算サイクルを
開始する。各計算サイクルの期間中に主データセ
ツトが計算される。主データセツトの64データ語
は楽音のオーデイオ波形1サイクルの等間隔に置
かれた64の点の振幅に対応する。一般原則とし
て、オーデイオトーンスペクトルの最大高調波は
1つの完全な波形周期のデータ点数の1/2にすぎ
ない。従つて、64データ語を含む主データセツト
は最高32の高調波を有する楽音波形に対応する。
一方では作動された鍵スイツチを鍵盤上で作動
したままにしておいて、又は押鍵したままにして
おいて、反復する一連の計算サイクルの間に主デ
ータセツトを連続的に再計算して記憶し、このデ
ータを音調シフトレジスタにロード(負荷)でき
るようにすることが望ましい。各楽音発生器に対
応づけられた1つの音調シフトレジスタがある。
したままにしておいて、又は押鍵したままにして
おいて、反復する一連の計算サイクルの間に主デ
ータセツトを連続的に再計算して記憶し、このデ
ータを音調シフトレジスタにロード(負荷)でき
るようにすることが望ましい。各楽音発生器に対
応づけられた1つの音調シフトレジスタがある。
各計算サイクルの開始時に高調波カウンタ20
はその最小カウント状態又は零カウント状態に初
期設定される。語カウンタ19が実行制御回路1
6によつて増分されて、そのモジユロカウンテイ
ング実施の故にその最小カウント状態又は零カウ
ント状態に戻る度毎に、実行制御回路16は信号
を発生させ、この信号が高調波カウンタ20のカ
ウント状態を増分させる。語カウンタ19は主デ
ータセツトを構成するデータ語数である64をモジ
ユロとしてカウントするように実施されている。
高周波カウンタ20はモジユロ32をカウントす
るように実施されている。この数は64データ語を
含む主データセツトと一致する最大高周波数に対
応する。
はその最小カウント状態又は零カウント状態に初
期設定される。語カウンタ19が実行制御回路1
6によつて増分されて、そのモジユロカウンテイ
ング実施の故にその最小カウント状態又は零カウ
ント状態に戻る度毎に、実行制御回路16は信号
を発生させ、この信号が高調波カウンタ20のカ
ウント状態を増分させる。語カウンタ19は主デ
ータセツトを構成するデータ語数である64をモジ
ユロとしてカウントするように実施されている。
高周波カウンタ20はモジユロ32をカウントす
るように実施されている。この数は64データ語を
含む主データセツトと一致する最大高周波数に対
応する。
各計算サイクルの開始時に、加算器−アキユム
レータ21のアキユムレータは実行制御回路16
によつて零値に初期設定される。語カウンタ19
が増分される度毎に、加算器−アキユムレータ2
1は高調波カウンタ20の現在のカウント状態を
アキユムレータに含まれる合計に加算される。こ
の加算はモジユロ64として実施される。
レータ21のアキユムレータは実行制御回路16
によつて零値に初期設定される。語カウンタ19
が増分される度毎に、加算器−アキユムレータ2
1は高調波カウンタ20の現在のカウント状態を
アキユムレータに含まれる合計に加算される。こ
の加算はモジユロ64として実施される。
加算器−アキユムレータ21のアキユムレータ
の内容は正弦波関数テーブル24から三角関数正
弦波関数値をアクセスするためにメモリアドレス
デコーダ23により用いられる。正弦波関数テー
ブル24はDの間隔で0≦φ≦64に対する三角関
数sin(2πφ/64)の値を記憶する固定メモリとし
て実施するのが有利である。Dはテーブル分解定
数である。
の内容は正弦波関数テーブル24から三角関数正
弦波関数値をアクセスするためにメモリアドレス
デコーダ23により用いられる。正弦波関数テー
ブル24はDの間隔で0≦φ≦64に対する三角関
数sin(2πφ/64)の値を記憶する固定メモリとし
て実施するのが有利である。Dはテーブル分解定
数である。
メモリアドレスデコーダ25は高調波カウンタ
20のカウント状態に応答して高調波係数メモリ
26並びに27に記憶されている高調波係数を読
出す。乗算器28は正弦波関数テーブル24から
読出された三角関数値と、高調波係数メモリ26
並びに27から読出された高調波係数の値との積
を生じさせる。乗算器28によつて作られた発生
した積値は1入力として加算器33に与えられ
る。
20のカウント状態に応答して高調波係数メモリ
26並びに27に記憶されている高調波係数を読
出す。乗算器28は正弦波関数テーブル24から
読出された三角関数値と、高調波係数メモリ26
並びに27から読出された高調波係数の値との積
を生じさせる。乗算器28によつて作られた発生
した積値は1入力として加算器33に与えられ
る。
主レジスタ34の内容は各計算サイクルの開始
時に零値に初期設定される。語カウンタ19が増
分される度毎に、クロツク選択器42によつて選
択される主クロツク15に応じて、語カウンタ1
9のカウント状態に対応するアドレスにおける主
レジスタ34の内容が読出され、1入力として加
算器33に与えられる。加算器33への入力の合
計は、語カウンタ19のカウント状態に等しい、
又は対応するメモリ位置において主レジスタ34
に記憶される。語カウンタ19が1サイクル64カ
ウントの完全な32カウントサイクルだけ循環する
と、主レジスタは乗算器28へ与えられた1セツ
トの高調波係数によつて決定されるスペクトル関
数を有する楽音波形の完全な1周期を含む主デー
タセツトを含む。
時に零値に初期設定される。語カウンタ19が増
分される度毎に、クロツク選択器42によつて選
択される主クロツク15に応じて、語カウンタ1
9のカウント状態に対応するアドレスにおける主
レジスタ34の内容が読出され、1入力として加
算器33に与えられる。加算器33への入力の合
計は、語カウンタ19のカウント状態に等しい、
又は対応するメモリ位置において主レジスタ34
に記憶される。語カウンタ19が1サイクル64カ
ウントの完全な32カウントサイクルだけ循環する
と、主レジスタは乗算器28へ与えられた1セツ
トの高調波係数によつて決定されるスペクトル関
数を有する楽音波形の完全な1周期を含む主デー
タセツトを含む。
楽音発生器には楽音発生器に対応づけられた音
調シフトレジスタ35,36と音調クロツク3
7,38とD−A変換器47,48が各々ある。
調シフトレジスタ35,36と音調クロツク3
7,38とD−A変換器47,48が各々ある。
反復する一連の計算サイクル中の各計算サイク
ルに引き続いて転送サイクルが開始され実行され
る、転送サイクルの間に、クロツク選択器42に
よつて選択された音調クロツクに応じて、主レジ
スタ34に記憶されている主データセツトがコピ
ーされ1セツトの音調シフトレジスタ35,36
に記憶される。
ルに引き続いて転送サイクルが開始され実行され
る、転送サイクルの間に、クロツク選択器42に
よつて選択された音調クロツクに応じて、主レジ
スタ34に記憶されている主データセツトがコピ
ーされ1セツトの音調シフトレジスタ35,36
に記憶される。
音調シフトレジスタ35,36の各々の記憶さ
れた主データセツトは、楽音発生器に含まれてい
る楽音発生器の各々に対応づけられている音調ク
ロツク37,38によつて与えられるタイミング
信号に応答して逐次反復して読出される。
れた主データセツトは、楽音発生器に含まれてい
る楽音発生器の各々に対応づけられている音調ク
ロツク37,38によつて与えられるタイミング
信号に応答して逐次反復して読出される。
音調シフトレジスタ35,36から読出された
データはD−A変換器47,48によつてアナロ
グ信号に変換される。その結果得られるアナログ
信号は音響システム11によつて可聴楽音に変え
られる。音響システム11は可聴音を発生させる
ため従来の増幅器とスピーカの組合せを含む。
データはD−A変換器47,48によつてアナロ
グ信号に変換される。その結果得られるアナログ
信号は音響システム11によつて可聴楽音に変え
られる。音響システム11は可聴音を発生させる
ため従来の増幅器とスピーカの組合せを含む。
また、“ラウドネススペクトル変化を有する複
音シンセサイザ”と題する米国特許第4300432号
(特開昭56−158385)には、発生した楽音のスペ
クトル内容を変化させるためにラウドネス制御装
置を使用するシステムが開示されている。参考の
ため述べた上記米国特許第4300432号(特開昭56
−158385)および本発明は同一の出願人によつて
出願されている。この出願において開示されてい
る発明は、“複音シンセサイザ”と題する米国特
許第4085644号(特開昭52−27621)に記述されて
いる種類の楽音発生器に、楽音のADSRエンベロ
ープ関数又はラウドネス制御信号のセツテイング
などの制御信号に応答して時間的に変化するよう
にさせることができるスペクトル成分を有する楽
音を発生させるための手段を述べている。
音シンセサイザ”と題する米国特許第4300432号
(特開昭56−158385)には、発生した楽音のスペ
クトル内容を変化させるためにラウドネス制御装
置を使用するシステムが開示されている。参考の
ため述べた上記米国特許第4300432号(特開昭56
−158385)および本発明は同一の出願人によつて
出願されている。この出願において開示されてい
る発明は、“複音シンセサイザ”と題する米国特
許第4085644号(特開昭52−27621)に記述されて
いる種類の楽音発生器に、楽音のADSRエンベロ
ープ関数又はラウドネス制御信号のセツテイング
などの制御信号に応答して時間的に変化するよう
にさせることができるスペクトル成分を有する楽
音を発生させるための手段を述べている。
参考のために述べた米国特許第4300432号(特
開昭56−158385)に説明されている種類の複音シ
ンセサイザにおいては、計算サイクルとデータ転
送サイクルがそれぞれ別々に反復して実施され、
楽音波形に変換されるデータを与える。計算サイ
クルの期間中に、入力ラウドネス制御信号に応答
して変化するスペクトル内容を有する主データセ
ツトが発生する。これは、予め選択された1組の
データ点を含む変換メモリからデータ値をアドレ
スするための記憶された正弦波関数値の表を利用
することによつて達成される。正弦波関数値の大
きさは入力ラウドネス制御信号に応答してスケー
ル(scale)され、それによつて変換メモリ内容
の可変サブセツトが読出され主レジスタに記憶さ
れる。これらの動作は、いかなる楽音周波数とも
同期しない高速で行なわれる。
開昭56−158385)に説明されている種類の複音シ
ンセサイザにおいては、計算サイクルとデータ転
送サイクルがそれぞれ別々に反復して実施され、
楽音波形に変換されるデータを与える。計算サイ
クルの期間中に、入力ラウドネス制御信号に応答
して変化するスペクトル内容を有する主データセ
ツトが発生する。これは、予め選択された1組の
データ点を含む変換メモリからデータ値をアドレ
スするための記憶された正弦波関数値の表を利用
することによつて達成される。正弦波関数値の大
きさは入力ラウドネス制御信号に応答してスケー
ル(scale)され、それによつて変換メモリ内容
の可変サブセツトが読出され主レジスタに記憶さ
れる。これらの動作は、いかなる楽音周波数とも
同期しない高速で行なわれる。
計算サイクルに引き続いて転送サイクルが開始
されるが、この転送サイクルの期間中には、先ず
主データセツトが零平均値を有するように調節さ
れ、それから多数の音調レジスタのうちの選択さ
れた音調レジスタへ転送される。音調レジスタ内
にあるデータは、割り当てられた対応する鍵盤ス
イツチに対応する周波数をもつた音調クロツクに
応答して読出される。このデータは順次反復して
読出されて、アナログ楽音波形に変換される。楽
音の発生は、計算サイクルおよび転送サイクルの
期間中とぎれることなく続行する。
されるが、この転送サイクルの期間中には、先ず
主データセツトが零平均値を有するように調節さ
れ、それから多数の音調レジスタのうちの選択さ
れた音調レジスタへ転送される。音調レジスタ内
にあるデータは、割り当てられた対応する鍵盤ス
イツチに対応する周波数をもつた音調クロツクに
応答して読出される。このデータは順次反復して
読出されて、アナログ楽音波形に変換される。楽
音の発生は、計算サイクルおよび転送サイクルの
期間中とぎれることなく続行する。
時間的に変化するスペクトル変化を生じさせる
通常の方法は、スライド型フオルマント技術を用
いることである。これらの技術は、アナログ楽器
が発生させる波形を処理するため制御可能なしや
断周波数をもつ周波数分域フイルタを用いること
により通常実施される。
通常の方法は、スライド型フオルマント技術を用
いることである。これらの技術は、アナログ楽器
が発生させる波形を処理するため制御可能なしや
断周波数をもつ周波数分域フイルタを用いること
により通常実施される。
別の種類のスライド型フオルマント楽音発生
は、“コンピユータオルガンにおける高調波変調
とラウドネス基準化方式”と題する米国特許第
3908504号および上記の参考のため述べた米国特
許第4085644号(特開昭52−27621)に述べられて
いる。これらのシステムにおいては、フーリエ型
演算により波形振幅点を計算するのに用いられる
高調波係数の大きさを変化させることによつて、
スペクトル内容の時間的変化が得られる。選択し
た高調波係数の大きさを“スライド”させること
によつて得られる音色効果は、周波数分域フイル
タのしや断周波数を“スライド”させることによ
つて得られる音色効果と非常によく似ている。
は、“コンピユータオルガンにおける高調波変調
とラウドネス基準化方式”と題する米国特許第
3908504号および上記の参考のため述べた米国特
許第4085644号(特開昭52−27621)に述べられて
いる。これらのシステムにおいては、フーリエ型
演算により波形振幅点を計算するのに用いられる
高調波係数の大きさを変化させることによつて、
スペクトル内容の時間的変化が得られる。選択し
た高調波係数の大きさを“スライド”させること
によつて得られる音色効果は、周波数分域フイル
タのしや断周波数を“スライド”させることによ
つて得られる音色効果と非常によく似ている。
“ラウドネスおよびフオルマントスペクトル変
化を組み合せた楽音発生装置”と題する米国特許
第4300434号(特開昭57−16498)においては、参
考のために述べた米国特許第4300432号(特開昭
56−158385)に開示されているシステムによつて
生じるラウドネス制御スペクトル変化が、上述し
たスライド型高調波型のスペクトル変化を生じさ
せる手段と組み合わされているシステムが開示さ
れている。これは、計算サイクルを2つの部分に
分けることにより複音シンセサイザ型の楽音発生
器において達成される。計算サイクルの最初の部
分においては、1組の変換データ値が計算され、
変換メモリに記憶される。これらの値は、入力デ
ータとして予め選択された1組の高調波係数を有
する一般フーリエ型演算を用いて計算される。こ
れらの高周波係数の大きさはフオルマントスケー
ルサブシステムによつてスケールされ、そのフオ
ルマントスケールサブシステムへ入力データとし
て印加される制御信号に応答してスペクトル内容
において変化する変換データ値を発生させる。計
算サイクルの第2の部分の期間中には、参考のた
め上記した米国特許第4300432号(特開昭56−
158385)に開示した方法と類似した方法で主デー
タセツトを発生させるために、変換メモリ内にあ
るデータが用いられる。この方法によつて、時間
的に変化するフオルマントの音色効果は、時間的
に変化するラウドネス制御の音色効果と組み合わ
される。
化を組み合せた楽音発生装置”と題する米国特許
第4300434号(特開昭57−16498)においては、参
考のために述べた米国特許第4300432号(特開昭
56−158385)に開示されているシステムによつて
生じるラウドネス制御スペクトル変化が、上述し
たスライド型高調波型のスペクトル変化を生じさ
せる手段と組み合わされているシステムが開示さ
れている。これは、計算サイクルを2つの部分に
分けることにより複音シンセサイザ型の楽音発生
器において達成される。計算サイクルの最初の部
分においては、1組の変換データ値が計算され、
変換メモリに記憶される。これらの値は、入力デ
ータとして予め選択された1組の高調波係数を有
する一般フーリエ型演算を用いて計算される。こ
れらの高周波係数の大きさはフオルマントスケー
ルサブシステムによつてスケールされ、そのフオ
ルマントスケールサブシステムへ入力データとし
て印加される制御信号に応答してスペクトル内容
において変化する変換データ値を発生させる。計
算サイクルの第2の部分の期間中には、参考のた
め上記した米国特許第4300432号(特開昭56−
158385)に開示した方法と類似した方法で主デー
タセツトを発生させるために、変換メモリ内にあ
るデータが用いられる。この方法によつて、時間
的に変化するフオルマントの音色効果は、時間的
に変化するラウドネス制御の音色効果と組み合わ
される。
楽音発生における非線形システム変換の応用
は、コンピユータ音楽雑誌(Computer Music
Journal)第3巻第2号35−42頁(1979年)に掲
載されたボーチヤンプ,J.の技術論文“非線形関
数を用いたスペクトルエボリユーシヨンマツチン
グによる金属楽器音合成(Brass Tone
Synthesis by Spectrum Evolution Matching
with Nonlinear Functions)”に述べられてい
る。
は、コンピユータ音楽雑誌(Computer Music
Journal)第3巻第2号35−42頁(1979年)に掲
載されたボーチヤンプ,J.の技術論文“非線形関
数を用いたスペクトルエボリユーシヨンマツチン
グによる金属楽器音合成(Brass Tone
Synthesis by Spectrum Evolution Matching
with Nonlinear Functions)”に述べられてい
る。
チヤイムやベルなどの一部の打楽器楽音を模倣
するためには、非高調波上音を含む楽音を発生さ
せることが必要である。FMシンセサイザはその
ような楽音を発生させる1つの方法である。もう
1つの方法は、一般的に“リング変調”と呼ばれ
る楽音シンセサイザに用いられる音色効果を用い
ることである。リング変調器では、相異なる周波
数の2つの信号は、出力信号が原の2周波数の和
差周波数のスペクトル成分を含むような方法で結
合されている。“信号多重化を用いた電子楽器リ
ング変調器”と題する米国特許第4137427号(特
開昭57−12722)にはいろいろなリング変調器が
述べられている。
するためには、非高調波上音を含む楽音を発生さ
せることが必要である。FMシンセサイザはその
ような楽音を発生させる1つの方法である。もう
1つの方法は、一般的に“リング変調”と呼ばれ
る楽音シンセサイザに用いられる音色効果を用い
ることである。リング変調器では、相異なる周波
数の2つの信号は、出力信号が原の2周波数の和
差周波数のスペクトル成分を含むような方法で結
合されている。“信号多重化を用いた電子楽器リ
ング変調器”と題する米国特許第4137427号(特
開昭57−12722)にはいろいろなリング変調器が
述べられている。
米国特許第4085644号(特開昭52−27621)に記
載されている種類のの複音シンセサイザにおいて
は、計算サイクルおよびデータ転送サイクルは、
反復的に且つ独立して実施され、楽音波形に変換
されるデータを与える。計算サイクルの期間中に
は、主データセツトがつくり出されて主レジスタ
に記憶される。計算はいかなる楽音周波数とも同
期しない高速で行われる。
載されている種類のの複音シンセサイザにおいて
は、計算サイクルおよびデータ転送サイクルは、
反復的に且つ独立して実施され、楽音波形に変換
されるデータを与える。計算サイクルの期間中に
は、主データセツトがつくり出されて主レジスタ
に記憶される。計算はいかなる楽音周波数とも同
期しない高速で行われる。
計算サイクルに引き続いて転送サイクルが開始
され、この転送サイクルの期間中には、データセ
ツトが多数の音調レジスタのうちの予め選択され
た音調レジスタへ転送される。楽音発生は、計算
サイクルと転送サイクルの期間を通じてとぎれる
ことなく続けられる。
され、この転送サイクルの期間中には、データセ
ツトが多数の音調レジスタのうちの予め選択され
た音調レジスタへ転送される。楽音発生は、計算
サイクルと転送サイクルの期間を通じてとぎれる
ことなく続けられる。
個々の音調レジスタ内にあるデータ点は、作動
された鍵盤スイツチに対応する速度で反復的に順
次読出される。
された鍵盤スイツチに対応する速度で反復的に順
次読出される。
2つの楽音発生モードが与えられている。独立
モードと呼ばれる第1の楽音発生モードにおいて
は、各音調レジスタからアクセスされたデータ
は、対応するラウドネス制御信号に応答して大き
さがスケール(scale)される。そのスケールさ
れたデータは、次には非線形データメモリから出
力データ値をアドレスするのに用いられる。D−
A変換器はこれらの出力データ値をアナログ信号
に変換して、所望の楽音を発生させる。相互作用
モードと呼ばれる第2の楽音発生モードでは、音
調レジスタの組み合せからのスケールされた出力
が合算され、その合計された信号は非線形データ
メモリから出力データをアドレスするのに用いら
れ、それによつてリング変調器型の楽音をつくり
出す。
モードと呼ばれる第1の楽音発生モードにおいて
は、各音調レジスタからアクセスされたデータ
は、対応するラウドネス制御信号に応答して大き
さがスケール(scale)される。そのスケールさ
れたデータは、次には非線形データメモリから出
力データ値をアドレスするのに用いられる。D−
A変換器はこれらの出力データ値をアナログ信号
に変換して、所望の楽音を発生させる。相互作用
モードと呼ばれる第2の楽音発生モードでは、音
調レジスタの組み合せからのスケールされた出力
が合算され、その合計された信号は非線形データ
メモリから出力データをアドレスするのに用いら
れ、それによつてリング変調器型の楽音をつくり
出す。
本発明の目的は、作動された各鍵スイツチに応
答してスペクトル内容を独立的に変化する楽音を
つくり出すことである。
答してスペクトル内容を独立的に変化する楽音を
つくり出すことである。
更に、本発明の他の目的は、作動された鍵スイ
ツチとそれに関連したラウドネス制御信号で変化
する非高調波上音(倍音)を有する楽音を発生さ
せることである。
ツチとそれに関連したラウドネス制御信号で変化
する非高調波上音(倍音)を有する楽音を発生さ
せることである。
第1図は、ここに参考のため述べてある“複音
シンセサイザ”と題する米国特許第4085644号
(特開昭52−27621)に詳述されているシステムの
変形として図示説明されている本発明の1実施例
を示す。図面に用いられているすべての2桁の参
照数字は上記特許の開示において同様に番号を付
した素子に対応する。
シンセサイザ”と題する米国特許第4085644号
(特開昭52−27621)に詳述されているシステムの
変形として図示説明されている本発明の1実施例
を示す。図面に用いられているすべての2桁の参
照数字は上記特許の開示において同様に番号を付
した素子に対応する。
非線形データメモリ214および271に記憶
されているデータ値は、第2図に示してあるシス
テムを用いて発生させることができる。参考のた
め述べた特許に説明してあるように、複音シンセ
サイザは、例えば電子オルガンのような電子楽器
の従来の鍵盤に相当する鍵盤スイツチ12を含む
楽器鍵盤を具えている。楽器鍵盤上の1個又はそ
れ以上の鍵を押すと、音調検出割当回路14は、
作動された鍵に対する楽音情報を記憶し、作動さ
れた各楽音を12個のそれぞれ別個の楽音発生器の
うちの1つに割り当てる。音調検出割当回路14
はここに参考のため述べてある米国特許第
4022098号(特開昭52−44626)に説明されてい
る。1個又はそれ以上の鍵が押されると、実行制
御回路16は、計算サイクルを開始し、この計算
サイクルの期間中に主データセツトが計算されて
主レジスタ34に記憶され、1組の変換データ値
が計算されて変換データメモリ230に記憶され
る。これらのデータセツトは64のデータ値からな
る。一般的原則として、出力楽音スペクトルの高
調波数は、波形の完全な1サイクルに対応する主
データセツトに含まれるデータ点の数の1/2を超
えることはできない。
されているデータ値は、第2図に示してあるシス
テムを用いて発生させることができる。参考のた
め述べた特許に説明してあるように、複音シンセ
サイザは、例えば電子オルガンのような電子楽器
の従来の鍵盤に相当する鍵盤スイツチ12を含む
楽器鍵盤を具えている。楽器鍵盤上の1個又はそ
れ以上の鍵を押すと、音調検出割当回路14は、
作動された鍵に対する楽音情報を記憶し、作動さ
れた各楽音を12個のそれぞれ別個の楽音発生器の
うちの1つに割り当てる。音調検出割当回路14
はここに参考のため述べてある米国特許第
4022098号(特開昭52−44626)に説明されてい
る。1個又はそれ以上の鍵が押されると、実行制
御回路16は、計算サイクルを開始し、この計算
サイクルの期間中に主データセツトが計算されて
主レジスタ34に記憶され、1組の変換データ値
が計算されて変換データメモリ230に記憶され
る。これらのデータセツトは64のデータ値からな
る。一般的原則として、出力楽音スペクトルの高
調波数は、波形の完全な1サイクルに対応する主
データセツトに含まれるデータ点の数の1/2を超
えることはできない。
主データセツトと変換データセツトは、一連の
計算サイクルのうちの1計算サイクルの期間中に
計算される。これらのデータセツトを計算する方
法は、“ラウドネスとフオルマントスペクトル変
化を組み合せた楽音発生装置”と題する米国特許
第4300434号(特開昭57−16498)に述べられてい
る方法とほぼ同じである。この参考のため述べた
米国特許出願人と本発明の出願人は同一人であ
る。
計算サイクルのうちの1計算サイクルの期間中に
計算される。これらのデータセツトを計算する方
法は、“ラウドネスとフオルマントスペクトル変
化を組み合せた楽音発生装置”と題する米国特許
第4300434号(特開昭57−16498)に述べられてい
る方法とほぼ同じである。この参考のため述べた
米国特許出願人と本発明の出願人は同一人であ
る。
計算サイクルは連続する2つのサブコンピユテ
ーシヨンサイクルに分けられる。第1のサブコン
ピユテーシヨンサイクルの期間中には、1組の変
換データ値が1組の高調波系数値から発生し、変
換データメモリ230に記憶される。第2のサブ
コンピユテーシヨンサイクルの期間中には、主デ
ータセツトは、米国特許第4085644号(特開昭52
−27621)に記載されている方法で発生する。主
データセツトは主レジスタ34に記憶される。
ーシヨンサイクルに分けられる。第1のサブコン
ピユテーシヨンサイクルの期間中には、1組の変
換データ値が1組の高調波系数値から発生し、変
換データメモリ230に記憶される。第2のサブ
コンピユテーシヨンサイクルの期間中には、主デ
ータセツトは、米国特許第4085644号(特開昭52
−27621)に記載されている方法で発生する。主
データセツトは主レジスタ34に記憶される。
変換データメモリ230に記憶される変換デー
タ値z(N)は下記の関係により計算される。
タ値z(N)は下記の関係により計算される。
z(N)=M
〓q=1
cqTq(N′) ……式1
cqは高調波係数メモリ220に記憶される1組
の高調波係数の要素である。多数の組の高調波係
数を含むことのある高調波係数メモリ20からア
ドレスアウトされるデータを制御する楽音スイツ
チの組み合せを作動させることによつて、相異な
る組の高調波係数が選択される。このメモリから
アクセスされたcqの値の大きさは、後述する方法
によりフオルマント乗算器74によつてスケール
(scale)される。Mは変換データ値の評価に用い
られる高調波の総数を示す予め選ばれている数で
ある。Mは主データセツトの要素の数の1/2以下
に制限するのが有利である。記号Tq(N′)は指数
qと変数N′をもつた第一種のチエビシエフ多項
式を示す。
の高調波係数の要素である。多数の組の高調波係
数を含むことのある高調波係数メモリ20からア
ドレスアウトされるデータを制御する楽音スイツ
チの組み合せを作動させることによつて、相異な
る組の高調波係数が選択される。このメモリから
アクセスされたcqの値の大きさは、後述する方法
によりフオルマント乗算器74によつてスケール
(scale)される。Mは変換データ値の評価に用い
られる高調波の総数を示す予め選ばれている数で
ある。Mは主データセツトの要素の数の1/2以下
に制限するのが有利である。記号Tq(N′)は指数
qと変数N′をもつた第一種のチエビシエフ多項
式を示す。
N′=cos(πN/32) ……式2
但し、Nは範囲N=1,…,64における整数で
ある。Nは語カウンタ19のカウント状態に対応
する。
ある。Nは語カウンタ19のカウント状態に対応
する。
変換データ値z(N)の値を発生させるための
方法は、直交多項式を用いる一般フーリエ型演算
を用いて主データセツトを発生させるため、ここ
に参考のために述べた米国特許第4085644号(特
開昭52−27621)に説明されている方法に類似し
ている。チエビシエフ多項式は直交多項式であ
る。ここでは直交関数という術語は、直交多項式
と直交関数の両方を含む一般的な意味で用いられ
ている。
方法は、直交多項式を用いる一般フーリエ型演算
を用いて主データセツトを発生させるため、ここ
に参考のために述べた米国特許第4085644号(特
開昭52−27621)に説明されている方法に類似し
ている。チエビシエフ多項式は直交多項式であ
る。ここでは直交関数という術語は、直交多項式
と直交関数の両方を含む一般的な意味で用いられ
ている。
チエビシエフ多項式の値は多項式表218に記
憶される。主データセツトが最高32の高調波に対
応する64語からなる場合には、多項式表は1組32
個のアドレス可能メモリとして構成され、その各
メモリは64データ語を含む。
憶される。主データセツトが最高32の高調波に対
応する64語からなる場合には、多項式表は1組32
個のアドレス可能メモリとして構成され、その各
メモリは64データ語を含む。
第1のサブコンピユテーシヨンサイクルの期間
中に、語カウンタ19は、システムの主論理クロ
ツク37により与えられるタイミング信号をモジ
ユロ64でカウントする。高調波カウンタ20お
よび語カウンタ19は、第1のサブコンピユテー
シヨンサイクルの開始時に、実行制御回路16に
よつて与えられる信号によつて初期設定される。
高調波カウンタ20は、語カウンタ19がその最
低カウント状態に戻る度毎に増分される。
中に、語カウンタ19は、システムの主論理クロ
ツク37により与えられるタイミング信号をモジ
ユロ64でカウントする。高調波カウンタ20お
よび語カウンタ19は、第1のサブコンピユテー
シヨンサイクルの開始時に、実行制御回路16に
よつて与えられる信号によつて初期設定される。
高調波カウンタ20は、語カウンタ19がその最
低カウント状態に戻る度毎に増分される。
高調波カウンタ20の内容は、多項式表218
に含まれる32個のアドレス可能メモリのうちの1
つを選択的にアドレスするのに用いられる。高調
波カウンタによつて選択されたメモリ内の特定の
語は、語カウンタ19の状態によつて選ばれる。
に含まれる32個のアドレス可能メモリのうちの1
つを選択的にアドレスするのに用いられる。高調
波カウンタによつて選択されたメモリ内の特定の
語は、語カウンタ19の状態によつて選ばれる。
多項式表218から選択されアドレスアウトさ
れたチエビシエフ多項式データ値は、乗算器21
6内の選択された高調波係数のスケールされた
(scaled)値によつて乗算される。高調波係数cq
は高調波係数メモリ220に記憶され、値は高調
波カウンタ20の内容に応答してアドレスアウト
される。
れたチエビシエフ多項式データ値は、乗算器21
6内の選択された高調波係数のスケールされた
(scaled)値によつて乗算される。高調波係数cq
は高調波係数メモリ220に記憶され、値は高調
波カウンタ20の内容に応答してアドレスアウト
される。
第1サブコンピユテーシヨンサイクルの各論理
クロツク時間において、データ値は語カウンタ1
9の状態に対応するアドレスにおいて変換データ
メモリ230からアドレスアウトされる。アドレ
スされたデータ値は、加算器217により乗算器
216が発生させた積の値に加算される。つい
で、合計された値は変換データメモリ230に書
込まれる。最終的な結果として、第1サブコンピ
ユテーシヨンサイクルの終了時には、変換データ
メモリ230は式1によつて示される関係に対応
する1組の値を含む。変換データメモリ230は
第1サブコンピユテーシヨンサイクルの開始時に
零値に初期設定される。
クロツク時間において、データ値は語カウンタ1
9の状態に対応するアドレスにおいて変換データ
メモリ230からアドレスアウトされる。アドレ
スされたデータ値は、加算器217により乗算器
216が発生させた積の値に加算される。つい
で、合計された値は変換データメモリ230に書
込まれる。最終的な結果として、第1サブコンピ
ユテーシヨンサイクルの終了時には、変換データ
メモリ230は式1によつて示される関係に対応
する1組の値を含む。変換データメモリ230は
第1サブコンピユテーシヨンサイクルの開始時に
零値に初期設定される。
高調波係数メモリ220に記憶される高調波係
数は、選択された音色又はスペクトル内容を発生
させるため、どんな1組の値とすることもでき
る。それらの係数は、変更又はスケールを行わな
くてもも高調波フオルマントサブシステムによつ
てラウドネス制御信号の最大値に対して所望の楽
音を発生させるように値を選択させるのが有利で
ある。
数は、選択された音色又はスペクトル内容を発生
させるため、どんな1組の値とすることもでき
る。それらの係数は、変更又はスケールを行わな
くてもも高調波フオルマントサブシステムによつ
てラウドネス制御信号の最大値に対して所望の楽
音を発生させるように値を選択させるのが有利で
ある。
高調波係数cqのアドレスされた値は、参考のた
め上記した米国特許第4085644号(特開昭52−
27621)に述べられているフオルマント制御シス
テムを用いてフオルマント乗算器74内のフオル
マント係数により変更される。高調波カウンタ2
0の状態によつて決定される高調波ナンバーqの
現在値は比較器72へ送られる。q′は低域高調波
フオルマントフイルタに対する有効なしや断高調
波ナンバーを決定する高調波ナンバーである。
q′は多種類の数値入力データ手段のうちのどの手
段によつても供給できるフオルマントシステムへ
の入力値である。フオルマントクロツク70は、
比較器72への入力として時間的に変化する値u
を与えるためタイミング手段を具えている。第1
サブコンピユテーシヨンサイクルの各ビツト時間
ごとに、比較器72はq+uの値とq′の選択され
た入力値とを比較する。もしq+uがq′より小さ
いか又はq′と等しければ、値Q′=1はフオルマン
ト係数メモリ73へ送られる。もしいずれかのビ
ツト時間において、q+uがq′より大であること
が見出されると、値Q′=q+u−q′がフオルマン
ト係数メモリ73へのデータアドレスとして伝送
される。受けとつたアドレスに応答して、フオル
マント係数Gは、フオルマント係数メモリ73か
らアクセスされる。フオルマント乗算器74は、
高調波係数メモリ220からアドレスアウトされ
た現在値cqと値Gとを乗算して、スケールされた
高調波係数をつくる。
め上記した米国特許第4085644号(特開昭52−
27621)に述べられているフオルマント制御シス
テムを用いてフオルマント乗算器74内のフオル
マント係数により変更される。高調波カウンタ2
0の状態によつて決定される高調波ナンバーqの
現在値は比較器72へ送られる。q′は低域高調波
フオルマントフイルタに対する有効なしや断高調
波ナンバーを決定する高調波ナンバーである。
q′は多種類の数値入力データ手段のうちのどの手
段によつても供給できるフオルマントシステムへ
の入力値である。フオルマントクロツク70は、
比較器72への入力として時間的に変化する値u
を与えるためタイミング手段を具えている。第1
サブコンピユテーシヨンサイクルの各ビツト時間
ごとに、比較器72はq+uの値とq′の選択され
た入力値とを比較する。もしq+uがq′より小さ
いか又はq′と等しければ、値Q′=1はフオルマン
ト係数メモリ73へ送られる。もしいずれかのビ
ツト時間において、q+uがq′より大であること
が見出されると、値Q′=q+u−q′がフオルマン
ト係数メモリ73へのデータアドレスとして伝送
される。受けとつたアドレスに応答して、フオル
マント係数Gは、フオルマント係数メモリ73か
らアクセスされる。フオルマント乗算器74は、
高調波係数メモリ220からアドレスアウトされ
た現在値cqと値Gとを乗算して、スケールされた
高調波係数をつくる。
フオルマント係数Gに対する適当な値は参考の
ため述べた米国特許第4085644号(特昭52−
27621)に表記されている。
ため述べた米国特許第4085644号(特昭52−
27621)に表記されている。
比較器72に印加されたT制御信号は、低域又
は高域フオルマントフイルタ動作のいずれかを選
択するのに用いられる。T制御信号によつて選択
された高域動作では、各ビツト時間ごとに比較器
72はq+uの値とq′の選択された入力値とを比
較する。もしq+uがq′の値より大か、又はq′の
値と等しければ、値Q′=1かフオルマント係数
メモリ73へ送られる。どれかのビツト時間にお
いてq+uがq′より小であることが見出される
と、値Q′=q′−(q+u)がフオルマント係数メ
モリ73へのデータアドレスとして伝送される。
は高域フオルマントフイルタ動作のいずれかを選
択するのに用いられる。T制御信号によつて選択
された高域動作では、各ビツト時間ごとに比較器
72はq+uの値とq′の選択された入力値とを比
較する。もしq+uがq′の値より大か、又はq′の
値と等しければ、値Q′=1かフオルマント係数
メモリ73へ送られる。どれかのビツト時間にお
いてq+uがq′より小であることが見出される
と、値Q′=q′−(q+u)がフオルマント係数メ
モリ73へのデータアドレスとして伝送される。
第2サブコンピユテーシヨンサイクルの期間中
には、主データセツトが計算され主レジスタに記
憶される。主デーテセツトを発生させるためのシ
ステム素子の動作は、参考のために述べてある米
国特許第4085644号(特開昭52−27621)に説明さ
れている。
には、主データセツトが計算され主レジスタに記
憶される。主デーテセツトを発生させるためのシ
ステム素子の動作は、参考のために述べてある米
国特許第4085644号(特開昭52−27621)に説明さ
れている。
語カウンタ19は、論理システム主クロツク3
7によつて決定される各ビツト時間ごとに増分さ
れる。語カウンタの内容はクロツク選択回路42
によつて選択され、主レジスタ34からデータを
アドレスするのに用いられる。主レジスタの内容
は計算サイクルの開始時に初期設定される。高調
波カウンタ20は、語カウンタ19がその初期状
態に戻る度ごとに増分される。加算器−アキユム
レータ21は、高調波カウンタの内容をそのアキ
ユムレータの内容に加算する。加算器−アキユム
レータ21は計算サイクルの開始時に初期設定さ
れる。
7によつて決定される各ビツト時間ごとに増分さ
れる。語カウンタの内容はクロツク選択回路42
によつて選択され、主レジスタ34からデータを
アドレスするのに用いられる。主レジスタの内容
は計算サイクルの開始時に初期設定される。高調
波カウンタ20は、語カウンタ19がその初期状
態に戻る度ごとに増分される。加算器−アキユム
レータ21は、高調波カウンタの内容をそのアキ
ユムレータの内容に加算する。加算器−アキユム
レータ21は計算サイクルの開始時に初期設定さ
れる。
正弦波関数値は、加算器−アキユムレータ21
のアキユムレータに含まれる値に応答して、メモ
リアドレスデコーダにより正弦波関数値表24か
らアドレスアウトされる。アドレスされた正弦波
関数値は、高調波カウンタ20の状態に応答して
高調波係数メモリ27からアクセスされた高調波
係数と乗算される。
のアキユムレータに含まれる値に応答して、メモ
リアドレスデコーダにより正弦波関数値表24か
らアドレスアウトされる。アドレスされた正弦波
関数値は、高調波カウンタ20の状態に応答して
高調波係数メモリ27からアクセスされた高調波
係数と乗算される。
楽音発生システムは、高調波係数メモリ27に
含まれる所望し選択されたどの高調波係数の組に
対しても動作する。これらの組は、楽音スイツチ
を付勢することとにより選択される。もし、楽音
は、高調波係数メモリ220に記憶された高調波
係数によつて主として決定されることが所望され
る場合には、高調波係数メモリ27からアドレス
された高調波係数の組は、最初の係数を除いてす
べて零値をもつべきである。更に、正弦波関数表
24は、式2によつて示されるような三角余弦関
数値を含むべきである。
含まれる所望し選択されたどの高調波係数の組に
対しても動作する。これらの組は、楽音スイツチ
を付勢することとにより選択される。もし、楽音
は、高調波係数メモリ220に記憶された高調波
係数によつて主として決定されることが所望され
る場合には、高調波係数メモリ27からアドレス
された高調波係数の組は、最初の係数を除いてす
べて零値をもつべきである。更に、正弦波関数表
24は、式2によつて示されるような三角余弦関
数値を含むべきである。
高調波係数メモリから別の組の高調波係数値を
選択すると、別の楽音変化源が得られる。これら
は楽音スイツチ−2を作動させることによつて選
択される。
選択すると、別の楽音変化源が得られる。これら
は楽音スイツチ−2を作動させることによつて選
択される。
計算サイクルに引き続いて転送サイクルが開始
されるが、この転送サイクルの期間中には、主レ
ジスタ34内に存する主データセツトが読出さ
れ、音調レジスタ35および音調レジスタ36な
どの割り当てられた音調レジスタに書込まれる。
転送サイクルの期間中にはまた変換データメモリ
230内にある変換データが、音調レジスタ35
および36に対応する非線形データメモリ214
および271へ転送される。
されるが、この転送サイクルの期間中には、主レ
ジスタ34内に存する主データセツトが読出さ
れ、音調レジスタ35および音調レジスタ36な
どの割り当てられた音調レジスタに書込まれる。
転送サイクルの期間中にはまた変換データメモリ
230内にある変換データが、音調レジスタ35
および36に対応する非線形データメモリ214
および271へ転送される。
主データセツトの発生は、変換データ値の組の
発生とは完全に独立していることは明らかであ
る。従つて、第1および第2サブコンピユテーシ
ヨンサイクルは第2図に示すシステムと同時に実
行されることが可能となる。
発生とは完全に独立していることは明らかであ
る。従つて、第1および第2サブコンピユテーシ
ヨンサイクルは第2図に示すシステムと同時に実
行されることが可能となる。
高調波係数メモリ220に記憶される高調波係
数cqは、すべて正の値をもつことができるが、も
し高調波係数にフエーズナンバーPqを乗算する
と、数値を表わすのに用いられるデジタル語の2
進ビツト数によつて課せられる所定のピーク信号
値制限に対し変換データセツト値のRMS値を最
大にしうることが知られている。Pqの値はすべ
て+1又は−1の値をもつ。Pqに対する下記の
1組の値は参考のため述べた米国特許第4085644
号(特開昭52−27621)に表記されているもので
あり、満足すべき結果を生じさせることが実験的
に証明されている。
数cqは、すべて正の値をもつことができるが、も
し高調波係数にフエーズナンバーPqを乗算する
と、数値を表わすのに用いられるデジタル語の2
進ビツト数によつて課せられる所定のピーク信号
値制限に対し変換データセツト値のRMS値を最
大にしうることが知られている。Pqの値はすべ
て+1又は−1の値をもつ。Pqに対する下記の
1組の値は参考のため述べた米国特許第4085644
号(特開昭52−27621)に表記されているもので
あり、満足すべき結果を生じさせることが実験的
に証明されている。
−1,−1,−1,−1,−1,−1,−1,−1,+
1,+1,+1,−1,−1,−1,+1,+1 −1,−1,+1,+1,−1,+1,+1,−1,+
1
−1,−1,+1,−1,+1,−1,+1 下記に示す代りの1組のフエーズナンバーPq
もまた満足すべき結果を生じさせることが証明さ
れている。
1,+1,+1,−1,−1,−1,+1,+1 −1,−1,+1,+1,−1,+1,+1,−1,+
1
−1,−1,+1,−1,+1,−1,+1 下記に示す代りの1組のフエーズナンバーPq
もまた満足すべき結果を生じさせることが証明さ
れている。
+1,−1,+1,+1,+1,−1,−1,+1,+
1,−1,+1,+1,+1,+1,+1,+1 +1,+1,−1,−1,+1,−1,+1,−1,−
1,−1,+1,+1,−1,+1,−1,−1 主データセツト点は、音調レジスタ35および
36から第1図に示す関連した音調クロツク37
および38によつて転送される。多数の楽音発生
器の各々についてそれに関連した音調クロツクが
ある。音調クロツクは、楽器鍵盤上の関連した押
鍵された楽音の基本周波数の64倍にその周波数が
セツトされた電圧制御発振器として実施される。
この方法によつて、64の主データ点全部が、選択
された楽音のピツチ又は基本周波数の1周期に対
応する時間の間の音調レジスタから読出される。
1,−1,+1,+1,+1,+1,+1,+1 +1,+1,−1,−1,+1,−1,+1,−1,−
1,−1,+1,+1,−1,+1,−1,−1 主データセツト点は、音調レジスタ35および
36から第1図に示す関連した音調クロツク37
および38によつて転送される。多数の楽音発生
器の各々についてそれに関連した音調クロツクが
ある。音調クロツクは、楽器鍵盤上の関連した押
鍵された楽音の基本周波数の64倍にその周波数が
セツトされた電圧制御発振器として実施される。
この方法によつて、64の主データ点全部が、選択
された楽音のピツチ又は基本周波数の1周期に対
応する時間の間の音調レジスタから読出される。
音調クロツク37および38に用いる電圧制御
発振器を実施するために利用できるいろいろな方
法がある。そのような1つの方法は、ここに参考
のため述べてある“周波数ハンバー制御クロツ
ク”と題する米国特許第4067254号(特開昭52−
65415)に説明されている。
発振器を実施するために利用できるいろいろな方
法がある。そのような1つの方法は、ここに参考
のため述べてある“周波数ハンバー制御クロツ
ク”と題する米国特許第4067254号(特開昭52−
65415)に説明されている。
楽音発生動作は、音調クロツク37,音調レジ
スタ35,ラウドネススケーラ207,非線形デ
ータメモリ214,D−A変換器47からなる楽
音発生器について説明されている。図面に明示さ
れていない他の楽音発生器の各々も同様な素子で
構成されている。
スタ35,ラウドネススケーラ207,非線形デ
ータメモリ214,D−A変換器47からなる楽
音発生器について説明されている。図面に明示さ
れていない他の楽音発生器の各々も同様な素子で
構成されている。
音調クロツク37に応答して音調レジスタ35
から読出されたデータセツト値の大きさは、ラウ
ドネススケーラ207によつてスケール(scale)
され、そのスケールされた値又はスケールされた
アドレツシングデータ値は非線形データメモリ2
14からデータをアドレスするのに用いられる。
ラウドネススケーラ207は、乗算値がラウドネ
ス制御信号(ラウドネス制御#1)に応答して変
化するデータ値乗算器である。この信号は、所望
の音楽効果に応じて多様な信号源のいずれからも
得ることができる。そのような信号源としてはタ
ツチ応答(touch responsive)鍵盤スイツチ,圧
力センサの信号出力が密閉形鍵スイツチに加えら
れる圧力により変化する感圧(pressure
sensitive)鍵スイツチ、ADSRエンベロープ発生
器からの信号出力、ラウドネス補償データがあ
る。
から読出されたデータセツト値の大きさは、ラウ
ドネススケーラ207によつてスケール(scale)
され、そのスケールされた値又はスケールされた
アドレツシングデータ値は非線形データメモリ2
14からデータをアドレスするのに用いられる。
ラウドネススケーラ207は、乗算値がラウドネ
ス制御信号(ラウドネス制御#1)に応答して変
化するデータ値乗算器である。この信号は、所望
の音楽効果に応じて多様な信号源のいずれからも
得ることができる。そのような信号源としてはタ
ツチ応答(touch responsive)鍵盤スイツチ,圧
力センサの信号出力が密閉形鍵スイツチに加えら
れる圧力により変化する感圧(pressure
sensitive)鍵スイツチ、ADSRエンベロープ発生
器からの信号出力、ラウドネス補償データがあ
る。
ラウドネス制御信号をうる方法は、“ラウドネ
ス自動補償制御装置を具えた電子楽器”と題する
米国特許第4214503号(特開昭55−120097)に説
明されている。この出願の出願人は本発明の出願
人と同じである。
ス自動補償制御装置を具えた電子楽器”と題する
米国特許第4214503号(特開昭55−120097)に説
明されている。この出願の出願人は本発明の出願
人と同じである。
更に現実性を高めるため、ランダム信号をラウ
ドネス制御信号に加えて、たとえ定常状態の制御
信号が変化しなくても、反復音のスペクトル内容
が互いに常に異なるようにすることができる。ラ
ウドネススケーラ207は、1組の数又はスケー
ル因数(scale factors)を記憶するアドレス可
能メモリを含むように実施することができる。こ
れらの数はラウドネス制御信号に応答してアドレ
スアウトされ、音調レジスタ35から読出された
入力データをスケールする、又は乗算するための
乗数として用いることができる。
ドネス制御信号に加えて、たとえ定常状態の制御
信号が変化しなくても、反復音のスペクトル内容
が互いに常に異なるようにすることができる。ラ
ウドネススケーラ207は、1組の数又はスケー
ル因数(scale factors)を記憶するアドレス可
能メモリを含むように実施することができる。こ
れらの数はラウドネス制御信号に応答してアドレ
スアウトされ、音調レジスタ35から読出された
入力データをスケールする、又は乗算するための
乗数として用いることができる。
非線形データメモリ214へのスケールされた
アドレツシングデータ入力は、内部メモリアドレ
スデコーダによつて処理される。このデコーダ
は、変換データ点を記憶する64のメモリアドレス
に対応する最も近い整数値にアドレスデータを丸
める。
アドレツシングデータ入力は、内部メモリアドレ
スデコーダによつて処理される。このデコーダ
は、変換データ点を記憶する64のメモリアドレス
に対応する最も近い整数値にアドレスデータを丸
める。
非線形データメモリ214からアドレスアウト
されたデータは、D−A変換器47によつてアナ
ログ信号に変換される。割り当てられた楽音発生
器の各々が発生させたアナログ楽音信号は加算器
55において合算され、音響システム11によつ
て使用されて可聴楽音を発生させる。
されたデータは、D−A変換器47によつてアナ
ログ信号に変換される。割り当てられた楽音発生
器の各々が発生させたアナログ楽音信号は加算器
55において合算され、音響システム11によつ
て使用されて可聴楽音を発生させる。
第3図は、複数の楽音発生器が時分割に基づい
て単一の非線形データメモリ214を共用する他
の実施例を示す。この配置では、電圧制御発振器
型のフリーランニング音調クロツクは不適当であ
る。その代りに、すべての音調クロツクが1つの
共通の主クロツクタイミング源から得られるよう
にすることが必要である。そのような同期クロツ
クを実施する1つの方法は、ここに参考のため述
べた“複音シンセサイザ用楽音周波数発生器”と
題する米国特許第4114496号(特開昭53−107815)
に詳しく説明されている。
て単一の非線形データメモリ214を共用する他
の実施例を示す。この配置では、電圧制御発振器
型のフリーランニング音調クロツクは不適当であ
る。その代りに、すべての音調クロツクが1つの
共通の主クロツクタイミング源から得られるよう
にすることが必要である。そのような同期クロツ
クを実施する1つの方法は、ここに参考のため述
べた“複音シンセサイザ用楽音周波数発生器”と
題する米国特許第4114496号(特開昭53−107815)
に詳しく説明されている。
鍵スイツチが作動されると、音調検出割当装置
14は対応する周波数ナンバーが周波数ナンバー
表201から読出されるようにする。出力周波数
ナンバーは、周波数割当装置202の制御の下に
各楽音発生器内の周波数ナンバーレジスタ203
および204へ選択的に転送される。周波数ナン
バーは連続的にそれ自体に加算される。加算器−
アキユムレータ205および206内のアキユム
レータがオーバフローにより自らリセツトする度
毎に、オーバフロー信号が送られて関連した音調
レジスタからの連続的データ語をシフトさせる。
そのような非整数分周器が発生させるタイミング
信号の不規則パターンにより導入される雑音を補
償するために端数補償回路275および276が
用いられる。35のような音調レジスタからアド
レスされた連続したデータ語の値の差が計算され
る。この差の端数は、加算器−アキユムレータ2
06内の対応するアキユムレータの内容に応答し
て選択される。ついでこの差の端数は、音調レジ
スタ35から読出された現在のデータ語へ加えら
れ、ついでデータ選択加算器209へ伝送され
る。
14は対応する周波数ナンバーが周波数ナンバー
表201から読出されるようにする。出力周波数
ナンバーは、周波数割当装置202の制御の下に
各楽音発生器内の周波数ナンバーレジスタ203
および204へ選択的に転送される。周波数ナン
バーは連続的にそれ自体に加算される。加算器−
アキユムレータ205および206内のアキユム
レータがオーバフローにより自らリセツトする度
毎に、オーバフロー信号が送られて関連した音調
レジスタからの連続的データ語をシフトさせる。
そのような非整数分周器が発生させるタイミング
信号の不規則パターンにより導入される雑音を補
償するために端数補償回路275および276が
用いられる。35のような音調レジスタからアド
レスされた連続したデータ語の値の差が計算され
る。この差の端数は、加算器−アキユムレータ2
06内の対応するアキユムレータの内容に応答し
て選択される。ついでこの差の端数は、音調レジ
スタ35から読出された現在のデータ語へ加えら
れ、ついでデータ選択加算器209へ伝送され
る。
主データセツト値が音調レジスタ35から読出
され、端数補償回路275によつて端数補償がそ
れらの値に適用される。端数補償が行われた主デ
ータセツト値の大きさは、ラウドネス制御1信号
に応答してラウドネススケーラ207によりスケ
ール(scale)される。同じ方法により、主デー
タセツト値が音調レジスタ36から読出され、端
数が端数補償回路276によつて補償され、補償
された値の大きさはラウドネス制御2信号に応答
してラウドネススケーラ207によつてスケール
される。
され、端数補償回路275によつて端数補償がそ
れらの値に適用される。端数補償が行われた主デ
ータセツト値の大きさは、ラウドネス制御1信号
に応答してラウドネススケーラ207によりスケ
ール(scale)される。同じ方法により、主デー
タセツト値が音調レジスタ36から読出され、端
数が端数補償回路276によつて補償され、補償
された値の大きさはラウドネス制御2信号に応答
してラウドネススケーラ207によつてスケール
される。
第3図に示すシステムには2つの動作モードが
ある。第1動作モードは“独立モード”と呼ば
れ、第2動作モードは“相互作用モード”と呼ば
れる。
ある。第1動作モードは“独立モード”と呼ば
れ、第2動作モードは“相互作用モード”と呼ば
れる。
独立動作モードが選択された場合には、音調レ
ジスタ35で始まる楽音チヤンネルに対する楽音
発生は、音調レジスタ36で始まる楽音チヤンネ
ルに対する楽音発生から独立している。独立動作
モードにおいては、すべての楽音発生器は従来の
時分割方法で単一の非線形データメモリ214を
使用する。この動作は、2個の楽音発生について
説明されているが、その他の楽音発生器の数につ
いてもこの説明があてはまることは明らかであ
る。
ジスタ35で始まる楽音チヤンネルに対する楽音
発生は、音調レジスタ36で始まる楽音チヤンネ
ルに対する楽音発生から独立している。独立動作
モードにおいては、すべての楽音発生器は従来の
時分割方法で単一の非線形データメモリ214を
使用する。この動作は、2個の楽音発生について
説明されているが、その他の楽音発生器の数につ
いてもこの説明があてはまることは明らかであ
る。
2個の楽音発器の場合、クロツク277は、シ
ステム論理クロツクの2倍の速度で動作する。ク
ロツク277からのクロツク速度をシステムの主
クロツク速度に変換するのに分周器210が用い
られるので、加算器−アキユムレータ205およ
び206は主クロツクの速度で動作する。分周器
210の出力は、主クロツクの代りにすることが
できる。
ステム論理クロツクの2倍の速度で動作する。ク
ロツク277からのクロツク速度をシステムの主
クロツク速度に変換するのに分周器210が用い
られるので、加算器−アキユムレータ205およ
び206は主クロツクの速度で動作する。分周器
210の出力は、主クロツクの代りにすることが
できる。
クロツク277からのタイミング信号は、フリ
ツプフロツプ211の状態をトグルするのに用い
られる。モード選択信号は独立動作モードに対し
て状態“1”を有する。フリツプフロツプ211
の互の状態出力に応答して、またモード選択信号
の状態“1”に対して、データ選択加算器209
はデータをアンドゲート290および293へ転
送する。このデータはラウドネススケーラ207
および208の出力の間で交互に選択される。ア
ンドゲート290および293およびオアゲート
279への信号は第3図においては単一の線とし
て明示してあるが、これは2進データ値のビツト
数を伝送するための多重線信号路を暗に表わして
いる。
ツプフロツプ211の状態をトグルするのに用い
られる。モード選択信号は独立動作モードに対し
て状態“1”を有する。フリツプフロツプ211
の互の状態出力に応答して、またモード選択信号
の状態“1”に対して、データ選択加算器209
はデータをアンドゲート290および293へ転
送する。このデータはラウドネススケーラ207
および208の出力の間で交互に選択される。ア
ンドゲート290および293およびオアゲート
279への信号は第3図においては単一の線とし
て明示してあるが、これは2進データ値のビツト
数を伝送するための多重線信号路を暗に表わして
いる。
独立モードにおいては、ラウドネススケーラか
らの選択されたデータは変化されずそのまま伝送
されて、非線形データメモリ214から変換デー
タ値をアクセスする。入力信号に応答して非線形
データメモリ214からアクセスアウトされたデ
ータは、加算器−アキユムレータ278において
加算され累算される。加算器−アキユムレータ2
78内のアキユムレータはフリツプフロツプ21
1がその初期状態に戻る度毎に初期設定される。
らの選択されたデータは変化されずそのまま伝送
されて、非線形データメモリ214から変換デー
タ値をアクセスする。入力信号に応答して非線形
データメモリ214からアクセスアウトされたデ
ータは、加算器−アキユムレータ278において
加算され累算される。加算器−アキユムレータ2
78内のアキユムレータはフリツプフロツプ21
1がその初期状態に戻る度毎に初期設定される。
加算器−アキユムレータ278における加算さ
れたデータはD−A変換器47によつてアナログ
信号に変換される。
れたデータはD−A変換器47によつてアナログ
信号に変換される。
モード選択信号が状態“0”にある場合に相互
作用動作モードが動作を始める。この信号の
“0”の状態に応答して、データ選択加算器20
9は、データ選択加算器209内に含まれている
加算器−アキユムレータにおいてラウドネススケ
ーラ207および208から読出されたデータを
加算する。このアキユムレータは、フリツプフロ
ツプ211がその初期状態に戻る度毎に初期設定
される。
作用動作モードが動作を始める。この信号の
“0”の状態に応答して、データ選択加算器20
9は、データ選択加算器209内に含まれている
加算器−アキユムレータにおいてラウドネススケ
ーラ207および208から読出されたデータを
加算する。このアキユムレータは、フリツプフロ
ツプ211がその初期状態に戻る度毎に初期設定
される。
ラウドネススケーラからの2つの出力信号が合
算された場合に、合計されたデータはアンドゲー
ト293により非線形データメモリ214転送さ
れる。入力データ値がない場合には、零値が非線
形データメモリ214から読出される。このこと
は、データがラウドネススケーラ207から読出
されるが、アンドゲート293によつてデータが
転送されない場合に発生する。
算された場合に、合計されたデータはアンドゲー
ト293により非線形データメモリ214転送さ
れる。入力データ値がない場合には、零値が非線
形データメモリ214から読出される。このこと
は、データがラウドネススケーラ207から読出
されるが、アンドゲート293によつてデータが
転送されない場合に発生する。
相互作用動作モードの楽音の最終的な結果は、
非線形変換システムによつて2つの(又はそれ以
上の)複合波形を変換することによつて発生する
スペクトル項に類似するスペクトル項の和と差に
よつて特徴づけられた楽音発生である。この複合
合成波形は、信号波形の乗算を必要としない、又
は使用しない一連の線形動作によつて発されると
いうのが本発明の1つの特徴である。従つて、結
果として発生する楽音は、リング変調器の効果を
再現することはできるが、リング変調器を実施す
るのに通常用いられる平衡変調器又は乗算装置は
必要としない。この結果生じる楽音成分は、非線
形データメモリに記憶された変換データ値、2つ
のラウドネス制御信号の振幅(magnitude)、高
調波フオルマントサブシステムの状態および楽音
発生器の周波数分離において記憶されたデータ値
の関数である。この制御の結合は、非常に多様な
音色効果を導き出す。
非線形変換システムによつて2つの(又はそれ以
上の)複合波形を変換することによつて発生する
スペクトル項に類似するスペクトル項の和と差に
よつて特徴づけられた楽音発生である。この複合
合成波形は、信号波形の乗算を必要としない、又
は使用しない一連の線形動作によつて発されると
いうのが本発明の1つの特徴である。従つて、結
果として発生する楽音は、リング変調器の効果を
再現することはできるが、リング変調器を実施す
るのに通常用いられる平衡変調器又は乗算装置は
必要としない。この結果生じる楽音成分は、非線
形データメモリに記憶された変換データ値、2つ
のラウドネス制御信号の振幅(magnitude)、高
調波フオルマントサブシステムの状態および楽音
発生器の周波数分離において記憶されたデータ値
の関数である。この制御の結合は、非常に多様な
音色効果を導き出す。
第3図に図示するシステムは、所望するいかな
る数の楽音発生器にも容易に拡大して応用するこ
とができる。。楽音発生器が2個以上の場合には、
フリツプフロツプ211の代りにカウンタを用
い、そのカウント状態は、複数のデータ源からデ
ータを選択する通常の時分割方式で複数のラウド
ネススケーラからデータをアクセスするのに用い
られるようになつている。論理ブロツク278お
よび209内のアキユムレータは、このカウンタ
のカウント状態の終りに初期設定するように実行
される。
る数の楽音発生器にも容易に拡大して応用するこ
とができる。。楽音発生器が2個以上の場合には、
フリツプフロツプ211の代りにカウンタを用
い、そのカウント状態は、複数のデータ源からデ
ータを選択する通常の時分割方式で複数のラウド
ネススケーラからデータをアクセスするのに用い
られるようになつている。論理ブロツク278お
よび209内のアキユムレータは、このカウンタ
のカウント状態の終りに初期設定するように実行
される。
第4図は、非線形データメモリ214から読出
されたデータの平均値が常に零値を有するように
させることによつてその平均値の変化をなくすた
めの方法を示す。この平均値が零値に維持されな
いと、多くの音響システムの場合信号ラウドネス
制御がその平均値を変化させる度毎に、不快なク
リツク音が聞えるようになる。
されたデータの平均値が常に零値を有するように
させることによつてその平均値の変化をなくすた
めの方法を示す。この平均値が零値に維持されな
いと、多くの音響システムの場合信号ラウドネス
制御がその平均値を変化させる度毎に、不快なク
リツク音が聞えるようになる。
第4図では、時分割非線形データメモリ214
から読出された変換データ値は、2の補数回路2
40によつて負の値に変換される。2の補数化さ
れたデータは、フリツプフロツプ211の状態に
応答してデータ選択回路241により2つのチヤ
ンネルに選択的に分割される。
から読出された変換データ値は、2の補数回路2
40によつて負の値に変換される。2の補数化さ
れたデータは、フリツプフロツプ211の状態に
応答してデータ選択回路241により2つのチヤ
ンネルに選択的に分割される。
データ選択回路241から選択された出力は、
右シフト280および281において64で割算さ
れる。これは、主データセツトのデータ点の数に
対応する。この除算は、データを2進数字の6ビ
ツト位置だけ右へシフトすることにより行なわれ
る。
右シフト280および281において64で割算さ
れる。これは、主データセツトのデータ点の数に
対応する。この除算は、データを2進数字の6ビ
ツト位置だけ右へシフトすることにより行なわれ
る。
第1チヤンネルのために選択されたデータは加
算器−アキユムレータ242内で自己のデータに
加算される。加算器−アキユムレータ206は、
そのモジユロ累算実行により自身をリセツトする
と、リセツト信号が発生される。このリセツト信
号は、加算器−アキユムレータ242内の現在の
データ値を転送させ平均データカウンタ244に
記憶させるようにする。このリセツト信号は、ま
たデータ転送の完了後に加算器−アキユムレータ
242内のアキユムレータを初期設定するのに使
用される。最終的な結果として、平均データレジ
スタ244は、音調レジスタ35から読出された
データから発生した楽音の1サイクルに対して非
線形データメモリ214から読出されたデータの
平均値の負数にきわめて近似した値を含む。
算器−アキユムレータ242内で自己のデータに
加算される。加算器−アキユムレータ206は、
そのモジユロ累算実行により自身をリセツトする
と、リセツト信号が発生される。このリセツト信
号は、加算器−アキユムレータ242内の現在の
データ値を転送させ平均データカウンタ244に
記憶させるようにする。このリセツト信号は、ま
たデータ転送の完了後に加算器−アキユムレータ
242内のアキユムレータを初期設定するのに使
用される。最終的な結果として、平均データレジ
スタ244は、音調レジスタ35から読出された
データから発生した楽音の1サイクルに対して非
線形データメモリ214から読出されたデータの
平均値の負数にきわめて近似した値を含む。
2つのチヤンネルに対して発生された負の平均
値は、今度はフリツプ211の状態に応答してデ
ータ選択回路246によつて選択される。選択さ
れた負の平均値は、非線形データメモリ214か
ら読出された変換データ値へ加算器247によつ
て加算される。この処理の結果として、現在の波
形周期に対するデータは、その直前の波形周期に
対する平均値を除去することによつて処理される
ことになる。ラウドネス制御信号は通常は波形周
期より遅い速度で変化するので、ここに説明した
動作は、零値に等しい、又はそれに近い平均値を
有する波形データをつくり出すことに本質的に等
しい。
値は、今度はフリツプ211の状態に応答してデ
ータ選択回路246によつて選択される。選択さ
れた負の平均値は、非線形データメモリ214か
ら読出された変換データ値へ加算器247によつ
て加算される。この処理の結果として、現在の波
形周期に対するデータは、その直前の波形周期に
対する平均値を除去することによつて処理される
ことになる。ラウドネス制御信号は通常は波形周
期より遅い速度で変化するので、ここに説明した
動作は、零値に等しい、又はそれに近い平均値を
有する波形データをつくり出すことに本質的に等
しい。
発生したデジタル波形データの平均値を除去す
る仕事は、非線形データメモリ214に記憶され
る変換データ値をうるために代りの実行を用いる
ことにより完全に除去することができる。この代
りの方法は、もし変換データ値がデータセツトの
中点付近で奇数対称を示すように構成されている
とすると、その中点から両方向に等しい偏差をも
つアドレスを含む非線形データメモリ214から
アドレスアウトされたデータは零の平均値を有す
る出力データ値を発生させるという実測に基づい
ている。
る仕事は、非線形データメモリ214に記憶され
る変換データ値をうるために代りの実行を用いる
ことにより完全に除去することができる。この代
りの方法は、もし変換データ値がデータセツトの
中点付近で奇数対称を示すように構成されている
とすると、その中点から両方向に等しい偏差をも
つアドレスを含む非線形データメモリ214から
アドレスアウトされたデータは零の平均値を有す
る出力データ値を発生させるという実測に基づい
ている。
奇数対称を有する変換データ値は、第2図に示
すシステムの変形によつて発させることができ
る。多項式表218は三角正弦関数値を記憶して
いる正弦波関数表によつて置きかえられる。この
置きかえが行われると、変換データメモリ230
内の変換データセツトは、主データセツトを計算
するための、ここに参考のため述べた米国特許第
4085644号(特開昭52−27621)に記載されている
方法と同様な方法で計算される。この方法を用い
ると、変換データ値はその中点付近で奇数対称と
なる。
すシステムの変形によつて発させることができ
る。多項式表218は三角正弦関数値を記憶して
いる正弦波関数表によつて置きかえられる。この
置きかえが行われると、変換データメモリ230
内の変換データセツトは、主データセツトを計算
するための、ここに参考のため述べた米国特許第
4085644号(特開昭52−27621)に記載されている
方法と同様な方法で計算される。この方法を用い
ると、変換データ値はその中点付近で奇数対称と
なる。
第3図に示すシステムから読出され、また上記
に説明したデータは今度は第5図に示すように変
更される。加算器−アキユムレータ206からデ
ータ選択加算器209への出力データは、周波数
ナンバーレジスタ204内にある割り当てられた
周波数ナンバーによつて決定される周期をもつ反
復する鋸歯状波形のものである。鋸歯状波データ
値は、(発生する波形が64のデータ点からなる周
期をもつものと仮定すると)32の中点付近で、ラ
ウドネス制御信号のレベルにより決定されるピー
ク振幅偏位をもつて後述する方法により発生す
る。
に説明したデータは今度は第5図に示すように変
更される。加算器−アキユムレータ206からデ
ータ選択加算器209への出力データは、周波数
ナンバーレジスタ204内にある割り当てられた
周波数ナンバーによつて決定される周期をもつ反
復する鋸歯状波形のものである。鋸歯状波データ
値は、(発生する波形が64のデータ点からなる周
期をもつものと仮定すると)32の中点付近で、ラ
ウドネス制御信号のレベルにより決定されるピー
ク振幅偏位をもつて後述する方法により発生す
る。
ラウドネス制御信号は、数値範囲0<k<1内
にある値kをもつように選択される。kの値は乗
算器260へ伝送され、この乗算器は、周波数ナ
ンバーレジスタ204に含まれる割り当てられた
周波数ナンバーとkの値とを乗算する。乗算器2
60により発生されるスケールされた周波数ナン
バーは、加算器−アキユムレータ206へ伝送さ
れる。この加算器−アキユムレータ206は、ス
ケールされた周波数ナンバーを連続的にそのアキ
ユムレータの内容へ加算する。
にある値kをもつように選択される。kの値は乗
算器260へ伝送され、この乗算器は、周波数ナ
ンバーレジスタ204に含まれる割り当てられた
周波数ナンバーとkの値とを乗算する。乗算器2
60により発生されるスケールされた周波数ナン
バーは、加算器−アキユムレータ206へ伝送さ
れる。この加算器−アキユムレータ206は、ス
ケールされた周波数ナンバーを連続的にそのアキ
ユムレータの内容へ加算する。
64×kの値はラウドネススケーラ207から比
較器へ転送される。この値は、kの値を表わす2
進データ語を6ビツトだけ左シフトすることによ
つて得ることができる。比較器261か加算器−
アキユムレータ206の現在の内容が値64kより
大であるか、又はそれに等しいことを測定する
と、リセツト信号が発生する。このリセツト信号
に応答して、加算器−アキユムレータ206内の
アキユムレータは、ラウドネススケーラ207に
より発生されそれから転送される64(1−k)の
値にリセツトされる。この動作の最終的な結果と
して、加算器−アキユムレータ206は32の中点
付近で鋸歯状波データの所望する対称偏位を生じ
させることになる。非線形データメモリ214に
記憶された変換データ値はアドレス点32に関し
て奇数対称となるように発生されているので、発
生する楽音は零平均値をもつ波形を有する。
較器へ転送される。この値は、kの値を表わす2
進データ語を6ビツトだけ左シフトすることによ
つて得ることができる。比較器261か加算器−
アキユムレータ206の現在の内容が値64kより
大であるか、又はそれに等しいことを測定する
と、リセツト信号が発生する。このリセツト信号
に応答して、加算器−アキユムレータ206内の
アキユムレータは、ラウドネススケーラ207に
より発生されそれから転送される64(1−k)の
値にリセツトされる。この動作の最終的な結果と
して、加算器−アキユムレータ206は32の中点
付近で鋸歯状波データの所望する対称偏位を生じ
させることになる。非線形データメモリ214に
記憶された変換データ値はアドレス点32に関し
て奇数対称となるように発生されているので、発
生する楽音は零平均値をもつ波形を有する。
64(1−k)の値は、ラウドネススケーラ20
7によりkの2進値を補数化し6ビツト位置だけ
左2進シフトを実行することによつて発生され
る。
7によりkの2進値を補数化し6ビツト位置だけ
左2進シフトを実行することによつて発生され
る。
第6図は実行制御回路16の詳細を示す。30
0代の数字で表示されている第6図の素子は、実
行制御回路16の素子である。第1サブコンピユ
テーシヨンサイクルからなる完全な計算サイクル
はフリツプフロツプ304がセツトされると開始
されるのでその出力状態はQ=“1”である。も
しフリツプフロツプ320の出力状態がQ=“0”
であれば、フリツプフロツプ304は音調検出割
当装置14からの要求でセツトすることができ
る。後述するように、フリツプフロツプ320は
転送サイクルを制御するのに用いられる。転送サ
イクルの進行中には計算サイクルは開始されない
ことが望ましい。音調検出割当装置14は、もし
このサブシステムが楽器鍵盤上で鍵が作動された
ことを検出した場合には、計算サイクルを開始さ
せる要求を発生させる。代りのシステム動作論理
は、転送サイクルが進行中でない場合には常に完
全な計算サイクルを開始させるか、又は音調レジ
スタおよび非線形データメモリへのデータの各転
送の完了時に計算サイクルを開始させることであ
る。
0代の数字で表示されている第6図の素子は、実
行制御回路16の素子である。第1サブコンピユ
テーシヨンサイクルからなる完全な計算サイクル
はフリツプフロツプ304がセツトされると開始
されるのでその出力状態はQ=“1”である。も
しフリツプフロツプ320の出力状態がQ=“0”
であれば、フリツプフロツプ304は音調検出割
当装置14からの要求でセツトすることができ
る。後述するように、フリツプフロツプ320は
転送サイクルを制御するのに用いられる。転送サ
イクルの進行中には計算サイクルは開始されない
ことが望ましい。音調検出割当装置14は、もし
このサブシステムが楽器鍵盤上で鍵が作動された
ことを検出した場合には、計算サイクルを開始さ
せる要求を発生させる。代りのシステム動作論理
は、転送サイクルが進行中でない場合には常に完
全な計算サイクルを開始させるか、又は音調レジ
スタおよび非線形データメモリへのデータの各転
送の完了時に計算サイクルを開始させることであ
る。
計算サイクルの開始時にフリツプフロツプ30
4がセツトされると、出力状態Q=“1”はエツ
ジ検出回路305によつてリセツトと表示された
信号パルスに変換される。このリセツト信号はカ
ウンタ302,19,303,322および30
3を初期設定するのに用いられる。この信号はま
た加算器−アキユムレータ21および変換データ
レジスタ230を初期設定するのにも用いられ
る。
4がセツトされると、出力状態Q=“1”はエツ
ジ検出回路305によつてリセツトと表示された
信号パルスに変換される。このリセツト信号はカ
ウンタ302,19,303,322および30
3を初期設定するのに用いられる。この信号はま
た加算器−アキユムレータ21および変換データ
レジスタ230を初期設定するのにも用いられ
る。
フリツプフロツプ304が状態Q=“1”にな
るとゲート301は転送クロツクタイミンング信
号を主クロツクから転送させ、サイクルカウンタ
302、語カウンタ19およびカウンタ303を
増分させる。
るとゲート301は転送クロツクタイミンング信
号を主クロツクから転送させ、サイクルカウンタ
302、語カウンタ19およびカウンタ303を
増分させる。
フリツプフロツプ304の状態Q=“1”によ
り発生されるセツト信号は、第2サブコンピテー
シヨンサイクルの期間中に主レジスタ34を初期
設定するのに用いられるフリツプフロツプ325
をセツトする。
り発生されるセツト信号は、第2サブコンピテー
シヨンサイクルの期間中に主レジスタ34を初期
設定するのに用いられるフリツプフロツプ325
をセツトする。
カウンタ303は、主データセツトおよび変換
データセツトを発生させるのに用いられる最大高
調波ナンバーであるモジユロ32をカウントする
ように実行される。このカウンタの内容そのモジ
ユロカウテイング動作の故にリセツトされる度毎
に、高調波カウンタ20のカウント状態を増分す
るのに用いられるINCR信号が発生する。
データセツトを発生させるのに用いられる最大高
調波ナンバーであるモジユロ32をカウントする
ように実行される。このカウンタの内容そのモジ
ユロカウテイング動作の故にリセツトされる度毎
に、高調波カウンタ20のカウント状態を増分す
るのに用いられるINCR信号が発生する。
第1サブコンピユテーシヨンサイクルの期間中
にサイクルカウンタ302は全部で64×32の主ク
ロツクタイミング信号をカウントする。このカウ
ントに達すると、信号が送られてフリツプフロツ
プ325をリセツトし、高調波カウンタ20をリ
セツトする。フリツプフロツプ325の状態Q=
“0”に応答して、主レジスタ34の内容が初期
設定される。この時に第2サブコンピユテーシヨ
ンサイクルが始まる。
にサイクルカウンタ302は全部で64×32の主ク
ロツクタイミング信号をカウントする。このカウ
ントに達すると、信号が送られてフリツプフロツ
プ325をリセツトし、高調波カウンタ20をリ
セツトする。フリツプフロツプ325の状態Q=
“0”に応答して、主レジスタ34の内容が初期
設定される。この時に第2サブコンピユテーシヨ
ンサイクルが始まる。
サイクルカウンタ302が更に64×32の主クロ
ツクタイミング信号をカウントし全部で2×64×
32の主クロツクタイミング信号をカウントする
と、サイクルカウンタ302はフリツプフロツプ
304をリセツトするのに用いられる信号を発生
させ、それによつて計算サイクルを終了させる。
アンドゲート328は、第2サブコンピユテーシ
ヨンサイクルの期間中にデータが変換データメモ
リ230から読出されたり、またはそれに書込ま
れたりするのを防止する。
ツクタイミング信号をカウントし全部で2×64×
32の主クロツクタイミング信号をカウントする
と、サイクルカウンタ302はフリツプフロツプ
304をリセツトするのに用いられる信号を発生
させ、それによつて計算サイクルを終了させる。
アンドゲート328は、第2サブコンピユテーシ
ヨンサイクルの期間中にデータが変換データメモ
リ230から読出されたり、またはそれに書込ま
れたりするのを防止する。
フリツプフロツプ304に対する状態Q=“0”
によつて示されるように計算サイクルが進行中で
ない場合には、線41上の転送サイクル要求はフ
リツプフロツプ320をセツトする。
によつて示されるように計算サイクルが進行中で
ない場合には、線41上の転送サイクル要求はフ
リツプフロツプ320をセツトする。
現在割り当てられている楽音発生器の数は音調
検出割当装置14から比較器321へ転送され
る。もし計算サイクルが進行中でなければ、カウ
ンタ322は線41上の転送サイクル要求により
増分される。カウンタ322のカウント状態が比
較器321に含まれる割り当てられた楽音発生器
の数まで増分されると、フリツプフロツプ320
をリセツトする信号が発生する。フリツプフロツ
プ320の状態Q=“0”は新らしい計算サイク
ルを開始させる。
検出割当装置14から比較器321へ転送され
る。もし計算サイクルが進行中でなければ、カウ
ンタ322は線41上の転送サイクル要求により
増分される。カウンタ322のカウント状態が比
較器321に含まれる割り当てられた楽音発生器
の数まで増分されると、フリツプフロツプ320
をリセツトする信号が発生する。フリツプフロツ
プ320の状態Q=“0”は新らしい計算サイク
ルを開始させる。
第1図は本発明の1実施例の概略的なブロツク
図である。第2図は非線形データ値の発生を示す
概略的なブロツク図である。第3図は本発明の別
の実施例の概略的なブロツク図である。第4図は
信号平均値を除去するためのサブシステムの概略
的なブロツク図である。第5図は代りのデータ読
出しシステムの概略的なブロツク図である。第6
図は実行制御回路の詳細を示す概略図である。第
7図は本発明が適用できる複音シンセサイザをブ
ロツク図形式にて示したものである。 第1図において、11は音楽システム、35,
36は音調レジスタ、37,38は音調クロツ
ク、45はロード選択回路、47,48はD−A
変換器、55は加算器、207,270はラウド
ネススケーラ、214,271は非線形データメ
モリ、222はゲート。
図である。第2図は非線形データ値の発生を示す
概略的なブロツク図である。第3図は本発明の別
の実施例の概略的なブロツク図である。第4図は
信号平均値を除去するためのサブシステムの概略
的なブロツク図である。第5図は代りのデータ読
出しシステムの概略的なブロツク図である。第6
図は実行制御回路の詳細を示す概略図である。第
7図は本発明が適用できる複音シンセサイザをブ
ロツク図形式にて示したものである。 第1図において、11は音楽システム、35,
36は音調レジスタ、37,38は音調クロツ
ク、45はロード選択回路、47,48はD−A
変換器、55は加算器、207,270はラウド
ネススケーラ、214,271は非線形データメ
モリ、222はゲート。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 楽音波形を規定する等間隔に置かれたサンプ
ル点の振幅データを計算サイクルで計算し、その
振幅データを発生される楽音のピツチに比例する
速度で順次D−A変換器へ転送する1個又は2個
以上の楽音発生器を有する楽器において、 前記計算サイクルの第1段階に、変換データを
計算する変換データ計算手段と、 アドレスとしての入力データを変換して出力す
るための前記計算された変換データを記憶する非
線形データメモリと、 前記計算サイクルの第2段階に主データセツト
を計算する主データセツト計算手段と、 前記計算された主データセツトを記憶する主レ
ジスタと、 前記発生される楽音のピツチに比例する速度で
データを読出すための音調レジスタと、 前記主レジスタの主データセツトを読出し前記
音調レジスタに記憶させるデータ転送手段と、 前記音調レジスタに記憶されたデータを順次反
復して読出す第1アドレツシング手段と、 前記音調レジスタから読出されたデータに応答
し、前記非線形データメモリから変換データを読
出す第2アドレツシング手段と、 からなり、前記非線形データメモリから読出され
たデータから楽音を発生させる可変スペクトルを
有する楽音発生装置。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US06/155,327 US4273018A (en) | 1980-06-02 | 1980-06-02 | Nonlinear tone generation in a polyphonic tone synthesizer |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5719797A JPS5719797A (en) | 1982-02-02 |
JPH0363079B2 true JPH0363079B2 (ja) | 1991-09-27 |
Family
ID=22554993
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP8240381A Granted JPS5719797A (en) | 1980-06-02 | 1981-05-29 | Nonlinear musical tone generator for plural sound synthesizer |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4273018A (ja) |
JP (1) | JPS5719797A (ja) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS57172396A (en) * | 1981-04-17 | 1982-10-23 | Kawai Musical Instr Mfg Co | Electronic musical instrument |
JPS57181595A (en) * | 1981-04-30 | 1982-11-09 | Kawai Musical Instr Mfg Co | Tone synthesization system for electronic music instrument |
JPS5865487A (ja) * | 1981-10-15 | 1983-04-19 | ヤマハ株式会社 | 電子楽器 |
US4444082A (en) * | 1982-10-04 | 1984-04-24 | Allen Organ Company | Modified transient harmonic interpolator for an electronic musical instrument |
US4702142A (en) * | 1986-04-17 | 1987-10-27 | Kawai Musical Instruments Mfg. Co, Ltd | Fundamental frequency variation for a musical tone generator using stored waveforms |
US4697490A (en) * | 1986-05-29 | 1987-10-06 | Kawai Musical Instrument Mfg. Co., Ltd. | Musical tone generator using incremental harmonic variation |
US4984496A (en) * | 1987-09-08 | 1991-01-15 | Allen Organ Company | Apparatus for deriving and replicating complex musical tones |
JP3453044B2 (ja) * | 1997-06-25 | 2003-10-06 | 株式会社河合楽器製作所 | 楽音合成装置 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3908504A (en) * | 1974-04-19 | 1975-09-30 | Nippon Musical Instruments Mfg | Harmonic modulation and loudness scaling in a computer organ |
US4085644A (en) * | 1975-08-11 | 1978-04-25 | Deutsch Research Laboratories, Ltd. | Polyphonic tone synthesizer |
US4135427A (en) * | 1976-04-12 | 1979-01-23 | Deutsch Research Laboratories, Ltd. | Electronic musical instrument ring modulator employing multiplication of signals |
US4122742A (en) * | 1976-08-03 | 1978-10-31 | Deutsch Research Laboratories, Ltd. | Transient voice generator |
US4175464A (en) * | 1978-01-03 | 1979-11-27 | Kawai Musical Instrument Mfg. Co. Ltd. | Musical tone generator with time variant overtones |
US4194426A (en) * | 1978-03-13 | 1980-03-25 | Kawai Musical Instrument Mfg. Co. Ltd. | Echo effect circuit for an electronic musical instrument |
US4214503A (en) * | 1979-03-09 | 1980-07-29 | Kawai Musical Instrument Mfg. Co., Ltd. | Electronic musical instrument with automatic loudness compensation |
-
1980
- 1980-06-02 US US06/155,327 patent/US4273018A/en not_active Expired - Lifetime
-
1981
- 1981-05-29 JP JP8240381A patent/JPS5719797A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US4273018A (en) | 1981-06-16 |
JPS5719797A (en) | 1982-02-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4175464A (en) | Musical tone generator with time variant overtones | |
JPS6325359B2 (ja) | ||
US5340938A (en) | Tone generation apparatus with selective assignment of one of tone generation processing modes to tone generation channels | |
JPS6214833B2 (ja) | ||
US4211138A (en) | Harmonic formant filter for an electronic musical instrument | |
US4300434A (en) | Apparatus for tone generation with combined loudness and formant spectral variation | |
JPH0363079B2 (ja) | ||
US4215614A (en) | Electronic musical instruments of harmonic wave synthesizing type | |
US4223583A (en) | Apparatus for producing musical tones having time variant harmonics | |
US4300432A (en) | Polyphonic tone synthesizer with loudness spectral variation | |
US4270430A (en) | Noise generator for a polyphonic tone synthesizer | |
US4513651A (en) | Generation of anharmonic overtones in a musical instrument by additive synthesis | |
US4677889A (en) | Harmonic interpolation for producing time variant tones in an electronic musical instrument | |
EP0124197A2 (en) | Waveform table modification instrument and method for generating musical sound | |
US5665931A (en) | Apparatus for and method of generating musical tones | |
US4178825A (en) | Musical tone synthesizer for generating a marimba effect | |
US4656912A (en) | Tone synthesis using harmonic time series modulation | |
US4468996A (en) | Note group selectable musical effects in an electronic musical instrument | |
JPH0583917B2 (ja) | ||
JPH0376469B2 (ja) | ||
JPH0634173B2 (ja) | 電子楽器 | |
JPH0634172B2 (ja) | 電子楽器 | |
JPH0740194B2 (ja) | 電子楽器 | |
JPH045692A (ja) | 電子楽器 | |
JPH0122632B2 (ja) |