WO2000005921A1 - Emetteur pour systeme de transmission infrarouge et appareil de reproduction comprenant un dispositif a ecouteurs - Google Patents

Emetteur pour systeme de transmission infrarouge et appareil de reproduction comprenant un dispositif a ecouteurs Download PDF

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WO2000005921A1
WO2000005921A1 PCT/JP1999/003972 JP9903972W WO0005921A1 WO 2000005921 A1 WO2000005921 A1 WO 2000005921A1 JP 9903972 W JP9903972 W JP 9903972W WO 0005921 A1 WO0005921 A1 WO 0005921A1
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audio signal
signal
circuit
digital audio
listener
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PCT/JP1999/003972
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Kiyofumi Inanaga
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Sony Corporation
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    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/01Multi-channel, i.e. more than two input channels, sound reproduction with two speakers wherein the multi-channel information is substantially preserved

Definitions

  • the present invention relates to a transmitting apparatus for transmitting an audio signal using infrared rays, and a receiving apparatus for receiving an audio signal transmitted from the transmitting apparatus.
  • the present invention relates to a playback device using a headphone device for playback.
  • Audio signals in a movie are multichanneled and recorded assuming that they are reproduced by speaker devices placed on the left and right sides of the screen and speaker devices placed on the left and right sides of the listener or on the left and right sides of the listener. ing.
  • By playing back the audio signals recorded in such a multi-channel format using a number of speed-power devices arranged in a fixed arrangement By playing back the audio signals recorded in such a multi-channel format using a number of speed-power devices arranged in a fixed arrangement, the position of the sound source in the screen and the actual sound can be heard. A sound field with a natural spread is established with the position of the sound image.
  • audio equipment or video equipment that outputs audio signals is provided with a transmission circuit that uses infrared rays, and transmitted from this transmission circuit by infrared rays. It is conceivable to use a headphone device that receives and reproduces an audio signal.
  • a light shield such as a person passes between an infrared transmitting unit such as audio equipment and a headphone device attached to the listener. Then, transmission of the audio signal to the headphone device is interrupted, and the reproduced sound is interrupted. Also, if the listener equipped with the headphone device moves around, it will not be possible to accurately and continuously receive the infrared light transmitted from the transmission circuit provided in the audio device, and the playback sound will be interrupted. Sometimes.
  • the present invention solves the problems caused by adopting the conventionally proposed infrared transmission method, and a transmission device capable of transmitting a continuous audio signal, and a method for controlling the interruption of reproduced sound.
  • a headphone device that can reproduce audio signals without generating An object of the present invention is to provide a reproducing apparatus using the same.
  • a transmission device includes a memory in which a digital audio signal is written, the written signal is time-axis-compressed every unit period, and the memory is repeatedly read out. And a modulation circuit that modulates with a signal read from the device, and an infrared light emitting element that converts a modulated signal output from the modulation circuit into infrared light and outputs the infrared light.
  • a reproducing apparatus using the headphone device includes: a light receiving element that receives infrared light output from the infrared light emitting element of the transmitting device and outputs a modulated signal output from the modulation circuit; A demodulation circuit that demodulates the modulated signal output from the element and outputs a repetitive signal; of the repetition signal output from the demodulation circuit, a valid signal is written and the written signal is timed A memory that is read by extending the axis, a DZA converter circuit that performs D / A conversion on the signal read from this memory and outputs an analog audio signal, and an analog audio signal that is output from the D / A converter circuit A headphone device having a supplied electroacoustic conversion unit is provided.
  • the transmitting device and the reproducing device according to the present invention can transmit the audio signal repeatedly and receive the audio signal even if the infrared light output from the infrared light emitting element of the transmitting device is temporarily interrupted.
  • the playback device can receive one-done signal without interruption, and can output continuous playback sound without fail.
  • FIG. 1 is a block circuit diagram showing a transmission device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block circuit diagram showing a playback device using the headphone device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a state in which a digital audio signal is written in the memory of the transmitting device and the signal written in the memory is read.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a headphone device constituting the playback device according to the present invention.
  • FIG. 5 is a plan view showing a sound source arrangement state in which a sound source is arranged at the left front and the right front of the listener, and the sound source is reproduced at an arbitrary position outside the head.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a channel conversion circuit constituting the transmission device according to the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing a state in which a reproduced sound field is formed when a sound source is arranged in front of a listener.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing a sound field conversion circuit constituting the transmission device according to the present invention.
  • FIG. 9 is a characteristic diagram showing characteristics of an additional circuit that gives a time difference to the left and right channel audio signals.
  • FIG. 10 is a characteristic diagram showing characteristics of an additional circuit that gives a level difference to the left and right channel audio signals.
  • FIG. 11 is a block circuit diagram showing another example of the transmission device according to the present invention.
  • FIG. 12 is a circuit diagram showing a channel conversion circuit that converts the channel of an audio signal used in the transmission device shown in FIG.
  • FIG. 13 is a block circuit diagram showing another example of the transmitting apparatus according to the present invention, which compresses and transmits a digital audio signal.
  • FIG. 14 is a block diagram showing another example of the headphone device according to the present invention for receiving and reproducing a digital audio signal transmitted after data compression.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration of a signal in which a signal transmitted from the transmission device includes a receiver identification code for specifying the headphone device.
  • a transmitting apparatus 10 according to the present invention is configured as shown in FIG. 1, and a headphone apparatus constituting a reproducing apparatus which receives and reproduces an audio signal transmitted from the transmitting apparatus 10 is shown in FIG.
  • the configuration shown in Fig. 1 is provided.
  • the symbols S LF, S RF, S LB, and S RB are four-channel audio signals, and these signals S LF, S RF, S LB, and S RB are the left front of the listener, When supplied to the speaker units, which are electro-acoustic conversion units arranged at the front right, the rear left, and the rear right, respectively, it realizes a 4-channel stereo reproduction sound field.
  • the transmitting device 10 according to the present invention is configured such that the input terminals 11 1 to 11 4
  • the analog audio signals SLF to SRB are supplied to the AZD converter circuits 121 to 124, and this A / D converter circuit 122:! A / D conversion is performed at ⁇ 124.
  • the A / D-converted audio signals SLF to SRB are supplied to a channel conversion circuit 13 composed of, for example, a DSP. Although the details of the channel conversion circuit 13 will be described later, the channel conversion circuit 13 converts the audio signals SLF to SRB into audio signals SL2 and SR2 that provide a four-channel stereo reproduction sound field using two speaker units. Convert to That is, when the audio signals SL2 and SR2 are supplied to the speakers arranged on the left front and right front of the listener, the channel conversion circuit 13 converts the four channel audio signals SLF, SRF, SLB and SRB to the listener.
  • the signals SLF to SRB are converted to the signals SL2 and SL2 so as to achieve a reproduction sound field equivalent to the reproduction sound field obtained when the sound is supplied to the speaker units arranged on the left front, right front, left rear, and right rear. Convert to SR2.
  • the audio signals SLF to SRB, SL2, and SR2 are digital signals, but are described as analog signals because the description is complicated. The same applies to the following.
  • the audio signals SL2 and SR2 are supplied to the sound field conversion circuit 14.
  • the details of the sound field conversion circuit 14 will be described later. Those that convert to S and SR. That is, when the audio signal S and the SR are supplied to the headphone device, and the audio signals SL2 and SR2 are supplied to the speaker units arranged on the left front and right front of the listener, Same as the playback sound field
  • the audio signal SL2, SR2 is converted to an audio signal S that can obtain a sound image localization outside the head, and is converted to SR so that a reproduced sound field such as the above is realized.
  • the audio signals SL and SR are supplied to the encoder circuit 15 to be converted to an audio signal S, which is converted into a one-channel digital audio signal SDA having the SR alternately by one sample. It is supplied to a memory circuit 16 for return and time axis compression. That is, as shown in FIG. 3A, when the signal SDA is divided, for example, every 5 seconds into one frame, the memory circuit 16 is configured to have a ring memory having a capacity of two frames. Then, a write signal (and a write address signal; the same applies hereinafter) is continuously supplied to the memory circuit 16, and the signal SDA is continuously written to the memory circuit 16 as shown in FIG. 3A. Go.
  • a read signal is also supplied to the memory circuit 16, and the read signal has a speed slightly more than five times that of the write signal.
  • the read signal includes a read address signal.
  • the read address is set as an address area that is one frame later than the write address, and is repeated five times every one frame period. Therefore, as shown in FIG. 3B, the signal SDA is read out from the memory circuit 16 after being compressed on the time axis to a time length of about 1/5, and the signal SDA is output 5 times in each frame period. It is read repeatedly.
  • the read signal SDA is supplied to the data addition circuit 18 and becomes, for example, a signal SSX as shown in FIG. 3C.
  • the signal SSX has a preamble signal / frame synchronization signal and a frame identification signal before the signal SDA for each frame of the time-axis compressed signal SDA, and a CRC code after the signal SDA.
  • the frame identification signal is based on which frame signal the added time-axis-compressed signal S DA was before the time-axis compression, for example, the power of an odd-numbered frame, the even-numbered frame,
  • the signal SSX is supplied to the modulation circuit 18 as a modulation signal, and is converted into, for example, an MSK signal SMD, and this signal SMD is transmitted to the drive amplifier 19 for use with an infrared LED. Is supplied to the infrared light emitting element 21, and the infrared light emitting element 21 outputs an infrared ray whose light intensity is modulated by the signal SMD.
  • the infrared light L output from the transmitting device 10 is received by the light receiving elements 51 L and 51 R using, for example, a photodiode, and the MS receives the MS.
  • the K signals SMD and SMD are taken out, and these signals SMD and SMD are supplied to the addition circuit 53 via the amplifiers 52L and 52R to form one signal SMD.
  • the original signal SSX is supplied to the circuit 54 and demodulated.
  • Fig. 3D shows an example of the demodulated signal SSX.
  • the frame marked with an X in Fig. 3D cannot receive infrared LIRs normally due to obstacles, etc. An invalid frame is indicated, and a frame without an X mark is a valid frame.
  • the demodulated signal SSX is supplied to the memory circuit 55, and time axis expansion and missing correction processing are performed.
  • the memory circuit 55 is configured to have a ring memory with a capacity for two frames of the signal S before time axis compression.
  • the memory circuit 55 is supplied with a write signal that changes at the same speed as the read signal to the memory circuit 16.
  • the signal SSX from the demodulation circuit 54 is supplied to the frame discrimination circuit 56, Based on the frame identification signal included in the signal SSX, it is determined whether the received signal SSX frame is an odd frame or an even frame, every frame after time axis compression, and the determination result is stored in a memory circuit. Supplied to 5-5. Further, the signal SSX from the demodulation circuit 54 is supplied to an error detection circuit 57, and the CRC code included in the signal SSX determines whether or not an error has occurred in the received signal SDA. It is detected every frame, and the detection result is supplied to the memory circuit 55.
  • the first valid signal SDA of each signal SSX in each frame period before the time axis compression is written to the memory circuit 55 one frame at a time. Go.
  • a read signal is also supplied to the memory circuit 55.
  • This read signal has the same speed as the write signal to the memory circuit 16.
  • the read address is an address area that is one frame later than the write address. Therefore, as shown in FIG. 3F, the signal SDA that has been expanded in time axis to the original time axis length is continuously read from the memory circuit 55 as a whole.
  • the read signal SDA is supplied to the decoder circuit 58 to be separated into the original digital audio signal S and SR, and these signals S and SR are added to the time difference adding circuits 61 L and 61 described later.
  • the D / A converter circuit 63 is supplied to the D / A converter circuit 63 via the R and level difference addition circuit 62 L and 62 R, and the analog audio signal S is supplied to 63 R.
  • SR are supplied to speaker units 65L, 65R constituting left and right electroacoustic conversion units via amplifiers 64L, 64R.
  • the headphone device 50 to which the present invention is applied is configured as a head mounted type which is mounted so as to cover the head, and both ends of the headband 71 are provided.
  • the housings 73L, 73R are supported via support members 72L, 72R, and the speaker units 65L, 65R are accommodated in the housings 73L, 73R. Is stored. Inside the housing 73L, 73R housing the speaker units 65L, 65R, the light-receiving elements 51L, 51R and the amplifier 6
  • the circuits up to 4 L and 64 R, the circuits 66 L to 69 described later, and a battery for power supply (not shown) are housed, and the light-receiving elements 51 L and 5 are provided outside the housing 73 L and 73 R. 1 R light receiving part is facing.
  • the headphone device 50 can receive the audio signals SLF to SRB transmitted by the infrared LIR, thereby eliminating the need for an external connection cord for supplying an audio signal and realizing wireless communication. .
  • the transmitting apparatus 10 for transmitting the audio signals SLF to SRB received by the headphone apparatus 50 according to the present invention using the infrared LIR repeatedly transmits the same frame, as shown in FIG. Dohon equipment
  • the infrared LIR received by the headphone device 50 may be interrupted, for example, as indicated by the X mark in Fig. 3D.
  • the signal SDA can be obtained normally, and the reproduced sound can be heard normally.
  • the transmitting device 10 supplies the four-channel audio signals SLF to SRB to the two speaker devices by the channel conversion circuit 13 supplies and reproduces the signals to the four speaker devices.
  • the audio signals SL2 and SR2 are converted into audio signals that provide the same reproduction sound field, and these signals SL2 and SR2 are further supplied to the two speaker devices by the sound field conversion circuit 14 to reproduce them even if they are headphone devices.
  • the audio signal S which produces the same reproduction sound field as in the case of the above, is converted to SR.
  • the channel conversion circuit 13 converts the number of channels.
  • the channel conversion circuit 13 is configured by a discrete circuit.
  • sound sources SL and SR are arranged at the left front and right front of the listener M, and the sound source SX is equivalently reproduced at an arbitrary position outside the head by these sound sources SL and SR. Is shown.
  • HLL Transfer function from sound source SL to listener M's left ear
  • HLR Transfer function from sound source S L to listener M's right ear
  • HRR Transfer function from sound source S scale to listener M's right ear
  • HXL Transfer function from sound source S X to listener M's left ear
  • HXR Transfer function from sound source S X to listener M's right ear
  • the input audio signal SX corresponding to the sound source SX is supplied to the speaker unit located at the position of the sound source SL via the filter that realizes the transfer function part of the first equation, and the transfer function part of the second equation of the signal SX If the sound is supplied to the speaker unit arranged at the position of the sound source SR through a filter that realizes the sound image, the sound image by the audio signal SX can be localized at the position of the sound source SX.
  • the channel conversion circuit 13 is composed of FIR digital filters 31 L to 34 L and 31 R to 34 R, and addition circuits 35 L and 35 R, for example, as shown in FIG. be able to. That is, AZD converter circuit 1 2;
  • the audio signals SLF to SRB from 11 to 2424 are supplied to the addition circuit 35 L via the digital filters 31 L to 34 L, and are added to the addition circuit 35 via the digital filters 31 R to 34 R. Supplied to R.
  • the transfer functions of the digital filters 31 L to 34 L and 31 R to 34 R are set to predetermined values as shown in the above-mentioned first and second equations, and the audio signals SLF to SRB are set.
  • HML Transfer function from sound source SM to listener M's left ear
  • HMR Transfer function from sound source SM to listener M's right ear
  • the sound field conversion circuit 14 only needs to realize the transfer function HM and the HMR.
  • the sound field conversion circuit 14 includes FIR digital filters 41 L, 42 L, 41 R, and 42 R, and addition circuits 45 L, 45 R. And can be configured by: That is, the audio signals S 2 and SR 2 from the channel conversion circuit 13 are supplied to the addition circuit 45 L via the digital filters 41 L and 42 L, and the digital filters 41 R and Supplied to the addition circuit 45R via 42R. At this time, the transfer functions of the digital filters 41 L to 42 R are set to predetermined values, and the impulse responses obtained by converting the transfer functions HML and HMR into the time axis are convolved with the audio signals SL2 and SR2.
  • the audio signal SL is output from the addition circuit 45L
  • the audio signal SR is output from the addition circuit 45R. That is, audio signals SL and SR that can reproduce the reproduced sound field when the audio signals SL2 and SR2 are reproduced by the two speaker devices by the headphone device are extracted from the addition circuits 45L and 45R.
  • the channel conversion circuit 13 allows the four-channel audio signals SLF to SRB to be reproduced using four speaker devices even when reproduced using two speaker devices.
  • audio signals SL2 and SR2 that provide the same playback sound field
  • these signals SL2 and SR2 are further reproduced by the sound field conversion circuit 14 using two loudspeaker devices even if they are headphone devices
  • An audio signal S that produces the same playback sound field as is converted to SR. Therefore,
  • the audio signals SL and SR are supplied to the speaker units 65L and 65R, a reproduced sound field equivalent to that of a case where the signals are reproduced using four speed-power devices is reproduced.
  • the headphone device 50 is provided with the additional circuits 61 L to 62 R as described above so that the position of the sound image with respect to the outside world does not change even if the listener changes his or her head direction.
  • the additional circuits 61L and 61R are configured by, for example, variable delay circuits
  • the additional circuits 62L and 62R are configured by, for example, variable gain circuits.
  • the signals SMD output from the amplifiers 52L and 52R are supplied to the SMD and SMD level detection circuits 66L and 66R, and the levels of the signals SMD and SMD are detected. 67, and a signal S67 indicating the level difference between the signals SMD and SMD is extracted.
  • the signal S67 becomes a detection signal indicating the direction in which the listener is facing.
  • the signal SMD and the signal S67 indicating the level difference between the SMDs are supplied to an AZD converter circuit 68 and AZD-converted to a digital detection signal S67, and the detection signal S67 after the AZD conversion is supplied to the microcomputer 69. Is done.
  • the microcomputer 69 converts the detection signal S67 into a control data signal S69 for actually localizing the sound image, and converts the signal S69 into a time difference adding circuit 61L, 61R and a level difference signal. Additional circuit 6 2 L, 62 R are supplied as time difference and level difference control signals.
  • the time delay of the sound wave incident on the left ear will decrease and the level will increase.
  • the characteristic of the additional circuit 61 L is controlled as shown by a polygonal line B in FIG. 9, and the characteristic of the additional circuit 62 L is controlled as shown by a curve C in FIG.
  • the characteristics of the additional circuit 61 R are controlled as shown by the broken line A in FIG. 9, and the characteristics of the additional circuit 62 R are shown in FIG. At 0, it is controlled as shown by curve D.
  • the signal S corresponding to that direction changes, the time difference and the level difference of SR change, and the sound image formed by the speaker units 65 L and 65 R becomes It is located at a fixed position in the outside world, regardless of head orientation.
  • the orchestra when listening to orchestral music, if you change your head orientation, the orchestra will not move, and it will be in a natural state as if you turned your head in front of the orchestra. Or, if the audio signal is played back together with the video signal by a digital video disc player that plays back the audio signal together with the video signal, even if the head is turned, the localization position of the sound image matches the video position. You can let it go.
  • the audio signals S LF to S RB are transmitted to the headphone device 50 by infrared LIR, and are transmitted. Since reception can be performed by the telephone device 50, the headphone device 50 can be made wireless. In that case, a listener with a headphone device If the infrared light LIR received by the headphone device 50 is interrupted as shown by the X in FIG. Therefore, you can hear the playback sound normally.
  • the transmitting device 10 since the transmitting device 10 according to the present invention converts the number of channels by the channel converting circuit 13 and converts the sound field by the sound field converting circuit 14, the transmitting device 10 transmits from the transmitting device.
  • the received audio signal is received and reproduced by the headphone device 50 according to the present invention, the same reproduction sound field as in the case of reproduction using four speaker devices is reproduced. Can be.
  • the headphone device 50 can localize a sound image at a fixed position in the outside world regardless of the head direction, even when the listener changes his / her head direction.
  • the position of the sound image with respect to the outside world can be fixed by changing the coefficients of the digital filters 41 L to 42 R of the sound field conversion circuit 14 according to the movement of the head. If the head of the snare moves even a little, the coefficients of the digital filter 41 L to 42 R must be updated each time, and a large number of high-speed multiply-accumulate circuits and memory circuits are required.
  • the headphone device 50 according to the present invention is configured to substitute or simulate the change of the transfer functions HML and HMR with respect to the head movement by changing the time difference and the level difference with respect to the audio signal S and the SR. Therefore, the circuit scale can be greatly simplified. ⁇
  • This transmitter 10 is a multi-channel audio signal source and a two-channel audio signal source. It can be connected to an analog audio signal source. That is, in FIG. 11, reference numeral 100 denotes a signal source of a multi-channel digital audio signal.
  • the signal source 100 is a digital video disc player for reproducing an audio signal together with a video signal. It is. This digital phantom video disc player
  • so-called 5.1-channel digital audio signal SDD in Dolby Digital (AC-3) is output as 100.
  • This digital audio signal SDD is a digital audio signal SLF, SCF, SRF, SLB, SRB of the left front, the center front, the right front, the left rear, the right rear, and the low frequency band of 120 Hz or lower.
  • S LOW force A signal encoded in one serial data (bit stream).
  • this signal SDD is supplied to a dedicated adapter, decoded and converted to the original 6-channel audio signals SLF to SLOW, and DZA-converted.
  • the signals SLF to SLOW are supplied to the respective speaker units to reproduce the sound field. Is formed.
  • the digital audio signal SDD is supplied from the player 100 to the input terminal 11 of the transmitting device 10 via a coaxial cable, and further to the decoder circuit 12
  • the audio signals are supplied and decoded into respective audio signals SLF to SLOW.
  • These audio signals SLF to SLOW are supplied to the channel conversion circuit 13.
  • the channel conversion circuit 13 is configured by a discrete circuit, for example, it is configured as shown in FIG. That is, the sound image reproduced by supplying the center front channel audio signal SCF to the front center speaker unit can be reproduced by the left front and right front speaker units. Also low Since the audio signal SLOW of the band channel has a low frequency, the sound image formed by this signal SLOW generally has no directivity.
  • the channel conversion circuit 13 shown in FIG. 12 adds the digital audio signals SLF and SRF from the decoder circuit 12 to the digital filters 3 1 L to 3 2 R via the addition circuits 3 1 and 3 1 2.
  • the digital audio signal SCF from the decoder circuit 12 is set to, for example, 1/2 level by the attenuating circuit 310 and then supplied to the adding circuits 311 and 312 to be distributed to the audio signals SLF and SRF. Is done.
  • digital audio signals SLB and SRB from the decoder circuit 12 are supplied to digital filters 33L to 34R via adders 313 and 314, respectively.
  • digital audio signal SLOW from the decoder circuit 12 is set to, for example, 1/4 level by the attenuating circuit 319, and then supplied to the adding circuits 311 to 314, and distributed to the audio signals SLF to SRB. Is done.
  • the subsequent stages from the filters 31 L to 34 R are configured in the same manner as the channel conversion circuit 13 in FIG.
  • the audio signals S LF to S LOW are converted by the channel conversion circuit 13 into the speaker devices arranged at the front left, the front center, the front right, the rear left, and the rear right of the listener,
  • the reproduction sound field equivalent to the reproduction sound field obtained when it is supplied to the speaker device is converted into two-channel audio signals S2 and SR2 that are reproduced by the two speakers.
  • the audio signals SL2 and SR2 from the channel conversion circuit 13 are supplied to the sound field conversion circuit 14 via the input selectors 22L and 22R. Tsu The audio signal for the phone device is converted into SL and SR.
  • the audio signals L and R are supplied to A / D converter circuits 24 L and 24 R via input terminals 23 L and 23 R. AZD converted to digital audio signals L and R, and the A / D converted analog audio signals L and R are supplied to the sound field conversion circuit 14 via the input selectors 22 L and 22 R. It is converted to audio signals SL and SR for headphones.
  • the audio signal S for the headphone device output from the sound field conversion circuit 14 is subjected to the same signal processing as the transmission device 10 shown in FIG. 1 for the SR and SR, and the infrared LIR is converted to the headphone device 5 Transmitted to 0. If this infrared LIR is received by, for example, the headphone device 50 shown in FIG. 2, the reproduced sound of the audio signal SDD reproduced by the digital video disc player 100 or the input terminals 23 L and 23 M The reproduced sound of the supplied analog audio signals L and R can be heard through the headphone device 50.
  • the headphone device 50 can be made wireless. Even if the infrared LIR received by the headphone device 50 is interrupted, the reproduced sound can be normally heard. Furthermore, even with a headphone device, a 6-channel stereo can reproduce a reproduction sound field equivalent to that of a 2-channel stereo.
  • the transmitting device 10 and the headphone device 50 according to the present invention may transmit and receive the digital audio signal SDA by compressing the data as shown in FIGS. 13 and 14, respectively.
  • the transmitting device 10 includes an encoder circuit 15
  • the digital audio signal SDA is supplied to the data compression circuit 25, and the data is reduced to about 1/5 by the data compression processing method used for the magneto-optical disk used for recording and reproducing the audio signal, for example.
  • Data is compressed.
  • the data-compressed signal SDA is continuously written into the memory circuit 16 as shown in FIG. 3A, for example, and has a time length of about 1 Z5 as shown in FIG. 3B.
  • the time axis is compressed and read out 5 times repeatedly for each frame period.
  • the read digital audio signal SDA is compressed on the time axis, but the data amount is about one-fifth that of the digital audio signal SDA output from the encoder circuit 15. Since the data is compressed, the digital audio signal S DA read from the memory circuit 16 has a data rate equal to or close to the data rate of the digital audio signal S DA output from the encoder circuit 15. It can be a value.
  • the digital audio signal SDA read from the memory circuit 16 is supplied to the additional circuit 17, and thereafter, the same processing as in the case of the transmitting apparatus 10 shown in FIG. 1 is executed and transmitted by the infrared LIR. You.
  • the headphone device 5 ⁇ receives the infrared light LIR transmitted from the transmitting device 10 by, for example, the light receiving elements 51L and 51R, and thereafter, the headphone device shown in FIG.
  • the same processing as in the case of 50 is executed, and the digital audio signal SDA that has been compressed is continuously extracted from the memory circuit 55 as shown in FIG. 3F.
  • the extracted digital audio signal SDA is supplied to a data decompression circuit 59, where the data is decompressed into a digital audio signal SDA of the original data length, and this signal SDA is supplied to an encoder circuit 58.
  • an audio signal S is generated, and the SR is supplied to the speaker units 65 L and 65 R of the headphone device 50. .
  • the transmitting device 10 shown in FIG. 13 and the headphone device 50 shown in FIG. 14 even if the infrared LIR received by the headphone device 50 is temporarily interrupted and interrupted, The sound can be obtained normally. Moreover, in that case, the data rate when transmitting the digital audio signal SDA by infrared LIR is suppressed, so that the transmission is easy.
  • audio signals transmitted from one transmitting device 10 can be received by a plurality of headphone devices 50 within the range of the infrared LIR. It is also possible that only the headphone device 50 can receive the audio signal.
  • the signal SSX transmitted from the transmitting device 10 includes a receiver identification code for identifying the headphone device 50, and the headphone device 5
  • the receiver identification code included in the signal SSX received on the 0 side is compared with the receiver identification code given to itself, and only when they match, the digital audio signal SDA reception processing is performed. What is necessary is just to provide the processing circuit which performs. In the example described above, for example, as shown in FIG.
  • the transmitting apparatus 10 performs an interleaving process and an error correction code adding process on the signal SDA, and transmits the signal.
  • the headphone device 50 performs a dinterleaving process and an error correcting process on the received signal SDA. Can be performed. With this configuration, it is possible to further increase the strength of the infrared LIR against reception interference.
  • a light receiving element may be used for the input terminal 11 provided in the transmission device 10, and the digital audio signal SDD supplied to the transmission device 10 may be an optical signal.
  • the headphone device 50 may be provided with a piezoelectric vibrating gyroscope, a geomagnetic direction sensor, or the like to detect the head direction of the listener.
  • the signal S 67 is transmitted from the headphone device 50 to the transmission device 10 by infrared rays, etc.
  • the transfer function of the digital filters 41 L to 42 R in the sound field conversion circuit 14 may be controlled according to the received detection signal S 67.
  • the additional circuits 61 L to 62 R can be omitted.
  • the transmitting device and the headphone device according to the present invention can transmit an audio signal to the headphone device by infrared rays and receive the audio signal by the headphone device.
  • the phone device can be wireless.
  • the listener with the headphone device moves. Even if the infrared signal transmitted from the transmitting device is interrupted temporarily, the audio signal is received without interruption by the reproducing device equipped with the headphone device, and the continuous reproduced sound is surely received. Can be heard.

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Description

明现: 赀倖線䌝送方匏の送信装眮及びぞッ ドホン装眮を甚いた再生装眮 技術分野 本発明は、 赀倖線を甚いおオヌディオ信号の䌝送を行う送信装眮 及びこの送信装眮から䌝送されるオヌディオ信号を受信しお再生す るぞッ ドホン装眮を甚いた再生装眮に関する。 背景技術 映画におけるオヌディオ信号は倚チャンネル化され、 スク リヌン の巊右䞡偎に眮かれたスピヌカ装眮ず、 リスナの巊右埌方あるいは 巊右䞡偎に眮かれたスピヌカ装眮ずによっお再生されるこずを想定 しお蚘録されおいる。 このように倚チャンネル化しお蚘録されたォ 䞀ディォ信号を䞀定の配眮構成で配眮された倚数のスピヌ力装眮に より再生するこずにより、 スク リヌン䞭の音源の䜍眮ず、 実際に聞 こえおく る音像の䜍眮ずがヌ臎し自然な広がりをもった音堎が確立 される。
倚チャンネル化されたオヌディオ信号も、 リスナの頭郚に装着さ れお甚いられるぞッ ドホン装眮を䜿甚しお鑑賞するず、 音像はリス ナの頭の䞭に定䜍し、 極めお䞍自然な音像定䜍ずなっおしたう。 た た、 映像を䌎わない音楜などをぞッ ドホン装眮により鑑賞する堎合 も同様で、 スピヌカ再生の堎合ず異なり音が頭の䞭から聞こえ、 や はり䞍自然な音堎が圢成されお、 䞍自然な音の再生ずなっおしたう。 たた、 埓来広く甚いられおいるヘッ ドホン装眮は、 倖郚接続コヌ ドを介しおオヌディォ機噚や映像機噚に接続されるため、 頭郚に装 着したずき接続コヌドが頭郚から延長するため、 良奜な装着感を埗 るこずが難しい。
このような接続コヌドを甚いるこずから生ずる装着の䞍快感など を解消するため、 オヌディォ信号を出力するオヌディオ機噚や映像 機噚に赀倖線を甚いた送信回路を蚭け、 この送信回路から赀倖線に より䌝送されるオヌディオ信号を受信しお再生するようにしたぞッ ドホン装眮を甚いるこずが考えられる。
ずころで、 赀倖線を甚いたオヌディオ信号の䌝送方匏を採甚した 堎合には、 オヌディオ機噚などの赀倖線送信郚ず リスナに装着され たぞッ ドホン装眮ずの間に人が通るなど光の遮蔜物が介圚されるず、 ぞッ ドホン装眮ぞのオヌディオ信号の䌝送が遮断され、 再生音が途 切れおしたう。 たた、 ヘッ ドホン装眮を装着したリスナが動きたわ ぀たりするず、 オヌディオ機噚に蚭けた送信回路から䌝送される赀 倖線を正確に連続しお受信するこずができなくなり、 再生音が途切 れおしたうこずがある。 発明の開瀺 そこで、 本発明は、 埓来提案されおいる赀倖線䌝送方匏を採甚す るこずにより生ずる問題点を解消し、 連続したオヌディオ信号の送 信を行うこずができる送信装眮及び再生音の途切れを発生させるこ ずなくオヌディオ信号の再生を行うこずができるぞッ ドホン装眮を 甚いた再生装眮を提䟛するこずにある。
このような目的を達成するため、 本発明に係る送信装眮は、 デゞ タルオヌディオ信号が曞き蟌たれるずずもに、 この曞き蟌たれた信 号を単䜍期間ごずに時間軞圧瞮されお繰り返し読み出されるメモリ ず、 このメモリから読み出された信号により倉調を行う倉調回路ず、 この倉調回路から出力される被倉調信号を赀倖線に倉換しお出力す る赀倖線発光玠子ずを蚭けたものである。
たた、 本発明に係るヘッ ドホン装眮を甚いた再生装眮は、 送信装 眮の赀倖線発光玠子から出力される赀倖線を受光しお倉調回路から 出力される被倉調信号を出力する受光玠子ず、 この受光玠子から出 力される被倉調信号を埩調しお繰り返し信号を出力する埩調回路ず、 この埩調回路から出力される繰り返し信号のうち、 有効な信号が曞 き蟌たれるずずもにこの曞き蟌たれた信号が時間軞䌞匵されお読み 出されるメモリ ず、 このメモリから読み出された信号を D / A倉換 しおアナログオヌディオ信号を出力する D Z Aコンバヌタ回路ず、 この D / Aコンバヌタ回路から出力されるアナログオヌディオ信号 の䟛絊される電気音響倉換ュニッ トずを有するぞッ ドホン装眮を備 える。
本発明に係る送信装眮及び再生装眮は、 送信装眮の赀倖線発光玠 子から出力される赀倖線が䞀時的に途切れおも、 オヌディオ信号を 繰り返しお送信し受信するこずにより、 送信装眮から送信されるォ 䞀ディォ信号の䌝送が途切れるこずなく再生装眮で受信でき、 確実 に連続した再生音を出力するこずができる。
本発明の曎に他の目的、 本発明によっお埗られる具䜓的な利点は、 以䞋に説明される実斜䟋の説明から䞀局明らかにされるであろう。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明に係る送信装眮を瀺すプロック回路図である。 図 2は、 本発明に係るぞッ ドホン装眮を甚いた再生装眮を瀺すブ ロック回路図である。
図 3は、 送信装眮のメモリにデゞタルオヌディオ信号を曞き蟌み、 このメモリに曞き蟌たれた信号を読み出す状態を説明する図である。 図 4は、 本発明に係る再生装眮を構成するぞッ ドホン装眮を瀺す 斜芖図である。
図 5は、 リ スナの巊前方及び右前方に音源を配眮し、 頭倖の任意 の䜍眮に音源を再珟する状態を瀺す音源の配眮状態を瀺す平面図で ある。
図 6は、 本発明に係る送信装眮を構成するチャンネル倉換回路を 瀺す回路図である。
図 7は、 リスナの前方に音源を配眮したずきの再生音堎が圢成さ れる状態を瀺す図である。
図 8は、 本発明に係る送信装眮を構成する音堎倉換回路を瀺す回 路図である。
図 9は、 巊右チャンネル甚のオヌディオ信号に時間差を䞎える付 加回路の特性を瀺す特性図である。
図 1 0は、 巊右チャンネル甚のオヌディオ信号にレベル差を䞎え る付加回路の特性を瀺す特性図である。
図 1 1は、 本発明に係る送信装眮の他の䟋を瀺すブロック回路図 である。 図 1 2は、 図 1 1に瀺す送信装眮に甚いられるオヌディオ信号を チャンネル倉換するチャンネル倉換回路を瀺す回路図である。
図 1 3は、 デゞタルオヌディオ信号をデヌタ圧瞮しお送信するよ うにした本発明に係る送信装眮の他の䟋を瀺すプロック回路図であ る。
図 1 4は、 デヌタ圧瞮しお送信されたデゞタルオヌディオ信号を 受信しお再生する本発明に係るぞッ ドホン装眮の他の䟋を瀺すプロ ック回路図である。
図 1 5は、 送信装眮から送信される信号にぞッ ドホン装眮を特定 する受信者識別コヌドを含たせた信号の構成を瀺す図である。 発明を実斜するための最良の圢態 以䞋、 本発明に係る送信装眮及び再生装眮を図面を参照しお、 具 䜓的に説明する。
本発明に係る送信装眮 1 0は、 図 1に瀺すように構成され、 この 送信装眮 1 0から送信されるオヌディオ信号を受信しお再生する再 生装眮を構成するぞッ ドホン装眮は、 図 2に瀺すような構成を備え る。
なお、 以䞋の説明においお、 笊号 S LF、 S RF、 S LB、 S RBは 4チ ダンネルのオヌディオ信号であり、 これら信号 S LF、 S RF、 S LB、 S RBは、 リ スナの巊前方、 右前方、 巊埌方及び右埌方に配眮された 電気音響倉換ュニッ トであるスピヌカュニッ トにそれぞれ䟛絊され たずき、 4チャンネルステレオの再生音堎を実珟するものである。 本発明に係る送信装眮 1 0は、 入力端子 1 1 1 〜 1 1 4を介しお アナログオヌディオ信号 SLF〜SRBが AZDコンバヌタ回路 1 2 1 〜 1 24に䟛絊され、 この A/Dコンバヌタ回路 1 2 〜 1 2 4で A/D倉換される。 A/D倉換されたオヌディオ信号 SLF〜 SRBは、 䟋えば D S Pにより構成されたチャンネル倉換回路 1 3に䟛絊され る。 チャンネル倉換回路 1 3の詳现に぀いおは埌述するが、 チャン ネル倉換回路 1 3は、 オヌディオ信号 SLF〜SRBを 2぀のスピヌカ ュニッ トにより 4チャンネルステレオの再生音堎が埗られるオヌデ ィォ信号 SL2、 SR2に倉換する。 すなわち、 チャンネル倉換回路 1 3は、 オヌディオ信号 SL2、 SR2がリ スナの巊前方及び右前方に配 眮されたスピヌカに䟛絊されたずき、 4チャンネルのオヌディオ信 号 SLF、 SRF、 SLB、 SRBがリスナの巊前方、 右前方、 巊埌方及び 右埌方に配眮されたスピヌカュニッ 卜に䟛絊されたずきに埗られる 再生音堎ず同等の再生音堎を実珟するように、 信号 SLF〜SRBを信 号 SL2、 SR2に倉換するものである。 この時点では、 オヌディオ信 号 SLF〜SRB、 SL2、 SR2は、 デゞタル信号であるが、 蚘茉が煩雑 になるので、 アナログ信号であるずみなしお蚘茉しおいる。 以䞋に おいおも同様である。
そしお、 オヌディオ信号 SL2、 SR2は、 音堎倉換回路 1 4に䟛絊 される。 音堎倉換回路 1 4の詳现は埌述するが、 䟋えば D S P (Di gital Signal Processor) により構成され、 オヌディオ信号 SL2、 SR2を、 ヘッ ドホン装眮で聎いたずき、 頭倖に音像定䜍が埗られる オヌディオ信号 Sし、 SRに倉換するもの。 すなわち、 音堎倉換回路 1 4は、 オヌディオ信号 Sし、 SRがヘッ ドホン装眮に䟛絊されたず き、 オヌディオ信号 SL2、 SR2がリスナの巊前方及び右前方に配眮 されたスピヌカュニッ トに䟛絊されたずきに埗られる再生音堎ず同 等の再生音堎を実珟するように、 オヌディオ信号 SL2、 SR2を頭倖 に音像定䜍が埗られるオヌディオ信号 Sし、 SRに倉換する。 このォ 䞀ディォ信号 SL、 SRが゚ンコヌダ回路 1 5に䟛絊され、 オヌディ ォ信号 Sし、 SRを 1サンプル分ず぀亀互に有する 1チャンネルのデ ゞタルオヌディオ信号 SDAに倉換され、 この信号 SDAが信号繰り返 し甚及び時間軞圧瞮甚のメモリ回路 1 6に䟛絊される。 すなわち、 図 3 Aに瀺すように、 信号 SDAを䟋えば 5秒間ごずに区切ったもの を 1 フレヌムずするずき、 メモリ回路 1 6は、 2フレヌム分の容量 のリングメモリを有しお構成される。 そしお、 メモリ回路 1 6には、 曞き蟌み信号 及び曞き蟌みア ドレス信号。 以䞋同様 が連続しお 䟛絊され、 図 3 Aに瀺すように、 信号 SDAはメモリ回路 1 6に連続 しお曞き蟌たれおいく。
たた、 メモリ回路 1 6には、 読み出し信号も䟛絊されるが、 この 読み出し信号は、 曞き蟌み信号の 5倍匷の速床ずされる。 ここで、 読み出し信号には、 読み出しア ドレス信号も含む。 さらに、 読み出 しア ドレスは、 曞き蟌みァ ドレスよ り も 1フレヌム分遅れたァ ドレ ス゚リアずされるずずもに、 1 フレヌム期間ごずに 5回ず぀繰り返 される。 したがっお、 メモリ回路 1 6からは、 図 3 Bに瀺すように、 信号 SDAが玄 1 / 5の時間長に時間軞圧瞮されお読み出されるずず もに、 各フレヌム期間ごずに信号 SDAが 5回ず぀繰り返しお読み出 される。 この読み出された信号 SDAがデヌタ付加回路 1 8に䟛絊さ れ、 䟋えば図 3 Cに瀺すような信号 SSXずされる。 この信号 SSXは、 時間軞圧瞮された信号 SDAの 1 フレヌムごずに、 その信号 SDAの前 に、 プリアンブル信号兌フレヌム同期信号ず、 フレヌム識別信号ず を有し、 信号 SDAの埌に、 C RCコヌドを有する。 この堎合、 フレ ヌム識別信号は、 これの付加された時間軞圧瞮された信号 S DAが、 時間軞圧瞮される前にどのフレヌムの信号であ぀たか、 䟋えば、 奇 数フレヌムの信号であった力 、 偶数フレヌムの信号であ぀たかを瀺 信号 SSXは、 倉調回路 1 8に倉調信号ず しお䟛絊され、 䟋えば M S K信号 SMDに倉換され、 この信号 SMDがドラむブアンプ 1 9を介 しお、 赀倖線 L EDを甚いた赀倖線発光玠子 2 1に䟛絊され、 赀倖 線発光玠子 2 1から信号 SMDにより光量の倉調された赀倖線し が 出力される。
䞀方、 ぞッ ドホン装眮 5 0は、 図 2に瀺すように、 送信装眮 1 0か ら出力された赀倖線 L が、 䟋えばフォ トダむォヌドを甚いた受光 玠子 5 1 L、 5 1 Rにより受光されお MS K信号 SMD、 SMDが取り 出され、 これら信号 SMD、 SMDがアンプ 5 2 L、 5 2 Rを介しお加 算回路 5 3に䟛絊されお 1぀の信号 SMDずされ、 この信号 S腞が埩 調回路 54に䟛絊されお元の信号 SSXが埩調される。
図 3 Dは、 その埩調された信号 SSXの䞀䟋を瀺すもので、 図 3 D äž­ X印を付けたフレヌムは、 障害などにより赀倖線 LIRを正垞に受 光できず、 信号 SDAに欠萜や゚ラヌのある無効なフレヌムを瀺し、 X印のないフレヌムが有効なフレヌムである。 そしお、 この埩調さ れた信号 SSXがメモリ回路 5 5に䟛絊され、 時間軞䌞匵及び欠萜補 正凊理が行われる。 このため、 メモリ回路 5 5は、 時間軞圧瞮前の 信号 Sり の 2フレヌム分の容量のリングメモリを有するように構成 される。 たた、 メモリ回路 5 5には、 メモリ回路 1 6ぞの読み出し 信号ず等しい速床で倉化する曞き蟌み信号が䟛絊される。 この堎合、 埩調回路 54からの信号 SSXがフレヌム刀別回路 5 6に䟛絊され、 信号 SSXに含たれるフレヌム識別信号により、 受信した信号 SSXの フレヌムが、 奇数フレヌムであるカ 偶数フレヌムであるかが、 時 間軞圧瞮埌の 1 フレヌム分ごずに刀別され、 その刀別結果がメモリ 回路 5 5に䟛絊される。 さらに、 埩調回路 54からの信号 SSXがェ ラヌ怜出回路 5 7に䟛絊され、 信号 SSXに含たれる C R Cコヌドに より、 受信した信号 SDAに゚ラ䞀を生じおいるか吊かが時間軞圧瞮 埌の 1 フレヌム分ごずに怜出され、 その怜出結果がメモリ回路 5 5 に䟛絊される。
こ う しお、 䟋えば図 3 Eに瀺すように、 信号 SSXのうち時間軞圧 瞮前の各フレヌム期間においお最初に有効な信号 SDAが、 その 1 フ レヌム分ず぀メモリ回路 5 5に曞き蟌たれおいく。 このずき、 メモ リ回路 5 5には、 読み出し信号も䟛絊される。 この読み出し信号は、 メモリ回路 1 6ぞの曞き蟌み信号ず等しい速床ずされる。 たた、 読 み出しア ドレスは、 曞き蟌みア ドレスよ り も 1 フレヌム分遅れたァ ドレス゚リアずされる。 したがっお、 メモリ回路 5 5からは、 図 3 Fに瀺すように、 元の時間軞長に時間軞䌞匵された信号 SDAが党䜓 ずしお連続しお読み出される。
この読み出された信号 SDAがデコヌダ回路 5 8に䟛絊されお元の デゞタルオヌディオ信号 Sし、 SRずに分離され、 これら信号 Sし、 S Rが、 埌述する時間差の付加回路 6 1 L、 6 1 R及びレベル差の付加 回路 6 2 L、 6 2 Rを介しお D/Aコンバヌタ回路 6 3 し、 6 3 R に䟛絊されおアナログオヌディオ信号 Sし、 SRに DZA倉換され、 このオヌディオ信号 Sし、 SRが、 アンプ 64 L、 6 4 Rを介しお巊 及び右の電気音響倉換ュニッ トを構成するスピヌカュニッ ト 6 5 L、 6 5 Rに䟛絊される。 本発明が適甚されるぞッ ドホン装眮 5 0は、 図 4に瀺すように、 頭郚を芆うように装着されるぞッ ドマゥント型に構成されおなるも のあっお、 ヘッ ドバンド 7 1の䞡端に支持郚材 7 2 L、 7 2 Rを介 しおハりゞング 7 3 L、 7 3 Rが支持されるずずもに、 そのハりゞ ング 7 3 L、 7 3 R内にスピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 Rが収玍さ れおいる。 スピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 Rを収玍したハりゞング 7 3 L、 7 3 Rの内郚には、 受光玠子 5 1 L、 5 1 Rからアンプ 6
4 L、 6 4 Rたでの回路ず埌述する回路 6 6 L〜 6 9 ず図瀺しない 電源甚の電池ずが収玍され、 ハりゞング 7 3 L、 7 3 Rの倖郚に受 光玠子 5 1 L、 5 1 Rの受光郚が臚たされおいる。
このよ うな構成はぞッ ドホン装眮 5 0は、 赀倖線 LIRにより䌝送 されたオヌディオ信号 SLF〜SRBを受信するこずができ、 オヌディ ォ信号䟛絊甚の倖郚接続コヌドが䞍芁ずなり、 ワむダレス化が実珟 される。
本発明に係るぞッ ドホン装眮 5 0により受信されるオヌディオ信 号 SLF〜 SRBを赀倖線 LIRを甚いお䌝送さする送信装眮 1 0は、 図 3に瀺すように、 同じフレヌムを繰り返し送信し、 ヘッ ドホン装眮
5 0はそのうちの有効なフレヌムを䜿甚するようにしおいる。 した がっお、 ぞッ ドホン装眮を装着したリスナが動きたわったりするこ ずにより、 䟋えば図 3 Dに X印で瀺すように、 ヘッ ドホン装眮 5 0 が受光する赀倖線 LIRが途切れるこずがあっおも、 信号 SDAは正垞 に埗るこずができ、 再生音を正垞に聎く こずができる。
さらに、 送信装眮 1 0は、 チャンネル倉換回路 1 3により、 4チ ダンネルのォ䞀ディォ信号 SLF〜SRBを 2぀のスピヌ力装眮に䟛絊 した堎合であっおも 4぀のスピヌカ装眮に䟛絊しお再生した堎合ず 同等の再生音堎が埗られるオヌディオ信号 SL2、 SR2に倉換し、 こ の信号 SL2、 SR2を、 さらに音堎倉換回路 1 4により、 ヘッ ドホン 装眮であっおも 2぀のスピヌカ装眮に䟛絊しお再生した堎合ず同等 の再生音堎の埗られるオヌディオ信号 Sし、 SRに倉換しおいる。 し たがっお、 オヌディオ信号 Sし、 SRがスピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 Rに䟛絊されるず、 4぀のスピヌ力装眮に䟛絊されお再生された 堎合ず同等の再生音堎を再珟するこずができる。
次に、 チャンネル倉換回路 1 3がチャンネル数を倉換する凊理に ぀いお説明する。 なお、 ここでは、 チャンネル倉換回路 1 3をディ スクリヌト回路により構成した䟋を瀺しおいる。
ここで、 図 5に瀺すように、 リスナ Mの巊前方及び右前方に音源 S L、 S Rを配眮し、 これら音源 S L、 S Rにより、 頭倖の任意の 䜍眮に音源 S Xを等䟡的に再珟する状態を瀺す。
ここで、
HLL 音源 S Lからリスナ Mの巊耳に至る䌝達関数
HLR 音源 S Lからリスナ Mの右耳に至る䌝達関数
HRL 音源 S尺からリスナ Mの巊耳に至る䌝達関数
HRR 音源 S尺からリスナ Mの右耳に至る䌝達関数
HXL 音源 S Xからリスナ Mの巊耳に至る䌝達関数
HXR 音源 S Xからリスナ Mの右耳に至る䌝達関数
ずするず、 音源 S L、 S Rは、
S L = (HXLX HRR-HXRX HRL) / ( H LL X H RR- H LR X H RL)
X S X · · · 第 1匏
S R = (HXRX HLL- HXLX HLR) / (HLLX HRR- HLRX HRL)
X S X · · ·第 2匏 のように衚すこずができる。
音源 S Xに察応する入力オヌディオ信号 SXを、 第 1匏の䌝達関数 郚分を実珟するフィルタを介しお音源 S Lの䜍眮に配眮したスピヌ 力ュニッ トに䟛絊するずずもに、 信号 SX第 2匏の䌝達関数郚分を実 珟するフィルタを介しお音源 S Rの䜍眮に配眮したスピヌカュニッ トに䟛絊すれば、 音源 S Xの䜍眮にオヌディオ信号 SXによる音像を 定䜍させるこずができる。
そこで、 チャンネル倉換回路 1 3は、 䟋えば図 6に瀺すように、 F I R型のデゞタルフィルタ 3 1 L〜 34 L、 3 1 R〜 34 Rず、 加算回路 3 5 L、 3 5 Rずにより構成するこずができる。 すなわち、 AZDコンバヌタ回路 1 2 〜 1 24からのオヌディォ信号 SLF〜 SRBが、 デゞタルフィルタ 3 1 L〜 34 Lを介しお加算回路 3 5 L に䟛絊されるずずもに、 デゞタルフィルタ 3 1 R〜 3 4 Rを介しお 加算回路 3 5 Rに䟛絊される。 このずき、 デゞタルフィルタ 3 1 L 〜 3 4 L、 3 1 R〜 34 Rの䌝達関数が䞊述の第 1匏及び第 2匏に 瀺すように所定の倀に蚭定され、 オヌディオ信号 SLF〜SRBに察し お、 第 1匏及び第 2匏の䌝達関数郚分ず同様の䌝達関数を時間軞に 倉換したむンパルス応答が畳み蟌たれる。 したがっお、 加算回路 3 5 L、 3 5 Rからは、 4チャンネルのオヌディオ信号 S LF〜 S RBを 4぀のスピヌカ装眮で再生したずきの再生音堎を 2぀のスピヌカ装 眮で再珟できるオヌディオ信号 SL2、 SR2が取り出される。
次に、 音堎倉換回路 1 4に぀いお、 ディスク リヌト回路により構 成した堎合で説明する。
ここで、 図 7に瀺すように、 リスナ Mの前方に音源 SMを配眮し た堎合に、 HML 音源 SMからリスナ Mの巊耳に至る䌝達関数
HMR 音源 SMからリスナ Mの右耳に至る䌝達関数
ずするず、 音堎倉換回路 1 4は、 これら䌝達関数 HMし、 HMRを実珟 すればよいこずになる。
そこで、 音堎倉換回路 1 4は、 䟋えば図 8に瀺すように、 F I R 型のデゞタルフィルタ 4 1 L、 4 2 L、 4 1 R、 4 2 Rず、 加算回 è·¯ 4 5 L、 4 5 Rずにより構成するこずができる。 すなわち、 チダ ンネル倉換回路 1 3からのオヌディオ信号 Sし 2、 SR2がデゞタルフ ィルタ 4 1 L、 4 2 Lを介しお加算回路 4 5 Lに䟛絊されるずずも に、 デゞタルフィルタ 4 1 R、 4 2 Rを介しお加算回路 4 5 Rに䟛 絊される。 このずき、 デゞタルフィルタ 4 1 L〜 4 2 Rの䌝達関数 が所定の倀に蚭定され、 オヌディオ信号 SL2、 SR2に察しお䌝達関 数 HML、 HMRを時間軞に倉換したィンパルス応答が畳み蟌たれる。 したがっお、 加算回路 4 5 Lからはオヌディオ信号 SLが出力され、 加算回路 4 5 Rからはオヌディオ信号 SRが出力される。 すなわち、 加算回路 4 5 L、 4 5 Rからは、 オヌディオ信号 SL2、 SR2を 2぀ のスピヌカ装眮で再生したずきの再生音堎をぞッ ドホン装眮により 再珟できるオヌディオ信号 SL、 SRが取り出される。
こう しお、 チャンネル倉換回路 1 3により、 4チャンネルのォヌ ディォ信号 SLF〜 SRBが、 2぀のスピヌ力装眮を甚いお再生した堎 合であっおも 4぀のスピヌカ装眮を甚いお再生した堎合ず同等の再 生音堎が埗られるオヌディオ信号 SL2、 SR2に倉換され、 この信号 SL2、 SR2が、 さらに音堎倉換回路 1 4により、 ヘッ ドホン装眮で あっおも 2぀のスピヌカ装眮を甚いお再生した堎合ず同等の再生音 堎の埗られるオヌディオ信号 Sし、 SRに倉換される。 したがっお、 オヌディオ信号 SL、 SRがスピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 Rに䟛絊 されるず、 4぀のスピヌ力装眮を甚いお再生した堎合ず同等の再生 音堎が再珟されるこずになる。
ただし、 これだけでは、 スピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 Rにより 再珟された音像の定䜍䜍眮は、 ぞッ ドホン装眮 5 0を装着したリス ナに察しお固定され、 リスナが頭を動かすず音像も䞀緒に動いおし たう。 そこで、 ヘッ ドホン装眮 5 0には、 䞊述のように付加回路 6 1 L〜 6 2 Rが蚭けられ、 リスナが頭の向きを倉えおも、 倖界に察 する音像の䜍眮が倉化しないようにされる。 すなわち、 付加回路 6 1 L、 6 1 Rは䟋えば可倉遅延回路により構成され、 付加回路 6 2 L、 6 2 Rは䟋えば可倉利埗回路により構成される。
たた、 アンプ 5 2 L、 5 2 Rから出力される信号 SMD、 SMDカ レ ベル怜出回路 6 6 L、 6 6 Rに䟛絊されお信号 SMD、 SMDのレベル が怜出され、 その怜出結果が比范回路 6 7に䟛絊され、 信号 SMD、 SMDのレベル差を瀺す信号 S67が取り出される。 この堎合、 ヘッ ド ホン装眮 5 0を装着したリ スナの向いおいる方向が、 送信装眮 1 0 の赀倖線発光玠子 2 1の方向からずれるず、 そのずれの方向及び倧 きさに察応しお信号 S 67の極性及び倧きさが倉化するので、 信号 S 67はリスナの向いおいる方向を瀺す怜出信号ずなる。
信号 SMD、 SMDのレベル差を瀺す信号 S67は、 AZDコンバヌタ 回路 6 8に䟛絊されおデゞタルの怜出信号 S 67に AZD倉換され、 この AZD倉換埌の怜出信号 S 67がマむクロコンピュヌタ 6 9に䟛 絊される。 マむク ロコンピュヌタ 6 9は、 怜出信号 S67を実際に音 像を定䜍させるための制埡デヌタの信号 S 69に倉換し、 この信号 S 69を時間差の付加回路 6 1 L、 6 1 R及びレベル差の付加回路 6 2 L、 6 2 Rに時間差及びレベル差の制埡信号ず しお䟛絊する。 この 堎合、 䟋えばぞッ ドホン装眮 5 0を装着したリスナの前方に音源が あるずき、 リ スナが右を向けば、 巊耳に入射する音波の時間遅れは 小さくなるずずもに、 レベルは倧きくなるので、 付加回路 6 1 Lの 特性は、 図 9においお折れ線 Bで瀺すように制埡され、 付加回路 6 2 Lの特性は、 図 1 0においお曲線 Cで瀺すように制埡される。 た た、 巊耳ず右耳ずは䜍眮が逆であるので、 付加回路 6 1 Rの特性は、 図 9においお折れ線 Aで瀺すように制埡され、 付加回路 6 2 Rの特 性は、 図 1 0においお曲線 Dで瀺すように制埡される。 したがっお、 リ スナが頭の向きを倉えるず、 その向きに察応しお信号 Sし、 S Rの 時間差及びレベル差が倉化しお、 スピヌカナニッ ト 6 5 L、 6 5 R により圢成される音像は、 頭の向きにかかわらず倖界の䞀定の䜍眮 に定䜍する。
䟋えば、 オヌケス トラの音楜を聎いおいる堎合に、 頭の向きを倉 えおも、 そのオヌケス トラは移動するこずがなく、 オヌケス トラの 前で頭の向きを倉えたような自然な状態ずなる。 あるいは、 ビデオ 信号ずずもにオヌディオ信号の再生を行うデゞタルビデオディスク プレヌダにより、 ビデオ信号ずずもにオヌディオ信号の再生を行぀ おいる堎合に、 頭の向きを倉えおも、 音像の定䜍䜍眮を映像の䜍眮 に䞀臎させおおく こずができる。
䞊述したように、 本発明に係る送信装眮 1 0及びヘッ ドホン装眮 5 0を甚いるこずにより、 オヌディオ信号 S LF〜 S RBを赀倖線 L IR によりぞッ ドホン装眮 5 0に䌝送し、 これをぞッ ドホン装眮 5 0に より受信するこずができるので、 ぞッ ドホン装眮 5 0をワむダレス 化するこずができる。 その堎合、 ヘッ ドホン装眮を装着したリスナ が動きたわったり しお、 䟋えば図 3 Dに X印で瀺すようにぞッ ドホ ン装眮 5 0の受光する赀倖線 L IRが途切れるこずがあっおも、 信号 S DAは正垞に埗るこずができるので、 再生音を正垞に聎く こずがで さる。
さらに、 本発明に係る送信装眮 1 0は、 チャンネル倉換回路 1 3 によりチャンネル数の倉換を行う ずずもに、 音堎倉換回路 1 4によ り音堎の倉換を行っおいるので、 この送信装眮から送信されるォヌ ディォ信号を、 本発明に係るぞッ ドホン装眮 5 0により受信しお再 生するずき、 4぀のスピヌカ装眮を甚いお再生する堎合ず同様の同 等の再生音堎を再珟するこずができる。
たた、 本発明に係るヘッ ドホン装眮 5 0は、 リスナが頭の向きを 倉えたずきでも、 頭の向きにかかわらず倖界の䞀定の䜍眮に音像を 定䜍させるこずができる。
さらに、 音堎倉換回路 1 4のデゞタルフィルタ 4 1 L〜4 2 Rの 係数を頭の動きにしたがっお倉曎しおも、 倖界に察する音像の䜍眮 を固定するこずができるが、 その堎合には、 リ スナの頭が少しでも 動けば、 そのたびにデゞタルフィルタ 4 1 L〜 4 2 Rの係数を曎新 しなければならず、 高速で莫倧な数の積和挔算回路やメモリ回路が 必芁ずなっおしたうが、 本発明に係るヘッ ドホン装眮 5 0は、 頭の 動きに察する䌝達関数 H ML、 H MRの倉化を、 オヌディオ信号 Sし、 S Rに察する時間差及びレベル差の倉曎で代行、 あるいはシミ ュレヌ ト するようにしおいるので、 回路芏暡を倧幅に簡略化するこずができ る。 \
次に、 本発明に係る送信装眮 1 0の他の䟋を説明する。 この送信 装眮 1 0は、 倚チャンネルのオヌディオ信号源ず、 2チャンネルの アナログオヌディオ信号源ずに接続できるようにしたものである。 すなわち、 図 1 1においお、 笊号 1 0 0は、 倚チャンネルのデゞ タルオヌディオ信号の信号源を瀺し、 この䟋においおは、 信号源 1 0 0はビデオ信号ずずもにオヌディオ信号を再生するデゞタルビデ ォディスクプレヌダである。 このデゞタノレビデオディスクプレヌダ
1 0 0は、 䟋えばドルビヌデゞタル AC— 3) におけるいわゆる 5. 1チャンネルのデゞタルオヌディオ信号 SDDが出力される。 こ のデゞタルオヌディオ信号 SDDは、 巊前方、 䞭倮前方、 右前方、 å·Š 埌方、 右埌方及び 1 2 0 H z以䞋の䜎域の 6チャンネルのデゞタル オヌディオ信号 SLF、 SCF、 SRF、 S LB、 S RB、 S LOW 力 1぀の シリ アルデヌタ ビッ トス ト リヌム に゚ンコヌ ドされた信号であ る。 䞀般には、 この信号 SDDが、 専甚アダプタに䟛絊されお元の 6 チャンネルのオヌディォ信号 SLF〜 SLOW にデコヌド及ぎ DZA倉 換され、 その信号 SLF〜 SLOWがそれぞれのスピヌカュニッ トに䟛絊 されお再生音堎が圢成されるものである。
そしお、 デゞタルビデオディスクプレヌダ 1 0 0の再生時には、 デゞタルオヌディオ信号 SDDが、 プレヌダ 1 0 0から同軞ケヌブル を介しお送信装眮 1 0の入力端子 1 1に䟛絊され、 さらに、 デコヌ ダ回路 1 2に䟛絊されおそれぞれのオヌディオ信号 SLF〜 SLOWにデ コヌドされ、 これらオヌディオ信号 SLF〜 SLOW がチャンネル倉換 回路 1 3に䟛絊される。 このチャンネル倉換回路 1 3は、 ディスク リ䞀ト回路により構成した堎合、 䟋えば図 1 2に瀺すように構成さ れる。 すなわち、 䞭倮前方チャンネルのオヌディオ信号 SCFを䞭倮 前方のスピヌカュニッ トに䟛絊しお再生される音像は、 巊前方及び 右前方のスピヌカナニッ トにより再珟するこずができる。 たた、 䜎 域チャンネルのオヌディオ信号 SLOWは呚波数が䜎いので、 この信号 SLOWにより圢成される音像は䞀般に指向性を䌎わない。
そこで、 図 1 2に瀺すチャンネル倉換回路 1 3は、 デコヌダ回路 1 2からのデゞタルォ䞀ディォ信号 SLF、 SRFを加算回路 3 1 1、 3 1 2を介しおデゞタルフィルタ 3 1 L〜 3 2 Rに䟛絊する。 たた、 デコヌダ回路 1 2からのデゞタルオヌディオ信号 SCFが、 枛衰回路 3 1 0により䟋えば 1 / 2のレベルずされおから加算回路 3 1 1、 3 1 2に䟛絊されおオヌディオ信号 SLF、 SRFに分配される。
さらに、 デコヌダ回路 1 2からのデゞタルオヌディオ信号 SLB、 SRBが、 加算回路 3 1 3、 3 1 4を介しおデゞタルフィルタ 3 3 L〜 3 4 Rに䟛絊される。 たた、 デコヌダ回路 1 2からのデゞタル オヌディオ信号 SLOW 、 枛衰回路 3 1 9により䟋えば 1 / 4のレ ベルずされおから加算回路 3 1 1〜 3 1 4に䟛絊され、 オヌディオ 信号 SLF〜 SRBに分配される。
なお、 フィルタ 3 1 L〜 3 4 Rから埌段は、 図 6のチャンネル倉 換回路 1 3ず同様に構成される。
このようにしお、 オヌディオ信号 S LF〜 S LOWは、 チャンネル倉換 回路 1 3においお、 リスナの巊前方、 䞭倮前方、 右前方、 巊埌方、 右埌方にそれぞれ配眮されたスピヌ力装眮及び䜎域甚のスピヌカ装 眮に䟛絊されたずきに埗られる再生音堎ず同等の再生音堎を、 2぀ のスピヌ力装眮により再珟する 2チャンネルのオヌディォ信号 Sし 2、 SR2に倉換される。
そしお、 デゞタルビデオディスクプレヌダ 1 0 0の再生時には、 チャンネル倉換回路 1 3からのオヌディオ信号 SL2、 SR2が入力セ レクタ 2 2 L、 2 2 Rを介しお音堎倉換回路 1 4に䟛絊されおぞッ ドホン装眮甚のオヌディオ信号 SL 、 SRに倉換される。 䞀方、 2チ ャンネルステレオのアナ口グオヌディオ信号 L、 Rの再生時には、 そのオヌディオ信号 L、 Rが入力端子 2 3 L、 2 3 Rを介しお A/ Dコンバヌタ回路 24 L、 2 4 Rに䟛絊されおデゞタルオヌディオ 信号 L、 Rに AZD倉換され、 この A/D倉換埌のアナログオヌデ ィォ信号 L、 Rが入力セレクタ 2 2 L、 2 2 Rを介しお音堎倉換回 è·¯ 1 4に䟛絊されおぞッ ドホン装眮甚のオヌディオ信号 SL、 SRに 倉換される。
音堎倉換回路 1 4から出力されるぞッ ドホン装眮甚のオヌディオ 信号 Sし、 SRに察しお、 図 1に瀺す送信装眮 1 0ず同様の信号凊理 が実行され、 赀倖線 LIRがヘッ ドホン装眮 5 0ぞず䌝送される。 こ の赀倖線 LIRを、 䟋えば図 2に瀺すぞッ ドホン装眮 5 0により受信 すれば、 デゞタルビデオディスクプレヌダ 1 00により再生された オヌディオ信号 SDDの再生音、 あるいは入力端子 2 3 L、 2 3尺に 䟛絊されたアナ口グオヌディォ信号 L、 Rの再生音をぞッ ドホン装 眮 5 0により聎く こずができる。
この堎合も、 ぞッ ドホン装眮 5 0をワむダレス化するこずができ る。 たた、 ヘッ ドホン装眮 5 0の受光する赀倖線 LIRが途切れるこ ずがあっおも、 再生音を正垞に聎く こずができる。 さらに、 ヘッ ド ホン装眮であっおも 6チャンネルステレオあるレ、は 2チャンネルス テレオの堎合ず同等の再生音堎を再珟するこずができる。
本発明に係る送信装眮 1 0及びぞッ ドホン装眮 5 0は、 それぞれ 図 1 3及び図 1 4に瀺すように、 デゞタルオヌディオ信号 SDAをデ ヌタ圧瞮しお送受信するようにしおもよい。
この送信装眮 1 0は、 図 1 3に瀺すように、 ゚ンコヌダ回路 1 5 からのデゞタルオヌディオ信号 S DAをデヌタ圧瞮回路 2 5に䟛絊し、 䟋えばオヌディオ信号の蚘録再生に甚いられる光磁気ディスクに䜿 甚されおいるデヌタ圧瞮凊理方匏により、 箄 1 / 5のデヌタ量にデ ヌタ圧瞮される。 このデヌタ圧瞮された信号 S DAは、 䟋えば図 3 A に瀺すように、 メモリ回路 1 6に連続しお曞き蟌たれおいく ずずも に、 図 3 Bに瀺すように、 箄 1 Z 5の時間長に時間軞圧瞮され、 各 フレヌム期間ごずに 5回ず぀繰り返しお読み出される。
この堎合に、 読み出されたデゞタルオヌディオ信号 S DAは、 時間 軞圧瞮されおいるが、 ゚ンコヌダ回路 1 5から出力されたずきのデ ゞタルオヌディオ信号 S DAに比べお玄 1 / 5のデヌタ量にデヌタ圧 瞮されおいるので、 メモリ回路 1 6から読み出されたデゞタルォヌ ディォ信号 S DAは、 ゚ンコヌダ回路 1 5から出力されたずきのデゞ タルオヌディオ信号 S DAず比べおデヌタレヌトを等しくあるいは近 い倀ずするこずができる。
メモリ回路 1 6から読み出されたデゞタルオヌディオ信号 S DAは、 付加回路 1 7に䟛絊され、 以埌、 図 1に瀺す送信装眮 1 0の堎合ず 同様の凊理が実行されお赀倖線 L IRにより䌝送される。
䞀方、 ぞッ ドホン装眮 5 ◊は、 送信装眮 1 0から䌝送された赀倖 線 L IRが䟋えば受光玠子 5 1 L、 5 1 Rにより受光されるずずもに、 以埌、 図 2に瀺すぞッ ドホン装眮 5 0の堎合ず同様の凊理が実行さ れ、 メモリ回路 5 5から、 図 3 Fに瀺すように、 デヌタ圧瞮されお いるデゞタルオヌディオ信号 S DAが連続しお取り出される。 この取 り出されたデゞタルオヌディオ信号 S DAは、 デヌタ䌞匵回路 5 9に 䟛絊されお元のデヌタ長のデゞタルオヌディオ信号 S DAにデヌタ䌞 長され、 この信号 S DAが゚ンコヌダ回路 5 8に䟛絊され、 以埌、 図 2に瀺すぞッ ドホン装眮 5 0の堎合ず同様の凊理が実行されおォヌ ディォ信号 Sし、 S Rがぞッ ドホン装眮 5 0のスピヌ力ュニッ ト 6 5 L、 6 5 Rに䟛絊される。
この図 1 3に瀺す送信装眮 1 0及び図 1 4に瀺すぞッ ドホン装眮 5 0においおも、 ぞッ ドホン装眮 5 0により受光される赀倖線 L IR が䞀時的に遮断され途切れるこずがあっおも、 正垞に再生音を埗る こずができる。 しかも、 その堎合、 赀倖線 L IRによりデゞタルォヌ ディォ信号 S DAを送信するずきのデヌタレヌトを抑えおいるので、 その送信が容易である。
なお、 䞊述した䟋においおは、 赀倖線 L IRの到達範囲内であれば、 ひず぀の送信装眮 1 0から送信されるオヌディオ信号を耇数のぞッ ドホン装眮 5 0により受信するこずができるが、 特定のぞッ ドホン 装眮 5 0だけがオヌディオ信号を受信できるようにするこずもでき る。 そのためには、 䟋えば図 1 5に瀺すように、 送信装眮 1 0から 送信される信号 S SXにぞッ ドホン装眮 5 0を特定する受信者識別コ 䞀ドを含たせるずずもに、 ぞッ ドホン装眮 5 0偎に受信した信号 S SXに含たれる受信者識別コヌドず、 自分に䞎えられおいる受信者識 別コヌドずを比范し、 䞡者が䞀臎したずきのみ、 デゞタルオヌディ ォ信号 S DAの受信凊理を行う凊理回路を蚭けるようにすればよい。 たた、 䞊述した䟋においおは、 䟋えば図 3 Eに瀺すように、 ぞッ ドホン装眮 5 0により受信される送信装眮 1 0から送信される信号 S DAのうち、 時間軞圧瞮前の各フレヌム期間においお最初に有効な 信号 S DAだけをメモリ 5 5に曞き蟌むようにしおいるが、 有効な信 号 S DAはすべお曞き蟌むように、 すなわち、 同じ有効な信号 S DAは 重ね曞きするようにしおもよレ、。 さらに、 送信装眮 1 0においお、 信号 S DAにむンタヌリヌブ凊理 及び゚ラヌ蚂正コヌドの付加凊理を行っお送信し、 ぞッ ドホン装眮 5 0においお、 受信した信号 S DAにディンタヌリヌブ凊理及び゚ラ 䞀蚂正凊理を行うようにするこずもできる。 このように構成するこ ずにより、 赀倖線 L IRの受信障害に察する匷床をより匷くするこず ができる。
たた、 送信装眮 1 0に蚭けられる入力端子 1 1に受光玠子 T O S リンク を甚い、 送信装眮 1 0に䟛絊されるデゞタルオヌディオ 信号 S DDを光信号ずするようにしおもよい。 さらに、 ヘッ ドホン装 眮 5 0に、 圧電振動ゞャィ口スコヌプや地磁気方䜍センサなどを蚭 け、 リスナの頭の向きを怜出するようにしおもよい。
さらに、 リスナの頭の動きの怜出信号 S 67にしたがっお音像の定 䜍䜍眮を固定するずき、 その信号 S 67を、 赀倖線などによりヘッ ド ホン装眮 5 0から送信装眮 1 0に送信し、 送信装眮 1 0においお、 受信した怜出信号 S 67にしたがっお音堎倉換回路 1 4におけるデゞ タルフィルタ 4 1 L〜4 2 Rの䌝達関数を制埡するするようにしお もよい。 この堎合には、 付加回路 6 1 L〜 6 2 Rを省略するこずが できる。 産業䞊の利甚可胜性 本発明に係る送信装眮及びぞッ ドホン装眮は、 オヌディオ信号を 赀倖線によりぞッ ドホン装眮に䌝送し、 これをぞッ ドホン装眮によ り受信するこずができるので、 ぞッ ドホン装眮をワむダレス化する こずができる。 さらに、 ヘッ ドホン装眮を装着したリスナが動きた わったり しお、 送信装眮から送信される赀倖線が䞀時的に遮断され た堎合であっおも、 オヌディオ信号を途切れるこずなくぞッ ドホン 装眮を備えた再生装眮で受信し、 確実に連続した再生音ず しお聎取 するこずができる。

Claims

請求の範囲
1 . 入力されるデゞタルオヌディオ信号を䞀時的に曞き蟌み、 この 曞き蟌たれたデゞタルオヌディオ信号を単䜍期間ごずに時間軞圧瞮 凊理を繰り返し斜し、 再び曞き蟌み読み出すメモリ ず、
䞊蚘メモリから読み出されたデゞタルオヌディオ信号に倉調を斜 す倉調回路ず、
䞊蚘倉調回路から出力される倉調信号を赀倖線に倉換しお出力す る赀倖線発光玠子ずを有する送信装眮。
2 . 䞊蚘倉調回路に䟛絊される信号は、 予め指定されたリスナに装 着されるぞッ ドホン装眮が受信するずずもに識別しおオヌディオ信 号を埩調するためのデヌタを付加するこずを特城ずする請求の範囲 第 1項蚘茉の送信装眮。
3 . 倚チャンネルのオヌディオ信号ずされたオヌディオ信号を、 音 像がリスナの所定の䜍眮に定䜍する 2チャンネルのデゞタルオヌデ ィォ信号に倉換し出力するチャンネル倉換回路ず、 このチャンネル 倉換回路によりチャンネル倉換凊理が斜された䞊蚘 2チャンネルの デゞタルオヌディオ信号に、 2぀の電気音響倉換ュニッ トからリ ス ナの䞡耳たでの頭郚䌝達関数に基づいお信号凊理を斜す音堎倉換回 路ずを有するこずを特城ずする請求の範囲第 1項蚘茉の送信装眮。
4 . 䞊蚘倉調回路に䟛絊される信号には、 予め指定されたリスナの ぞッ ドホン装眮が識別しお受信するオヌディォ信号の埩調を可胜ず するためのデヌタが付加されたこずを特城ずする請求の範囲第 1項 蚘茉の送信装眮。
5 . 入力されるデゞタルオヌディオ信号を䞀時的に曞き蟌み、 この 曞き蟌たれたデゞタルオヌディオ信号を単䜍期間ごずに時間軞圧瞮 凊理を繰り返し斜し、 再び曞き蟌み読み出すメモリ ず、 このメモリ から読み出されたデゞタルオヌディオ信号に倉調を行う倉調回路ず、 この倉調回路から出力される倉調信号を赀倖線発光玠子で赀倖線に 倉換し出力する赀倖線を受信する再生装眮においお、
䞊蚘赀倖線を受光する受光玠子ず、
䞊蚘受光玠子から出力される䞊蚘倉調信号を埩調しお䞊蚘繰り返 し信号を出力する埩調回路ず、
䞊蚘埩調回路から䞊蚘単䜍期間ごずの信号が繰り返し出力され、 倉調入力信号ず同等の信号が曞き蟌たれるずずもに、 曞き蟌たれた 信号に時間軞䌞匵を斜しお曞き蟌み読み出されるメモリ ず、
䞊蚘メモリから読み出されたデゞタルオヌディオ信号を D / A倉 換し、 アナログオヌディオ信号を出力する D / Aコンバヌタ回路ず、 䞊蚘 D / Aコンバヌタ回路から出力される䞊蚘アナ口グオヌディ ォ信号が䟛絊される電気音響倉換ュニッ トずを有するぞッ ドホン装 眮を備えた再生装眮。
6 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号には、 ぞッ ドホン装眮を指定するデヌタが付加されおいるずずもに、 䞊蚘デヌ タが指定の遞択条件に合臎しおいる堎合のみ信号の受信を可胜ずす るようにしたぞッ ドホン装眮を備えた請求の範囲第 5項蚘茉の再生
7 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号は、 倚チダ ンネルのオヌディォ入力信号ずされ、 この倚チャンネルのオヌディ ォ入力信号は、 音像がリスナの所定の䜍眮に定䜍する 2チャンネル のオヌディオ信号に倉換されるずずもに、 2぀の電気音響倉換ュニ ッ トからリスナの䞡耳たでの頭郚䌝達関数に基づいお信号凊理が行 われ、 䞔぀時間軞圧瞮されたデゞタルオヌディオ信号ずされ、
さらに、 䞊蚘電気音響倉換ュニッ トに䟛絊されるオヌディオ信号 に察しお時間差を付加する時間差付加回路ず、 䞊蚘電気音響倉換ュ ニッ トに䟛絊されるオヌディオ信号に察しおレベル差を付加するレ ベル差付加回路ず、 䞊蚘リスナの頭の向きを怜出する怜出手段ずを 有し、 䞊蚘怜出手段の怜出信号により、 䞊蚘リスナの頭の向きに察 応しお䞊蚘時間差及び䞊蚘レベル差を制埡するようにしたぞッ ドホ ン装眮を備えた請求の範囲第 5項蚘茉の再生装眮。
8 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号は、 ヘッ ド ホンを指定するデヌタが付加されおいるずずもに、 䞊蚘デヌタが指 定の遞択条件に合臎しおいる堎合のみ信号の受信を可胜ずするよう にしたぞッ ドホン装眮を備えた請求の範囲第 7項蚘茉の再生装眮。
9 . 入力されるデゞタルオヌディオ信号を䞀時的に曞き蟌み、 この 曞き蟌たれたデゞタルオヌディオ信号を単䜍期間ごずに時間軞圧瞮 凊理を繰り返し斜し、 再び曞き蟌み読み出すメモリ ず、
䞊蚘メモリから読み出されたデゞタルオヌディオ信号に圧瞮を斜 す圧瞮回路ず、
䞊蚘圧瞮されたデゞタルオヌディォ信号に倉調を行う倉調回路ず、 䞊蚘倉調回路から出力される倉調信号を赀倖線に倉換しお出力する 赀倖線発光玠子ずを有する送信装眮。
1 0 . 䞊蚘倉調回路に䟛絊される信号は、 予め指定されたリスナに 装着されるぞッ ドホン装眮が受信するずずもに識別しおオヌディオ 信号を埩調するためのデヌタを付加するこずを特城ずする請求の範 囲第 9項蚘茉の送信装眮。
1 1 . 倚チャンネルのオヌディオ信号ずされたオヌディオ信号を音 像がリスナの所定の䜍眮に定䜍する 2チャンネルのオヌディオ信号 に倉換しお出力するチャンネル倉換回路ず、 このチャンネル倉換回 路によりチャンネル倉換凊理が斜された 2チャンネルのオヌディオ 信号に 2぀の電気音響倉換ュニッ トからリスナの䞡耳たでの頭郚䌝 達関数に基づいお信号凊理を斜す音堎倉換回路ずを有する請求の範 囲第 9項蚘茉の送信装眮。
1 2 . 䞊蚘倉調回路に䟛絊される信号には、 予め指定されたリスナ のぞッ ドホン装眮が識別しお受信するオヌディオ信号の埩調を可胜 ずするためのデヌタが付加されたこずを特城ずする請求の範囲第 1 1項蚘茉の送信装眮。
1 3 . 入力されるデゞタルオヌディオ信号を䞀時的に曞き蟌み、 こ の曞き蟌たれたデゞタルオヌディオ信号を単䜍期間ごずに時間軞圧 瞮凊理を繰り返し斜し、 再び曞き蟌み読み出すメモリ ず、 このメモ リから読み出されたデゞタルオヌディオ信号に倉調を行う倉調回路 ず、 この倉調回路から出力される倉調信号を赀倖線発光玠子で赀倖 線に倉換し出力する赀倖線を受信する再生装眮においお、
䞊蚘赀倖線を受光する受光玠子ず、
䞊蚘受光玠子から出力される䞊蚘倉調信号を埩調し、 圧瞮された デゞタルオヌディオ信号を出力する埩調回路ず、
䞊蚘圧瞮されたデゞタルオヌディオ信号に䌞匵凊理を斜し圧瞮凊 理を斜す前のデゞタルオヌディオ信号に戻す䌞匵回路ず、
䞊蚘䌞匵回路から出力されたデゞタルオヌディオ信号を䞊蚘単䜍 期間ごずに時間軞圧瞮が斜された繰り返し信号ず し、 単䜍期間の信 号を曞き蟌むずずもに時間軞䌞匵及び単䜍期間の欠萜補正凊理を斜 しお曞き蟌み及び読み出しを行うメモリ ず、
䞊蚘メモリから読み出されたデゞタルオヌディオ信号を D / A倉 換し、 アナログオヌディオ信号を出力する D Z Aコンバヌタ回路ず、 䞊蚘 D Z Aコンバヌタ回路から出力される䞊蚘アナログオヌディ ォ信号が䟛絊される電気音響倉換ュニッ トずを有するぞッ ドホン装 眮を備えた再生装眮。
1 4 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号は、 ぞッ ドホン装眮を指定するデヌタが付加されおいるずずもに、 䞊蚘デヌ タが指定の遞択条件に合臎しおいる堎合のみ信号の受信を可胜ずす るようにしたぞッ ドホン装眮を備えた請求の範囲第 1 3項蚘茉の再
1 5 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号は、 倚チ ャンネルのオヌディォ入力信号ずされ、 この倚チャンネルのオヌデ ィォ入力信号は、 音像がリスナの所定の䜍眮に定䜍する 2チャンネ ルのオヌディオ信号に倉換されるずずもに、 2぀の電気音響倉換ュ ニッ トからリスナの䞡耳たでの頭郚䌝達関数に基づいお信号凊理が 行われ、 䞔぀時間軞圧瞮された䞊蚘デゞタルオヌディオ信号ずされ、 さらに、 䞊蚘電気音響倉換ュニッ トに䟛絊されるオヌディオ信号 に察しお時間差を付加する時間差付加回路ず、 䞊蚘電気音響倉換ュ ニッ トに䟛絊されるオヌディオ信号に察しおレベル差を付加するレ ベル差付加回路ず、 䞊蚘リスナの頭の向きを怜出する怜出手段ずを 有し、 䞊蚘怜出手段の怜出信号により、 䞊蚘リ スナの頭の向きに察 応しお䞊蚘時間差及び䞊蚘レベル差を制埡するようにしたぞッ ドホ ン装眮を備えた請求の範囲第 1 3項蚘茉の再生装眮。
1 6 . 䞊蚘埩調回路から出力するデゞタルオヌディオ信号は、 ぞッ ドホンを指定するデヌタが付加されおいるずずもに、 䞊蚘デヌタが 指定の遞択条件に合臎しおいる堎合のみ信号の受信を可胜ずするよ うにしたぞッ ドホン装眮を備えた請求の範囲第 1 5項蚘茉の再生装
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