RU2330390C2 - Способ и устройство для воспроизведения обширного монофонического звука - Google Patents

Способ и устройство для воспроизведения обширного монофонического звука Download PDF

Info

Publication number
RU2330390C2
RU2330390C2 RU2006126231/28A RU2006126231A RU2330390C2 RU 2330390 C2 RU2330390 C2 RU 2330390C2 RU 2006126231/28 A RU2006126231/28 A RU 2006126231/28A RU 2006126231 A RU2006126231 A RU 2006126231A RU 2330390 C2 RU2330390 C2 RU 2330390C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
virtual
signals
audio signal
sound
Prior art date
Application number
RU2006126231/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006126231A (ru
Inventor
Сун-мин КИМ (KR)
Сун-Мин КИМ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2006126231A publication Critical patent/RU2006126231A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330390C2 publication Critical patent/RU2330390C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S1/00Two-channel systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S5/00Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation 

Landscapes

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

Abstract

Изобретение предназначено для придания объема монофоническому звуку посредством использования 2 канальных динамиков. Способ включает в себя разделение входного монофонического звукового сигнала на множество декоррелированных сигналов, генерирование виртуальных источников звука посредством локализации каждого из разделенных сигналов в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центра передней стороны точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука к разделенным сигналам и компенсирования перекрестных помех сгенерированных виртуальных источников звука. 7 н. и 32 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Данная заявка заявляет преимущество Патентной заявки (Корея) №2005-65704, поданной 20 июля 2005 года в Корейское Ведомство по интеллектуальной собственности, которая полностью содержится в данном документе по ссылке.
Уровень техники
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящая общая концепция изобретения относится к системе воспроизведения аудио и, более конкретно, к способу воспроизведения обширного монофонического звука и системе расширения монофонического звука с помощью двухканальных динамиков.
Описание предшествующего уровня техники
В общем, монофонический звук воспроизводится посредством одного канала, но в последнее время разрабатывалась технология синтезирования стереофонического звука из монофонического звука.
Технология, связанная с системой воспроизведения монофонического звука, описана в Патенте США №6590983 B1, озаглавленном "Apparatus and method for synthesizing pseudo-stereophonic outputs from a monophonic input".
Фиг.1 - это блок-схема, иллюстрирующая традиционную систему воспроизведения монофонического звука. Ссылаясь на фиг.1, сигнал M предоставляется в левый фазовый фильтр 102 и правый фазовый фильтр 104. Левый фазовый фильтр 102 - это фильтр с опережением по фазе, который генерирует опережающий сдвиг фазы в +45 градусов. Правый фазовый фильтр 104 - это фильтр с опережением по фазе, который генерирует опережающий сдвиг фазы в -45 градусов. Выход левого фазового фильтра 102 предоставляется на первый вход сумматора 120 и неинвертирующий вход сумматора 122. Выход правого фазового фильтра 104 предоставляется на второй вход сумматора 120 и инвертирующий вход сумматора 122. Выход сумматора 122 предоставляется на неинвертирующий вход сумматора 126.
Выход правого фазового фильтра 104 также предоставляется на вход перспективного фильтра 124. Выход перспективного фильтра 124 предоставляется на инвертирующий вход сумматора 126 и второй вход сумматора 128. Кроме того, выход левого фазового фильтра 102 предоставляется на неинвертирующий вход сумматора 126 и третий вход сумматора 128. Выход сумматора 128 предоставляется в фильтр 108 верхних частот и первый вход сумматора 106. Выход сумматора 126 предоставляется в фильтр 110 верхних частот и второй вход сумматора 106. Выход сумматора 106 предоставляется в фильтр 109 нижних частот.
Выход фильтра 108 верхних частот предоставляется на первый вход сумматора 112, а выход фильтра 109 нижних частот предоставляется на второй вход сумматора 112. Выход сумматора 112 предоставляется на вход выходного усилителя 116 левого канала, а выход усилителя 116 левого канала предоставляется на выход левого канала.
Выход фильтра 110 верхних частот предоставляется на первый вход сумматора 114, а выход фильтра 109 нижних частот предоставляется на второй вход сумматора 114. Выход сумматора 114 предоставляется на вход выходного усилителя 118 правого канала, а выход усилителя 118 правого канала предоставляется на выход правого канала.
Следовательно, традиционная система воспроизведения монофонического звука, проиллюстрированная на фиг.1, обрабатывает компонент разностного сигнала из левого и правого сигналов, чтобы сгенерировать стереофонический звуковой образ. Разностный сигнал обрабатывается посредством компенсации, отличающейся усилением звуковых частот нижнего диапазона и высокого диапазона. Обработанный разностный сигнал объединяется (т.е. суммируется) с левым и правым входными сигналами и суммированным сигналом, сгенерированным из исходных левого и правого сигналов.
Следовательно, в традиционной системе воспроизведения монофонического звука входной монофонический звук делится на различные полосы частот и уровни разделенных полос затем рекомбинируются. Тем не менее, вследствие того, что голова и ушная раковина слушателя, которые играют важные роли в распознавании направления источника звука, вообще не учитываются, характеристики традиционной системы воспроизведения монофонического звука очень низкие. Кроме того, поскольку традиционная система воспроизведения монофонического звука изменяет фазы при генерировании двух декоррелированных сигналов из входного монофонического звука, тембр может быть изменен.
Сущность изобретения
Настоящая общая концепция изобретения представляет способ и систему воспроизведения обширного монофонического звука, посредством которой входной монофонический звук делится на множество декоррелированных сигналов и каждый сигнал воспроизводится посредством одного из множества виртуальных динамиков с помощью различных HRTF.
Дополнительные аспекты настоящей общей концепции изобретения будут частично изложены в последующем описании и частично будут явствовать из изобретения или могут быть изучены при практическом использовании изобретения.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения могут быть достигнуты посредством предоставления способа воспроизведения обширного монофонического звука, включающего в себя этапы, на которых разделяют входной сигнал монофонического звука на множество декоррелированных сигналов, генерируют виртуальные источники звука посредством локализации соответствующих разделенных сигналов в виртуальных размещениях, асимметричных относительно точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам и компенсируют перекрестные помехи сгенерированных виртуальных источников звука.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством предоставления способа воспроизведения монофонического звука, включающего в себя этапы, на которых разделяют входной сигнал монофонического звука на множество декоррелированных сигналов, выполняют операцию расширения фильтрации посредством генерирования виртуальных источников звука посредством локализации каждого из соответствующих разделенных сигналов в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центральной линии точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам и компенсируют перекрестные помехи разделенных сигналов, локализованных в виртуальных размещениях, и выполняют операцию прямой фильтрации, регулируя характеристики сигнала между входным монофоническим сигналом и виртуальными источниками звука с компенсированными перекрестными помехами.
Операция фильтрации расширения может быть выполнена согласно следующему уравнению
Figure 00000002
,
где W11, W12, W21 и W22 представляют коэффициенты фильтра расширения, C11, C12, C21 и C22 представляют коэффициенты компенсатора перекрестных помех, BL1) и BR1) соответственно представляют HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ1 от центральной линии точки прослушивания, а BL2) и BR2) соответственно представляют HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ2 от центральной линии точки прослушивания.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством представления системы воспроизведения монофонического звука, включающей в себя блок разделения сигналов, чтобы разделять входной монофонический звуковой сигнал на множество декоррелированных сигналов, блок бинаурального синтеза, чтобы генерировать виртуальные источники звука посредством локализации каждого из разделенных сигналов в виртуальных размещениях, асимметричных относительно центральной линии точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам, блок компенсатора перекрестных помех, чтобы компенсировать перекрестные помехи между разделенными сигналами виртуальных источников звука, локализованных в виртуальных местоположениях посредством блока бинаурального синтеза на основе функции моделирования восприятия звука, блок прямой фильтрации, чтобы отрегулировать характеристики сигнала между входным монофоническим сигналом и виртуальными источниками звука с компенсированными перекрестными помехами посредством блока компенсатора перекрестных помех, и блок вывода, чтобы суммировать сигнал, выводимый из блока прямой фильтрации, с сигналом, выводимым из блока компенсатора помех, и чтобы выводить суммированные сигналы на левый и правый динамики.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством предоставления системы монофонического звука, включающей в себя входной одноканальный звуковой сигнал и блок генерирования виртуального источника звука, чтобы генерировать входной одноканальный звуковой сигнал, чтобы соответствовать, по меньшей мере, одному из первого и второго реальных динамиков, определять первый и второй сигналы из входного одноканального звукового сигнала и генерировать множество асимметричных виртуальных динамиков, чтобы выводить каждый из первого и второго сигналов с широким углом относительно точки прослушивания системы.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством предоставления системы воспроизведения одноканального звука, применяемой в электронном устройстве, включающей в себя блок генерирования виртуального звука, чтобы принимать одноканальный звуковой сигнал в качестве входа, генерировать из первой части одноканального звукового сигнала первое множество асимметричных виртуальных источников звука, генерировать из второй части одноканального звукового сигнала второе множество асимметричных виртуальных источников звука и объединять первые и вторые асимметричные виртуальные источники звука с входным одноканальным звуковым сигналом, чтобы предоставлять объединенный выходной сигнал, по меньшей мере, в один реальный динамик так, чтобы, по меньшей мере, один реальный динамик выводил объединенный выходной сигнал.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством предоставления системы воспроизведения звука, включающей в себя терминал ввода, чтобы принимать монофонический звуковой сигнал, блок для асимметричной локализации первого и второго компонентов монофонического звукового сигнала, фильтр, чтобы фильтровать монофонический звуковой сигнал, и терминал вывода, чтобы выводить объединенный сигнал согласно асимметрично локализованным первому и второму компонентам и отфильтрованному монофоническому звуковому сигналу.
Вышеуказанные и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения также могут быть достигнуты посредством предоставления способа воспроизведения одноканального звука, применяемого в электронном устройстве, включающего в себя этапы, на которых принимают одноканальный звуковой сигнал, чтобы выводить посредством, по меньшей мере, одного реального динамика, генерируют первое множество асимметричных виртуальных источников звука из первой части одноканального звукового сигнала и генерируют второе множество асимметричных виртуальных источников звука из второй части одноканального звукового сигнала, объединяют первые и вторые асимметричные виртуальные источники звука с входным одноканальным звуковым сигналом, чтобы предоставлять объединенный выходной звуковой сигнал в, по меньшей мере, один реальный динамик.
Краткое описание чертежей
Эти и/или другие аспекты настоящей общей концепции изобретения станут очевидными и понятными из последующего описания вариантов осуществления, рассматриваемых вместе с прилагаемыми чертежами, на которых:
Фиг.1 - блок-схема, иллюстрирующая традиционную систему воспроизведения монофонического звука;
Фиг.2 - блок-схема, иллюстрирующая систему воспроизведения обширного монофонического звука согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения;
Фиг.3 - концептуальная схема, иллюстрирующая работу системы воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.2 согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения;
Фиг.4A и 4B иллюстрируют блок разделения сигналов по фиг.2 согласно различным вариантам осуществления настоящей общей концепции изобретения;
Фиг.5 - подробная схема системы воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.2;
Фиг.6 - упрощенная блок-схема, иллюстрирующая систему воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.5 согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения; и
Фиг.7 - блок-схема, иллюстрирующая систему воспроизведения обширного монофонического звука, полученную посредством оптимизации системы воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.6 согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Далее будет представлена подробная справочная информация по вариантам осуществления настоящей общей концепции изобретения, примеры которых проиллюстрированы на прилагаемых чертежах, в которых одинаковые цифры ссылок ссылаются на одинаковые элементы по всему описанию. Варианты осуществления описаны ниже, чтобы объяснить настоящую общую концепцию изобретения со ссылками на чертежи.
Система воспроизведения обширного монофонического звука согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения, проиллюстрированная на фиг.2, включает в себя блок 210 разделения сигналов, блок 220 асимметричного бинаурального синтеза, компенсатор 230 перекрестных помех и левый и правый прямые фильтры 240 и 250.
Ссылаясь на фиг.2, блок 210 разделения сигналов разделяет входной монофонический звук на множество декоррелированных сигналов посредством деления входного монофонического звука в отношении полосы частот или фазы. Например, блок 210 разделения сигналов делит входной монофонический звук на низкочастотный компонентный сигнал и высокочастотный компонентный сигнал посредством фильтрации нижних частот и фильтрации верхних частот соответственно.
Чтобы сформировать виртуальный источник звука в произвольном местоположении, блок 220 асимметричного стереофонического синтеза локализует каждый сигнал, полученный блоком 210 разделения сигналов, асимметрично относительно центра передней стороны головы слушателя (т.е. в точке прослушивания) посредством применения так называемых функций моделирования восприятия звука (HRTF от англ. Head-Related Transfer Functions) к соответствующим сигналам. Т.е. блок 220 асимметричного бинаурального синтеза размещает виртуальные динамики с помощью HRTF асимметрично относительно центра передней стороны головы слушателя. Следует понимать, что хотя варианты осуществления настоящей общей концепции изобретения описаны со ссылкой на голову слушателя, слушателя и точки прослушивания, слушатель фактически не обязательно должен находиться в точке прослушивания. Это описание не предназначено, чтобы ограничивать область применения настоящей общей концепции изобретения, и включено только для того, чтобы продемонстрировать, где типично должна находиться голова слушателя, когда используется система воспроизведения монофонического звука.
Компенсатор 230 перекрестных помех компенсирует перекрестные помехи между двумя реальными динамиками и двумя ушами слушателя в отношении виртуальных источников звука, сгенерированных в блоке 220 асимметричного бинаурального синтеза. Т.е. компенсатор 230 перекрестных помех компенсирует перекрестные помехи сигнала, воспроизводимого в левом динамике 280-1 так, чтобы сигнал левого динамика не был слышен правым ухом слушателя, компенсирует перекрестные помехи сигнала, воспроизводимого в правом динамике 280-2 так, чтобы сигнал правого динамика не был слышен левым ухом слушателя.
Левый и правый прямые фильтры 240 и 250 - это фильтры az-b, которые имеют только усиление и задержку, регулируют характеристику сигнала между входным монофоническим звуком и виртуальными источниками звука, выводимыми компенсатором 230 перекрестных помех. При этом "a" представляет уровень выходного сигнала, а "b" представляет значение задержки по времени, которая получается посредством импульсной характеристики, фазовой характеристики и экспериментов прослушивания. Т.е. левый и правый прямые фильтры 240 и 250 генерируют естественный звук посредством регулирования разности задержек по времени и уровней вывода между выходом виртуального динамика, ассоциативно связанным с источником виртуального звука, и выводом реального динамика.
Наконец, сигналы, разделенные из входного монофонического звука и отфильтрованные посредством левого и правого прямых фильтров 240 и 250, и виртуальные источники звука, выводимые компенсатором 230 перекрестных помех, объединяются соответственно для левого и правого динамиков 280-1 и 280-2.
Фиг.3 - это концептуальная схема представления, иллюстрирующая работу системы воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.2 согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения.
Ссылаясь на фиг.3, входной монофонический звуковой сигнал (x) делится на два различных сигнала (x1, x2), декоррелированных посредством блока 210 разделения сигналов. Разделенные сигналы воспроизводятся посредством асимметрично размещенных виртуальных динамиков. Виртуальные динамики представлены пунктирными линиями. Четыре виртуальных динамика могут быть сформированы посредством отражения 4 HRTF, измеренных под различными углами (θ1, θ2) от центра напротив слушателя. Другое количество и/или варианты асимметричного размещения виртуальных динамиков также могут быть использованы. Т.е. разделенный сигнал (x1) воспроизводится посредством виртуального динамика, размещенного по линии с левой стороны, составляя первый угол (θ1) относительно центральной линии слушателя (т.е. в точке прослушивания), и виртуального динамика, размещенного по линии с правой стороны, составляя второй угол (θ2) относительно центральной линии слушателя, и разделенный сигнал (x2) воспроизводится посредством виртуального динамика, размещенного по линии с левой стороны, составляя второй угол (θ2) относительно центральной линии слушателя, и виртуального динамика, размещенного по линии с правой стороны, составляя первый угол (θ1) относительно центральной линии слушателя. Следовательно, виртуальные динамики размещены симметрично от центра передней стороны головы слушателя. Тем не менее, каждый из разделенных сигналов (x1, x2) вводится в виртуальные динамики асимметрично относительно центра передней стороны головы слушателя в точке прослушивания.
Фиг.4A и 4B иллюстрируют блок 210 разделения сигналов по фиг.2 согласно различным вариантам осуществления настоящей общей концепции изобретения.
Ссылаясь на фиг.4A, монофонический звуковой сигнал (x) разделяется на низкочастотный компонентный сигнал (x1) и высокочастотный компонентный сигнал (x2) посредством LPF 412 и HPF 414 соответственно.
Ссылаясь на фиг.4B, монофонический звуковой сигнал (x) разделяется на низкочастотный компонентный сигнал (x1) и сигнал (x2), полученный посредством суммирования исходного монофонического звукового сигнала (x) и низкочастотного компонентного сигнала (x1) с помощью LPF 416 и сумматора 418 соответственно. Любой из этих вариантов осуществления может быть использован в системе воспроизведения обширного монофонического звука.
Фиг.5 - это подробная схема, иллюстрирующая систему воспроизведения обширного монофонического звука по фиг.2 согласно варианту осуществления настоящей общей концепции изобретения.
Ссылаясь на фиг.5, блок 210 разделения сигналов может использовать LPF 512 и HPF 514, чтобы делить входной монофонический сигнал (x) на полосы. Следовательно, входной монофонический сигнал (x) делится на две полосы частот посредством LPF 512 и HPF 514.
Блок 220 асимметричного бинаурального синтеза имеет функции HRTF (BL(-θ1), BR(-θ1), BL2), BR2), BR(-θ2), BL(-θ2), BL1), Br1)), которые измеряются с положений на линиях с левой стороны и правой стороны, составляя различные углы относительно центральной линии напротив слушателя. Блок 220 асимметричного бинаурального синтеза локализует каждый сигнал, разделенный посредством блока 210 разделения сигналов, в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центра передней стороны головы слушателя, посредством свертывания разделенных сигналов с помощью HRTF. При этом BL(-θ1) и BR(-θ1) соответственно представляют HRTF левого уха и HRTF правого уха, измеренные в положении по линии с левой стороны, составляя угол θ1 от центра слушателя. Аналогично, BL2) и BR2) соответственно представляют HRTF левого уха и HRTF правого уха, измеренные в положении по линии с правой стороны, составляя угол θ2 от центра слушателя.
BR(-θ2) и BL(-θ2) соответственно представляют HRTF левого уха и HRTF правого уха, измеренные в положении по линии с левой стороны, составляя угол θ2 от центра слушателя. BL1) и BR1) соответственно представляют HRTF левого уха и HRTF правого уха, измеренные в положении по линии с правой стороны, составляя угол θ1 от центра слушателя. Например, если источник звукового сигнала свертывается с помощью BL(-θ1) и воспроизводится посредством левого канала и свертывается с помощью BR(-θ1) и воспроизводится посредством правого канала, слушатель воспринимает, что источник виртуального звука находится на линии, составляющей угол -θ от центральной линии точки прослушивания.
Сигнал, проходящий через LPF 512, свертывается с помощью каждой из HRTF BL(-θ1), BR(-θ1), BL2) и BR2), а сигнал, проходящий через HPF 514, свертывается с помощью каждой из HRTF BR(-θ2), BL(-θ2), BL1) и BR1).
Сигнал, свертываемый с помощью BL(-θ1), добавляется к сигналу, свертываемому с помощью BL2), посредством сумматора 521, а сигнал, свертываемый с помощью BR(-θ1), добавляется к сигналу, свертываемому с помощью BR2), посредством сумматора 522. Кроме того, сигнал, свертываемый с помощью BL(-θ2), добавляется к сигналу, свертываемому с помощью BL1), посредством сумматора 523, а сигнал, свертываемый с помощью BR(-θ2), добавляется к сигналу, свертываемому с помощью BR1), посредством сумматора 524. Вывод сумматора 521 и вывод сумматора 523 суммируются посредством сумматора 525 и выводятся в левый канал. Вывод сумматора 522 и вывод сумматора 524 суммируются посредством сумматора 526 и выводятся в правый канал.
Следовательно, сигнал, проходящий через LPF 512, воспроизводится посредством виртуального динамика, расположенного на линии с левой стороны, составляя угол θ1 от центра слушателя, и виртуального динамика, расположенного на линии с правой стороны, составляя угол θ2 от центра слушателя, а сигнал, проходящий через HPF 514, воспроизводится посредством виртуального динамика, расположенного на линии с левой стороны, составляя угол θ2 от центра слушателя, и виртуального динамика, расположенного на линии с правой стороны, составляя угол θ1 от центра слушателя. Следовательно, сигналы, проходящие через HPF 514, локализуются в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центра передней стороны головы слушателя (т.е. в точке прослушивания).
Компенсатор 230 перекрестных помех выполняет цифровую фильтрацию двух канальных сигналов, выводимых из блока 220 асимметричного бинаурального синтеза, посредством коэффициентов пространственного фильтра (C11(Z), C21(Z), C12(Z), C22(Z)), к которым применяется алгоритм компенсации перекрестных помех.
Хотя система, проиллюстрированная на фиг.5, выполняет асимметричный бинауральный синтез разделенных сигналов, виртуальные динамики в целом, как проиллюстрировано на фиг.3, имеют симметричную структуру. Другими словами, одинаковое число динамиков выводится с каждой стороны точки прослушивания в одинаковых позициях на каждой стороне. Следовательно, если используется симметрия самих HRTF, описанная ниже в уравнении 1, и HRTF, идентичные входы и выходы суммируются до того, как выполняется свертывание, структура может быть упрощена, как проиллюстрировано на фиг.6, согласно уравнению (1) ниже.
Figure 00000003
Как проиллюстрировано на фиг.6, вследствие симметричной структуры виртуальных динамиков блок 220 асимметричного бинаурального синтеза имеет симметричную структуру в целом и, как результат, можно избежать уклона звукового изображения в одну сторону. Кроме того, поскольку два канальных сигнала, входящие в блок 220 асимметричного бинаурального синтеза, являются различными сигналами (x1) и (x2), полученными из монофонического звукового сигнала, который проходит соответственно через LPF 512 и HPF 514, причем два сигнала (x1) и (x2) не генерируют ложного изображения в центре напротив слушателя.
При этом, поскольку коэффициенты блока 220 симметричного бинаурального синтеза и компенсатора 230 перекрестных помех не изменяются, они могут быть умножены друг на друга, чтобы сформировать матрицу фильтра расширения, как показано посредством следующего уравнения (2)
Figure 00000004
,
где W11, W12, W21 и W22 представляют коэффициенты фильтра расширения, C11, C12, C21 и C22 представляют коэффициенты компенсатора перекрестных помех, BL1) и BR1) соответственно представляют HRTF левого уха и правого уха, измеренные по линии с правой стороны, составляя угол θ1 от центра слушателя, а BL2) и BR2) соответственно представляют HRTF левого и правого уха, измеренные по линии с правой стороны, составляя угол (θ2) от центра слушателя.
Фиг.7 - это блок-схема, иллюстрирующая систему воспроизведения обширного монофонического звука, полученного посредством оптимизации блока 220 асимметричного бинаурального синтеза и компенсатора 230 перекрестных помех по фиг.6 с помощью матрицы фильтра расширения.
Как проиллюстрировано на фиг.7, посредством объединения блока 220 асимметричного бинаурального синтеза и компенсатора 230 перекрестных помех задается блок 710 фильтра расширения. Если стереофонический звук проходит через блок 710 фильтра расширения и воспроизводится посредством двух динамиков, слушатель воспринимает, что звук исходит из виртуальных динамиков, разнесенных широко (т.е. под широким углом) напротив слушателя (к примеру, под θ1 и/или θ2). В этом случае согласно позициям и числу виртуальных динамиков воспринимается виртуальный стереофонический звук. Тем не менее, поскольку может возникнуть ощущение пустоты в центре, где не размещены виртуальные динамики, слушатель может воспринимать ощущение нестабильности и звук может быть неестественным с ухудшенным тембром. Чтобы разрешить эту проблему, звук также выводится посредством реальных левого и правого динамиков 280-1 и 280-2 посредством задания левого и правого прямых фильтров 240 и 250. Левый и правый прямые фильтры 240 и 250 регулируют амплитуды и временную задержку выходов реальных динамиков (т.е. левого и правого динамика 280-1 и 280-2) и виртуальных динамиков. Временная задержка левого и правого прямых фильтров 240 и 250 задается равной временной задержке фильтра 710 расширения, уже предоставленного, чтобы не допустить изменения тембра. Левый и правый прямые фильтры 240 и 250 также определяют соотношение уровней вывода реальных динамиков и виртуальных динамиков. Следовательно, левый и правый прямые фильтры 240 и 250 могут регулировать степень, до которой разделяется стереофонический звук. В крайнем случае, если амплитуды левого и правого прямых фильтров 240 и 250 практически равны 0, звук воспроизводится только посредством виртуальных динамиков, поэтому степень объемности стереофонического звука расширяется, и звук в центре отсутствует. Альтернативно, если амплитуды левого и правого прямых фильтров 240 и 250 очень большие, звук воспроизводится только посредством реальных динамиков (т.е. левого и правого динамиков 280-1 и 280-2) и эффект расширенного стерео исчезает.Следовательно, амплитуды левого и правого прямых фильтров 240 и 250 могут быть определены посредством экспериментов прослушивания или звуковых тестов согласно предпочтениям слушателя.
Как проиллюстрировано на фиг.7, фильтр 710 расширения выполнен для того, чтобы генерировать виртуальные источники звука из сигналов, вводимых посредством двух каналов, и выводить звук на виртуальные динамики, тогда как левый и правый прямые фильтры (A(z)) 240 и 250 выполнены для того, чтобы регулировать характеристики сигнала между двумя канальными сигналами и виртуальными источниками звука и выводить звук на реальные динамики 280-1 и 280-2.
Настоящая общая концепция изобретения также может быть реализована в качестве машиночитаемого кода на машиночитаемом носителе записи. Машиночитаемым носителем записи может быть любое устройство хранения данных, которое может сохранять данные, которые могут впоследствии быть вычислительной системой. Примеры машиночитаемого носителя записи включают в себя постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), диски CD-ROM, магнитные ленты, гибкие диски, устройства хранения оптических данных и волновую несущую (например, передачу данных через Интернет). Машиночитаемый носитель записи также может быть распространен по соединенным по сети вычислительным системам, так что машиночитаемый код сохраняется и исполняется распределенным способом.
Согласно вариантам осуществления настоящей общей концепции изобретения, описанным выше, когда монофонический сигнал воспроизводится посредством устройства, имеющего два рядом расположенных динамика, например ПЭВМ, ТВ, портативной ЭВМ или сотового телефона, степень объемности стереофонического звука может быть расширена.
Хотя варианты настоящей общей концепции изобретения описаны со ссылкой на два реальных (фактических) динамика (к примеру, 280-1 и 280-2), следует понимать, что некоторые варианты осуществления настоящей общей концепции изобретения могут быть реализованы с помощью одного реального динамика. Например, в варианте осуществления, связанном с другой системой воспроизведения звука, такой как сотовый телефон, имеющий один передний центральный динамик, множество асимметричных виртуальных динамиков может быть размещено под широким углом относительно одного переднего динамика.
Следовательно, посредством расширения степень объемности звука с помощью HRTF в отношении входного монофонического звука может восприниматься более широкая степень объемности звука, чем посредством традиционного способа, использующего разностный сигнал левого и правого сигналов.
Кроме того, поскольку полоса частот разделения и различные HRTF передаются асимметрично, изменение тембра меньше, чем при использовании традиционного способа, который генерирует левый и правый сигналы посредством изменения фаз полос частот.
Хотя было показано и описано несколько вариантов осуществления настоящей общей концепции изобретения, специалисты в данной области техники должны принимать во внимание, что изменения могут быть выполнены в этих вариантах осуществления без отступления от принципов и духа общей концепции изобретения, рамки которой заданы в формуле изобретения и ее эквивалентах.

Claims (39)

1. Способ воспроизведения обширного монофонического звука, при этом способ содержит этапы, на которых
разделяют входной сигнал монофонического звука на множество декоррелированных сигналов;
генерируют виртуальные источники звука при помощи локализации соответствующих разделенных сигналов в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам; и
компенсируют перекрестные помехи сгенерированных виртуальных источников звука.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют операцию прямой фильтрации, регулируя характеристики сигнала между входным монофоническим звуковым сигналом и виртуальными источниками звука с компенсированными перекрестными помехами.
3. Способ по п.2, в котором выполнение операции прямой фильтрации содержит этап, на котором определяют характеристики сигнала согласно уровню вывода и временной задержке виртуальных источников звука с компенсированными перекрестными помехами.
4. Способ по п.1, в котором разделение входного монофонического сигнала содержит этап, на котором разделяют входной монофонический сигнал на полосы частот.
5. Способ по п.1, в котором разделение входного монофонического сигнала содержит этап, на котором разделяют входной монофонический сигнал на фазы.
6. Способ по п.1, в котором генерирование виртуальных источников звука содержит этапы, на которых
локализуют разделенный сигнал в различных виртуальных местоположениях с левой стороны и с правой стороны от точки прослушивания, и
локализуют второй разделенный сигнал в различных виртуальных местоположениях с левой стороны и с правой стороны от точки прослушивания таким образом, чтобы виртуальные местоположения второго разделенного сигнала были симметричны виртуальным местоположениям, в которых локализован первый разделенный сигнал.
7. Способ по п.1, в котором генерирование виртуальных источников звука содержит этапы, на которых
воспроизводят разделенный первый сигнал посредством виртуального динамика, размещенного с левой стороны по линии, составляющей первый угол с центральной линией точки прослушивания, и виртуального динамика, размещенного с правой стороны по линии, составляющей второй угол, больший первого угла, с центральной линией точки прослушивания; и
воспроизводят разделенный второй сигнал посредством виртуального динамика, размещенного с левой стороны по линии, составляющей второй угол с центральной линией точки прослушивания, и виртуального динамика, размещенного с правой стороны по линии, составляющей первый угол с центральной линией точки прослушивания.
8. Способ воспроизведения обширного монофонического звука, содержащий этапы, на которых
разделяют входной сигнал монофонического звука на множество декоррелированных сигналов;
выполняют операцию расширения фильтрации посредством генерирования виртуальных источников звука при помощи локализации каждого из соответствующих разделенных сигналов в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центральной линии точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам, и
компенсируют перекрестные помехи разделенных сигналов, локализованных в асимметричных виртуальных местоположениях; и выполняют операцию прямой фильтрации, регулируя характеристики сигнала между входным монофоническим звуковым сигналом и виртуальными источниками звука с компенсированными перекрестными помехами.
9. Способ по п.8, в котором операция расширения фильтрации выполняется посредством следующего уравнения:
Figure 00000005
,
где W11, W12, W21, W22 представляют коэффициенты фильтра расширения, С11, C12, C21, С22 представляют коэффициенты компенсатора перекрестных помех, BL1 и BR1), соответственно, представляют первые HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ1 от центральной линии точки прослушивания, а BL2) и BR2), соответственно, представляют вторые HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ2 от центральной линии точки прослушивания.
10. Способ по п.8, в котором операция фильтрации расширения содержит этапы, на которых
применяют первый набор заранее определенных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к первому одному из множества декоррелированных сигналов, локализуя первый декоррелированный сигнал в двух или более асимметричных точках относительно точки прослушивания;
применяют второй набор заранее определенных HRTF ко второму одному из множества декоррелированных сигналов, локализуя второй декоррелированный сигнал в двух или более асимметричных точках относительно точки прослушивания;
суммируют компоненты для правого уха, выводимые из примененного первого набора заранее определенных HRTF, с компонентами для правого уха, выводимыми из примененного второго набора заранее определенных HRTF, генерируя компонентный сигнал правого уха;
суммируют компоненты для левого уха, выводимые из примененного первого набора заранее определенных HRTF, с компонентами для левого уха, выводимыми из примененного второго набора заранее определенных HRTF, генерируя компонентный сигнал левого уха; и
компенсируют перекрестные помехи между компонентными сигналами правого и левого уха с помощью заранее определенной матрицы коэффициентов компенсации перекрестных помех.
11. Способ по п.10, в котором первый набор заранее определенных HRTF содержит, по меньшей мере,
первые и вторые HRTF левого и правого уха, соответственно, локализующие часть первого декоррелированного сигнала в первом угле на первой стороне точки прослушивания; и
третьи и четвертые HRTF левого и правого уха, соответственно, локализующие другую часть первого декоррелированного сигнала во втором угле, отличном от первого угла, на второй стороне точки прослушивания.
12. Способ по п.8, в котором операция фильтрации расширения содержит этапы, на которых
применяют заранее определенную матрицу функций моделирования восприятия звука (HRTF), имеющую множество коэффициентов, которые соответствуют виртуальным местоположениям, позиции левого и правого уха и характеристики левого или правого уха, чтобы локализовать, по меньшей мере, первый один из множества декоррелированных сигналов в первом угле на первой стороне точки прослушивания и во втором угле, отличном от первого угла, на второй стороне точки прослушивания, чтобы определить компонентные сигналы левого уха и правого уха локализованного первого декоррелированного сигнала; и
компенсируют перекрестные помехи между компонентными сигналами правого и левого уха с помощью заранее определенной матрицы коэффициентов компенсации перекрестных помех.
13. Система воспроизведения обширного монофонического звука, содержащая
блок разделения сигналов, чтобы разделять входной монофонический звуковой сигнал на множество декоррелированных сигналов;
блок бинаурального синтеза, генерирующий виртуальные источники звука при помощи локализации каждого из разделенных сигналов в виртуальных местоположениях, асимметричных относительно центральной линии точки прослушивания, посредством применения различных функций моделирования восприятия звука (HRTF) к соответствующим разделенным сигналам;
блок компенсатора перекрестных помех, чтобы компенсировать перекрестные помехи между разделенными сигналами виртуальных источников звука, локализованных в виртуальных местоположениях в блоке бинаурального синтеза на основе функции моделирования восприятия звука;
блок прямой фильтрации, чтобы регулировать характеристики сигнала между входным монофоническим сигналом и виртуальными источниками звука с компенсированными перекрестными помехами посредством блока компенсатора перекрестных помех; и
блок вывода, чтобы суммировать сигнал, выводимый из блока прямой фильтрации, с сигналом, выводимым из блока компенсатора помех, и чтобы выводить суммированные сигналы на левый и правый динамики.
14. Система по п.13, в которой блок разделения сигналов содержит фильтр нижних частот, чтобы фильтровать низкочастотный компонент входного монофонического звукового сигнала; и
фильтр верхних частот, чтобы фильтровать высокочастотный компонент входного монофонического звукового сигнала.
15. Система по п.13, в которой матрица коэффициентов HRTF блока бинаурального синтеза и матрица коэффициентов фильтрации блока компенсатора перекрестных помех свертываются, чтобы сформировать матрицу коэффициентов фильтра расширения, задаваемую следующим уравнением:
Figure 00000005
,
где W11, W12, W21, W22 представляют первые коэффициенты фильтра расширения, С11, С12, C21, C22 представляют первые коэффициенты компенсатора перекрестных помех, BL1) и BR1), соответственно, представляют первые HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ1 от центра позиции головы слушателя, а BL2) и BR2), соответственно, представляют вторые HRTF левого уха и правого уха, измеренные с правой стороны на линии, составляющей угол θ2 от центра позиции головы слушателя.
16. Система по п.13, в которой блок прямой фильтрации содержит фильтр, чтобы обеспечивать усиление и задержку для входного монофонического звукового сигнала.
17. Система по п.13, в которой блок прямой фильтрации содержит левый и правый фильтры, чтобы регулировать усиление и задержку входного монофонического звукового сигнала посредством разделения входного монофонического звукового сигнала на левый сигнал и правый сигнал и вывода левого и правого сигналов.
18. Система монофонического звука, содержащая блок генерирования виртуального источника звука, чтобы генерировать входной одноканальный звуковой сигнал, который будет выведен на, по меньшей мере, один из первого и второго динамиков, определять первый и второй сигналы из входного одноканального звукового сигнала и генерировать множество асимметричных виртуальных динамиков, чтобы выводить каждый из первого и второго сигналов с широким углом относительно точки прослушивания системы.
19. Система по п.18, в которой множество асимметричных виртуальных динамиков содержит,
по меньшей мере, первый и второй виртуальный динамики, чтобы воспроизводить первый сигнал на каждой стороне точки прослушивания таким образом, чтобы первый и второй виртуальные динамики были размещены под различными углами относительно точки прослушивания системы; и,
по меньшей мере, третий и четвертый виртуальный динамики, чтобы воспроизводить второй сигнал на каждой стороне точки прослушивания таким образом, чтобы третий и четвертый виртуальные динамики были размещены под различными углами относительно точки прослушивания системы.
20. Система по п.18, в которой блок генерирования виртуальных источников звука содержит множество блоков функций моделирования восприятия звука, чтобы принимать первый и второй сигналы и генерировать множество сигналов виртуальных источников звука по обеим сторонам первого и второго реальных динамиков.
21. Система по п.20, дополнительно содержащая блок компенсации перекрестных помех, чтобы компенсировать перекрестные помехи между множеством сигналов виртуальных источников звука и предоставлять первому и второму реальным динамикам сигналы с компенсацией виртуальных помех, выводимые при их помощи.
22. Система по п.20, дополнительно содержащая блок суммирования, чтобы объединять множество сигналов виртуальных источников звука, принимаемых из блоков функций моделирования восприятия звука, с входным одноканальным звуковым сигналом и предоставлять объединенные сигналы первому и второму реальным динамикам.
23. Система по п.22, дополнительно содержащая блок прямой фильтрации, чтобы выполнять операцию регулирования входного одноканального звукового сигнала, так чтобы отрегулированный входной одноканальный звуковой сигнал, который предоставляется в блок суммирования, имел такую же фазу, что и множество сигналов виртуальных источников звука, с которыми объединяется отрегулированный одноканальный звуковой сигнал.
24. Система по п.22, дополнительно содержащая блок прямой фильтрации, представляющий возможность выполнения операции регулирования над входным одноканальным звуковым сигналом, так чтобы относительная амплитуда входного одноканального звукового сигнала была отрегулирована относительно амплитуд сигналов виртуальных звуковых источников, и отрегулированный одноканальный сигнал предоставлялся в блок суммирования.
25. Система по п.20, в которой множество блоков функций моделирования восприятия звука генерируют сигналы левого и правого виртуальных источников звука, выводимые посредством первого и второго реальных динамиков соответственно.
26. Система по п.18, в которой блок генерирования виртуальных источников звука содержит блок расширения, который разделяет входной одноканальный звуковой сигнал на первый и второй сигналы, генерирует множество асимметричных виртуальных динамиков, чтобы выводить каждый из первого и второго сигналов в виртуальных местоположениях, и компенсирует перекрестные помехи между виртуальными динамиками в виртуальных местоположениях.
27. Система по п.21, в которой блок генерирования виртуальных источников звука, содержащий блок разделения сигналов, чтобы принимать входной одноканальный звуковой сигнал, разделяет принятый одноканальный звуковой сигнал на низкочастотную часть и высокочастотную часть как первый и второй сигналы соответственно.
28. Система воспроизведения одноканального звука, применяемая в электронном устройстве, содержащая блок генерирования виртуального источника звука, чтобы принимать одноканальный звуковой сигнал, генерировать из первой части одноканального звукового сигнала первое множество виртуальных источников звука, асимметричных относительно точки прослушивания электронного устройства, генерировать из второй части одноканального звукового сигнала второе множество виртуальных источников звука, асимметричных относительно точки прослушивания электронного устройства, и объединять первые и вторые асимметричные виртуальные источники звука с входным одноканальным звуковым сигналом, чтобы предоставлять объединенный выходной сигнал так, чтобы, по меньшей мере, один реальный динамик выводил объединенный выходной сигнал.
29. Система по п.28, в которой первое и второе множества ассиметричных виртуальных источников звука предоставляют множество виртуальных динамиков, которые симметричны относительно, по меньшей мере, одного реального динамика, когда объединенный выходной сигнал выводится в, по меньшей мере, один реальный динамик.
30. Система по п.28, в которой электронное устройство содержит одно из персональной вычислительной машины, телевизора, портативной ПЭВМ и сотового телефона.
31. Система по п.28, дополнительно содержащая блок прямой фильтрации, представляющий возможность регулирования относительных амплитуд первого и второго множеств асимметричных виртуальных источников звука относительно входного одноканального звукового сигнала.
32. Система воспроизведения звука, содержащая
терминал ввода, чтобы принимать монофонический звуковой сигнал;
блок для асимметричной локализации первого и второго компонентов монофонического звукового сигнала;
фильтр, чтобы фильтровать монофонический звуковой сигнал; и
терминал вывода, чтобы выводить объединенный сигнал согласно асимметрично локализованным первому и второму компонентам и отфильтрованному монофоническому звуковому сигналу.
33. Система по п.32, в которой блок содержит
блок разделения сигналов, чтобы разделять монофонический звуковой сигнал согласно характеристикам сигнала на первый и второй декоррелированный сигналы;
блок асимметричного бинаурального синтеза, чтобы генерировать компонент виртуального сигнала левого уха и компонент виртуального сигнала правого уха из первого и второго декоррелированных сигналов в соответствующих асимметричных местоположениях; и
блок компенсации перекрестных помех, чтобы компенсировать перекрестные помехи между компонентами виртуальных сигналов левого и правого уха и предоставлять компоненты виртуальных сигналов левого и правого уха с компенсированными перекрестными помехами в терминал вывода.
34. Система по п.33, в которой блок асимметричного бинаурального синтеза содержит
блок первых функций моделирования восприятия звука (HRTF), чтобы применять первый набор заранее определенных HRTF к первому декоррелированному сигналу, чтобы локализовать первый декоррелированный сигнал в двух или более асимметричных точках относительно точки прослушивания системы;
блок вторых HRTF, чтобы применять второй набор заранее определенных HRTF ко второму декоррелированному сигналу, чтобы локализовать второй декоррелированный сигнал в двух или более асимметричных точках относительно точки прослушивания системы; и
блок суммирования, чтобы суммировать компоненты для правого уха, выводимые из блока первых HRTF, с компонентами для правого уха, выводимыми из блока вторых HRTF, чтобы генерировать компонент виртуальных сигналов правого уха, суммировать компоненты для левого уха, выводимые из блока первых HRTF, с компонентами для левого уха, выводимыми из блока вторых HRTF, чтобы генерировать компонент виртуальных сигналов левого уха, и предоставлять компоненты виртуальных сигналов правого и левого уха в блок компенсации перекрестных помех.
35. Система по п.32, в которой фильтр содержит первый фильтр, чтобы регулировать характеристики сигнала монофонического звукового сигнала согласно характеристикам сигнала асимметрично локализованного первого компонента, чтобы предоставлять в терминал вывода отрегулированный монофонический звуковой сигнал, объединяемый с асимметрично локализованным первым компонентом и выводимый первым динамиком; и второй фильтр, чтобы регулировать характеристики сигнала монофонического звукового сигнала согласно характеристикам сигнала асимметрично локализованного второго компонента, чтобы предоставлять в терминал вывода отрегулированный монофонический звуковой сигнал, объединяемый с асимметрично локализованным вторым компонентом и выведенным вторым динамиком.
36. Система по п.32, в которой терминал вывода содержит первый и второй терминалы, чтобы выводить объединенный сигнал как первый объединенный сигнал в первый динамик и второй объединенный сигнал во второй динамик соответственно.
37. Система по п.32, в которой асимметрично локализованные первый и второй компоненты монофонического звукового сигнала включают в себя информацию о звуке, задающую виртуальный источник звука по обеим сторонам точки прослушивания системы под различными относительными углами относительно центральной линии точки прослушивания.
38. Система по п.32, дополнительно содержащая, по меньшей мере, один реальный динамик, чтобы выводить объединенный сигнал из терминала вывода так, чтобы для первого компонента монофонического звукового сигнала были сгенерированы первые асимметричные виртуальные динамики и вторые асимметричные виртуальные динамики относительно точки прослушивания в системе так, чтобы первый и второй компоненты монофонических звуковых сигналов воспринимались как исходящие из первых и вторых асимметричных виртуальных динамиков, соответственно, вместо, по меньшей мере, одного реального динамика.
39. Способ воспроизведения одноканального звука, применяемый в электронном устройстве, имеющем, по меньшей мере, один реальный динамик, содержащий этапы, на которых принимают одноканальный звуковой сигнал для вывода посредством, по меньшей мере, одного реального динамика;
генерируют первое множество виртуальных источников звука, асимметричных относительно точки прослушивания электронного устройства, из первой части одноканального звукового сигнала и генерируют второе множество виртуальных источников звука, асимметричных относительно точки прослушивания электронного устройства, из второй части одноканального звукового сигнала; и
объединяют первые и вторые асимметричные виртуальные источники звука с входным одноканальным звуковым сигналом, чтобы предоставлять объединенный выходной звуковой сигнал в, по меньшей мере, один реальный динамик.
RU2006126231/28A 2005-07-20 2006-07-19 Способ и устройство для воспроизведения обширного монофонического звука RU2330390C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050065704A KR100619082B1 (ko) 2005-07-20 2005-07-20 와이드 모노 사운드 재생 방법 및 시스템
KR10-2005-0065704 2005-07-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006126231A RU2006126231A (ru) 2008-01-27
RU2330390C2 true RU2330390C2 (ru) 2008-07-27

Family

ID=37496741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006126231/28A RU2330390C2 (ru) 2005-07-20 2006-07-19 Способ и устройство для воспроизведения обширного монофонического звука

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7945054B2 (ru)
EP (1) EP1746863A2 (ru)
JP (1) JP2007028624A (ru)
KR (1) KR100619082B1 (ru)
CN (1) CN1901761A (ru)
RU (1) RU2330390C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505941C2 (ru) * 2008-07-31 2014-01-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Формирование бинауральных сигналов
RU2512124C2 (ru) * 2008-10-07 2014-04-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф., Бинауральная визуализация мультиканального звукового сигнала
RU2550528C2 (ru) * 2011-03-02 2015-05-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ для определения показателя для воспринимаемого уровня реверберации, аудио процессор и способ для обработки сигнала
RU2640647C2 (ru) * 2013-07-22 2018-01-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ преобразования первого и второго входных каналов, по меньшей мере, в один выходной канал
RU2694335C1 (ru) * 2015-04-22 2019-07-11 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ обработки аудиосигналов

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100717066B1 (ko) * 2006-06-08 2007-05-10 삼성전자주식회사 심리 음향 모델을 이용한 프론트 서라운드 사운드 재생시스템 및 그 방법
US7948862B2 (en) * 2007-09-26 2011-05-24 Solarflare Communications, Inc. Crosstalk cancellation using sliding filters
US8144902B2 (en) * 2007-11-27 2012-03-27 Microsoft Corporation Stereo image widening
JP4518151B2 (ja) * 2008-01-15 2010-08-04 ソニー株式会社 信号処理装置、信号処理方法、プログラム
EP2248352B1 (en) * 2008-02-14 2013-01-23 Dolby Laboratories Licensing Corporation Stereophonic widening
EP2124486A1 (de) * 2008-05-13 2009-11-25 Clemens Par Winkelabhängig operierende Vorrichtung oder Methodik zur Gewinnung eines pseudostereophonen Audiosignals
JP5540581B2 (ja) * 2009-06-23 2014-07-02 ソニー株式会社 音声信号処理装置および音声信号処理方法
KR101844511B1 (ko) * 2010-03-19 2018-05-18 삼성전자주식회사 입체 음향 재생 방법 및 장치
EP2426949A3 (en) * 2010-08-31 2013-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for reproducing front surround sound
FR2986932B1 (fr) * 2012-02-13 2014-03-07 Franck Rosset Procede de synthese transaurale pour la spatialisation sonore
US10051400B2 (en) 2012-03-23 2018-08-14 Dolby Laboratories Licensing Corporation System and method of speaker cluster design and rendering
SG11201407255XA (en) 2012-05-29 2014-12-30 Creative Tech Ltd Stereo widening over arbitrarily-configured loudspeakers
EP2816824B1 (en) * 2013-05-24 2020-07-01 Harman Becker Automotive Systems GmbH Sound system for establishing a sound zone
EP2866475A1 (en) 2013-10-23 2015-04-29 Thomson Licensing Method for and apparatus for decoding an audio soundfield representation for audio playback using 2D setups
CN105917674B (zh) 2013-10-30 2019-11-22 华为技术有限公司 用于处理音频信号的方法和移动装置
DE102014224461A1 (de) * 2014-01-22 2015-07-23 Sms Siemag Ag Verfahren zur optimierten Herstellung von metallischen Stahl- und Eisenlegierungen in Warmwalz- und Grobblechwerken mittels eines Gefügesimulators, -monitors und/oder -modells
US10595150B2 (en) * 2016-03-07 2020-03-17 Cirrus Logic, Inc. Method and apparatus for acoustic crosstalk cancellation
US9497561B1 (en) * 2016-05-27 2016-11-15 Mass Fidelity Inc. Wave field synthesis by synthesizing spatial transfer function over listening region
WO2017211448A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-14 Valenzuela Holding Gmbh Method for generating a two-channel signal from a single-channel signal of a sound source
US9800990B1 (en) * 2016-06-10 2017-10-24 C Matter Limited Selecting a location to localize binaural sound
EP3503593B1 (en) * 2016-08-16 2020-07-08 Sony Corporation Acoustic signal processing device, acoustic signal processing method, and program
US10111001B2 (en) 2016-10-05 2018-10-23 Cirrus Logic, Inc. Method and apparatus for acoustic crosstalk cancellation
EP3934274B1 (en) * 2017-11-21 2023-11-01 Dolby Laboratories Licensing Corporation Methods and apparatus for asymmetric speaker processing
US10602292B2 (en) * 2018-06-14 2020-03-24 Magic Leap, Inc. Methods and systems for audio signal filtering
EP3585076B1 (en) * 2018-06-18 2023-12-27 FalCom A/S Communication device with spatial source separation, communication system, and related method
KR20210068409A (ko) * 2018-10-10 2021-06-09 소니그룹주식회사 정보 처리 장치, 정보 처리 방법 및 정보 처리 프로그램
WO2020102941A1 (zh) * 2018-11-19 2020-05-28 深圳市欢太科技有限公司 三维音效的实现方法、装置、存储介质及电子设备
WO2020200964A1 (en) * 2019-03-29 2020-10-08 Sony Corporation Apparatus and method
EP4115628A1 (en) * 2020-03-06 2023-01-11 algoriddim GmbH Playback transition from first to second audio track with transition functions of decomposed signals
KR20230095723A (ko) * 2021-12-22 2023-06-29 삼성전자주식회사 송신 장치, 수신 장치 및 그 제어 방법

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53114201U (ru) * 1977-02-18 1978-09-11
JPH05191896A (ja) * 1992-01-13 1993-07-30 Pioneer Electron Corp 擬似ステレオ装置
US5173944A (en) 1992-01-29 1992-12-22 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Head related transfer function pseudo-stereophony
JP2924502B2 (ja) * 1992-10-14 1999-07-26 ヤマハ株式会社 音像定位制御装置
GB9610394D0 (en) 1996-05-17 1996-07-24 Central Research Lab Ltd Audio reproduction systems
US6243476B1 (en) 1997-06-18 2001-06-05 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for producing binaural audio for a moving listener
JP3906533B2 (ja) * 1997-11-04 2007-04-18 ヤマハ株式会社 擬似ステレオ回路
GB9726338D0 (en) * 1997-12-13 1998-02-11 Central Research Lab Ltd A method of processing an audio signal
GB2343347B (en) * 1998-06-20 2002-12-31 Central Research Lab Ltd A method of synthesising an audio signal
US6590983B1 (en) 1998-10-13 2003-07-08 Srs Labs, Inc. Apparatus and method for synthesizing pseudo-stereophonic outputs from a monophonic input
US6442277B1 (en) 1998-12-22 2002-08-27 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for loudspeaker presentation for positional 3D sound
KR100416757B1 (ko) 1999-06-10 2004-01-31 삼성전자주식회사 위치 조절이 가능한 가상 음상을 이용한 스피커 재생용 다채널오디오 재생 장치 및 방법
US6839438B1 (en) 1999-08-31 2005-01-04 Creative Technology, Ltd Positional audio rendering
JP2001186600A (ja) 1999-12-24 2001-07-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 音像定位装置
RU2183355C1 (ru) 2000-09-20 2002-06-10 Огородникова Елена Александровна Способ формирования субъективного трехмерного акустического пространства
JP4540290B2 (ja) 2002-07-16 2010-09-08 株式会社アーニス・サウンド・テクノロジーズ 入力信号を音像定位させて三次元空間を移動させる方法
KR100677119B1 (ko) * 2004-06-04 2007-02-02 삼성전자주식회사 와이드 스테레오 재생 방법 및 그 장치
KR100644617B1 (ko) * 2004-06-16 2006-11-10 삼성전자주식회사 7.1 채널 오디오 재생 방법 및 장치

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505941C2 (ru) * 2008-07-31 2014-01-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Формирование бинауральных сигналов
US9226089B2 (en) 2008-07-31 2015-12-29 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Signal generation for binaural signals
RU2512124C2 (ru) * 2008-10-07 2014-04-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф., Бинауральная визуализация мультиканального звукового сигнала
RU2550528C2 (ru) * 2011-03-02 2015-05-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ для определения показателя для воспринимаемого уровня реверберации, аудио процессор и способ для обработки сигнала
US9672806B2 (en) 2011-03-02 2017-06-06 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for determining a measure for a perceived level of reverberation, audio processor and method for processing a signal
US9936327B2 (en) 2013-07-22 2018-04-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and signal processing unit for mapping a plurality of input channels of an input channel configuration to output channels of an output channel configuration
RU2640647C2 (ru) * 2013-07-22 2018-01-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ преобразования первого и второго входных каналов, по меньшей мере, в один выходной канал
RU2672386C1 (ru) * 2013-07-22 2018-11-14 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ для преобразования первого и второго входных каналов по меньшей мере в один выходной канал
US10154362B2 (en) 2013-07-22 2018-12-11 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for mapping first and second input channels to at least one output channel
US10701507B2 (en) 2013-07-22 2020-06-30 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for mapping first and second input channels to at least one output channel
US10798512B2 (en) 2013-07-22 2020-10-06 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and signal processing unit for mapping a plurality of input channels of an input channel configuration to output channels of an output channel configuration
US11272309B2 (en) 2013-07-22 2022-03-08 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for mapping first and second input channels to at least one output channel
US11877141B2 (en) 2013-07-22 2024-01-16 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and signal processing unit for mapping a plurality of input channels of an input channel configuration to output channels of an output channel configuration
RU2694335C1 (ru) * 2015-04-22 2019-07-11 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ обработки аудиосигналов
US10412226B2 (en) 2015-04-22 2019-09-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Audio signal processing apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
US20070019812A1 (en) 2007-01-25
JP2007028624A (ja) 2007-02-01
RU2006126231A (ru) 2008-01-27
EP1746863A2 (en) 2007-01-24
KR100619082B1 (ko) 2006-09-05
CN1901761A (zh) 2007-01-24
US7945054B2 (en) 2011-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2330390C2 (ru) Способ и устройство для воспроизведения обширного монофонического звука
KR0137182B1 (ko) 서라운드 신호 처리 장치
CN1860826B (zh) 再现宽立体声的设备和方法
US8050433B2 (en) Apparatus and method to cancel crosstalk and stereo sound generation system using the same
KR100636252B1 (ko) 공간 스테레오 사운드 생성 방법 및 장치
US8442237B2 (en) Apparatus and method of reproducing virtual sound of two channels
JP5746156B2 (ja) スピーカ又はヘッドホン再生のための仮想オーディオ処理
US7599498B2 (en) Apparatus and method for producing 3D sound
US20050271214A1 (en) Apparatus and method of reproducing wide stereo sound
KR20080060640A (ko) 개인 청각 특성을 고려한 2채널 입체 음향 재생 방법 및장치
US20110268299A1 (en) Sound field control apparatus and sound field control method
US5844993A (en) Surround signal processing apparatus
EP1752017A1 (en) Apparatus and method of reproducing wide stereo sound
US8817997B2 (en) Stereophonic sound output apparatus and early reflection generation method thereof
JP5206137B2 (ja) 音響処理装置、スピーカ装置および音響処理方法
JP2982627B2 (ja) サラウンド信号処理装置及び映像音声再生装置
US20080175396A1 (en) Apparatus and method of out-of-head localization of sound image output from headpones
WO2007035055A1 (en) Apparatus and method of reproduction virtual sound of two channels
JPH05260597A (ja) 音場信号再生装置
US8340322B2 (en) Acoustic processing device
JP7332745B2 (ja) 音声処理方法及び音声処理装置
EP1929837A1 (en) Apparatus and method to cancel crosstalk and stereo sound generation system using the same
JP2006005414A (ja) 擬似ステレオ信号生成装置および擬似ステレオ信号生成プログラム
JPS5814798B2 (ja) 立体音場拡大装置

Legal Events

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

Effective date: 20090720