WO2021193752A1 - 制御方法、制御装置、及び記憶媒体 - Google Patents

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WO2021193752A1
WO2021193752A1 PCT/JP2021/012349 JP2021012349W WO2021193752A1 WO 2021193752 A1 WO2021193752 A1 WO 2021193752A1 JP 2021012349 W JP2021012349 W JP 2021012349W WO 2021193752 A1 WO2021193752 A1 WO 2021193752A1
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WO
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frequency parameter
parameter
change instruction
frequency
low
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/012349
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English (en)
French (fr)
Inventor
広臣 四童子
田宮 健一
Original Assignee
ヤマハ株式会社
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Publication date
Application filed by ヤマハ株式会社 filed Critical ヤマハ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G5/00Tone control or bandwidth control in amplifiers
    • H03G5/16Automatic control
    • H03G5/165Equalizers; Volume or gain control in limited frequency bands
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/0208Noise filtering
    • G10L21/0216Noise filtering characterised by the method used for estimating noise
    • G10L21/0232Processing in the frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H17/00Networks using digital techniques
    • H03H17/02Frequency selective networks
    • 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
    • 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
    • H04R3/04Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for correcting frequency response
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/0316Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation by changing the amplitude

Definitions

  • the present disclosure relates to a control method, a control device, and a storage medium.
  • the technology to control the frequency response of the filter to which the voice signal is input is known.
  • the frequency response is a filter characteristic in the frequency domain, and is defined by an amplitude characteristic and a phase characteristic.
  • Each peaking filter of the graphic equalizer (GEQ) and the parametric equalizer (PEQ) is usually composed of a biquad filter.
  • the transmission characteristics of the peaking filter using the biquad filter are substantially the same in both analog and digital cases. Since the user uses a peaking filter having substantially the same amplitude characteristic, the user is accustomed to the sound quality based on this amplitude characteristic.
  • Patent Document 1 discloses a peaking filter realized by an FIR (Finite Amplitude Response) filter.
  • FIR Finite Amplitude Response
  • the width of the inclined portion on the high frequency side and the inclined portion on the low frequency side of the frequency response of one peaking filter are disclosed.
  • the width of the portion is controlled independently of each other, and the amplitude characteristic of the asymmetrical shape can be obtained.
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 describe a basic description of the Biquad filter and the Q value.
  • the present disclosure has been made in view of the above problems, and provides a peaking filter capable of realizing an asymmetrical shape amplitude characteristic while maintaining the same operability and the same amplitude characteristic as a conventional Biquad filter. do.
  • the control method is a method of controlling the frequency response of a filter that processes an audio signal, and includes a high frequency parameter relating to a characteristic on the high frequency side of the frequency response and the frequency.
  • a low frequency parameter related to the characteristics on the low frequency side of the response is prepared, and either the high frequency parameter or the low frequency parameter is independently changed in response to the first change instruction, and the second change instruction is made.
  • both the high frequency parameter and the low frequency parameter are changed in conjunction with each other, and the frequency response is controlled by using the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the control device is a control device that controls the frequency response of a filter that processes an audio signal, and has high-frequency parameters related to the characteristics on the high-frequency side of the frequency response and characteristics on the low-frequency side of the frequency response.
  • the high frequency parameter or the low frequency parameter is independently changed, and the high frequency parameter is changed according to the second change instruction. Both the parameter and the low frequency parameter are changed in conjunction with each other, and the frequency response is controlled by using the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the program informs the computer that controls the frequency response of the filter that processes the voice signal, the high frequency parameters related to the characteristics of the high frequency side of the frequency response, and the frequency response.
  • a low-frequency parameter related to the characteristics on the low-frequency side of the above is prepared, and either the high-frequency parameter or the low-frequency parameter is independently changed in response to the first change instruction, and the second change instruction is used. Accordingly, both the high frequency parameter and the low frequency parameter are changed in conjunction with each other, and the frequency response is controlled by using the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the present disclosure provides a peaking filter capable of realizing an asymmetrical shape amplitude characteristic while maintaining the same operability and the same amplitude characteristic as a conventional Biquad filter.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a control device according to an embodiment.
  • the control device 10 controls the frequency response of the filter that processes the audio signal.
  • the control device 10 is a digital mixer, a signal processing processor, an audio amplifier, an electronic musical instrument, a personal computer, a tablet terminal, a smartphone, or a digital assistant.
  • the audio signal is a digital or analog signal indicating sound.
  • a filter is a circuit that processes an input audio signal and outputs it.
  • the filter of this embodiment is an FIR filter having a finite length.
  • the amplitude characteristics of the individual peaking filters are bell-shaped, similar to the Biquad filter.
  • the frequency response is a filter characteristic in the frequency domain, and is defined by an amplitude characteristic and a phase characteristic.
  • the coefficient of the filter is set based on the curve of the frequency response (amplitude characteristic) set by the user, and a filter having a desired frequency response (amplitude characteristic) can be obtained.
  • obtaining means obtaining as a result of processing.
  • the control device 10 "obtains” the frequency response.
  • Get can also be rephrased as creating, defining, or generating.
  • acquire means to receive.
  • the control device 10 acquires the information.
  • Acquire can be paraphrased as receiving. In this embodiment, “obtain” and “acquire” are used properly in this way.
  • the control device 10 includes a CPU 11, a non-volatile memory 12, a RAM 13, an operation unit 14, a display unit 15, an input unit 16, an SPU (Signal Processing Unit) 17, and a DAC (Digital Analog Converter) 18. ..
  • the control device 10 is connected to the powered speaker 20.
  • the speaker 20 may be integrated with the control device 10.
  • the CPU 11 includes at least one processor.
  • the CPU 11 executes a predetermined process based on the program and data stored in the non-volatile memory 12.
  • the non-volatile memory 12 is a memory such as a ROM, EEPROM, a flash memory, or a hard disk.
  • the RAM 13 is an example of a volatile memory.
  • the operation unit 14 is an input device such as a touch panel, a keyboard, a mouse, a button, or a lever.
  • the display unit 15 is a display such as a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the input unit 16 acquires an audio signal.
  • the input unit 16 acquires a digital audio signal.
  • the input unit 16 may acquire an analog audio signal.
  • the input unit 16 converts an analog audio signal into a digital audio signal by using an A / D converter.
  • the input unit 16 includes an interface that accepts an input of an audio signal from the outside.
  • the input unit 16 may acquire the voice data stored in the non-volatile memory 12.
  • the input unit 16 inputs the acquired audio signal to the SPU 17.
  • the SPU 17 includes a filter that processes the input audio signal.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the filter of SPU17.
  • the filter F includes delay circuits Z1 to Zn-1 and multipliers M1 to Mn. n is the number of taps of the filter F. n may be any natural number. Coefficients ⁇ 1 to ⁇ n are set for each of the multipliers M1 to Mn. The coefficients ⁇ 1 to ⁇ n are values according to the overall response described later.
  • the filter F is an FIR filter that convolves the coefficients ⁇ 1 to ⁇ n into the voice signal.
  • the audio signal input from the input unit 16 is input to the multiplier M1 and the delay circuit Z1.
  • the audio signal input to the delay circuit Z1 is delayed by a predetermined time and input to the multiplier M2 and the delay circuit Z2.
  • the audio signal is delayed by each of the delay circuits Z3 to Zn-1.
  • the delayed audio signal is input to each of the multipliers M3 to Mn.
  • Each of the multipliers M1 to Mn multiplies the audio signal input to itself by the coefficients ⁇ 1 to ⁇ n.
  • Each of the multipliers M1 to Mn inputs an audio signal multiplied by its own coefficient ⁇ 1 to ⁇ n to the adder A.
  • the adder A adds the audio signals output from each of the multipliers M1 to Mn.
  • the adder A inputs the added audio signal to the DAC 18.
  • DAC18 is a circuit that converts a digital audio signal into an analog audio signal.
  • the DAC 18 outputs the converted analog audio signal to the powered speaker 20.
  • the speaker 20 outputs a sound corresponding to the input analog audio signal.
  • control device 10 may include a communication interface for wired communication or wireless communication.
  • control device 10 may include a reading device (for example, an optical disk drive or a memory card slot) that reads a computer-readable information storage medium.
  • control device 10 may include an input / output terminal (for example, a USB port) for inputting / outputting data.
  • the programs and data described as being stored in the non-volatile memory 12 in the present embodiment may be supplied to the control device 10 via a communication interface, a reading device, or an input / output terminal.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the functions realized by the control device 10.
  • the data storage unit 100 the preparation unit 101, the display control unit 102, the reception unit 103, the switching unit 104, the first change unit 105, the second change unit 106, and the control unit 107 Is realized.
  • the data storage unit 100 is mainly realized by the non-volatile memory 12, and each of the other functions is mainly realized by the CPU 11.
  • the data storage unit 100 stores related data related to the frequency response.
  • FIG. 4 is a diagram showing a data storage example of related data.
  • the related data D includes a management header, PEQ data, and an overall response.
  • the management header is information for managing related data.
  • the management header includes the names of related data and the like.
  • PEQ data indicates the setting contents of PEQ.
  • PEQ data is prepared for each PEQ.
  • PEQ data includes on / off information, center frequency, gain, high frequency parameters, low frequency parameters, link parameters, and individual responses.
  • the on / off information is information indicating ON (valid) / off (invalid) of PEQ.
  • the on / off information indicates either a value indicating that PEQ is on or a value indicating that PEQ is off.
  • the PEQ on / off information is on, the individual response of the PEQ is added to the overall response.
  • the PEQ on / off information is off, the individual response of the PEQ is not added to the overall response.
  • the high frequency parameter is a parameter related to the characteristics of the individual response on the high frequency side.
  • the low frequency parameter is a parameter related to the characteristics of the individual response on the low frequency side.
  • the high frequency side is a band higher than a predetermined frequency.
  • the low frequency side is a band lower than a predetermined frequency.
  • a predetermined frequency is set as the center frequency, but a frequency other than the center frequency may be used as a reference for high / low frequencies.
  • FIGS. 5 and 6 are explanatory diagrams of high-frequency parameters and low-frequency parameters. Since the high frequency parameter and the low frequency parameter show the sharpness of the amplitude characteristic like the Q value of the Biquad filter, they are referred to as the Q value (quality factor value) here. The high-frequency parameter and the low-frequency parameter behave similarly to the Q value of the Biquad filter with respect to the amplitude characteristics of the filter.
  • the high frequency parameter is referred to as “high frequency Q” and the low frequency parameter is referred to as “low frequency Q”.
  • the center frequency is 1000 Hz
  • the high frequency side has a band higher than 1000 Hz.
  • the low frequency side has a band lower than 1000 Hz.
  • FIG. 5 shows the influence of the high frequency parameter and the low frequency parameter of a PEQ on the amplitude characteristics of the individual response of the PEQ.
  • the horizontal axis indicates the frequency and the vertical axis indicates the amplitude.
  • FIG. 6 shows the influence of the high frequency parameter and the low frequency parameter of a PEQ on the phase characteristics of the individual response of the PEQ.
  • the horizontal axis indicates the frequency
  • the vertical axis indicates the degree of phase advance or lag.
  • the curve of the amplitude characteristic and the curve of the phase characteristic can be asymmetrical depending on the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the slope of the curve on the high frequency side changes.
  • the shape of the high-frequency side curve corresponding to a certain high-frequency Q is the same as the curve on the high-frequency side of the center frequency of the amplitude characteristic of the Biquad filter corresponding to the same Q value as the high-frequency Q.
  • the low frequency parameter (low frequency Q) changes, the slope of the curve on the low frequency side changes.
  • the shape of the low-frequency side curve corresponding to a certain low-frequency Q is the same as the curve on the low-frequency side of the center frequency of the amplitude characteristic of the Biquad type peaking filter corresponding to the same Q value as the low-frequency Q.
  • each of the high frequency parameter and the low frequency parameter affects the slope of the curve especially near the center frequency.
  • An upper limit value and a lower limit value are set for the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the slopes of the high-frequency side curve and the low-frequency side curve are determined by the relative relationship between the high-frequency parameter and the low-frequency parameter. For example, as the high frequency parameter becomes relatively large, the slope of the curve on the high frequency side becomes steeper. The larger the low frequency parameter, the steeper the slope of the curve on the low frequency side.
  • the curve of the amplitude characteristic becomes symmetrical at the center frequency, and the curve of the phase characteristic becomes point symmetric at the center frequency.
  • the shape of the amplitude characteristic curve at this time is the same as the amplitude characteristic curve of the Biquad type peaking filter having the same Q value as the high frequency Q and the low frequency Q.
  • the relationship between the high-frequency parameter and the low-frequency parameter and the slope of the curve is not limited to the example of the present embodiment.
  • the high frequency parameter may affect the slope of the curve on the high frequency side
  • the low frequency parameter may affect the slope of the curve on the low frequency side.
  • the slope of the curve may be determined according to an absolute value rather than a relative relationship as in the present embodiment.
  • the smaller the high frequency parameter, the steeper the slope of the curve on the high frequency side may be.
  • the smaller the low frequency parameter, the steeper the slope of the curve on the low frequency side may be.
  • the link parameter is information indicating whether the link is on (enabled) / off (disabled).
  • the link means that the high frequency parameter and the low frequency parameter are linked. When the link is on, both the high and low frequency parameters are changed in response to one instruction. When the link is off, trying to change each of the high and low frequency parameters requires separate instructions.
  • the process of the first change unit 105 is executed.
  • the process of the second change unit 106 is executed.
  • the individual response is a frequency response peculiar to PEQ.
  • the case where the individual response is shown in the frequency domain will be described, but the individual response may be inverse Fourier transformed and shown in the time domain.
  • the individual response in the time domain is represented by the time axis on the horizontal axis (so-called impulse response).
  • the overall response is a frequency response that is the sum of the individual responses of PEQs whose on / off information is on.
  • the overall response is shown in the frequency domain will be described, but it may be shown in the time domain.
  • the information included in the PEQ data is not limited to the above example.
  • the PEQ data may include information regarding PEQ settings.
  • the PEQ data may store parameters related to the attenuation of the amplitude characteristic. This parameter indicates the frequency around the cutoff frequency until the gain is halved. For example, when this parameter is 1, the gain is halved when the cutoff frequency is ⁇ 1 octave.
  • the preparation unit 101 prepares a high frequency parameter relating to the characteristic of the high frequency side of the frequency response and a low frequency parameter relating to the characteristic of the low frequency side of the frequency response. Preparation is to acquire the information necessary to execute a predetermined process.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter are prepared for the processing of the first change unit 105 and the second change unit 106.
  • the preparation unit 101 since the high frequency parameter and the low frequency parameter are stored in the related data D, the preparation unit 101 prepares the high frequency parameter and the low frequency parameter by referring to the related data D.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter may be stored in an external computer or an information storage medium instead of being stored in the data storage unit 100.
  • the preparation unit 101 prepares the high frequency parameter and the low frequency parameter by acquiring the high frequency parameter and the low frequency parameter from the computer or the information storage medium.
  • the user may specify these initial values.
  • the preparation unit 101 prepares these by acquiring the high-frequency parameter and the low-frequency parameter as initial values specified by the user.
  • the display control unit 102 causes the display unit 15 to display the filter control screen.
  • the filter control screen is a user interface for setting the filter F.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a filter control screen.
  • the filter control screen G for designating the amplitude characteristic is given as an example, but the phase characteristic can also be specified on the filter control screen G.
  • the amplitude characteristic image I1 and the instruction images I2 to I8 are displayed on the filter control screen G.
  • Amplitude characteristic image I1 displays the amplitude characteristic of the individual response being set.
  • an individual response of any one of the PEQs in which the PEQ data is stored in the related data D is set.
  • the name of the PEQ being set is displayed on the instruction image I2.
  • the user can change the PEQ to be set from the instruction image I2.
  • the user may specify the amplitude characteristic by deforming the curve in the amplitude characteristic image I1 by dragging the mouse or the like.
  • the instruction image I3 is an image for changing the on / off information.
  • the user changes the on / off indicated by the on / off information by selecting the instruction image I3.
  • the on / off information indicates on, and the character string “ON” is displayed on the instruction image I3.
  • the character string "OFF” is displayed on the instruction image I3.
  • the instruction image I4 is an image for changing the center frequency.
  • the instruction image I5 is an image for changing the gain.
  • the instruction image I6 is an image for changing the low frequency parameter.
  • the instruction image I7 is an image for changing the high frequency parameter.
  • each of the instruction images I4 to I7 has the shape of a knob used in the user interface. For example, the user specifies each of the center frequency, gain, low frequency parameter, and high frequency parameter by rotating each of the indicated images I4 to I7. For example, as each of the indicated images I4 to I7 is rotated clockwise, these values increase.
  • the low frequency parameter may increase when the instruction image I6 is rotated counterclockwise.
  • the instruction image I8 is an image for changing the link parameter.
  • the user changes the on / off of the link parameter by selecting the instruction image I8.
  • the link parameter is turned on, and the character string "LINK" is displayed on the instruction image I8.
  • the character string "OFF” is displayed on the instruction image I8.
  • a display may be made so that the instruction images I6 and I7 are connected.
  • the reception unit 103 receives instructions from the user.
  • the reception unit 103 receives the first change instruction.
  • the first change instruction is an instruction for causing the first change unit 105 to execute the process.
  • the first change instruction is an instruction for independently changing either the high frequency parameter or the low frequency parameter without interlocking the high frequency parameter and the low frequency parameter with each other.
  • the first change instruction is an instruction to increase or decrease either the high frequency parameter or the low frequency parameter.
  • the reception unit 103 receives a high frequency change instruction or a low frequency change instruction as the first change instruction.
  • the high frequency change instruction is an instruction for changing the high frequency parameter.
  • the low frequency change instruction is an instruction for changing the low frequency parameter.
  • the first change instruction is meant to include these two instructions.
  • rotating the instruction image I7 while the link parameter is off corresponds to a high frequency change instruction.
  • Rotating the instruction image I7 in a predetermined direction is a high frequency change instruction instructing an increase in the high frequency parameter.
  • Rotating the instruction image I7 in the direction opposite to the predetermined direction is a high-frequency change instruction instructing a decrease in the high-frequency parameter.
  • Rotating the instruction image I6 while the link parameter is off corresponds to a low frequency change instruction.
  • Rotating the instruction image I6 in a predetermined direction is a low-frequency change instruction instructing an increase in the low-frequency parameter.
  • Rotating the instruction image I6 in the direction opposite to the predetermined direction is a low-frequency change instruction instructing a decrease in the low-frequency parameter.
  • the reception unit 103 receives the second change instruction.
  • the second change instruction is an instruction for causing the second change unit 106 to execute the process.
  • the second change instruction does not change either the high-frequency parameter or the low-frequency parameter independently, but changes both the high-frequency parameter and the low-frequency parameter in conjunction with each other. Instructions for.
  • the reception unit 103 receives the high frequency change instruction or the low frequency change instruction as the second change instruction.
  • the high frequency change instruction and the low frequency change instruction are treated as the second change instruction.
  • the link parameter is off, the high frequency change instruction and the low frequency change instruction are treated as the first change instruction.
  • first change instruction and the second change instruction may be arbitrary instructions that can be input from the operation unit 14, and are not limited to the example of the present embodiment.
  • the first change instruction and the second change instruction may be predetermined instructions.
  • the first change instruction and the second change instruction can be click, double click, drag and drop, tap, double tap, flick, pinch in, pinch out, physical switch or lever operation, or keyboard button press. And so on.
  • the instructions received by the reception unit 103 are not limited to the first change instruction and the second change instruction.
  • the reception unit 103 may accept other instructions.
  • the reception unit 103 receives a switching instruction.
  • the switching instruction is an instruction for switching between the first mode and the second mode, which will be described later.
  • the switching instruction is given by selecting the instruction image I8.
  • the switching instruction may be an arbitrary instruction that can be input from the operation unit 14, as in the case of the first change instruction and the second change instruction.
  • the switching unit 104 switches between a first mode for receiving the first change instruction and a second mode for receiving the second change instruction in response to the switching instruction.
  • the first mode is a mode in which the first change unit 105 processes.
  • the first mode is a mode in which either the high frequency parameter or the low frequency parameter is independently changed without interlocking the high frequency parameter and the low frequency parameter with each other.
  • the link parameter being off means the first mode.
  • the second mode is a mode in which the second change unit 106 processes.
  • the second mode is a mode in which both the high frequency parameter and the low frequency parameter can be changed in conjunction with each other.
  • the link parameter is turned on when the mode is switched from the first mode to the second mode. Switching from the second mode to the first mode turns off the link parameters.
  • the switching unit 104 changes the mode by changing the link parameter.
  • the link parameter being on means the second mode.
  • the switching unit 104 switches between the first mode and the second mode by changing the link parameter according to the switching instruction.
  • the switching unit 104 switches from the first mode to the second mode by changing the link parameter from off to on.
  • the switching unit 104 switches from the second mode to the first mode by changing the link parameter from on to off.
  • the first change unit 105 independently changes either the high frequency parameter or the low frequency parameter in response to the first change instruction.
  • the first change unit 105 changes one of the high frequency parameter and the low frequency parameter independently of the other in response to the first change instruction. Independently changing means that the low frequency parameter does not change even if the high frequency parameter changes, and that the high frequency parameter does not change even if the low frequency parameter changes.
  • the first change unit 105 controls the change amount of either the high frequency parameter or the low frequency parameter according to the instruction amount of the first change instruction.
  • the amount of instruction is the number of instructions.
  • the indicated amount can also be called the operation amount.
  • the rotation amount (rotation angle) of the indicated images I6 and I7 corresponds to the indicated amount.
  • the first change unit 105 increases the amount of change as the amount of instruction increases.
  • the relationship between the indicated amount and the changed amount may be determined in advance in a mathematical formula or the like. For example, the indicated amount and the change amount are proportional.
  • the amount of instruction may have a meaning according to the type of instruction. For example, the number of clicks, the number of double clicks, the drag and drop movement distance, the number of taps, the number of double taps, the flick movement distance, the pinch-in movement distance, the pinch-out movement distance, and the physical switch or lever.
  • the amount of movement of the operation or the number of times the buttons on the keyboard are pressed may correspond to the amount of instruction.
  • the first change unit 105 changes the high frequency parameter without changing the low frequency parameter.
  • the first change unit 105 sets the high frequency parameter to the low frequency when the user rotates the instruction image I7. Change independently of parameters.
  • the first change unit 105 changes the low frequency parameter without changing the high frequency parameter.
  • the first change unit 105 sets the low frequency parameter to the high frequency band when the user rotates the instruction image I6. Change independently of the parameter.
  • the first mode (the state where the link parameter is off) and the second mode (the state where the link parameter is on) are switched, so that the first change unit 105 changes the high frequency range in the first mode.
  • the high frequency parameter is changed according to the instruction, and the low frequency parameter is changed according to the low frequency change instruction.
  • the first change unit 105 does not execute the process in the second mode.
  • the first change unit 105 executes the process on condition that the current mode is the first mode.
  • the second change unit 106 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter in conjunction with each other in response to the second change instruction.
  • To change in tandem means to change both the high-frequency parameter and the low-frequency parameter with a single instruction.
  • the second change unit 106 controls each change amount of the high frequency parameter and the low frequency parameter according to the instruction amount of the second change instruction.
  • the meaning of the indicated amount is as described above.
  • the second change unit 106 increases the amount of change as the amount of instruction increases.
  • the relationship between the indicated amount and the changed amount may be determined in advance in a mathematical formula or the like. For example, the indicated amount and the change amount are proportional.
  • the second change unit 106 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter in the same manner in response to the second change instruction.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter have the same change.
  • the amount of change in the high frequency parameter and the amount of change in the low frequency parameter are the same.
  • the low frequency parameter increases, so does the low frequency parameter.
  • the second change unit 106 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter so as to maintain the difference or ratio between the high frequency parameter and the low frequency parameter in response to the second change instruction. Maintaining the difference or ratio means that the difference or ratio before the change and the difference or ratio after the change are the same.
  • the second change unit 106 calculates the difference or ratio between the high frequency parameter and the low frequency parameter when the second change instruction is received.
  • the second change unit 106 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter so as to maintain the calculated difference or ratio.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter may change differently from each other.
  • the amount of change in the high frequency parameter and the amount of change in the low frequency parameter may be different.
  • the low frequency parameter may decrease as the high frequency parameter increases.
  • the low frequency parameter may increase when the high frequency parameter decreases. That is, the high frequency parameter and the low frequency parameter may change in opposite directions instead of changing in the same direction.
  • the second change unit 106 increases the high frequency parameter to decrease the low frequency parameter, or decreases the high frequency parameter to increase the low frequency parameter in response to the second change instruction.
  • the second change unit 106 increases both the high frequency parameter and the low frequency parameter when the increase is instructed by the second change instruction.
  • the increase is instructed when the instruction images I6 and I7 are rotated in the predetermined direction. Therefore, the second changing unit 106 is instructed when the user rotates the instruction images I6 and I7 in the predetermined direction. Increase both high and low frequency parameters.
  • the second change unit 106 reduces both the high frequency parameter and the low frequency parameter when the reduction is instructed by the second change instruction.
  • the decrease is instructed. Therefore, in the second changing unit 106, the user rotates the instruction images I6 and I7 in the opposite direction. In some cases, both the high and low frequency parameters are reduced.
  • the second change unit 106 receives the high-frequency change instruction in the second mode.
  • both the high frequency parameter and the low frequency parameter are changed.
  • the case where the same change is made between the case where the high frequency change instruction is received and the case where the low frequency change instruction is received in the second mode will be described, but the changes may be different from each other. ..
  • the amount of change per unit instruction amount when the high frequency change instruction is accepted and the amount of change per unit instruction amount when the low frequency change instruction is accepted may be different.
  • the second change unit 106 executes the process on condition that the current mode is the second mode.
  • the control unit 107 controls the frequency response by using the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the control unit 107 determines the shape of the curve of the amplitude characteristic and the shape of the curve of the phase characteristic.
  • the control unit 107 controls the slope of the curve on the high frequency side and the slope of the curve on the low frequency side based on the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the control unit 107 since PEQ data is prepared for each PEQ, controls the individual response of the PEQ based on the high frequency parameter and the low frequency parameter included in the PEQ data of each PEQ. ..
  • the details of the control method of the control unit 107 in the present embodiment are as described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 8 is a flow chart showing an example of processing executed by the control device 10. This process is executed by the CPU 11 operating according to the program stored in the non-volatile memory 12. This process is an example of the process executed by the functional block shown in FIG. This process is an example of a process of controlling the frequency response of a filter that processes an audio signal.
  • the CPU 11 refers to the related data D stored in the non-volatile memory 12 and prepares a high frequency parameter and a low frequency parameter (S1).
  • S1 the CPU 11 prepares a high frequency parameter and a low frequency parameter by acquiring PEQ data of the PEQ to be set.
  • the CPU 11 selects any of the PEQs in which the PEQ data is stored in the related data D as a setting target.
  • the CPU 11 is prepared by referring to other information included in the PEQ data.
  • the CPU 11 displays the filter control screen G on the display unit 15 based on the PEQ data of the PEQ to be set (S2).
  • the CPU 11 causes the amplitude characteristic of the individual response included in the PEQ data of the PEQ to be set to be displayed on the amplitude characteristic image I1 of the filter control screen G.
  • the CPU 11 displays the on / off information and the link parameters included in the PEQ data on the position images I3 and I8, respectively.
  • the CPU 11 identifies the user's instruction based on the detection signal of the operation unit 14 (S3). In S3, instructions using each of the instruction images I2 to I8 are accepted.
  • the CPU 11 updates the filter control screen G based on the PEQ data of the PEQ specified by the user (S4).
  • the CPU 11 refers to the PEQ data of the PEQ specified by the user among the related data, and updates the filter control screen G based on the individual response, the on / off information, and the link parameter.
  • the CPU 11 controls individual responses based on the latest PEQ data (S7).
  • the CPU 11 updates the individual response of the PEQ being set in the related data D.
  • the display of the amplitude characteristic image I1 on the filter control screen G is also updated according to the individual response.
  • the CPU 11 totals the individual responses and controls the overall response (S8).
  • the CPU 11 controls the overall response by adding up the individual responses of the PEQs whose on / off information is on among the related data.
  • the summation of the individual responses itself may be executed by a known calculation formula.
  • the CPU 11 sets the coefficient of the filter F based on the overall response (S9).
  • the CPU 11 performs an inverse Fourier transform on the overall response and sets the coefficient of each tap based on the curve in the time domain.
  • the CPU 11 When the low frequency change instruction is received from the instruction image I6 in S3 (S3; low frequency change instruction), the CPU 11 refers to the link parameter of the PEQ being set (S11). When the link parameter is on (S11; on), the CPU 11 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter in conjunction with each other in response to the user's low frequency change instruction (S12), and processes S7. Move to. In S12, the CPU 11 increases or decreases the high frequency parameter and the low frequency parameter according to the instruction amount with respect to the instruction image I6. When the process shifts to the processing of S7, the individual response is controlled according to the change of the high frequency parameter and the low frequency parameter in S12.
  • the CPU 11 When the high frequency change instruction is received from the instruction image I7 in S3 (S3; high frequency change instruction), the CPU 11 refers to the PEQ link parameter being set (S14). When the link parameter is on (S14; on), the CPU 11 changes both the high frequency parameter and the low frequency parameter in conjunction with each other in response to the high frequency change instruction (S15), and shifts to the processing of S7. do. In S15, the CPU 11 increases or decreases the high frequency parameter and the low frequency parameter according to the instruction amount with respect to the instruction image I7. When the process shifts to the processing of S7, the individual response is controlled according to the change of the high frequency parameter and the low frequency parameter in S15.
  • S3 when a change of the link parameter is instructed from the instruction image I8 (S3; link), the CPU 11 changes the link parameter according to the user's instruction (S17), and returns to the process of S3.
  • S3 When a predetermined end instruction is received in S3 (S3; end), this process ends.
  • the end instruction may be any instruction.
  • the end instruction is given by selecting the close button on the filter control screen G.
  • the control device 10 of the present embodiment has a state in which either the high frequency parameter or the low frequency parameter is changed independently, and a state in which both the high frequency parameter and the low frequency parameter are changed in conjunction with each other. By using them properly, it is possible to obtain a desired frequency response with a smaller amount of indication, and it is possible to provide a filter that can be used with the same feeling as a peaking filter using a Biquad filter. By changing the high-frequency parameter and the low-frequency parameter with a single instruction, the amount of instruction required to obtain a desired frequency response can be reduced as compared with the case where these are changed with separate instructions.
  • the peaking filter of the present disclosure is characterized in that it provides the same operability as a conventional Biquad filter, the same amplitude characteristics (sound quality), and the amplitude characteristics of an asymmetrical shape.
  • control device 10 is convenient for the user by properly using a state in which only the high frequency parameter is changed, a state in which only the low frequency parameter is changed, and a state in which both the high frequency parameter and the low frequency parameter are increased or decreased. It can enhance the sex.
  • control device 10 can improve the operability of the user by changing so as to maintain the difference or ratio between the high frequency parameter and the low frequency parameter.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter are increased.
  • One-touch operation can be performed to increase one of the parameters and decrease the other.
  • control device 10 can improve the convenience of the user by switching between the first mode and the second mode in response to the switching instruction.
  • control device 10 regardless of whether the control device 10 receives the high frequency change instruction or the low frequency change instruction in the second mode, the control device 10 is dedicated to the second mode by changing both the high frequency parameter and the low frequency parameter. It is not necessary to prepare the instructions of, and the types of instructions can be reduced.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter behave in the same manner as the Q value of the Biquad filter with respect to the amplitude characteristics of the filter, the same usability (sound quality and operability) as changing the Q value of the Biquad filter. Is obtained.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a high frequency change instruction and a low frequency change instruction of the modified example (1).
  • the reception unit 103 accepts the designation of two positions by the pointing device.
  • a pointing device is an input device for indicating a position on a plane or space.
  • the pointing device is a touch panel, touch pad, remote control, or mouse.
  • a touch panel is taken as an example. Although the case where the user uses his / her finger will be described, an object such as a touch pen may be used.
  • the user touches at least two positions.
  • the touch panel detects the coordinates of the touched position.
  • the touch panel may detect three or more positions.
  • the high frequency change instruction maintains the left side position (relatively left side position) of the two positions and moves the right side position (relatively right side position). It is done by. If the position does not change at all, or if the change in position is less than the threshold value, it corresponds to maintaining the position. It is assumed that the threshold value is stored in the data storage unit 100. The threshold may be variable. A change in position equal to or greater than a threshold value corresponds to moving the position.
  • the high frequency change instruction is a pinch-out operation or a pinch-in operation that moves only the position on the right side.
  • pinch-out operation the distance between the right side position and the left side position increases.
  • pinch-in operation the distance between the right side position and the left side position becomes narrow.
  • the position on the left side does not have to be moved, and may be moved to some extent.
  • the high frequency change instruction is a pinch-out operation
  • an increase is instructed.
  • the high frequency change instruction is a pinch-out operation
  • a pinch-in operation an increase is instructed.
  • the high frequency change instruction is a pinch-in operation
  • a decrease is instructed. In this case, in the first mode, only the high frequency parameter is reduced, and in the second mode, both the high frequency parameter and the low frequency parameter are reduced.
  • the low frequency change instruction is given by maintaining the position on the right side and moving the position on the left side.
  • the low frequency change instruction is a pinch-out operation or a pinch-in operation that moves only the position on the left side.
  • the position on the right side does not have to be moved, and may be moved to some extent.
  • an increase is instructed. In this case, in the first mode, only the high frequency parameter is increased, and in the second mode, both the high frequency parameter and the low frequency parameter are increased.
  • the link parameter may be switched on / off according to the double tap on the left side or the right side. For example, when the link parameter is double-tapped while it is on, the link parameter is turned off and the parameter on the double-tap side is the target of change. Only the parameter to be changed may be changed in the subsequent operation.
  • the low frequency parameter when the low frequency parameter is the target of change, double tapping the left side may turn on the link parameter.
  • the high-frequency parameter will be changed while the link parameter remains off.
  • double tapping the right side may turn on the link parameter.
  • the low-frequency parameter will be changed while the link parameter remains off.
  • the high frequency change instruction and the low frequency change instruction become more intuitive operations, and the operability is improved.
  • the second change instruction of this modification is an instruction different from the high frequency change instruction and the low frequency change instruction.
  • the display control unit 102 causes the filter control screen G to display an instruction image different from the instruction images I6 and I7.
  • the other instruction image is an image for the second change instruction.
  • the reception unit 103 receives the second change instruction by receiving the instruction for the other instruction image. In this case, since it is possible to identify what should be linked by the second change instruction, the switching instruction and the link parameter may be omitted.
  • the process of the second change unit 106 when the second change instruction is received is the same as that of the embodiment.
  • the switching instruction and the link parameter can be omitted by making the second change instruction different from the high frequency change instruction and the low frequency change instruction.
  • the link parameter By omitting the link parameter, the amount of related data D can be reduced.
  • the second change instruction may be realized by a combination of the modified examples (1) and (2) and an instruction different from the instruction shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a second change instruction of the modified example (3).
  • the high-frequency change instruction and the low-frequency change instruction, which are the first change instructions, are as described in the modified example (1).
  • the second change instruction of this modification is given by moving both the left side position and the right side position so that the distance between them changes.
  • the change in distance means that the distance becomes shorter or the distance becomes longer.
  • the second change instruction is a pinch-out operation or a pinch-in operation that moves both the right side position and the left side position.
  • the operation of moving these while maintaining the distance between the right side position and the left side position does not correspond to the second change instruction.
  • the second change instruction is a pinch-out operation
  • an increase is instructed.
  • both the high frequency parameter and the low frequency parameter increase.
  • a decrease is instructed. In this case, both the high frequency parameter and the low frequency parameter are reduced.
  • the high frequency change instruction, the low frequency change instruction, and the second change instruction can be made more intuitive operations. Further, as in the modification (2), the switching instruction and the link parameter can be omitted.
  • the second change unit 106 changes these so as to maintain the difference or ratio between the high frequency parameter and the low frequency parameter has been described, but the difference or ratio may not be maintained in particular. ..
  • the low frequency parameter may be changed according to the movement amount of the left position
  • the high frequency parameter may be changed according to the movement amount of the right position.
  • the high frequency parameter and the low frequency parameter may have the same value.
  • the high frequency parameter has the same value as the low frequency parameter, or the low frequency parameter has the same value as the high frequency parameter.
  • a peaking filter capable of realizing an asymmetrical shape amplitude characteristic while maintaining the same operability and the same amplitude characteristic as a conventional Biquad filter is provided. can do.
  • Control device 11
  • CPU Non-volatile memory
  • RAM 14
  • Operation unit 15
  • Display unit 16
  • Input unit 17
  • SPU 18
  • DAC 20
  • Powered speaker A adder
  • filter G filter control screen
  • I1 Amplitude characteristic image
  • I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 Instruction image 100
  • Data storage unit 101
  • Preparation unit 102
  • Display control unit 103
  • Reception unit 104
  • Switching unit 105
  • Change unit 106
  • Second change unit 107

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Abstract

音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する方法において、周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意する(S1)。第1の変更指示に応じて、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更する(S13,S16)、第2の変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更する(S12,S15)。高域パラメータと低域パラメータとを用いて、周波数レスポンスを制御する(S7,S8)。

Description

制御方法、制御装置、及び記憶媒体
 本開示は、制御方法、制御装置、及び記憶媒体に関する。
 音声信号が入力されるフィルタの周波数レスポンスを制御する技術が知られている。周波数レスポンスは、周波数領域におけるフィルタ特性であり、振幅特性と位相特性とで規定される。グラフィックイコライザ(GEQ)やパラメトリックイコライザ(PEQ)の各peakingフィルタは、通常、Biquadフィルタで構成される。Biquadフィルタを用いたpeakingフィルタの伝達特性は、アナログとデジタルの何れの場合も、略同様である。ユーザは、略同じ振幅特性のpeakingフィルタを使用しているので、この振幅特性に基づく音質に慣れている。
 特許文献1には、FIR(Finite Impulse Response)フィルタで実現されたpeakingフィルタが開示されている、ここでは、1つのpeakingフィルタの周波数レスポンスの高域側の傾斜部の幅と低域側の傾斜部の幅とが、相互に独立に制御され、非対称な形状の振幅特性を得られる。
 一方、従来の一般的なpeakingフィルタは、アナログとデジタルの何れの場合も、中心周波数、ゲイン、及びQ値(鋭さ)の3種類のパラメータにより操作されることが多い。アナログ及びデジタルのpeakingフィルタは、相互に類似するアルゴリズムのBiquadフィルタで構成されており、両者は似たような振幅特性(音質)を有する。つまり、デジタルのBiquadフィルタは、通常、IIR(Infinite Impulse Response)フィルタである。非特許文献1及び非特許文献2には、Biquadフィルタ及びQ値の基本的な説明が記載されている。
米国公開公報2021014609号
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_biquad_filter, Wikipedia "Digital biquad filter" URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor, Wikipedia "Q factor"
 従来のpeakingフィルタは、アナログとデジタルの何れの場合も、略同じ振幅特性と、略同じ操作性(中心周波数、ゲイン、及びQ値の指定)と、があるので、ユーザは、これらに慣れていることが多い。使い慣れたpeakingフィルタに機能が追加されたという感覚でユーザに使用させることができれば、ユーザの負担にならずに利便性を向上させられる。
 しかしながら、特許文献1に開示されるFIRフィルタで構成されたpeakingフィルタの技術では、ユーザが傾斜部の幅を指定しており、Biquadフィルタの操作性や振幅特性を得ることはできない。一方、従来のアナログないしデジタルのBiquadフィルタで構成されたpeakingフィルタは、ユーザがその操作性及び音質に慣れてはいるが、これら3種類のパラメータでは非対称な形状の振幅特性を得られない。また、このフィルタにはBiquadフィルタに特有のアルゴリズム上の制約があるため、何らかのパラメータを追加して振幅特性を非対称化することは困難である。
 本開示は上記課題を鑑みてなされたものであって、従来のBiquadフィルタと同じような操作性と、同じような振幅特性を保ちつつ、非対称な形状の振幅特性を実現可能なpeakingフィルタを提供する。
 上記課題を解決するために、本開示に係る制御方法は、音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する方法であって、前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意し、第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更し、第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し、前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御する。
 本開示に係る制御装置は、音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する制御装置であって、前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意し、第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更し、第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し、前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御する。
 本開示に係るプログラムが記憶された記憶媒体において、該プログラムは、音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御するコンピュータに、前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意させ、第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更させ、第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更させ、前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御させる。
 本開示は、従来のBiquadフィルタと同じような操作性と、同じような振幅特性を保ちつつ、非対称な形状の振幅特性を実現可能なpeakingフィルタを提供する。
実施形態に係る制御装置の一例を示す図である。 SPUのフィルタの一例を示す図である。 制御装置で実現される機能の一例を示すブロック図である。 関連データのデータ格納例を示す図である。 高域パラメータと低域パラメータの説明図である。 高域パラメータと低域パラメータの説明図である。 フィルタ制御画面の一例を示す図である。 制御装置が実行する処理の一例を示すフロー図である。 変形例(1)の高域変更指示と低域変更指示の一例を示す図である。 変形例(3)の第2の変更指示の一例を示す図である。
[1.制御装置のハードウェア構成]
 以下、本開示に係る実施形態の一例を図面に基づいて説明する。図1は、実施形態に係る制御装置の一例を示す図である。制御装置10は、音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する。例えば、制御装置10は、デジタルミキサ、信号処理プロセッサ、オーディオアンプ、電子楽器、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン、又はデジタルアシスタントである。
 音声信号は、音を示すデジタル又はアナログの信号である。フィルタは、入力された音声信号を処理して出力する回路である。本実施形態のフィルタは、有限長のFIRフィルタである。操作性と振幅特性とを模擬するため、個々のpeakingフィルタの振幅特性は、Biquadフィルタと同じようなベル型である。周波数レスポンスは、周波数領域におけるフィルタ特性であり、振幅特性と位相特性とで規定される。ユーザの設定した周波数レスポンス(振幅特性)のカーブに基づいて、フィルタの係数が設定され、所望の周波数レスポンス(振幅特性)を有するフィルタが得られる。
 なお、本実施形態では、「得る」は、処理の結果として得ることを意味する。例えば、周波数レスポンスは、後述する高域パラメータ等に基づく処理の結果として得られるので、制御装置10は、周波数レスポンスを「得る」。「得る」は、作成する、定義する、又は生成すると言い換えることもできる。一方、「取得する」は、受け取ることを意味する。例えば、ユーザにより指示された情報は、外部から受け取るものなので、制御装置10は、当該情報を取得する。「取得する」は、受信すると言い換えることもできる。本実施形態では、このようにして「得る」と「取得する」を使い分ける。
 図1に示すように、制御装置10は、CPU11、不揮発メモリ12、RAM13、操作部14、表示部15、入力部16、SPU(Signal Processing Unit)17、及びDAC(Digital Analog Converter)18を含む。制御装置10は、パワードスピーカ20に接続される。なお、スピーカ20は、制御装置10と一体であってもよい。
 CPU11は、少なくとも1つのプロセッサを含む。CPU11は、不揮発メモリ12に記憶されたプログラム及びデータに基づいて、所定の処理を実行する。不揮発メモリ12は、ROM、EEPROM、フラッシュメモリ、又はハードディスク等のメモリである。RAM13は、揮発性メモリの一例である。操作部14は、タッチパネル、キーボード、マウス、ボタン、又はレバー等の入力デバイスである。表示部15は、液晶ディスプレイ又は有機ELディスプレイ等のディスプレイである。
 入力部16は、音声信号を取得する。本実施形態では、入力部16は、デジタル音声信号を取得する。入力部16は、アナログ音声信号を取得してもよい。この場合、入力部16は、A/D変換器を利用して、アナログ音声信号をデジタル音声信号に変換する。例えば、入力部16は、外部からの音声信号の入力を受け付けるインタフェースを含む。入力部16は、不揮発メモリ12に記憶された音声データを取得してもよい。入力部16は、取得した音声信号をSPU17に入力する。SPU17は、入力された音声信号を処理するフィルタを含む。
 図2は、SPU17のフィルタの一例を示す図である。図2に示すように、フィルタFは、遅延回路Z1~Zn-1と、乗算器M1~Mnと、を含む。nは、フィルタFのタップ数である。nは、任意の自然数であってよい。乗算器M1~Mnの各々には、係数α1~αnが設定される。係数α1~αnは、後述する全体レスポンスに応じた値となる。フィルタFは、音声信号に係数α1~αnを畳み込むFIRフィルタである。
 入力部16から入力された音声信号は、乗算器M1と遅延回路Z1に入力される。遅延回路Z1に入力された音声信号は、所定時間だけ遅延されて乗算器M2と遅延回路Z2に入力される。以降同様にして、音声信号が遅延回路Z3~Zn-1の各々により遅延される。遅延された音声信号は、乗算器M3~Mnの各々に入力される。
 乗算器M1~Mnの各々は、自身に入力された音声信号に係数α1~αnを乗じる。乗算器M1~Mnの各々は、自身の係数α1~αnを乗じた音声信号を加算器Aに入力する。加算器Aは、乗算器M1~Mnの各々から出力された音声信号を加算する。加算器Aは、加算された音声信号をDAC18に入力する。
 DAC18は、デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する回路である。DAC18は、パワードスピーカ20に対し、変換されたアナログ音声信号を出力する。スピーカ20は、入力されたアナログ音声信号に応じた音を出力する。
 なお、制御装置10のハードウェア構成は、上記の例に限られない。例えば、制御装置10は、有線通信又は無線通信用の通信インタフェースを含んでもよい。また例えば、制御装置10は、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体を読み取る読取装置(例えば、光ディスクドライブ又はメモリカードスロット)を含んでもよい。また例えば、制御装置10は、データの入出力をするための入出力端子(例えば、USBポート)を含んでもよい。本実施形態で不揮発メモリ12に記憶されるものとして説明するプログラム及びデータは、通信インタフェース、読取装置、又は入出力端子を介して制御装置10に供給されてもよい。
[2.制御装置で実現される機能]
 図3は、制御装置10で実現される機能の一例を示すブロック図である。図3に示すように、制御装置10では、データ記憶部100、用意部101、表示制御部102、受付部103、切替部104、第1変更部105、第2変更部106、及び制御部107が実現される。データ記憶部100は、不揮発メモリ12を主として実現され、他の各機能は、CPU11を主として実現される。
[2-1.データ記憶部]
 データ記憶部100は、周波数レスポンスに関連する関連データを記憶する。図4は、関連データのデータ格納例を示す図である。図4に示すように、関連データDは、管理ヘッダ、PEQデータ、及び全体レスポンスを含む。管理ヘッダは、関連データを管理するための情報である。例えば、管理ヘッダは、関連データの名称等を含む。
 PEQデータは、PEQの設定内容を示す。PEQデータは、PEQごとに用意される。例えば、PEQデータは、オンオフ情報、中心周波数、ゲイン、高域パラメータ、低域パラメータ、リンクパラメータ、及び個別レスポンスを含む。
 オンオフ情報は、PEQのオン(有効)/オフ(無効)を示す情報である。オンオフ情報は、PEQがオンであることを示す値、又は、PEQがオフであることを示す値の何れかを示す。PEQのオンオフ情報がオンの場合、そのPEQの個別レスポンスは、全体レスポンスに合算される。PEQのオンオフ情報がオフの場合、そのPEQの個別レスポンスは、全体レスポンスに合算されない。
 高域パラメータは、個別レスポンスの高域側の特性に関するパラメータである。低域パラメータは、個別レスポンスの低域側の特性に関するパラメータである。高域側とは、所定の周波数よりも高い帯域である。低域側とは、所定の周波数よりも低い帯域である。本実施形態では、所定の周波数を中心周波数とするが、中心周波数以外の周波数が高域/低域の基準になってもよい。
 図5及び図6は、高域パラメータと低域パラメータの説明図である。高域パラメータと低域パラメータはBiquadフィルタのQ値と同様に振幅特性の先鋭度を示すので、ここではQ値(クオリティファクタ値)と呼ぶことにする。高域パラメータ及び低域パラメータは、フィルタの振幅特性に関して、BiquadフィルタのQ値と同様の挙動を示す。図5及び図6では、高域パラメータを「高域Q」と記載し、低域パラメータを「低域Q」と記載する。図5及び図6では、中心周波数が1000Hzなので、高域側は、1000Hzよりも高い帯域となる。低域側は、1000Hzよりも低い帯域となる。
 図5は、あるPEQの高域パラメータと低域パラメータが、そのPEQの個別レスポンスの振幅特性に与える影響を示す。振幅特性は、横軸が周波数を示し、縦軸が振幅を示す。図6は、あるPEQの高域パラメータと低域パラメータが、そのPEQの個別レスポンスの位相特性に与える影響を示す。位相特性は、横軸が周波数を示し、縦軸が位相の進み具合又は遅れ具合を示す。図5及び図6に示すように、高域パラメータと低域パラメータに応じて、振幅特性のカーブと位相特性のカーブを非対象にすることができる。
 図5及び図6に示すように、高域パラメータ(高域Q)が変わると、高域側のカーブの傾きが変わる。ある高域Qに対応する高域側カーブの形状は、その高域Qと同じQ値に対応するBiquadフィルタの振幅特性の中心周波数より高域側のカーブと同じになる。低域パラメータ(低域Q)が変わると、低域側のカーブの傾きが変わる。ある低域Qに対応する低域側カーブの形状は、その低域Qと同じQ値に対応するBiquad型のpeakingフィルタの振幅特性の中心周波数より低域側のカーブと同じになる。図5及び図6の例では、高域パラメータ及び低域パラメータの各々は、特に中心周波数付近のカーブの傾きに影響する。高域パラメータと低域パラメータは、上限値と下限値が設定されている。
 本実施形態では、高域パラメータと低域パラメータの互いの相対的な関係によって、高域側のカーブと低域側のカーブの各々の傾きが決まる。例えば、高域パラメータが相対的に大きくなるほど、高域側のカーブの傾きが急になる。低域パラメータが相対的に大きくなるほど、低域側のカーブの傾きが急になる。高域パラメータと低域パラメータが同じ場合には、振幅特性のカーブは中心周波数で左右対称になり、位相特性のカーブは中心周波数で点対称になる。このときの振幅特性のカーブの形状は、高域Q及び低域Qと同じQ値のBiquad型のpeakingフィルタの振幅特性のカーブと同じになる。後述する制御部107によって、これらのカーブが制御される。
 なお、高域パラメータ及び低域パラメータとカーブの傾きとの関係は、本実施形態の例に限られない。高域パラメータが高域側のカーブの傾きに影響し、低域パラメータが低域側のカーブの傾きに影響すればよい。
 他にも例えば、本実施形態のような相対的な関係ではなく、絶対的な値に応じてカーブの傾きが決まってもよい。例えば、低域パラメータの値に関係なく、高域パラメータが小さいほど、高域側のカーブの傾きが急になってもよい。高域パラメータの値に関係なく、低域パラメータが小さいほど、低域側のカーブの傾きが急になってもよい。これとは逆に、高域パラメータが大きいほど、高域側のカーブの傾きが急になり、低域パラメータが大きいほど、低域側のカーブの傾きが急になってもよい。
 リンクパラメータは、リンクのオン(有効)/オフ(無効)を示す情報である。リンクとは、高域パラメータと低域パラメータが連動することである。リンクがオンの場合、ある1つの指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータの両方が変更される。リンクがオフの場合、高域パラメータと低域パラメータの各々を変更しようとすると、別々の指示が必要になる。本実施形態では、リンクパラメータがオフの場合に、第1変更部105の処理が実行される。リンクパラメータがオンの場合に、第2変更部106の処理が実行される。
 個別レスポンスは、PEQ固有の周波数レスポンスである。本実施形態では、個別レスポンスが周波数領域で示される場合を説明するが、個別レスポンスは、逆フーリエ変換されて時間領域で示されてもよい。時間領域の個別レスポンスは、横軸が時間軸で表現される(いわゆるインパルスレスポンス)である。全体レスポンスは、オンオフ情報がオンのPEQの個別レスポンスが合算された周波数レスポンスである。全体レスポンスについても同様に、周波数領域で示される場合を説明するが、時間領域で示されてもよい。
 なお、PEQデータに含まれる情報は、上記の例に限られない。PEQデータには、PEQの設定に関する情報が含まれるようにすればよい。例えば、PEQデータには、振幅特性の減衰に関するパラメータが格納されていてもよい。このパラメータは、カットオフ周波数を中心にしてゲインが半分になるまでの周波数を示す。例えば、このパラメータが1の場合、カットオフ周波数から±1オクターブになると、ゲインが半分になる。
[2-2.用意部]
 用意部101は、周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意する。用意とは、所定の処理を実行するために必要な情報を取得することである。高域パラメータと低域パラメータは、第1変更部105及び第2変更部106の処理のために用意される。本実施形態では、高域パラメータと低域パラメータは、関連データDに格納されているので、用意部101は、関連データDを参照することによって、高域パラメータと低域パラメータとを用意する。
 なお、高域パラメータと低域パラメータは、データ記憶部100に記憶されるのではなく、外部のコンピュータ又は情報記憶媒体に記憶されていてもよい。この場合、用意部101は、当該コンピュータ又は当該情報記憶媒体から高域パラメータと低域パラメータを取得することによって、これらを用意する。他にも例えば、ユーザがこれらの初期値を指定してもよい。この場合、用意部101は、ユーザによって指定された初期値としての高域パラメータと低域パラメータを取得することによって、これらを用意する。
[2-3.表示制御部]
 表示制御部102は、フィルタ制御画面を表示部15に表示させる。フィルタ制御画面は、フィルタFの設定作業をするためのユーザインタフェースである。図7は、フィルタ制御画面の一例を示す図である。本実施形態では、振幅特性を指定するためのフィルタ制御画面Gを例に挙げるが、位相特性についてもフィルタ制御画面Gで指定可能である。図7に示すように、フィルタ制御画面Gには、振幅特性画像I1と、指示画像I2~I8と、が表示される。
 振幅特性画像I1には、設定中の個別レスポンスの振幅特性が表示される。本実施形態では、関連データDにPEQデータが格納されたPEQのうち、何れか1つのPEQの個別レスポンスが設定される。設定中のPEQの名称は、指示画像I2に表示される。ユーザは、指示画像I2から設定対象のPEQを変更可能である。なお、ユーザは、マウスのドラッグ操作等により、振幅特性画像I1におけるカーブを変形させることによって、振幅特性を指定してもよい。
 指示画像I3は、オンオフ情報を変更するための画像である。ユーザは指示画像I3を選択することによって、オンオフ情報が示すオン/オフを変更する。図7の例では、オンオフ情報がオンを示しており、指示画像I3には「ON」の文字列が表示される。ユーザがオンオフ情報をオフにすると、指示画像I3には「OFF」の文字列が表示される。
 指示画像I4は、中心周波数を変更するための画像である。指示画像I5は、ゲインを変更するための画像である。指示画像I6は、低域パラメータを変更するための画像である。指示画像I7は、高域パラメータを変更するための画像である。本実施形態では、指示画像I4~I7各々は、ユーザインタフェースで利用されるつまみの形状をしている。例えば、ユーザは、指示画像I4~I7の各々を回転させることによって、中心周波数、ゲイン、低域パラメータ、及び高域パラメータの各々を指定する。例えば、指示画像I4~I7の各々を右回転させるほど、これらの値が増加する。なお、指示画像I6については、左回転させた場合に、低域パラメータが増加してもよい。
 指示画像I8は、リンクパラメータを変更するための画像である。ユーザは、指示画像I8を選択することによって、リンクパラメータのオン/オフを変更する。図7の例では、リンクパラメータがオンを示しており、指示画像I8には「LINK」の文字列が表示される。ユーザがリンクパラメータをオフにすると、指示画像I8には「OFF」の文字列が表示される。なお、リンクパラメータがオンの場合、図7に示すように、指示画像I6とI7が結ばれるような表示がなされてもよい。
[2-4.受付部]
 受付部103は、ユーザによる指示を受け付ける。例えば、受付部103は、第1の変更指示を受け付ける。第1の変更指示は、第1変更部105に処理を実行させるための指示である。別の言い方をすれば、第1の変更指示は、高域パラメータと低域パラメータを互いに連動させずに、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更するための指示である。第1の変更指示は、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかの増加又は減少の指示である。
 例えば、受付部103は、第1の変更指示として、高域変更指示又は低域変更指示を受け付ける。高域変更指示は、高域パラメータを変更するための指示である。低域変更指示は、低域パラメータを変更するための指示である。本実施形態では、第1の変更指示は、これら2つの指示を含む意味である。
 図7のフィルタ制御画面Gの例では、リンクパラメータがオフの状態で指示画像I7を回転させることは、高域変更指示に相当する。指示画像I7を所定方向に回転させることは、高域パラメータの増加を指示する高域変更指示である。指示画像I7を当該所定方向とは逆方向に回転させることは、高域パラメータの減少を指示する高域変更指示である。
 リンクパラメータがオフの状態で指示画像I6を回転させることは、低域変更指示に相当する。指示画像I6を所定方向に回転させることは、低域パラメータの増加を指示する低域変更指示である。指示画像I6を当該所定方向とは逆方向に回転させることは、低域パラメータの減少を指示する低域変更指示である。
 例えば、受付部103は、第2の変更指示を受け付ける。第2の変更指示は、第2変更部106に処理を実行させるための指示である。別の言い方をすれば、第2の変更指示は、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更するのではなく、高域パラメータと低域パラメータの両方を互いに連動させて変更するための指示である。
 本実施形態では、第1の変更指示と第2の変更指示が同じものとして説明するが、後述する変形例のように、第1の変更指示と第2の変更指示は、互いに異なる指示であってもよい。このため、受付部103は、第2の変更指示として、高域変更指示又は低域変更指示を受け付ける。本実施形態では、リンクパラメータがオンの場合、高域変更指示と低域変更指示は、第2の変更指示として扱われる。リンクパラメータがオフの場合、高域変更指示と低域変更指示は、第1の変更指示として扱われる。
 なお、第1の変更指示と第2の変更指示は、操作部14から入力可能な任意の指示であればよく、本実施形態の例に限られない。第1の変更指示と第2の変更指示は、予め定められた指示であればよい。例えば、第1の変更指示と第2の変更指示は、クリック、ダブルクリック、ドラッグアンドドロップ、タップ、ダブルタップ、フリック、ピンチイン、ピンチアウト、物理的なスイッチ若しくはレバーに対する操作、又はキーボードのボタン押下等であってもよい。
 また、受付部103が受け付ける指示は、第1の変更指示及び第2の変更指示に限られない。受付部103は、他の指示を受け付けてもよい。例えば、受付部103は、切替指示を受け付ける。切替指示は、後述する第1のモードと第2のモードとを切り替えるための指示である。本実施形態では、切替指示は、指示画像I8を選択することによって行われる。なお、切替指示についても、第1の変更指示及び第2の変更指示と同様、操作部14から入力可能な任意の指示であってよい。
[2-5.切替部]
 切替部104は、切替指示に応じて、第1の変更指示を受け付ける第1のモードと、第2の変更指示を受け付ける第2のモードと、を切り替える。第1のモードとは、第1変更部105が処理をするモードである。別の言い方をすれば、第1のモードは、高域パラメータと低域パラメータを互いに連動させずに、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更させるモードである。本実施形態では、リンクパラメータがオフであることは、第1のモードを意味する。
 第2のモードとは、第2変更部106が処理をするモードである。別の言い方をすれば、第2のモードは、高域パラメータと低域パラメータの両方を互いに連動させて変更可能なモードである。本実施形態では、第1のモードから第2のモードに切り替わると、リンクパラメータがオンになる。第2のモードから第1のモードに切り替わると、リンクパラメータがオフになる。切替部104は、リンクパラメータを変更することによって、モードを変更する。本実施形態では、リンクパラメータがオンであることは、第2のモードを意味する。
 切替部104は、切替指示に応じてリンクパラメータを変更することによって、第1のモードと第2のモードを切り替える。切替部104は、リンクパラメータをオフからオンに変更することによって、第1のモードから第2のモードに切り替える。切替部104は、リンクパラメータをオンからオフに変更することによって、第2のモードから第1のモードに切り替える。
[2-6.第1変更部]
 第1変更部105は、第1の変更指示に応じて、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更する。第1変更部105は、第1の変更指示に応じて、高域パラメータ又は低域パラメータの一方を、他方から独立して変更する。独立して変更とは、高域パラメータが変更しても低域パラメータが変更しないこと、及び、低域パラメータが変更しても高域パラメータが変更しないことを意味する。
 例えば、第1変更部105は、第1の変更指示の指示量に応じて、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかの変更量を制御する。指示量とは、指示の多さである。指示量は操作量ということもできる。本実施形態では、指示画像I6,I7の回転量(回転角度)は、指示量に相当する。第1変更部105は、指示量が多いほど変更量を多くする。指示量と変更量の関係は、予め数式等に定めておけばよい。例えば、指示量と変更量は比例する。
 なお、指示量は、指示の種類に応じた意味であればよい。例えば、クリックの回数、ダブルクリックの回数、ドラッグアンドドロップの移動距離、タップの回数、ダブルタップの回数、フリックの移動距離、ピンチインの移動距離、ピンチアウトの移動距離、物理的なスイッチ若しくはレバーに対する操作の移動量、又はキーボードのボタン押下の回数が指示量に相当してもよい。
 第1変更部105は、第1の変更指示により高域パラメータの変更が指示された場合には、低域パラメータを変更せずに高域パラメータを変更する。本実施形態では、指示画像I7を回転させることによって高域パラメータの変更が指示されるので、第1変更部105は、ユーザが指示画像I7を回転させた場合に、高域パラメータを、低域パラメータから独立して変更する。
 第1変更部105は、第1の変更指示により低域パラメータの変更が指示された場合には、高域パラメータを変更せずに低域パラメータを変更する。本実施形態では、指示画像I6を回転させることによって低域パラメータの変更が指示されるので、第1変更部105は、ユーザが指示画像I6を回転させた場合に、低域パラメータを、高域パラメータから独立して変更する。
 本実施形態では、第1のモード(リンクパラメータがオフの状態)と第2のモード(リンクパラメータがオンの状態)が切り替わるので、第1変更部105は、第1のモードでは、高域変更指示に応じて高域パラメータを変更し、低域変更指示に応じて低域パラメータを変更する。第1変更部105は、第2のモードでは、処理を実行しない。第1変更部105は、現在のモードが第1のモードであることを条件として、処理を実行する。
[2-7.第2変更部]
 第2変更部106は、第2の変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更する。連動させて変更するとは、一度の指示で高域パラメータと低域パラメータの両方が変更することである。高域パラメータの変化と、低域パラパラメータの変化と、には相関関係がある。例えば、第2変更部106は、第2の変更指示の指示量に応じて、高域パラメータと低域パラメータの各々の変更量を制御する。指示量の意味は、先述した通りである。第2変更部106は、指示量が多いほど変更量を多くする。指示量と変更量の関係は、予め数式等に定めておけばよい。例えば、指示量と変更量は比例する。
 本実施形態では、第2変更部106は、第2の変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、同じように変更する。高域パラメータと低域パラメータとは同じ変化をする。例えば、高域パラメータの変更量と、低域パラメータの変更量と、は同じである。高域パラメータが増加する場合には、低域パラメータも増加する。高域パラメータが減少する場合には、低域パラメータも減少する。
 例えば、第2変更部106は、第2の変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの差又は比率を維持するように、高域パラメータと低域パラメータとの両方を変更する。差又は比率を維持とは、変更前の差又は比率と、変更後の差又は比率と、が同じことである。第2変更部106は、第2の変更指示が受け付けられた場合の高域パラメータと低域パラメータとの差又は比率を計算する。第2変更部106は、計算した差又は比率を維持するように、高域パラメータと低域パラメータとの両方を変更する。
 なお、高域パラメータと低域パラメータは、互いに異なる変化をしてもよい。例えば、高域パラメータの変更量と、低域パラメータの変更量と、が異なってもよい。高域パラメータが増加する場合に低域パラメータが減少してもよい。高域パラメータが減少する場合に低域パラメータが増加してもよい。即ち、高域パラメータと低域パラメータは、同じ方向に変化するのではなく、逆方向に変化してもよい。この場合、第2変更部106は、第2の変更指示に応じて、高域パラメータを増加させて低域パラメータを減少させる、又は、高域パラメータを減少させて低域パラメータを増加させる。
 第2変更部106は、第2の変更指示により増加が指示された場合には、高域パラメータと低域パラメータとの両方を増加させる。本実施形態では、指示画像I6,I7を所定方向に回転させた場合に増加が指示されるので、第2変更部106は、ユーザが指示画像I6,I7を所定方向に回転させた場合に、高域パラメータと低域パラメータとの両方を増加させる。
 第2変更部106は、第2の変更指示により減少が指示された場合には、高域パラメータと低域パラメータとの両方を減少させる。本実施形態では、指示画像I6,I7を所定方向の逆方向に回転させた場合に減少が指示されるので、第2変更部106は、ユーザが指示画像I6,I7を逆方向に回転させた場合に、高域パラメータと低域パラメータとの両方を減少させる。
 本実施形態では、第2のモードになったとしても、第1のモードと同じ高域変更指示又は低域変更指示が受け付けられるので、第2変更部106は、第2のモードでは、高域変更指示又は低域変更指示の何れを受け付けたとしても、高域パラメータと低域パラメータとの両方を変更する。本実施形態では、第2のモードにおいて、高域変更指示を受け付けた場合と、低域変更指示を受け付けた場合と、で同じ変化をする場合を説明するが、互いに異なる変化をしてもよい。例えば、高域変更指示を受け付けた場合の単位指示量あたりの変化量と、低域変更指示を受け付けた場合の単位指示量あたりの変化量と、が異なってもよい。第2変更部106は、現在のモードが第2のモードであることを条件として、処理を実行する。
[2-8.制御部]
 制御部107は、高域パラメータと低域パラメータとを用いて、周波数レスポンスを制御する。制御部107は、振幅特性のカーブの形状と、位相特性のカーブの形状と、を決定する。制御部107は、高域パラメータと低域パラメータとに基づいて、高域側のカーブの傾きと低域側のカーブの傾きとを制御する。本実施形態では、PEQごとにPEQデータが用意されているので、制御部107は、各PEQのPEQデータに含まれる高域パラメータと低域パラメータとに基づいて、当該PEQの個別レスポンスを制御する。本実施形態における制御部107の制御方法の詳細は、図5及び図6を参照して説明した通りである。
[3.制御装置が実行する処理]
 図8は、制御装置10が実行する処理の一例を示すフロー図である。この処理は、CPU11が不揮発メモリ12に記憶されたプログラムに従って動作することによって実行される。この処理は、図3に示す機能ブロックにより実行される処理の一例である。この処理は、音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する処理の一例である。
 図8に示すように、CPU11は、不揮発メモリ12に記憶された関連データDを参照し、高域パラメータと低域パラメータを用意する(S1)。S1においては、CPU11は、設定対象のPEQのPEQデータを取得することによって、高域パラメータと低域パラメータとを用意する。CPU11は、PEQデータが関連データDに格納されたPEQの何れかを、設定対象として選択する。なお、CPU11は、PEQデータに含まれる他の情報も参照して用意する。
 CPU11は、設定対象のPEQのPEQデータに基づいて、フィルタ制御画面Gを表示部15に表示させる(S2)。S2においては、CPU11は、設定対象のPEQのPEQデータに含まれる個別レスポンスの振幅特性を、フィルタ制御画面Gの振幅特性画像I1に表示させる。CPU11は、当該PEQデータに含まれるオンオフ情報とリンクパラメータを、それぞれ位置画像I3,I8に表示させる。
 CPU11は、操作部14の検出信号に基づいて、ユーザの指示を特定する(S3)。S3においては、指示画像I2~I8の各々を利用した指示が受け付けられる。
 S3において、指示画像I2からPEQの変更が指示された場合(S3;PEQ)、CPU11は、ユーザにより指定されたPEQのPEQデータに基づいて、フィルタ制御画面Gを更新する(S4)。S4においては、CPU11は、関連データのうち、ユーザにより指定されたPEQのPEQデータを参照し、個別レスポンス、オンオフ情報、及びリンクパラメータに基づいて、フィルタ制御画面Gを更新する。
 S3において、指示画像I3からオンオフ情報の変更が指示された場合(S3;オンオフ情報)、CPU11は、ユーザの指示に応じてオンオフ情報を変更し(S5)、後述するS8の処理に移行する。S8の処理に移行すると、S5におけるオンオフ情報の変更に応じて、全体レスポンスが更新される。
 S3において、指示画像I4から中心周波数の変更が指示された場合(S3;中心周波数)、CPU11は、ユーザの指示に応じて中心周波数を変更する(S6)。S6においては、CPU11は、指示画像I4に対する指示量に応じて、中心周波数を増加又は減少させる。
 CPU11は、最新のPEQデータに基づいて、個別レスポンスを制御する(S7)。S7においては、CPU11は、関連データDのうち、設定中のPEQの個別レスポンスを更新する。フィルタ制御画面Gにおける振幅特性画像I1の表示も、個別レスポンスに応じて更新される。
 CPU11は、個別レスポンスを合算して全体レスポンスを制御する(S8)。S8においては、CPU11は、関連データのうち、オンオフ情報がオンのPEQの個別レスポンスを合算することによって、全体レスポンスを制御する。個別レスポンスの合算自体は、公知の計算式によって実行されるようにすればよい。
 CPU11は、全体レスポンスに基づいて、フィルタFの係数を設定する(S9)。S9においては、CPU11は、全体レスポンスを逆フーリエ変換し、時間領域におけるカーブに基づいて、各タップの係数を設定する。
 S3において、指示画像I5からゲインの変更が指示された場合(S3;ゲイン)、CPU11は、ユーザの指示に応じてゲインを変更し(S10)、S7の処理に移行する。S10においては、CPU11は、指示画像I4に対する指示量に応じて、ゲインを増加又は減少させる。S7の処理に移行すると、S10におけるゲインの変更に応じて、個別レスポンスが制御される。
 S3において、指示画像I6から低域変更指示が受け付けられた場合(S3;低域変更指示)、CPU11は、設定中のPEQのリンクパラメータを参照する(S11)。リンクパラメータがオンの場合(S11;オン)、CPU11は、ユーザの低域変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し(S12)、S7の処理に移行する。S12においては、CPU11は、指示画像I6に対する指示量に応じて、高域パラメータと低域パラメータを増加又は減少させる。S7の処理に移行すると、S12における高域パラメータと低域パラメータの変更に応じて、個別レスポンスが制御される。
 S11において、リンクパラメータがオフの場合(S11;オフ)、CPU11は、ユーザの低域変更指示に応じて、高域パラメータから独立して低域パラメータを変更し(S13)、S7の処理に移行する。S13においては、CPU11は、指示画像I6に対する指示量に応じて、低域パラメータを増加又は減少させる。S7の処理に移行すると、S13における低域パラメータの変更に応じて、個別レスポンスが制御される。
 S3において、指示画像I7から高域変更指示が受け付けられた場合(S3;高域変更指示)、CPU11は、設定中のPEQのリンクパラメータを参照する(S14)。リンクパラメータがオンの場合(S14;オン)、CPU11は、高域変更指示に応じて、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し(S15)、S7の処理に移行する。S15においては、CPU11は、指示画像I7に対する指示量に応じて、高域パラメータと低域パラメータを増加又は減少させる。S7の処理に移行すると、S15における高域パラメータと低域パラメータの変更に応じて、個別レスポンスが制御される。
 S14において、リンクパラメータがオフの場合(S14;オフ)、CPU11は、ユーザの高域変更指示に応じて、低域パラメータから独立して高域パラメータを変更し(S16)、S7の処理に移行する。S16においては、CPU11は、指示画像I7に対する指示量に応じて、高域パラメータを増加又は減少させる。S7の処理に移行すると、S16における高域パラメータの変更に応じて、個別レスポンスが制御される。
 S3において、指示画像I8からリンクパラメータの変更が指示された場合(S3;リンク)、CPU11は、ユーザの指示に応じてリンクパラメータを変更し(S17)、S3の処理に戻る。S3において、所定の終了指示が受け付けられた場合(S3;終了)、本処理は終了する。終了指示は、任意の指示であってよい。例えば、終了指示は、フィルタ制御画面Gの閉じるボタンを選択することによって行われる。
 本実施形態の制御装置10は、高域パラメータ又は低域パラメータの何れかを独立して変更する状態と、高域パラメータと低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更する状態と、を使い分けることにより、より少ない指示量で所望の周波数レスポンスを得ることができ、かつ、Biquadフィルタを用いたpeakingフィルタと同様の感覚で使用できるフィルタを提供できる。高域パラメータと低域パラメータを一度の指示で変更することにより、これらを別々の指示で変更する場合に比べて、所望の周波数レスポンスを得るのに要する指示量を軽減することができる。また、高域パラメータと低域パラメータが同値であれば、Biquadフィルタを用いたpeakingフィルタのQ値を変更するのと同様の使用感(音質と操作性)が得られる。本開示のpeakingフィルタは、従来のBiquadフィルタと同じような操作性と、同じような振幅特性(音質)に加えて、非対称な形状の振幅特性を提供する点に特徴がある。
 また、制御装置10は、高域パラメータだけを変更する状態、低域パラメータだけを変更する状態、及び高域パラメータと低域パラメータとの両方を増加又は減少させる状態を使い分けることにより、ユーザの利便性を高めることができる。
 また、制御装置10は、高域パラメータと低域パラメータとの差又は比率を維持するように変更することによって、ユーザの操作性を高めることができる。
 また、第2の変更指示に応じて、高域パラメータを増加させて低域パラメータを減少させる、又は、高域パラメータを減少させて低域パラメータを増加させる場合には、高域パラメータと低域パラメータの一方を増加させて他方を減少させる操作をワンタッチで行うことができる。
 また、制御装置10は、切替指示に応じて第1のモードと第2のモードとを切り替えることにより、ユーザの利便性を高めることができる。
 また、制御装置10は、第2のモードでは高域変更指示又は低域変更指示の何れを受け付けたとしても、高域パラメータと低域パラメータとの両方を変更することにより、第2のモード専用の指示を用意する必要がなくなり、指示の種類を減らすことができる。
 また、高域パラメータ及び低域パラメータは、フィルタの振幅特性に関して、BiquadフィルタのQ値と同様の挙動を示すので、BiquadフィルタのQ値を変更するのと同様の使用感(音質と操作性)が得られる。
[4.変形例]
 なお、本開示は、以上に説明した実施形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更可能である。
 (1)例えば、高域変更指示と低域変更指示は、実施形態で説明した例に限られない。図9は、変形例(1)の高域変更指示と低域変更指示の一例を示す図である。本変形例では、受付部103は、ポインティングデバイスによる2つの位置の指定を受け付ける。ポインティングデバイスは、平面又は空間上の位置を指示するための入力デバイスである。例えば、ポインティングデバイスは、タッチパネル、タッチパッド、リモコン、又はマウスである。
 本変形例では、タッチパネルを例に挙げる。ユーザが自身の指を利用する場合を説明するが、タッチペン等の物体が利用されてもよい。ユーザは、少なくとも2つの位置をタッチする。タッチパネルは、タッチされた位置の座標を検出する。タッチパネルは、3つ以上の位置を検出してもよい。
 図9に示すように、高域変更指示は、2つの位置のうちの左側の位置(相対的に左側にある位置)を維持し、右側の位置(相対的に右側にある位置)を移動させることによって行われる。位置が全く変わらないこと、又は、位置の変化が閾値未満であることは、位置を維持することに相当する。閾値は、データ記憶部100に記憶されているものとする。閾値は、可変であってもよい。位置の変化が閾値以上であることは、位置を移動させることに相当する。
 高域変更指示は、右側の位置だけを移動させるピンチアウト操作又はピンチイン操作である。ピンチアウト操作の場合、右側の位置と左側の位置の距離は広がる。ピンチイン操作の場合、右側の位置と左側の位置の距離は狭くなる。なお、左側の位置は、移動してはいけないわけではなく、多少であれば移動してもよい。例えば、高域変更指示がピンチアウト操作の場合には増加が指示される。この場合、第1モードであれば、高域パラメータだけが増加し、第2モードであれば、高域パラメータと低域パラメータの両方が増加する。高域変更指示がピンチイン操作の場合には減少が指示される。この場合、第1モードであれば、高域パラメータだけが減少し、第2モードであれば、高域パラメータと低域パラメータの両方が減少する。
 低域変更指示は、右側の位置を維持し、左側の位置を移動させることによって行われる。低域変更指示は、左側の位置だけを移動させるピンチアウト操作又はピンチイン操作である。なお、右側の位置は、移動してはいけないわけではなく、多少であれば移動してもよい。例えば、低域変更指示がピンチアウト操作の場合には増加が指示される。この場合、第1モードであれば、高域パラメータだけが増加し、第2モードであれば、高域パラメータと低域パラメータの両方が増加する。
 なお、ユーザが2つの位置を指示している場合に、左側又は右側をダブルタップしたことに応じて、リンクパラメータのオン/オフが切り替わってもよい。例えば、リンクパラメータがオンの状態でダブルタップされた場合に、リンクパラメータがオフになり、かつ、ダブルタップ側のパラメータが変更対象になる。その後の操作で変更対象のパラメータだけが変更されてもよい。
 例えば、低域パラメータが変更対象の場合に、左側をダブルタップすると、リンクパラメータがオンになってもよい。この場合、右側をダブルタップすると、リンクパラメータがオフのまま、高域パラメータが変更対象になる。例えば、高域パラメータが変更対象の場合に、右側をダブルタップすると、リンクパラメータがオンになってもよい。この場合、左側をダブルタップすると、リンクパラメータがオフのまま、低域パラメータが変更対象になる。
 変形例(1)によれば、高域変更指示と低域変更指示が、より直観的な操作になり、操作性が向上する。
 (2)例えば、実施形態では、第1の変更指示と第2の変更指示が同じである場合を説明したが、これらは異なってもよい。本変形例の第2の変更指示は、高域変更指示及び低域変更指示とは異なる指示である。例えば、表示制御部102は、フィルタ制御画面Gに、指示画像I6,I7とは別の指示画像を表示させる。当該別の指示画像は、第2の変更指示のための画像である。受付部103は、当該別の指示画像に対する指示を受け付けることによって、第2の変更指示を受け付ける。この場合、第2の変更指示によって、リンクすべきことを識別できるので、切替指示及びリンクパラメータは、省略してもよい。第2の変更指示が受け付けられた場合の第2変更部106の処理は、実施形態と同様である。
 変形例(2)によれば、第2の変更指示を高域変更指示及び低域変更指示とは異なる指示とすることで、切替指示及びリンクパラメータを省略できる。リンクパラメータを省略することで、関連データDのデータ量を削減できる。
 (3)例えば、変形例(1)と(2)を組み合わせて、図9に示す指示とは異なる指示によって第2の変更指示が実現されてもよい。図10は、変形例(3)の第2の変更指示の一例を示す図である。第1の変更指示である高域変更指示と低域変更指示については、変形例(1)で説明した通りである。本変形例の第2の変更指示は、左側の位置と右側の位置の両方を、互いの距離が変わるように移動させることによって行われる。距離が変わるとは、距離が短くなること、又は、距離が長くなることである。
 第2変更指示は、右側の位置と左側の位置の両方を移動させるピンチアウト操作又はピンチイン操作である。右側の位置と左側の位置の距離を維持したまま、これらを移動させる操作は、第2変更指示には該当しない。例えば、第2変更指示がピンチアウト操作の場合には増加が指示される。この場合、高域パラメータと低域パラメータの両方が増加する。第2変更指示がピンチイン操作の場合には減少が指示される。この場合、高域パラメータと低域パラメータの両方が減少する。
 変形例(3)によれば、高域変更指示、低域変更指示、及び第2の変更指示を、より直観的な操作とすることができる。更に、変形例(2)と同様に、切替指示及びリンクパラメータを省略できる。
 (4)例えば、第2変更部106が、高域パラメータと低域パラメータの差又は比率を維持するように、これらを変更する場合を説明したが、特に差又は比率は維持されなくてもよい。例えば、変形例(3)の第2変更指示において、左側の位置の移動量に応じて低域パラメータが変更され、右側の位置の移動量に応じて高域パラメータが変更されてもよい。
 例えば、リンクパラメータがオンになった場合に、高域パラメータと低域パラメータが同じ値になってもよい。この場合、高域パラメータが低域パラメータと同じ値になる、又は、低域パラメータが高域パラメータと同じ値になる。
 本出願は、2020年3月25日出願の日本出願(特願2020-053770)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本開示の制御方法、制御装置及び記憶媒体によれば、従来のBiquadフィルタと同じような操作性と、同じような振幅特性を保ちつつ、非対称な形状の振幅特性を実現可能なpeakingフィルタを提供することができる。
 10 制御装置
 11 CPU
 12 不揮発メモリ
 13 RAM
 14 操作部
 15 表示部
 16 入力部
 17 SPU
 18 DAC
 20 パワードスピーカ
 A 加算器
 F フィルタ
 G フィルタ制御画面
 I1 振幅特性画像
 I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8 指示画像
 100 データ記憶部
 101 用意部
 102 表示制御部
 103 受付部
 104 切替部
 105 第1変更部
 106 第2変更部
 107 制御部

Claims (12)

  1.  音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する方法であって、
     前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意し、
     第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更し、
     第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し、
     前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御する、
     制御方法。
  2.  前記第1の変更指示により前記高域パラメータの変更が指示された場合には、前記低域パラメータを変更せずに前記高域パラメータを変更し、
     前記第1の変更指示により前記低域パラメータの変更が指示された場合には、前記高域パラメータを変更せずに前記低域パラメータを変更し、
     前記第2の変更指示により増加が指示された場合には、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を増加させ、
     前記第2の変更指示により減少が指示された場合には、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を減少させる、
     請求項1に記載の制御方法。
  3.  前記第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの差又は比率を維持するように、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を変更する、
     請求項1又は2に記載の制御方法。
  4.  前記第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータを増加させて前記低域パラメータを減少させる、又は、前記高域パラメータを減少させて前記低域パラメータを増加させる、
     請求項1~3の何れか一項に記載の制御方法。
  5.  切替指示に応じて、前記第1の変更指示を受け付ける第1のモードと、前記第2の変更指示を受け付ける第2のモードと、を切り替える、
     請求項1~4の何れか一項に記載の制御方法。
  6.  前記第1の変更指示として、高域変更指示又は低域変更指示を受け付け、
     前記第1のモードでは、前記高域変更指示に応じて前記高域パラメータを変更し、前記低域変更指示に応じて前記低域パラメータを変更し、
     前記第2の変更指示として、前記高域変更指示又は前記低域変更指示を受け付け、
     前記第2のモードでは、前記高域変更指示又は前記低域変更指示の何れを受け付けたとしても、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を変更する、
     請求項5に記載の制御方法。
  7.  ポインティングデバイスによる2つの位置の指定を受け付け、
     前記高域変更指示は、前記2つの位置のうちの左側の位置を維持し、右側の位置を移動させることによって行われ、
     前記低域変更指示は、前記右側の位置を維持し、前記左側の位置を移動させることによって行われる、
     請求項6に記載の制御方法。
  8.  前記第1の変更指示として、高域変更指示又は低域変更指示を受け付け、
     前記高域変更指示に応じて前記高域パラメータを変更し、前記低域変更指示に応じて前記高域パラメータを変更し、
     前記第2の変更指示は、前記高域変更指示及び前記低域変更指示とは異なる指示である、
     請求項1~4の何れか一項に記載の制御方法。
  9.  ポインティングデバイスによる2つの位置の指定を受け付け、
     前記高域変更指示は、前記2つの位置のうちの左側の位置を維持し、右側の位置を移動させることによって行われ、
     前記低域変更指示は、前記右側の位置を維持し、前記左側の位置を移動させることによって行われ、
     前記第2の変更指示は、前記左側の位置と前記右側の位置の両方を、互いの距離が変わるように移動させることによって行われる、
     請求項8に記載の制御方法。
  10.  前記高域パラメータ及び前記低域パラメータは、前記フィルタの振幅特性に関して、BiquadフィルタのQ値の変化に対する前記振幅特性のカーブの傾きの変化と同様の挙動を示す、
     請求項1~9の何れか一項に記載の制御方法。
  11.  音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御する制御装置であって、
     前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意し、
     第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更し、
     第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更し、
     前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御する、
     制御装置。
  12.  音声信号を処理するフィルタの周波数レスポンスを制御するコンピュータに、
     前記周波数レスポンスの高域側の特性に関する高域パラメータと、前記周波数レスポンスの低域側の特性に関する低域パラメータと、を用意させ、
     第1の変更指示に応じて、前記高域パラメータ又は前記低域パラメータの何れかを独立して変更させ、
     第2の変更指示に応じて、前記高域パラメータと前記低域パラメータとの両方を、互いに連動させて変更させ、
     前記高域パラメータと前記低域パラメータとを用いて、前記周波数レスポンスを制御させる、
     ためのプログラムを記憶した記憶媒体。
     
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