TW200404477A - System and method for automatic room acoustic correction in multi-channel audio environments - Google Patents

System and method for automatic room acoustic correction in multi-channel audio environments Download PDF

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TW200404477A TW092117024A TW92117024A TW200404477A TW 200404477 A TW200404477 A TW 200404477A TW 092117024 A TW092117024 A TW 092117024A TW 92117024 A TW92117024 A TW 92117024A TW 200404477 A TW200404477 A TW 200404477A
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Sunil Bharitkar
Chris Kyriakakis
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Univ Southern California
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    • H04S7/302Electronic adaptation of stereophonic sound system to listener position or orientation

Description

200404477 玖、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於多頻道音訊,而特別是關於在一空間 (enclosure)内的高品質及無扭曲之多頻道音訊交遞處理。 【先前技術】 本發明人既已認知到一空間内的音響(即如房室、汽車 内部、電影戲院等)在引入傾聽者所感知之音訊信號的扭 曲方面上扮演主要角色。 一典型房室會為一音響空間,可予以模型化為一線性 系統,此者在一特定傾聽位置處的行為可藉一脈衝響應 h(n) {n = 0, 1,…,N-1}所特徵描述。這稱為室内脈衝響應, 且具有一相關頻率響應 H(e>)。一般說來,Η〇>)也會被 稱室内傳送函數(RTF)。脈衝響應可獲當一聲音信號從一 來源行旅到一接收器時,所會進行之變化的完整描述。在 該接收器處之信號的内容是由直接路徑成分、在直接聲音 數亳秒之後抵達的離散反射,以及混響場域成分所組成。 現已可藉由房室内來源與接收器的位置來良好構建出 室内響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yi5 zD來獨具性 地定義一室内響應。這是假定該來源(喇队)位於原點處(〇, 0,0),而該接收器(麥克風或傾聽者)則是在室内相對於該 來源而位在空間座標Xi,yi5 Zi處。 現在,當聲音在室内從一來源傳送到一特定接收器時, 該音訊信號的頻率響應會於該接收位置處被扭曲,這主要 3 200404477 是因為與房 邊界的互動以及建立出低頻駐波之故。 w 種用以將這些扭曲最小化的機制是引入一等化濾波 器,此者#知= 〇 、反於(或近似相反於)對於一給定來源-接收 器位置的室内脈衝響應。可在喇波傳送之冑,先將此等化 濾波器施用於立 、 、3訊信號。如此,假使hjn)為h(n)的等化 遽波器,則斜# ^ 、宁於元美等化= ;其中®為迴旋 運算子,而以 馬 Kronecker delta 函數。 本發明人既已認知到當利用此項方式時至少會 產生兩個問《gi ,. : Ί通,(0該室内響應並不必然為可反逆(即如並 非最小相位),以及(ii)設計對於一特定接收器(或傾聽者) 之等化;慮波器會在室内其他位置處產生不佳的等化效能。 換5之’無法藉由單一個等化濾波器來達到多重傾聽者 化結果。 ’傳統上被視為是古典反數性濾波器問題的 至内等化處理,將無法在出現有多重傾聽者之實際環 運作。 卜 因此’確有需要發展一種用以同時地於多重傾聽者位 置處,修正因室内所引入之扭曲的系統及方法。 【發明内容】 本發明可提供一種系統及方法,用以將顯著地無扭曲 音訊,同時地遞交到在任何環境内(即如開放場域、家庭 電影院、電影劇院、汽車内部、機場、室内等)的多重個 傾聽者。這是藉由自動修正在多重傾聽者位置之室内音響 特徵的濾波器而達成。 4 200404477 因之,在一具體實施例裡,用以修正在多重傾聽者位 置之室内音響的方法包括:(i)測量在一多重傾聽者環境 内之各傾聽者位置的室内音響響應;(Π)藉計算該室内音 響響應的加權平均來決定一總響應;以及(iii)從該總響應 獲得一室内音響修正濾波器,其中該室内音響修正濾波器 可修正在多重傾聽者位置的室内音響。此方法可進一步包 含從至少一喇σ八產生一激發信號(即如一對數高鳴信號、 寬頻雜訊信號、一最大長度信號或一白色雜訊信號)的步 驟,以測量在各傾聽者位置的室内音響響應。 在本發明其一特點中,該總響應係藉一圖案辨識方法 所決定,像是一硬式 c_均簇集方法、一模糊 c-均簇集方 法、任何眾知調適性學習方法(即如神經網路、遞迴最小 平方等)或任何彼等組合。 該方法可進一步包含從該總響應決定出一最小相位信 號及一全通信號的步驟。從而,在本發明其一特點中,該 室内音響修正濾波器可為最小相位信號的反數值。在其他 特點中,該室内音響修正濾波器可為該反數性最小相位信 號與一從該全通信號所導出之相符濾波器的迴旋值。 如此,藉該室内音響修正濾波器來過濾各個室内音響 響應,可於各傾聽者位置處提供一在頻域裡為大致平坦的 音量響應,以及一在時域上大致類似於一脈衝函數的信 號。 在本發明另一具體實施例裡,用以在一環境下,於多 重傾聽者處產生大致無扭曲音訊的方法包含:(i)在該多 200404477 重傾聽者環境裡之各期望傾聽者的位置處測量該環境的 響特徵;(ii)從在各期望傾聽者位置處的音響特徵,決 一室内音響修正濾波器;(iii)藉由室内音響修正濾波器 過濾一音訊信號;以及(iv)傳送來自至少一喇叭的經濾 音訊,其中在各期望傾聽者位置處的所接收音訊信號大 屬無扭曲者。 該方法可進一步包含從在各期望傾聽者位置所測得 音響特徵決定一總響應的步驟,藉圖案辨識方法(即如 式 c-均簇集方法、模糊 c-均簇集方法、適當之調適性 習方法或任何彼等組合)。此外,該方法可包含從該總 應決定一最小相位信號及全通信號的步驟。 在本發明之一特點裡,該室内音響修正濾波器可為 最小相位信號的反數項,而在本發明之另一特點裡,可 一相符濾波器(該相符濾波器係從該全通信號所獲得), 由過濾該最小相位信號而獲得該濾波器。 在本發明之一特點裡,該圖案辨識方法係一 C均簇 方法,可產生至少一個簇集形心(cluster centroid)。然 該方法可進一步包含從至少一簇集形心構成該總響應的 驟。 如此,藉該室内音響修正濾波器來過濾各個音響特 可於各個期望傾聽者的位置處,提供一在頻域上屬大致 坦的音量響應以及一在時域上大致類似一脈衝函數的 號。 在本發明之一具體實施例裡,一用以在一環境内於 音 定 來 波 致 之 硬 學 響 該 經 藉 集 後 步 徵 平 信 多 6 200404477 重傾聽者處產生大致無扭曲音訊之系統,其中包含:(i) 實作於一半導體裝内的多重傾聽者室内音響修正濾波器, 該室内音響修正濾波器從一室内音響響應之加權平均所構 成,且其中該等室内音響響應各者是在一期望傾聽者位置 所測量,其中會在各期望傾聽者位置,接收一經該室内音 響修正濾波器所過濾之音訊信號,此屬大致無扭曲者。此 外,會從至少一個喇叭傳送該激發信號及該過濾音訊信號 至少一者。 在本發明其一特點裡,該加權平均是由一圖案辨識系 統所決定(即如一硬式c-均簇集系統、一模糊c-均簇集系 統、一調適性學習系統或任何彼等組合)。該系統可進一 步包含一裝置,用以從該加權平均決定一最小相位信號及 一全通信號。 從而,該修正濾波器可為該最小相位信號或一該最小 相位信號之經過濾版本的反數(經該相符濾波器而藉過濾 該最小相位信號所獲,該相符濾波器係從該全通信號所 獲)。 在本發明其一特點裡,該圖案辨識裝置可為一 C均簇 集系統,可產生至少一個簇集形心。然後該系統可進一步 包含從至少一簇集形心構成該總響應的裝置。 如此,藉室内音響修正濾波器來過濾各個音響響應可 於各個期望傾聽者的位置處,提供一在頻域上屬大致平坦 的音量響應以及一在時域上大致類似一脈衝函數的信號。 在本發明另一具體實施例裡,該用以在多重傾聽者位 7 200404477 置處修正室内音響之方法包括:(i)將各個室内音響響應 蒸集成至少一個簇集,其中各個簇集包括一形心;(丨丨)從 至少一形心構成一總響應;以及(iii)從該總響應決定一室 内音響修正濾波器,其中該室内音響修正濾波器可修正在 多重傾聽者位置處的室内音響。 在本發明之一特點裡,該方法可進一步包含一決定該 總響應之穩定反數的步驟,該穩定反數係包含於該室内音 響修正濾波器之内。 如此,藉該室内音響修正濾波器來過濾各個音響響應 可於各期望傾聽者的位置處,提供一在頻域上屬大致平坦 的曰s:響應以及一在時域上大致類似一脈衝函數的信號。 在本發明其他具體實施例裡,用以修正於多重傾聽者 位置處之室内音響的方法包含··(i)將各音響響應的直接 路徑成分簇集成至少一個直接路徑簇集,其中各個直接路 徑藤集包括一直接路徑形心;(ii)將各音響響應的反射成 分蔟集成至少一個反射路徑簇集,其中各個反射路徑簇集 包括—反射路徑形心;(iii)從至少一直接路徑形心構成一 總的直接路徑響應,並且從至少一反射路徑形心構成一總 的反射路徑響應;以及(iv)從該總的直接路徑響應和該總 的反射路徑響應決定一室内音響修正濾波器,其中該室内 音響修正濾波器可修正在多重傾聽者位置處的室内音響。 在本發明另一具體實施例裡,用以修正於多重傾聽者 位置處之室内音響的方法包含:(i)藉計算一室内音響響 應之加權均值來決定一總響應,其中各個室内音響響應係 對應於—從一喇叭至一傾聽 (11)從該總響應獲得一室内 音響修正濾波器可修正在多 者位置的聲音傳播特徵;以及 音響修正濾波器,其中該室内 重傾聽者位置處的室内音響。 【實施方式】 1圖顯不%境10下,從一制叭(爲便說明,本圖 會者)2 〇至多重傾聽者(在示範性說明中圖繪為六 7)之聲音傳播特徵基本圖式。聲音的直接路徑對不同傾 =者可為互異,在此對這些傾聽者一至六為編號24、25、 27、28及29者。聲音的反射路徑同樣地於不同傾 '、 為互異,而在此描述為3 1且僅對其一傾聽者繪出 (爲便說明)。 聲音傳播特徵可藉室内音響脈衝響應來描述,該者係 聲9於一環境(或空間)下如何傳播的簡緻表現cf。如此, U至内音響響應可包括該聲音場域的直接路徑及反射路徑 成分。可於一期望傾聽者位置處藉由麥克風來測量該室内 印響響應。可藉如下方式達成:從該喇叭傳送一激發 “號(即如一對數高鳴、一寬頻雜訊信號、一最大長度信 號或任何其他信號,可足以引發該空間模式),(ii)記錄在 期望傾聽者位置之信號,以及(iii)移除(解迴旋)該麥克 風的響應(也有可能移除與該喇叭相關的響應)。 聲音所採行從各喇八到各傾聽者的直接及反射路徑雖 看似不同’然在所測得的室内響應裡或有内隱之相似性。 在本發明之一具體實施例裡,或可利用在該等喇叭及傾聽 200404477 者間這些室内響應裡的相似性,來構成該室内音 波器。 第2圖顯示一示範性描述,在相同室内而僅 所測得的兩個響應。左方圖板60及64顯示時域 右方圖板68及72顯示音量響應繪圖。此圖是在相 於兩個期望傾聽者位置獲得該室内音響響應。該 60及64,清楚顯示初始峰值及先期/後期反射。 該直接路徑相關的時間延遲,以及兩個響應之間 後期反射成分,會展現出不同的特徵。 此外,該右方圖板68及72清楚地顯示於各 所引入之顯著扭曲量。詳細地說,某些頻率會 在右下方圖板72内的15〇 Hz),而其他頻率會 如在右上方圖板68内的150 Hz)超過1〇 dB。該 修正濾波器之一目的,在於同時地在所有期望傾 置處降低音量響應内的偏移,且令該頻譜空間為 另一目的則是在於移除先期及後期反射效應,使 應(在施予該室内音響修正濾波器後)在所有的傾 處會為一經延遲之Kronecker delta函數,δ(η)。 第3圖顯示一頻率響應繪圖,可證實執行多 室内音響修正處理的需要性。其内顯示一項事實 數濾波器被設計為將在一位置處之音量響應「」 則在其他傾聽者位置的響應會被顯著地劣化。 詳細地說,第3圖内的左上方圖板80係藉將 —位置處之音量響應(即如右上方圖板68之響 響修正濾 數吸相隔 緣圖,而 同室内, 時域繪圖 此外,與 的先期與 種頻率處 哭増(即如 被衰减Up 室内音響 聽者的仇 平垣。而 得有致響 聽者位置 重賴聽者 ,如〜反 h旦化」, $ 2 _某 @')予以反 10 200404477
逆所獲得的修正濾波器。當利用此濾波器時,明顯地在一 期望傾聽者位置的最終響應會被平坦化(如右上方圖板8 8 内所示)。然而,當藉該圖板8 0的反逆濾波器來過濾左下 方圖板84的室内音響響應(亦即在另一期望傾聽者位置處 的響應)時,可觀察到所獲響應(如圖板90所示)會顯著地 劣化。事實上,會在150 Hz處出現額外的10 dB突增。 顯然,室内音響修正濾波器必須同時地將在所有期望傾聽 者位置處的頻譜偏移最小化。 第 4圖說明一多重傾聽者等化系統之區塊略圖。該系 統包含一本發明之室内音響修正濾波器100,此者可在藉 喇叭(未以圖示)傳送經處理之音訊信號前,先行預處理或 過濾此音訊信號。喇叭及室内傳送特徵(同時地稱之為室 内音響響應)被描述為單一區塊 1〇2(爲便說明)。即如前 述,且屬業界眾知,對於室内之各個期望傾聽者位置,各 室内音響響應會為互異。
由於對於不同的來源-傾聽者位置,各室内音響響應大 致相異,因此將無論何種藏駐於響應内之相似性加以最大 化運用,俾設計該室内音響修正濾波器1 00看似自然。從 而在本發明之一特點裡,可利用一「相似性」搜尋演算法 或是一圖案辨識演算法/系統,來設計該室内音響修正濾 波器1 0 0。而在本發明另一特點裡,該室内音響修正濾波 器1 00可為利用一採取相似性搜尋演算法之加權平均法則 所設計。該加權平均法則可為一遞迴最小平方法則、一以 神經網路為基礎之法則、一調適性學習法則、一圖案辨識 11 200404477 法則或任何彼等組合。 在本發明之一特點裡,該「相似性」搜尋演算法係一 C均演算法(即如硬式C -均或模糊C -均,在一些文獻裡也 稱為k均)。利用一簇集演算法的動機,像是模糊c均演 算法,可參照第5圖輔助描述。 第5圖顯示利用一模糊c均演算法來設計該室内音響 修正濾波器1 0 〇,俾以執行同時性多重傾聽者等化處理的 動機《詳細地說,很有可能該傾聽者3相關之室内音響響 應的直接路徑成分會類似(按如歐幾里德觀點)於該傾聽者 1相關之室内音響響應的直接路徑成分(這是由於傾聽者1 及3位在離該喇叭相同的半徑距離處)。此外,也或許該 傾聽者3室内音響響應的反射成分可類似於該傾聽者1室 内音響響應的反射成分(這是因為傾聽者的約近性之故)。 如此,顯然若傾聽者1及2因其「不相似性」之故而經個 別簇集,則響應3應在某程度上會屬於兩者簇集。從而, 此簇集方式可供允以執行室内音響修正處理的初始「佳 音」模型。 該模糊 c均簇集處理程序利用一目標函數,像是來自 於該簇集室内響應原型之距離平方的總和,並搜尋一可將 該目標函數極端化的群組方式(簇集構成處理)。詳細地 說,將該c均演算法最小化的目標函數^(.,.)如下:
4 C N
Jm(UcxN7h) = ΣΣ(^(Ζ^)Γ(^Α)2 i=l k-l ^iQkk) G UcxN; Mt(^fc)6[0,l] & = (Ai,左2, ·.” Ac); 4 =丨|心 - 4ΊΡ 12 200404477 上式中4表示第i個簇集室内響應原型(或形心),也為按 向量形式表示的室内響應(即&=(\(/〇 ; « = 0,1,...)= (;^(0), M1),…,Α,·(Μ-1))Τ,而T代表轉置運算子),N為傾聽者個 數,c表示簇集個數(c原本選定為#,但是可為略小於 Ν的數值),μ〆心)為簇集i内之音響響應k的成員度,4 Λ * 為形心匕與響應^之間的距離,而/C為控制鎮集處理程序 内之模糊性的加權參數。當時,該模糊 C均演算法 會趨向於硬式C均演算法。參數/c被設定為2 (然這可被 設定為1_25與無限大之間的不同數值)。設定方式可表如 下: a/2(.)/a£=o及ΑΟ/δμ,&μο 可獲得: L·;
名=1,2,…,c; A = 1,2,…,iV 可利用一疊代最佳化處理來決定上述等式内的量值。 在顯易情況下,當所有的室内響應屬於一單一簇集時,該 Λ * 單一簇集室内響應原型么會為室内響應的均勻加權平均 (亦即空間平均),由於μ〆玍)=1,對所有k。在本發明之一 用以設計該室内音響修正濾波器的特點裡,從對在個別多 重位置之個別室内響應予以空間均化而構成的所獲室内響 13 200404477 應會被穩定反逆,以構成多重傾聽者的室内音響修正濾波 器。實際上,本發明的優點在於可按照智慧方式(而非對 這些響應各者施用相等的權值),將非均勻權值施用於室 内音響響應。 在決定出核心後,會需要構成該室内音響修正濾波器。 本發明包含用以設計多重傾聽者室内音響修正濾波器的不 同具體實施例。 A. 空間等化濾波器組庫: 第6圖顯示藉一空間濾波器組庫以設計室内音響修正 濾波器的具體實施例。可事先獲得在需要加以修正(等化) 各響應之位置處的室内響應。可施用c均簇集處理演算法 於該音響室内響應,俾構成該簇集原型。即如第6圖之系 統所述,以傾聽者「i」的位置為基礎,一演算法可透過 該成像系統來決定該傾聽者「i」的響應屬於哪一個簇集。 在本發明之一特點裡,在透過該喇α八傳送前,會先將相對 應之簇集形心的最小相位反逆施用於該音訊信號,藉以修 正在傾聽者「i」處的該室内音響特徵。 B. 利用「模糊成員函數」來合併「音響室内響應」: Λ *
目的可為利用原型或形心&,設計一單一等化或室内 音響修正濾波器(對各喇队集多重傾聽者集合,或是對所 有的喇。八及所有傾聽者)。在本發明一具體實施例裡,可 運用下列模型I 14 200404477
最終原型)。對各形心么的權值是藉由該簇集「i」的「權 值」所決定,可表如下式:
weight, = - ΣΣμ,ω2 i=l k=l 此屬業界眾知,任何信號可被分解為最小相位部分及 其全通部分。如此, hfinal Μ = ® Kp, final Μ
可藉如下方式任一者獲得該多重傾聽者室内音響修正 濾波器,(i)反逆該; (ii)反逆該的最小相位部分 ^nin,~ ; (Hi)從該&σ/的全通成分(信號)構成一相符濾 波器,並且藉最小相位信號心in,网的反相來過濾此相 符濾波器。可按如下方式從全通信號來決定該相符濾波 器:
Ka:ZdM =、,f丄 n + A) 15 200404477 △為延遲項,而且可大於资 '琴。基本上,該相符濾波器 是藉由時域反逆與全通信號的证 、 观的延遲所構成。 可按不同方式來設計對於炙 多重傾聽者環境的相符濾波 器··(i)構成對其一傾聽者的相1 a ^们相将濾波器,並將此濾波器 利用於所有傾聽者,(Π)利用—調適性學習演算法(即如遞 迴最小平方、- LMS演算法、神經網路基礎式演算法等), 以尋得一可最佳適符於對所有傾聽者之相符濾波器的「整 體」相符濾波器,(iii)利用一調適性學習演算法以尋得一 「整體」全通信號,可將該最終整體信號時域予以反逆且 延遲,以獲一相符遽波器。 第7圖顯示根據本發明之一特點,利用對於一個喇π八 及六個傾聽者位置之室内音響修正濾波器所獲得的頻率響 應繪圖。爲便圖示,僅繪出其中一組的喇队對多重傾聽者 音響響應。由於在不同傾聽者位置處之音響特徵的差異 性,而可清楚地觀察到在該空間結構裡的大量頻譜偏移與 顯著變異性。 第8圖顯示利用根據本發明一特點之室内音響修正濾 波器的經修正(等化)頻率響應緣圖(即反逆該的最小相 位部分&min,_以構成該修正濾波器)。顯然地,既已顯著地 最小化在所有六個傾聽者位置處的頻譜偏移,並且該明顯 地均勻或平坦化,藉此顯著地消除或降低從喇队傳出之音 訊信號的扭曲問題。這是因為多重傾聽者室内音響修正濾 波器,可同時地在所有傾聽者位置補償不佳音響。 第9 - 1 2圖為四個本發明示範性說明之流程圖。 16 200404477 在另-本發明具體實施例裡,可利用圖案辨識技術來 個別地簇集直接路徑響應以及反射路徑成分。可合併各直 接路徑形心以構成一總的直接路徑響應,並且可合併各反 射路徑形心以構成一總的反射路徑響應。可透過一加權處 理來合併該直接路徑總響應與該反射路徑總響應。可(藉 反逆該結果或穩定成分,或者是藉經由相符過滤該穩定成 分),利用其結果來決定多重傾聽者室内音響修正濾波器。 示範性及所預期之本發明具體實尬v^ ^ ^ , $施例說明既已按範例 與描述之目的所呈列。彼等並非爲臌 , a將本發明窮舉或限制於 前揭精確形式。經本發明教示確可邊/ ^ 夂| j進行多種修飾及變化。 例如,喇叭及傾聽者個數可為任 — 巧1恩值,(在此情況下,可 藉如下方式決定該修正漁浊薄 心 ° · (1)對各娜及多重傾聽 者響應,或疋(11)對所有制〇八芬夕 ^ ^ ^ 及夕重傾聽者響應)。可在各 傾聽者處進仃額外的過濾處 w處里以塑型該最終響應,使得對 於特定頻率fe圍可獲和 後下β (而非具有大致平坦的響 應)。 【圖式簡單說明】 電影劇院、家庭電影院 一傾聽者之聲音傳播特 徵 第1圖顯示一在一像是室内、 汽車内部之環境下,從一剩叭至 基本圖式。 第2圖顯示兩個在相 之響應的示範性插述圖。 第3圖顯示頻率響應 同房室内,但僅數呎之遙所測得 緣圖,證實對於執行多重傾聽者 17 200404477 等化處理的需求。 第4圖描述一多重傾聽者等化處理系統(即如室内音響 修正系統)之區塊略圖,其中包含該室内音響修正濾波器, 以及在各期望傾聽者位置處的該等室内音響響應。 第 5圖顯示利用加權平均處理方法(裝置)以執行多重 傾聽者等化處理的動機。
第 6圖顯示一用以設計該室内音響修正濾波器之具體 實施例。 第 7圖顯示一(藉一喇叭)在六個傾聽者位置處的原始 頻率響應繪圖。 第8圖顯示利用根據本發明其一特點之室内音響修正 濾波器而所修正(等化)後的頻率響應繪圖。 第9圖係一流程圖,爲以根據本發明其一特點決定該 室内音響修正濾波器。 第1 0圖係一流程圖,爲以根據本發明另一特點決定該 室内音響修正ί慮波器。
第11圖係一流程圖,爲以根據本發明另一特點決定該 室内音響修正濾波器。 第1 2圖係一流程圖,爲以根據本發明另一特點決定該 室内音響修正濾波器。 【元件代表符號簡單說明】 10 環境 2 0 剩队 22 傾聽者 2 4 直接路徑 18 200404477 25 直 接 路 徑 26 直 接 路 徑 27 直 接 路 徑 28 直 接 路 徑 29 直 接 路 徑 3 1 反 射 路 徑 60 室 内 響 應 時 域繪 圖 64 室 内 響 應 時 域 繪 圖 68 音 量 響 應 繪 圖 72 音 量 響 應 繪 圖 80 等 化 波 器 84 位 置 j 的 原 始 響 應 88 位 置 1 的 經 等化 響應 90 位 置 j 的 過 遽 響 應 100 室 内 音 響 修 正濾 波器 19

Claims (1)

  1. 200404477 拾、申請專利範圍: - 1. 一種用以修正在多重傾聽者位置之室内音響的方法, 該方法至少包含下列步驟: 於一多重傾聽者環境下,在各傾聽者位置測量一室内 音響響應; 藉計算該等室内音響響應之加權平均,決定一總響應; 以及 從該總響應’獲得一室内音響修正濾波器; φ 其中該室内音響修正濾波器修正在該多重傾聽者位置 之該室内音響。 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含產生一激 發信號,以測量在各傾聽者位置處之室内音響響應的步 驟。
    3 ·如申請專利範圍第 2項所述之方法,更包含從至少一 喇叭傳送該激發信號的步驟。 4.如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該激發信號 係一對數高鳴信號、一寬頻雜訊信號、一最大長度信號或 一白色雜訊信號之至少其一者。 5.如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該總響應係 20 200404477 藉由一圖案辨識方法所決定。 . 6 ·如申請專利範圍第5項所述之方法,其中該圖案辨識 方法係一硬式 c-均簇集方法、一模糊 c-均簇集方法或一 調適性學習方法之至少其一者。 7.如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含從該總響 應決定出一最小相位信號及一全通信號之步驟。 φ 8·如申請專利範圍第 7項所述之方法,進一步包含反逆 該最小相位信號之步驟。 9·如申請專利範圍第8項所述之方法,進一步包含從該 全通信號決定一相符濾波器之步驟。
    10.如申請專利範圍第9項所述之方法,進一步包含藉該 最小相位信號之反相,以過濾該相符濾波器而獲得該室内 音響修正濾波器之步驟。 1 1.如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該室内音響 修正濾波器係該最小相位信號的反相。 1 2. —種用以於一環境内在多重傾聽者處產生一實質無扭 21 200404477 曲音訊之方法,該方法至少包含下列步驟: 於該多重傾聽者環境裡,在各期望傾聽者位置處測量 該環境之音響特徵; 從該各期望傾聽者位置處之該音響特徵,決定一室内 音響修正濾波器; 藉該室内音響修正濾波器過濾一音訊信號;以及 從至少一喇叭傳送該經過濾之音訊,其中在該各期望 傾聽者位置處所接收之音訊信號係實質無扭曲。 1 3 ·如申請專利範圍第1 2項所述之方法,進一步包含從至 少一喇叭傳送一激發信號的步驟。 1 4 ·如申請專利範圍第1 3項所述之方法,其中該激發信號 係一對數高鳴信號、一寬頻雜訊信號、一最大長度信號或 一白色雜訊信號之至少其一者。 1 5 ·如申請專利範圍第1 2項所述之方法,進一步包含藉由 一圖案辨識方法決定一總響應的步驟。 1 6.如申請專利範圍第1 5項所述之方法,其中該圖案辨識 方法係一硬式 c-均簇集方法、一模糊 c-均簇集方法或一 調適性學習方法之至少其一者。 22 200404477 1 7 .如申請專利範圍第1 5項所述之方法,進一步包含從該 -總響應決定出一最小相位信號及一全通信號之步驟。 1 8 ·如申請專利範圍第1 7項所述之方法,進一步包含反逆 該最小相位信號之步驟。 19·如申請專利範圍第18項所述之方法,進一步包含從該 全通信號決定一相符濾波器之步驟。 Φ 2 0.如申請專利範圍第1 9項所述之方法,進一步包含藉將 該相符濾波器迴旋於該最小相位信號之反相以獲得該室内 音響修正濾波器的步驟。 21.如申請專利範圍第18項所述之方法,其中該室内音響 修正濾波器係該最小相位信號的反相。
    22·如申請專利範圍第16項所述之方法,其中該模糊 c· 均簇集方法可產生至少一簇集形心。 2 3.如申請專利範圍第22項所述之方法,其中進一步包含 從至少一簇集形心構成總響應的步驟。 2 4. —種用以於一環境内在多重傾聽者處產生一實質無扭 23 200404477 曲音訊之系統,該系統包含: 一過濾裝置,以執行多重傾聽者室内音響修正處理, 該過濾裝置係從一室内音響響應加權平均所構成,且其中 會在一多重傾聽者環境内之期望傾聽者位置處測量該等室 内音響響應各者; 其中一音訊信號經該室内音響修正過濾裝置所過濾處 理,會在各期望傾聽者位置處被接收而實質無扭曲。
    25.如申請專利範圍第24項所述之系統,進一步包含一激 發信號產生裝置,該激發信號係用以測量在該各期望傾聽 者位置處的該音響特徵。 2 6.如申請專利範圍第25項所述之系統,其中該激發信號 及經過濾之音訊信號中至少一者會從至少一喇叭傳送。
    27.如申請專利範圍第26項所述之系統,其中該激發信號 係一對數高鳴信號、一寬頻雜訊信號、一最大長度信號或 一白色雜訊信號之至少其一者。 2 8.如申請專利範圍第24項所述之系統,其中該加權平均 是由一圖案辨識裝置所決定。 29.如申請專利範圍第 28項所述之系統,其中該圖案辨 24 200404477 識裝置係一硬式 C-均簇集方法、一模糊C-均簇集方法或 n 一調適性學習方法之至少其一者。 3 0.如申請專利範圍第24項所述之系統,其中會從該加權 平均決定出一最小相位信號及一全通信號至少一者。 3 1 ·如申請專利範圍第3 0項所述之系統,其中該室内音響 修正過濾裝置包含該最小相位信號之反相。 φ 3 2.如申請專利範圍第31項所述之系統,其中可從該全通 信號獲得一相符濾波器。 3 3 .如申請專利範圍第3 2項所述之系統,其中可藉由按該 最小相位信號來過濾相符濾波器以獲得該室内音響修正過 濾裝置。
    3 4.如申請專利範圍第3 1項所述之系統,其中藉該室内音 響修正濾波器來過濾各音響響應可提供一在該各期望傾聽 者位置處屬實質平坦之音量響應。 3 5 .如申請專利範圍第29項所述之系統,其中該模糊 c-均簇集方法可產生至少一簇集形心。 25 200404477 3 6.如申請專利範圍第3 5項所述之系統,其中該加權平均 是從至少一形心所決定。 37. —種用以修正於多重傾聽者位置處之室内音響的方 法,該方法至少包含下列步驟: 從各個室内音響響應簇集成至少一簇集,其中各個簇 集包含一形心; 從該至少一形心構成一總響應;以及 從該總響應決定一室内音響修正濾波器; 其中該室内音響修正濾波器可修正在該多重傾聽者位 置的該室内音響。 38·如申請專利範圍第37項所述之方法,進一步包含決定 該總響應之穩定反相的步驟,該穩定反相係包含在該室内 音響修正濾波器内。 39. —種用以修正於多重傾聽者位置處之室内音響的方 法,該方法至少包含下列步驟: 從各個音響響應直接路徑成分簇集成至少一直接路徑 簇集,其中該至少一直接路徑簇集包含一直接路徑形心; 從各個音響響應直接路徑成分簇集成至少一反射路徑 簇集,其中該至少一反射路徑簇集包含一反射路徑形心; 從該至少一直接路徑形心構成一總的直接路徑響應, 26 200404477 並且從該至少一反射路徑形心構成一總的反射路徑響應; 以及 從該總的直接路徑響應與該總的反射路徑響應決定一 室内音響修正濾波器; 其中該室内音響修正濾波器可修正在該多重傾聽者位 置的該室内音響。
    40. —種用以修正於多重傾聽者位置處之室内音響的方 法,該方法至少包含下列步驟: 藉計算一室内音響響應之加權平均來決定一總響應, 其中各個室内音響響應對應於一從一喇。八至一傾聽者位置 的聲音傳播特徵;以及 從該總響應獲得一室内音響修正濾波器; 其中該室内音響修正濾波器可修正在該多重傾聽者位 置的該室内音響。
    4 1 ·如申請專利範圍第40項所述之方法,進一步包含產生 一激發信號,以測量在各該傾聽者位置處之該室内音響響 應的步驟。 4 2.如申請專利範圍第40項所述之方法,其中該總響應係 藉一硬式 c-均簇集方法、一模糊 c-均簇集方法或一調適 性學習方法之至少其一所決定。 27
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