RU2218674C2 - Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука - Google Patents

Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука Download PDF

Info

Publication number
RU2218674C2
RU2218674C2 RU2000102904/28A RU2000102904A RU2218674C2 RU 2218674 C2 RU2218674 C2 RU 2218674C2 RU 2000102904/28 A RU2000102904/28 A RU 2000102904/28A RU 2000102904 A RU2000102904 A RU 2000102904A RU 2218674 C2 RU2218674 C2 RU 2218674C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
digital
audio signal
digital audio
copies
Prior art date
Application number
RU2000102904/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000102904A (ru
Inventor
Пьер ПИККАЛЮГА (FR)
Пьер ПИККАЛЮГА
Original Assignee
ПЕРРИШОН Клод Анни
ШАРБОННО Марк
Пьер ПИККАЛЮГА
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ПЕРРИШОН Клод Анни, ШАРБОННО Марк, Пьер ПИККАЛЮГА filed Critical ПЕРРИШОН Клод Анни
Publication of RU2000102904A publication Critical patent/RU2000102904A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2218674C2 publication Critical patent/RU2218674C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/04Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for correcting frequency response
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10037A/D conversion, D/A conversion, sampling, slicing and digital quantisation or adjusting parameters thereof
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10046Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/005Details of transducers, loudspeakers or microphones using digitally weighted transducing elements
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10527Audio or video recording; Data buffering arrangements
    • G11B2020/10537Audio or video recording
    • G11B2020/10546Audio or video recording specifically adapted for audio data

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Signal Processing Not Specific To The Method Of Recording And Reproducing (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука в электроакустических преобразователях. Предложенный способ заключается в использовании цифрового кодирования из записи звука или с носителя звука, который копируют с последующим форматированием и обеспечением многократного воспроизведения исходной выборки. Устройство, форматирующее цифровой сигнал, получает опорную выборку из цифрового декодера, а затем размножает эти данные с помощью регулируемых независимых сэмплеров, управляемых общим синхрогенератором. В результате появляется возможность контролировать эффект механического неконтролируемого перемещения мембраны электроакустического преобразователя. 2 с. и 10 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Принцип питания электроакустических преобразователей с помощью усилителей аналогового типа является наиболее широко применяемым. Фактически, аналоговое перемещение мембраны следует синусоидальным волнам, которые представляют собой кривые, выбранные при записи. Условие использования электрического аудиосигнала заключается в том, что сигнал, считанный с помощью микрокомпьютера (микрокомпьютеров) или полученный непосредственно от цифровых сэмплеров, сглаживают для аналогового применения. Используемый исходный цифровой звуковой сигнал имеет некоторую интенсивность и частоту 44100 значений в секунду в соответствии с хорошо известной моделью (фиг.1). Способ заключается в том, что исходный сигнал копируют и воспроизводят для получения нового цифрового сигнала в целях электрического управления электроакустическими преобразователями.
Фактически, импульсная характеристика электроакустических преобразователей не совпадает с сигналами, излучаемыми по цифровому принципу. Можно наблюдать "хвостовой" эффект на импульсах мембран, который не прекращается с окончанием импульса. Механический импульс продлевается за счет влияния массы мембраны при сильных импульсах. Следовательно, при этом конкретном условии слабые импульсы маскируются. Возникает необходимость устранения этого недостатка за счет использования предлагаемого способа путем наложения, по меньшей мере, одного дополнительного элемента информации для управления эффектом механического неконтролируемого перемещения мембраны.
Данный способ относится к программному обеспечению, включающему в себя программируемое специальное компенсирующее управление для электроакустического преобразователя.
Для подавления эффекта механического неконтролируемого перемещения мембраны имеются две возможности - перемножение цифрового аудиосигнала с меньшими синфазными импульсами, либо фазоинвертированными импульсами. Для достижения этого, способ предусматривает использование исходных опорных цифровых звуковых сигналов, которые копируются и воспроизводятся в нескольких копиях с получением нового расположения без изменения времени оригинала. Управление является точным для преодоления механической инерции мембран. Временной параметр является постоянным даже тогда, когда информация удваивает или утраивает частоту сигналов, делая ее вдвое или втрое большей, пропорционально увеличению воспроизведенных копий. Эти копии сигналов могут иметь разные интенсивности относительно оригинала и друг относительно друга. Например (фиг.2), в течение показанного на горизонтальной линии периода времени, на котором присутствуют значения (ЕС), сигналы копируются и период времени не изменяется. Первая воспроизведенная копия имеет масштабный коэффициент 1/3 от оригинала, а вторая копия имеет коэффициент 1/1. Ясно, что многократное воспроизведение сигналов нового звукового сигнала соответствует коррекции частот удвоенных, утроенных или учетверенных сигналов в зависимости от того, во сколько раз умножается сигнал. Не эхо, которое продлевает тональный сигнал, а именно способ, компенсирующий инерцию мембран, адаптированных для динамических напряжений, обеспечивает распределение мгновенных параметров вольт-амперной характеристики по массе. Для получения аналогового сигнала обеспечивается сглаживание вновь отформатированного сигнала.
Этот цифровой или аналоговый аудиосигнал можно подавать непосредственно на клеммы, по меньшей мере, одного электроакустического преобразователя.
Это многократное воспроизведение исходного записанного сигнала может иметь, во-первых, другое значение его интенсивности, а во-вторых, фазовый сдвиг, т. е. скольжение вплоть до его полностью фазоитвертированного значения, относительно исходного сигнала. Этот способ отличается многократным воспроизведением оригиналов (фиг.3), известных под названием "исходный сигнал", в течение заданного времени (ТР) с получением нового отформатированного сигнала, частота которого в 4 раза больше исходной частоты, а две копии которого подвергнуты инвертированию (сдвинуты по фазе на 180o) и имеют половинное значение интенсивности. Эти фазоинвертированные сигналы сглаживают колебания мембраны, инерция которой могла бы увести ее слишком далеко, так что она запаздывала бы со следующим импульсом, что вызывает разложение вольт-амперной характеристики.
Способ может обеспечить копирование исходного сообщения и его воспроизведение в соответствии со всеми вариантами комбинаций, описываемых одинаково для каждого исходного сигнала, приходящегося на порядковую циклическую последовательность, воспроизводимую с масштабным коэффициентом интенсивности и фазы Т1, Т2, Т3, Т4 (фиг.4).
Способ предусматривает устройство для форматирования аудиосигнала для электромагнитного преобразователя, отличающееся тем, что исходный цифровой сигнал, записанный в качестве опорного на носителе или непосредственно скопированный путем воспроизведения оригинала в соответствии со способом, определяющим программное обеспечение между исходным цифровым сигналом и вновь отформатированным цифровым сигналом для электрического управления механическими перемещениями, адаптированными наилучшим возможным образом. Новые сигналы представляют собой, по меньшей мере, две копии исходного сигнала. Копии сигналов могут быть синфазными или полностью синфазноинвертированными сигналами относительно оригинала. Интенсивности каждого сигнала могут представлять собой некоторую дробную часть интенсивности оригинала.
Устройство может быть воплощено экспертом в данной области техники, например (фиг. 4), в цепи воспроизведения звука, имеющей радиоприемник, устройство (CD) для считывания лазерных дисков (проигрыватель компакт-дисков) и форматирующую систему, соответствующую предлагаемому способу и встроенную в цифровой усилитель (AN) для запитывания акустических систем (Е). Усилитель принимает цифровое сообщение посредством оптического луча (FO) и декодирует цифровой аудиосигнал посредством декодера (D), который устанавливает исходный сигнал. Этот сигнал передается на четыре сэмплера (Т1, Т2, Т3, Т4), управляемые общим синхрогенератором. Микрокомпьютер (НС), оснащенный реле для регулярного и циклического сканирования, программирует действия четырех сэмплеров, выполненных с возможностью регулирования относительно значений декодера (D). Вследствие копирования воспроизведенного исходного сигнала, в каждом сэмплере используются два программирующих потенциометра, а именно, один - для установки масштабного коэффициента интенсивностей, а другой - для установки фазы интенсивностей в диапазоне между синхрофазой и инверсной фазой при смещении относительно оригинала. В этом случае сэмплер (Т1) регулируется идентично сэмплеру декодера исходного сигнала.
Сэмплер (Т2) регулируется до достижения фазоинвертированного значения относительно (Т1) при одинаковом значении интенсивности. Сэмплер (Т3) регулируется до достижения 1/3 интенсивности Т1 и 1/2 интенсивности (Т1). Сэмплер (Т4) синфазен с (Т1) и имеет интенсивность, составляющую 1/2 от интенсивности (Т1). Отформатированный сигнал (F) усиливается усилителем (А), мощность которого регулируется потенциометром (V), определяющим чувствительность декодера.
Устройствам форматирования цифрового аудиосигнала в соответствии с предлагаемым способом нужна частота в 4 раза больше для средних и высоких тонов и в 3 раза больше для низких тонов. Система воспроизведения звука (фиг. 5), состоящая из микрокомпьютера, цифрового устройства для записи и считывания аудиокассет (цифрового кассетного магнитофона) и устройства для считывания лазерных дисков (проигрывателя компакт-дисков), а возможно и другие устройства, соединены с цифровым усилителем мощности с четырьмя независимыми выходами, имеющими две колонки низкого тона (В) и две вспомогательные колонки (S). Усилителю нужны декодеры (RA), которые устанавливают исходный сигнал. Электронный синхрогенератор в электронной микросхеме (НЕ) координирует регулярный и циклический программируемый порядок действия четырех сэмплеров, которые определяют профиль нового звукового сообщения. Каналы соответственно принимают сигналы трех сэмплеров (EGD, EGG), подключенных для получения низких тонов, которые все отрегулированы на уменьшение фазы с коэффициентом 1/3 для первой относительно второй и 1/3 для второй относительно третьей. Сигнал, вновь форматируемый компьютером (X), усиливается усилителем (АХ) для запитывания приставок низкого тона. Сэмплеры (ESG, ESD) с четырьмя уровнями запитывают вспомогательные колонки посредством усилителей (АХ). Частоты (ESG, ESD) имеют четырехкратную скорость (RA), тогда как частоты (EGD, EGG) имеют трехкратную скорость (RA). Для аналогового считывания предусмотрен сглаживающий модем, это устройство не является ограничительным признаком, а упоминается просто в качестве примера. Все электронные средства с полупроводниками, являющимися активным или пассивным элементом, или все формы микрокомпьютеров и интегральных схем или будущих изделий в области соединений или активной электроники можно использовать для воплощения этих устройств.
Данные способ и устройство адаптируют цифровой звуковой сигнал, превращая его в цифровой сигнал для управления всеми электродинамическими преобразователями. Этот принцип коррекции можно использовать в аудио- или аудиовизуальных приложениях.

Claims (12)

1. Способ форматирования цифрового аудиосигнала для управления по меньшей мере одним электроакустическим преобразователем на основании исходного цифрового сигнала, представляющего электрический звуковой сигнал, содержащий преобразование исходного цифрового сигнала в цифровой звуковой сигнал путем сэмплирования исходного сигнала на более высокой частоте, с получением копий исходного сигнала на более высокой частоте, при этом более высокая частота пропорциональна количеству копий, и изменение значений интенсивности и/или фазы по меньшей мере одной из копий, таким образом, что значения интенсивности и/или фазы по меньшей мере одной из копий отличаются от исходного сигнала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на этапе изменения значений фазы осуществляют инверсию значения фазы.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что получают по меньшей мере две копии.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что дополнительно подают цифровой звуковой сигнал непосредственно на по меньшей мере один электроакустический преобразователь.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что дополнительно преобразуют цифровой звуковой сигнал в аналоговый сигнал и подают аналоговый сигнал на по меньшей мере один электроакустический преобразователь.
6. Устройство форматирования цифрового звукового сигнала для управления по меньшей мере одним электроакустическим преобразователем на основании исходного цифрового сигнала, представляющего электрический звуковой сигнал, содержащее по меньшей мере два сэмплера, предназначенных для сэмплирования исходного цифрового сигнала, при этом каждый сэмплер производит копию исходного цифрового сигнала, при этом значения интенсивности и/или фазы являются регулируемыми, и синхрогенератор для комбинирования копий исходного цифрового сигнала в цифровой аудиосигнал, частота которого выше, чем частота исходного цифрового сигнала.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что каждый сэмплер производит копию исходного цифрового сигнала, с регулируемыми значениями интенсивности и фазы.
8. Устройство по п.6 или 7, отличающееся тем, что частота цифрового аудиосигнала в n раз больше частоты исходного цифрового сигнала, при этом n равно количеству сэмплеров.
9. Устройство по любому из пп.6-8, отличающееся тем, что дополнительно содержит усилитель цифрового аудиосигнала.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что усилитель выполнен с возможностью регулирования мощности усиления.
11. Устройство по любому из пп.6-10, отличающееся тем, что дополнительно содержит цифроаналоговый преобразователь для преобразования цифрового аудиосигнала.
12. Устройство по любому из пп.6-11, отличающееся тем, что ифровой аудиосигнал подается непосредственно на клеммы электроакустического преобразователя.
RU2000102904/28A 1997-07-07 1998-07-06 Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука RU2218674C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR97/08822 1997-07-07
FR9708822A FR2765765B1 (fr) 1997-07-07 1997-07-07 Procede et appareil pour formater le signal audio numerique pour l'usage de la reproduction sonore

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000102904A RU2000102904A (ru) 2002-01-27
RU2218674C2 true RU2218674C2 (ru) 2003-12-10

Family

ID=9509122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000102904/28A RU2218674C2 (ru) 1997-07-07 1998-07-06 Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука

Country Status (17)

Country Link
EP (1) EP0995336B1 (ru)
JP (1) JP2001510287A (ru)
KR (1) KR20010021558A (ru)
CN (1) CN1262856A (ru)
AT (1) ATE211344T1 (ru)
AU (1) AU759981B2 (ru)
BR (1) BR9815508A (ru)
CA (1) CA2295869A1 (ru)
DE (1) DE69803074T2 (ru)
DK (1) DK0995336T3 (ru)
ES (1) ES2170511T3 (ru)
FR (1) FR2765765B1 (ru)
IL (1) IL133898A (ru)
NO (1) NO20000051L (ru)
PT (1) PT995336E (ru)
RU (1) RU2218674C2 (ru)
WO (1) WO1999003303A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4630956B2 (ja) * 2004-03-30 2011-02-09 学校法人早稲田大学 ハウリング周波数成分強調方法およびその装置、ハウリング検出方法およびその装置、ハウリング抑圧方法およびその装置、ピーク周波数成分強調方法およびその装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4515997A (en) * 1982-09-23 1985-05-07 Stinger Jr Walter E Direct digital loudspeaker
DE3447111A1 (de) * 1984-12-22 1986-06-26 Josef Dipl.-Ing. 5060 Bergisch Gladbach Heim Verfahren zum umwandeln von eine schallinformation enthaltenden digitalisierten signalen in schallwellen und zugehoerige schaltungsanordnung
US4773096A (en) * 1987-07-20 1988-09-20 Kirn Larry J Digital switching power amplifier
US5347587A (en) * 1991-11-20 1994-09-13 Sharp Kabushiki Kaisha Speaker driving device
GB9506725D0 (en) * 1995-03-31 1995-05-24 Hooley Anthony Improvements in or relating to loudspeakers

Also Published As

Publication number Publication date
AU8446698A (en) 1999-02-08
KR20010021558A (ko) 2001-03-15
ES2170511T3 (es) 2002-08-01
EP0995336A1 (fr) 2000-04-26
FR2765765A1 (fr) 1999-01-08
NO20000051L (no) 2000-03-02
JP2001510287A (ja) 2001-07-31
ATE211344T1 (de) 2002-01-15
EP0995336B1 (fr) 2001-12-19
DE69803074T2 (de) 2002-08-22
CN1262856A (zh) 2000-08-09
BR9815508A (pt) 2001-11-06
DK0995336T3 (da) 2002-04-15
CA2295869A1 (fr) 1999-01-21
IL133898A (en) 2003-01-12
WO1999003303A1 (fr) 1999-01-21
FR2765765B1 (fr) 2002-12-06
AU759981B2 (en) 2003-05-01
NO20000051D0 (no) 2000-01-06
PT995336E (pt) 2002-06-28
IL133898A0 (en) 2001-04-30
DE69803074D1 (de) 2002-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8000824B2 (en) Audio reproducing apparatus
US6118394A (en) Circuit for obtaining an output signal having distributed frequencies around a frequency of an input signal
US5095509A (en) Audio reproduction utilizing a bilevel switching speaker drive signal
US7957539B2 (en) Sound enhancement system
JPH03505017A (ja) 長期的ドリフトと及び短期的変動とによる信号の劣化に対する補正
US5392381A (en) Acoustic analysis device and a frequency conversion device used therefor
RU2218674C2 (ru) Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука
US6501399B1 (en) System for creating and amplifying three dimensional sound employing phase distribution and duty cycle modulation of a high frequency digital signal
US6064329A (en) System for creating and amplifying three dimensional sound employing phase distribution and duty cycle modulation of a high frequency digital signal
US4509185A (en) Time domain audio panner
US4388849A (en) Signal processing system
JPH03504072A (ja) 音調処理方法および装置
SU1644212A1 (ru) Способ записи-воспроизведени аналоговых сигналов на движущийс носитель и устройство дл его осуществлени
JPS6124059A (ja) Pcm音声再生装置
KR970002843B1 (ko) 레이저디스크플레이어의 음량조절장치
JPH05297866A (ja) 電子楽器および電子楽器における楽音発音方法
CA1082013A (en) Signal processing system
JPH04339301A (ja) 録音再生装置
JPS5919934Y2 (ja) 音量伸長装置
JPH04280197A (ja) 音響装置
Preis Linear Distortions: Measurement, Methods and Audible Effects--A Survey of Existing Knowledge
JPH10215498A (ja) ディジタル信号再生装置、ディジタル信号再生方法、ディジタル信号記録装置、ディジタル信号記録方法及び記録媒体
JPH07140973A (ja) 楽音発生方法
RU2000102904A (ru) Способ и устройство для форматирования цифрового аудиосигнала, используемого для воспроизведения звука
JPS5759122A (en) Correcting device for information transmission characteristic in sound field space

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040707