WO2020003627A1 - 振動付与装置 - Google Patents
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- G10H3/12—Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument
- G10H3/22—Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument using electromechanically actuated vibrators with pick-up means
Definitions
- the present invention relates to a vibration applying device.
- a moisture-absorbing and heat-insulating / sound-absorbing filled heat insulating material composed of a fiber having a small void portion inside and a cellulose fiber made of a granular material or a material having equivalent properties is defined by moisture permeability and internal dimensions.
- the periphery is formed by a composite wall that is laminated with an inner wall material having a sound absorption coefficient that does not emphasize standing waves and a wood-based or moisture-permeable and sound-insulating outer wall material that has the same characteristics as the composite wall.
- Description of the Related Art There is known a device that puts an object, a product, and the like, and at the same time, plays music by an acoustic device in an internal space to perform acoustic excitation.
- the violin is the closest instrument to humans," he said in many books on violin.
- the body of the violin is called a resonator and generates a unique resonance frequency in association with the f-hole on the top plate. Because it is 100% handmade, it is very difficult (substantially impossible) to make exactly the same resonator, so that a different and distinctive tone is born not only for violin but also for each stringed instrument.
- the most unique violin structure is a pine rod about 6 mm thick called a sound pillar (generally a soul pillar) sandwiched between a front plate and a back plate. It has the function of amplifying the vibration of the front and back plates, even though they are not fixed with an adhesive.
- an object of the present invention is to suppress a decrease in performance of a vibrated body.
- This vibration imparting device includes a bone conduction speaker, a placement section on which a vibrated body is placed, and a vibration transmission section that transmits natural vibration generated by the bone conduction speaker to the placement section.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a system according to an embodiment. It is a figure showing a vibration giving device of an embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a hardware configuration of the vibration imparting device according to the embodiment.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a system according to an embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating the vibration imparting device according to the embodiment.
- the vibration imparting device 1 according to the embodiment has a base 11.
- a wooden pedestal 12 is placed on the upper part of the base 11.
- a bone conduction speaker (bone conduction device) 13 is fixed to the pedestal 12.
- the shape of the pedestal 12 is T-shaped in FIG. 1, the shape of the pedestal 12 is not limited to the T-shape.
- the bone conduction speaker 13 can reproduce music that emits a specific natural vibration.
- the type of music is not particularly limited, and examples include orchestral music using stringed instruments in many cases, music performed by a well-known player for solo performances of stringed instruments, and solfeggio frequency (528 Hz or the like).
- the pedestal 12 is provided with a support portion 121 which is provided in a vertical direction from the pedestal 12 and supports a neck portion of the stringed instrument (vibrated body) 20.
- the base 11 is provided with a support portion 111 that supports a back plate portion of the stringed musical instrument 20.
- FIG. 2 illustrates a violin as a stringed instrument.
- the type of the stringed instrument is not particularly limited, and other examples include a viola and a cello.
- the positions of the support portions 111 and 121 are fixed, but may be movable in the longitudinal direction of the base 11, for example. This makes it possible to stably support the stringed instrument in accordance with the size and type of the stringed instrument.
- the vibration imparting device 1 has a lid 14 disposed on the base 11 and covering the bone conduction speaker 13 and the stringed musical instrument 20.
- a groove may be provided in a portion of the base 11 that contacts the lid 14.
- Lid 14 of the present embodiment is entirely formed of glass.
- the shape of the lid 14 is not limited to the illustrated one.
- the constituent materials of the base 11, the pedestal 12, and the lid 14 are not limited to those described above, and for example, resin or metal may be used.
- a part of the member may be formed of another member.
- the lid 14 may be formed of a part of glass and another part of wood or metal.
- the main part of the resonance box that resonates the stringed musical instrument 20 is defined by the pedestal 12, the bone conduction speaker 13, and the lid 14.
- the base 11 has a display unit 112 and a control unit (not shown).
- the display unit 112 displays information (for example, temperature and humidity in the resonance box) on the vibration applying device 1 according to an instruction from the control unit.
- the display unit 112 has a touch panel.
- the user can send an instruction to the control unit by operating the touch panel.
- the control unit can control the type, volume, time, and the like of the music generated from the bone conduction speaker 13 according to, for example, a user's instruction.
- the vibration imparting device 1 may have a mechanism for keeping the temperature and humidity constant.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a hardware configuration of the vibration imparting device according to the embodiment.
- the entire vibration applying device 1 is controlled by a CPU (Central Processing Unit) 101.
- the CPU 101 is connected to a random access memory (RAM) 102 and a plurality of peripheral devices via a bus 108.
- RAM random access memory
- the RAM 102 is used as a main storage device of the vibration applying device 1.
- the RAM 102 temporarily stores at least a part of an application program to be executed by the CPU 101. Further, the RAM 102 stores various data used for processing by the CPU 101.
- the internal memory 103, the graphic processing device 104, the input interface 105, the sensor 106, and the communication interface 107 are connected to the bus 108.
- the built-in memory 103 magnetically writes and reads data.
- the built-in memory 103 is used as a secondary storage device of the vibration applying device 1.
- the built-in memory 103 stores application programs and various data. Note that a semiconductor storage device such as a flash memory can be used as the secondary storage device.
- a display 104a is connected to the graphic processing device 104.
- the display 104a corresponds to the display unit 112.
- the graphic processing device 104 displays an image on the screen of the display 104a according to a command from the CPU 101. Examples of the display 104a include a liquid crystal display device.
- the display 104a also has a touch panel function.
- the input interface 105 transmits a signal transmitted from the touch panel to the CPU 101.
- the sensor 106 has a sensor that detects the natural frequency of the bone conduction speaker 13 and the frequency at which the stringed musical instrument 20 resonates.
- the sensor 106 has a sensor for detecting the temperature and humidity in the resonance box.
- the communication interface 107 is connected to the network 50.
- the communication interface 107 transmits and receives data to and from a data center and other communication devices via the network 50.
- the processing functions of the present embodiment can be realized. Next, an example of the operation of the vibration applying device 1 will be described.
- the user removes the lid 14 from the base 11 and places the stringed musical instrument 20 on the support portions 111 and 121. Thereafter, the lid 14 is placed on the base 11 to define a resonance box in which the inside is kept airtight. Further, the user operates the touch panel of the display unit 112 to specify the type of the stringed instrument placed in the resonance box. In addition, the user specifies the type of music generated from the bone conduction speaker 13.
- the control unit causes the bone conduction speaker 13 to play music that emits natural vibration, and transmits the natural vibration of the stringed musical instrument 20 via the pedestal 12 and the support unit 121. Thereby, the stringed musical instrument 20 can be brought into a state similar to a state where it is actually played.
- Each vibration imparting device 1 sends data including the waveform of the natural vibration detected by the sensor 106 to the data center 200 via the network 50.
- the following two waveforms can be considered as data transmitted by the vibration imparting device 1 to the data center 200.
- Pattern 1 Combination of the waveform of the natural vibration of the bone conduction speaker 13 with the type and unique ID of the stringed instrument 20 placed in the resonance box
- Pattern 2 The stringed instrument 20 itself placed in the resonance box Combination of Waveform of Natural Vibration Generated by Resonance and Unique ID
- the data center 200 checks these waveforms received from the vibration applying device 1 to determine whether or not appropriate vibration is applied to the stringed instrument. .
- the data center 200 compares the waveform of the natural vibration with a predetermined reference, and determines that the vibration is appropriate if the vibration is within the reference. For example, if the natural frequency emitted by the soul pillar of the stringed musical instrument 20 is close to 528 Hz, it is determined that the vibration is appropriate.
- the data center 200 determines that the vibration imparted to the stringed instrument 20 by the bone conduction speaker 13 is inappropriate vibration, and improves the vibration to the corresponding vibration imparting apparatus 1 via the network 50. To communicate. At that time, the data center 200 may send a signal for displaying a warning screen on the display unit 112, or the like. Further, the data center 200 may send a signal for instructing the control unit to change the frequency.
- the control unit which has received the notification from the data center 200 to improve the vibration, changes the frequency of the natural vibration applied by the bone conduction speaker 13 to the stringed musical instrument 20, and the vibration imparting device 1 causes the natural vibration detected by the sensor 106 to change. May be sent to the data center 200 via the network 50 again. By repeating this operation until the data center 200 determines that the vibration is appropriate, vibration suitable for the stringed instrument 20 can be given.
- the data center 200 can also determine whether or not the stringed instrument can exhibit sufficient performance by managing the time for applying the vibration to the stringed instrument, and transmit the result to the vibration applying apparatus 1. For example, when the time for applying vibration to the stringed instrument is equal to or longer than the predetermined time, the data center 200 determines that the stringed instrument is in a state where it can exhibit sufficient performance, and transmits the stringed instrument to the vibration imparting device 1.
- the vibration imparting device 1 includes the bone conduction speaker 13, the pedestal 12 for fixing the bone conduction speaker 13, and the support portions 112 and 121 on which the stringed musical instrument 20 is placed.
- the generated natural vibration is transmitted to the support part 121 via the pedestal 12.
- a stringed instrument managed and stored at a temperature and humidity for a long period of time may not be able to fully exhibit its performance unless it is played.
- the vibration imparting device 1 By continuously transmitting the vibration to the stringed instrument via the bone conduction speaker 13 by the vibration imparting device 1, it is expected that the stringed instrument can be operated stably by the so-called aging effect. In other words, even if a stringed musical instrument has not been played for a long period of time, the vibration imparting device 1 stably applies vibration to the stringed instrument for a predetermined period of time, so that it is as if the musician had played regularly. We can expect that we can show performance.
- the vibration applying device 1 has a box-like shape.
- the shape of the vibration imparting device is not limited to this, and may be, for example, a shape like a case having a portable handle.
- the vibration imparting device 1 is used for the purpose of exhibiting the performance of the stringed musical instrument 20.
- the present invention is not limited to this.
- the vibration imparting device 1 may be used for adjusting the position of the soul pillar using vibrations generated by the bone conduction speaker 13 or finding a defect in the stringed musical instrument 20. it can.
- a stringed instrument has been exemplified as the vibrated object.
- the material to be vibrated is not limited to this, and the material of the cut stringed instrument may be used.
- the material of the stringed instrument include spruce (spruce) and maple (maple). These materials are put in a resonance box in advance, and the natural vibration is continuously applied from the bone conduction speaker 13 for a long time. By manufacturing a stringed instrument using this material, it can be expected that a stringed instrument can be given an effect similar to that of human beings.
- vibration imparting device 1 may have some of the functions of the data center 200, or the data center 200 may have some of the functions of the vibration imparting device 1.
- the vibration imparting device according to the present invention has been described based on the illustrated embodiment.
- the present invention is not limited to this. Can be replaced. Further, other arbitrary components and steps may be added to the present invention. Further, the present invention may be a combination of any two or more configurations (features) of the above-described embodiments.
- the above processing functions can be realized by a computer.
- a program describing the processing content of the function of the vibration imparting device 1 is provided.
- the program describing the processing content can be recorded on a computer-readable recording medium.
- the computer-readable recording medium include a magnetic storage device, an optical disk, a magneto-optical recording medium, and a semiconductor memory.
- the magnetic storage device include a hard disk drive, a flexible disk (FD), and a magnetic tape.
- the optical disk includes a DVD, a DVD-RAM, a CD-ROM / RW, and the like.
- the magneto-optical recording medium may be an MO (Magneto-Optical disk) or the like.
- portable recording media such as DVDs and CD-ROMs on which the program is recorded are sold.
- the program may be stored in a storage device of a server computer, and the program may be transferred from the server computer to another computer via a network.
- the computer that executes the program stores, for example, the program recorded on the portable recording medium or the program transferred from the server computer in its own storage device. Then, the computer reads the program from its own storage device and executes processing according to the program. The computer can also read the program directly from the portable recording medium and execute processing according to the program. Further, the computer may execute the processing according to the received program each time the program is transferred from the server computer connected via the network.
- At least a part of the above processing functions can be realized by an electronic circuit such as a DSP (Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and a PLD (Programmable Logic Device).
- a DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
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Abstract
被振動体がもつ性能の低下を抑制させる。振動付与装置1は、骨伝導スピーカ13と、骨伝導スピーカ13を固定する台座12と、弦楽器20を載置する支持部112、121とを有し、骨伝導スピーカ13が発する固有振動を、台座12を介して支持部121に伝達させる。
Description
本発明は振動付与装置に関する。
木製楽器のエイジング装置が知られている。例えば、内部に小さな空隙部を持つファイバー及び粒状素材よりなるセルロースファイバー又は同等の特性を持つ材料により構成される吸放湿性及び遮音・吸音性のある充填断熱材を、透湿性及び内部寸法による定在波が強調されない程度の吸音率を持つ内壁材と防水透湿性と遮音性のある木質系又は同等な特性を持つ外壁材で積層された複合壁により周辺を形成され且つ同複合壁と同等な特性の壁材よりなる開閉可能な扉を持つ箱状の収納空間を構成する構造物において、内部空間を外部より高温に維持する加熱器を備え、木製楽器又は自然系植物・動物の素材を持つ物体や製品等を入れ、同時に、内部空間にて音響装置による音楽を演奏し、音響加振を行う装置が知られている。
・ヴァイオリンの歴史的展開
十七世紀後半から十八世紀にかけてイタリア北部のクレモナ村で製作されたヴァイオリン及び他の弦楽器の多くは、歴代の名演奏家達によって弾き継がれ、三百年以上の時を経ても聊かも色褪せることなく、現代人の耳と心を魅了していることは周知の事実である。特にストラディヴァリが製作したヴァイオリンをストラディヴァリウスと言い、ガルネリが製作したヴァイオリンをガルネリ・デル・ジェスと呼んでいるが、二人が作ったヴァイオリンに優る名器は後にも先にもないとまで言われている。ストラディヴァリは生涯二千挺ほど製作したが、現存するのは約六百挺ほどで、実際演奏会で使用されているのはそのうちの百数十挺余りであることは分かっている。では残りの四百数十挺はどうなっているのかと言えば、世界的に有名な博物館か記念館に展示されているか、或いは公共施設の金庫の中か大金持ちのコレクションとして所蔵されているかのいずれかである。
しかし何百年もの間、全く音を出さずに保管されていると、そのヴァイオリンから本来の素晴らしい音色を引き出すのに、何年もの時間が費やされたと多くの演奏家が述懐している。このことを考えると、ストラディヴァリウスやガルネリ・デル・ジェスのような名器は、単に温度と湿度だけで管理されていれば問題ないとは言い切れない理由があると考えられる。
・ヴァイオリンの特異な構造
・ヴァイオリンの特異な構造
「ヴァイオリンは人間に最も近い楽器である」と、ヴァイオリンに関する多くの書物に共通して書かれている。ヴァイオリンの胴体は共鳴体と呼ばれ、表板のf孔と関連して、固有な共振周波数を発生する。100%手作りのため全く同じ共鳴体を作ることは非常に困難(実質的に不可能)であるから、ヴァイオリンに限らず弦楽器の一つ一つに、異なる個性的な音色が生まれることになる。ヴァイオリンの構造で最もユニークなのが、表板と裏板に挟まれた響柱(一般的には魂柱)と呼ばれる太さ約6ミリの松材の棒である。接着剤で固定されている訳ではないのに、表板と裏板の振動を増幅させる機能がある。この魂柱の微妙な位置により音色や響きが、全く異なることも分かっている。ヴァイオリンの制作者と優れた演奏家の経験により、魂柱の在るべき位置が決まる。表板の裏に貼られたバスバーという細長い薄板や、アーチ型に削られた表板と裏板の形状等、さほど複雑でない構造でも、それらがヴァイオリンという楽器に形作られたときに、最良の共鳴音が醸し出せるよう工夫されているようである。
・ヴァイオリンの楽器としての特徴
・ヴァイオリンの楽器としての特徴
ヴァイオリンの修復技術者として世界的に高名な中澤宗幸氏の著書、「ストラディヴァリウスの真実と嘘 世界文化社」の56頁および57頁には「55個前後の部品で組み立てられているヴァイオリンは、ほとんどの素材が有機物で出来た生き物なのです」と記載されている。生き物のように感じるのは制作者だけでなく、初めて名器を手に取り弾いた多くの演奏家の異口同音の感嘆でもある。つまり名器と言われるヴァイオリンは名演奏家が弾くことにより、生き物として命を全う出来ると言っても過言ではないであろう。しかし現在世界を見渡しても、何百挺の名器であるヴァイオリンは半ば死んだように、温度と湿度だけで管理されている、恰も暗い棺桶同然のケースに仕舞われているだけであるから、何十年何百年後に運良く名演奏家に渡されたとしても、直ぐにはその名器が誕生した時代の音色を呼び覚ますには、相当な時間が掛かったと述懐した演奏家が多くいることも事実である。
1つの側面では、本発明は、被振動体がもつ性能の低下を抑制させることを目的とする。
1つの側面では、本発明は、被振動体がもつ性能の低下を抑制させることを目的とする。
上記目的を達成するために、開示の振動付与装置が提供される。この振動付与装置は、骨伝導スピーカと、被振動体を載置する載置部と、前記骨伝導スピーカが発する固有振動を前記載置部に伝達させる振動伝達部とを有している。
1態様では、被振動体がもつ性能の低下を抑制させることができる。
以下、実施の形態の振動付与装置を、図面を参照して詳細に説明する。
<実施の形態>
図1は、実施の形態のシステムを示す図である。
<実施の形態>
図1は、実施の形態のシステムを示す図である。
実施の形態のシステム100は、データセンタ200に複数の振動付与装置1がネットワーク50を介して接続されている。各振動付与装置1には、データセンタ200が振動付与装置1を識別するための固有のIDが割り振られている。
図2は、実施の形態の振動付与装置を説明する図である。
実施の形態の振動付与装置1は、基台11を有している。
図2は、実施の形態の振動付与装置を説明する図である。
実施の形態の振動付与装置1は、基台11を有している。
基台11の上部には木製の台座12が載置されている。この台座12には、骨伝導スピーカ(骨伝導装置)13が固定されている。なお、図1では台座12の形状はT字状をなしているが、台座12の形状はT字状には限定されない。
骨伝導スピーカ13は、特定の固有振動を発する音楽を再生可能である。音楽の種別としては特に限定されないが、例えば弦楽器が多く用いられたオーケストラの楽曲や、著名な演奏家による弦楽器のソロ演奏の楽曲や、ソルフェジオ周波数(528Hz等)等が挙げられる。
また、台座12には、台座12から鉛直方向に設けられ、弦楽器(被振動体)20のネック部分を支持する支持部121が設けられている。基台11には、弦楽器20の裏板部分を支持する支持部111が設けられている。図2では弦楽器としてヴァイオリンを図示している。しかし、弦楽器の種別は、特に限定されず、他にも例えば、ビオラ、チェロ等が挙げられる。また、図2では支持部111および支持部121の位置が固定されているが、例えば基台11の長手方向に移動できるようになっていてもよい。これにより、弦楽器の大きさや種別に応じて弦楽器を安定して支持することができる。
また、振動付与装置1は、基台11上に配置され、骨伝導スピーカ13および弦楽器20を覆う蓋体14を有している。基台11の蓋体14と当接する部位に溝が設けられていても良い。
本実施の形態の蓋体14は全体がガラスで形成されている。なお、蓋体14の形状は図示のものに限定されない。
また、基台11、台座12、および蓋体14の構成材料は、前述したものに限定されず、例えば、樹脂や金属を用いてもよい。
また、部材の一部が他の部材で形成されていてもよい。例えば、蓋体14は、一部がガラスで他の部分が木や金属で形成されていてもよい。
台座12と骨伝導スピーカ13と蓋体14とにより弦楽器20を共鳴させる共鳴箱の主要部が画成される。
基台11は表示部112と図示しない制御部とを有している。
本実施の形態の蓋体14は全体がガラスで形成されている。なお、蓋体14の形状は図示のものに限定されない。
また、基台11、台座12、および蓋体14の構成材料は、前述したものに限定されず、例えば、樹脂や金属を用いてもよい。
また、部材の一部が他の部材で形成されていてもよい。例えば、蓋体14は、一部がガラスで他の部分が木や金属で形成されていてもよい。
台座12と骨伝導スピーカ13と蓋体14とにより弦楽器20を共鳴させる共鳴箱の主要部が画成される。
基台11は表示部112と図示しない制御部とを有している。
表示部112は、制御部の指示に応じて振動付与装置1に関する情報(例えば共鳴箱内の温度や湿度)を表示する。また、表示部112は、タッチパネルを備えている。ユーザは、タッチパネルを操作することにより、制御部に指示を送ることができる。
制御部は、例えばユーザの指示に応じて骨伝導スピーカ13から発生させる音楽の種類や音量、時間等を制御することができる。
また、図示していないが、振動付与装置1には温度や湿度を一定に保つ機構を有していても良い。
次に、実施の形態の振動付与装置1のハードウェア構成を説明する。
図3は、実施の形態の振動付与装置のハードウェア構成を示す図である。
制御部は、例えばユーザの指示に応じて骨伝導スピーカ13から発生させる音楽の種類や音量、時間等を制御することができる。
また、図示していないが、振動付与装置1には温度や湿度を一定に保つ機構を有していても良い。
次に、実施の形態の振動付与装置1のハードウェア構成を説明する。
図3は、実施の形態の振動付与装置のハードウェア構成を示す図である。
振動付与装置1は、CPU(Central Processing Unit)101によって装置全体が制御されている。CPU101には、バス108を介してRAM(Random Access Memory)102と複数の周辺機器が接続されている。
RAM102は、振動付与装置1の主記憶装置として使用される。RAM102には、CPU101に実行させるアプリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、RAM102には、CPU101による処理に使用する各種データが格納される。
バス108には、内蔵メモリ103、グラフィック処理装置104、入力インタフェース105、センサ106および通信インタフェース107が接続されている。
内蔵メモリ103は、磁気的にデータの書き込みおよび読み出しを行う。内蔵メモリ103は、振動付与装置1の二次記憶装置として使用される。内蔵メモリ103には、アプリケーションプログラム、および各種データが格納される。なお、二次記憶装置としては、フラッシュメモリ等の半導体記憶装置を使用することもできる。
グラフィック処理装置104には、ディスプレイ104aが接続されている。ディスプレイ104aは、表示部112に対応している。グラフィック処理装置104は、CPU101からの命令に従って、画像をディスプレイ104aの画面に表示させる。ディスプレイ104aとしては、液晶表示装置等が挙げられる。また、ディスプレイ104aは、タッチパネル機能も備えている。
入力インタフェース105は、タッチパネルから送られてくる信号をCPU101に送信する。
入力インタフェース105は、タッチパネルから送られてくる信号をCPU101に送信する。
センサ106は、骨伝導スピーカ13の固有振動数を検出したり、弦楽器20の共鳴する振動数を検出したりするセンサを有している。また、センサ106は、共鳴箱内の温度や湿度を検出するセンサを有している。
通信インタフェース107は、ネットワーク50に接続されている。通信インタフェース107は、ネットワーク50を介して、データセンタや他の通信機器との間でデータを送受信する。
以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することができる。
次に、振動付与装置1の動作の一例を説明する。
以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することができる。
次に、振動付与装置1の動作の一例を説明する。
まず、ユーザは蓋体14を基台11から取り外し、弦楽器20を支持部111および支持部121に載置する。その後、蓋体14を基台11に載置することで、内部が気密に保たれる共鳴箱が画成される。また、ユーザは、表示部112のタッチパネルを操作し、共鳴箱内に載置されている弦楽器の種別を指定する。また、ユーザは、骨伝導スピーカ13から発生させる音楽の種別を指定する。
制御部により骨伝導スピーカ13は固有振動を発する音楽を再生し、台座12、および支持部121を介して弦楽器20が共鳴する固有振動を伝達させる。これにより、弦楽器20を実際に演奏されているような状態と同じような状態にすることができる。
各振動付与装置1は、センサ106が検出した固有振動の波形を含むデータを、ネットワーク50を介してデータセンタ200に送る。なお、振動付与装置1がデータセンタ200に送信するデータとしては例えば以下の2つの波形が考えられる。
パターン1:骨伝導スピーカ13の固有振動の波形と、共鳴箱内に載置されている弦楽器20の種別と固有のIDとの組み合わせ
パターン2:共鳴箱内に載置されている弦楽器20自体が共鳴により発する固有振動の波形と固有のIDとの組み合わせ
データセンタ200は、振動付与装置1から受信したこれらの波形をチェックすることにより、弦楽器に適切な振動が付与されているか否かを判断する。
パターン1:骨伝導スピーカ13の固有振動の波形と、共鳴箱内に載置されている弦楽器20の種別と固有のIDとの組み合わせ
パターン2:共鳴箱内に載置されている弦楽器20自体が共鳴により発する固有振動の波形と固有のIDとの組み合わせ
データセンタ200は、振動付与装置1から受信したこれらの波形をチェックすることにより、弦楽器に適切な振動が付与されているか否かを判断する。
具体的には、データセンタ200は、固有振動の波形を所定の基準に照らし合わせて基準内であれば適切な振動であるものと判断する。例えば、弦楽器20の魂柱の発する固有振動数が528Hzに近ければ、適切な振動であるものと判断する。
基準外であれば、データセンタ200は骨伝導スピーカ13により弦楽器20に付与されている振動が不適切な振動であるものと判断し、ネットワーク50を介して該当する振動付与装置1に振動を改善する旨、伝達する。その際、データセンタ200は表示部112に警告画面を表示させる信号を送る等してもよい。また、データセンタ200は制御部に振動数の変更を指示する信号を送る等してもよい。データセンタ200から振動を改善する旨伝達を受けた制御部は、骨伝導スピーカ13が弦楽器20に付与する固有振動の振動数を変えることにより、振動付与装置1は、センサ106が検出した固有振動の波形を含むデータを、再度ネットワーク50を介してデータセンタ200に送るようにしてもよい。この動作をデータセンタ200が適切な振動であると判断するまで繰り返すことにより、弦楽器20に適した振動を付与することができる。
また、データセンタ200は、弦楽器に振動を付与する時間を管理することにより、その弦楽器が十分な性能を発揮できる状態か否かを判断し、振動付与装置1に送信することもできる。例えば、データセンタ200は、弦楽器に振動を付与する時間が所定時間以上の場合、その弦楽器が十分な性能を発揮できる状態であると判断し、振動付与装置1に送信する。
以上述べたように、振動付与装置1は、骨伝導スピーカ13と、骨伝導スピーカ13を固定する台座12と、弦楽器20を載置する支持部112、121とを有し、骨伝導スピーカ13が発する固有振動を台座12を介して支持部121に伝達させるようにした。
長期間に亘り、温度湿度で管理保存されている弦楽器は、演奏されなければその楽器の持つ性能を十分に発揮できない可能性がある。
長期間に亘り、温度湿度で管理保存されている弦楽器は、演奏されなければその楽器の持つ性能を十分に発揮できない可能性がある。
振動付与装置1により骨伝導スピーカ13を介して振動を弦楽器に伝達し続けることによって、所謂エイジング効果により弦楽器を安定動作させることが期待できる。すなわち、それまで長期間に亘り演奏されていなかった弦楽器であっても振動付与装置1により安定的に振動が所定時間付与されることにより、いままで演奏家が定期的に演奏していたかのような性能を発揮できることが期待できる。
また、人工知能による管理システムを利用して、弦楽器に与える固有振動の効果を計測することで、弦楽器としての個性的な音色を損なう恐れを大幅に軽減することができる。
なお、本実施の形態では振動付与装置1を箱形のような形状とした。しかし、振動付与装置の形状はこれに限らず、例えば持ち運び可能な取っ手を有するケースのような形状をなしていてもよい。
また、本実施の形態では振動付与装置1を弦楽器20の性能を発揮させる目的で使用する例を説明した。しかし、これに限らず、例えば骨伝導スピーカ13が発する振動を利用して魂柱の位置を調整したり、弦楽器20の不具合を発見したりする用途等にも振動付与装置1を使用することができる。
なお、本実施の形態では被振動体として弦楽器を例示した。しかし、これに限らず、被振動体は、裁断された弦楽器の材料であってもよい。弦楽器の材料としては、例えばスプルース(トウヒ)やメイプル(楓)等が挙げられる。これらの材料を共鳴箱に予め入れておき、長期に亘り骨伝導スピーカ13から固有振動を与え続ける。そして、この材料で弦楽器を製作することにより、人間で言う胎教のような効果を弦楽器に与えられることが期待できる。
なお、データセンタ200が備える機能の一部を振動付与装置1が有していてもよいし、振動付与装置1が備える機能の一部をデータセンタ200が有していてもよい。
以上、本発明の振動付与装置を、図示の実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物や工程が付加されていてもよい。
また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の2以上の構成(特徴)を組み合わせたものであってもよい。
また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の2以上の構成(特徴)を組み合わせたものであってもよい。
なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、振動付与装置1が有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等が挙げられる。磁気記憶装置には、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク(FD)、磁気テープ等が挙げられる。光ディスクには、DVD、DVD-RAM、CD-ROM/RW等が挙げられる。光磁気記録媒体には、MO(Magneto-Optical disk)等が挙げられる。
プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたDVD、CD-ROM等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュータにそのプログラムを転送することもできる。
プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
また、上記の処理機能の少なくとも一部を、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)等の電子回路で実現することもできる。
1 振動付与装置
11 基台
111 支持部
112 表示部
12 台座
121 支持部
13 骨伝導スピーカ(骨伝導装置)
14 蓋体
20 弦楽器
200 データセンタ
11 基台
111 支持部
112 表示部
12 台座
121 支持部
13 骨伝導スピーカ(骨伝導装置)
14 蓋体
20 弦楽器
200 データセンタ
Claims (4)
- 骨伝導スピーカと、
被振動体を載置する載置部と、
前記骨伝導スピーカが発する固有振動を前記載置部に伝達させる振動伝達部と、
前記被振動体に弦楽器が共鳴する固有振動を基準として適切な振動が付与されているか否かの判断結果に基づき、前記骨伝導スピーカが発する固有振動の周波数を変化させる制御部と、
を有することを特徴とする振動付与装置。 - 前記載置部に載置された弦楽器を覆い、内部を気密に保つ気密部を有する請求項1に記載の振動付与装置。
- 持ち運び可能な取っ手を有する請求項1または2に記載の振動付与装置。
- 前記被振動体が弦楽器または弦楽器の材料となる木材である請求項1または3のいずれかに記載の振動付与装置。
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