CN101278597A - 生成空间声音的方法和装置 - Google Patents

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CN101278597A CNA2006800366204A CN200680036620A CN101278597A CN 101278597 A CN101278597 A CN 101278597A CN A2006800366204 A CNA2006800366204 A CN A2006800366204A CN 200680036620 A CN200680036620 A CN 200680036620A CN 101278597 A CN101278597 A CN 101278597A
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Abstract

一种空间声音生成方法和装置,通过其生成输入声音信号的反射声音,并且通过使用所述反射声音生成了空间声音。该方法包括:通过应用特定数量的多个延迟值到输入信号来延迟输入信号,以生成特定数量的多个反射声音信号;将每个延迟的反射声音信号倍增各自的预定增益值;以及通过反馈回路从每个增益倍增的反射声音生成另外的反射声音,所述反馈回路包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值。

Description

生成空间声音的方法和装置
技术领域
本发明总的构思涉及一种空间(spatial)声音系统,并且更具体地,涉及一种空间声音生成方法和装置,通过其生成输入声音信号的反射声音,并且通过使用所述反射声音生成空间声音。
背景技术
通常,空间声音生成装置通过放置在预定位置的耳机(headphone)或扬声器,在虚拟房间的预定位置创建虚拟的声源,并且生成方向效果(effect)、距离效果和空间效果,使得收听者收听的声音似乎来自该虚拟声源。例如,空间声音生成装置通过使用反射声音来生成空间声音信号,使得收听者能够通过2通道耳机、耳塞(earphone)或扬声器来体验空间效果。
图1是图示生成反射声音的传统方法的音响测深图(echogram)。
参照图1,该音响测深图包括:直接声音(非反射声音)、早反射声音和晚反射声音(混响(reverberation)声)。
该早反射声音通常使用抽头式(tapped)延迟线方法,其使用包括延迟滤波器和乘法器的抽头式延迟线。该抽头式延迟线方法执行有限脉冲响应(FIR)类型的滤波,并且为了生成数十到数百个早反射声音需要数十到数百个延迟滤波器、乘法器和加法器。
同样,通过使用如图2中所示的施罗德混响器人工生成了晚反射声音。在名为“Method and System for Artificial Spatialisation of Digital Audio Signals”于2003年2月19日提交的美国专利No.5,491,754中提到施罗德混响器。
该施罗德混响器包括四个并联连接的反馈梳状滤波器和两个串联连接的全通滤波器。输入声音信号x(z)通过四个具有不同延迟值和增益值的反馈梳状滤波器并行传输,然后相加并且输出。四个反馈梳状滤波器的相加输出通过具有不同延迟值和增益值的两个串联连接的全通滤波器传输,以便生成反射声音。最后,通过两个全通滤波器的信号输出作为具有空间效果的声音信号y(z)。
然而,因为施罗德混响器不提供反射声音的定位,所以施罗德混响器不考虑方向性,因此不能产生由收听者感觉为有方向的声音,并且至少相对于生成准确的虚拟空间声音是受限制的。
因此,使用反射声音生成空间声音的传统方法由于抽头式延迟线和人工混响器的分开使用而需要非常大量的计算,并且不提供反射声源的定位。
除了上述传统技术,还存在使用头部相关的传输函数(HRTF)以便生成更准确的空间声音的方法。
发明内容
技术问题
然而,因为使用HRTF的这些方法要求非常大量的计算,所以它们不适于便携式声音设备。
技术方案
本发明总的构思提供一种空间声音生成方法和装置,其能够通过模式化(patternize)反射声音来用少量的计算提供有效的空间感,并且通过定位多个反射声音来提供空间感。
有益效果
根据如上所述的本发明总的构思,通过使用利用执行输入信号的延迟和增益调整生成的反射声音,能够生成空间立体声。同样,因为本发明总的构思在虚拟房间中有效地实现立体声而不使用HRTF,所以几乎不出现音质的改变,并且计算量能够被极大地减少。
因此,本发明总的构思能够容易地应用到移动设备(如耳机和耳塞),使得收听者能够收听具有空间立体声效果而音质几乎没有改变的声音信号。
附图说明
结合附图,从各实施例的以下描述中,本发明总的构思的这些和/或其它方面和优点将变得明显并且更容易理解,在附图中:
图1是图示生成反射声音的传统方法的音响测深图;
图2是用于生成空间声音的传统装置的方块图;
图3是图示两只耳朵之间的时间差的概念图;
图4根据本发明总的构思的实施例、图示在虚拟房间中的反射声音的产生的概念图;
图5是根据本发明总的构思的实施例、在用于生成空间声音的装置中使用的基本单元块的方块图;
图6图示通过图5的基本单元的操作产生的反射声音的模式(pattern);
图7是根据本发明总的构思的实施例、用于生成空间声音的装置的方块图;
图8A到图8D是根据本发明总的构思的实施例、图示在用于生成图7的空间声音的装置中生成反射声音的方法的信号模式图;
图9是根据本发明总的构思的另一实施例、用于生成空间声音的装置的方块图;
图10A到图10F是根据本发明总的构思的各种实施例的、图9的定位滤波器部分的各种不同示例;以及
图11是根据本发明总的构思的实施例、生成空间声音的方法的流程图。
具体实施方式
本发明总的构思的前述和其他方面和效用通过提供一种生成空间声音的方法实现,该方法包括:根据多个不同的延迟值延迟输入信号,以生成多个反射声音;将每个延迟的反射声音信号用不同的预定增益值倍增;以及通过应用反馈回路生成另外的反射声音,所述反馈回路对各个倍增的反射声音反射不同的延迟值和增益值。
相互不同的延迟值可以基于预定的虚拟房间的大小确定,而相互不同的各增益值可以基于虚拟房间的声音吸收度确定。
本发明总的构思的前述和其他方面和效用还可以通过提供一种用于生成空间声音的装置实现,该装置包括:延迟滤波器单元,用于根据多个不同的延迟值延迟一个通道信号,以生成多个反射声音;增益调节单元,用于将在延迟滤波器单元中生成的每个反射声音用不同的预定增益值倍增;反馈梳状滤波器单元,用于通过应用反馈回路来反射不同的延迟值和增益值到各个倍增的反射声音,以生成另外的反射声音;定位滤波器单元,用于通过应用到达两只耳朵(或两个其他声音接收对象)所花的时间的时间差和声压差,将在反馈梳状滤波器单元中生成的每个反射声音分开为第一通道信号和第二通道信号;以及混频器单元,用于将每个反射声音的所有第一通道相加,以及将每个反射声音的所有第二通道相加。
所述定位滤波器单元可以包括:ITD滤波器,用于反映两耳间的时间差;以及ILD滤波器,用于反映两耳间的声压水平差,并且定位滤波器单元可以没有改变的输出一个通道信号,以及通过ITD滤波器和ILD滤波器输出另一个通道信号。
发明模式
现在将具体参照本发明总的构思的各实施例,在附图中图示了其各示例,其中相同的参考标号始终指示相同的元件。下面通过参照附图描述各实施例,以便解释本发明总的构思。
本发明总的构思从每个通道的一个通道输入信号生成反映立体声效果和空间效果的2通道立体声信号,并且使用2通道耳机、耳塞或扬声器,使得收听者能够体验立体声效果和空间效果。
通过围绕收听者安排多个虚拟的声源,获得立体声和空间效果的方法提供立体声环绕效果,该立体声环绕效果使收听者(或其他声音接收对象)感觉好像被声音环绕。同样,通过避免容易由耳机或耳塞导致的头部内(in-head)定位,使得收听者感觉好像声音图像位于头部外。为了实现该目的,本发明总的构思设计虚拟房间并生成多个反射声音,使得收听者能够体验声音图像效果,好像该收听者处于虚拟房间中一样。
关于立体声的生成,由于入射在收听者的耳朵上的信号的声压差,收听者感知到声源的相关方向。
声源的方向的代表性感知是通过两耳时差(ITD)和两耳水平(level)差(ILD)的感知。如图3中所示,ITD指示由从声源到两耳的路径的长度差导致的传输到收听者的两耳的信号的时间差。表示ITD的一种方式以下在等式1中说明:
ITD=r(θ+sinθ)/C0                ......(1)
其中C0表示声速,并且大约为344m/s。
在等于或少于大约700Hz的低频带中能够有效地感知ITD。
同时,ILD指示传输到收听者两耳的信号的幅度差或水平差。ILD由主要出现在头部或耳朵中的声音扩散导致。
因此,通过感知ITD和ILD,能够确定声源的定位。也就是说,ITD能够通过延迟值实现,而ILD能够通过调整增益实现。
通常,当用耳机或耳塞收听立体声信号时,在许多情况下声音图像形成在头部中(或在两耳间)。如果移动声音图像使得声音图像被感知好像来自两个扬声器,那么收听者能够体验立体声效果。
同时,在耳机重现系统中,如果立体声没有被准确地重现或提供,则声音图像在收听者头部内形成的头部中定位现象可能发生。因此,通过将在虚拟房间中生成的反射声音增加到耳机的重现声音,能够消除头部内定位现象,并且能够使得声音图像形成在头部外的期望位置。
如图4中所示,反射声音能够从房间的简单结构模型实现。图4图示给定的虚拟房间中的声源403的镜像源。该镜像声源405是利用虚拟墙的表面作为对称轴、通过声源403的反射生成的虚拟声源。能够通过使用在虚拟墙表面反射的镜像声源(即,镜像声源405)模拟反射声音。
也就是说,反射声音从声源403传播到收听者400的耳朵花的时间,能够被其从镜像声源405到收听者400的耳朵传播直线距离花的时间代替。同样,反射声音的强度能够从依赖于墙表面的声音吸收度的镜像声源405的强度计算。通过由虚拟房间的墙表面反射的声音,虚拟声源以及原始声源再次生成作为无限数量的声源。在无限数量的虚拟声源中,在适当水平设置有限数量的声源。然后,计算每个虚拟声源的延迟时间和强度。然后,相对于对收听者的入射角计算每个虚拟声源的ITD和ILD。要计算的每个参数能够依赖于给定房间的形状、边界条件、以及收听者和声源的位置变化。因此,为了生成有效的反射声音,应当适当地设计虚拟房间。
图5是根据本发明总的构思的实施例、在用于生成空间声音的装置中使用的基本单元块的方块图。
参照图5,单元块执行由虚拟房间的任一墙表面反射的反射声音的模式化。通过使用第一延迟单元501和第一增益调节器503,生成了第一反射声音,并且通过包括加法器505、第二延迟单元507和第二增益调节器509的反馈梳状滤波器,生成与第一反射声音相关的反射声音模式。
如图6中所示,第一延迟单元501和第一增益调节器503生成输入信号的第一反射声音信号。也就是说,输入信号被延迟第一延迟单元501的延迟值,然后输入信号的增益被第一增益调节器503的增益值调整。此时,如果第一延迟单元501的延迟值和第一增益调节器503的增益值被适当调整,那么能够在空间中生成等于输入信号的反射声音的信号。
如图6中所示,包括加法器505、第二延迟单元507和第二增益调节器509的反馈梳状滤波器,连续生成与第一反射声音有关的另外的反射声音模式。也就是说,反馈梳状滤波器生成第二反射声音、第三反射声音、...、第n反射声音。各反射声音的模式具有在第二延迟单元507中设置的延迟值的间隔,并且以根据在第二增益调节器509中设置的增益值逐渐减少的水平输出。因此,如果第二延迟单元507的延迟值和第二增益调节器509的增益值被适当调节,那么能够生成非常类似于心理声学方面中的空间中的反射声音的信号模式。
通过调整第二增益调节器509的增益值,能够调整反馈到加法器505的反射声音的幅度(强度)。这对应于改变平均声音吸收率。同样,为了改变空间效果,只需要改变第二延迟单元507的延迟值。也就是说,如果改变了第二延迟单元507的延迟值,那么作为声音现象的反射声音的密度改变,并且导致空间效果的声学改变。
因此,如果如图5中所示的结构的各单元块并联连接,那么能够构造根据本发明总的构思、用于生成空间声音的装置。
图7是根据本发明总的构思的实施例、用于生成空间声音的装置的方块图。
图7的空间声音生成装置模式化由虚拟房间的n个墙表面反射的反射声音,并且包括延迟部分701、增益调节部分703、反馈梳状滤波器部分705以及加法部分750。在根据本实施例的空间声音生成装置中,以上相对于图5描述的各单元块被并行安排,并且这些单元块的输出由加法单元750相加。
在图7的空间声音生成装置中,延迟部分701包括第11到第n1延迟单元7011到701n,其将输入信号(IN)分别延迟延迟时间t11、t21、...、tn1,并且输出延迟的信号。增益调节部分包括第11到第n1增益调节器7031到703n,其将第11到第n1延迟单元7011到701n的输出分别倍增增益值g11、g12、...、gn1,并且输出倍增的信号。
第11到第n1延迟单元7011到701n的延迟值能够被设置为分别从n个镜像声源传播到收听者所花的延迟时间,该n个镜像声源由位于虚拟反间中的虚拟声源生成,并且这些值依赖于虚拟房间的大小。
增益值g11、g12、...、gn1分别与由虚拟声源生成的n个镜像声源的相对声压量成比例,并且这些增益值根据虚拟房间的边界条件确定。
从增益调节部分703并行输出的各反射声音被传输到反馈梳状滤波器部分705。反馈梳状滤波器部分705通过反馈回路连续地生成多个反射声音,该多个反射声音通过执行从增益调节部分703输入的每个反射声音的延迟和增益调节获得。也就是说,从增益调节部分703输出的每个反射声音中,反馈梳状滤波器部分705连续地生成另外的反射声音模式。如果假设反馈梳状滤波器部分705的各延迟值是t12、t22、...、tn1,并且各增益值是g12、g22、...、gn2,那么这些值的每个能够基于虚拟房间中的反射模式设置。在这种情况下,各增益值g11、g12、...、gn1的每个的绝对值变为小于1。
加法单元750通过将从反馈梳状滤波器部分705输出的每个反射声音相加,生成一个输出信号。
图8A到图8D是根据本发明总的构思的实施例、图示在用于生成图7的空间声音的装置中生成反射声音的方法的信号模式图。
图8A图示通过第11延迟单元7011和第11增益调节器7031生成的第一反射声音、以及通过第一反馈梳状滤波器连续生成的各反射声音模式,该第一反馈梳状滤波器包括加法器7051、调节器7091和延迟单元7071。
图8B图示通过第21延迟单元7012和第21增益调节器7032生成的反射声音、以及通过第二反馈梳状滤波器连续生成的各反射声音模式,该第二反馈梳状滤波器包括加法器7052、调节器7092和延迟单元7072。
图8C图示通过第n1延迟单元701n和第n1增益调节器703n生成的反射声音、以及通过第n反馈梳状滤波器连续生成的各反射声音模式,该第n反馈梳状滤波器包括加法器705n、调节器709n和延迟单元707n。
图8D图示通过将图8A到图8C的反射声音相加最终输出的反射声音,该图8A到图8C的反射声音由各自的基本单元块生成。
图9是根据本发明总的构思的另一实施例、用于生成空间立体声的装置的方块图。
图9的空间立体声生成装置与图7中图示的实施例的不同在于:图9的实施例还包括定位滤波器部分911和混频器部分950代替加法部分750。
延迟部分901、增益调整部分903和反馈梳状滤波器部分905的功能和结构与上面参照图7描述的相应部分相同。然而,在本实施例中,还包括定位滤波器部分911和混频器部分950,使得从反馈梳状滤波器部分905中输出的信号被划分为左通道和右通道,并且生成具有增强的立体效果的声音信号。这里,定位滤波器911通过应用如ITD、ILD、以及相对于各频带不同的ILD的特性定位反射声音。在图9中,定位滤波器部分911包括延迟滤波器和增益调节器,但是能够通过应用ITD、ILD、以及相对于各频带不同的ILD实现为多种组合。
参照图9,反馈梳状滤波器部分905生成多个反射声音,其传输到定位滤波器部分911以移动声音图像。输入定位滤波器部分911中以移动声音图像的每个反射声音被分开为左通道和右通道,并且属于左通道和右通道之一的反射声音被传输到延迟滤波器和增益调节器或ILD滤波器。
例如,如果假设通过反馈梳状滤波器部分905的第一反馈梳状滤波器输出的反射声音的声音图像在左手侧,该第一反馈梳状滤波器包括加法器9051、延迟单元9071和增益调节器9091,那么该反馈声音属于左通道信号,并且通过第13延迟单元9111和增益调节器9131或ILD滤波器输出的该反馈声音属于右通道信号。
假设定位滤波器部分911的第13到第n3延迟单元9111到911n的延迟值是t13、t23、...、tn3,并且第13到第n3增益调节器9131到913n的增益值是g13、g23、...、gn3。延迟值t13、t23、...、tn3和增益值g13、g23、...、gn3被选择以适当地设置到达收听者耳朵的各个反射声音的时间和声压差,并且依赖于声音的入射角。因此,如果各反射声音分别具有不同的入射角,则能够生成具有空间效果的声音效果。
从定位滤波器911输出的左通道和右通道的各反射声音被传输到混频器部分950。
混频器部分950将从定位滤波器部分911输出的每个反射声音的所有的左通道信号和所有的右通道信号相加。
也就是说,第一加法器951将所有在定位滤波器部分911中分开的每个反射声音的左通道信号加到一起,并且输出结果作为左通道信号(Lo),而第二加法器952将所有在定位滤波器部分911中分开的每个反射声音的右通道信号加到一起,并且输出结果作为右通道信号(Ro)。
最后,从混频器部分950输出的左通道信号(Lo)和右通道信号(Ro)通过耳机等重现,使得收听者能够收听立体声。
图10A到图10F是图9的定位滤波器部分911的各种不同实施例。
参照图10A,定位滤波器部分911能够包括延迟滤波器(DL)和低通滤波器(LPF)以实现ITD和ILD,并且属于左通道和右通道的任一的信号通过该DL和LPF。
参照图10B,定位滤波器部分911能够包括DL和ILD滤波器以实现ITD和ILD,并且属于左通道和右通道的任一的信号通过该DL和ILD滤波器。
参照图10C,定位滤波器部分911能够包括第一和第二DL(DL1,DL2)和第一和第二增益调节器(g1,g2)以实现ITD和ILD,并且左通道和右通道信号分别通过第一DL(DL1)和第一增益调节器(g1)、以及第二DL(DL2)和第二增益调节器(g2)。
参照图10D,定位滤波器部分911能够包括第一和第二DL(DL1,DL2)和第一和第二LPF(LPF1,LPF2)以实现ITD和ILD,并且左通道和右通道信号分别通过第一DL(DL1)和第一LPF(LPF1)、以及第二DL(DL2)和第二LPF(LPF2)。
参照图10E,定位滤波器部分911能够包括用于两个通道的第一DL(DL1)和第一HRTF滤波器(HRTF1)、以及第二DL(DL2)和第二HRTF滤波器(HRTF2),并且左通道和右通道信号分别通过第一DL(DL1)和第一HRTF滤波器(HRTF1)、以及第二DL(DL2)和第二HRTF滤波器(HRTF2)。
参照图10F,定位滤波器部分911能够包括用于两个通道的第一HRTF滤波器和第二HRTF滤波器(HRTF1,HRTF2),并且分别用第一HRTF滤波器和第二HRTF滤波器(HRTF1,HRTF2)执行左通道和右通道的卷积操作。
图11是根据本发明总的构思的实施例、用于生成空间立体声的方法的流程图。
首先,在操作S1210中,通过并联连接的各延迟滤波器生成从输入信号生成n个反射声音。
该n个反射声音能够通过使用相对于虚拟房间的大小确定的不同延迟值和相对于虚拟房间的边界条件确定的不同增益值、调整输入信号的延迟和增益生成。
在操作S1220中,从生成的n个反射声音的每个中通过反馈回路连续生成反射声音。
然后,在操作S1230中,通过应用入射到虚拟收听者的左耳和右耳的声音的时间差和声压差到每个生成的反射声音,执行声音图像的定位。
因此,生成来自输入信号的反射声音以提供空间效果,并且通过定位多个虚拟反射声音,能够生成立体效果。
产业可应用性
本发明总的构思还能够实现为计算机可读的记录介质上的计算机可读的代码。该计算机可读的记录介质能够是任何能够存储数据的数据存储设备,该数据此后能够被计算机系统读取。计算机可读记录介质的示例包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘、光数据存储设备、以及载波(如通过因特网的数据传输)。该计算机可读的记录介质还能够在耦合网络的计算机系统上分布,使得计算机可读代码以分布式方式存储和执行。

Claims (22)

1.一种生成空间声音的方法,包括:
接收输入的声音信号;
应用特定数量的多个延迟值到所述输入的信号,以生成特定数量的多个反射声音信号;
将每个反射的声音信号倍增各自的预定增益值,以调节每个反射声音信号的音量;以及
应用各自的反馈回路到每个增益倍增的反射声音信号,其中所述每个各自的反馈回路包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值。
2.如权利要求1所述的方法,其中相互不同的各延迟值基于预定的虚拟房间的大小确定。
3.如权利要求1所述的方法,其中相互不同的各增益值基于预定的虚拟房间的声音吸收度确定。
4.如权利要求1所述的方法,其中根据延迟值和增益值、通过反馈回路生成另外的反射声音,该延迟值和增益值基于每个增益倍增的反射声音的模式确定。
5.一种生成空间声音的方法,包括:
接收输入的声音信号;
应用特定数量的多个延迟值到所述输入的信号,以生成特定数量的多个反射声音信号;
将每个反射的声音信号倍增各自的预定增益值,以调节每个反射的声音信号的音量;
应用各自的反馈回路到每个增益倍增的反射声音信号,其中所述每个各自的反馈回路包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值;
通过应用两只耳朵之间的声压差和时间差到每个反射声音,将从各自的反馈回路生成的每个反射声音分开为第一通道反射声音和第二通道反射声音;以及
将分割成第一通道和第二通道的每个反射声音的所有第一通道相加,并且将分割成第一通道和第二通道的每个反射声音的所有第二通道相加。
6.如权利要求5所述的方法,其中相互不同的各延迟值基于预定的虚拟房间的大小确定。
7.如权利要求5所述的方法,其中相互不同的各增益值基于预定的虚拟房间的声音吸收度确定。
8.如权利要求5所述的方法,其中生成的反射声音的分开通过应用两耳时差ITD和两耳水平差ILD定位反射声音。
9.如权利要求5所述的方法,其中生成的反射声音的分开通过应用相对于频率变化的ITD和ILD定位反射声音。
10.如权利要求5所述的方法,其中生成的反射声音的分开相对于每个声音的不同入射角度,给左通道和右通道的任何一个分配不同的延迟值。
11.如权利要求5所述的方法,其中生成的反射声音的分开相对于每个声音的不同入射角度,给左通道和右通道的任何一个分配不同的增益值。
12.一种生成空间声音的方法,包括:
从输入的信号生成第一反射声音,该第一反射声音根据预定的延迟值和增益值被延迟和增益调节;以及
通过具有延迟值和增益值的反馈回路,连续生成与生成的第一反射声音有关的反射声音模式。
13.如权利要求12所述的方法,其中从虚拟房间的声音吸收度计算增益值。
14.如权利要求12所述的方法,其中从虚拟房间的大小计算延迟值。
15.一种用于生成空间声音的装置,包括:
延迟滤波器单元,其应用特定数量的多个延迟值到所述输入的信号,以生成特定数量的多个反射声音信号;
增益调节单元,其将在延迟滤波器中生成的每个反射的声音信号倍增各自的预定增益值;
反馈梳状滤波器单元,其通过应用各自的反馈回路到每个增益倍增的反射声音信号来生成另外的反射声音,其中所述每个各自的反馈回路包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值;
定位滤波器单元,用于通过应用两只耳朵之间的声压差和时间差到每个反射声音,将在反馈梳状滤波器单元中生成的每个反射声音分开为第一通道信号和第二通道信号。
混频器单元,用于将每个反射声音的所有第一通道相加,以及用于将每个反射声音的所有第二通道相加。
16.如权利要求15所述的装置,其中定位滤波器单元包括:
ITD滤波器,用于反映两耳间的时间差;以及
ILD滤波器,用于反映两耳间相对于频率变化的声压水平差,以及
定位滤波器单元没有改变地输出一个通道信号,以及通过ITD滤波器和ILD滤波器输出另一个通道信号。
17.如权利要求15所述的装置,其中定位滤波器单元包括:
延迟滤波器,以及
头部相关的传输函数HRTF滤波器,用于相对于频率变化,以及
定位滤波器单元通过对应于左耳的HRTF滤波器和延迟滤波器输出左通道信号,以及通过对应于右耳的HRTF滤波器和延迟滤波器输出右通道信号。
18.如权利要求15所述的装置,其中定位滤波器单元包括:
延迟单元,用于反映ITD;以及
增益调节器,用于反映ILD,以及
定位滤波器单元没有改变地输出一个通道信号,以及通过延迟单元和增益调节器输出另一个通道信号。
19.如权利要求15所述的装置,其中定位滤波器单元通过对应于左耳的HRTF滤波器输出左通道信号,以及通过对应于右耳的HRTF滤波器和延迟滤波器输出右通道信号。
20.一种用于生成空间声音的装置,包括:
延迟滤波器单元,其应用特定数量的多个延迟值到所述输入的信号,以生成特定数量的多个反射声音信号;
增益调节单元,用于将在延迟滤波器中生成的每个反射的声音倍增各自的预定增益值;以及
反馈梳状滤波器单元,用于通过应用各自的反馈回路到每个增益倍增的反射声音信号来生成另外的反射声音,其中所述各自的反馈回路的每个包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值。
21.如权利要求19所述的装置,还包括:
加法单元,用于将由反馈梳状滤波器单元生成的另外的反射声音加到一起,并输出相加的结果。
22.一种计算机可读的记录介质,其具有包括在其上的用于执行生成立体声的方法的计算机程序,其中所述方法包括:
通过应用特定数量的多个延迟值到输入的信号、以生成特定数量的多个反射声音信号,延迟输入信号;
将每个延迟的反射声音倍增各自的预定增益值;以及
通过应用各自的反馈回路到每个增益倍增的反射声音信号来生成另外的反射声音,其中所述每个各自的反馈回路包括对其相应的增益倍增的反射声音信号特定的延迟值和增益值;
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