EP4568290A1 - Procédé et dispositif de configuration d'un système audio - Google Patents

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EP4568290A1
EP4568290A1 EP24213498.9A EP24213498A EP4568290A1 EP 4568290 A1 EP4568290 A1 EP 4568290A1 EP 24213498 A EP24213498 A EP 24213498A EP 4568290 A1 EP4568290 A1 EP 4568290A1
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EP
European Patent Office
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video
audio
displayed
listening
listening area
Prior art date
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Pending
Application number
EP24213498.9A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Piero INDIVERI
Stéphane Delplace
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.)
Sagemcom Broadband SAS
Original Assignee
Sagemcom Broadband SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Sagemcom Broadband SAS filed Critical Sagemcom Broadband SAS
Publication of EP4568290A1 publication Critical patent/EP4568290A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/40Visual indication of stereophonic sound image
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/11Positioning of individual sound objects, e.g. moving airplane, within a sound field

Definitions

  • a method and device for configuring an audio system are described, using a camera to select a listening area.
  • the method and device can be used, in particular, for configuring a home audio system.
  • An audio system for example a home audio system, can be associated with a listening zone, which represents a sound diffusion location in which a listener benefits from sound that meets desired criteria. Determining such a zone may require the implementation of various additional equipment. For example, it may be necessary to implement a microphone to make sound recordings in the room in which the audio system is placed, or to use a mobile phone. The recorded sound must then be processed by dedicated software to identify the listening zone. Other solutions may require in-depth knowledge of acoustics and sound reinforcement. The problem increases if several listening zones are envisaged, these listening zones corresponding for example to different configurations of the sound processing by the audio system. Switching from one zone to another requires carrying out the operations mentioned above again.
  • the visual feedback obtained in real time using the camera helps the user with the configuration of the premises and/or the choice of a listening area and its geometric parameters.
  • the video to be displayed may include only a part of the video obtained by the camera, in the sense that only a part of the camera's field of vision is reproduced in the video to be displayed.
  • a listening zone is an area in which the sound produced by the audio source(s) meets one or more quality criteria.
  • the method comprises superimposing, in the video to be displayed, a menu comprising several choices of value of a parameter, highlighting a current choice of parameter value, as well as the graphical representation of a listening zone corresponding only to a current choice of parameter value.
  • the method comprises displaying an invitation to a user to move a piece of furniture in the broadcast location based on the graphical representation.
  • a geometric parameter is defined by a value, or a range of values, or an open range.
  • One or more exemplary embodiments relate to a device comprising a camera, at least one audio source, a processor and a memory comprising software code, the processor, when executing the software code, causing the device to implement one of the methods described.
  • the at least one audio source can be oriented either manually or by means of an actuator.
  • each block of a block diagram or each phase of a flowchart may represent a module or a portion of software code comprising instructions for implementing one or more functions. According to certain implementations, the order of the blocks or phases may be changed, or the corresponding functions may be implemented in parallel.
  • the process blocks or phases may be implemented using circuits, software or a combination of circuits and software, in a centralized manner, or in a distributed manner, for all or part of the blocks or phases.
  • a suitable data processing system or device comprises, for example, a combination of software code and circuits, such as a processor, controller or other circuit suitable for executing the software code.
  • the processor or controller causes the system or device to implement all or part of the functionalities of the blocks and/or phases of the methods or processes according to the exemplary embodiments.
  • the software code may be stored in non-volatile memory or a readable non-volatile storage medium (USB key, memory card or other medium) directly or through an interface suitable for the processor or controller.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an audio system illustrating one or more embodiments in a non-limiting manner.
  • the system of the Figure 1 comprises a configuration device 100 and a screen 101.
  • the device 100 can be controlled by a user 102 using a remote control 103.
  • the device 100 comprises a camera 104, a processor 105, a non-volatile memory 106 comprising software code, and an audio processing processor 107.
  • the various components of the device 100 are connected by an internal bus 110.
  • the audio processing processor 107 receives audio data as input and generates audio signals intended to be reproduced by one or more audio sources, represented here by two loudspeakers 108 and 109.
  • the device 100 further comprises an interface (not illustrated) by which it is connected to the screen 101. This interface is for example an HDMI interface.
  • the device 100 is adapted to generate a video signal for display on the screen 101.
  • the generation of the video signal is for example carried out by the processor 104.
  • the system of the Figure 1 is given for illustrative purposes for the clarity of presentation of the exemplary embodiments and a current implementation may obviously differ.
  • the device 100 may comprise a single speaker or more than two speakers.
  • the speakers 108 and 109 are fixed or orientable.
  • the orientation may be adjusted manually or via actuators such as electric motors.
  • position sensors are associated with the manually orientable speakers to allow the device 100 to determine the orientation.
  • the device 100 integrates for example a video receiver and decoder functionality in addition to the audio and camera functionalities (product designated under the name 'video and sound box' or 'video sound box' in English). It should also be noted that both the functionality of the processor 105 and that of the processor 107 can be implemented with more than one component, or even be jointly implemented by one or more components. For example, a single processor can be used to implement both functionalities.
  • the device 100 comprises two audio sources and the camera is placed on an axis of symmetry 111 of these audio sources. This is however not obligatory.
  • FIG. 2 a schematic diagram illustrating an example of system placement Figure 1 in a room 200.
  • the camera 104 of the device 100 has a horizontal viewing angle AdV_H.
  • the room also includes furniture such as a sofa 202.
  • a listening zone 201 is schematically represented by an ellipse, but its actual shape depends on the implementation, the number of loudspeakers, etc.
  • a listening zone is a sound diffusion zone in which a listener benefits from sound meeting desired criteria, for example quality criteria. Such a criterion is, for example, that the phase shift between the sounds produced by the different loudspeakers is below a certain threshold, so that the stereophonic or spatial perception is of a desired level of quality.
  • the geometric parameters defining a listening zone include, for example, the distance of a listening zone from the audio sources, or the width of the zone.
  • the audio processing receives at least these geometric parameters as input and generates corresponding audio signals.
  • a graphical representation of a listening area is displayed on the screen, superimposed with a video image obtained by the camera 104 of the room in which the device 100 is located.
  • This visual feedback helps the user in real time with the configuration of the premises and/or the choice of a listening area.
  • This choice may for example include the selection of a listening area from a list, the selection of one or more parameters defining a listening area or any other action or series of actions resulting in a determination of a listening area by the user.
  • the configuration of the premises includes for example the movement of furniture so that a listener can easily position themselves in the listening area. In the specific context of the example of the Figure 2 , this can be achieved by placing for example the sofa 201 in the listening area.
  • the choice of a listening area makes it possible to obtain a new listening area, for example more or less wide or more or less distant from the device 100.
  • This choice of a new listening area is followed by a configuration of the audio processing carried out by the device 100 so that the characteristics of the sound produced correspond to the new listening area.
  • the display is updated on the fly according to the user's choice.
  • FIG. 3 is a flowchart of a configuration method 300 according to one or more exemplary embodiments.
  • a signal representative of the video of the room in which the audio system is broadcasting is obtained from the camera.
  • a graphical representation of the currently configured listening area is added as an overlay on this video.
  • a corresponding video signal is generated for display on the screen 101.
  • the user 102 may then decide to change the listening area.
  • Various ways of making this choice may then be envisaged, some of which are illustrated in the figures 5 to 10 described further.
  • the audio processing is adapted to the new listening area and the new listening area is displayed as an overlay at 302, which allows the user to both appreciate the new sound processing and visualize the new listening area.
  • the user is offered the option of selecting a listening area for overlay display, but only actually configuring the audio processing following additional validation of a selected listening area.
  • This alternative allows the user to view a listening area (or several listening areas consecutively) without modifying the audio processing configuration parameters.
  • the user decides not to - or no longer to - change the current listening zone in 303, he is asked to exit the configuration mode in 305. If this is the case, the configuration mode is stopped in 306. If not, the process loops back to 303.
  • FIG. 4 is a schematic representation of a video image that can be displayed with, superimposed, a graphical representation of a listening area 401.
  • THE figures 5 to 10 are schematic representations of video images illustrating the display on the screen at various stages of the process. Some of these figures illustrate in particular particular implementations for the configuration or the selection of a listening zone. Some implementations implement menus, it being noted that these implementations are given only as examples and that other ways of Configuring a listening zone can be implemented, in particular by explicitly entering parameter values for a desired listening zone.
  • FIG. 5 illustrates an initial positioning of the listening area visually delineated by the graphical representation 401, with a sofa 202 placed to the left of the room, outside the current listening area. The user can then either choose another listening area and/or move their sofa.
  • the overlay video displayed on the screen provides immediate, real-time visual feedback helping the user to correctly move their furniture to a location in the room within the current listening area.
  • the user can choose a listening area by configuring a distance between the device 100 and the listening area.
  • Figure 5 illustrates a possible example of choices offered at 501, with a limited number of predefined choices presented on the screen as individually selectable menu items.
  • three choices are displayed, namely a distance of less than three meters, a distance between 3 and 5 meters and a distance of more than 5 meters.
  • the distance is defined here by a range, but it is quite possible to define a distance by a single value.
  • the distance range indicates for example the distance frame for which the audio processing input parameters will not be modified as long as the user's distance remains within the frame.
  • the intermediate distance is selected, the corresponding element is visually highlighted, and the corresponding graphical representation of the listening area is displayed superimposed on the video image.
  • the user can either change the location of his furniture or vary the listening area.
  • the user can, for example, align his sofa with the displayed listening area and/or indicate at what distance from the device he wishes to place the listening area.
  • the Figure 6 illustrates the alignment.
  • the user chooses the distance corresponding to the location (the furthest distance in the example). This last case is illustrated by the Figure 7 .
  • the user can also configure the width of the listening area.
  • figure 8 illustrates an example of width choices, with a limited number of predefined choices presented on screen as individually selectable menu items.
  • three choices are displayed, namely reduced width, standard width and extended width.
  • the standard width has been selected and the corresponding element is visually highlighted in value.
  • the figures 9 And 10 respectively represent the video image with the graphical representations of reduced width and extended width areas.
  • the orientation of the sound source(s) may be modified.
  • a listening area is associated with each orientation of the sound source(s), as well as a corresponding graphical representation.
  • the device 100 then allows the user to preview the graphic representation of a listening zone for a particular orientation.
  • a user first modifies the orientation of the sound sources, and the device 100 then generates a display, a graphical representation of the listening area corresponding to this orientation.
  • the device determines the orientation of the sources either automatically using suitable sensors or based on information provided by the user.
  • the use of sensors also makes it possible to verify that the orientations of several audio sources correspond to an authorized configuration and thus to warn the user accordingly.
  • the user may have oriented two symmetrical sources with non-symmetrical orientations.
  • the orientation of the audio source(s) is adjustable by one or more actuators.
  • An actuator can be controlled by the processor 105 according to a command entered by the user. This command is for example a choice of a particular orientation.
  • the adjustment of the orientation can be carried out as appropriate once the user is satisfied with a previewed listening area, or immediately according to a viewed listening area.
  • the orientation of the audio sources is a configuration parameter for processing the audio data by the audio processor 107.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a portion of the device 100 in the case where this device comprises two audio sources which, combined, generate stereo sound.
  • the audio source can take three predefined orientations.
  • the default orientation is for example an angle ⁇ of 45° relative to an axis parallel to the axis of symmetry of the device, with the other two positions varying for example by ⁇ ⁇ ° relative to the default position. Of course other positions can be chosen.
  • the three possible orientations can be arbitrarily labeled, for example from 1 to 3, with orientation 2 being the default. This numbering may optionally be reported on the housing of the device 100 for easy identification of a current orientation of the audio source(s).
  • the orientation can take more or less distinct values.
  • the orientation of an audio source is continuously adjustable.
  • FIG 12 is a schematic representation of a video image illustrating the display on the screen of three menu items having the orientations illustrated by the Figure 11
  • a graphical representation of the listening area corresponding to the current orientation is displayed as an overlay. The corresponding element is visually highlighted.
  • the figure 13 illustrates the case where the first orientation is selected, giving a wider listening area.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a method for determining the position of a point in the image as a function of a distance. This method can be applied to place a graphical representation at a given distance from the device 100.
  • the diagram of the figure 14 represents a side view of the device 100 placed on a piece of furniture 1401 just in front of the screen 101.
  • the camera of the device 100 has a vertical viewing angle AdV_V, in degrees. It is placed at a height h1 from the ground.
  • the video return plane 1402 of the camera has a height h in number of pixels.
  • the ground represented by the bottom L1 of this plane is located at a distance d1 from the camera.
  • the camera can be inclined at an angle 'inc' relative to the horizontal.
  • nbpx the number of pixels between the bottom of the camera's video return plane, i.e. line L1, and a line L2 of this plane, line L2 corresponding in plane 1402 to a line A in the room and for which we wish to determine the distance d2 from the camera.
  • nbpx therefore represents a number of pixels on a vertical line in the image, between the two lines L1 and L2.
  • ⁇ and ß represent respectively the angle between the horizontal and the straight line passing through the camera and line L2, and the angle between the horizontal and the straight line passing through the camera and L1.
  • Line L2 is the projection of line A onto plane 1402 along the straight line passing through the camera and line A.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing the placement of lines L1 and L2 in the displayed image. Lines L2 and A overlap in this image.
  • an extended width ZE3 corresponds to 3 ⁇ 4 of the camera's viewing angle AdV_H
  • a standard width ZE2 corresponds to 1/2 of this viewing angle
  • a reduced width ZE1 corresponds to 1 ⁇ 4 of this viewing angle. If the horizontal resolution of the camera sensor is resH, then it is sufficient to apply a coefficient of 3 ⁇ 4, 1 ⁇ 2, or 1 ⁇ 4 to obtain the width in pixels of the listening area.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)

Abstract

Est décrit un procédé de configuration (300) d'un système audio mis en oeuvre par un dispositif (100) comprenant un processeur (105), le procédé comprenant
- la configuration (304) d'un processeur de traitement audio (107) pour la génération d'un ou plusieurs signaux audio alimentant une ou plusieurs sources audio respectives (108, 109) en fonction d'un ou plusieurs paramètres géométriques définissant une zone d'écoute choisie par un utilisateur,

le procédé comprenant en outre:
- l'obtention (301), à partir d'une caméra, d'une vidéo d'un lieu de diffusion de son par la ou les sources audio (108, 109);
- la génération d'un signal représentatif d'une vidéo à afficher sur un dispositif d'affichage (101), la vidéo à afficher comportant tout ou partie de la vidéo obtenue par la caméra;
- la surimpression (302), dans la vidéo à afficher, d'au moins une représentation graphique (401) de zone d'écoute parmi plusieurs zones d'écoute, la vidéo avec surimpression affichée sur l'écran constituant un retour visuel en temps réel adapté à aider l'utilisateur à la configuration du lieu où se trouve la zone d'écoute ;

l'obtention (303) d'une donnée représentative d'un choix, par l'utilisateur, d'une zone d'écoute affichée, pour la configuration (304) du processeur de traitement audio (107).Est également décrit un dispositif correspondant.

Description

    Domaine technique
  • Sont décrits un procédé et un dispositif de configuration d'un système audio, utilisant une caméra pour le choix d'une zone d'écoute. Le procédé et le dispositif peuvent notamment être utilisés pour la configuration d'un système audio domestique.
  • Arrière-plan technique
  • Un système audio, par exemple un système audio domestique, peut être associé avec une zone d'écoute, qui représente un lieu de diffusion du son dans laquelle un auditeur bénéficie d'un son répondant à des critères souhaités. Déterminer une telle zone peut demander la mise en oeuvre de divers équipements additionnels. Par exemple, il peut être nécessaire de mettre en oeuvre un microphone pour réaliser des prises de son dans la pièce dans laquelle se place le système audio, ou encore utiliser un téléphone portable. Le son enregistré doit alors être traité par un logiciel dédié pour identifier la zone d'écoute. D'autres solutions peuvent nécessiter des connaissances poussées en matière d'acoustique et de sonorisation. Le problème s'accroit si plusieurs zones d'écoute sont envisagées, ces zones d'écoute correspondant par exemple à des configurations différentes du traitement du son par le système audio. Le basculement d'une zone à l'autre nécessite d'effectuer de nouveau les opérations mentionnées ci-dessus.
  • Il est proposé une solution de configuration de système audio intuitive, permettant une détermination simple de la ou des zones d'écoute.
  • Résumé
    1. 1. Un ou plusieurs modes de réalisation concernent un procédé de configuration d'un système audio mis en oeuvre par un dispositif comprenant un processeur, le procédé comprenant
      • la configuration d'un processeur de traitement audio pour la génération d'un ou plusieurs signaux audio alimentant une ou plusieurs sources audio respectives en fonction d'un ou plusieurs paramètres géométriques définissant une zone d'écoute choisie par un utilisateur,
      • le procédé comprenant en outre :
        • l'obtention, à partir d'une caméra, d'une vidéo d'un lieu de diffusion de son par la ou les sources audio;
        • la génération d'un signal représentatif d'une vidéo à afficher sur un dispositif d'affichage, la vidéo à afficher comportant tout ou partie de la vidéo obtenue par la caméra;
        • la surimpression, dans la vidéo à afficher, d'au moins une représentation graphique de zone d'écoute parmi plusieurs zones d'écoute, la vidéo avec surimpression affichée sur l'écran constituant un retour visuel en temps réel adapté à aider l'utilisateur à la configuration du lieu où se trouve la zone d'écoute ;
      • l'obtention d'une donnée représentative d'un choix, par l'utilisateur, d'une zone d'écoute affichée, pour la configuration du processeur de traitement audio.
  • Le retour visuel obtenu en temps réel à l'aide de la caméra aide l'utilisateur pour la configuration des lieux et/ou au choix d'une zone d'écoute et de ses paramètres géométriques. La vidéo à afficher peut comporter seulement une partie de la vidéo obtenue par la caméra, en ce sens que seule une partie du champ de vision de la caméra est reproduit dans la vidéo à afficher.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, le ou les paramètres géométriques comprenant au moins l'un parmi :
    • une distance entre la zone d'écoute et la ou les sources audio ;
    • une largeur de la zone d'écoute.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, une zone d'écoute est une zone dans laquelle le son produit par la ou les sources audio répond à un ou plusieurs critères de qualité.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, le procédé comprend la surimpression, dans la vidéo à afficher, d'un menu comportant plusieurs choix de valeur d'un paramètre, la mise en évidence d'un choix actuel de valeur de paramètre, ainsi que de la représentation graphique d'une zone d'écoute correspondant uniquement à un choix actuel de valeur de paramètre.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, le procédé comprend l'affichage d'une invitation à un utilisateur de déplacer une pièce de mobilier dans le lieu de diffusion en fonction de la représentation graphique.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, la ou les sources audio sont orientables, l'orientation de la ou des sources audio comprenant l'un parmi :
    • l'affichage d'un message invitant un utilisateur à orienter une ou plusieurs sources audio en fonction d'une zone d'écoute choisie ;
    • la génération d'un signal de contrôle d'un moteur d'orientation d'une ou plusieurs sources audio en fonction d'une zone d'écoute choisie.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, un paramètre géométrique est défini par une valeur, ou une fourchette de valeurs, ou une plage ouverte.
  • Un ou plusieurs exemples de réalisation concernent un dispositif comprenant une caméra, au moins une source audio, un processeur et une mémoire comportant du code logiciel, le processeur, lorsqu'il exécute le code logiciel, conduisant le dispositif à mettre en oeuvre l'un des procédés décrits.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, la au moins une source audio est orientable soit manuellement, soit par l'intermédiaire d'un actuateur.
  • Brève description des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront au cours de la lecture de la description détaillée qui va suivre pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés parmi lesquels :
    • la figure 1 est un diagramme schématique d'un système audio selon un ou plusieurs modes de réalisation ;
    • la figure 2 est un diagramme schématique d'une vue de dessus d'une pièce dans laquelle est placé le système de la figure 1;
    • la figure 3 est un algorigramme d'un procédé de configuration selon un ou plusieurs modes de réalisation ;
    • la figure 4 est une représentation schématique d'image vidéo qui peut être affichée avec, en surimpression, une représentation graphique d'une zone d'écoute ;
    • la figure 5 est une première représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 6 est une seconde représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 7 est une troisième représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 8 est une quatrième représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 9 est une cinquième représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 10 est une sixième représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage à l'écran à divers stades ;
    • la figure 11 est un diagramme schématique d'une partie du dispositif selon un ou plusieurs modes de réalisation illustrant des exemples d'orientations possibles d'une source audio ;
    • la figure 12 est une représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage sur l'écran des éléments de menu présentant les orientations illustrées par la figure 11, ainsi que la sélection d'une première orientation ;
    • la figure 13 est une représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage sur l'écran des éléments de menu présentant les orientations illustrées par la figure 11, ainsi que la sélection d'une seconde orientation ;
    • la figure 14 est un diagramme schématique illustrant une méthode de détermination de la position d'un point dans l'image en fonction d'une distance ;
    • la figure 15 est un diagramme schématique qui montre le positionnement de certains éléments de la figure 14 dans l'image vidéo affichée.
    Description détaillée
  • Dans la description qui va suivre, des éléments identiques, similaires ou analogues seront désignés par les mêmes chiffres de référence. Les diagrammes blocs, algorigrammes et diagrammes de séquence de messages dans les figures illustrent l'architecture, les fonctionnalités et le fonctionnement de systèmes, dispositifs, procédés et produits programmes d'ordinateur selon un ou plusieurs exemples de réalisation. Chaque bloc d'un diagramme bloc ou chaque phase d'un algorigramme peut représenter un module ou encore une portion de code logiciel comprenant des instructions pour l'implémentation d'une ou plusieurs fonctions. Selon certaines implémentations, l'ordre des blocs ou des phases peut être changé, ou encore les fonctions correspondantes peuvent être mises en oeuvre en parallèle. Les blocs ou phases de procédé peuvent être implémentés à l'aide de circuits, de logiciels ou d'une combinaison de circuits et de logiciels, et ce de façon centralisée, ou de façon distribuée, pour tout ou partie des blocs ou phases. Les systèmes, dispositifs, procédés et méthodes décrits peuvent être modifiés, faire l'objet d'ajouts et/ou de suppressions tout en restant dans le cadre de la présente description. Par exemple, les composants d'un dispositif ou d'un système peuvent être intégrés ou séparés. Également, les fonctions décrites peuvent être mises en oeuvre à l'aide de plus ou de moins de composants ou de phases, ou encore avec d'autres composants ou à travers d'autres phases. Tout système de traitement de données adapté peut être utilisé pour l'implémentation. Un système ou dispositif de traitement de données adapté comprend par exemple une combinaison de code logiciel et de circuits, tels un processeur, contrôleur ou autre circuit adapté pour exécuter le code logiciel. Lorsque le code logiciel est exécuté, le processeur ou contrôleur conduit le système ou dispositif à mettre en oeuvre tout ou partie des fonctionnalités des blocs et/ou des phases des procédés ou méthodes selon les exemples de réalisation. Le code logiciel peut être stocké dans une mémoire non volatile ou un support de stockage non volatile lisible (clé USB, carte mémoire ou autre support) directement ou à travers une interface adaptée par le processeur ou contrôleur.
  • La figure 1 est un diagramme schématique d'un système audio illustrant un ou plusieurs modes de réalisation de façon non-limitative. Le système de la figure 1 comprend un dispositif de configuration 100 et un écran 101. Le dispositif 100 peut être contrôlé par un utilisateur 102 à l'aide d'une télécommande 103. Le dispositif 100 comprend une caméra 104, un processeur 105, une mémoire non volatile 106 comportant du code logiciel, et un processeur de traitement audio 107. Les diverses composantes du dispositif 100 sont reliées par un bus interne 110. Le processeur de traitement audio 107 reçoit en entrée des données audio et génère des signaux audio destinés à être reproduits par une ou plusieurs sources audio, représentées ici par deux haut-parleurs 108 et 109. Le dispositif 100 comporte par ailleurs une interface (non illustrée) par laquelle il est relié à l'écran 101. Cette interface est par exemple une interface HDMI. Le dispositif 100 est adapté à générer un signal vidéo pour affichage sur l'écran 101. La génération du signal vidéo est par exemple réalisée par le processeur 104. Le système de la figure 1 est donné à titre illustratif pour la clarté de présentation des exemples de réalisation et une implémentation actuelle peut évidemment différer. Par ailleurs, le dispositif 100 peut comporter un seul ou plus de deux haut-parleurs. Selon les implémentations, les haut-parleurs 108 et 109 sont fixes ou orientables. Dans le cas de haut-parleurs orientables, l'orientation peut être réglée manuellement ou par l'intermédiaire d'actionneurs tels des moteurs électriques. Selon certaines implémentations, des capteurs de position sont associés aux haut-parleurs orientables manuellement pour permettre au dispositif 100 de déterminer l'orientation.
  • Le dispositif 100 intègre par exemple une fonctionnalité de récepteur et de décodeur vidéo en plus des fonctionnalités audio et de la caméra (produit désigné sous l'appellation 'boîtier vidéo et son' ou 'video sound box' en langue anglaise). Il est à noter par ailleurs que tant la fonctionnalité du processeur 105 que celle du processeur 107 peuvent être implémentées avec plus d'un composant, ou encore être conjointement mises en oeuvre par un ou plusieurs composants. Par exemple, un seul processeur peut être utilisé pour implémenter les deux fonctionnalités. Dans l'exemple de la figure 1, le dispositif 100 comporte deux sources audio et la caméra est placée sur un axe de symétrie 111 de ces sources audio. Cela n'est cependant pas obligatoire.
  • La figure 2 un diagramme schématique illustrant un exemple de placement du système de la figure 1 dans une pièce 200. La caméra 104 du dispositif 100 possède un angle de vue horizontal AdV_H. Selon l'exemple de la figure 2, la pièce comporte par ailleurs du mobilier tel qu'un canapé 202. Une zone d'écoute 201 est représentée schématiquement par une ellipse, mais sa forme effective dépend de l'implémentation, du nombre de haut-parleurs... Une zone d'écoute est une zone de diffusion du son dans laquelle un auditeur bénéficie d'un son répondant à des critères souhaités, par exemple des critères de qualité. Un tel critère est par exemple que le déphasage entre les sons produits par les différents haut-parleurs soit en-dessous d'un certain seuil, pour que la perception stéréophonique ou spatiale soit d'un niveau de qualité souhaité. Les paramètres géométriques définissant une zone d'écoute comprennent par exemple la distance d'une zone d'écoute par rapport aux sources audio, ou encore la largeur de la zone. Le traitement audio reçoit en entrée au moins ces paramètres géométriques et génère des signaux audio correspondants.
  • Selon un ou plusieurs exemples de réalisation, une représentation graphique d'une zone d'écoute est affichée sur l'écran, en surimpression avec une image vidéo obtenue par la caméra 104 de la pièce dans laquelle se trouve le dispositif 100. Ce retour visuel aide l'utilisateur en temps réel à la configuration des lieux et/ou au choix d'une zone d'écoute. Ce choix peut par exemple comprendre la sélection d'une zone d'écoute dans une liste, la sélection d'un ou plusieurs paramètres définissant une zone d'écoute ou toute autre action ou série d'actions résultant en une détermination d'une zone d'écoute par l'utilisateur. La configuration des lieux comprend par exemple le déplacement de mobilier pour qu'un auditeur puisse se positionner aisément dans la zone d'écoute. Dans le cadre spécifique de l'exemple de la figure 2, ceci peut être réalisé en plaçant par exemple le canapé 201 dans la zone d'écoute. Le choix d'une zone d'écoute permet d'obtenir une nouvelle zone d'écoute, par exemple plus ou moins large ou plus ou moins distante du dispositif 100. Ce choix d'une nouvelle zone d'écoute est suivi d'une configuration du traitement audio effectué par le dispositif 100 pour que les caractéristiques du son produit correspondent à la nouvelle zone d'écoute. L'affichage est mis à jour à la volée en fonction du choix de l'utilisateur.
  • La figure 3 est un algorigramme d'un procédé 300 de configuration selon un ou plusieurs exemples de réalisation. Dans un premier temps (301), un signal représentatif de la vidéo de la pièce dans laquelle diffuse le système audio est obtenue de la caméra. Dans un second temps (302), une représentation graphique de la zone d'écoute actuellement configurée est ajoutée en surimpression sur cette vidéo. Un signal vidéo correspondant est généré pour affichage sur l'écran 101.
  • L'utilisateur 102 peut alors être décider de changer de zone d'écoute. Diverses façons d'effectuer ce choix peuvent alors être envisagées, dont certaines sont illustrées dans les figures 5 à 10 décrites plus loin.
  • Le traitement audio est adapté à la nouvelle zone d'écoute et la nouvelle zone d'écoute est affichée en surimpression en 302, ce qui permet à l'utilisateur à la fois d'apprécier le nouveau traitement du son et de visualiser la nouvelle zone d'écoute.
  • Selon une variante de réalisation, il est proposé à l'utilisateur de sélectionner une zone d'écoute pour l'affichage en surimpression, mais de ne configurer effectivement le traitement audio que suite à une validation supplémentaire d'une zone d'écoute sélectionnée. Cette variante permet à l'utilisateur de visualiser une zone d'écoute (ou plusieurs zones d'écoute de façon consécutive) sans modifier les paramètres de configuration du traitement audio.
  • Dans le cas où l'utilisateur décide de ne pas - ou de ne plus - changer la zone d'écoute actuelle en 303, il lui est proposé de quitter le mode de configuration en 305. Si c'est le cas, le mode de configuration est arrêté en 306. Si non, le procédé reboucle en 303.
  • La figure 4 est une représentation schématique d'image vidéo qui peut être affichée avec, en surimpression, une représentation graphique d'une zone d'écoute 401.
  • Les figures 5 à 10 sont des représentations schématiques d'images vidéo illustrant l'affichage sur l'écran à divers stades du procédé. Certaines de ces figures illustrent notamment des implémentations particulières pour la configuration ou le choix d'une zone d'écoute. Certaines implémentations mettent en oeuvre des menus, étant bien noté que ces implémentations ne sont données qu'à titre d'exemple et que d'autres façons de configurer une zone d'écoute peuvent être mises en oeuvre, notamment en rentrant explicitement des valeurs de paramétrage d'une zone d'écoute souhaitée.
  • La figure 5 illustre un positionnement initial de la zone d'écoute délimitée visuellement par la représentation graphique 401, avec un canapé 202 placé à la gauche de la pièce, en dehors de la zone d'écoute actuelle. L'utilisateur peut alors soit choisir une autre zone d'écoute et/ou déplacer son canapé. La vidéo avec surimpression affichée sur l'écran constitue un retour visuel immédiat et en temps réel aidant l'utilisateur à déplacer correctement son mobilier vers un endroit de la pièce se situant dans la zone d'écoute actuelle.
  • Selon un ou plusieurs modes de réalisation, l'utilisateur peut choisir une zone d'écoute en configurant une distance entre le dispositif 100 et la zone d'écoute. La figure 5 illustre un exemple possible de choix proposés en 501, avec un nombre limité de choix prédéfinis présentés à l'écran sous la forme d'éléments de menu sélectionnables individuellement. Dans la figure 5, trois choix sont affichés, à savoir une distance de moins de trois mètres, une distance entre 3 et 5 mètres et une distance de plus de 5 mètres. A noter que la distance est ici définie par une fourchette, mais il est tout à fait possible de définir une distance par une valeur unique. La fourchette de distances indique par exemple l'encadrement de distances pour lequel les paramètres d'entrées du traitement audio ne seront pas modifiés tant que la distance de l'utilisateur reste dans l'encadrement. Dans l'exemple de la figure 5, la distance intermédiaire est sélectionnée, l'élément correspondant est visuellement mis en valeur, et la représentation graphique correspondante de la zone d'écoute est affichée en surimpression sur l'image vidéo. L'utilisateur peut soit changer l'emplacement de son mobilier, soit varier la zone d'écoute. L'utilisateur peut par exemple aligner son canapé avec la zone d'écoute affichée et/ou indiquer à quelle distance du dispositif il souhaite placer la zone d'écoute. Dans ce cadre, la figure 6 illustre l'alignement. Puis l'utilisateur choisit la distance correspondant à l'emplacement (la distance la plus éloignée dans l'exemple). Ce dernier cas est illustré par la figure 7.
  • Selon un ou plusieurs modes de réalisation, l'utilisateur peut également configurer la largeur de la zone d'écoute. La figure 8 illustre un exemple de choix de largeurs, avec un nombre limité de choix prédéfinis présentés à l'écran sous la forme d'éléments de menu sélectionnables individuellement. Dans la figure 8, trois choix sont affichés, à savoir une largeur réduite, une largeur standard et une largeur étendue. Dans l'exemple de la figure 8, la largeur standard a été sélectionnée et l'élément correspondant est visuellement mis en valeur. Les figures 9 et 10 représentent respectivement l'image vidéo avec les représentations graphiques de zones de largeur réduite et de largeur étendue.
  • Selon un ou plusieurs modes de réalisation, l'orientation de la ou des sources sonores peut être modifiée. Une zone d'écoute est associée avec chaque orientation de la ou des sources sonores, ainsi qu'une représentation graphique correspondante.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le dispositif 100 permet alors à l'utilisateur de prévisualiser la représentation graphique d'une zone d'écoute pour une orientation particulière.
  • Selon un autre mode de réalisation particulier, un utilisateur modifie d'abord l'orientation des sources sonores, et le dispositif 100 génère ensuite un affichage une représentation graphique de la zone d'écoute correspondant à cette orientation. Le dispositif détermine l'orientation des sources soit automatiquement à l'aide de capteurs adaptés, soit sur base d'une information fournie par l'utilisateur. L'utilisation de capteurs permet en outre de vérifier que les orientations de plusieurs sources audio correspondent à une configuration autorisée et ainsi d'avertir l'utilisateur en conséquence. Par exemple, l'utilisateur peut avoir orienté deux sources symétriques avec des orientations non symétriques.
  • Selon un autre mode de réalisation particulier pouvant être combiné avec l'un des deux modes de réalisation ci-dessus, l'orientation de la ou des sources audio est réglable par un ou plusieurs actuateurs. Un actuateur peut être contrôlé par le processeur 105 en fonction d'une commande entrée par l'utilisateur. Cette commande est par exemple un choix d'une orientation particulière. L'ajustement de l'orientation peut être effectué selon le cas une fois que l'utilisateur est satisfait d'une zone d'écoute prévisualisée, ou encore immédiatement en fonction d'une zone d'écoute visualisée.
  • Selon un ou plusieurs modes de réalisation, l'orientation des sources audio est un paramètre de configuration de traitement des données audio par le processeur audio 107.
  • La figure 11 est un diagramme schématique d'une partie du dispositif 100 dans le cas où ce dispositif comporte deux sources audio qui, combinées, génèrent un son stéréo. La figure 11 illustre la partie gauche du dispositif, la source audio pouvant prendre trois orientations prédéfinies. L'orientation par défaut est par exemple d'un angle α de 45° par rapport à un axe parallèle à l'axe de symétrie du dispositif, avec les deux autres positions variant par exemple de ± β° par rapport à la position par défaut. Bien entendu d'autres positions peuvent être choisies.
  • Dans l'exemple de la figure 11, les trois orientations possibles peuvent arbitrairement être libellées, par exemple de 1 à 3, l'orientation 2 étant l'orientation par défaut. Cette numérotation peut optionnellement être reportée sur le boîtier du dispositif 100 pour une identification aisée d'une orientation actuelle de la ou des sources audio.
  • Selon d'autres modes de réalisation, l'orientation peut prendre plus ou moins de valeurs distinctes. Selon encore d'autres modes de réalisation, l'orientation d'une source audio est réglable en continu.
  • La figure 12 est une représentation schématique d'une image vidéo illustrant l'affichage sur l'écran de trois éléments de menu présentant les orientations illustrées par la figure 11. Une représentation graphique de la zone d'écoute correspondant à l'orientation actuelle est affichée en surimpression. L'élément correspondant est visuellement mis en valeur.
  • De façon similaire, la figure 13 illustre le cas où la première orientation est sélectionnée, donnant une zone d'écoute plus large.
  • La figure 14 est un diagramme schématique illustrant une méthode de détermination de la position d'un point dans l'image en fonction d'une distance. Cette méthode peut être appliquée pour placer une représentation graphique à une distance donnée du dispositif 100.
  • Le diagramme de la figure 14 représente une vue de coté du dispositif 100 placé sur un meuble 1401 juste devant l'écran 101. La caméra du dispositif 100 possède un angle de vue vertical AdV_V, en degrés. Elle est placée à une hauteur h1 du sol. Le plan de retour vidéo 1402 de la caméra a une hauteur h en nombre de pixels. Le sol représenté par le bas L1 de ce plan se situe à une distance d1 de la caméra. La caméra peut être inclinée d'un angle 'inc' par rapport à l'horizontale.
  • On considère par ailleurs resV, la résolution verticale du capteur de la caméra en nombre de pixels, et ρ, l'angle correspondant à un pixel, en degrés, et nbpx, le nombre de pixels entre le bas du plan de retour vidéo de la caméra, soit la ligne L1, et une ligne L2 de ce plan, la ligne L2 correspondant dans le plan 1402 à une ligne A dans la pièce et dont on souhaite déterminer la distance d2 par rapport à la caméra. nbpx représente donc un nombre de pixels sur une ligne verticale dans l'image, entre les deux lignes L1 et L2. α et ß représentent respectivement l'angle entre l'horizontale et la droite passant par la caméra et la ligne L2, et l'angle entre l'horizontale et la droite passant par la caméra et L1. La ligne L2 est la projection de la ligne A sur le plan 1402 le long de la droite passant par la caméra et la ligne A.
  • La figure 15 est un diagramme schématique qui montre le placement des lignes L1 et L2 dans l'image affichée. Les lignes L2 et A se superposent dans cette image.
  • On peut poser : d 1 = h 1 tan β et d 2 = h 1 tan α
    Figure imgb0001
    β = AdV _ V 2 inc
    Figure imgb0002
    ρ = AdV _ V resV
    Figure imgb0003
    β α = nbpx × ρ
    Figure imgb0004
    α = AdV _ V 2 inc nbpx × AdV _ V resV
    Figure imgb0005
    d 1 = h 1 tan AdV _ V 2 inc
    Figure imgb0006
    d 2 = h 1 tan AdV _ V 2 inc nbpx × AdV _ V resV
    Figure imgb0007
  • On obtient ainsi d2 pour une valeur déterminée de nbpx, et inversement, on peut déterminer nbpx pour une valeur déterminée de d2. Ainsi, il est possible de placer une représentation graphique d'une zone d'écoute dans l'image en fonction de la distance désirée, et notamment entre deux valeurs de la distance d2. Par exemple, si l'on considère AdV_V=46°, inc=6°, resV=1080px, h1=0,8m et nbpx choisie à 270 pixels, alors d1=2,6m et d2=8,3m.
  • En ce qui concerne les différentes largeurs des zones d'écoute, on peut simplement définir la largeur d'une zone d'écoute comme une fraction de l'angle de vision de la caméra. En revenant à la figure 2 par exemple, une largeur étendue ZE3 correspond à ¾ de l'angle de vue AdV_H de la caméra, une largeur standard ZE2 correspond à 1/2 de cet angle de vue, tandis qu'une largeur réduite ZE1 correspond à ¼ de cet angle de vue. Si la résolution horizontale du capteur de la caméra est resH, alors il suffit d'appliquer un coefficient de ¾, ½, ou ¼ pour obtenir la largeur en pixels de la zone d'écoute.

Claims (9)

  1. Procédé de configuration (300) d'un système audio mis en oeuvre par un dispositif (100) comprenant un processeur (105), le procédé comprenant
    - la configuration (304) d'un processeur de traitement audio (107) pour la génération d'un ou plusieurs signaux audio alimentant une ou plusieurs sources audio respectives (108, 109) en fonction d'un ou plusieurs paramètres géométriques définissant une zone d'écoute choisie par un utilisateur,
    le procédé comprenant en outre:
    - l'obtention (301), à partir d'une caméra, d'une vidéo d'un lieu de diffusion de son par la ou les sources audio (108, 109);
    - la génération d'un signal représentatif d'une vidéo à afficher sur un dispositif d'affichage (101), la vidéo à afficher comportant tout ou partie de la vidéo obtenue par la caméra;
    - la surimpression (302), dans la vidéo à afficher, d'au moins une représentation graphique (401) de zone d'écoute parmi plusieurs zones d'écoute, la vidéo avec surimpression affichée sur l'écran constituant un retour visuel en temps réel adapté à aider l'utilisateur à la configuration du lieu où se trouve la zone d'écoute ;
    - l'obtention (303) d'une donnée représentative d'un choix, par l'utilisateur, d'une zone d'écoute affichée, pour la configuration (304) du processeur de traitement audio (107).
  2. Procédé selon la revendication 1 , le ou les paramètres géométriques comprenant au moins l'un parmi :
    - une distance entre la zone d'écoute et la ou les sources audio ;
    - une largeur de la zone d'écoute.
  3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel une zone d'écoute est une zone dans laquelle le son produit par la ou les sources audio répond à un ou plusieurs critères de qualité.
  4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, comprenant la surimpression, dans la vidéo à afficher, d'un menu (501) comportant plusieurs choix de valeur d'un paramètre, la mise en évidence d'un choix actuel de valeur de paramètre, ainsi que de la représentation graphique (401) d'une zone d'écoute correspondant uniquement à un choix actuel de valeur de paramètre.
  5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, comprenant l'affichage d'une invitation à un utilisateur de déplacer une pièce de mobilier dans le lieu de diffusion en fonction de la représentation graphique.
  6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la ou les sources audio sont orientables, l'orientation de la ou des sources audio comprenant l'un parmi :
    - l'affichage d'un message invitant un utilisateur à orienter une ou plusieurs sources audio en fonction d'une zone d'écoute choisie ;
    - la génération d'un signal de contrôle d'un moteur d'orientation d'une ou plusieurs sources audio en fonction d'une zone d'écoute choisie.
  7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, un paramètre géométrique étant défini par une valeur, ou une fourchette de valeurs, ou une plage ouverte.
  8. Dispositif (100) comprenant une caméra (104), au moins une source audio (108, 109), un processeur (105) et une mémoire (106) comportant du code logiciel, le processeur, lorsqu'il exécute le code logiciel, conduisant le dispositif à mettre en oeuvre un procédé selon l'une des revendications 1 à 7.
  9. Dispositif selon la revendication 8, la au moins une source audio étant orientable soit manuellement, soit par l'intermédiaire d'un actuateur.
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