EP1258168B1 - Verfahren und anordnung zum signalenvergleich zur wandlersteuerung und wandlersteuerungssystem - Google Patents

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EP1258168B1
EP1258168B1 EP01907816A EP01907816A EP1258168B1 EP 1258168 B1 EP1258168 B1 EP 1258168B1 EP 01907816 A EP01907816 A EP 01907816A EP 01907816 A EP01907816 A EP 01907816A EP 1258168 B1 EP1258168 B1 EP 1258168B1
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EP
European Patent Office
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sound
loudspeaker
information
microphone
microphones
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EP01907816A
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Jean-Philippe Thomas
Marc Emerit
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Orange SA
Original Assignee
France Telecom SA
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R27/00Public address systems

Definitions

  • the invention relates to a method for automatic comparison between information characterizing reference values and information characterizing current sound chain values of a microphone and loudspeaker system for controlling the sound system.
  • the field of the invention is that of the automatic control of gains, operation and position of several microphones and several speakers in the context of a videoconferencing system between participants located on separate sites generally distant.
  • the invention also applies to the control of microphones and loudspeakers installed in the same room such as a theater stage, concert, cinema, .... It allows to control the spatialized sound of the scene which ensures a concordance between visual and sound images.
  • the invention makes it possible to approach a situation of natural communication: when a participant changes places in a remote room during a meeting, the sound follows him in the room or the rooms where he is listened to by passing for example from one loudspeaker to another according to its displacement.
  • the microphones and loudspeakers will be indifferently designated by transducers.
  • the document EP 0335468 describes a method and an electro-acoustic system for processing sound signals according to the principle of acoustic holography or extrapolation of the field of the sound wave.
  • the document DE 19612981 describes a device for acoustic control of loudspeakers.
  • the problem is to detect the changes in the transducers between their installation and the times when the control is done.
  • the present invention therefore relates to a detection method according to claim 1.
  • the invention also relates to a detection device according to independent claim initiated.
  • the invention also relates to a sound chain control system comprising several devices as mentioned above, characterized in that the devices are distributed in several rooms and in that it comprises a high-speed telecommunications network connecting said rooms and means for centralizing the management of the devices.
  • a videoconference is established between participants in several rooms, a high-speed telecommunications network such as an ATM network being used for the transport of visual and sound information.
  • a videoconferencing room shown in Figure la is equipped with a display screen E, several microphones m i and several speakers hp j for spatialised rendering of the audiovisual scene of the (or) room (s) distant (s).
  • the speakers may be indifferently all below the screen, all above or distributed as shown in Figure la, or even according to any other provision.
  • the videoconferencing room used for the invention is equipped with six microphones and six speakers, the distance between microphones and speakers typically being between three and five meters.
  • the sound chains between the microphones m i and the speakers hp j of a remote treatment system shown figure 2b include microphones m i , microphone preamplifiers am i , analog converters CAN i , encoders Ci, transport network R, decoder D, digital processing card, encoder C, transport network R , D-decoders, DAC analog digital converters j , amplifiers ahp j loudspeakers, speakers hp j and room.
  • a switching system A obtained by a multiplexer / demultiplexer also known as a switching matrix that can be found on the market, may possibly be inserted into the switchable channels between, on the one hand, the analog-digital converters CAN i and the encoders Ci and on the other hand the decoders D j and the digital-analog converters CNA j .
  • Such a system A remotely controllable allows this level of the sound system, to steer transducer to other information characterizing a transducer.
  • Each element of these channels must be set to ensure a good sound transmission.
  • the gains, wiring and transducer positions of each room are set, and these parameters are stored in a file of a digital signal processing board.
  • transducer (respectively speaker or microphone), the transducer (respectively speaker or microphone) and the elements of the sound system between the digital processing card and the transducer (respectively loudspeaker or microphone).
  • the transducers may have been moved, in some cases become defective; the configuration of the room has eventually been changed; the amplifiers may also have undergone a large dispersion over time possibly caused by heating these electronic components. It may sometimes be preferable to intervene on the transducers to compensate for a failure of another element of the sound chain.
  • a sound signal means a signal that can be emitted by the loudspeakers and detected by microphones.
  • a sound signal S is sent to all p speakers hp j, one after the other in the t, ..., t j, ..., t p, each in turn and recovered on the n microphones m i .
  • hp j m i characterizing the sound information string comprising the loudspeaker hp j and the microphone m i.
  • the set of these hp j m i constitutes a matrix of dimension n * p, a row of the matrix corresponding to a loudspeaker and a column to a microphone.
  • this matrix is formed after the alignment, or at another preferred time, it is stored in memory: it is called reference matrix Q r , the elements hp j m i of this matrix being reference values.
  • these steps are repeated with a signal S 'to obtain current values hp j m i and constitute a matrix Q that is compared with the matrix Q r .
  • a signal S ' allows, for example, to measure the impulse response or the transfer function hp j m i between the emission point hp j and the reception point m i ; considering S and From the characteristics of hp j m i , elements comparable to those of Q r can be derived from the elements hp j m i of Q by applying an appropriate processing (Fourier transform, ).
  • matrices Q r can also be established by considering several types of signals S and then establishing several corresponding matrices Q. If the signal S is for example a white noise filtered in different octaves, we can establish a matrix Qr for each octave.
  • the elements hp j m i are established from signals S and S 'considered in the time domain, but one can be located in the frequency domain and establish the matrices Q and / or Q r from the spectral responses hp j m i of the microphones m i to a frequency band sent by the loudspeakers hp j: whatever the width of the frequency band of the signals S and S 'sent by the loudspeakers hp j, only a band determined frequency will be received by microphones m i . It may be a frequency band with a width of approximately 200 Hz, an octave band or a third octave band. This frequency band will then be swept to scan a spectrum from 0 Hz to 1000 Hz for example.
  • the planarity of the spectrum of each transducer is checked, that is to say that it verifies that all the frequencies pass on each transducer. If one of them has irregularities, make the necessary corrections.
  • the microphones sometimes have irregularities related to the table effect (reflections by the table), the reflected wave by the table may be in phase opposition with the direct wave, then causing black ranges in the spectral response: then increase the gain of the microphone in the corresponding frequency band.
  • the spectral responses of the transducers will be verified by frequency band.
  • the comparison between the matrices Q and Q r makes it possible in particular to obtain information on the possible displacement of the transducers, the latter being directional and their directivity depending on the frequency.
  • the sound signals S and S ' are generally recorded in the internal memory of the digital signal processing board. They can possibly be calculated (generated) in this map.
  • These sound signals may be for example a white noise, a pink noise, a USASI noise, a pseudo-random binary sequence respectively represented Figure 3a) and 3b ) or a sinusoidal frequency scan, an octave or third octave filtered noise, or another sound signal.
  • a pseudo random binary sequence is purely deterministic; it's a sequence of 1 and -1 of length N. These sequences have for characteristic that their correlation function is worth N in 0 and -1 elsewhere. The latter is therefore very close to a Dirac distribution.
  • the process according to the invention was carried out with a pink noise sent successively to each of the loudspeakers for one second. Between two sendings on two consecutive loudspeakers, one waits a certain time (period of silence) so that the next sound signal starts in a stable condition of the sound chain.
  • the invention has been realized with a silence period of two seconds.
  • the elements hp j m i are determined for each hp j at the same time t of the sound signal.
  • an average value HP jQr , HP jQ is obtained respectively. for each loudspeaker hp j and M iQr , M iQ for each microphone m i .
  • HP jQ / HP jQr we obtain the difference of the speaker considered with respect to its reference value.
  • M iQ / M iQr we obtain the difference of the microphone considered with respect to its reference value.
  • this difference is within a predetermined range denoted FHP for the loudspeakers and FM for the microphones, no correction is applied, the difference being tolerable.
  • a threshold of 3 For example, dB is commonly accepted for a videoconferencing room.
  • a corresponding deviation is applied to the transducer at the digital signal processing board.
  • the correction may possibly apply to the gain of the transducer itself. In some cases, the correction will consist in repositioning the transducer; in other cases the correction can not be applied because of a failure of the transducer and the defective transducer will then be changed.
  • each impulse response R ji provides information concerning the delay, ie the propagation time between a loudspeaker hp j and a microphone m i , the direct wave corresponding to the direct paths between loudspeaker hp j and microphone m i , or the room effect corresponding to the paths with one or more reflections.
  • t 0j the moment at which the sound signal is sent from a loudspeaker hp j
  • t 1ji the moment at which the microphone m i receives the direct wave
  • t 2ji the moment at which the room effect for the microphone m i begins.
  • Delays can be measured to verify the respective position of the transducers themselves.
  • the matrix Q r is calculated by measuring the delays (hp j m i ) Qr a first time. By triangulation we deduce from these delays the position of the transducers: if we know, for example, the position of hp 1 and hp j , we consider the delays (hp 1 m 1 ) Qr and (hp j m 1 ) Qr , we deduce the position of the microphone m 1 at the time of establishment of the reference matrix. So on for the other microphones. The same reasoning can be applied to determine the position of the loudspeakers from those of the microphones.
  • the delays (hp j m i ) Q of the matrix Q are subsequently calculated, it will be identified by comparison with the delays of the matrix Q r , the transducer having changed position. In some cases, correction will be applied to the transducer at the digital signal processing board to compensate for the change of position, in other cases the correction will consist in repositioning the transducer itself.
  • Each element hp j m i matrices Q and Q r then represents the first peak of the impulse response.
  • each element hp j m 1 of matrices Q and Q r will represent the part of the impulse response succeeding the first peak and starting at t 2ji .
  • An application of the invention consists in evaluating the signal-to-noise ratio of the microphones m 1 by comparing the mean values of the microphones calculated from the matrix Q r established by considering a sound signal S with those of the microphones calculated from the matrix. Q established considering a signal S 'of silence.
  • the signal S may be in particular a white noise, pink, USASI or a pseudo random binary sequence. If the signal S is interspersed with silences, in practice, the signal-to-noise ratio will be measured during a silence phase.
  • the processing of information includes measurements, calculations, backups and corrections.
  • Remote processing can be done by a remote computer via the network, another computer located in a local room.
  • the case of the remote room (s) can also be processed in the local room by sending the signals S and S 'via the telecommunication network and retrieving information characterizing the room through the network. the result of these signals in the room (s) distant (s).
  • An echo phenomenon sometimes occurs: when a participant speaks in a room A, the corresponding sound signal is transmitted to the participants in a room B by the speakers of this room B, the microphones of this room B taking up the signal from these speakers to retransmit to room A. The speaker of room A can hear again with echo. This echo can be evaluated by measuring the level of the feedback signal relative to the level of the signal sent. The control parameters of the gain variation algorithms of the transducers or of the echo cancellation are then adjusted.
  • the information hp j m i can also be processed globally in the telecommunication network, for example at the level of a multi-point bridge PMP connecting several rooms Sa which are distant from each other, represented figure 6 .
  • the elements hp j m i are therefore no longer directly related to the transducers but to the sound chains comprising the transmission channels k existing between the bridge PMP and each room Sa, these sound chains however resulting for each room from the internal sound chains to these rooms and including the speakers hp j and microphones m i .
  • Each room Sa can be connected to the PMP bridge by one or more transmission channels k.
  • two channels can be used for a room to obtain a stereophonic rendering or four for a quadraphonic rendering.
  • the transmission channels k are numbered from 1 to K, for example, r k denotes the sound system comprising a transmission channel k transmitting the room to which it is connected to the bridge PMP and by e k ' the sound chain comprising a transmission channel k 'transmitting PMP bridge to the room to which it is connected, k being able to be equal to k'.
  • the elements hp j m i will then be replaced by r k e k ' .
  • the device comprises a digital processing card of the signal CTN presented figure 5 .
  • This card comprises measuring means Mes of information hp j m i , processing means T and means for saving SF files such as an internal memory in which is recorded a sound signal or more.
  • This sound signal can also be calculated by the processing means T.
  • the matrix elements hp j m i of the matrix (s) Q r and possibly of one or more matrices Q are also saved in the internal memory , as well as the parameters of the various elements of each of the sound chains obtained during the setting of the (or) room (s).
  • the processing means make it possible to compare elements hp j m i or combinations of hollows ci of the same matrix Q or of several matrices.

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Claims (28)

  1. Verfahren zur Erfassung von Veränderungen, die im Laufe der Zeit in den Schallketten eines Systems von n Mikrofonen mi und von p Lautsprechern hpj zwischen einem Bezugszustand und einem laufenden Zustand des Systems aufgetreten sind, durch Vergleich zwischen Bezugswerte kennzeichnenden Informationen und laufende Werte von Schallketten des Systems kennzeichnenden Informationen, dadurch gekennzeichnet, dass
    A :- wenn das System in seinem Bezugszustand ist, nacheinander an jeden Lautsprecher hpj mindestens ein Schallsignal S gesendet wird, und
    - für jeden Lautsprecher hpj und für jedes Mikrofon mi eine mit hpjmi bezeichnete Bezugsinformation bestimmt wird, die die den Lautsprecher hpj und das Mikrofon mi enthaltende Schallkette kennzeichnet, ausgehend von den durch die n Mikrofone mi nach dem Senden des Signals S an jeden Lautsprecher hpj empfangenen Signalen;
    B :- eine Bezugsmatrix Qr gespeichert wird, die aus der Gesamtheit der nach dem Senden des Schallsignals S erhaltenen Bezugsinformationen hpjmi besteht,
    C :- wenn das System in seinem laufenden Zustand ist, nacheinander an jeden Lautsprecher hpj mindestens ein Schallsignal S' gesendet wird, und
    - für jeden Lautsprecher hpj und für jedes Mikrofon mi eine mit hpjmi bezeichnete laufende Information bestimmt wird, die die den Lautsprecher hpj und das Mikrofon mi enthaltende Schallkette kennzeichnet, ausgehend von den durch die n Mikrofone mi nach dem Senden des Signals S' an jeden Lautsprecher hpj empfangenen Signalen;
    C':- eine Matrix Q erhalten wird, die aus der Gesamtheit der nach dem Senden des Schallsignals S' erhaltenen laufenden Informationen hpjmi besteht,
    D :- im Laufe der Zeit in den Schallketten des Systems aufgetretene Veränderungen durch Vergleich der Matrizen Q und Qr erfasst werden, und
    E :- an die Schallketten des Systems in Abhängigkeit von den erfassten Veränderungen anzuwendende Korrekturen bestimmt und die bestimmten Korrekturen angewendet werden, wenn die erfassten Veränderungen eine Abweichung außerhalb einer vorbestimmten Spanne darstellen.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die Informationen hpjmi von Q nicht direkt mit den Informationen von Qr vergleichbar sind, an die hpjmi von Q oder von Qr wahlweise vor dem Schritt D eine Verarbeitung angewendet wird, die fähig ist, sie in Informationen umzuwandeln, die direkt mit den Informationen der anderen Matrix vergleichbar sind.
  3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi von Qr und/oder von Q die Spektralempfindlichkeiten jedes einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi enthaltenden Teilsystems sind.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die von den Lautsprechern hpj gesendeten Signale in einem Frequenzband bestimmter Breite gesendet werden, und dass das Frequenzband verschoben wird, um das gewünschte Frequenzspektrum abzutasten.
  5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi von Qr und/oder von Q die Impulsantworten jedes einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi umfassenden Teilsystems sind.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi von Qr und/oder von Q die Transferfunktionen jedes einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi umfassenden Teilsystems sind.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi von Qr und/oder von Q die Verstärkungen zwischen den Mikrofonen mi und den Lautsprechern hpj nach den von den Lautsprechern hpj gesendeten Signalen sind.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von den Matrizen Q und Qr
    - die mit HPjQ bzw. HPjQr bezeichneten Mittelwerte der Lautsprecher hpj berechnet werden, indem berechnet wird: 1/n * Σi hpjmi,
    - und wenn der Wert HPjQ/HPjQr außerhalb einer vorbestimmten Spanne FHP für einen Lautsprecher liegt, die einen Lautsprecher hpj enthaltende Schallkette um eine Abweichung entsprechend HPjQr/HPjQ korrigiert wird.
  9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in der den Lautsprecher hpj enthaltenden Schallkette die Verstärkung des Lautsprechers hpj korrigiert wird.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von den Matrizen Q und Qr
    - die mit MiQ bzw. MiQr bezeichneten Mittelwerte der Mikrofone mi berechnet werden, indem berechnet wird: 1/p * Σj hpjmi,
    - und wenn der Wert MiQ/MiQi außerhalb einer vorbestimmten Spanne FM für ein Mikrofon liegt, die das Mikrofon mi enthaltende Schallkette um eine Abweichung entsprechend MiQr/MiQ korrigiert wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der das Mikrofon mi enthaltenden Schallkette die Verstärkung des Mikrofons mi korrigiert wird.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi der zu vergleichenden Matrizen Q und Qr Verzögerungen zwischen dem Senden des Schallsignals durch jeden Lautsprecher hpj und dem Empfang des Schallsignals durch die Mikrofone mi darstellen.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei die Informationen hpjmi von Qr und von Q die Impulsantworten jedes einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi umfassenden Teilsystems sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi die Signale darstellen, die vom Mikrofon mi empfangen werden und den direkten Weg zwischen dem Lautsprecher hpj und dem Mikrofon mi durchlaufen haben.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei die Informationen hpjmi von Qr und von Q die Impulsantworten jedes einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi umfassenden Teilsystems sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi die Signale darstellen, die vom Mikrofon mi empfangen werden und zwischen dem Lautsprecher hpj und dem Mikrofon mi die Wege mit einer oder mehreren Reflexionen durchlaufen haben.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Signal S' ein Stillsignal ist, und dass ausgehend von den Matrizen Q und Qr die mit MiQ bzw. MiQr bezeichneten Mittelwerte der Mikrofone mi berechnet werden, indem berechnet wird: 1/p * Σj hpjmi, um so das Signal-Rausch-Verhältnis MiQr/MiQ der Mikrofone mi zu erhalten.
  16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen hpjmi über ein Telekommunikations- oder Informatiknetzwerk fernverarbeitet werden.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Signale S und S' von einem fernen Saal kommen, der mit einem lokalen Saal über ein Telekommunikationsnetzwerk verbunden ist, und dass die Informationen hpjmi im lokalen Saal verarbeitet werden.
  18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zu vergleichenden Informationen hpjmi von Qr und von Q das Echo darstellen, und dass die Signale S und S' von
    einem fernen Saal kommen, der mit einem lokalen Saal über ein Telekommunikationsnetzwerk verbunden ist.
  19. Verfahren zum Vergleich von Schallketten kennzeichnenden Informationen an einem Punkt eines Telekommunikationsnetzwerks, das ferne Säle verbindet, die mit einem System von n Mikrofonen mi und von p Lautsprechern hpj ausgestattet sind, wobei jeder Saal mit dem Punkt des Netzwerks über einen oder mehrere Übertragungskanäle k verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schallketten rkek', die einen Übertragungskanal k und einen Übertragungskanal k' enthalten, aus einer oder mehreren Schallketten hpjmi innerhalb jedes Saals resultieren, die gemäß einem der Ansprüche 1 bis 18 verarbeitet wurden, und dass die Elemente der Matrizen Q und Qr die Schallketten rkek' kennzeichnende Informationen darstellen.
  20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Signale S und/oder S' aus einem weißen Rauschen oder einem rosa Rauschen oder einem USASI-Rauschen oder einer pseudo-zufälligen Bitfolge bestehen.
  21. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass es darin besteht, das gleiche Signal S zu verwenden, um die Matrizen Qr und Q zu erhalten.
  22. Vorrichtung zur Erfassung von Änderungen, die im Laufe der Zeit in den Schallketten eines Systems von n Mikrofonen mi und von p Lautsprechern hpj zwischen einem Bezugszustand und einem laufenden Zustand des Systems aufgetreten sind, durch Vergleich zwischen Bezugswerte kennzeichnenden Informationen und laufende Werte von Schallketten des Systems kennzeichnenden Informationen, dadurch gekennzeichnet, dass sie enthält:
    - digitale Verarbeitungseinrichtungen, um, wenn das System in seinem Bezugszustand ist, nacheinander an jeden Lautsprecher hpj mindestens ein Schallsignal S zu senden,
    - Messeinrichtungen, um für jeden Lautsprecher hpj und für jedes Mikrofon mi eine Bezugsinformation hpjmi zu bestimmen, die die den Lautsprecher hpj und das Mikrofon mi enthaltende Schallkette kennzeichnet, ausgehend von den Signalen, die von den n Mikrofonen mi nach dem Senden des Signals S an jeden Lautsprecher hpj empfangen werden,
    - Einrichtungen zum Speichern der Matrix Qr, die aus der Gesamtheit der Bezugsinformationen hpjmi besteht,
    wobei die digitalen Verarbeitungseinrichtungen geeignet sind, um, wenn das System in seinem laufenden Zustand ist, nacheinander an jeden Lautsprecher hpj mindestens ein Schallsignal S' zu senden, wobei die Messeinrichtungen geeignet sind, um für jeden Lautsprecher hpj und für jedes Mikrofon mi eine laufende Information hpjmi zu bestimmen, die die den Lautsprecher hpj und das Mikrofon mi enthaltende Schallkette kennzeichnet, ausgehend von den durch die n Mikrofone mi nach dem Senden des Signals S' an jeden Lautsprecher hpj empfangenen Signalen,
    wobei die Erfassungsvorrichtung außerdem enthält:
    - Einrichtungen für den Erhalt einer Matrix Q, die aus der Gesamtheit der laufenden Informationen hpjmi besteht,
    - Einrichtungen zur Erfassung der in den Schallketten des Systems aufgetretenen Veränderungen durch Vergleich der Matrix Qr und der Matrix Q, und
    - Einrichtungen, die geeignet sind, um Korrekturen zu bestimmen, die an die Schallketten des Systems abhängig von den erfassten Veränderungen anzuwenden sind, und um die bestimmten Korrekturen anzuwenden, wenn die erfassten Veränderungen eine Abweichung außerhalb einer vorbestimmten Spanne darstellen.
  23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Schallsignale (S) ein weißes Rauschen oder ein rosa Rauschen oder ein USASI-Rauschen oder eine pseudo-zufällige Bitfolge sein können.
  24. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungseinrichtungen Einrichtungen enthalten, um die einen Lautsprecher hpj und ein Mikrofon mi enthaltende Schallkette zu korrigieren.
  25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass in der den Lautsprecher hpj enthaltenden Schallkette die Verstärkung des Lautsprechers hpj korrigiert wird.
  26. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass in der das Mikrofon mi enthaltenden Schallkette die Verstärkung des Mikrofons mi korrigiert wird.
  27. System zur Steuerung von Schallketten, das mehrere Vorrichtungen nach einem der Ansprüche 22 bis 26 enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtungen auf mehrere Säle verteilt sind, und dass es ein leistungsstarkes Telekommunikationsnetzwerk, das die Säle verbindet, und Einrichtungen zum Zentralisieren der Verwaltung der Vorrichtungen enthält.
  28. System nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtungen zum Zentralisieren der Verwaltung der Vorrichtungen sich an einem Punkt des die fernen Säle verbindenden Telekommunikationsnetzwerks befinden, wobei jeder Saal mit dem Punkt des Netzwerks über einen oder mehrere Übertragungskanäle k verbunden ist, dass die einen Übertragungskanal k und einen Übertragungskanal k' enthaltenden Schallketten rkek' aus einer oder mehreren Schallketten hpjmi innerhalb jedes Saals resultieren, und dass es Einrichtungen enthält, um die Schallketten rkek' zu korrigieren.
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