JP5938457B2 - Sound equipment - Google Patents

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  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)

Description

本発明の実施形態は、指向性を有する音響装置に関する。   Embodiments described herein relate generally to a sound device having directivity.

パラメトリックスピーカを利用した超指向性を有する音響装置では、聴取者が音を聴取
する聴取エリアと音を聴取しない非聴取エリアを分離するために様々な手法が提案されて
いる。例えば、音の伝搬方向に聴取エリアと非聴取エリアを分離することが望まれている
。これについては、放射する音波が同一の音圧分布特性を有する2個のパラメトリックス
ピーカを用いて、それぞれのパラメトリックスピーカからの音波を干渉させることで、非
聴取エリアにおける音圧を相殺する方法がある。
In an acoustic apparatus having superdirectivity using a parametric speaker, various methods have been proposed for separating a listening area where a listener listens to sound and a non-listening area where sound is not heard. For example, it is desired to separate a listening area and a non-listening area in the sound propagation direction. As for this, there is a method of canceling the sound pressure in the non-listening area by using two parametric speakers having the same sound pressure distribution characteristics as the sound waves to be radiated, and causing the sound waves from the respective parametric speakers to interfere with each other. .

しかしながら、上記の方法では、非聴取エリアだけでなく聴取エリアにおいても音圧の
相殺量が大きくなることで、聴取エリアにおいて干渉した合成音の音圧を十分に維持する
ことが難しい。
However, in the above method, since the amount of sound pressure cancellation increases not only in the non-listening area but also in the listening area, it is difficult to sufficiently maintain the sound pressure of the synthesized sound interfering in the listening area.

特開平8−149592号公報Japanese Patent Laid-Open No. 8-149592

聴取エリアにおいては音圧を十分に維持し、非聴取エリアにおいては音圧を急峻に減少
させることが可能な音響装置を提供する。
Provided is an acoustic device capable of sufficiently maintaining sound pressure in a listening area and sharply reducing sound pressure in a non-listening area.

実施形態の音響装置は、第1信号に基づいて、互いの位相が略逆位相の第2信号及び第
3信号を得る位相制御部と、前記第2信号に応じて、所定の第1制御点に向けて第1音波
を放射する第1スピーカと、音波を受ける面が凹状の第1湾曲反射面を有し、前記第1湾
曲反射面で反射する前記音波の集束点を前記第1制御点に有する第1反射部と、前記第3
信号に応じて、前記第1湾曲反射面に向けて第2音波を放射する第2スピーカと、を備え
る。
The acoustic device according to the embodiment includes a phase control unit that obtains a second signal and a third signal whose phases are substantially opposite to each other based on the first signal, and a predetermined first control point according to the second signal. A first speaker that radiates a first sound wave toward the sound source, a first curved reflection surface having a concave surface on which the sound wave is received, and a focusing point of the sound wave reflected by the first curved reflection surface is the first control point. A first reflecting portion, and the third reflecting portion
A second speaker that emits a second sound wave toward the first curved reflecting surface according to a signal.

第1の実施形態に係る音響装置の構成図。The lineblock diagram of the sound equipment concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係る第1パラメトリックスピーカの可聴エリアを説明する図。The figure explaining the audible area of the 1st parametric speaker which concerns on 1st Embodiment. 第1の実施形態に係る第2音波の集束点位置を説明する図。The figure explaining the focal point position of the 2nd sound wave concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係る第1パラメトリックスピーカ及び第2パラメトリックスピーカの設置位置を説明する図。The figure explaining the installation position of the 1st parametric speaker and 2nd parametric speaker which concern on 1st Embodiment. 第1の実施形態に係る音響装置の作用を説明する図。The figure explaining the effect | action of the audio equipment which concerns on 1st Embodiment. 第2の実施形態に係る音響装置の構成図。The block diagram of the audio equipment concerning a 2nd embodiment. 第2の実施形態に係る第2音波の集束点位置を説明する図。The figure explaining the focal point position of the 2nd sound wave concerning a 2nd embodiment. 第3の実施形態に係る音響装置の構成図。The block diagram of the audio equipment concerning a 3rd embodiment. 第3の実施形態に係る第2音波及び第3音波の集束点位置を説明する図。The figure explaining the focal point position of the 2nd sound wave and the 3rd sound wave concerning a 3rd embodiment. 第3の実施形態に係る音響装置の作用を説明する図。The figure explaining the effect | action of the audio equipment which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施形態に係る音響装置の構成図。The block diagram of the audio equipment concerning a 4th embodiment. パラメトリックスピーカを説明する図。The figure explaining a parametric speaker.

以下、発明を実施するための実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments for carrying out the invention will be described.

(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態に係る音響装置100の構成図である。本実施形態の音響装置
100は、例えば電子広告や展示場等における音声ガイダンスのために用いることができ
る。このような音声ガイダンスを、例えば一部の聴取者のみに伝えることが好ましい状況
では、視聴エリアを制限することが好ましい。すなわち、図12に示すように一般的なス
ピーカでは照射する音波が広がり、音声ガイダンスは周囲にいる全ての聴取者に伝わる。
(First embodiment)
FIG. 1 is a configuration diagram of an acoustic device 100 according to the first embodiment. The acoustic device 100 of the present embodiment can be used for voice guidance in electronic advertisements, exhibition halls, and the like, for example. In a situation where it is preferable to transmit such voice guidance only to, for example, some listeners, it is preferable to limit the viewing area. That is, as shown in FIG. 12, a general speaker spreads sound waves to be radiated, and voice guidance is transmitted to all listeners in the vicinity.

そこで、音響装置100では、指向性を有する音波を照射するパラメトリックスピーカを
用いる。これにより、音声ガイダンスを一部の聴取者のみに伝えることが可能になる。
Therefore, the acoustic device 100 uses a parametric speaker that emits sound waves having directivity. Thereby, it is possible to convey the voice guidance only to some listeners.

また、本実施形態の音響装置100では、音圧分布特性の異なる音波を干渉させること
で、音声ガイダンスが到達する距離を制御することができる。このとき、聴取者に対して
音声ガイダンスを聴かせたいエリアを聴取エリアと呼ぶ。また、聴取者に対して音声ガイ
ダンスを聴かせたくないエリアを非聴取エリアと呼ぶ。
In the acoustic device 100 of the present embodiment, the distance that the voice guidance reaches can be controlled by causing the sound waves having different sound pressure distribution characteristics to interfere with each other. At this time, an area where the listener wants to listen to the voice guidance is called a listening area. An area where the listener does not want to listen to the voice guidance is called a non-listening area.

図1の音響装置100は、音声ガイダンス等の音響信号を振幅変調部30に対して供給
する供給部10と、超音波帯の周波数を有する搬送波信号を生成する生成部20を備えて
いる。また、振幅変調部30は、供給部10が供給する音響信号を用いて、生成部20が
生成する搬送波信号に対して振幅変調する。位相制御部40は、振幅変調部30が振幅変
調した第1振幅変調信号の位相を制御して、互いの位相が略逆位相の第2振幅変調信号及
び第3振幅変調信号を得る。また、増幅部50は、第2振幅変調信号及び第3振幅変調信
号を増幅する。
1 includes a supply unit 10 that supplies an acoustic signal such as voice guidance to the amplitude modulation unit 30, and a generation unit 20 that generates a carrier wave signal having an ultrasonic band frequency. The amplitude modulation unit 30 performs amplitude modulation on the carrier signal generated by the generation unit 20 using the acoustic signal supplied by the supply unit 10. The phase control unit 40 controls the phase of the first amplitude modulation signal amplitude-modulated by the amplitude modulation unit 30 to obtain a second amplitude modulation signal and a third amplitude modulation signal whose phases are substantially opposite to each other. The amplifying unit 50 amplifies the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal.

第1パラメトリックスピーカ60は、増幅部50が増幅した第2振幅変調信号に応じて
、事前に定める所定の制御点に向けて第1音波を放射する。また、第2パラメトリックス
ピーカ70は、増幅部50が増幅した第3振幅変調信号に応じて第2音波を放射する。反
射部80は、第2パラメトリックスピーカ70が放射する第2音波を反射して、第2音波
を所定の制御点に集束する。
The first parametric speaker 60 radiates the first sound wave toward a predetermined control point determined in advance according to the second amplitude modulation signal amplified by the amplification unit 50. Further, the second parametric speaker 70 emits a second sound wave in accordance with the third amplitude modulation signal amplified by the amplification unit 50. The reflecting unit 80 reflects the second sound wave emitted from the second parametric speaker 70 and focuses the second sound wave on a predetermined control point.

第1パラメトリックスピーカ60が放射する第1音波及び第2パラメトリックスピーカ
70が放射する第2音波は、空気中を伝搬するとともに波形歪みが発生し、音響信号と同
じ可聴音が復調される。ここで、第1音波より復調された可聴音を第1可聴音と呼び、第
2音波より復調された可聴音を第2可聴音と呼ぶ。
The first sound wave radiated from the first parametric speaker 60 and the second sound wave radiated from the second parametric speaker 70 propagate in the air and generate waveform distortion, and the same audible sound as the acoustic signal is demodulated. Here, the audible sound demodulated from the first sound wave is called a first audible sound, and the audible sound demodulated from the second sound wave is called a second audible sound.

すなわち、図1の音響装置100では、聴取者は第1パラメトリックスピーカ60が放
射する第1音波より復調された第1可聴音と、第2パラメトリックスピーカ70が放射し
て反射部80が反射する第2音波より復調された第2可聴音との合成音を音声ガイダンス
として聴取することができる。このとき、第1可聴音と第2可聴音の音圧分布の特性を異
ならせ、第1可聴音と第2可聴音を干渉させることで合成音の音圧分布を制御する。これ
により、聴取者が合成音を聴取可能な範囲を制御することができる。
In other words, in the acoustic device 100 of FIG. 1, the listener receives the first audible sound demodulated from the first sound wave radiated from the first parametric speaker 60 and the second parametric speaker 70 and the reflection unit 80 reflects it. A synthesized sound with the second audible sound demodulated from two sound waves can be heard as voice guidance. At this time, the sound pressure distribution of the synthesized sound is controlled by making the characteristics of the sound pressure distribution of the first audible sound and the second audible sound different from each other and causing the first audible sound and the second audible sound to interfere with each other. Thereby, the range in which the listener can hear the synthesized sound can be controlled.

ここでは、聴取エリアと非聴取エリアの境界として、第1パラメトリックスピーカ60
から見て第1方向の所定の位置に制御点を予め定めることで、この制御点における第1可
聴音の音圧分布を急峻に減少させる。一旦制御点で減少した音圧はそれ以降も低い音圧に
保たれることが確かめられている。すなわち、本実施形態では、この現象を利用すること
で、聴取エリアと非聴取エリアの分離をはかるものである。
Here, the first parametric speaker 60 is used as a boundary between the listening area and the non-listening area.
By predetermining a control point at a predetermined position in the first direction as viewed from the viewpoint, the sound pressure distribution of the first audible sound at this control point is sharply reduced. It has been confirmed that the sound pressure once reduced at the control point is kept at a low sound pressure thereafter. In other words, in this embodiment, by utilizing this phenomenon, the listening area and the non-listening area are separated.

以下、図1の音響装置100の構成について詳細に説明する。   Hereinafter, the configuration of the acoustic device 100 of FIG. 1 will be described in detail.

供給部10は、ソースとなる音響信号を取得し、取得した音響信号を振幅変調部30に
対して供給する。供給部10が音響信号を取得する方法としては様々なバリエーションが
考えられる。例えば、予めマイクロフォンにより音声等を録音することで音響信号を取得
することができる。また、例えば、TV、オーディオ機器或いはAV機器などのような、
地上放送又は衛星放送等により、音響信号を含むコンテンツ(例えば、音響信号のみを含
むコンテンツ、動画像や静止画像を伴う音響信号を含むコンテンツ、それらに更に他の関
連情報を含むコンテンツなど)(以下、単にコンテンツと呼ぶ)を取得することができる
。また、インターネット又はイントラネット若しくはホームネット等のネットワークを介
してコンテンツを取得してもよいし、CD、DVD、または内臓のディスク装置等の記録
媒体に格納されたコンテンツを読み込むことで取得してもよい。
The supply unit 10 acquires an acoustic signal serving as a source and supplies the acquired acoustic signal to the amplitude modulation unit 30. Various variations are conceivable as a method for the supply unit 10 to acquire an acoustic signal. For example, an acoustic signal can be acquired by recording voice or the like with a microphone in advance. Also, for example, TV, audio equipment or AV equipment,
Content including an audio signal (for example, content including only an audio signal, content including an audio signal accompanied by a moving image or a still image, content including other related information, etc.) by terrestrial broadcasting or satellite broadcasting (hereinafter referred to as content) Simply called content). Further, the content may be acquired via a network such as the Internet, an intranet, or a home net, or may be acquired by reading a content stored in a recording medium such as a CD, a DVD, or a built-in disk device. .

生成部20は、超音波帯の周波数を有する搬送波信号を生成する。なお、ここでの超音
波帯の周波数とは、少なくともヒトが聴取不可能な周波数であることが必要であるため、
例えば20kHz以上の周波数と定義する。
The generation unit 20 generates a carrier wave signal having an ultrasonic band frequency. In addition, since the frequency of the ultrasonic band here needs to be a frequency that at least cannot be heard by humans,
For example, it is defined as a frequency of 20 kHz or higher.

振幅変調部30は、供給部10から音響信号を、生成部20から搬送波信号を得る。振
幅変調部30は、音響信号を用いて、搬送信号に対して振幅変調を行うことで、搬送波信
号が振幅変調された第1振幅変調信号を得る。ここでは、次式で表される信号S(t)を生成
する。

Figure 0005938457
The amplitude modulation unit 30 obtains an acoustic signal from the supply unit 10 and a carrier wave signal from the generation unit 20. The amplitude modulation unit 30 performs amplitude modulation on the carrier signal using the acoustic signal, thereby obtaining a first amplitude modulation signal in which the carrier wave signal is amplitude-modulated. Here, a signal S (t) represented by the following equation is generated.
Figure 0005938457

一例として、ここでは音響信号に正弦波を選ぶこととするとs(t)は次のように表せる。

Figure 0005938457
As an example, when a sine wave is selected as an acoustic signal, s (t) can be expressed as follows.
Figure 0005938457

なお、振幅変調信号を得る手段としては上記以外にもいくつかの方式が考えられる。例
えば、SSB方式、MDSB方式、VSB方式などパラメトリックスピーカの音質改善が期待できる
手法を適用することも可能である。振幅変調部30は、この第1振幅変調信号を位相制御
部40に対して供給する。
In addition to the above, several methods are conceivable as means for obtaining the amplitude modulation signal. For example, it is possible to apply a method that can be expected to improve the sound quality of a parametric speaker, such as an SSB method, an MDSB method, or a VSB method. The amplitude modulation unit 30 supplies the first amplitude modulation signal to the phase control unit 40.

位相制御部40は、振幅変調部30から第1振幅変調信号を得る。位相制御部40は、
第1振幅変調信号の位相を制御して、2つの信号が可聴エリア内で重なり合う際の位相が
互いに逆位相の(または逆位相に近い)第2振幅変調信号及び第3振幅変調信号を得る。
The phase control unit 40 obtains a first amplitude modulation signal from the amplitude modulation unit 30. The phase control unit 40
The phase of the first amplitude modulation signal is controlled to obtain a second amplitude modulation signal and a third amplitude modulation signal whose phases when the two signals overlap in the audible area are opposite to each other (or close to the opposite phase).

このようにして得られる第2振幅変調信号と第3振幅変調信号の位相差は180°である
ことが好ましいが、制御点における合成音の音圧が予め定める所定の閾値(例えば、最小
可聴値:2×10-5 Pa)以下に納まる範囲の誤差であれば許容し得る。このとき、位相制御
部40は、例えば第2振幅変調信号の位相を第1振幅変調信号の位相と同一とし、第3振
幅変調信号の位相を第1振幅変調信号の位相から180°変化させることができる。位相
制御部40は、第2振幅変調信号及び第3振幅変調信号を増幅部50に対して供給する。
The phase difference between the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal obtained in this way is preferably 180 °, but a predetermined threshold (for example, the minimum audible value) determined by the sound pressure of the synthesized sound at the control point is preferable. : 2 × 10 −5 Pa) If the error is within the range, it is acceptable. At this time, for example, the phase control unit 40 makes the phase of the second amplitude modulation signal the same as the phase of the first amplitude modulation signal and changes the phase of the third amplitude modulation signal by 180 ° from the phase of the first amplitude modulation signal. Can do. The phase control unit 40 supplies the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal to the amplification unit 50.

増幅部50は、第2振幅変調信号及び第3振幅変調信号を得る。増幅部50は、第2振
幅変調信号及び第3振幅変調信号の振幅を増幅することで、第2振幅変調信号の振幅が増
幅された第4振幅変調信号及び第3振幅変調信号の振幅が増幅された第5振幅変調信号を
得る。増幅部50は、第4振幅変調信号を第1パラメトリックスピーカ60に対して、第
5振幅変調信号を第2パラメトリックスピーカ70に対して供給する。
The amplification unit 50 obtains the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal. The amplification unit 50 amplifies the amplitudes of the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal, thereby amplifying the amplitudes of the fourth amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal obtained by amplifying the amplitude of the second amplitude modulation signal. The obtained fifth amplitude modulation signal is obtained. The amplifying unit 50 supplies the fourth amplitude modulation signal to the first parametric speaker 60 and the fifth amplitude modulation signal to the second parametric speaker 70.

なお、増幅部50は、空気の非線形現象が生ずる程度の強度(例えば、振幅:120 dB以
上)をもつ音波を、パラメトリックスピーカから放射できるレベルまで、振幅変調信号を
増幅する。また、好ましくは制御点における第1可聴音の音圧と第2可聴音の音圧が等し
くなるように第2振幅変調信号及び第3振幅変調信号を増幅する。
The amplifying unit 50 amplifies the amplitude-modulated signal to a level at which a sound wave having an intensity (for example, amplitude: 120 dB or more) that causes a nonlinear phenomenon of air can be emitted from the parametric speaker. Preferably, the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal are amplified so that the sound pressure of the first audible sound and the sound pressure of the second audible sound at the control point are equal.

第1パラメトリックスピーカ60は、第4振幅変調信号を得て、この第4振幅変調信号
に応じて制御点に向けて第1音波を放射する。第1パラメトリックスピーカ60は第1面
積を持つ例えば円形の放射面を有しており、第1音波はこの放射面から放射される。第1
パラメトリックスピーカ60が放射する第1音波は、復調され第1可聴音となった後、第
1パラメトリックスピーカ60の放射面に水平な複数の断面を考えた際に各断面の中で第
1可聴音の音圧が最大となる点を結ぶ軸(指向軸)Aを有する。ここでは、指向軸Aは放射
面の中心を通る法線と一致する。また、ここでは、事前に定められる制御点が指向軸A上
に位置するように配置される。したがって、第1パラメトリックスピーカ60は、指向軸
Aの一方向である方向X1に位置する制御点に向けて第1音波を放射する。
The first parametric speaker 60 obtains the fourth amplitude modulation signal and radiates the first sound wave toward the control point according to the fourth amplitude modulation signal. The first parametric speaker 60 has, for example, a circular radiation surface having a first area, and the first sound wave is radiated from this radiation surface. First
The first sound wave radiated from the parametric speaker 60 is demodulated to become a first audible sound, and then the first audible sound in each cross section when considering a plurality of cross sections parallel to the radiation surface of the first parametric speaker 60. Has an axis (directing axis) A that connects the points at which the sound pressure becomes maximum. Here, the directivity axis A coincides with the normal passing through the center of the radiation surface. Here, the control points determined in advance are arranged so as to be located on the directivity axis A. Therefore, the first parametric speaker 60 has a directivity axis.
A first sound wave is radiated toward a control point located in the direction X1, which is one direction of A.

このとき、図2に示すように、第1パラメトリックスピーカ60は、水平面内において
指向軸Aを中心として、互いの成す角度が半値角θである2本の軸B、Cで囲まれる領域(
可聴エリア)を生成する。聴取者はこの可聴エリア内で聴取をすることが好ましい。なお
、半値角とは、軸上における音圧が指向軸Aにおける音圧の1/2に減衰する2本の軸の
成す角度である。このとき、方向X1及び半値角θは、例えば予め定められる聴取者の聴
取位置に基づいて事前に設定することができる。
At this time, as shown in FIG. 2, the first parametric speaker 60 is a region surrounded by two axes B and C having a half-value angle θ around the directivity axis A in the horizontal plane (half-value angle θ).
Audible area). The listener preferably listens within this audible area. The half-value angle is an angle formed by two axes at which the sound pressure on the axis is attenuated to ½ of the sound pressure on the directing axis A. At this time, the direction X1 and the half-value angle θ can be set in advance based on, for example, a predetermined listening position of the listener.

第2パラメトリックスピーカ70は、第5振幅変調信号を得て、この第5振幅変調信号
に応じて第2音波を放射する。第2パラメトリックスピーカ70は第2面積を持つ例えば
円形の放射面を有しており、第2音波はこの放射面から放射される。なお、ここでは第2
面積は第1パラメトリックスピーカ60の第1面積と等しいものとする。第2パラメトリ
ックスピーカ70が放射する第2音波は、復調され第2可聴音となった後、第2パラメト
リックスピーカ70の放射面に水平な複数の断面を考えた際に各断面の中で第2可聴音の
音圧が最大となる点を結ぶ軸(指向軸)Dを有する。ここでは、指向軸Dは放射面の中心を
通る法線と一致する。
The second parametric speaker 70 obtains the fifth amplitude modulation signal and radiates the second sound wave according to the fifth amplitude modulation signal. The second parametric speaker 70 has, for example, a circular radiation surface having a second area, and the second sound wave is radiated from this radiation surface. Here, the second
The area is assumed to be equal to the first area of the first parametric speaker 60. The second sound wave radiated from the second parametric speaker 70 is demodulated to become a second audible sound, and then, when considering a plurality of cross sections parallel to the radiation surface of the second parametric speaker 70, the second sound wave It has an axis (directing axis) D that connects the points where the sound pressure of the audible sound becomes maximum. Here, the directivity axis D coincides with the normal passing through the center of the radiation surface.

第2パラメトリックスピーカ70は、指向軸Dを第1パラメトリックスピーカ60の指
向軸Aと一致させて、かつ放射面を指向軸A及びDにおいて方向X1と逆の方向X2に向けて
配置される。したがって、第2パラメトリックスピーカ70は、方向X2に向けて第2音
波を放射する。なお、以下の説明では、指向軸A及び指向軸Dを合わせて指向軸とする。
The second parametric speaker 70 is arranged such that the directivity axis D coincides with the directivity axis A of the first parametric speaker 60 and the radiation surface is directed in the direction X2 opposite to the direction X1 in the directivity axes A and D. Therefore, the second parametric speaker 70 emits the second sound wave in the direction X2. In the following description, the directional axis A and the directional axis D are collectively referred to as the directional axis.

反射部80は、第2パラメトリックスピーカ70の放射面に対向して設けられ、この放
射面に向けて凹状の反射面を有する湾曲部材である。また、反射面で受けた音波を反射す
る際の音波の集束点が制御点に一致するように設けられる。反射部80は、第2パラメト
リックスピーカ70が放射した第2音波を反射面で反射する。図3に示すように、反射部
80の反射面で反射された第2音波(第2可聴音)は集束点に集束されることで、この集
束点、すなわち制御点において第2可聴音の音圧分布は点状の最大のピークを持つ。反射
部80の材質としては、超音波を反射する材料であればよく、例えば金属を用いることが
できる。
The reflector 80 is a curved member that is provided to face the radiation surface of the second parametric speaker 70 and has a concave reflection surface toward the radiation surface. Further, the focal point of the sound wave when reflecting the sound wave received by the reflecting surface is provided so as to coincide with the control point. The reflection unit 80 reflects the second sound wave radiated from the second parametric speaker 70 on the reflection surface. As shown in FIG. 3, the second sound wave (second audible sound) reflected by the reflecting surface of the reflecting unit 80 is focused on the focusing point, so that the sound of the second audible sound at the focusing point, that is, the control point. The pressure distribution has a maximum point-like peak. The material of the reflecting unit 80 may be any material that reflects ultrasonic waves. For example, a metal can be used.

本実施形態では、反射部80の反射面として、楕円をその長軸周りに回転させることで
得られる回転楕円面を採用し、その二次曲線としての性質を利用することで集束点位置を
設定する。この場合、2つの焦点を有する楕円の、一方の焦点から放射された音波は反射
されることで、他方の焦点に集束される性質を利用する。
In the present embodiment, a spheroidal surface obtained by rotating an ellipse around its major axis is adopted as the reflecting surface of the reflecting unit 80, and the focusing point position is set by utilizing the properties of the quadratic curve. To do. In this case, an ellipse having two focal points utilizes the property that a sound wave radiated from one focal point is reflected and focused on the other focal point.

そこで、反射部80の回転楕円面の2つの焦点のうち反射部80からの距離が近い第1
焦点に第2パラメトリックスピーカ70が位置し、かつ反射部80からの距離が遠い第2
焦点が制御点に一致するように反射部80を設ける。すなわち、第2焦点(制御点)と集
束点を一致させる。これにより、第2可聴音の音圧分布は可聴エリア内の第2焦点(制御
点)において最大のピークを持つ。
Therefore, the first of the two focal points on the spheroid of the reflecting unit 80 that has a short distance from the reflecting unit 80.
The second parametric speaker 70 is located at the focal point and the distance from the reflection unit 80 is long.
The reflector 80 is provided so that the focal point coincides with the control point. That is, the second focal point (control point) and the focusing point are matched. Thereby, the sound pressure distribution of the second audible sound has the maximum peak at the second focal point (control point) in the audible area.

なお、図4に示すように、第1パラメトリックスピーカ60と第2パラメトリックスピ
ーカ70の設置位置により、第1可聴音と第2可聴音との間には行路差が生じることにな
る。したがって、位相制御部40は、この行路差を加味することで、第1パラメトリック
スピーカ60、第2パラメトリックスピーカ70、反射部80の位置関係に応じた第2振
幅変調信号及び第3振幅変調信号を得る。
In addition, as shown in FIG. 4, a path difference arises between a 1st audible sound and a 2nd audible sound by the installation position of the 1st parametric speaker 60 and the 2nd parametric speaker 70. FIG. Therefore, the phase control unit 40 takes this path difference into account, and thereby obtains the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal according to the positional relationship of the first parametric speaker 60, the second parametric speaker 70, and the reflection unit 80. obtain.

第1可聴音と第2可聴音の行路差により生じる、第1可聴音と第2可聴音の時間位相差
Δt1[s]は次式で表される。

Figure 0005938457
The time phase difference Δt1 [s] between the first audible sound and the second audible sound, which is caused by the path difference between the first audible sound and the second audible sound, is expressed by the following equation.
Figure 0005938457

例えば、第1可聴音と第2可聴音の角度位相差を180°とする場合、第1可聴音と第
2可聴音には、(式3)で表される行路差により生じるΔt1に、角度位相差を180°変
化させるためのΔt2を加えた次式により表される時間位相差Δtを与える。ここで、fsは
第1音響信号の周波数である。

Figure 0005938457
For example, when the angle phase difference between the first audible sound and the second audible sound is 180 °, the first audible sound and the second audible sound have an angle of Δt1 generated by the path difference represented by (Equation 3). A time phase difference Δt expressed by the following equation with Δt2 for changing the phase difference by 180 ° is given. Here, fs is the frequency of the first acoustic signal.
Figure 0005938457

以下、図5を参照しながら、音響装置100の作用について説明する。   Hereinafter, the operation of the acoustic device 100 will be described with reference to FIG.

図5は、指向軸上における第1可聴音及び第2可聴音の音圧分布を示す図である。なお
、図5の横軸である距離rは、第1パラメトリックスピーカ60の位置を原点として、指
向軸上での第1可聴音が伝搬する方向への距離を示す。
FIG. 5 is a diagram showing the sound pressure distribution of the first audible sound and the second audible sound on the directional axis. Note that the distance r on the horizontal axis in FIG. 5 indicates the distance in the direction in which the first audible sound propagates on the directional axis with the position of the first parametric speaker 60 as the origin.

図5に示すように、第1可聴音は、伝搬とともに音圧が増加し、距離r1において音圧
が最大となる。そして、距離r1以降は音圧が徐々に減少する。また、第2可聴音は、制
御点である距離r2において音圧が最大となり、制御点を中心に山型の音圧分布となる。
As shown in FIG. 5, the sound pressure of the first audible sound increases with propagation, and the sound pressure becomes maximum at a distance r1. The sound pressure gradually decreases after the distance r1. The second audible sound has a maximum sound pressure at a distance r2 that is a control point, and has a mountain-shaped sound pressure distribution around the control point.

すなわち、制御点から離れるに従い、第2可聴音の音圧は第1可聴音の音圧の減少に比べ
て急峻に減少する。このように、反射部80が第2音波を反射することで、この第2音波
より復調された第2可聴音の音圧分布は、反射されない場合の音圧分布に比べて特性が変
化することになる。したがって、第1可聴音と第2可聴音の音圧分布は特性が異なる。こ
こでは、この音圧分布の特性が異なる2つの可聴音を可聴エリア内で干渉させることで、
可聴エリア内において第1パラメトリックスピーカ60を基準として制御点より近くの領
域では音圧を十分に維持し、かつ制御点においては音圧を急峻に減少させることができる
。前述したように第1可聴音の音圧は、一旦急峻に減少するとそれ以降には低い音圧に保
たれることが確かめられており、制御点より遠くの領域では音圧を十分に低減させること
ができる。すなわち、制御点を境界にして聴取エリアと非聴取エリアを分離することがで
きる。以下、詳細に説明する。
That is, as the distance from the control point increases, the sound pressure of the second audible sound decreases more rapidly than the decrease of the sound pressure of the first audible sound. As described above, the reflection unit 80 reflects the second sound wave, so that the sound pressure distribution of the second audible sound demodulated from the second sound wave has a characteristic change as compared with the sound pressure distribution when not reflected. become. Therefore, the sound pressure distributions of the first audible sound and the second audible sound have different characteristics. Here, by making two audible sounds with different sound pressure distribution characteristics interfere in the audible area,
In the audible area, the sound pressure can be sufficiently maintained in a region near the control point with respect to the first parametric speaker 60, and the sound pressure can be sharply decreased at the control point. As described above, it has been confirmed that the sound pressure of the first audible sound once suddenly decreases, and thereafter it is maintained at a low sound pressure, and the sound pressure is sufficiently reduced in a region far from the control point. be able to. That is, the listening area and the non-listening area can be separated with the control point as a boundary. Details will be described below.

第1可聴音と第2可聴音の位相差は180°(または180°に近い)であるため、第
1可聴音と第2可聴音を干渉させることで第1可聴音の音圧が相殺される。図5に示すよ
うに、距離r2の手前(r<r2)までは、第1可聴音の音圧と第2可聴音の音圧との差
が大きい。この結果、第1可聴音の音圧が支配的となり、合成音の音圧はほぼ第1可聴音
の音圧と等しくなる。距離r2以降(r≧r2)では、第2可聴音が最大の音圧となるた
め、第1可聴音の音圧と第2可聴音の音圧との差が小さい。この結果、距離r2において
、合成音の音圧は急峻に減少する。すなわち、第2可聴音の音圧が距離r2において最大
となる山型の音圧分布を有するために、第1可聴音の音圧が相殺された場合でも、距離r
2の手前までは音圧を十分に維持し、距離r2以降は音圧を急峻に減少させることができ
る。このとき、距離r2の手前までの領域が、聴取者が聴取するための聴取エリア、距離
r2以降が、聴取者が聴取しない非聴取エリアとなる。
Since the phase difference between the first audible sound and the second audible sound is 180 ° (or close to 180 °), the sound pressure of the first audible sound is canceled by causing the first audible sound and the second audible sound to interfere with each other. The As shown in FIG. 5, the difference between the sound pressure of the first audible sound and the sound pressure of the second audible sound is large until the distance r2 (r <r2). As a result, the sound pressure of the first audible sound becomes dominant, and the sound pressure of the synthesized sound becomes substantially equal to the sound pressure of the first audible sound. After the distance r2 (r ≧ r2), since the second audible sound has the maximum sound pressure, the difference between the sound pressure of the first audible sound and the sound pressure of the second audible sound is small. As a result, at the distance r2, the sound pressure of the synthesized sound sharply decreases. That is, even if the sound pressure of the first audible sound is canceled out because the sound pressure of the second audible sound has a mountain-shaped sound pressure distribution that maximizes at the distance r2, the distance r
The sound pressure can be sufficiently maintained up to 2 and the sound pressure can be sharply reduced after the distance r2. At this time, the area before the distance r2 is a listening area for the listener to listen, and the distance after the distance r2 is a non-listening area where the listener does not listen.

本実施形態の音響装置100によれば、聴取エリアにおいては音圧を十分に維持するこ
とができ、非聴取エリアにおいては音圧を急峻に減少させることができる。このとき、回
転楕円面を用いることで、集束点(制御点)における第2音波の集束効率を向上させるこ
とができ、集束点(制御点)における合成音の音圧をより低減させることができる。これ
により、聴取エリアと非聴取エリアを明確に分離することが可能となる。
According to the acoustic device 100 of the present embodiment, the sound pressure can be sufficiently maintained in the listening area, and the sound pressure can be sharply reduced in the non-listening area. At this time, by using the spheroid, the focusing efficiency of the second sound wave at the focusing point (control point) can be improved, and the sound pressure of the synthesized sound at the focusing point (control point) can be further reduced. . This makes it possible to clearly separate the listening area and the non-listening area.

なお、本実施形態では、第1パラメトリックスピーカ60の指向軸Aと第2パラメトリ
ックスピーカ70の指向軸Dを一致させることを例に説明を行ったが、指向軸Aと指向軸D
は必ずしも一致させる必要はなく、第2音波(第2可聴音)の集束点が第1パラメトリッ
クスピーカ60の可聴エリア内の制御点に一致するように第1パラメトリックスピーカ6
0と第2パラメトリックスピーカ70を設ければよい。
In the present embodiment, the description has been given by taking the directivity axis A of the first parametric speaker 60 and the directivity axis D of the second parametric speaker 70 as an example. However, the directivity axis A and the directivity axis D are described.
Do not necessarily coincide with each other, and the first parametric speaker 6 is set such that the focal point of the second sound wave (second audible sound) coincides with the control point in the audible area of the first parametric speaker 60.
0 and the second parametric speaker 70 may be provided.

(変形例)
本変形例では、反射部80の反射面として、放物線をその対称軸周りに回転させること
で得られる回転放物面を採用し、その二次曲線としての性質を利用することで集束点位置
を設定する。この場合、放物線から見て、放物線の焦点よりも近い位置から放射された音
波は反射されることで拡散し、焦点よりも遠い位置から放射された音波は所定の範囲内に
集束する性質を利用する。ここでは、第2可聴音の音圧分布が最大のピークとなる位置を
集束点とする。
(Modification)
In this modification, a rotating paraboloid obtained by rotating a parabola around its axis of symmetry is adopted as the reflecting surface of the reflecting unit 80, and the focal point position is determined by utilizing the properties of the quadratic curve. Set. In this case, as viewed from the parabola, the sound wave radiated from a position closer to the parabola's focal point is reflected and diffused, and the sound wave radiated from a position farther than the focal point is converged within a predetermined range. To do. Here, the position where the sound pressure distribution of the second audible sound has the maximum peak is defined as the focusing point.

この場合、例えば第2パラメトリックスピーカ70と反射部80の位置と集束点の位置
との関係を、事前の実験やシミュレーション等により予め調べておくことができる。この
ように事前に調べられた関係に基づいて、集束点が制御点に一致するように反射部80を
設ける。これにより、第2可聴音の音圧分布は可聴エリア内の集束点(制御点)において
最大のピークを持つ。
In this case, for example, the relationship between the position of the second parametric speaker 70 and the reflection unit 80 and the position of the focusing point can be examined in advance by experiments or simulations in advance. Based on the relationship examined in advance in this way, the reflection unit 80 is provided so that the focal point coincides with the control point. Thereby, the sound pressure distribution of the second audible sound has the maximum peak at the focusing point (control point) in the audible area.

(第2の実施形態)
図6は、第2の実施形態に係る音響装置200の構成図である。
(Second Embodiment)
FIG. 6 is a configuration diagram of an acoustic device 200 according to the second embodiment.

図6の音響装置200は、指向軸に沿って、第2パラメトリックスピーカ70を第1パ
ラメトリックスピーカ60と反射部80との移動させる可動部90を備える。可動部90
としては、例えば直線移動機構等の公知の技術を用いることができるので詳細な説明を省
略する。また、反射部80の反射面としては回転放物面を用いる。
The acoustic device 200 of FIG. 6 includes a movable unit 90 that moves the second parametric speaker 70 between the first parametric speaker 60 and the reflecting unit 80 along the directivity axis. Movable part 90
For example, a well-known technique such as a linear movement mechanism can be used, and a detailed description thereof will be omitted. Further, a rotating paraboloid is used as the reflecting surface of the reflecting unit 80.

音響装置200では、可動部90が、第2パラメトリックスピーカ70を指向軸に沿っ
て移動させることで、図7に示すように第2音波(第2可聴音)の集束点を指向軸に沿っ
て移動させることができる。すなわち、第2パラメトリックスピーカ70を反射部80に
近づけると、第2音波(第2可聴音)の集束点は指向軸に沿って反射部80から遠ざかる
方向に移動する。また、第2パラメトリックスピーカ70を反射部から遠ざけると、第2
音波(第2可聴音)の集束点は指向軸に沿って反射部80に近づく方向に移動する。
In the acoustic device 200, the movable unit 90 moves the second parametric speaker 70 along the directional axis, so that the focal point of the second sound wave (second audible sound) is moved along the directional axis as shown in FIG. 7. Can be moved. That is, when the second parametric speaker 70 is brought close to the reflecting unit 80, the focal point of the second sound wave (second audible sound) moves in a direction away from the reflecting unit 80 along the directional axis. When the second parametric speaker 70 is moved away from the reflecting portion, the second parametric speaker 70
The focal point of the sound wave (second audible sound) moves along the directivity axis in a direction approaching the reflecting unit 80.

これにより、第2音波(第2可聴音)の集束点、すなわち合成音の音圧が急峻に減少す
る位置を指向軸に沿って移動させることができ、聴取エリアと非聴取エリアの境の距離を
制御することが可能となる。すなわち、言い換えると聴取エリアの範囲を制御することが
できる。
Thereby, the focal point of the second sound wave (second audible sound), that is, the position where the sound pressure of the synthesized sound sharply decreases can be moved along the directional axis, and the distance between the listening area and the non-listening area Can be controlled. In other words, the range of the listening area can be controlled.

(第3の実施形態)
図8は、第3の実施形態に係る音響装置300の構成図である。
(Third embodiment)
FIG. 8 is a configuration diagram of an acoustic device 300 according to the third embodiment.

図8の音響装置300では、位相制御部40は、第2振幅変調信号及び第3振幅変調信
号に加え、2つの信号が重なり合う際に第2振幅変調信号の位相に対して略逆位相となる
第6振幅変調信号を得る。また、増幅部50は、第6振幅変調信号を得て、第6振幅変調
信号の振幅を増幅することで、第6振幅変調信号の振幅が増幅された第7振幅変調信号を
得る。
In the acoustic device 300 of FIG. 8, the phase control unit 40 has a substantially opposite phase to the phase of the second amplitude modulation signal when the two signals overlap in addition to the second amplitude modulation signal and the third amplitude modulation signal. A sixth amplitude modulation signal is obtained. The amplifying unit 50 obtains a sixth amplitude modulation signal and amplifies the amplitude of the sixth amplitude modulation signal to obtain a seventh amplitude modulation signal in which the amplitude of the sixth amplitude modulation signal is amplified.

第2パラメトリックスピーカ70は、図8中のz軸において第1パラメトリックスピー
カ60の指向軸Aと第2パラメトリックスピーカ70の指向軸Dが角度−θ1で交わるよう
に設けられる。ここでのθ1は図8中のz軸まわりのR方向に回転する角度を正と定義さ
れる。
The second parametric speaker 70 is provided such that the directional axis A of the first parametric speaker 60 and the directional axis D of the second parametric speaker 70 intersect at an angle −θ1 on the z axis in FIG. Here, θ1 is defined as a positive angle of rotation in the R direction around the z axis in FIG.

第3パラメトリックスピーカ75は、第7振幅変調信号を得て、この第7振幅変調信号
に応じて第3音波を放射する。第3パラメトリックスピーカ75は第3面積を持つ例えば
円形の放射面を有しており、第3音波はこの放射面から放射される。なお、ここでは第3
面積は第2パラメトリックスピーカ70の第2面積と等しいものとする。第3パラメトリ
ックスピーカ75が放射する第3音波は、復調され第3可聴音となった後、第3パラメト
リックスピーカ75の放射面に水平な複数の断面を考えた際に各断面の中で第3可聴音の
音圧が最大となる点を結ぶ軸(指向軸)Eを有する。ここでは、指向軸Eは放射面の中心を
通る法線と一致する。
The third parametric speaker 75 obtains a seventh amplitude modulation signal and radiates a third sound wave in accordance with the seventh amplitude modulation signal. The third parametric speaker 75 has, for example, a circular radiation surface having a third area, and the third sound wave is radiated from this radiation surface. Here, the third
The area is assumed to be equal to the second area of the second parametric speaker 70. The third sound wave radiated from the third parametric speaker 75 is demodulated to become a third audible sound, and then, when a plurality of horizontal sections parallel to the radiation surface of the third parametric speaker 75 are considered, It has an axis (directing axis) E that connects points where the sound pressure of the audible sound is maximum. Here, the directivity axis E coincides with the normal passing through the center of the radiation surface.

また、第3パラメトリックスピーカ75は、図8中のz軸において第1パラメトリック
スピーカ60の指向軸Aと第3パラメトリックスピーカ75の指向軸Eが角度θ2で交わる
ように設けられる。ここでのθ2は図8中のz軸まわりのR方向に回転する角度を正と定
義される。なお、本実施形態では、θ2=θ1とする。
The third parametric speaker 75 is provided such that the directional axis A of the first parametric speaker 60 and the directional axis E of the third parametric speaker 75 intersect at an angle θ2 on the z axis in FIG. Here, θ2 is defined as a positive angle of rotation in the R direction around the z axis in FIG. In the present embodiment, θ2 = θ1.

反射部80は、第2音波(第2可聴音)の集束点及び第3音波(第3可聴音)の集束点
、すなわち第2可聴音及び第3可聴音の音圧の最大のピークが第1パラメトリックスピー
カ60の可聴エリア内に含まれるように反射する。これには、例えば2つの制御点を事前
に定めておき、第2音波(第2可聴音)及び第3音波(第3可聴音)の集束点が2つの制
御点に一致するように反射部80を設ける。ここでは反射部80を1つとして説明してい
るが、2つの反射部80を用いることができる。
The reflection unit 80 has a convergence point of the second sound wave (second audible sound) and a convergence point of the third sound wave (third audible sound), that is, the maximum peaks of the sound pressures of the second audible sound and the third audible sound. Reflected so as to be included in the audible area of one parametric speaker 60. For this purpose, for example, two control points are determined in advance, and the reflecting portion is set so that the focal points of the second sound wave (second audible sound) and the third sound wave (third audible sound) coincide with the two control points. 80 is provided. Here, the description has been made assuming that there is one reflecting portion 80, but two reflecting portions 80 can be used.

このとき、図9に示すように、第2音波(第2可聴音)の集束点L1及び第3音波(第3
可聴音)の集束点L2は、第1パラメトリックスピーカ60の指向軸Aに対して垂直な方向
であるy軸方向にそれぞれずれることになる。
At this time, as shown in FIG. 9, the focal point L1 of the second sound wave (second audible sound) and the third sound wave (third sound)
The focusing point L2 of the audible sound is shifted in the y-axis direction, which is a direction perpendicular to the directivity axis A of the first parametric speaker 60.

図10は、集束点L1及びL2の指向軸方向の距離r2における第1可聴音、第2可聴音及
び第3可聴音の合成音のy軸方向の音圧分布である。図10に示すように、第1可聴音と
位相差が180°(または180°に近い)の第2可聴音及び第3可聴音が第1可聴音と
合成されることで、y軸方向に沿って第1可聴音の音圧が相殺される。
FIG. 10 is a sound pressure distribution in the y-axis direction of the synthesized sound of the first audible sound, the second audible sound, and the third audible sound at the distance r2 in the direction of the directional axis between the focusing points L1 and L2. As shown in FIG. 10, the second audible sound and the third audible sound having a phase difference of 180 ° (or close to 180 °) with the first audible sound are combined with the first audible sound, so that Along with this, the sound pressure of the first audible sound is canceled.

これにより、合成音の音圧が急峻に減少する領域、すなわち非聴取エリアの範囲をy軸
方向に拡大することが可能となる。したがって、y軸方向においても聴取エリアと非聴取
エリアを明確に分離することができる。
As a result, the region where the sound pressure of the synthesized sound sharply decreases, that is, the range of the non-listening area can be expanded in the y-axis direction. Therefore, the listening area and the non-listening area can be clearly separated even in the y-axis direction.

なお、本実施形態では、第2パラメトリックスピーカ70と第3パラメトリックスピー
カ75の2つのスピーカを用いることを例に説明を行ったが、指向軸が異なる方向を向く
さらに複数のスピーカを用いることができる。
In the present embodiment, the description has been given by taking as an example the use of two speakers, the second parametric speaker 70 and the third parametric speaker 75. However, a plurality of speakers whose directional axes are directed in different directions can be used. .

また、第2パラメトリックスピーカ70と第3パラメトリックスピーカ75を平面内で
配置する例を説明したが、さらに複数のパラメトリックスピーカを用いる場合には、空間
内で、すなわち、図8に示すz軸方向に設けることもできる。
In addition, the example in which the second parametric speaker 70 and the third parametric speaker 75 are arranged in a plane has been described. However, in the case where a plurality of parametric speakers are used, in the space, that is, in the z-axis direction shown in FIG. It can also be provided.

また、図1の音響装置100において、第2パラメトリックスピーカ70の放射面の第
2面積を第1パラメトリックスピーカ60の放射面の第1面積よりも大きくすることもで
きる。これにより、第2音波(第2可聴音)の集束点をy軸方向に拡大させることで、複
数のスピーカを設けることと同様に、非聴取エリアの範囲をy軸方向に拡大することがで
きる。
In the acoustic device 100 of FIG. 1, the second area of the radiation surface of the second parametric speaker 70 can be made larger than the first area of the radiation surface of the first parametric speaker 60. As a result, by expanding the focal point of the second sound wave (second audible sound) in the y-axis direction, the range of the non-listening area can be expanded in the y-axis direction, as in the case of providing a plurality of speakers. .

(第4の実施形態)
図11は、第4の実施形態に係る音響装置400の構成図である。
(Fourth embodiment)
FIG. 11 is a configuration diagram of an acoustic device 400 according to the fourth embodiment.

図11の音響装置400では、第2パラメトリックスピーカ70及び第3パラメトリッ
クスピーカ75が、指向軸D及び指向軸Eを第1パラメトリックスピーカ60の指向軸Aに
対してy軸方向にずらして、かつ指向軸D及び指向軸Eを指向軸Aと平行にして設けられる
。ここでは、図11中のy軸方向の距離L3の位置に第2パラメトリックスピーカ70を設
ける。また、距離−L3の位置に第3パラメトリックスピーカ75を設ける。
In the acoustic device 400 of FIG. 11, the second parametric speaker 70 and the third parametric speaker 75 shift the directivity axis D and the directivity axis E with respect to the directivity axis A of the first parametric speaker 60 in the y-axis direction and direct the sound. The axis D and the directional axis E are provided in parallel with the directional axis A. Here, the second parametric speaker 70 is provided at the position of the distance L3 in the y-axis direction in FIG. Further, a third parametric speaker 75 is provided at the position of the distance −L3.

このとき、反射部85の反射面として、軸外し放物面を用いる。これにより、第1パラ
メトリックスピーカ60と第2パラメトリックスピーカ70及び第3パラメトリックスピ
ーカ75の指向軸が一致しない場合でも、反射部85は、第2音波(第2可聴音)の集束
点及び第3音波(第3可聴音)の集束点、すなわち第2可聴音及び第3可聴音の音圧の最
大のピークが第1パラメトリックスピーカ60の可聴エリア内に含まれるように反射する
ことができる。
At this time, an off-axis paraboloid is used as the reflecting surface of the reflecting portion 85. Thereby, even when the directivity axes of the first parametric speaker 60, the second parametric speaker 70, and the third parametric speaker 75 do not coincide with each other, the reflection unit 85 causes the focal point of the second sound wave (second audible sound) and the third sound wave. The focal point of (third audible sound), that is, the maximum peak of the sound pressure of the second audible sound and the third audible sound can be reflected so as to be included in the audible area of the first parametric speaker 60.

本実施形態の音響装置400によれば、第1パラメトリックスピーカ60の指向軸に対
して第2パラメトリックスピーカ70及び第3パラメトリックスピーカ75の指向軸をy
軸方向にずらすために、反射部85が反射した後復調される第2可聴音及び第3可聴音が
第1パラメトリックスピーカ60に妨げられることで音圧のピークが低減することを防ぐ
ことができる。したがって、非聴取エリアにおいて合成音の音圧をさらに減少させること
が可能となる。なお、反射部85の反射面としては、軸外し楕円面を用いることもできる
According to the acoustic apparatus 400 of the present embodiment, the directional axes of the second parametric speaker 70 and the third parametric speaker 75 are set to y with respect to the directional axis of the first parametric speaker 60.
Since the second audible sound and the third audible sound that are demodulated after being reflected by the reflector 85 are blocked by the first parametric speaker 60 in order to shift in the axial direction, it is possible to prevent the sound pressure peak from being reduced. . Therefore, it is possible to further reduce the sound pressure of the synthesized sound in the non-listening area. Note that an off-axis elliptical surface can be used as the reflective surface of the reflective portion 85.

以上説明した少なくとも1つの実施形態の音響装置によれば、聴取エリアにおいては音
圧を十分に維持し、非聴取エリアにおいては音圧を急峻に減少させることが可能となる。
According to the acoustic device of at least one embodiment described above, the sound pressure can be sufficiently maintained in the listening area, and the sound pressure can be sharply reduced in the non-listening area.

これら実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図し
ていない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明
の要旨を逸脱しない範囲で、様々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実
施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同時に、特許請求の範囲に記載され
た発明とその均等の範囲に含まれるものである。
These embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention and are also included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

以下に、本願原出願の特許査定時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。 The invention described in the scope of claims at the time of the patent assessment of the original application of the present application will be appended below.

[1]超音波帯の周波数を有する搬送波信号に対して、音響信号を用いて振幅変調して
第1信号を得る振幅変調部と、前記第1信号の位相を制御して、互いの位相が略逆位相の
第2信号及び第3信号を得る位相制御部と、前記第2信号に応じて、所定の第1制御点に
向けて第1音波を放射する第1パラメトリックスピーカと、音波を受ける面が凹状の第1
湾曲反射面を有し、前記第1湾曲反射面で反射する前記音波の集束点を前記第1制御点に
有する第1反射部と、前記第3信号に応じて、前記第1湾曲反射面に向けて第2音波を放
射する第2パラメトリックスピーカと、を備える音響装置。
[1] An amplitude modulation unit that obtains a first signal by amplitude-modulating a carrier wave signal having a frequency in the ultrasonic band using an acoustic signal, and controlling the phase of the first signal so that the phases of each other are A phase control unit that obtains a second signal and a third signal having substantially opposite phases, a first parametric speaker that emits a first sound wave toward a predetermined first control point according to the second signal, and a sound wave 1st concave surface
A first reflecting portion having a curved reflecting surface and having a focus point of the sound wave reflected by the first curved reflecting surface at the first control point; and the first curved reflecting surface according to the third signal. And a second parametric speaker that emits a second sound wave toward the sound device.

10・・・供給部
20・・・生成部
30・・・振幅変調部
40・・・位相制御部
50・・・増幅部
60・・・第1パラメトリックスピーカ
70・・・第2パラメトリックスピーカ
75・・・第3パラメトリックスピーカ
80、85・・・反射部
90・・・可動部
100、200、300、400・・・音響装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Supply part 20 ... Production | generation part 30 ... Amplitude modulation part 40 ... Phase control part 50 ... Amplification part 60 ... 1st parametric speaker 70 ... 2nd parametric speaker 75- ..Third parametric speakers 80, 85 ... reflecting unit 90 ... moving unit 100, 200, 300, 400 ... acoustic device

Claims (8)

第1信号の位相を制御して第1音波と第2音波とが可聴エリア内で互いの位相が略逆位相となる第2信号及び第3信号を得る位相制御部と、
前記第2信号に応じて、所定の第1制御点に向けて前記第1音波を放射する第1スピーカと、
音波を受ける面が凹状の第1湾曲反射面を有し、前記第1湾曲反射面で反射する前記音波の集束点を前記第1制御点に有する第1反射部と、
前記第3信号に応じて、前記第1湾曲反射面に向けて前記第2音波を放射する第2スピーカと、
を備える音響装置。
By controlling the phase of the first signal, and a phase controller for the first wave and the second acoustic wave to obtain a second signal and a third signal a mutual phase substantially opposite phases in the audible area,
In response to the second signal, a first speaker for emitting the first acoustic wave toward a predetermined first control point,
A first reflecting portion having a concave curved first curved reflecting surface, and a focusing point of the acoustic wave reflected by the first curved reflecting surface at the first control point;
Depending on the third signal, and a second speaker that emits the second acoustic wave toward the first curved reflecting surface,
An acoustic device comprising:
前記第1反射部は、第1焦点と、前記第1制御点の位置に第2焦点とを有する回転楕円面を前記第1湾曲反射面として有し、
前記第2スピーカは、前記第1焦点の位置に設けられる請求項1に記載の音響装置。
The first reflecting unit has a spheroid having a first focal point and a second focal point at the position of the first control point as the first curved reflecting surface,
The acoustic device according to claim 1, wherein the second speaker is provided at the position of the first focus.
前記第1反射部は、第1焦点を有する回転放物面を前記第1湾曲反射面として有し、
前記第2スピーカは、前記第1反射部を基準として前記第1焦点よりも遠くの位置に設けられる請求項1に記載の音響装置。
The first reflecting unit has a paraboloid of revolution having a first focal point as the first curved reflecting surface,
The acoustic device according to claim 1, wherein the second speaker is provided at a position farther than the first focal point with respect to the first reflecting portion.
前記第2信号及び前記第3信号を増幅する増幅部を備える請求項1乃至3いずれか1項に記載の音響装置。   The acoustic device according to claim 1, further comprising an amplifying unit that amplifies the second signal and the third signal. 前記第2スピーカは、前記第2音波を放射する方向に軸を有し、前記回転放物面の対称軸と前記軸を一致させて設けられ、
前記軸方向に前記第2スピーカを移動させる可動部をさらに備える請求項3に記載の音響装置。
The second speaker has an axis in a direction in which the second sound wave is radiated, and is provided such that the axis of symmetry of the rotary paraboloid and the axis coincide with each other.
The acoustic device according to claim 3, further comprising a movable unit that moves the second speaker in the axial direction.
前記位相制御部は、前記第1信号の位相を制御して、前記第1音波と第3音波とが可聴エリア内で前記第2信号の位相に対して略逆位相となる第4信号をさらに得て、
前記第1スピーカは、さらに所定の第2制御点に向けて前記第1音波を放射し、
音波を受ける面が凹状の第2湾曲反射面を有し、前記第2湾曲反射面で反射する前記音波の集束点を前記第2制御点に有する第2反射部と、
前記第4信号に応じて、前記第2湾曲反射面に向けて前記第3音波を放射する第3スピーカをさらに備える請求項1に記載の音響装置。
The phase control unit controls the phase of the first signal, further a fourth signal, wherein the first sound wave and the third wave is substantially opposite phase to the second signal phase in the audible area Get,
The first speaker further emits the first sound wave toward a predetermined second control point,
A second reflecting portion having a concave second curved reflecting surface on which the sound wave is received, and a focal point of the sound wave reflected by the second curved reflecting surface at the second control point;
In response to said fourth signal, an acoustic device according to claim 1, further comprising a third speaker for emitting the third sound wave toward the second curved reflecting surface.
前記増幅部は、前記第4信号を増幅する請求項6に記載の音響装置。   The acoustic device according to claim 6, wherein the amplification unit amplifies the fourth signal. 前記第1信号の位相と、前記第2信号の位相または前記第3信号の位相のいずれか一方とが等しい請求項1乃至7いずれか1項に記載の音響装置。   The acoustic device according to any one of claims 1 to 7, wherein the phase of the first signal is equal to one of the phase of the second signal and the phase of the third signal.
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