WO2018117112A1 - 音処理装置及び方法 - Google Patents

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WO2018117112A1
WO2018117112A1 PCT/JP2017/045577 JP2017045577W WO2018117112A1 WO 2018117112 A1 WO2018117112 A1 WO 2018117112A1 JP 2017045577 W JP2017045577 W JP 2017045577W WO 2018117112 A1 WO2018117112 A1 WO 2018117112A1
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channel
channels
parameters
signal processing
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斉藤 康祐
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ヤマハ株式会社
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    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
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    • G06F3/165Management of the audio stream, e.g. setting of volume, audio stream path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones

Definitions

  • the present invention relates to a sound processing apparatus and method suitable for use in, for example, an audio mixer.
  • An audio mixer (hereinafter, also simply referred to as “mixer”) roughly performs sound characteristic adjustment processing of an input sound signal in each channel, and selectively outputs the processed sound signal to a bus.
  • the sound signals supplied from one or a plurality of channels are mixed, and the mixing result is output to the output destination.
  • the digital mixer exclusively performs various signal processing such as sound characteristic processing for each channel and sound signal path setting processing by digital signal processing on the digital sound signal.
  • the mixer memory stores the values of all parameters used for the signal processing.
  • the operation panel of the digital mixer is provided with a plurality of channel strips, and the operator can adjust the values of parameters that control the signal processing of the channels assigned to the channel strips using the controls provided on each channel strip.
  • parameters that control the signal processing of one channel such as input gain, attenuator, equalizer frequency band and gain, compressor threshold and ratio, fader level, send level for each bus, pan, and channel on / off. It is. If it is configured to include physical operators corresponding to each of these parameters, the number of parts becomes enormous, and the size of the mixer casing increases.
  • a digital mixer has conventionally been provided with a multi-function operator capable of assigning arbitrary parameters for each channel strip, thereby reducing the number of parts, reducing the size of the mixer housing, and the like.
  • Patent Document 1 describes that selection of a parameter to be assigned to a multi-function controller is performed from, for example, a channel strip screen displayed on a display.
  • the channel strip screen includes a plurality of channel strip images respectively corresponding to a plurality of channel strips on the physical operation panel, and the channel assigned to the corresponding channel strip is included in each channel strip image.
  • a parameter image showing the parameters is displayed.
  • the parameter image corresponding to the selected parameter is selected in all channel strip images, and all The selected parameter is assigned to the multi-function operator of the channel strip (see paragraph [0035] of Patent Document 1).
  • the above-mentioned conventional channel strip screen can list the setting status of a plurality of channels, but the area size for displaying information for one channel becomes narrow, and a part of a parameter group for controlling signal processing for one channel. Can only be displayed. Therefore, in the conventional method of selecting a parameter from the channel strip screen, a desired parameter cannot be selected from all parameters for controlling signal processing of one channel.
  • the present invention has been made in view of the above-described points, and provides a sound processing apparatus and method capable of assigning desired parameters to the multi-function operators of a plurality of channel strips by a simple operation. With the goal.
  • the sound processing apparatus is an operating device including a plurality of channels for performing signal processing on each input signal and a plurality of channel strips, each channel strip being one of the plurality of channels.
  • a display control device for displaying parameters on the screen of the display device, and each multi-function of the plurality of channel strips in response to selection of any one type of parameters from the displayed parameters.
  • An assignment control device that assigns the selected type of parameter to the operator is provided.
  • the user can select any one type of parameter by looking at the screen of the display device that displays a plurality of types of parameters related to the signal processing of one channel together. Accordingly, the selected type of parameter is commonly assigned to each multi-function controller of the plurality of channel strips. Therefore, by selecting a desired parameter from a screen displaying a plurality of types of parameters related to signal processing of one channel, not only the multi-function operator of the channel strip of one channel being displayed, A common parameter assignment is also performed for the multi-function operators of the channel strips of a plurality of channels.
  • the present invention can be implemented and configured not only as an apparatus invention but also as a method invention including steps corresponding to each component constituting the apparatus. Furthermore, the present invention can also be implemented as a non-transitory computer readable storage medium storing instructions executable by one or more processors to perform the above method.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a signal processing configuration example of the audio mixer of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a configuration example of an operation panel of the audio mixer of FIG.
  • the flowchart which shows the process example which displays a detailed screen.
  • the flowchart which shows the process example according to a touch.
  • the flowchart which shows the example of parameter value adjustment processing by operation of a multifunction operator.
  • FIG. 1 is a conceptual block diagram illustrating a configuration example of a sound processing apparatus according to the present invention.
  • the sound processing device 10 includes a plurality of channels 11 that perform signal processing on each input signal, an operation device 12 that includes a plurality of channel strips, a display control device 13, and an allocation control device 14.
  • each channel strip includes a multi-function operator that is associated with any one of the plurality of channels 11 and can be assigned an arbitrary parameter.
  • the display control device 13 displays a plurality of types of parameters related to the signal processing of any one of the plurality of channels 11 on the display screen.
  • the allocation control device 14 performs the selection on each of the multi-function operators of the plurality of channel strips in response to any one type of parameter selected from the parameters displayed on the display screen. Assign the specified type of parameter.
  • the sound processing apparatus 10 of FIG. 1 will be described as an example applied to a digital audio mixer (hereinafter also simply referred to as “mixer”) that performs signal processing such as mixing on sound signals of a plurality of channels.
  • mixer a digital audio mixer
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the electrical hardware configuration of the mixer 20.
  • the mixer 20 includes a CPU (Central Processing Unit) 21, a memory 22, a touch panel 23, an operator group 24, and a mixing unit (“MIX” in the figure) 25, and each unit 21-25 Are connected via the bus 26.
  • CPU Central Processing Unit
  • MIX mixing unit
  • the CPU 21 executes various programs stored in the memory 22 and controls the mixer 20.
  • the memory 22 stores various programs executed by the CPU 21 and various data in a nonvolatile manner, and is used for a load area and a work area for programs executed by the CPU 21.
  • the memory 22 may be configured by appropriately combining various memory devices such as a read-only memory, a random access memory, a flash memory, or a hard disk. Further, the memory 22 stores the values of all parameters used for controlling the signal processing for each channel by the mixing unit 25 described later for all channels.
  • the touch panel 23 includes a display mechanism for performing various displays based on the control of the CPU 21 and a detection mechanism for detecting contact with the screen by an operator's finger or the like.
  • the display mechanism may be a known panel type display (that is, a display panel) such as a liquid crystal panel or an organic EL display.
  • the detection mechanism detects a contact position on the screen of the touch panel 23, and outputs a detection signal corresponding to the detected position to the CPU 21, and is a known transparent touch detection sheet arranged on the front surface of the panel display. It may consist of In this specification, an input operation by touching the screen of the touch panel 23 is referred to as “touch”.
  • a display screen controlled by the display control device 13 in FIG. 1 is generated by the touch panel 23.
  • the touch panel 23 also functions as a selector configured to select any one of a plurality of types of parameters displayed on the display screen by the display control device 13 by a user operation.
  • the operator group 24 is a plurality of operators arranged on the operation panel of the mixer 20 and related interface circuits, and includes a plurality of channel strips. A configuration example of the operation panel is shown in FIG.
  • the mixing unit 25 includes, for example, a DSP (Digital Signal Processor) or a signal processing device virtually realized by software stored in the CPU 21 and the memory 22.
  • the mixing unit 25 executes one or more sound signals supplied from an input device (not shown) by executing a signal processing program, and outputs the processed sound signal to an output device (not shown).
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of signal processing by the mixing unit 25.
  • the mixer 20 includes a plurality of channels 30 and a plurality of buses 40.
  • Each channel 30 performs various signal processing including volume adjustment on the input sound signal, and supplies the processed sound signal to one or a plurality of buses 40 selected by the operator.
  • Each bus 40 mixes sound signals supplied from one or a plurality of channels 30, and outputs the mixed sound signals via corresponding output channels (not shown).
  • Signal processing by the mixing unit 25 is controlled based on various parameter values stored in the memory 22.
  • FIG. 4 shows a configuration example of signal processing of one channel.
  • One channel 30 includes, as control elements for controlling signal processing, an input gain (“gain” in the figure) 31, a high-pass filter (“HPF” in the figure) 32, an attenuator (“ATT” in the figure) 33, an equalizer ("EQ” in the figure) 34, compressor ("COMP.”
  • gain in the figure
  • HPF high-pass filter
  • ATT attenuator
  • EQ equalizer
  • compressor COMP
  • fader level level
  • channel on / off on
  • send level for each bus The figure includes a “send” 38), a pan 39, and the like.
  • a plurality of parameters for controlling the plurality of control elements 31 to 39 is “a plurality of parameters for controlling signal processing of one channel”.
  • control elements 31 to 39 are each controlled by one or a plurality of parameters.
  • the equalizer 34 is controlled by a plurality of parameters such as a plurality of (for example, four) frequency bands, a gain for each band, and a bandwidth for each band, and the send level 38 corresponds to each of the plurality of buses 40. Has multiple values. Therefore, the number of parameters for controlling the signal processing of one channel is very large.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the operation panel of the mixer 20.
  • the operation panel includes a touch panel 23 and a plurality of n (for example, 12) channel strips 50a, 50b,... 50n arranged side by side in the horizontal direction below the touch panel 23 (on the front side as viewed from the operator's position).
  • the vertical direction represents the depth direction viewed from the front side (operator position) of the operation panel, that is, the vertical direction in FIG.
  • Each channel strip 50a, 50b... 50n is associated with one channel. For example, channels “CH13” to “CH24” are assigned to the channel strips 50a, 50b,.
  • Each of the channel strips 50a, 50b,... 50n includes a plurality of physical operators 51 to 55 for adjusting the values of a plurality of parameters related to the signal processing of the associated channel.
  • the physical operator is, for example, a fader operator 51 for volume adjustment, a multi-function operator 52 to which an arbitrary type of parameter can be assigned, a CUE key 53 for switching CUE on / off, and an on / off of the channel.
  • An on / off key 54 and a selection key 55 for selecting the channel.
  • only the operators 51 to 55 of one channel strip 50a are provided with reference numerals.
  • a plurality of channel strips 50a, 50b,... 50n, each including the operators 51 to 55, are included in the operator group 24 of FIG.
  • the fader operator 51, the CUE key 53, the on / off key 54, and the selection key 55 are fixedly assigned specific types of parameters as control targets.
  • the multi-function operator 52 is assigned a parameter of any type selected by the user as a control target. Selection of a parameter to be assigned to the multi-function controller 52 is performed from a screen displayed on the touch panel 23.
  • the multi-function operator 52 is basically for adjusting the value of the type of parameter selected on the screen displayed on the touch panel 23.
  • FIG. 6 is an example of a screen of the touch panel 23 for selecting a parameter to be assigned to the multi-function controller 52. All parameters related to signal processing of one channel (hereinafter also referred to as “channel parameters”). ) Is a detailed screen 60 that displays the details in a lump. As will be described in detail below, the mixer 20 according to the present embodiment is all in response to selection of an arbitrary parameter from the detailed screen 60 that displays a parameter group for one channel as shown in FIG.
  • the channel strips 50a, 50b,... 50n are characterized in that the selected parameters are assigned together (in common).
  • the detail screen 60 displays a plurality of types of parameters related to signal processing of one channel (for example, all parameters related to signal processing for one channel) side by side in one screen, More types of parameters can be presented as options than a screen that displays a group of parameters for each channel in a single screen for each channel.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a processing example for displaying a detailed screen 60 of a certain channel.
  • the CPU 21 starts the process of FIG.
  • step S ⁇ b> 1 the CPU 21 specifies all types of parameters related to the selected channel, and acquires values of the specified parameters from the memory 22.
  • step S ⁇ b> 2 the CPU 21 displays the detail screen 60 of the selected channel on the touch panel 23 based on the acquired value of each parameter.
  • the channels displayed on the detail screen 60 can be selected from all channels provided in the mixer 20.
  • the channel displayed on the detail screen 60 is selected from a plurality of channels associated with the channel strips 50a, 50b,.
  • the processing of steps S1 and S2 by the CPU 21 is the operation of the “display control device 13 for displaying a plurality of types of parameters related to the signal processing of any one of the plurality of channels 11 on the display screen” in FIG. Equivalent to.
  • various parameter images 61, 62, 63, 64... Displayed in the detail screen 60 are associated with the parameters of the selected channel.
  • the parameter images 61, 62, 63, 64... are respectively input gain, high-pass filter cutoff frequency and bandwidth, attenuator, equalizer multiple frequency bands, gain for each band, and for each band.
  • These parameter images 61, 62, 63, 64... Display all types of parameters related to the signal processing of the selected channel (that is, controlling the signal processing).
  • the parameter images 61, 62, 63, 64... are expressed in various shapes such as, for example, a manipulator image simulating the shape of the manipulator, a numerical image, a graph image showing the characteristics of the filter, and Each of the associated parameter current values is additionally represented by a numerical value or a scale figure.
  • reference numerals 61, 62, 63, 64... are given only to some of the parameter images in the detail screen 60.
  • Each of the parameter images 61, 62, 63, 64... Functions as a button image for selecting a corresponding parameter. Since the detail screen 60 displays all the parameters of one selected channel side by side in one screen, the operator can switch to another screen, for example, to find a desired parameter, or list screen It is possible to select a desired parameter from all the parameters for controlling the signal processing of one channel without taking time and effort to display the.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of processing executed by the CPU 21 in response to a touch on the detail screen 60 by the user.
  • the CPU 21 determines whether or not the touch is a touch on the parameter images 61, 62, 63, 64... Based on the position of the touch by the user.
  • the CPU 21 specifies the type of parameter associated with the touched parameter image in Step S11.
  • the parameter type corresponding to the touched parameter image of one channel being displayed on the detail screen 60 is selected. For example, when the detail screen 60 of the channel number “CH14” is displayed on the touch panel 23, when a parameter image corresponding to pan is touched, pan is selected as the parameter type.
  • step S12 the CPU 21 specifies a channel group associated with each channel strip 50a, 50b,.
  • step S13 the CPU 21 assigns the selected type of parameter in common to the multi-function operators 52 of all the channel strips 50a to 50n, and ends the process.
  • the assignment of the parameter types to the multi-function operators 52 of all the channel strips 50a, 50b It can be carried out.
  • step S14 the CPU 21 performs a process according to the touched position (step S14) and ends the process.
  • steps S11 and S13 by the CPU 21 are performed on each of the multi-function operators of a plurality of channel strips in response to selection of any one type of parameters from among the displayed parameters in FIG. This corresponds to the operation of the assignment control device 14 "for assigning the selected type of parameter. That is, in step S11, the type of the selected parameter is specified, and in step S13, the specified type of parameter is commonly assigned to the multifunction operator of each channel strip.
  • the parameter value processing shown in FIG. 8 determines the number of channels assigned to the channel strip to which the operated multi-function controller 52 belongs according to the operation amount of the operated multi-function controller 52 (for example, the rotation angle of the knob).
  • the value of the parameter of the type assigned to the function operator 52 is changed (step S15 in FIG. 9). Thereby, the value of the parameter of the type relating to the channel stored in the memory 22 is updated, and the update result is reflected in the signal processing of the mixing unit 25.
  • the CPU 21 responds to the value change in step S15.
  • the display of the corresponding parameter images 61, 62, 63, 64... In the detail screen 60 is updated.
  • the display of the detail screen 60 is not updated and the parameters stored in the memory 22 are not displayed. Only the value is updated.
  • channels “CH13” to “CH24” are assigned to the channel strips 50a, 50b... 50n, and the detailed screen 60 of the channel number “CH14” is displayed on the touch panel 23.
  • the multi-function controller 52 of the channel strip 50a has the pan of CH13
  • the multi-function controller 52 of the channel strip 50b has The multi-function operator 52 of the CH 14 pan and the channel strip 50 c has a channel corresponding to the multi-function operator 52 of the 12 channel strips 50 a, 50 b,.
  • Pans “CH13” to “CH24”) are assigned.
  • the multi-function controls 52 of all the channel strips 50a, 50b since all types of parameters for each channel are presented as options, all parameters that control the signal processing of one channel can be operated intuitively without the hassle of switching screens and displaying lists. A desired parameter can be selected from among them, and the selected parameters of the corresponding channels can be collectively assigned to the multi-function operators 52 of the channel strips 50a, 50b,. Further, only by selecting a parameter on the detail screen 60 regarding a certain channel, not only the multi-function controller 52 of the channel strip of the channel displayed on the detail screen 60 but also the other not displayed on the detail screen 60.
  • Each of the multi-function operators 52 of the channel strips of a plurality of channels can be assigned a parameter of the same type as the selected parameter. For this reason, the operator performs detailed adjustment work for one channel with reference to the detail screen 60, and at the same time, the parameter of the same type as the parameter selected on the detail screen 60 is set for the other channels. Adjustments can be performed quickly and easily.
  • a combination of a plurality of parameters may be assigned to one multi-function operator 52, and each value of the plurality of parameters may be adjusted by the one multi-function operator 52.
  • one parameter image is associated with a combination of a plurality of parameters, and the multi-function operation of each channel strip 50a, 50b,.
  • the child 52 is assigned a combination of the selected parameters of the corresponding channel.
  • a parameter image associated with the compressor 35 is associated with two parameters, a threshold and a ratio of the compressor 35.
  • the CPU 21 assigns the threshold and the ratio of the compressor 35 of the corresponding channel to the multi-function operator 52 of each channel strip 50a, 50b,. S13).
  • the CPU 21 changes the threshold value and the ratio value of the compressor 35 of the associated channel according to the operation of one multi-function controller 52 (step S15). That is, in this specification, the parameter selected on the detailed screen 60 of the touch panel 23 (the parameter associated with the parameter image) or the type of parameter assigned to the multi-function controller 52 is one multi-function operation. It may include a “combination of a plurality of parameters” controlled by the child 52.
  • the detail screen 60 displayed on the display device 13 may be a screen that displays a plurality of parameter groups of one channel in one screen, and does not necessarily display all parameters of one channel. It is not limited to what you do. For example, it may be any other detail screen such as a screen that displays effector settings related to one channel in detail.
  • the touch panel 23 is not limited to the one incorporated in the housing of the mixer 20, and may be a touch panel provided in an external device such as a tablet terminal connected to the mixer 20.
  • the display device for generating the display screen is not limited to the touch panel 23, and is displayed on a display that does not have an operation input function by touching the screen, and the display screen. It may be configured by a combination with a selector for selecting a selectable icon.
  • the selector may be a specific physical operator in the operator group 24 or an operation input device such as a mouse or a keyboard.
  • a cursor displayed on the screen corresponds to a desired parameter.
  • a desired parameter can be selected by moving to the icon and clicking.
  • the mixer 20 is not limited to a dedicated mixer device, and for example, the signal processing (mixing processing) of FIG. 3 such as a portable computer device (so-called slate device) in which the touch panel 23 is incorporated in the main body. ) May be configured by a general-purpose computer device in which a program for performing the operation (1) is installed.
  • a portable computer device so-called slate device
  • a program for performing the operation (1) is installed.
  • the sound processing apparatus 10 is not limited to the mixer 20 and may be applied to any type of processing apparatus such as a recorder or a processor, or may be a video mixer that performs processing such as mixing video images. It is sufficient if it has a sound signal processing function at least partially.
  • the sound processing apparatus 10 is not limited to a dedicated sound processing apparatus, and may be a personal computer installed with a DAW (Digital Audio Workstation) software application executable.
  • the display device for example, the touch panel 23
  • the display device for example, the touch panel 23
  • the display device for generating the display screen is not limited to the one provided with the sound processing device 10 (or the mixer 20), but from the sound processing device 10 (or the mixer 20). It may exist independently (for example, a display such as a mobile phone terminal). In that case, the sound processing device 10 (or the mixer 20) communicates with a mobile phone terminal or the like as necessary, and generates a display screen related to one embodiment of the present invention on the display of the mobile phone terminal or the like. You can do
  • the sound processing device 10 may be composed of a dedicated hardware device (such as an integrated circuit) configured to realize the functions of the devices 11, 12, 13 and 14 shown in FIG.
  • the sound processing device 10 may include a processor device having a function of executing a program for realizing at least a part of the functions of the devices 11, 12, 13, and 14 shown in FIG.
  • an operating device (12) comprising a plurality of channels (11) for performing signal processing on each input signal and a plurality of channel strips (50a to 50n).
  • each channel strip includes a multi-function operator that is associated with any one of the plurality of channels and can be assigned any parameter, and is a processor (21),
  • a display control task (S1, S2) for displaying a plurality of types of parameters related to signal processing for any one of the plurality of channels on a display screen, and any one of the displayed parameters
  • the selected multi-channel strip is selected for each of the multi-function controls.
  • a sound processing apparatus and a that is configured to perform allocation control task of assigning the parameters of the class (S11, S13).
  • the embodiment of the present invention according to the control by the CPU 21 described above is an operating device including a plurality of channels for performing signal processing on each input signal and a plurality of channel strips,
  • a method for assigning a parameter to a multi-function operator in a sound processing apparatus comprising a multi-function operator that is associated with any one of the plurality of channels and that can be assigned an arbitrary parameter. Can be grasped.
  • a plurality of types of parameters related to signal processing for any one of the plurality of channels are displayed on a display screen, and any one type of the displayed parameters is displayed.
  • the selected type of parameter is assigned to each of the multi-function controls of the plurality of channel strips.
  • the steps constituting the method may be configured and implemented as a program invention that causes a computer to execute the steps.

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Abstract

複数のチャンネル(11)は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う。操作装置(12)は、複数のチャンネルストリップを備え、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子(52)を含む。表示制御装置(13)は、前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させるための制御を行う。割り当て制御装置(14)は、前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てる。

Description

音処理装置及び方法
 この発明は、例えばオーディオミキサなどに用いて好適な音処理装置及び方法に関する。
 オーディオミキサ(以下単に「ミキサ」とも言う)は、大略、各チャンネルにおいて、入力された音信号の音特性調整処理を行い、処理後の音信号をバスに選択的に出力し、各バスにおいて、1又は複数のチャンネルから供給された音信号を混合して、混合結果を出力先に出力するように構成される。デジタルミキサは、専ら、デジタル音信号に対するデジタル信号処理により、チャンネル毎の音特性処理や音信号の経路設定処理などの各種信号処理を行う。ミキサのメモリには、それら信号処理に用いる全てのパラメータの値が記憶される。
 デジタルミキサの操作パネルには、複数のチャンネルストリップが備わり、操作者は、各チャンネルストリップに備わる操作子を用いて、そのチャンネルストリップに割り当てられたチャンネルの信号処理を制御するパラメータの値を調整できる。1つのチャンネルの信号処理を制御するパラメータは、例えば、入力ゲイン、アッテネータ、イコライザの周波数帯域やゲイン、コンプレッサのスレッショルドやレシオ、フェーダレベル、バス毎のセンドレベル、パン、チャンネルオン・オフなど、多数である。これらのパラメータの1つずつに対応する物理的操作子を備えるように構成したのでは、部品点数が膨大になり、ミキサ筐体サイズも大きくなってしまう。この点、従来よりデジタルミキサは、チャンネルストリップ毎に任意のパラメータを割り当て可能な多機能操作子を備えることにより、部品点数の削減や、ミキサ筐体サイズの小型化等を図っている。
 例えば、下記特許文献1には、多機能操作子に割り当てるパラメータの選択を、例えばディスプレイに表示されたチャンネルストリップ画面から行うことが記載されている。具体的には、チャンネルストリップ画面は、物理的操作パネル上の複数のチャンネルストリップにそれぞれ対応する複数のチャンネルストリップ画像を備え、各チャンネルストリップ画像内に、対応するチャンネルストリップに割り当てられているチャンネルのパラメータを示すパラメータ画像が表示される。この画面において、何れか1つのチャンネルストリップ画像内で何れか1つのパラメータ画像を選択すると、全てのチャンネルストリップ画像内で、選択されたパラメータに対応するパラメータ画像が選択状態になり、且つ、全てのチャンネルストリップの多機能操作子に、選択されたパラメータが割り当てられる(特許文献1の段落[0035]等を参照)。
 上記の従来チャンネルストリップ画面は、複数のチャンネルの設定状況を一覧できるが、1つのチャンネル分の情報を表示する領域サイズが狭くなり、1チャンネル分の信号処理を制御するパラメータ群のうちの一部しか表示できない。従って、従来のチャンネルストリップ画面からパラメータを選択する方法では、1つのチャンネルの信号処理を制御する全てのパラメータのうちから、所望のパラメータを選択することはできなかった。
 また、多機能操作子に割り当てるパラメータを選択する別の方法として、ディスプレイにパラメータのリスト画面を表示し、そのリストからパラメータを選択する方法もあった。しかし、この方法は、パラメータ選択を行うだけのために別途リスト画面の表示を行い、表示されたリスト画面から所望のパラメータを探し出す、という面倒な作業を要し、直感性に欠ける。また、多機能操作子に割り当てるパラメータの切り替えを素早く行うことが難しい。
特開2006‐311514号公報
 この発明は、上述の点に鑑みてなされたもので、容易な操作によって、所望のパラメータを、複数のチャンネルストリップの多機能操作子にまとめて割り当てることができる音処理装置及び方法を提供することを目的とする。
 この発明に係る音処理装置は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネルと、複数のチャンネルストリップを備える操作装置であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものと、表示装置と、前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、前記表示装置の画面上に表示させる表示制御装置と、前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てる割り当て制御装置を備える。
 この発明によれば、1つのチャンネルの信号処理に関連する複数種類のパラメータを一緒に表示した表示装置の画面を見て、ユーザは何れか1つの種類のパラメータを選択することができ、この選択に応じて、複数チャンネルストリップの各多機能操作子に対して、該選択された種類のパラメータが共通に割り当てられる。従って、1チャンネルの信号処理に関連する複数種類のパラメータを表示した画面から所望のパラメータを選択するだけで、表示中の1チャンネルのチャンネルストリップの多機能操作子のみならず、表示されていない他の複数のチャンネルのチャンネルストリップの多機能操作子に対しても、まとめて共通のパラメータ割当が行われる。このとき、表示装置の画面には、1つのチャンネルの信号処理を制御するための複数種類のパラメータだけを表示すればよいので、複数のチャンネルのそれぞれについて複数のパラメータを同時に表示する従来技術に比べて、本発明にあっては、限られた一画面上により多くの種類のパラメータを選択肢として提示し得る。従って、操作者は、リスト画面等の別画面を表示させる手間をかけることなく、多数の選択肢のなかから所望の種類のパラメータを選択できる。
 したがって、この発明によれば、直感的に行う得る容易な操作によって、所望のパラメータを、複数のチャンネルストリップの多機能操作子にまとめて割り当てることができ、また、多機能操作子に割り当てるパラメータの切り替えを素早く行うことができる。
 本発明は、装置の発明として構成及び実施し得るのみならず、前記装置を構成する各構成要素に対応するステップを備える方法の発明として実施及び構成されてよい。さらに、本発明は、上記方法を実行するために、1以上のプロセッサにより実行可能な命令群を記憶した、非一過性のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として実装することもできる。
この発明に係る音処理装置の構成例を示す概念的ブロック図。 図1の音処理装置を適用したオーディオミキサの電気的ハードウェア構成例を示すブロック図。 図2のオーディオミキサの信号処理構成例を説明するブロック図。 1チャンネルの信号処理構成例を説明するブロック図。 図2のオーディオミキサの操作パネル構成例を説明する図。 タッチパネルに表示される詳細画面の一例を説明する図。 詳細画面を表示する処理例を示すフローチャート。 タッチに応じた処理例を示すフローチャート。 多機能操作子の操作によるパラメータ値調整処理例を示すフローチャート。
 以下、添付図面を参照して、この発明の一実施形態について詳細に説明する。
 図1は、この発明に係る音処理装置の構成例を説明する概念的ブロック図を示す。図1において音処理装置10は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネル11と、複数のチャンネルストリップを備える操作装置12と、表示制御装置13と、割り当て制御装置14を備える。操作装置12において、各チャンネルストリップは、複数のチャンネル11の何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含む。表示制御装置13は、複数のチャンネル11の何れか1つのチャンネルの信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させる。割り当て制御装置14は、表示画面上に表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てる。
 図1の音処理装置10は、例えば、複数チャンネルの音信号に対して混合等の信号処理を行うデジタルオーディオミキサ(以下単に「ミキサ」とも言う)に適用した例について説明する。
 図2は、ミキサ20の電気的ハードウェア構成例を示すブロック図を示す。図2において、ミキサ20は、CPU(Central Processing Unit、中央処理装置)21、メモリ22、タッチパネル23、操作子群24、及び、ミキシング部(図において「MIX」)25を含み、各部21~25がバス26を介して接続される。
 CPU21は、メモリ22に記憶された各種のプログラムを実行して、ミキサ20を制御する。メモリ22は、CPU21が実行する各種のプログラムや各種のデータなどを不揮発的に格納するほか、CPU21が実行するプログラムのロード領域やワーク領域に使用される。メモリ22は、リードオンリーメモリ、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリあるいはハードディスク等の各種メモリ装置を適宜組み合わせて構成されてよい。また、メモリ22は、後述するミキシング部25によるチャンネル毎の信号処理を制御するために用いる全てのパラメータの値を、全チャンネルについて、記憶する。
 タッチパネル23は、CPU21の制御に基づき各種表示を行う表示機構と、操作者の指等による画面への接触を検出する検出機構とを含む。表示機構は、例えば、液晶パネルや、有機ELディスプレイなど周知のパネル式ディスプレイ(すなわち、表示パネル)であってよい。検出機構は、タッチパネル23の画面への接触位置を検出し、検出された位置に対応する検出信号をCPU21へ出力するもので、前記パネル式ディスプレイの前面に配置された公知の透明なタッチ検出シートからなっていてよい。この明細書では、タッチパネル23の画面への接触による入力操作を「タッチ」という。図1の表示制御装置13により制御される表示画面は、該タッチパネル23により生成される。また、タッチパネル23は、前記表示制御装置13によって該表示画面上に表示された複数種類のパラメータのいずれかをユーザ操作によって選択するように構成されたセレクタ、としても機能する。
 操作子群24は、ミキサ20の操作パネル上に配置された複数の操作子および関連するインターフェース回路等であり、複数のチャンネルストリップを含んでいる。操作パネルの構成例は後述の図5に示す。
 ミキシング部25は、例えばDSP(Digital Signal Processor)や、CPU21およびメモリ22に記憶されたソフトウェアにより仮想的に実現された信号処理装置で構成される。ミキシング部25は、信号処理用のプログラムを実行することにより、図示しない入力機器から供給された1又は複数の音信号を処理して、該処理した音信号を、図示しない出力機器へ出力する。
 図3は、ミキシング部25による信号処理の構成例を示すブロック図を示す。ミキサ20は、図3に示す通り、複数のチャンネル30と、複数のバス40を有する。各チャンネル30は、入力された音信号に対して音量調整を含む各種信号処理を施し、処理された音信号を操作者により選択された1又は複数のバス40に供給する。各バス40は、1又は複数チャンネル30から供給された音信号を混合して、混合された音信号を、対応する出力チャンネル(不図示)を介して、出力する。ミキシング部25による信号処理は、メモリ22に記憶された各種のパラメータの値に基づいて制御される。
 図4は、1つのチャンネルの信号処理の構成例を示す。1つのチャンネル30は、信号処理を制御するための制御要素として、入力ゲイン(図において「ゲイン」)31、ハイパスフィルタ(図において「HPF」)32、アッテネータ(図において「ATT」)33、イコライザ(図において「EQ」)34、コンプレッサ(図において「COMP.」)35、フェーダレベル(図において「レベル」)36、チャンネルオン/オフ(図において「オン」)37、バス毎のセンドレベル(図において「センド」)38、及び、パン39などを備えている。これら複数の制御要素31~39を制御するための複数のパラメータが、「1つのチャンネルの信号処理を制御する複数のパラメータ」である。これら制御要素31~39は、それぞれ1又は複数のパラメータにより制御される。例えば、イコライザ34は、複数(例えば4つ)の周波数帯域、帯域毎のゲイン、帯域毎の帯域幅という複数のパラメータにより制御され、また、センドレベル38は、複数のバス40のそれぞれに対応する複数の値を持つ。従って、1チャンネルの信号処理を制御するパラメータの数は、非常に多くなる。
 図5は、ミキサ20の操作パネルの構成例を示す。操作パネルは、タッチパネル23と、該タッチパネル23の下方(操作者の位置から見て手前側)に横方向に並設された複数n個(例えば12本)のチャンネルストリップ50a、50b・・・50nとを備える。この明細書において、上下方向(縦方向)とは、操作パネルの手前側(操作者の位置)から見た奥行き方向、すなわち、図5における上下方向を表す。各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nには、それぞれ、1つのチャンネルが対応付けられている。例えば、各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nには、図において左から順に、チャンネル「CH13」~「CH24」が割り当てられる。
 各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nは、対応付けられたチャンネルの信号処理に関連する複数のパラメータの値をそれぞれ調整するための複数の物理的操作子51~55を備える。物理的操作子は、例えば、音量調整用のフェーダ操作子51、任意の種類のパラメータを割当可能な多機能操作子52、CUEオン/オフを切り替えるCUEキー53、当該チャンネルのオン/オフを切り替えるオンオフキー54、及び、当該チャンネルを選択する選択キー55である。図示及び説明の便宜上、1つのチャンネルストリップ50aの操作子51~55にのみ符号を付与した。それぞれ操作子51~55を含んでいる複数のチャンネルストリップ50a、50b・・・50nは、図2の操作子群24に含まれる。
 各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nにおいて、フェーダ操作子51、CUEキー53、オンオフキー54、及び、選択キー55には、制御対象として、特定種類のパラメータが固定的に割り当てられている。多機能操作子52は、制御対象として、ユーザにより選択された任意の種類のパラメータが割り当てられる。多機能操作子52に割り当てるパラメータの選択は、タッチパネル23に表示された画面から行われる。言い換えれば、多機能操作子52は、基本的には、タッチパネル23に表示された画面で選択された種類のパラメータについて、その値を調整するためのものである。
 図6は、多機能操作子52に割り当てるパラメータの選択を行うためのタッチパネル23の画面の一例であって、1つのチャンネルの信号処理に関連する全てのパラメータ(以下、「チャンネルのパラメータ」とも言う)を、一括して詳細に表示する詳細画面60である。この実施例に係るミキサ20は、以下に、詳しく説明する通り、図6のような1チャンネル分のパラメータ群を表示する詳細画面60から任意の1つのパラメータが選択されることに応じて、全てのチャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52に、該選択されたパラメータをまとめて(共通に)割り当てることに特徴がある。詳細画面60は、1つのチャンネルの信号処理に関連する複数種類のパラメータ(例えば1チャンネル分の信号処理に関連する全てのパラメータ)を一画面内に並べて表示しているので、従来のような複数のチャンネルのパラメータ群をチャンネル毎に一画面内に並べて表示する画面に比べて、より多くの種類のパラメータを選択肢として提示し得る。
 図7は、或る1チャンネルの詳細画面60を表示するための処理例を示すフローチャートである。操作者が、操作パネル上の物理的操作子等を用いて、所望の1つのチャンネルを選択して、表示指示を行うと、CPU21は、図7の処理を開始する。ステップS1において、CPU21は、選択されたチャンネルに関する全ての種類のパラメータを特定し、該特定された各パラメータの値をメモリ22から取得する。ステップS2において、CPU21は、取得した各パラメータの値に基づいて、前記選択されたチャンネルの詳細画面60を、タッチパネル23に表示する。詳細画面60に表示するチャンネルは、一例として、ミキサ20に備わる全てのチャンネルから選択できる。別の例として、詳細画面60に表示するチャンネルは、チャンネルストリップ50a、50b・・・50nに対応付けられている複数のチャンネルの中から選択される。CPU21によるステップS1,S2の処理が、図1における「複数のチャンネル11の何れか1つのチャンネルの信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させる表示制御装置13」の動作に相当する。
 図6において、詳細画面60内に表示された様々なパラメータ画像61、62、63、64・・・は、それぞれ、選択されたチャンネルのパラメータに対応付けられている。具体的には、パラメータ画像61、62、63、64・・・は、それぞれ、入力ゲイン、ハイパスフィルタのカットオフ周波数と帯域幅、アッテネータ、イコライザの複数周波数帯域と帯域毎のゲインと帯域毎の帯域幅、コンプレッサのスレッショルドとレシオ、チャンネルオン/オフ、バス毎のセンドレベル、或いは、パンなど、前記図4に示す各制御要素31~39を制御するための複数種類のパラメータに対応付けられている。これらパラメータ画像61、62、63、64・・・により、選択されたチャンネルの信号処理に関連する(つまり、該信号処理を制御する)全ての種類のパラメータが表示される。パラメータ画像61、62、63、64・・・は、例えば、操作子の形状を模擬した操作子画像、数値画像、フィルタの特性を示すグラフ画像など、様々な形状で表現されており、かつ、それぞれ、対応付けられたパラメータの現在値を数値又は目盛図形によって付加的に表す。なお、図示及び説明の便宜上、詳細画面60中の一部のパラメータ画像にのみ符号61、62、63、64・・・を付与した。
 パラメータ画像61、62、63、64・・・は、それぞれ、対応するパラメータを選択するためのボタン画像として機能する。詳細画面60は、選択された1つのチャンネルの全てのパラメータを一画面内に並べて表示しているので、操作者は、例えば所望のパラメータを見つけ出すために別の画面に切り替えたり、或いは、リスト画面を表示させたりといった手間をかけることなく、1チャンネルの信号処理を制御する全てのパラメータの中から所望のパラメータを選択することができる。
 図8は、ユーザによる詳細画面60へのタッチに応じて、CPU21が実行する処理例を示すフローチャートである。CPU21は、ステップS10において、ユーザによるタッチの位置に基づいて、そのタッチがパラメータ画像61、62、63、64・・・に対するタッチか否かを判断する。何れかのパラメータ画像がタッチされた場合(ステップS10のYes)、CPU21は、ステップS11において、タッチされたパラメータ画像に対応付けられたパラメータの種類を特定する。これにより、詳細画面60に表示中の1チャンネルの当該タッチされたパラメータ画像に対応するパラメータ種類が選択される。例えば、チャンネル番号「CH14」の詳細画面60がタッチパネル23に表示されているときに、パンに対応するパラメータ画像がタッチされた場合、パラメータの種類としてパンが選択される。
 ステップS12において、CPU21は、各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nに対応付けられているチャンネル群を特定する。そして、ステップS13において、CPU21は、全てのチャンネルストリップ50a~50nの多機能操作子52に、前記選択された種類のパラメータを共通に割り当てて、処理を終了する。これにより、1チャンネルの全てのパラメータを表示する詳細画面60内でのパラメータ選択に応じて、全てのチャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52へのパラメータ種類の割当をまとめて行うことができる。なお、パラメータ画像以外の位置がタッチされた場合(ステップS10のNo)、CPU21は、タッチされた位置に応じた処理を行い(ステップS14)、処理を終了する。CPU21によるステップS11,S13の処理が、図1における「表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に、前記選択された種類のパラメータを割り当てる割り当て制御装置14」の動作に相当する。すなわち、ステップS11において、前記選択されたパラメータの種類が特定され、ステップS13において、該特定された種類のパラメータが各チャンネルストリップの多機能操作子に共通に割り当てられる。
 図8の処理後、操作者によりいずれかのチャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52が操作されたとき、図9に示すパラメータ値処理が行われる。CPU21は、該操作された多機能操作子52の操作量(例えばつまみ部の回転角度)に応じて、該操作された多機能操作子52が所属するチャンネルストリップに割り当てられているチャンネルの該多機能操作子52に割り当てられている種類のパラメータの値を変更する(図9のステップS15)。これにより、メモリ22に記憶されている当該チャンネルに関する当該種類のパラメータの値が更新され、その更新結果がミキシング部25の信号処理に反映される。なお、詳細画面60で現在表示中のチャンネルが、該操作された多機能操作子52が所属するチャンネルストリップに割り当てられているチャンネルである場合は、前記ステップS15の値変更に応じて、CPU21は、詳細画面60内の、対応するパラメータ画像61、62、63、64・・・の表示を更新する。一方、詳細画面60で現在表示中のチャンネル以外のチャンネルに対応するチャンネルストリップに所属する多機能操作子52が操作された場合は、詳細画面60の表示更新は行われず、メモリ22に記憶するパラメータ値の更新のみが行われる。
 例えば、チャンネルストリップ50a、50b・・・50nに、チャンネル「CH13」~「CH24」が割り当てられており、チャンネル番号「CH14」の詳細画面60がタッチパネル23に表示されているものとする。このとき、詳細画面60で、例えばパンに対応付けられたパラメータ画像63がタッチされた場合、チャンネルストリップ50aの多機能操作子52にはCH13のパン、チャンネルストリップ50bの多機能操作子52にはCH14のパン、チャンネルストリップ50cの多機能操作子52にはCH15のパン・・・という具合に、12本のチャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52に、それぞれ対応するチャンネル(「CH13」~「CH24」)のパンが割り当てられる。
 このように、1チャンネルの詳細画面60でのパラメータ選択に応じて、全てのチャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52のパラメータ割り当てを行う構成によれば、1画面内に1チャンネル分の全ての種類のパラメータが選択肢として提示されているので、画面切り替えやリスト表示等の面倒な手間をかけることなく直感的な操作で、1つのチャンネルの信号処理を制御する全てのパラメータの中から所望のパラメータを選択し、各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52に、それぞれ対応付けられたチャンネルの該選択されたパラメータをまとめて割り当てることができる。また、或るチャンネルに関する詳細画面60にてパラメータを選択するだけで、その詳細画面60に表示されているチャンネルのチャンネルストリップの多機能操作子52のみならず、詳細画面60に表示されていない他の複数のチャンネルのチャンネルストリップの多機能操作子52にも、それぞれ、該選択されたパラメータと同じ種類のパラメータを割り当てることができる。このため、操作者は、1つのチャンネルに関する詳細な調整作業を詳細画面60を参照して行いつつ、同時並行的に、他のチャンネルでも詳細画面60にて選択されたパラメータと同じ種類のバラメータを調整する、といった操作を素早く簡単に行うことができる。
 別の実施形態において、1つの多機能操作子52に対して、複数のパラメータの組み合わせを割り当て、該1つの多機能操作子52により該複数のパラメータの各値を調整するようにしてもよい。その場合、詳細画面60において、1つのパラメータ画像は、複数のパラメータの組み合わせに対応付けられており、そのパラメータ画像へのタッチに応じて、各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52に、それぞれ対応付けられたチャンネルの該選択された複数のパラメータの組み合わせが割り当てられる。具体的には、例えば、コンプレッサ35に対応付けられたパラメータ画像には、そのコンプレッサ35のスレッショルドとレシオとの2つのパラメータが対応付けられる。そのパラメータ画像へのタッチに応じて、CPU21は、各チャンネルストリップ50a、50b・・・50nの多機能操作子52に、それぞれ対応付けられたチャンネルのコンプレッサ35のスレッショルドとレシオとを割り当てる(前記ステップS13)。この場合、1つの多機能操作子52の操作に応じて、CPU21は、対応付けられたチャンネルの、コンプレッサ35のスレッショルドの値とレシオの値とを変更する(前記ステップS15)。すなわち、この明細書において、タッチパネル23の詳細画面60において選択されるパラメータ(パラメータ画像に対応付けられたパラメータ)、あるいは、多機能操作子52に割り当てられるパラメータの種類とは、1つの多機能操作子52により制御される「複数のパラメータの組み合わせ」を含むものであってもよい。
 また、別の実施形態において、表示装置13で表示する詳細画面60は、1つのチャンネルの複数のパラメータ群を1画面内に表示する画面であればよく、必ずしも1つのチャンネルの全てのパラメータを表示するものに限らない。例えば、1つのチャンネルに関するエフェクタの設定を詳細に表示する画面など、その他のどのような詳細画面であってもよい。
 また、タッチパネル23は、ミキサ20の筐体に組み込まれたものに限らず、例えばミキサ20に外部接続されたタブレット端末など、外部機器に備わるタッチパネルであってもよい。
 また、別の実施形態において、表示画面を生成するための表示装置は、タッチパネル23に限定されることなく、画面への接触による操作入力機能を持たないディスプレイと、該ディスプレイの画面上に表示された選択可能なアイコンを選択するためのセレクタとの組合せにより構成されてもよい。その場合、セレクタは、操作子群24内の特定の物理的操作子や、マウス、キーボード等の操作入力装置などであってよく、例えば、画面上に表示されたカーソルを所望のパラメータに対応するアイコンまで移動してクリック操作をすることにより、所望のパラメータの選択を行うことができる。
 また、別の実施形態において、ミキサ20は、専用のミキサ装置に限らず、例えばタッチパネル23を本体に組み込んだ携帯式コンピュータ装置(いわゆるスレートデバイス)などのような、図3の信号処理(ミキシング処理)の動作を行うためのプログラムを実装した汎用のコンピュータ装置により構成されてもよい。
 また、音処理装置10は、ミキサ20に限らず、レコーダ、プロセッサなど、どのようなタイプの処理装置に適用されてもよく、また、ビデオ映像をミキシング等処理するビデオミキサであってもよく、少なくとも部分的に音信号処理機能を持つものであればよい。また、音処理装置10は、専用の音処理装置に限らず、DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)ソフトウェアアプリケーションを実行可能にインストールしたパーソナルコンピュータからなっていてもよい。また、表示画面を生成するための表示装置(例えばタッチパネル23)は、音処理装置10(あるいはミキサ20)に付属して設けられているものに限らず、音処理装置10(あるいはミキサ20)から独立して存在するもの(例えば携帯電話端末等のディスプレイ)であってもよい。その場合、音処理装置10(あるいはミキサ20)は、必要に応じて携帯電話端末等と通信し、該携帯電話端末等のディスプレイ上に本発明の一実施例に関連する表示画面を生成するようにすればよい。
 また、音処理装置10は、図1に示す各装置11、12、13及び14の機能を実現するように構成された専用ハードウェア装置(集積回路等)からなっていてもよい。また、音処理装置10は、図1に示す各装置11、12、13及び14の少なくとも一部の機能を実現するためのプログラムを実行する機能を持つプロセッサ装置を含んでいてもよい。
 上述した実施例から把握される本発明の一形態は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネル(11)と、複数のチャンネルストリップ(50a~50n)を備える操作装置(12)であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものと、プロセッサ(21)であって、前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させる表示制御タスク(S1,S2)と、前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てる割り当て制御タスク(S11,S13)を実行するように構成されたものとを備える音処理装置である。
 また、以上説明したCPU21による制御に従う本発明の実施例は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネルと、複数のチャンネルストリップを備える操作装置であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものとを備える音処理装置において、多機能操作子に対してパラメータを割り当てる方法して把握しうる。この方法は、前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させることと、前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てることからなる。また、前記方法を構成する各ステップを、コンピュータに実行させるプログラムの発明として、構成及び実施されてもよい。
 以上、この発明の一実施形態を説明したが、この発明は上記各種の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変形が可能である。

Claims (7)

  1.  それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネルと、
     複数のチャンネルストリップを備える操作装置であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものと、
     前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させる表示制御装置と、
     前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てる割り当て制御装置、 
    を備える音処理装置。
  2.  前記表示制御装置は、前記複数のチャンネルのうち何れか1つのチャンネルの信号処理を制御するための全ての種類のパラメータを前記表示画面上に表示させる
    ことを特徴とする請求項1に記載の音処理装置。
  3.  前記表示制御装置によって前記表示画面上に表示された前記複数種類のパラメータのいずれかをユーザ操作によって選択するように構成されたセレクタをさらに備える、請求項1又は2に記載の音処理装置。
  4.  前記セレクタは、前記表示画面を生成するための表示パネルの前面に配置された透明なタッチ検出シートからなる、請求項3に記載の音処理装置。
  5.  前記割り当て制御装置は、前記選択されたパラメータの種類を特定し、該特定された種類のパラメータを各チャンネルストリップの前記多機能操作子に共通に割り当てる、請求項2又は3に記載の音処理装置。
  6.  音処理装置における多機能操作子に対してパラメータを割り当てる方法であって、前記音処理装置は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネルと、複数のチャンネルストリップを備える操作装置であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものとを備え、前記方法は、
     前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させることと、
     前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てること、
    からなる方法。
  7.  音処理装置における多機能操作子に対してパラメータを割り当てる方法を実行するための、1以上のプロセッサによって実行可能な、プログラムを記憶する、コンピュータ読取可能な非一過性記憶媒体であって、前記音処理装置は、それぞれ入力された信号に対して信号処理を行う複数のチャンネルと、複数のチャンネルストリップを備える操作装置であって、各チャンネルストリップは、前記複数のチャンネルの何れか1つに対応付けられ、且つ、任意のパラメータを割当可能な多機能操作子を含むものとを備え、前記方法は、
     前記複数のチャンネルの何れか1つのチャンネルのための信号処理に関連する複数種類のパラメータを、表示画面上に表示させることと、
     前記表示されたパラメータの中から何れか1つの種類のパラメータが選択されることに応じて、前記複数チャンネルストリップの前記各多機能操作子に対して、前記選択された種類のパラメータを割り当てること、
    からなる記憶媒体。
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