CN105578355A - 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统 - Google Patents

一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105578355A
CN105578355A CN201510977907.8A CN201510977907A CN105578355A CN 105578355 A CN105578355 A CN 105578355A CN 201510977907 A CN201510977907 A CN 201510977907A CN 105578355 A CN105578355 A CN 105578355A
Authority
CN
China
Prior art keywords
virtual reality
reality glasses
change
mobile terminal
sound
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510977907.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105578355B (zh
Inventor
金鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thunderbird innovation technology (Shenzhen) Co.,Ltd.
Original Assignee
Huizhou TCL Mobile Communication Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huizhou TCL Mobile Communication Co Ltd filed Critical Huizhou TCL Mobile Communication Co Ltd
Priority to CN201510977907.8A priority Critical patent/CN105578355B/zh
Publication of CN105578355A publication Critical patent/CN105578355A/zh
Priority to US15/503,706 priority patent/US10123148B2/en
Priority to PCT/CN2016/098023 priority patent/WO2017107560A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105578355B publication Critical patent/CN105578355B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/30Control circuits for electronic adaptation of the sound field
    • H04S7/302Electronic adaptation of stereophonic sound system to listener position or orientation
    • H04S7/303Tracking of listener position or orientation
    • H04S7/304For headphones
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • G06F3/012Head tracking input arrangements
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0346Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of the device orientation or free movement in a 3D space, e.g. 3D mice, 6-DOF [six degrees of freedom] pointers using gyroscopes, accelerometers or tilt-sensors
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/16Sound input; Sound output
    • G06F3/167Audio in a user interface, e.g. using voice commands for navigating, audio feedback
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T19/00Manipulating 3D models or images for computer graphics
    • G06T19/003Navigation within 3D models or images
    • 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
    • H04R3/12Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for distributing signals to two or more loudspeakers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/033Headphones for stereophonic communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2203/00Details of circuits for transducers, loudspeakers or microphones covered by H04R3/00 but not provided for in any of its subgroups
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/13Aspects of volume control, not necessarily automatic, in stereophonic sound systems

Abstract

本发明公开了一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统,所述方法包括:当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。本发明提出了一种利用陀螺仪传感器和罗盘传感器实现增强音效的方法,为用户提供了方便。

Description

一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统
技术领域
本发明涉及虚拟现实眼镜技术领域,尤其涉及一种快速可靠的增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统。
背景技术
VR眼镜即“虚拟现实眼镜”(VirtualRealityGlasses)。VR眼镜通过手机作为显示屏,并通过手机上的相关应用来实现虚拟现实功能。
一般VR眼镜的音效都是通过手机本身的音频输出进行播放,当用户的头转动时,两个声道的声音不会有变化,缺乏临场感和环绕音效的增强现实效果。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统。提出了一种利用陀螺仪传感器和罗盘传感器实现增强音效的方法。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种增强虚拟现实眼镜音效的方法,其中,包括:
A、预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;
B、当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;
C、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。
所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其中,所述步骤A之前还包括:
S、预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级。
所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤C具体包括:
C1、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;
C2、移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;
C3、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;
C4、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大。
所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其中,所述步骤C具体还包括:
C5、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小。
所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其中,所述步骤C还包括:
C6、移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。
所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其中,所述步骤C6还包括:移动终端控制音量调节的大小,与虚拟现实眼镜转动的角速度大小一一对应,调整音量当角速度越大,音量增减的速度相应加快;角速度越慢,音量增减速度越慢。
一种增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,包括:
预先设置模块,用于预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;
检测控制模块,用于当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;
音量调节控制模块,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。
所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,其还包括:
音量分级设置模块,用于预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级。
所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,
所述音量调节控制模块包括:
获取单元,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;
判断单元,用于控制移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;
第一调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;
第二调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大。
所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,
所述音量调节控制模块还包括:
第三调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小;
第四调节单元,用于控制移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。本发明所提供的增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统,提出了一种利用陀螺仪传感器和罗盘传感器实现增强音效的方法,使虚拟现实眼镜的音效效果更佳,具有临场感和环绕音效的增强现实效果。
附图说明
图1是本发明一种增强虚拟现实眼镜音效的方法的较佳实施例的流程图。
图2是本发明一种增强虚拟现实眼镜音效的方法的较佳实施例的电平(Level)和角速度(ω)的关系示意图。
图3是本发明一种增强虚拟现实眼镜音效的系统的较佳实施例的功能原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参见图1,图1是本发明一种增强虚拟现实眼镜音效的方法的较佳实施例的流程图。图1所示的一种增强虚拟现实眼镜音效的方法,包括:
步骤S100、预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;
本发明实施例中,需要设置预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器。
罗盘传感器(Compasssensor),又称数字罗盘,数字罗盘的原理与机械指南针类似,通过磁阻传感器用来测量地球磁场,并通过技术方式进行修正和校准,使其指向正南(北),较佳地本发明使用的是三轴捷联磁阻式数字磁罗盘,这种罗盘具有抗摇动和抗振性、航向精度较高、对干扰场有电子补偿、可以集成到控制回路中进行数据链接等优点。
陀螺仪传感器,智能移动终端使用的陀螺仪又叫角速度传感器,是不同于加速度计(G-sensor)的,他的测量物理量是偏转、倾斜时的转动角速度。在移动终端上,仅用加速度计没办法测量或重构出完整的3D动作,测不到转动的动作的,G-sensor只能检测轴向的线性动作。但陀螺仪则可以对转动、偏转的动作做很好的测量,这样就可以精确分析判断出使用者的实际动作。而后根据动作,可以对手机做相应的操作。
并且本发明还预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级。例如分为六级,一级最小,六级最大,其等级依次分级。
步骤S200、当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向。
陀螺仪传感器可以测量角速度,罗盘传感器可以测量方向。这两个加起来可以判断用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候转动的方向和角度、速度。
步骤S300、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。
本发明实施例中、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化。
当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大。
而当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小。
本发明实施例中移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。移动终端控制音量调节的大小,与虚拟现实眼镜转动的角速度大小一一对应,调整音量当角速度越大,音量增减的速度相应加快;角速度越慢,音量增减速度越慢。
即本发明实施例中,当用户通过VR眼镜观看视频的时候,如果头部有转动动作,移动终端可以通过陀螺仪和罗盘传感器判断头部转动的方向,并根据该方向控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小,这样就实现了音频虚拟现实的效果。比如头部往左转动,在转动过程中,左声道声音渐渐变小,右声道声音渐渐变大。这样给用户的感觉是音源现在处在右前方,这和用户的实际动作(左转)是一致的。同理,往右转,右声道变小,左声道变大。往上往下转,两个声道都变小。
进一步,根据头部转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。角速度越大,音量增减的速度越快;角速度越慢,音量增减速度越慢。因此,可用图2所示简单图示意电平(Level)和角速度(ω)的关系。
由上可见,本发明提出了一种利用陀螺仪传感器和罗盘传感器实现增强音效的方法。
基于上述实施例,本发明还提供了一种增强虚拟现实眼镜音效的系统,如图3所示,所述系统包括:
预先设置模块310,用于预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;具体如上所述。
检测控制模块320,用于当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;具体如上所述。
音量调节控制模块330,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小;具体如上所述。
音量分级设置模块340,用于预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级;具体如上所述。
所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,
所述音量调节控制模块包括:
获取单元,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;具体如上所述。
判断单元,用于控制移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;具体如上所述。
第一调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;具体如上所述。
第二调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大;具体如上所述。
所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其中,
所述音量调节控制模块还包括:
第三调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小;具体如上所述。
第四调节单元,用于控制移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。本发明所提供的增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统,提出了一种利用陀螺仪传感器和罗盘传感器实现增强音效的方法,使虚拟现实眼镜的音效效果更佳,具有临场感和环绕音效的增强现实效果;具体如上所述。
当然,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器,控制器等)来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,该程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的存储介质可为存储器、磁碟、光盘等。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,包括:
A、预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;
B、当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;
C、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。
2.根据权利要求1所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤A之前还包括:
S、预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级。
3.根据权利要求1所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤C具体包括:
C1、移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;
C2、移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;
C3、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;
C4、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大。
4.根据权利要求1所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤C具体还包括:
C5、当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小。
5.根据权利要求1所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤C还包括:
C6、移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。
6.根据权利要求5所述的增强虚拟现实眼镜音效的方法,其特征在于,所述步骤C6还包括:移动终端控制音量调节的大小,与虚拟现实眼镜转动的角速度大小一一对应,调整音量当角速度越大,音量增减的速度相应加快;角速度越慢,音量增减速度越慢。
7.一种增强虚拟现实眼镜音效的系统,其特征在于,包括:
预先设置模块,用于预先在虚拟现实眼镜上设置一用于检测虚拟现实眼镜转动角速度的陀螺仪传感器,以及一用于检测虚拟现实眼镜转动方向的罗盘传感器;
检测控制模块,用于当用户穿戴所述虚拟现实眼镜观看视频的时候,通过所述陀螺仪传感器检测虚拟现实眼镜转动的角速度,以及通过所述罗盘传感器检测虚拟现实眼镜转动方向;
音量调节控制模块,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;并根据所述方向变化控制音量电平的变化,相应的减少或者增大音频对应左右声道的声音大小。
8.根据权利要求6所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其特征在于,其还包括:
音量分级设置模块,用于预先设置与虚拟现实眼镜配合的移动终端音量调节分为若干等级。
9.根据权利要求6所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其特征在于,
所述音量调节控制模块包括:
获取单元,用于控制移动终端获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据;
判断单元,用于控制移动终端根据获取所述陀螺仪传感器检测到的角速度数据,以及获取所述罗盘传感器检测到的转动方向数据,判断虚拟现实眼镜转动的方向变化;
第一调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往左转动时,在转动过程中,控制左声道声音逐步变小,右声道声音逐步变大;
第二调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往右转动时,在转动过程中,控制右声道声音逐步变小,左右声道声音逐步变大。
10.根据权利要求8所述增强虚拟现实眼镜音效的系统,其特征在于,
所述音量调节控制模块还包括:
第三调节单元,用于当判断虚拟现实眼镜转动的方向变化是往上转动或往下转动时,在转动过程中,控制左右两个声道都逐步变小;
第四调节单元,用于控制移动终端根据虚拟现实眼镜转动的角速度大小,调整音量电平曲线变化的速度,从而改变播放音量变大或变小的速度。
CN201510977907.8A 2015-12-23 2015-12-23 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统 Active CN105578355B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510977907.8A CN105578355B (zh) 2015-12-23 2015-12-23 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统
US15/503,706 US10123148B2 (en) 2015-12-23 2016-09-05 Method and system for enhancing sound effect when using virtual reality glasses
PCT/CN2016/098023 WO2017107560A1 (zh) 2015-12-23 2016-09-05 增强虚拟现实眼镜音效的方法、系统、及虚拟现实眼镜

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510977907.8A CN105578355B (zh) 2015-12-23 2015-12-23 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105578355A true CN105578355A (zh) 2016-05-11
CN105578355B CN105578355B (zh) 2019-02-26

Family

ID=55887932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510977907.8A Active CN105578355B (zh) 2015-12-23 2015-12-23 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10123148B2 (zh)
CN (1) CN105578355B (zh)
WO (1) WO2017107560A1 (zh)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106168855A (zh) * 2016-07-01 2016-11-30 北京麦哲科技有限公司 一种便携式mr眼镜、手机和mr眼镜系统
CN106201437A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 乐视控股(北京)有限公司 一种自动升级vr平台的方法及装置
CN106200924A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 努比亚技术有限公司 一种终端及其对虚拟现实视频进行控制的方法
CN106648528A (zh) * 2016-11-11 2017-05-10 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 虚拟现实设备的声音调整方法、装置及虚拟现实设备
CN106657060A (zh) * 2016-12-21 2017-05-10 惠州Tcl移动通信有限公司 一种基于现实场景的vr通讯方法及系统
CN106708268A (zh) * 2016-12-28 2017-05-24 努比亚技术有限公司 一种实现应用交互处理的方法及装置
WO2017107560A1 (zh) * 2015-12-23 2017-06-29 惠州Tcl移动通信有限公司 增强虚拟现实眼镜音效的方法、系统、及虚拟现实眼镜
CN107632703A (zh) * 2017-09-01 2018-01-26 广州励丰文化科技股份有限公司 基于双目摄像头的混合现实音频控制方法及服务设备
CN109983784A (zh) * 2016-11-16 2019-07-05 索尼公司 信息处理装置、方法和程序
CN110720215A (zh) * 2017-07-25 2020-01-21 三星电子株式会社 提供内容的设备和方法
CN111093142A (zh) * 2019-12-24 2020-05-01 杭州当虹科技股份有限公司 一种基于vr多方向音源合成的实现方法
CN111615044A (zh) * 2019-02-25 2020-09-01 宏碁股份有限公司 声音信号的能量分布修正方法及其系统
CN111788835A (zh) * 2018-02-28 2020-10-16 谷歌有限责任公司 在运动和通勤期间实现安全的耳机使用的空间音频
CN112040212A (zh) * 2020-09-09 2020-12-04 青岛黄海学院 一种全景视频制作系统及方法
CN113204326A (zh) * 2021-05-12 2021-08-03 同济大学 一种基于混合现实空间下的动态音效调节方法及系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102546893A (zh) * 2011-11-18 2012-07-04 捷开通讯科技(上海)有限公司 移动终端音量调整装置与方法
US20120212484A1 (en) * 2010-02-28 2012-08-23 Osterhout Group, Inc. System and method for display content placement using distance and location information
CN103152465A (zh) * 2013-01-23 2013-06-12 广东欧珀移动通信有限公司 利用三维加速度传感器实现手机音量加减的方法
US8472653B2 (en) * 2008-08-26 2013-06-25 Sony Corporation Sound processing apparatus, sound image localized position adjustment method, video processing apparatus, and video processing method
US20140232641A1 (en) * 2013-02-15 2014-08-21 Seiko Epson Corporation Information processing device and control method for information processing device
US20150153826A1 (en) * 2013-12-01 2015-06-04 Apx Labs, Llc Systems and methods for providing a virtual menu

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0744881B1 (en) 1995-05-22 2004-07-14 Victor Company Of Japan, Ltd. Headphone reproducing apparatus
JP3624805B2 (ja) 2000-07-21 2005-03-02 ヤマハ株式会社 音像定位装置
CN204745623U (zh) * 2015-06-11 2015-11-11 苏州百源软件设计有限公司 可穿戴虚拟现实运动头盔及可穿戴虚拟动作游戏系统
CN105163223A (zh) 2015-10-12 2015-12-16 中山奥凯华泰电子有限公司 用于三维音源定位的耳机控制方法、耳机控制装置和耳机
CN105578355B (zh) 2015-12-23 2019-02-26 惠州Tcl移动通信有限公司 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8472653B2 (en) * 2008-08-26 2013-06-25 Sony Corporation Sound processing apparatus, sound image localized position adjustment method, video processing apparatus, and video processing method
US20120212484A1 (en) * 2010-02-28 2012-08-23 Osterhout Group, Inc. System and method for display content placement using distance and location information
CN102546893A (zh) * 2011-11-18 2012-07-04 捷开通讯科技(上海)有限公司 移动终端音量调整装置与方法
CN103152465A (zh) * 2013-01-23 2013-06-12 广东欧珀移动通信有限公司 利用三维加速度传感器实现手机音量加减的方法
US20140232641A1 (en) * 2013-02-15 2014-08-21 Seiko Epson Corporation Information processing device and control method for information processing device
US20150153826A1 (en) * 2013-12-01 2015-06-04 Apx Labs, Llc Systems and methods for providing a virtual menu

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017107560A1 (zh) * 2015-12-23 2017-06-29 惠州Tcl移动通信有限公司 增强虚拟现实眼镜音效的方法、系统、及虚拟现实眼镜
US10123148B2 (en) 2015-12-23 2018-11-06 Huizhou Tcl Mobile Communication Co., Ltd. Method and system for enhancing sound effect when using virtual reality glasses
CN106201437A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 乐视控股(北京)有限公司 一种自动升级vr平台的方法及装置
CN106200924A (zh) * 2016-06-30 2016-12-07 努比亚技术有限公司 一种终端及其对虚拟现实视频进行控制的方法
CN106200924B (zh) * 2016-06-30 2019-03-19 努比亚技术有限公司 一种终端及其对虚拟现实视频进行控制的方法
CN106168855A (zh) * 2016-07-01 2016-11-30 北京麦哲科技有限公司 一种便携式mr眼镜、手机和mr眼镜系统
CN106168855B (zh) * 2016-07-01 2020-06-30 北京麦哲科技有限公司 一种便携式mr眼镜、手机和mr眼镜系统
CN106648528A (zh) * 2016-11-11 2017-05-10 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 虚拟现实设备的声音调整方法、装置及虚拟现实设备
CN109983784B (zh) * 2016-11-16 2022-02-01 索尼公司 信息处理装置、方法和存储介质
US10986458B2 (en) 2016-11-16 2021-04-20 Sony Corporation Information processing apparatus and information processing method
CN109983784A (zh) * 2016-11-16 2019-07-05 索尼公司 信息处理装置、方法和程序
CN106657060A (zh) * 2016-12-21 2017-05-10 惠州Tcl移动通信有限公司 一种基于现实场景的vr通讯方法及系统
CN106708268A (zh) * 2016-12-28 2017-05-24 努比亚技术有限公司 一种实现应用交互处理的方法及装置
CN110720215A (zh) * 2017-07-25 2020-01-21 三星电子株式会社 提供内容的设备和方法
US11320898B2 (en) 2017-07-25 2022-05-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Device and method for providing content
CN110720215B (zh) * 2017-07-25 2021-08-17 三星电子株式会社 提供内容的设备和方法
CN107632703A (zh) * 2017-09-01 2018-01-26 广州励丰文化科技股份有限公司 基于双目摄像头的混合现实音频控制方法及服务设备
CN111788835A (zh) * 2018-02-28 2020-10-16 谷歌有限责任公司 在运动和通勤期间实现安全的耳机使用的空间音频
CN111788835B (zh) * 2018-02-28 2022-05-31 谷歌有限责任公司 在运动和通勤期间实现安全的耳机使用的空间音频
CN111615044A (zh) * 2019-02-25 2020-09-01 宏碁股份有限公司 声音信号的能量分布修正方法及其系统
CN111615044B (zh) * 2019-02-25 2021-09-14 宏碁股份有限公司 声音信号的能量分布修正方法及其系统
CN111093142A (zh) * 2019-12-24 2020-05-01 杭州当虹科技股份有限公司 一种基于vr多方向音源合成的实现方法
CN112040212A (zh) * 2020-09-09 2020-12-04 青岛黄海学院 一种全景视频制作系统及方法
CN113204326B (zh) * 2021-05-12 2022-04-08 同济大学 一种基于混合现实空间下的动态音效调节方法及系统
CN113204326A (zh) * 2021-05-12 2021-08-03 同济大学 一种基于混合现实空间下的动态音效调节方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017107560A1 (zh) 2017-06-29
US20180109902A1 (en) 2018-04-19
US10123148B2 (en) 2018-11-06
CN105578355B (zh) 2019-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105578355A (zh) 一种增强虚拟现实眼镜音效的方法及系统
US9046918B2 (en) Portable device and method for controlling the same
US9491560B2 (en) System and method for improving headphone spatial impression
CN108958362B (zh) 实现融合来自惯性传感器的数据的算法的计算系统和方法
US9885574B2 (en) Compass calibration
MX2010013570A (es) Seleccion dinamica de sensibilidad de funcionalidad de inclinacion.
US10705338B2 (en) Head tracking with adaptive reference
TW201030595A (en) Tiltable user interface
US11698258B1 (en) Relative inertial measurement system with visual correction
WO2012071463A2 (en) System and method for presenting virtual and augmented reality scenes to a user
CN105807798B (zh) 一种头戴式智能眼镜抖动控制方法及装置
US20220103965A1 (en) Adaptive Audio Centering for Head Tracking in Spatial Audio Applications
CN104956648A (zh) 用于在固定参照系中感测物体在空间中的取向的方法和设备
CN107580268A (zh) 一种头部姿态检测方法、装置和耳机
TW201226908A (en) Method and module for measuring rotation and portable apparatus comprising the module
US20110238364A1 (en) Electronic apparatus and program
JP2015511042A (ja) 方向検知コンピューティングデバイス
JP2014038588A (ja) 情報処理システム、情報処理装置、情報処理プログラム、および、情報処理方法
CN105044915A (zh) 一种利用头戴显示器实现影片互动的控制方法
CN104567791A (zh) 摄像头旋转角度检测方法、装置及移动终端
US20200380642A1 (en) Media alteration based on rotation of a portable computing device
US20180038700A1 (en) Disablement of global positioning system transceiver while providing directions
CN110132271B (zh) 一种自适应卡尔曼滤波姿态估计算法
CN206132067U (zh) 一种融合导航处理系统
CN112860823A (zh) 终端指向的显示方法、装置和存储介质及电子设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220128

Address after: 518000 a501, building D4, TCL Science Park, No. 1001, Zhongshan Park Road, Shuguang community, Xili street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong

Patentee after: Thunderbird innovation technology (Shenzhen) Co.,Ltd.

Address before: 516006 Zhongkai hi tech Zone, Huizhou, Guangdong, 86 Chang seven Road West

Patentee before: HUIZHOU TCL MOBILE COMMUNICATION Co.,Ltd.