WO2012023791A2 - 멀티 채널 오디오 호환 시스템 및 방법 - Google Patents

멀티 채널 오디오 호환 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2012023791A2
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audio signal
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multichannel audio
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유재현
서정일
강경옥
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한국전자통신연구원
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/04Circuit arrangements, e.g. for selective connection of amplifier inputs/outputs to loudspeakers, for loudspeaker detection, or for adaptation of settings to personal preferences or hearing impairments
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic

Definitions

  • the present invention relates to a multi-channel audio conversion system and method, and more particularly to a system and method for converting a 10.2 channel audio signal to another multi-channel audio signal.
  • Multichannel audio playback technology has been extended to 5.1 and 7.1 channels starting with two-channel stereo, and recently 22.2 channel audio playback systems using three layers have been developed.
  • the 22.2 channel audio system has a high sound field reproduction performance but requires too many speakers, so it is difficult to apply to an environment where it is difficult to secure enough space such as a home.
  • the present invention provides a system and method capable of converting a 10.2 channel audio signal into another multi-channel audio signal that can provide a sound field similar to the 22.2 channel using fewer speakers than 22.2 channels.
  • Multi-channel audio conversion system includes an output position check unit for checking the output position for each channel of the output multi-channel audio signal and the input multi-channel audio signal;
  • a signal allocating unit for allocating a channel signal of the input channel to the output channel when there are an input channel and an output channel having output channels of the same channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal;
  • a signal distribution unit for distributing a channel signal of the input multichannel audio signal to two channels of an output multichannel audio signal closest to a channel of the input multichannel audio signal;
  • a channel signal calculator configured to calculate a channel-specific signal of the output multichannel audio signal based on a channel signal allocated to each channel of the output multichannel audio signal or a distributed channel signal.
  • the channel signal calculator of the multichannel audio conversion system may provide a specific constant for each of an upper layer, a middle layer, a bottom layer, and a subwoofer channel. Multiply by to adjust the overall sound level of the output multichannel audio signal.
  • the channel signal calculator of the multi-channel audio conversion system when the input multi-channel audio signal is a 10.2 channel audio signal, channels located on a plane, channels having the height, and a subwoofer Each channel can be multiplied by a certain constant to adjust the overall sound level of the output multichannel audio signal.
  • Multi-channel audio conversion method comprises the steps of identifying the output position for each channel of the output multi-channel audio signal and the input multi-channel audio signal; Checking whether there are an input channel and an output channel having output channels of the same channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal; Allocating a channel signal of the input channel to the output channel when there is an input channel and an output channel in which the output positions for each channel are the same among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal; When there is no channel having the same output position for each channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal, the two channels of the output multichannel audio signal closest to the channel of the input multichannel audio signal are connected to the input multichannel audio signal. Distributing channel signals; And calculating a channel-specific signal of the output multichannel audio signal based on a channel signal allocated to each channel of the output multichannel audio signal or a distributed channel signal.
  • the present invention can increase the compatibility of the 10.2 channel audio signal by converting the 10.2 channel audio signal, which can provide a sound field similar to the 22.2 channel using less speakers than the 22.2 channel, to another multi-channel audio signal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a multi-channel audio conversion system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a layout of a conventional 22.2 channel audio signal.
  • FIG. 3 shows an example of the layout of a 10.2 channel audio signal according to the present invention.
  • FIG. 4 illustrates an example of matching between a 22.2 channel audio signal and an L channel signal of a 10.2 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates an example of matching between a 22.2 channel audio signal and a C channel signal of a 10.2 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates an example of matching between a 22.2 channel audio signal and an LH channel signal of a 10.2 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates an example of matching between a 22.2 channel audio signal and an LS channel signal of a 10.2 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an example of matching between a 22.2 channel audio signal and an LB channel signal of a 10.2 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates an example of matching between an L channel signal of a 10.2 channel audio signal and a 7.1 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates an example of matching between a LB channel signal of a 10.2 channel audio signal and a 7.1 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates an example of matching between an LS channel signal of a 10.2 channel audio signal and a 5.1 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates an example of matching between an L channel signal of a 10.2 channel audio signal and a 2.0 channel multichannel audio signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a multi-channel audio conversion method according to an embodiment of the present invention.
  • the multichannel audio conversion method according to an embodiment of the present invention may be performed by a multichannel audio conversion system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a multi-channel audio conversion system according to an embodiment of the present invention.
  • the multi-channel audio conversion system converts a 10.2 channel audio signal into another multi-channel audio signal that can provide a sound field effect similar to that of the 22.2 channel audio signal by using fewer channels than the 22.2 channel audio signal. I can convert it.
  • the multi-channel audio conversion system may include an output position determiner 110, a signal allocator 120, a signal distributor 130, and a channel signal calculator 140.
  • the output position checking unit 110 may check the output position for each channel of the output multichannel audio signal generated by converting the output position for each channel of the input multichannel audio signal received from the user and the input multichannel audio signal.
  • the input multichannel audio signal may be a 22.2 channel audio signal as shown in FIG. 2.
  • the position of outputting the channel signal of each channel of the 22.2 channel audio signal is arranged as 210, and each channel structure includes an upper layer 221, a middle layer 222, and a bottom layer 223. It can be set to).
  • the upper layer 221 includes a channel output at a high position based on the user
  • the middle layer 222 includes channels output at the same height as the user
  • the bottom layer includes a channel output at a low position based on the user.
  • Output channels or subwoofer channels may be included.
  • the 10.2 channel audio signal sets the output position of the seven channels on a plane of the same height with respect to the user as shown in Figure 3, and the three channels having a high height relative to the user It sets the output position and can provide two subwoofer channels.
  • the seven channels on the plane include a center (C) channel at which the output position is located at the front center of the user, a left / right (L / R) channel at which the output position is disposed at a ⁇ 30 ° position at the front of the user, It may include a Left Side / Right Side (LS / RS) channel with an output position at a user's ⁇ 90 ° position, and a Left Back / RB (Left Back / Right Back) channel with an output position at a user's 150 ° position.
  • C center
  • L / R left / right
  • LS RS Left Side / Right Side
  • RB Left Back / RB
  • the three channels having a high height, the LH / RH (Left Height / Right Height) channel having the output position is disposed in the 30 to 45 ° position of the upper side of the L / R channel, and the output position is located above the user It may include a disposed top center (TC) channel.
  • TC top center
  • the multi-channel audio conversion system uses a multi-channel audio output device that uses fewer than 10.2 channels, such as a 7.1 channel audio signal, a 5.1 channel audio signal, and a 2.0 channel audio signal.
  • the channel audio signal can be used as an output multichannel audio signal.
  • the signal allocator 120 may allocate a channel signal of the input channel to the output channel when there are an input channel and an output channel having the same output position for each channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal. have.
  • the signal allocator 120 allocates the channel signal of the SiL channel to the LS channel, thereby outputting an audio output device corresponding to the LS channel. Can reproduce the channel signal of the SiL channel.
  • the signal distribution unit 130 provides the channel signal of the input multichannel audio signal to two channels of the output multichannel audio signal closest to the channel of the input multichannel audio signal. You can divide by one.
  • the signal distributor 130 may be provided to the LH channel and the RH channel at the same height, respectively. TpFc channel signal can be distributed.
  • the channel signal calculator 140 may calculate a channel-specific signal of the output multichannel audio signal based on a channel signal allocated to each channel of the output multichannel audio signal or a distributed channel signal.
  • the channel signal calculator 140 converts the 22.2 channel audio signal into a 10.2 channel audio signal
  • the channel signal calculator 140 multiplies a specific constant for each of the upper layer, the middle layer, the bottom layer, and the subwoofer channel to output the multichannel audio signal. You can adjust the overall sound level.
  • the channel signal calculator 140 when the channel signal calculator 140 converts a 10.2 channel audio signal into a channel audio signal having less than 10.2 channels, the channel signal calculator 140 may set a specific constant for each channel and subwoofer channel having a height and a channel on a plane. Multiplication can also be used to adjust the overall sound level of the output multichannel audio signal.
  • the process of the channel signal calculating unit 140 calculating a signal for each channel will be described in detail with reference to FIGS. 9 to 12. do.
  • the channel signal calculation unit 140 uses a table 1 signal for each channel of the 10.2 channel. Can be calculated.
  • the channel signal calculator 140 may include a FL (Forword Left) channel, a FLC (Forword Left center) channel, and BtFL (Bottom Forword Left) of the 22.2 channel audio signals 410.
  • the channel signal of the L channel of the 10.2 channel output multichannel audio signal 420 may be calculated based on the channel signal of the channel.
  • the FL channel and the BtFL channel have the same output position as the L channel, and the FLc channel is a channel between the L channel and the C channel.
  • the channel signal calculator 140 may apply the channel signal of the FL channel, which is the middle layer, and the channel signal of the FLc channel.
  • the multiplying value may be multiplied by a constant m set as the middle layer, and the channel signal of the bottom layer BtFL channel is multiplied by the constant b set as the bottom layer, and the resultant values are added to calculate the final channel signal of the L channel.
  • the channel signal calculation unit 140 is a channel in which the output position is symmetrically with the channels used in the L channel, and is a FR (Forword Right) channel and FRc (Forword Right center).
  • the channel signal of the R channel may be calculated using the channel signal of the) channel and the bottom forward right channel.
  • the channel signal calculator 140 may include a FC, a FLc channel, an FRc channel, and a BtFC channel of the 22.2 channel audio signals 510 as shown in Table 1 and FIG. 5.
  • the channel signal of the C channel of the 10.2 channel output multi-channel audio signal 520 may be calculated based on the channel signal of.
  • the FC channel and the BtFC channel have the same output position as the C channel
  • the FLc channel is a channel between the L channel and the C channel
  • the FRc channel is a channel between the R channel and the C channel.
  • the channel signal calculator 140 is configured for channel signals of the middle channel FC channel and channel signals of the FLc channel. Times the channel signal of the FRc channel The multiplying value may be multiplied by a constant m set as a middle layer, multiplied by a constant b set as a bottom layer and a bottom layer BtFC channel, and the resultant values may be added to calculate the final channel signal of the C channel.
  • the channel signal calculator 140 may convert a channel signal of a top forword left (TPpFL) channel and a top forkword (TpFC) channel among the 22.2 channel audio signals 610 as shown in Table 1 and FIG. 6.
  • a channel signal of the LH channel of the 10.2 channel output multichannel audio signal 620 may be calculated based on the result.
  • the channel signal of the TpFL channel is a channel having the same output position as the LH channel
  • the TpFC channel is a channel between the LH channel and the RH channel.
  • the channel signal calculator 140 is configured to transmit the channel signal of the upper layer TpFL channel and the channel signal of the TpFC channel.
  • the multiplying value may be multiplied by a constant t set as an upper layer, and the resultant values may be added to calculate the final channel signal of the LH channel.
  • the channel signal calculator 140 is a channel of the TpFR (top forward right) channel and the TpFC channel, which are symmetrical with the channels used for the LH channel.
  • the signal may also be used to calculate the channel signal of the RH channel.
  • the channel signal calculator 140 may generate a 10.2 channel output multichannel audio signal based on the TpSiL channel and the channel signal of the SiL channel of the 22.2 channel audio signal 710 as shown in Table 1 and FIG. 7.
  • the channel signal of the LS channel of 720 may be calculated.
  • the TpSiL channel and the SiL channel are the same channel as the LS channel and the output position.
  • the channel signal calculator 140 multiplies the channel signal of the SiL channel, which is the middle layer, by the constant m set as the middle layer, and multiplies the channel signal of the TpSiL channel, which is the upper layer, by the constant t set as the upper layer, and then the result value.
  • the final channel signal of the LS channel may be calculated.
  • the channel signal calculator 140 uses the TpSiR channel, which is a channel in which the output position is symmetrical with the channels used in the LS channel, and a channel signal of the SiR channel.
  • the channel signal of the RS channel may be calculated.
  • the channel signal calculator 140 may include a TopBackwordLeft (TpBL) channel, a TopBackwordCenter (TPpBC) channel, a WordCenter (BC) channel, and a BL of the 22.2 channel audio signals 810 as shown in Table 1 and FIG. 8.
  • a channel signal of the LB channel of the 10.2 channel output multichannel audio signal 820 may be calculated based on the channel signal of the (BackwordLeft) channel.
  • the TpBL channel and the BL channel are channels having the same output position as the LB channel
  • the TpBC channel and the BC channel are channels between the LB channel and the RB channel.
  • the channel signal calculator 140 may apply the channel signal of the BL channel, which is the middle layer, and the channel signal of the BC channel. Multiply the value by and multiply the constant m set by the middle layer, respectively, and the channel signal of the upper layer TpBL channel and the channel signal of the TpBC channel. The multiplying value may be multiplied by a constant t set as an upper layer, and then the resultant values may be added to calculate the final channel signal of the LB channel.
  • the channel signal calculation unit 140 is a channel in which the output position is symmetrical with the channels used for the LB channel.
  • the channel signals of the RB channel may be calculated using the channel signals of the BC (BackwordCenter) channel and the BR (BackwordRight) channel.
  • the channel signal calculation unit 140 uses the signal of each channel of the 7.1 channel using Table 2. Can be calculated.
  • the channel signal calculator 140 may display the L channel of the 7.1 channel audio signal 920 based on the L and LH channel signals of the 10.2 channel audio signals 910 as shown in Table 1 and FIG. 9. The channel signal of can be calculated. In this case, the L channel and the LH channel of the 10.2 channel audio signal 910 are the same output positions as the L channel of the 7.1 channel audio signal 920. In addition, the channel signal calculator 140 may set a constant a to a channel located on a plane and a constant c to a channel having a height.
  • the channel signal calculator 140 multiplies the L channel of the 10.2 channel audio signal 910, which is a channel located on the same plane as the user, by a predetermined constant a, and multiplies the preset constant c by the LH channel, which is a channel having a height. After the multiplication, the result values may be added to calculate the final channel signal of the L channel of the 7.1 channel audio signal 920.
  • the channel signal calculation unit 140 performs the R channel and the RH of the 10.2 channel audio signal 910, which is a channel where the output position is symmetrically with the channels used for the L channel.
  • the channel signal of the R channel of the 7.1 channel audio signal 420 may be calculated using the channel signal of the channel.
  • the channel signal calculator 140 may perform the LB of the 7.1-channel audio signal 1020 based on the LB channel and TC channel channel signals of the 10.2 channel audio signals 1010 as shown in Table 1 and FIG. 10.
  • the channel signal of the channel can be calculated.
  • the LB channel of the 10.2 channel audio signal 920 has the same output position as the LB channel of the 7.1 channel audio signal 1020
  • the TC channel is a channel between the LB channel and the RB channel of the 7.1 channel audio signal 1020. to be.
  • the channel signal calculator 140 multiplies the LB channel of the 10.2 channel audio signal 910, which is a channel located on the same plane as the user, by a predetermined constant a, and has a height between the LB channel and the RB channel.
  • the final channel signal of the LB channel of the 7.1 channel audio signal 420 may be calculated by multiplying the multiplied value by a predetermined constant c and then adding the resultant values.
  • the channel signal calculation unit 140 performs the RB channel and TC of the 10.2 channel audio signal 910 which is a channel in which the output position is symmetrical with the channels used for the LB channel.
  • the channel signal of the RB channel of the 7.1 channel audio signal 420 may be calculated using the channel signal of the channel.
  • the channel signal calculation unit 140 uses a table 3 signal for each channel of the 5.1 channel. Can be calculated.
  • the channel signal calculator 140 may perform the 7.1-channel audio signal 1120 based on the LS signals, the LB channels, and the TC channels of the 10.2 channel audio signals 1110 as shown in Table 1 and FIG. 11.
  • the channel signal of the LS channel can be calculated.
  • the TC channel of the 10.2 channel audio signal 1110 is a channel located between the LS channel and the RS channel of the 7.1 channel audio signal 920.
  • the channel signal calculator 140 multiplies the LS channel of the 10.2 channel audio signal 910, which is a channel located on the same plane as the user, and the LB channel by a predetermined constant a, and has a height and is an LS channel and an RS channel.
  • To the channel signal of the TC channel which is the channel between
  • the final channel signal of the LS channel of the 7.1 channel audio signal 420 may be calculated by multiplying the multiplied value by a predetermined constant c and then adding the resultant values.
  • the LS channel of the 10.2 channel is located between the L channel of the 5.1 channel and the LS channel.
  • the channel signal calculator 140 converts the LS channel of the 10.2 channel to the L channel. It can be applied only to the LS channel located at the rear of the 5.1 channel without distributing to.
  • the channel signal calculation unit 140 performs the RS channel and the RB of the 10.2 channel audio signal 1110, which is a channel in which the output positions are symmetrical with the channels used for the LB channel.
  • the channel signal of the RS channel of the 7.1 channel audio signal 420 may be calculated using the channel signals of the channel and the TC channel.
  • the channel signal calculation unit 140 uses a signal for each channel of the 2.0 channel using Table 4 Can be calculated.
  • the channel signal calculator 140 may convert channel signals of L, C, LH, LS, LB, and TC channels among the 10.2 channel audio signals 1110.
  • the channel signal of the L channel of the 7.1 channel audio signal 1120 may be calculated on the basis of this.
  • the channel signal calculator 140 may forward the sound of the rear channel as compared to the magnitude of the output of which the sound of the front channel is mapped to the front.
  • the channel signal can be calculated such that the size of the output mapped to is small.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a multi-channel audio conversion method according to an embodiment of the present invention.
  • the output position checking unit 110 may check an output position for each channel of the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal.
  • the output position checking unit 110 may determine whether there is a channel having the same output position for each channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal.
  • a channel of an input multi-audio signal having the same output position for each channel may be referred to as an input channel
  • a channel of an output multi-audio signal having the same output position for each channel may be referred to as an output channel. If there is no channel having the same output position for each channel among the output multichannel audio signal and the input multichannel audio signal, in step S1330, the signal allocator 120 allocates the channel signal of the input channel to the channel at the same position. Can be.
  • the signal allocator 120 may allocate a channel signal of the input channel to the output channel in step S1330.
  • the signal distributor 130 outputs the closest to the channel of the corresponding input multichannel audio signal. Two channels of a multichannel audio signal can be identified.
  • the signal distributor 130 may distribute a channel signal of the corresponding input multichannel audio signal to the adjacent channels identified in operation S1340.
  • the channel signal calculator 140 may calculate an output for each channel of the output audio signal based on the channel signal allocated in operation S1330 or the channel signal distributed in operation S1350.
  • the channel signal calculator 140 may calculate an output for each channel of the output audio signal using Tables 1 to 4.
  • the present invention can increase the compatibility of the 10.2 channel audio signal by converting the 10.2 channel audio signal, which can provide a sound field similar to the 22.2 channel using less speakers than the 22.2 channel, to another multi-channel audio signal.

Abstract

멀티 채널 오디오 변환 방법 및 시스템이 개시된다. 멀티 채널 오디오 변환 시스템은 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인하는 출력 위치 확인부; 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당하는 신호 할당부; 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배하는 신호 분배부; 및 출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산하는 채널 신호 계산부를 포함할 수 있다.

Description

멀티 채널 오디오 호환 시스템 및 방법
본 발명은 멀티 채널 오디오 변환 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 10.2 채널의 오디오 신호를 다른 멀티 채널 오디오 신호로 변환하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.
멀티채널 오디오 재생 기술은 2채널 스테레오에서 시작하여 5.1채널, 7.1채널로 확장되었으며, 최근에는 3개 레이어(layer)를 사용하는 22.2채널 오디오 재생 시스템도 개발되었다.
그러나, 22.2 채널 오디오 시스템은 음장 재현 성능은 높지만 너무 많은 스피커를 필요로 하므로 가정과 같은 충분한 공간을 확보하기 어려운 환경에 적용하기 어렵다는 한계가 있었다.
따라서, 22.2채널보다는 적은 스피커를 사용하여 22.2채널과 유사한 음장을 제공할 수 있는 새로운 멀티 채널과, 새로운 멀티 채널을 현재 사용 중인 2.0/5.1/7.1채널 및 새로 표준화가 진행되고 있는 22.2채널과도 호환성을 가질 수 있도록 하는 방법이 요구되고 있다.
본 발명은 22.2채널보다는 적은 스피커를 사용하여 22.2채널과 유사한 음장을 제공할 수 있는 10.2 채널 오디오 신호를 다른 멀티 채널 오디오 신호로 변환시킬 수 있는 시스템 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템은 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인하는 출력 위치 확인부; 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당하는 신호 할당부; 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배하는 신호 분배부; 및 출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산하는 채널 신호 계산부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템의 채널 신호 계산부는, 상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 22.2 채널 오디오 신호인 경우, 어퍼 레이어, 미들 레이어, 보텀 레이어, 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템의 상기 채널 신호 계산부는, 상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 10.2 채널 오디오 신호인 경우, 평면 상에 위치한 채널들과 상기 높이를 가지는 채널들 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 방법은 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인하는 단계; 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는지 여부를 확인하는 단계; 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당하는 단계; 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널이 없는 경우, 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배하는 단계; 및 출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명은 22.2채널보다는 적은 스피커를 사용하여 22.2채널과 유사한 음장을 제공할 수 있는 10.2 채널 오디오 신호를 다른 멀티 채널 오디오 신호로 변환시킴으로써 10.2 채널 오디오 신호의 호환성을 증가시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템의 구성을 도시한 블록 다이어그램이다.
도 2는 종래의 22.2 채널 오디오 신호의 레이아웃의 일례를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 10.2 채널 오디오 신호의 레이아웃의 일례를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 22.2 채널 오디오 신호와 10.2채널 멀티채널 오디오 신호의 L 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 22.2 채널 오디오 신호와 10.2채널 멀티채널 오디오 신호의 C 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 22.2 채널 오디오 신호와 10.2채널 멀티채널 오디오 신호의 LH 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 22.2 채널 오디오 신호와 10.2채널 멀티채널 오디오 신호의 LS 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 22.2 채널 오디오 신호와 10.2채널 멀티채널 오디오 신호의 LB 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 10.2 채널 오디오 신호와 7.1채널 멀티채널 오디오 신호의 L 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 10.2 채널 오디오 신호와 7.1채널 멀티채널 오디오 신호의 LB 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 10.2 채널 오디오 신호와 5.1채널 멀티채널 오디오 신호의 LS 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 10.2 채널 오디오 신호와 2.0채널 멀티채널 오디오 신호의 L 채널 신호 간의 매칭 일례를 도시한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 방법을 도시한 플로우차트이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 방법은 멀티 채널 오디오 변환 시스템에 의해 수행될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템의 구성을 도시한 블록 다이어그램이다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템은 22.2채널 오디오 신호보다 적은 수의 채널을 사용하여 22.2 채널 오디오 신호와 유사한 음장 효과를 제공할 수 있는 10.2채널 오디오 신호를 다른 멀티채널 오디오 신호로 변환할 수 있다.
도 1을 참고하면, 멀티 채널 오디오 변환 시스템은 출력 위치 확인부(110), 신호 할당부(120), 신호 분배부(130), 및 채널 신호 계산부(140)를 포함할 수 있다.
출력 위치 확인부(110)는 사용자로부터 입력 받은 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치와 입력 멀티 채널 오디오 신호를 변환하여 생성된 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인할 수 있다.
이때, 입력 멀티채널 오디오 신호는 도 2에 도시된 바와 같이 22.2채널 오디오 신호일 수 있다. 이때, 22.2 채널 오디오 신호는 각 채널의 채널 신호를 출력하는 위치가 210과 같이 배치되어 있으며, 각 채널들은 어퍼 레이어(221), 미들 레이어(222), 보텀 레이어(223)을 포함하는 구조(220)로 설정될 수 있다.
그리고, 어퍼 레이어(221)에는 사용자를 기준으로 높은 위치에서 출력되는 채널이 포함되고, 미들 레이어(222)에는 사용자와 같은 높이에서 출력되는 채널들이 포함되며, 보텀 레이어에는 사용자를 기준으로 낮은 위치에서 출력되는 채널들, 또는 서브우퍼 채널들이 포함될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 10.2 채널 오디오 신호는 도 3에 도시된 바와 같이 사용자를 중심으로 같은 높이의 평면상에 7개 채널의 출력 위치를 설정하고, 사용자를 기준으로 높은 높이를 가지는 3개 채널의 출력 위치를 설정하며, 2개의 서브 우퍼(Sub Woofer) 채널을 제공할 수 있다.
구체적으로, 평면상의 7개 채널은, 사용자의 전방 중앙에 출력 위치가 배치된 C(Center) 채널, 사용자의 전방 ±30°위치에 각각 출력 위치가 배치된 L/R(Left/Right) 채널, 사용자의 ±90° 위치에 출력 위치가 배치된 LS/RS(Left Side/Right Side) 채널, 및 사용자의 150° 위치에 출력 위치가 배치된 LB/RB(Left Back/Right Back)채널을 포함할 수 있다.
또한, 높은 높이를 가지는 3개 채널은, 상기 L/R채널의 상측 30° 내지 45°위치에 출력 위치가 배치된 LH/RH(Left Height/Right Height) 채널과, 사용자의 상측에 출력 위치가 배치된 TC(Top Center) 채널을 포함할 수 있다.
그리고, 멀티 채널 오디오 변환 시스템은 입력 멀티채널 오디오 신호가 10.2 채널 오디오 신호인 경우, 7.1 채널 오디오 신호, 5.1 채널 오디오 신호, 2.0 채널 오디오 신호와 같이 10.2 채널보다 적은 수의 오디오 출력 장치를 사용하는 멀티채널 오디오 신호를 출력 멀티채널 오디오 신호로 사용할 수 있다.
신호 할당부(120)는 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당할 수 있다.
일례로, 22:2 채널의 SiL 채널과 10.2채널의 LS 채널의 출력 위치가 동일한 경우, 신호 할당부(120)는 SiL 채널의 채널 신호를 LS 채널에 할당함으로써, LS 채널에 대응하는 오디오 출력 장치에서 SiL 채널의 채널 신호를 재생하도록 할 수 있다.
신호 분배부(130)는 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를
Figure PCTKR2011006024-appb-I000001
씩 나누어 분배할 수 있다.
일례로, 22:2 채널의 중앙 높은 곳에 위치한 출력 장치로 출력되는 TpFc(Top forword center) 채널의 경우, 신호 분배부(130)는 동일한 높이에 있는 LH 채널과 RH 채널에 각각
Figure PCTKR2011006024-appb-I000002
TpFc 채널 신호를 분배할 수 있다.
채널 신호 계산부(140)는 출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산할 수 있다.
일례로, 채널 신호 계산부(140)는 22.2 채널 오디오 신호를 10.2 채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 어퍼 레이어, 미들 레이어, 보텀 레이어, 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정할 수 있다.
22.2 채널 오디오 신호를 10.2 채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)가 각 채널 별 신호를 계산하는 과정은 이하 도 4 내지 도 8을 사용하여 상세히 설명한다.
다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 10.2 채널 오디오 신호를 10.2 채널보다 적은 채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 평면 상에 위치한 채널들과 높이를 가지는 채널들 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정할 수도 있다.
10.2 채널 오디오 신호를 10.2 채널보다 적은 채널을 사용하는 출력 멀티 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)가 각 채널 별 신호를 계산하는 과정은 이하 도 9 내지 도 12를 사용하여 상세히 설명한다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템이 입력 받은 22.2 채널 오디오 신호를 10.2채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)는 표 1을 사용하여 10.2 채널의 각 채널 별 신호를 계산할 수 있다.
표 1
Figure PCTKR2011006024-appb-T000001
일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 4에 도시된 바와 같이 22.2 채널 오디오 신호(410) 중 FL (Forword Left) 채널, FLc(Forword Left center)채널, 및 BtFL(Bottom Forword Left) 채널의 채널 신호를 기초로 10.2채널 출력 멀티채널 오디오 신호(420)의 L 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, FL 채널과 BtFL 채널은 L 채널과 출력 위치가 동일하고, FLc 채널은 L채널과 C 채널의 사이에 있는 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 미들 레이어인 FL 채널의 채널 신호와 FLc 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000003
을 곱한 값에 각각 미들 레이어로 설정된 상수 m을 곱하고, 보텀 레이어인 BtFL 채널의 채널 신호에 보텀 레이어로 설정된 상수 b를 곱한 다음 상기 결과 값들을 더하여 L 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, R 채널은 출력 위치가 L 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 L 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 FR(Forword Right) 채널, FRc(Forword Right center)채널, 및 BtFR(Bottom Forword Right) 채널의 채널 신호를 사용하여 R 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 5에 도시된 바와 같이 22.2 채널 오디오 신호(510) 중 FC(Forword Center) 채널, FLc 채널, FRc 채널 및 BtFC(Bottom Forword Center) 채널의 채널 신호를 기초로 10.2채널 출력 멀티채널 오디오 신호(520)의 C 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, FC 채널과 BtFC 채널은 C 채널과 출력 위치가 동일하고, FLc 채널은 L채널과 C 채널의 사이에 있는 채널이며, FRc 채널은 R채널과 C 채널의 사이에 있는 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 미들 레이어인 FC 채널의 채널 신호, FLc 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000004
을 곱한 값, FRc 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000005
을 곱한 값 에 각각 미들 레이어로 설정된 상수 m을 곱하고, 보텀 레이어인 BtFC 채널에 보텀 레이어로 설정된 상수 b를 곱한 다음, 상기 결과 값들을 더하여 C 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또 다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 6에 도시된 바와 같이 22.2 채널 오디오 신호(610) 중 TpFL(top Forword Left)채널과 TpFC(top Forword center) 채널의 채널 신호를 기초로 10.2채널 출력 멀티채널 오디오 신호(620)의 LH 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, TpFL 채널의 채널 신호는 LH 채널과 출력 위치가 동일한 채널이고, TpFC 채널은 LH채널과 RH 채널의 사이에 있는 채널이다. 구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 어퍼 레이어인 TpFL 채널의 채널 신호와 TpFC 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000006
을 곱한 값에 각각 어퍼 레이어로 설정된 상수 t을 곱한 다음, 상기 결과 값들을 더하여 LH 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, RH 채널은 출력 위치가 L 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 LH 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 TpFR(top Forword Right) 채널, TpFC 채널의 채널 신호를 사용하여 RH 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 7에 도시된 바와 같이 22.2 채널 오디오 신호(710) 중 TpSiL 채널과, SiL 채널의 채널 신호를 기초로 10.2채널 출력 멀티채널 오디오 신호(720)의 LS 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, TpSiL 채널과 SiL 채널은 LS 채널과 출력 위치가 동일한 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 미들 레이어인 SiL 채널의 채널 신호에 미들 레이어로 설정된 상수 m을 곱하고, 어퍼 레이어인 TpSiL 채널의 채널 신호에 어퍼 레이어로 설정된 상수 t를 곱한 다음, 상기 결과 값들을 더하여 LS 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, RS 채널은 출력 위치가 LS 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 LS 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 TpSiR 채널과, SiR 채널의 채널 신호를 사용하여 RS 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
또 다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 8에 도시된 바와 같이 22.2 채널 오디오 신호(810) 중 TpBL(TopBackwordLeft) 채널, TpBC(TopBackwordCenter) 채널, BC(BackwordCenter) 채널 및 BL(BackwordLeft) 채널의 채널 신호를 기초로 10.2채널 출력 멀티채널 오디오 신호(820)의 LB 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, TpBL 채널, BL 채널은 LB 채널과 출력 위치가 동일한 채널이고, TpBC 채널, BC 채널은 LB채널과 RB 채널의 사이에 있는 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 미들 레이어인 BL 채널의 채널 신호와 BC 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000007
을 곱한 값에 각각 미들 레이어로 설정된 상수 m을 곱하고, 어퍼 레이어인 TpBL 채널의 채널 신호와 TpBC 채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000008
을 곱한 값에 각각 어퍼 레이어로 설정된 상수 t를 곱한 다음, 상기 결과 값들을 더하여 LB 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, RB 채널은 출력 위치가 L 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 LB 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 중 TpBR(TopBackwordRight) 채널, TpBC(TopBackwordCenter) 채널, BC(BackwordCenter) 채널 및 BR(BackwordRight) 채널의 채널 신호를 사용하여 RB 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템이 입력 받은 10.2 채널 오디오 신호를 7.1채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)는 표 2를 사용하여 7.1 채널의 각 채널 별 신호를 계산할 수 있다.
표 2
Figure PCTKR2011006024-appb-T000002
일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 9에 도시된 바와 같이 10.2 채널 오디오 신호(910) 중 L 채널과 LH 채널의 채널 신호를 기초로 7.1채널 오디오 신호(920)의 L 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, 10.2 채널 오디오 신호(910)의 L 채널과 LH 채널은 7.1 채널 오디오 신호(920)의 L 채널과 출력 위치가 동일한 채널이다. 또한, 채널 신호 계산부(140)는 평면 상에 위치한 채널에는 상수 a를 설정하고, 높이를 가지는 채널에는 상수 c가 설정할 수 있다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 사용자와 같은 평면 상에 위치한 채널인 10.2 채널 오디오 신호(910)의 L 채널에 기 설정된 상수 a를 곱하고, 높이를 가지는 채널인 LH채널에 기 설정된 상수 c를 곱한 다음 상기 결과 값들을 더하여 7.1채널 오디오 신호(920)의 L 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, R 채널은 출력 위치가 L 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 L 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 10.2 채널 오디오 신호(910)의 R 채널과 RH 채널의 채널 신호를 사용하여 7.1채널 오디오 신호(420)의 R 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
다른 일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 10에 도시된 바와 같이 10.2 채널 오디오 신호(1010) 중 LB 채널과 TC 채널의 채널 신호를 기초로 7.1채널 오디오 신호(1020)의 LB 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, 10.2 채널 오디오 신호(920)의 LB 채널은 7.1 채널 오디오 신호(1020)의 LB 채널과 출력 위치가 동일하며 TC 채널은 7.1 채널 오디오 신호(1020)의 LB 채널과 RB 채널의 사이에 있는 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 사용자와 같은 평면 상에 위치한 채널인 10.2 채널 오디오 신호(910)의 LB 채널에 기 설정된 상수 a를 곱하고, 높이를 가지는 채널이며 LB 채널과 RB 채널의 사이에 있는 채널인 TC채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000009
을 곱한 값에 기 설정된 상수 c를 곱한 다음 상기 결과 값들을 더하여 7.1채널 오디오 신호(420)의 LB 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다.
또한, RB 채널은 출력 위치가 LB 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 LB 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 10.2 채널 오디오 신호(910)의 RB 채널과 TC 채널의 채널 신호를 사용하여 7.1채널 오디오 신호(420)의 RB 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템이 입력 받은 10.2 채널 오디오 신호를 5.1채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)는 표 3를 사용하여 5.1 채널의 각 채널 별 신호를 계산할 수 있다.
표 3
Figure PCTKR2011006024-appb-T000003
일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 11에 도시된 바와 같이 10.2 채널 오디오 신호(1110) 중 LS 채널과 LB 채널 및 TC 채널의 채널 신호를 기초로 7.1채널 오디오 신호(1120)의 LS 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, 10.2 채널 오디오 신호(1110)의 TC채널은 7.1 채널 오디오 신호(920)의 LS 채널과 RS 채널 간에 위치한 채널이다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 사용자와 같은 평면 상에 위치한 채널인 10.2 채널 오디오 신호(910)의 LS 채널과 LB 채널에 기 설정된 상수 a를 곱하고, 높이를 가지는 채널이며 LS 채널과 RS 채널의 사이에 있는 채널인 TC채널의 채널 신호에
Figure PCTKR2011006024-appb-I000010
을 곱한 값에 기 설정된 상수 c를 곱한 다음 상기 결과 값들을 더하여 7.1채널 오디오 신호(420)의 LS 채널의 최종 채널 신호를 계산할 수 있다. 이때, 10.2채널의 LS채널은 5.1채널의 L채널과 LS채널의 중간에 위치하고 있으나, 10.2채널의 LS채널은 후면으로 판단되는 사이드 채널이므로 채널 신호 계산부(140)는 10.2채널의 LS채널를 L채널에 분배하지 않고, 5.1 채널의 후면에 위치한 LS채널로만 인가할 수 있다.
또한, RS 채널은 출력 위치가 LS 채널과 좌우 대칭이므로 채널 신호 계산부(140)는 LB 채널에 사용된 채널들과 출력 위치가 좌우 대칭되는 채널인 10.2 채널 오디오 신호(1110)의 RS 채널과 RB 채널 및 TC 채널의 채널 신호를 사용하여 7.1채널 오디오 신호(420)의 RS 채널의 채널 신호를 계산할 수도 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 시스템이 입력 받은 10.2 채널 오디오 신호를 2.0채널 오디오 신호로 변환하는 경우, 채널 신호 계산부(140)는 표 4를 사용하여 2.0 채널의 각 채널 별 신호를 계산할 수 있다.
표 4
Figure PCTKR2011006024-appb-T000004
일례로, 채널 신호 계산부(140)는 표 1과 도 12에 도시된 바와 같이 10.2 채널 오디오 신호(1110) 중 L 채널, C채널, LH채널, LS 채널, LB 채널 및 TC 채널의 채널 신호를 기초로 7.1채널 오디오 신호(1120)의 L 채널의 채널 신호를 계산할 수 있다.이때, 채널 신호 계산부(140)는 전방 채널의 사운드가 전방에 매핑되는 출력의 크기에 비해 후방 채널의 사운드가 전방에 매핑되는 출력의 크기가 작아지도록 채널 신호를 계산할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 멀티 채널 오디오 변환 방법을 도시한 플로우차트이다.
단계(S1310)에서, 출력 위치 확인부(110)는 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인할 수 있다,
단계(S1320)에서 출력 위치 확인부(110)는 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널이 있는지 여부를 확인할 수 있다. 이때, 채널 별 출력 위치가 동일한 입력 멀티 오디오 신호의 채널을 입력 채널이라 하고, 채널 별 출력 위치가 동일한 출력 멀티 오디오 신호의 채널을 출력 채널이라 할 수 있다. 만약 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널이 없는 경우, 단계(S1330)에서, 신호 할당부(120)는 동일한 위치의 채널에 입력 채널의 채널 신호를 할당할 수 있다. 즉, 신호 할당부(120)는 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 단계(S1330)에서, 입력 채널의 채널 신호를 출력 채널에 할당할 수 있다. 반대로, 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널이 없는 경우, 단계(S1340)에서, 신호 분배부(130)는 해당 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개를 확인할 수 있다.
단계(S1350)에서 신호 분배부(130)는 단계(S1340)에서 확인된 인접 채널들에게 해당 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배할 수 있다.
단계(S1360)에서 채널 신호 계산부(140)는 단계(S1330)에서 할당된 채널 신호, 또는 단계(S1350)에서 분배된 채널 신호를 기초로 출력 오디오 신호의 채널 별 출력을 계산할 수 있다.
구체적으로 채널 신호 계산부(140)는 표 1 내지 표 4를 사용하여 출력 오디오 신호의 채널 별 출력을 계산할 수 있다.
본 발명은 22.2채널보다는 적은 스피커를 사용하여 22.2채널과 유사한 음장을 제공할 수 있는 10.2 채널 오디오 신호를 다른 멀티 채널 오디오 신호로 변환시킴으로써 10.2 채널 오디오 신호의 호환성을 증가시킬 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (16)

  1. 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인하는 출력 위치 확인부;
    출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당하는 신호 할당부;
    입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배하는 신호 분배부; 및
    출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산하는 채널 신호 계산부
    를 포함하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 출력 멀티채널 오디오 신호와 상기 입력 멀티채널 오디오 신호 중 하나는 10.2채널 오디오 신호인 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호는,
    사용자를 중심으로 평면상에 7개 채널의 출력 위치를 설정하고, 사용자를 기준으로 높이를 가지는 3개 채널의 출력 위치를 설정하며, 2개의 서브 우퍼(Sub Woofer) 채널을 제공하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호의 평면상의 7개 채널은,
    사용자의 전방 중앙에 출력 위치가 배치된 C(Center) 채널, 사용자의 전방 ±30°위치에 각각 출력 위치가 배치된 L/R(Left/Right) 채널, 사용자의 ±90° 위치에 출력 위치가 배치된 LS/RS(Left Side/Right Side) 채널, 및 사용자의 150° 위치에 출력 위치가 배치된 LB/RB(Left Back/Right Back)채널을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호의 높이를 가지는 3개 채널은,
    상기 L/R채널의 상측 30° 내지 45°위치에 출력 위치가 배치된 LH/RH(Left Height/Right Height) 채널과, 사용자의 상측에 출력 위치가 배치된 TC(Top Center) 채널을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 채널 신호 계산부는,
    상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 22.2 채널 오디오 신호인 경우, 어퍼 레이어, 미들 레이어, 보텀 레이어, 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 채널 신호 계산부는,
    상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 10.2 채널 오디오 신호인 경우, 평면 상에 위치한 채널들과 상기 높이를 가지는 채널들 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 신호 분배부는,
    입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를
    Figure PCTKR2011006024-appb-I000011
    씩 나누어 분배하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 시스템.
  9. 출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 출력 위치를 확인하는 단계;
    출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는지 여부를 확인하는 단계;
    출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널인 입력 채널과 출력 채널이 있는 경우, 상기 입력 채널의 채널 신호를 상기 출력 채널에 할당하는 단계;
    출력 멀티채널 오디오 신호와 입력 멀티채널 오디오 신호 중에 채널 별 출력 위치가 동일한 채널이 없는 경우, 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를 분배하는 단계; 및
    출력 멀티채널 오디오 신호의 각 채널에 할당된 채널 신호, 또는 분배된 채널 신호를 기초로, 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 별 신호를 계산하는 단계
    를 포함하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 출력 멀티채널 오디오 신호와 상기 입력 멀티채널 오디오 신호 중 하나는 10.2채널 오디오 신호인 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호는,
    사용자를 중심으로 평면상에 7개 채널의 출력 위치를 설정하고, 사용자를 기준으로 높이를 가지는 3개 채널의 출력 위치를 설정하며, 2개의 서브 우퍼(Sub Woofer) 채널을 제공하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호의 평면상의 7개 채널은,
    사용자의 전방 중앙에 출력 위치가 배치된 C(Center) 채널, 사용자의 전방 ±30°위치에 각각 출력 위치가 배치된 L/R(Left/Right) 채널, 사용자의 ±90° 위치에 출력 위치가 배치된 LS/RS(Left Side/Right Side) 채널, 및 사용자의 150° 위치에 출력 위치가 배치된 LB/RB(Left Back/Right Back)채널을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 10.2 채널 오디오 신호의 높이를 가지는 3개 채널은,
    상기 L/R채널의 상측 30° 내지 45°위치에 출력 위치가 배치된 LH/RH(Left Height/Right Height) 채널과, 사용자의 상측에 출력 위치가 배치된 TC(Top Center) 채널을 포함하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 채널 별 신호를 계산하는 단계는,
    상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 22.2 채널 오디오 신호인 경우, 어퍼 레이어, 미들 레이어, 보텀 레이어, 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 채널 별 신호를 계산하는 단계는,
    상기 입력 멀티채널 오디오 신호가 10.2 채널 오디오 신호인 경우, 평면 상에 위치한 채널들과 상기 높이를 가지는 채널들 및 서브 우퍼 채널 별로 각각 특정 상수를 승산하여 출력 멀티채널 오디오 신호의 전체 사운드 레벨을 조정하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 채널 신호를 분배하는 단계는,
    입력 멀티채널 오디오 신호의 채널에 가장 근접한 출력 멀티채널 오디오 신호의 채널 2개에 상기 입력 멀티채널 오디오 신호의 채널 신호를
    Figure PCTKR2011006024-appb-I000012
    씩 나누어 분배하는 것을 특징으로 하는 멀티 채널 오디오 변환 방법.
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