JP2015527821A5 - - Google Patents

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  1. オーディオ信号処理の方法であって
    想オーディオチャネル情報の第1のセットを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセット上でパンニングを実行することと、
    音場を記述する要素の第1の階層セットに、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと、
    スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、第2の変換を用いて、周波数領域において変換すること
    を備えるオーディオ信号処理の方法。
  2. スピーカーの前記第1の幾何学的配置とスピーカーの前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項1に記載の方法。
  3. スピーカーの前記第1の幾何学的配置とスピーカーの前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有する、請求項1に記載の方法。
  4. スピーカーの前記第1の幾何学的配置とスピーカーの前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項1に記載の方法。
  5. 要素の前記第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第2の変換を用いて変換することは、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、前記第2の変換を用いて変換することを備える請求項1に記載の方法。
  7. オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でパンニングを実行することは、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを生成するために、オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項1に記載の方法。
  8. オーディオチャネル情報の前記第1のセットのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項1に記載の方法。
  9. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項8に記載の方法。
  10. オーディオチャネル情報の前記第2のセットは仮想オーディオチャネル情報の第2のセットを備え、
    ーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは対応する異なる空間の領域と関連づけられ、
    記方法は、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行することは、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項10に記載の方法。
  12. 仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項10に記載の方法。
  13. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項12に記載の方法。
  14. オーディオチャネル情報の前記第1のセットは第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、オーディオチャネル情報の前記第2のセットは前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項1に記載の方法。
  15. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  16. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  17. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  18. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  19. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  20. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項1に記載の方法。
  21. 前記第1の変換を用いて変換することは、前記音場を記述する要素の前記第1の階層セットに、スピーカーの前記第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第1のセットを、前記球面波モデルに基づく前記第1の変換を用いて、周波数領域において変換すること、を備える、請求項1に記載の方法。
  22. 装置であって、
    オーディオデータを格納するように構成されたメモリと、
    前記オーディオデータの少なくとも一部分を処理するための1つ以上のプロセッサと、
    を備え、前記1つ以上のプロセッサは、
    仮想オーディオチャネル情報の第1のセットを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセット上でパンニングを実行し、音場を記述する要素の第1の階層セットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセット上で球面波モデルに基づく第1の変換を実行し、
    スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットを生成するために、要素の前記第1の階層セット上で周波数領域において第2の変換を実行する
    ように構成される、装置。
  23. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項22に記載の装置。
  24. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有する、請求項22に記載の装置。
  25. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項22に記載の装置。
  26. 要素の前記第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項22に記載の装置。
  27. 前記1つ以上のプロセッサは、前記第1の変換と前記第2の変換を実行するように構成されるエンコーダを備える、請求項22に記載の装置。
  28. 前記1つ以上のプロセッサは、前記第2の変換を実行するとき、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、要素の前記第1の階層セット上で前記第2の変換を実行するようにさらに構成される、請求項27に記載の装置。
  29. 前記1つ以上のプロセッサは、オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でパンニングを実行するとき、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを生成するために、オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するようにさらに構成される、請求項22に記載の装置。
  30. オーディオチャネル情報の前記第1のセットのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項22に記載の装置。
  31. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項30に記載の装置。
  32. オーディオチャネル情報の前記第2のセットは仮想オーディオチャネル情報の第2のセットを備え、
    オーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられ、
    前記1つ以上のプロセッサは、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行するようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。
  33. 前記1つ以上のプロセッサは、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行するとき、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するようにさらに構成される、請求項32に記載の装置。
  34. 仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項32に記載の装置。
  35. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項34に記載の装置。
  36. オーディオチャネル情報の前記第1のセットは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、オーディオチャネル情報の前記第2のセットは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項22に記載の装置。
  37. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  38. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  39. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  40. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  41. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  42. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項22に記載の装置。
  43. 前記1つ以上のプロセッサは、前記第1の変換を実行するとき、前記音場を記述する要素の前記第1の階層セットを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第1のセット上で周波数領域において前記第1の変換を実行するように構成される、請求項22に記載の装置。
  44. 装置であって、
    仮想オーディオチャネル情報の第1のセットを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセット上でパンニングを実行するための手段と、
    音場を記述する要素の第1の階層セットに、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換するための手段と、
    スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、第2の変換を用いて、周波数領域において変換するための手段
    備える装置。
  45. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項44に記載の装置。
  46. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有しする、請求項44に記載の装置。
  47. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項44に記載の装置。
  48. 要素の前記第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項44に記載の装置。
  49. 前記第2の変換を用いて変換するための前記手段は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、前記第2の変換を用いて変換するための手段、を備える、請求項44に記載の装置。
  50. オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でパンニングを実行するための前記手段は、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを生成するために、オーディオチャネル情報の前記第1のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するための手段を備える、請求項44に記載の装置。
  51. オーディオチャネル情報の前記第1のセットのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項44に記載の装置。
  52. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項51に記載の装置。
  53. オーディオチャネル情報の前記第2のセットは仮想オーディオチャネル情報の第2のセットを備え、
    ーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは対応する異なる空間の領域と関連づけられ、
    前記装置は、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行するための手段をさらに備える、請求項44に記載の装置。
  54. 仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行することは、オーディオチャネル情報の前記第2のセットを生成するために、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項53に記載の装置。
  55. 仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセットのそれぞれは対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項44に記載の装置。
  56. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項55に記載の装置。
  57. オーディオチャネル情報の前記第1のセットは第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、オーディオチャネル情報の前記第2のセットは前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項44に記載の装置。
  58. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  59. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  60. スピーカーの前記第1の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  61. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は正方形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  62. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は長方形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  63. スピーカーの前記第2の幾何学的配置は球形の幾何学的配置である、請求項44に記載の装置。
  64. 前記第1の変換を用いて変換するための前記手段は、前記音場を記述する要素の前記第1の階層セットに、スピーカーの前記第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第1のセットを、前記球面波モデルに基づく前記第1の変換を用いて、周波数領域において変換するための手段を備える、請求項44に記載の装置。
  65. 命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が実行されたとき、
    仮想オーディオチャネル情報の第1のセットを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセット上でパンニングを実行することと、
    音場を記述する要素の第1の階層セットに、仮想オーディオチャネル情報の前記第1のセットを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと、
    スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、第2の変換を用いて、周波数領域において変換すること
    を1つ以上のプロセッサに行わせる、コンピュータ可読記憶媒体。
  66. 方法であって、
    スピーカーの第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを受信することと、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置の前記座標に基づいて、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することと、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと
    を備える、方法。
  67. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの第2の幾何学的配置に写像される、請求項66の方法。
  68. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項67に記載の方法。
  69. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有する、請求項67に記載の方法。
  70. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項67に記載の方法。
  71. 要素の前記第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項67に記載の方法。
  72. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に写像される、請求項67に記載の方法。
  73. 前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することは、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項66に記載の方法。
  74. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項66に記載の方法。
  75. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項74に記載の方法。
  76. 仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換することと、
    異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することと、ここにおいて、前記異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、
    をさらに備える、請求項66に記載の方法。
  77. 前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することは、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項76に記載の方法。
  78. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項76に記載の方法。
  79. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項78に記載の方法。
  80. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項76に記載の方法。
  81. 装置であって、
    オーディオデータを格納するように構成されたメモリと、
    前記オーディオデータの少なくとも一部分を処理するための1つ以上のプロセッサと、
    を備え、前記1つ以上のプロセッサは、
    スピーカーの第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを受信し、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置の座標に基づいて、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行し、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換する
    ように構成される、装置。
  82. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの第2の幾何学的配置に写像される、請求項81に記載の装置。
  83. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項82に記載の装置。
  84. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有する、請求項82に記載の装置。
  85. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項82に記載の装置。
  86. 要素の第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項82に記載の装置。
  87. 前記プロセッサはデコーダを備える、請求項82に記載の装置。
  88. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に写像される、請求項87に記載の装置。
  89. 前記1つ以上のプロセッサは、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するとき、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置の前記座標に基づいて前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するようにさらに構成される、請求項81に記載の装置。
  90. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項81に記載の装置。
  91. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項90に記載の装置。
  92. 前記1つ以上のプロセッサは、前記仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換し、および、異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するようにさらに構成され、ここにおいて、前記異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、請求項81に記載の装置。
  93. 前記1つ以上のプロセッサは、仮想オーディオチャネル情報の前記第2のセット上でパンニングを実行するとき、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するようにさらに構成される、請求項92に記載の装置。
  94. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項92に記載の装置。
  95. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項94に記載の装置。
  96. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項92に記載の装置。
  97. 装置であって、
    スピーカーの第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを受信するための手段と、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置の前記座標に基づいて、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための手段と、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換するための手段と
    を備える、装置。
  98. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの第2の幾何学的配置に写像される、請求項97に記載の装置。
  99. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる半径を有する、請求項98に記載の装置。
  100. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる方位角を有する、請求項98に記載の装置。
  101. スピーカーの前記第1の幾何学的配置と前記第2の幾何学的配置は異なる仰角を有する、請求項98に記載の装置。
  102. 要素の第1の階層セットは球面調和係数を備える、請求項98に記載の装置。
  103. 前記ラウドスピーカーチャネルと前記第1の幾何学的配置の座標は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するために、スピーカーの前記第2の幾何学的配置に写像される、請求項98に記載の装置。
  104. 前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための前記手段は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するための手段を備える、請求項98に記載の装置。
  105. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項98に記載の装置。
  106. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項105に記載の装置。
  107. 仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換するための手段と、
    異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための手段と、ここにおいて、異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、
    をさらに備える、請求項98に記載の装置。
  108. 前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための前記手段は、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するための手段を備える、請求項107に記載の装置。
  109. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項107に記載の装置。
  110. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項109に記載の装置。
  111. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項107に記載の装置。
  112. 命令を備えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が実行されたとき、
    スピーカーの第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを受信することと、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの前記第1の幾何学的配置の座標に基づいて、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することと、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと
    を1つ以上のプロセッサに行わせる、コンピュータ可読記憶媒体。
  113. 方法であって、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置の座標に基づいて、ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することと、ここにおいて、前記第1の幾何学的配置は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルの場所に対応する、
    スピーカーの前記第1の幾何学的配置の前記座標と共にラウドスピーカーチャネルを送信することと、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと
    を備える、方法。
  114. 前記音場を記述する要素の前記階層セットは、スピーカーの前記第1の幾何学的配置からオーディオチャネル情報の第1のセットに、前記第1の変換を用いて変換することを備える、請求項113に記載の方法。
  115. スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットに、要素の第1の階層セットを、第2の変換を用いて変換することをさらに備える、請求項114に記載の方法。
  116. スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、前記第2の変換を用いて変換することは、スピーカーの第1の幾何学的配置における1つ以上の要素とスピーカーの第2の幾何学的配置における1つ以上の要素の間の位置の差異を補償すること備える、請求項115に記載の方法。
  117. 前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することは、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項113に記載の方法。
  118. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項113に記載の方法。
  119. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項118に記載の方法。
  120. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換することと、
    異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行すること、ここにおいて、異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、
    をさらに備える、請求項113に記載の方法。
  121. 前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することは、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行することを備える、請求項120に記載の方法。
  122. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項121に記載の方法。
  123. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項122に記載の方法。
  124. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項120に記載の方法。
  125. 装置であって、
    オーディオデータを格納するように構成されたメモリと、
    前記オーディオデータの少なくとも一部分を処理するための1つ以上のプロセッサと、
    を備え、前記1つ以上のプロセッサは、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置の座標に基づいて、ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行すし、ここにおいて、スピーカーの前記第1の幾何学的配置は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルの場所に対応する、
    スピーカーの前記第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを送信する、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換する
    ように構成される、装置。
  126. 前記音場を記述する要素の前記階層セットを生成するために、前記1つ以上のプロセッサは、スピーカーの前記第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセットを、前記第1の変換を用いて変換するように構成される、請求項125に記載の装置。
  127. 前記1つ以上のプロセッサは、スピーカーの第2の幾何学的配置からのオーディオチャネル情報の第2のセットに、周波数領域において要素の第1の階層セットを、第2の変換を用いて変換するようにさらに構成される、請求項126に記載の装置。
  128. スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、前記第2の変換を用いて変換するために、前記1つ以上のプロセッサは、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するように構成される、請求項127に記載の装置。
  129. 前記1つ以上のプロセッサは、前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するとき、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するようにさらに構成される、請求項125に記載の装置。
  130. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項125に記載の装置。
  131. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項130に記載の装置。
  132. 前記1つ以上のプロセッサは、仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換し、および、異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するようにさらに構成され、ここにおいて、異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、請求項125に記載の装置。
  133. 前記1つ以上のプロセッサは、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するとき、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するように、さらに構成される、請求項132に記載の装置。
  134. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項132に記載の装置。
  135. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項134に記載の装置。
  136. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項135に記載の装置。
  137. 装置であって、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置の座標に基づいて、ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための手段と、ここにおいて、前記第1の幾何学的配置は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルの場所に対応する、
    スピーカーの前記第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを送信するための手段と、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換するための手段と
    を備える、装置。
  138. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルを変換するための前記手段は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第1のセットを、前記第1の変換を用いて変換するための手段を備える、請求項137に記載の装置。
  139. スピーカーの第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の第2のセットに、要素の第1の階層セットを、第2の変換を用いて変換するための手段を備える、請求項138に記載の装置。
  140. スピーカーの前記第2の幾何学的配置に関するオーディオチャネル情報の前記第2のセットに、要素の前記第1の階層セットを、前記第2の変換を用いて変換するための前記手段は、スピーカーの前記第1の幾何学的配置における要素とスピーカーの前記第2の幾何学的配置における要素の間の位置の差異を補償するための手段を備える、請求項139に記載の装置。
  141. 前記ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための前記手段は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するための手段を備える、請求項137に記載の装置。
  142. 前記ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連づけられる、請求項137に記載の装置。
  143. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項142に記載の装置。
  144. 仮想ラウドスピーカーチャネルに、要素の前記階層セットを、球面波モデルに基づく第2の変換を用いて、周波数領域において変換するための手段と、
    異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための手段と、ここにおいて、異なるラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる空間の領域と関連づけられる、
    をさらに備える、請求項137に記載の装置。
  145. 前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行するための前記手段は、前記異なるラウドスピーカーチャネルを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネル上でベクトルベースの振幅パンニングを実行するための手段を備える、請求項144に記載の装置。
  146. 前記仮想ラウドスピーカーチャネルのそれぞれは、対応する異なる定義をされた空間の領域と関連付けられる、請求項144に記載の装置。
  147. 前記異なる定義をされた空間の領域は、オーディオフォーマット仕様とオーディオフォーマットの標準の1つ以上で定義される、請求項146に記載の装置。
  148. 前記ラウドスピーカーチャネルは、第1の空間的な幾何学的配置と関連づけられ、前記異なるラウドスピーカーチャネルは、前記第1の空間的な幾何学的配置と異なる第2の空間的な幾何学的配置と関連づけられる、請求項144に記載の装置。
  149. 命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が実行されたとき、
    仮想ラウドスピーカーチャネルを生成するために、スピーカーの第1の幾何学的配置の座標に基づいて、ラウドスピーカーチャネル上でパンニングを実行することと、ここにおいて、前記第1の幾何学的配置は、前記仮想ラウドスピーカーチャネルの場所に対応する、
    スピーカーの前記第1の幾何学的配置の座標と共にラウドスピーカーチャネルを送信することと、
    音場を記述する要素の階層セットを生成するために、前記仮想ラウドスピーカーチャネルを、球面波モデルに基づく第1の変換を用いて変換することと
    を1つ以上のプロセッサに行わせる、コンピュータ可読記憶媒体。
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