WO2022176642A1 - 音響システム、音響システムの制御方法、および配信装置 - Google Patents

音響システム、音響システムの制御方法、および配信装置 Download PDF

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WO2022176642A1
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audio
audio device
state
power
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PCT/JP2022/004359
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孝紀 清水
祐希 末光
浩一 佐藤
聖道 佐藤
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ヤマハ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/12Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for distributing signals to two or more loudspeakers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control

Definitions

  • An embodiment of the present invention relates to an audio system, an audio system control method, and a distribution device.
  • Patent Document 1 discloses that when sound reproduced by a portable music player at hand of a user is also reproduced by a sound player at a remote location, the power supply of the sound player is turned on in conjunction with the portable music player.
  • a sound reproduction method capable of controlling on and off is disclosed.
  • Patent Literature 1 only controls the power of the sound reproduction device to be turned on and off in conjunction with the portable music reproduction device.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide an audio system that realizes appropriate interlocking according to the connection state of a plurality of audio devices.
  • An audio system is an audio system to which a first audio device and a plurality of second audio devices are connected, wherein the first audio device receives a power-on operation.
  • the plurality of second audio devices Determining the second audio equipment currently connected among the two audio equipment, and whether or not there is a shortage of the second audio equipment with respect to the number of connections of the plurality of second audio equipment stored in advance. If there is a second audio device that lacks, the other second audio device reproduces the sound of the channel that was being reproduced by the second audio device that lacked.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an acoustic system 1;
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a distribution device 10;
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a speaker 11;
  • FIG. 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a distribution device 10;
  • FIG. 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 4 is a flowchart showing operations of the speaker 11 and the speaker 12; 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 3 is a table of assignment of reproduction roles of speakers 11 to 14 stored in flash memory 114 of distribution device 10.
  • FIG. 4 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10 in multi-channel mode. 4 is a flow chart showing the operation when the distribution device 10 transitions from the standby state to the power-on state in the multi-channel mode.
  • 1 is a block diagram showing the configuration of an acoustic system 1;
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an acoustic system 1;
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an acoustic system 1;
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation of the speaker 11;
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an acoustic system 1 according to one embodiment of the present invention.
  • a sound system 1 includes a distribution device 10 and a plurality of speakers 11-14.
  • the distribution device 10 and the plurality of speakers 11-14 are connected by wireless communication.
  • the distribution device 10 and the plurality of speakers 11 to 14 may be connected by wire using an audio cable or the like.
  • the distribution device 10 is an example of the first acoustic device of the present invention
  • the speakers 11-14 are examples of the second acoustic device of the present invention.
  • the distribution device 10 consists of, for example, a set-top box, a personal computer, an audio receiver, a wireless access point, or a speaker device.
  • the distribution device 10 receives content data from a content reproduction device such as a television or player. Also, the distribution device 10 may receive content data from a server or the like via the Internet.
  • the distribution device 10 decodes the received content data and extracts sound signals of multiple channels. However, the distribution device 10 may receive decoded multi-channel sound signals. A distribution device 10 distributes sound signals of a plurality of channels to speakers 11-14.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the distribution device 10.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the speaker 11. As shown in FIG. Since the speakers 11 to 14 all have the same configuration and functions, FIG. 3 shows the configuration of the speaker 11 as a representative.
  • the distribution device 10 includes a display 101 , a user interface (I/F) 102 , a CPU 103 , a flash memory 104 , a RAM 105 , a wireless communication section 106 and an HDMI (registered trademark) interface (I/F) 107 .
  • the display 101 consists of a plurality of LEDs and displays, for example, the standby state/power-on state.
  • the user I/F 102 consists of, for example, a power button.
  • a power button is an example of a user interface for accepting a power-on or standby operation.
  • the CPU 103 is an example of a first control unit, reads a program stored in a flash memory 104 as a storage medium to a RAM 105, and implements a predetermined function. For example, the CPU 103 decodes content data received from the HDMI (registered trademark) I/F 107 and extracts sound signals of multiple channels.
  • CPU 103 accepts a power-on or standby operation via the power button of user I/F 102 . For example, when the CPU 103 receives an operation of the power button when the current state is the power-on state, the CPU 103 shifts from the power-on state to the standby state. When the CPU 103 receives an operation of the power button when the current state is the standby state, the CPU 103 shifts from the standby state to the power-on state.
  • the wireless communication unit 106 is a wireless communication unit conforming to standards such as Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark).
  • a wireless communication unit 106 communicates with the speakers 11 to 14 by wireless communication such as Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark).
  • the CPU 103 distributes sound signals of multiple channels to the speakers 11 to 14 via the wireless communication unit 106 .
  • the speaker 11 includes a display 111, a user interface (I/F) 112, a CPU 113, a flash memory 114, a RAM 115, a wireless communication section 116, a DSP 117, a reproduction section 118, a power supply section 119, and a battery 120.
  • I/F user interface
  • the indicator 111 consists of a plurality of LEDs and displays, for example, the standby state/power-on state.
  • the display 111 may also display the current playback mode. Playback mode will be described later.
  • the user I/F 112 consists of, for example, a power button.
  • a power button is an example of a user interface for accepting a power-on or standby operation.
  • the user I/F 112 may have a mode change button for receiving a change in reproduction mode.
  • the CPU 113 is an example of a second control unit, reads a program stored in a flash memory 114 as a storage medium to a RAM 115, and implements a predetermined function. For example, the CPU 113 inputs sound signals received via the wireless communication unit 116 to the DSP 117 .
  • the DSP 117 performs various signal processing on the input sound signal.
  • the reproducing unit 118 has a DA converter, an amplifier, and a speaker unit (not shown). The reproduction unit 118 reproduces the sound signal after signal processing by the DSP 117 and emits sound.
  • the CPU 113 accepts a power-on or standby operation via the power button of the user I/F 112 .
  • the CPU 113 shifts from the power-on state to the standby state.
  • the CPU 113 shifts from the standby state to the power-on state.
  • the power supply unit 119 receives power supply from the outside or the battery 120 .
  • the power supply unit 119 has an AC/DC converter or a DC/DC converter, and supplies necessary power to each hardware configuration of the display unit 111 to the reproduction unit 118 .
  • the power supply unit 119 supplies necessary power to all hardware components in the power-on state. In the standby state, the power supply unit 119 mainly supplies power to the CPU 113 and the wireless communication unit 116, and stops power supply to components related to sound reproduction such as the reproduction unit 118.
  • FIG. A configuration related to sound reproduction is a configuration that consumes a large amount of power, such as amplification.
  • the power supply unit 119 enters a power saving state by stopping the power supply to the configuration related to sound reproduction in the standby state. However, power supply unit 119 supplies power to CPU 113 and wireless communication unit 116 even in the standby state. Therefore, the speaker 11 can transmit and receive information via the network.
  • the power supply unit 119 supplies power supplied from the outside to each hardware configuration. Further, the power supply unit 119 charges the battery 120 when external power supply is provided. The power supply unit 119 supplies the power of the battery 120 to each hardware configuration when there is no external power supply.
  • the speakers 11 to 14 of the present embodiment transition to the power-on state or the standby state in conjunction with the transition of the distribution apparatus 10 to the power-on state or the standby state.
  • FIG. 4 is a flowchart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10.
  • FIG. 4 shows the operation of the speaker 11 as a representative, the other speakers 12 to 14 perform the same operation.
  • the distribution device 10 When the distribution device 10 receives a power operation via the user I/F 102 (S11), it transmits an instruction to switch to a power-on state or a standby state to all currently connected speakers (S12). After that, the distribution device 10 shifts to a power-on state or a standby state (S13). Note that the distribution device 10 can also transmit and receive information via the network in a standby state.
  • the distribution device 10 When the distribution device 10 receives a power operation when the current state is the power-on state, it transmits an instruction to shift to the standby state to all the speakers, and shifts to the standby state. Also, when receiving a power operation when the current state is the standby state, the distribution device 10 transmits an instruction to shift to the power-on state to all the speakers, and shifts to the standby state.
  • the speaker 11 receives an instruction to switch to the power-on state or the standby state from the distribution device 10 (S21).
  • the speaker 11 determines whether or not there is external power supply (S22).
  • the speaker 11 transitions to a power-on state or a standby state when it is determined that external power is supplied (S23).
  • the speaker 11 transitions to the power-on state when receiving an instruction to transition to the power-on state from the distribution device 10 .
  • the speaker 11 shifts to the standby state when receiving an instruction to shift to the standby state from the distribution device 10 .
  • the speaker 11 maintains the current state (S24).
  • the distribution device 10 may extract speakers with external power supply and transmit instructions to switch to the power-on state or the standby state only to the speakers with external power supply.
  • the speakers 11 to 14 periodically transmit information indicating whether or not there is external power supply to the distribution device 10 .
  • An instruction to shift to the power-on state or the standby state is sent only to speakers with external power supply. Therefore, when the speakers 11 to 14 receive an instruction to shift to the power-on state or the standby state, the speakers 11 to 14 shift to the power-on state or the standby state.
  • the speakers 11-14 maintain their current state when there is no external power supply.
  • the speakers 11 to 14 may be linked to the distribution device 10 only when the power-on state is shifted to the standby state. That is, the distribution apparatus 10 may not transmit an instruction when transitioning from the standby state to the power-on state, and may transmit an instruction only when transitioning from the power-on state to the standby state. Alternatively, even if the speakers 11 to 14 receive an instruction to transition to the power-on state, they may maintain the current state if there is no external power supply, and transition to the power-on state only if there is external power supply. good.
  • the standby state includes a network standby state in which power is mainly supplied to CPU 113 and wireless communication unit 116 and information can be transmitted and received via the network, and an eco state in which power supply to wireless communication unit 116 is also stopped. and a standby state.
  • the speakers 11-14 In the eco-standby state, the speakers 11-14 also stop transmitting and receiving information via the network.
  • the power supply unit 119 shifts to the network standby state when there is external power supply, and shifts to the eco standby state when there is no external power supply. Further, when the power supply unit 119 receives external power supply in the eco standby state, the power supply unit 119 shifts to the network standby state.
  • the speakers 11 to 14 maintain the current state (eco-standby state) even if the distribution apparatus 10 switches to the power-on state. Also, when external power is supplied, the speakers 11 to 14 are in a network standby state, and transmit and receive information via the network. Therefore, the speakers 11 to 14 are powered on in conjunction with the distribution apparatus 10 when the power is turned on by the distribution apparatus 10 when external power is supplied.
  • the power supply unit 119 shifts to the network standby state if the remaining amount of the battery 120 is equal to or greater than the threshold, and shifts to the network standby state if the remaining amount of the battery 120 is less than the threshold. may shift to the eco-standby state.
  • the speakers 11 to 14 maintain the current state (eco-standby state) even if the distribution apparatus 10 switches to the power-on state when the remaining amount of the battery 120 is less than the threshold.
  • the speakers 11 to 14 enter a network standby state, and transmit and receive information via the network. Therefore, when the remaining amount of the battery 120 is equal to or higher than the threshold, the speakers 11 to 14 are switched to the power-on state in conjunction with the delivery apparatus 10 when the distribution apparatus 10 is switched to the power-on state.
  • the standby state may be only the network standby state.
  • the speakers 11 to 14 determine whether or not to interlock with the distribution device 10 according to the remaining battery level.
  • the operation of determining whether or not to interlock with the distribution apparatus 10 according to the remaining battery level will be described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10. As shown in FIG. Although FIG. 5 also shows the operation of the speaker 11 as a representative, the other speakers 12 to 14 perform the same operation. The same processing as in FIG. 4 is given the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the speaker 11 when the speaker 11 receives an instruction to shift to the power-on state or the standby state from the distribution device 10, it determines whether the remaining amount of the battery 120 is equal to or greater than the threshold (S202). When the speaker 11 determines that the remaining amount of the battery 120 is equal to or higher than the threshold, the speaker 11 shifts to the power-on state or the standby state (S23). On the other hand, when the speaker 11 determines that the remaining amount of the battery 120 is less than the threshold, it maintains the current state (S24).
  • the speaker 11 may determine whether or not there is external power supply even if the remaining amount of the battery 120 is less than the threshold (S204).
  • the speaker 11 shifts to a power-on state or a standby state when there is external power supply even if the remaining amount of the battery 120 is less than the threshold (S23).
  • the speaker 11 may determine whether or not there is external power supply even if the remaining amount of the battery 120 is equal to or greater than the threshold (S205). The speaker 11 maintains the current state when there is no external power supply even if the remaining amount of the battery 120 is equal to or higher than the threshold (S24).
  • the distribution device 10 periodically receives information related to the remaining battery level from the speakers 11 to 14, and instructs only the speakers whose remaining battery level is equal to or greater than the threshold to shift to the power-on state or the standby state. may be sent.
  • the distribution device 10 periodically receives information indicating whether or not there is external power supply from the speakers 11 to 14, and turns on only those speakers whose remaining battery level is equal to or greater than a threshold and for which external power supply is available. It may send an instruction to transition to a state or a standby state.
  • distribution device 10 always receives external power supply.
  • distribution device 10 may also include power supply unit 108 and battery 109 .
  • at least one of speakers 11 to 14 performs the same operation as distribution apparatus 10 shown in FIG. 4, and distribution apparatus 10 performs the same operation as speaker 11 shown in FIG. may
  • At least one of speakers 11 to 14 performs the same operation as distribution apparatus 10 shown in FIG. may perform the same operation as the speaker 11 shown in FIG.
  • either one of the distribution device 10 or the speakers 11 to 14 is assigned to the first audio equipment.
  • At least one of the speakers 11 to 14 may be the first acoustic device of the present invention, and the distribution device 10 may be the second acoustic device.
  • the user can operate the user I/F 102 of the distribution device 10 to assign the distribution device 10 to the first audio device.
  • the user can operate the user I/F 112 of the speakers 11 to 14 to assign the speakers 11 to 14 to the first audio device.
  • user I/F 102 or user I/F 112 includes a "master switch."
  • the distribution device 10 or the speakers 11 to 14 whose master switch is turned on is assigned to the first audio equipment.
  • the interlocking operation as shown in FIG. 10 may be performed between the paired speakers in the reproduction role.
  • the playback mode will be described below.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the speaker 11 and the distribution device 10 when changing modes. Although FIG. 11 shows the operation of the speaker 11 as a representative, the other speakers 12 to 14 perform the same operation.
  • the speaker 11 accepts a change in reproduction mode via the user I/F 112 (S71).
  • the playback mode is set to one of multi-channel mode, synchronous playback mode, and solo mode.
  • the speaker 11 transmits mode change information corresponding to the received reproduction mode to the distribution device 10 (S72).
  • the distribution device 10 receives the mode change information (S81), and performs an operation according to the received mode change information (S82).
  • the multi-channel mode is a mode in which sound signals of different channels are reproduced in each of a plurality of speakers.
  • the distribution apparatus 10 distributes the sound signal to the plurality of speakers according to the allocation of the reproduction roles of the speakers set to the multi-channel mode and the allocation (S83).
  • Synchronous playback mode is a mode in which multiple speakers synchronously play back sound signals of the same channel of the same content.
  • the distribution device 10 receives the mode change information for the synchronous reproduction mode, the distribution device 10 distributes the same sound signal to all the connected speakers 11 to 14 (S84).
  • the distribution device 10 distributes L-channel and R-channel sound signals to the speakers 11-14.
  • Each speaker reproduces the received L-channel and R-channel sound signals.
  • the user can carry the speakers 11 to 14 to different rooms and listen to the same content that he/she listens to in one place (eg, living room) in another place (eg, bedroom).
  • Solo mode is a mode in which the sound signal of content different from that of other speakers is reproduced.
  • the distribution device 10 distributes the specified sound signal to the solo mode speakers.
  • the speaker receives a sound signal of arbitrary content from the distribution device 10 .
  • the solo mode speaker may receive a sound signal of arbitrary content from a host device other than the distribution device 10 and reproduce it.
  • the user sets at least one of the speakers 11 to 14 to solo mode, and designates content to be reproduced by the speaker set to solo mode.
  • the user uses an information processing device (not shown) such as a smartphone connected to the distribution device 10 and the speakers 11 to 14 via a network to specify content to be reproduced by the speakers set to the solo mode.
  • the distribution device 10 assigns playback roles to the speakers 11 to 14 in advance, and distributes sound signals to the speakers 11 to 14 according to the assignment.
  • FIG. 12 is a reproduction role assignment table for the speakers 11 to 14 stored in the flash memory 114 of the distribution device 10.
  • FIG. Distribution device 10 assigns a reproduction role to each of speakers 11-14.
  • the distribution device 10 assigns the L channel to the speaker 11, the R channel to the speaker 12, the SL channel to the speaker 13, and the SR channel to the speaker .
  • the distribution device 10 identifies the speakers 11-14 using IP addresses and MAC addresses.
  • a MAC address is an example of unique identification information for a speaker.
  • the IP address is a local IP address and given by a router (not shown). Note that when the distribution device 10 has a router function, the distribution device 10 assigns an IP address.
  • the distribution device 10 associates the IP address, MAC address, and playback role of each speaker and stores them in the flash memory 114 .
  • FIG. 13 is a flow chart showing operations of the speaker 11 and the distribution device 10 in the multi-channel mode. Although FIG. 13 shows the operation of the speaker 11 as a representative, the other speakers 12 to 14 perform the same operation.
  • the speaker 11 connects to the distribution device 10 via the network (S51).
  • distribution device 10 connects to speakers 11 to 14 via the network (S61).
  • the distribution device 10 assigns a reproduction role to each connected speaker (S62). For example, the user sets the playback role in advance by operating the distribution device 10 and the speakers 11 to 14 .
  • a user may set using an information processing device (not shown) such as a smartphone connected to the distribution device 10 via a network.
  • the distribution device 10 distributes the sound signals of the channels assigned to the speakers 11 to 14 (S63).
  • the speakers 11 to 14 receive the sound signal of each channel (S52) and reproduce the sound signal (S63).
  • FIG. 14 is a flowchart showing operations when the distribution device 10 transitions from the standby state to the power-on state in the multi-channel mode.
  • the distribution device 10 refers to the reproduction role assignment table stored in the flash memory 114 and determines whether or not the corresponding speaker is currently connected (S90).
  • the distribution device 10 performs a process of reproducing sound to each speaker according to the reproduction role (S91). That is, the distribution device 10 refers to the reproduction role assignment table and distributes the sound signal of the channel assigned to each speaker.
  • the distribution device 10 when determining that the speaker corresponding to the reproduction role assignment table is not connected, the distribution device 10 causes the paired speaker in the reproduction role of the insufficient speaker to reproduce the sound of the insufficient speaker. Processing is performed (S92).
  • a pair on the reproduction role is, for example, the L channel and the R channel. Also, like the L channel and SL channel, or the R channel and SR channel, the front channel and the surround channel are also paired on the reproduction role.
  • the speaker 11 reproduces the L channel
  • the speaker 12 reproduces the R channel
  • the speaker 13 reproduces the SR channel
  • the speaker 14 reproduces the SL channel.
  • the speaker 11 is insufficient as shown in FIG. It distributes L-channel and R-channel sound signals.
  • the speaker 12 reproduces L-channel and R-channel sound signals.
  • the distribution device 10 distributes the sound signals of the L channel and the SL channel to the speakers 11 that are paired with the speakers 14 in the reproduction role.
  • the speaker 11 reproduces L-channel and SL-channel sound signals.
  • the distribution device 10 when the distribution device 10 transitions from the standby state to the power-on state, it refers to the allocation table and determines whether or not the corresponding speaker is connected.
  • the distribution device 10 performs processing for reproducing the sound of the reduced speakers with respect to the speakers that are paired with the lacking speakers in the reproduction role. Therefore, even if the number of speakers is insufficient when the standby state is shifted to the power-on state, the sound system 1 uses the paired speakers in the reproduction role to reproduce the channels of the insufficient speakers, thereby reducing the number of speakers. You will not miss a channel of the speaker that is connected. Therefore, it is possible to maintain a multi-channel mode that is comfortable for the user.
  • the distribution device 10 may execute virtual sound image localization processing for virtually localizing the channel to be reproduced by the missing speaker at the position where it should originally be localized.
  • Virtual sound image localization uses a head-related transfer function (hereinafter referred to as HRTF) that indicates the transfer function between the position of the sound source and the ear of the listener.
  • HRTF head-related transfer function
  • the HRTF is an impulse response that expresses the volume, arrival time, frequency characteristics, and the like of sound reaching the left and right ears from a virtual speaker installed at a certain position.
  • the distribution device 10 adds the audio signals of the SR channel and the SL channel to the audio signals of the FR channel and the FL channel, and adds the audio signals of the SR channel and the SL channel, HRTFs are applied from each sound source position to the left and right ears.
  • the sounds of the SL channel and the SR channel can be virtually localized at the positions of the speakers 13 and 14 .
  • the distribution device 10 may increase the volume of the speaker paired with the insufficient speaker in the reproduction role. For example, when the speaker 11 is insufficient, the distribution device 10 transmits instruction information to the speaker 12 to increase the volume by 6 dB. The speaker 12 increases the volume of the reproduced sound by 6 dB based on the instruction information. As a result, the acoustic system of the present embodiment can compensate for the reduction in sound volume due to the reduction in the number of speakers.
  • the speakers 11 to 14 received an instruction to switch to the power-on state or the standby state from the distribution device 10 (S21). However, as shown in FIG. 18, the speakers 11 to 14 are in a standby state when they have not been connected to the distribution device 10 for a predetermined period of time or longer (S500: Yes) and when external power is supplied (S22: Yes). (S23).

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Abstract

複数の音響機器の接続状態に応じた適切な連動を実現する音響システムを提供する。 第1の音響機器および複数の第2の音響機器が接続されている音響システムであって、前記第1の音響機器は、電源オン操作を受け付けた場合に、スタンバイ状態から電源オン状態に移行する指示を前記複数の第2の音響機器に送信し、前記電源オン状態に移行し、前記スタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合、前記複数の第2の音響機器のうち現在接続されている第2の音響機器を判断し、予め記憶してある前記複数の第2の音響機器の接続数に対して不足する第2の音響機器があるか否か確認をし、前記不足する第2の音響機器がある場合、当該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を他の第2の音響機器に再生させる。

Description

音響システム、音響システムの制御方法、および配信装置
 この発明の一実施形態は、音響システム、音響システムの制御方法、および配信装置に関する。
 特許文献1には、ユーザの手元にある携帯型音楽再生装置で再生した音を、離れた場所の音響再生装置でも再生する場合に、携帯型音楽再生装置に連動して音響再生装置の電源のオン、オフを制御することができる音響再生方法が開示されている。
特開2013-62580号公報
 特許文献1の音響再生方法は、携帯型音楽再生装置に連動して音響再生装置の電源のオン、オフを制御するだけである。
 本発明の一実施形態の目的は、複数の音響機器の接続状態に応じた適切な連動を実現する音響システムを提供することを目的とする。
 本発明の一実施形態に係る音響システムは、第1の音響機器および複数の第2の音響機器が接続されている音響システムであって、前記第1の音響機器は、電源オン操作を受け付けた場合に、スタンバイ状態から電源オン状態に移行する指示を前記複数の第2の音響機器に送信し、前記電源オン状態に移行し、前記スタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合、前記複数の第2の音響機器のうち現在接続されている第2の音響機器を判断し、予め記憶してある前記複数の第2の音響機器の接続数に対して不足する第2の音響機器があるか否か確認をし、前記不足する第2の音響機器がある場合、当該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を他の第2の音響機器に再生させる。
 本発明の一実施形態によれば、複数の音響機器の接続状態に応じた適切な連動を実現することができる。
音響システム1の構成を示すブロック図である。 配信装置10の構成を示すブロック図である。 スピーカ11の構成を示すブロック図である。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 配信装置10の構成を示すブロック図である。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 スピーカ11およびスピーカ12の動作を示すフローチャートである。 スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 配信装置10のフラッシュメモリ114に記憶されているスピーカ11~14の再生役割の割り当てテーブルである。 多チャンネルモードにおけるスピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。 多チャンネルモードにおいて、配信装置10がスタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合の動作を示すフローチャートである。 音響システム1の構成を示すブロック図である。 音響システム1の構成を示すブロック図である。 音響システム1の構成を示すブロック図である。 スピーカ11の動作を示すフローチャートである。
 図1は、本発明の一実施形態に係る音響システム1の構成を示すブロック図である。音響システム1は、配信装置10および複数のスピーカ11~14を備えている。配信装置10および複数のスピーカ11~14は、無線通信で接続される。ただし、配信装置10および複数のスピーカ11~14は、オーディオケーブル等で有線接続されてもよい。配信装置10は本発明の第1の音響機器の一例であり、スピーカ11~14は本発明の第2の音響機器の一例である。
 配信装置10は、例えばセットトップボックス、パーソナルコンピュータ、オーディオレシーバ、無線アクセスポイント、あるいはスピーカ装置等からなる。配信装置10は、テレビまたはプレーヤ等のコンテンツ再生装置からコンテンツデータを受信する。また、配信装置10は、インターネットを介してサーバ等からコンテンツデータを受信してもよい。
 配信装置10は、受信したコンテンツデータをデコードして複数チャンネルの音信号を取り出す。ただし、配信装置10は、デコードされた複数チャンネルの音信号を受信してもよい。配信装置10は、複数チャンネルの音信号をスピーカ11~14に配信する。
 図2は、配信装置10の構成を示すブロック図である。図3は、スピーカ11の構成を示すブロック図である。なお、スピーカ11~14は全て同じ構成および機能を有するため、図3では代表してスピーカ11の構成を示す。
 配信装置10は、表示器101、ユーザインタフェース(I/F)102、CPU103、フラッシュメモリ104、RAM105、無線通信部106、およびHDMI(登録商標)インタフェース(I/F)107を備えている。
 表示器101は、複数のLEDからなり、例えばスタンバイ状態/電源オン状態を表示する。ユーザI/F102は、例えば電源ボタンからなる。電源ボタンは、電源オンまたはスタンバイ操作を受け付けるためのユーザインタフェースの一例である。
 CPU103は、第1制御部の一例であり、記憶媒体であるフラッシュメモリ104に記憶されているプログラムをRAM105に読み出して、所定の機能を実現する。例えば、CPU103は、HDMI(登録商標)I/F107から受信したコンテンツデータをデコードし、複数チャンネルの音信号を取り出す。CPU103は、ユーザI/F102の電源ボタンを介して電源オンまたはスタンバイ操作を受け付ける。例えば、CPU103は、現在の状態が電源オン状態である場合に電源ボタンの操作を受け付けると、電源オン状態からスタンバイ状態に移行する。CPU103は、現在の状態がスタンバイ状態である場合に電源ボタンの操作を受け付けると、スタンバイ状態から電源オン状態に移行する。
 無線通信部106は、例えばWi-Fi(登録商標)あるいはBluetooth(登録商標)等の規格に準じた無線通信部である。無線通信部106は、Wi-Fi(登録商標)あるいはBluetooth(登録商標)等の無線通信によりスピーカ11~14と通信する。CPU103は、無線通信部106を介して複数チャンネルの音信号をスピーカ11~14に配信する。
 スピーカ11は、表示器111、ユーザインタフェース(I/F)112、CPU113、フラッシュメモリ114、RAM115、無線通信部116、DSP117、再生部118、給電部119、および電池120を備えている。
 表示器111は、複数のLEDからなり、例えばスタンバイ状態/電源オン状態を表示する。また、表示器111は、現在の再生モードを表示してもよい。再生モードについては後述する。
 ユーザI/F112は、例えば電源ボタンからなる。電源ボタンは、電源オンまたはスタンバイ操作を受け付けるためのユーザインタフェースの一例である。また、ユーザI/F112は、再生モードの変更を受け付けるモード変更ボタンを有していてもよい。
 CPU113は、第2制御部の一例であり、記憶媒体であるフラッシュメモリ114に記憶されているプログラムをRAM115に読み出して、所定の機能を実現する。例えば、CPU113は、無線通信部116を介して受信した音信号をDSP117に入力する。DSP117は、入力した音信号に種々の信号処理を施す。再生部118は、不図示のDAコンバータ、増幅器、およびスピーカユニットを有する。再生部118は、DSP117で信号処理された後の音信号を再生し、放音する。
 また、CPU113は、ユーザI/F112の電源ボタンを介して電源オンまたはスタンバイ操作を受け付ける。例えば、CPU113は、現在の状態が電源オン状態である場合に電源ボタンの操作を受け付けると、電源オン状態からスタンバイ状態に移行する。CPU113は、現在の状態がスタンバイ状態である場合に電源ボタンの操作を受け付けると、スタンバイ状態から電源オン状態に移行する。
 給電部119は、外部または電池120から電力供給を受ける。給電部119は、AC/DCコンバータまたはDC/DCコンバータを有し、表示器111~再生部118の各ハードウェア構成に必要な電力を供給する。給電部119は、電源オン状態では、全てのハードウェア構成に対して必要な電力を供給する。給電部119は、スタンバイ状態では、主にCPU113および無線通信部116に対して電力を供給し、再生部118等の音の再生に係る構成についての電力供給を停止する。音の再生に係る構成は増幅等の消費電力の大きい構成である。給電部119は、スタンバイ状態で音の再生に係る構成に対する電力供給を停止することで、省電力の状態にする。ただし、給電部119は、スタンバイ状態でもCPU113および無線通信部116に対して電力を供給している。そのため、スピーカ11は、ネットワークを介して情報を送受信することはできる。
 給電部119は、外部給電が有る場合には、外部から供給される電力を各ハードウェア構成に供給する。また、給電部119は、外部給電が有る場合には、電池120を充電する。給電部119は、外部給電が無い場合には、電池120の電力を各ハードウェア構成に供給する。
 本実施形態のスピーカ11~14は、配信装置10の電源オン状態またはスタンバイ状態への移行に連動して電源オン状態またはスタンバイ状態へ移行する。
 図4は、スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。図4では代表してスピーカ11の動作を示すが、他のスピーカ12~14においても同じ動作を行う。
 配信装置10は、ユーザI/F102を介して電源操作を受け付けた場合(S11)、現在接続されている全てのスピーカに対して電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を送信する(S12)。その後、配信装置10は、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する(S13)。なお、配信装置10もスタンバイ状態でネットワークを介した情報の送受信は可能である。
 配信装置10は、現在の状態が電源オン状態の場合に電源操作を受け付けると、全てのスピーカに対してスタンバイ状態に移行する指示を送信し、スタンバイ状態に移行する。また、配信装置10は、現在の状態がスタンバイ状態の場合に電源操作を受け付けると、全てのスピーカに対して電源オン状態に移行する指示を送信し、スタンバイ状態に移行する。
 スピーカ11は、配信装置10から電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を受信する(S21)。スピーカ11は、当該指示を受信した場合、外部給電が有るか否かを判断する(S22)。スピーカ11は、外部給電が有ると判断した場合に電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する(S23)。スピーカ11は、配信装置10から電源オン状態に移行する指示を受信した場合に電源オン状態に移行する。また、スピーカ11は、配信装置10からスタンバイ状態に移行する指示を受信した場合にスタンバイ状態に移行する。一方、スピーカ11は、外部給電が無いと判断した場合、現在の状態を維持する(S24)。
 なお、配信装置10は、外部給電が有るスピーカを抽出し、外部給電が有るスピーカに対してのみ、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を送信してもよい。この場合、スピーカ11~14は、配信装置10に対して定期的に外部給電が有るか否かを示す情報を送信する。電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示は、外部給電が有るスピーカにのみ送信される。そのため、スピーカ11~14は、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を受信した場合、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する。スピーカ11~14は、外部給電が無い場合、現在の状態を維持する。
 なお、スピーカ11~14は、電源オン状態からスタンバイ状態に移行する場合のみ、配信装置10に連動してもよい。すなわち、配信装置10は、スタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合には指示を送信せず、電源オン状態からスタンバイ状態に移行した場合にのみ指示を送信してもよい。あるいは、スピーカ11~14は、電源オン状態に移行する指示を受信しても、外部給電が無い場合には現在の状態を維持し、外部給電が有る場合に限り電源オン状態に移行してもよい。
 なお、スタンバイ状態は、主にCPU113および無線通信部116に対して電力を供給し、ネットワークを介して情報を送受信可能な状態であるネットワークスタンバイ状態と、無線通信部116に対する電力供給も停止するエコスタンバイ状態と、を有してもよい。エコスタンバイ状態では、スピーカ11~14は、ネットワークを介した情報の送受信も停止する。
 給電部119は、電源オン状態からスタンバイ状態に移行する場合において、外部給電がある場合にはネットワークスタンバイ状態に移行し、外部給電が無い場合にはエコスタンバイ状態に移行する。また、給電部119は、エコスタンバイ状態において外部給電を受けた場合には、ネットワークスタンバイ状態に移行する。
 エコスタンバイ状態ではネットワークを介した情報の送受信が停止する。そのため、スピーカ11~14は、外部給電が無い場合には配信装置10で電源オン状態に移行しても、現在の状態(エコスタンバイ状態)を維持する。また、スピーカ11~14は、外部給電が有る場合、ネットワークスタンバイ状態となり、ネットワークを介した情報の送受信を行う。したがって、スピーカ11~14は、外部給電が有る場合には配信装置10で電源オン状態に移行すると、配信装置10に連動して電源オン状態に移行する。
 また、給電部119は、電源オン状態からスタンバイ状態に移行する場合において、電池120の残量が閾値以上である場合にはネットワークスタンバイ状態に移行し、電池120の残量が閾値未満である場合にはエコスタンバイ状態に移行してもよい。この場合、スピーカ11~14は、電池120の残量が閾値未満の場合には配信装置10で電源オン状態に移行しても、現在の状態(エコスタンバイ状態)を維持する。また、スピーカ11~14は、電池120の残量が閾値以上である場合、ネットワークスタンバイ状態となり、ネットワークを介した情報の送受信を行う。したがって、スピーカ11~14は、電池120の残量が閾値以上である場合には配信装置10で電源オン状態に移行すると、配信装置10に連動して電源オン状態に移行する。
 無論、スタンバイ状態は、ネットワークスタンバイ状態だけであってもよい。この場合、スピーカ11~14は、電池残量に応じて配信装置10に連動するか否かを判断する。電池残量に応じて配信装置10に連動するか否かを判断する場合の動作について図5を参照して説明する。図5は、スピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。図5でも代表してスピーカ11の動作を示すが、他のスピーカ12~14においても同じ動作を行う。図4と同じ処理は同一の符号を付し、説明を省略する。
 この例では、スピーカ11は、配信装置10から電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を受信した場合、電池120の残量が閾値以上であるか否かを判断する(S202)。スピーカ11は、電池120の残量が閾値以上であると判断した場合に電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する(S23)。一方、スピーカ11は、電池120の残量が閾値未満であると判断した場合、現在の状態を維持する(S24)。
 また、図6に示す様に、スピーカ11は、電池120の残量が閾値未満であっても外部給電があるか否かを判断してもよい(S204)。スピーカ11は、電池120の残量が閾値未満であっても外部給電が有る場合には電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する(S23)。
 あるいは、図7に示す様に、スピーカ11は、電池120の残量が閾値以上であっても外部給電があるか否かを判断してもよい(S205)。スピーカ11は、電池120の残量が閾値以上であっても外部給電が無い場合には現在の状態を維持する(S24)。
 なお、配信装置10は、スピーカ11~14から、定期的に電池残量に係る情報を受信し、電池残量が閾値以上であるスピーカに対してのみ、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を送信してもよい。配信装置10は、スピーカ11~14から、定期的に外部給電が有るか否かを示す情報を受信し、電池残量が閾値以上であり、かつ外部給電があるスピーカに対してのみ、電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を送信してもよい。
 上記実施形態では、配信装置10は常に外部給電を受けている。ただし、図8に示す様に、配信装置10も給電部108および電池109を備えてもよい。この場合、図9に示す様に、スピーカ11~14の少なくともいずれか1つが図4に示した配信装置10と同じ動作を行い、配信装置10が図4に示したスピーカ11と同じ動作を行ってもよい。
 また、図10に示す様に、スピーカ11~14の少なくともいずれか1つ(例えばスピーカ11)が図4に示した配信装置10と同じ動作を行い、他のスピーカ(例えばスピーカ12)が図4に示したスピーカ11と同じ動作を行ってもよい。
 すなわち、配信装置10またはスピーカ11~14のいずれか1つが第1の音響機器に割り当てられる。スピーカ11~14の少なくともいずれか1つが本発明における第1の音響機器であってもよいし、配信装置10が第2の音響機器であってもよい。ユーザは、配信装置10のユーザI/F102を操作して、配信装置10を第1の音響機器に割り当てることができる。また、ユーザは、スピーカ11~14のユーザI/F112を操作して、スピーカ11~14を第1の音響機器に割り当てることができる。例えば、ユーザI/F102またはユーザI/F112は、「マスタスイッチ」を含む。マスタスイッチをオンにした配信装置10またはスピーカ11~14は、第1の音響機器に割り当てられる。
 また、スピーカ11~14のうち、多チャンネルモードにおいて再生役割上の対となるスピーカ同士が図10に示す様な連動操作を行ってもよい。以下、再生モードについて説明する。
 図11は、モード変更時のスピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。図11では代表してスピーカ11の動作を示すが、他のスピーカ12~14においても同じ動作を行う。
 スピーカ11は、ユーザI/F112を介して再生モードの変更を受け付ける(S71)。再生モードは、多チャンネルモード、同期再生モード、およびソロモードのいずれかに設定される。スピーカ11は、受け付けた再生モードに応じたモード変更情報を配信装置10に送信する(S72)。配信装置10は、モード変更情報を受信し(S81)、受信したモード変更情報に応じた動作を行う(S82)。
 多チャンネルモードは、複数のスピーカのそれぞれにおいて異なるチャンネルの音信号を再生するモードである。配信装置10は、多チャンネルモードのモード変更を受け付けた場合、多チャンネルモードに設定されたスピーカの再生役割の割り当て、割り当てに従って複数のスピーカに音信号を配信する(S83)。
 例えば、図1の例において、配信装置10は、スピーカ11にLチャンネルの音信号、スピーカ12にRチャンネルの音信号、スピーカ14にSL(サラウンドL)チャンネルの音信号、スピーカ13にSR(サラウンドR)チャンネルの音信号を配信する。スピーカ11~14は、それぞれ受信したチャンネルの音信号を再生する。これにより、音響システム1は、サラウンド再生を行う。
 同期再生モードは、複数のスピーカで同じコンテンツの同じチャンネルの音信号を同期再生するモードである。配信装置10は、同期再生モードのモード変更情報を受信した場合、接続されている全てのスピーカ11~14に同じ音信号を配信する(S84)。
 例えば、図1の例において、配信装置10は、スピーカ11~14にLチャンネルおよびRチャンネルの音信号を配信する。それぞれのスピーカは、受信したLチャンネルおよびRチャンネルの音信号を再生する。これにより、ユーザは、スピーカ11~14をそれぞれ異なる部屋に持ち運び、ある場所(例えばリビング)で聞いていたコンテンツと同じコンテンツを他の場所(例えば寝室)でも聞くことができる。
 ソロモードは、他のスピーカとは異なるコンテンツの音信号を再生するモードである。ソロモードでは、配信装置10は、指定された音信号を、ソロモードのスピーカに対して配信する。スピーカは、配信装置10から任意のコンテンツの音信号を受信する。あるいは、ソロモードのスピーカは、配信装置10以外のあるホスト装置から任意のコンテンツの音信号を受信し、再生してもよい。
 ユーザは、スピーカ11~14のうち少なくとも1つをソロモードに設定して、かつソロモードに設定したスピーカで再生するコンテンツを指定する。ユーザは、配信装置10およびスピーカ11~14にネットワークを介して接続されるスマートフォン等の情報処理装置(不図示)を用いて、ソロモードに設定したスピーカで再生するコンテンツを指定する。
 これにより、ユーザは、ある場所(例えばリビング)から他の場所(例えば寝室)にスピーカを持ち運び、リビングで聞いていたコンテンツとは異なるコンテンツを聞くことができる。
 次に、図12を参照して多チャンネルモードの動作について説明する。上述の様に、多チャンネルモードでは、配信装置10は、予めスピーカ11~14のそれぞれの再生役割を割り当て、割り当てに従ってスピーカ11~14に音信号を配信する。
 図12は、配信装置10のフラッシュメモリ114に記憶されているスピーカ11~14の再生役割の割り当てテーブルである。配信装置10は、スピーカ11~14のそれぞれに再生役割を割り当てている。図12の例では、配信装置10は、スピーカ11にLチャンネル、スピーカ12にRチャンネル、スピーカ13にSLチャンネル、スピーカ14にSRチャンネルを割り当てている。
 配信装置10は、IPアドレスおよびMACアドレスを用いてスピーカ11~14を識別する。MACアドレスは、スピーカの固有の識別情報の一例である。IPアドレスは、ローカルIPアドレスであり、不図示のルータで付与される。なお、配信装置10がルータの機能を有する場合、配信装置10がIPアドレスを付与する。配信装置10は、各スピーカのIPアドレス、MACアドレスおよび再生役割を対応付けてフラッシュメモリ114に記憶している。
 図13は、多チャンネルモードにおけるスピーカ11および配信装置10の動作を示すフローチャートである。図13では代表してスピーカ11の動作を示すが、他のスピーカ12~14においても同じ動作を行う。
 図13に示す様に、スピーカ11は、ネットワークを介して配信装置10に接続する(S51)。同様に、配信装置10は、ネットワークを介してスピーカ11~14に接続する(S61)。配信装置10は、図13に示す様に、接続されているスピーカ毎に再生役割を割り当てる(S62)。再生役割は、例えば予めユーザが配信装置10およびスピーカ11~14を操作して設定する。配信装置10にネットワークを介して接続されるスマートフォン等の情報処理装置(不図示)を用いてユーザが設定してもよい。
 配信装置10は、スピーカ11~14にそれぞれ割り当てたチャンネルの音信号を配信する(S63)。スピーカ11~14は、それぞれのチャンネルの音信号を受信し(S52)、該音信号を再生する(S63)。
 図14は、多チャンネルモードにおいて、配信装置10がスタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合の動作を示すフローチャートである。配信装置10は、電源オン状態に移行すると、フラッシュメモリ114に記憶されている再生役割の割り当てテーブルを参照し、対応するスピーカが現在接続されているか否かを判断する(S90)。配信装置10は、再生役割の割り当てテーブルに対応する全てのスピーカが接続されていると判断した場合、再生役割に応じて各スピーカに音を再生させる処理を行う(S91)。つまり、配信装置10は、再生役割の割り当てテーブルを参照し、各スピーカに割り当てていたチャンネルの音信号を配信する。
 一方、配信装置10は、再生役割の割り当てテーブルに対応するスピーカが接続されていないと判断した場合、不足するスピーカの再生役割上の対になるスピーカに対して該不足するスピーカの音を再生させる処理を行う(S92)。再生役割上の対とは、例えばLチャンネルおよびRチャンネルである。また、LチャンネルおよびSLチャンネル、あるいはRチャンネルおよびSRチャンネルのように、フロントチャンネルおよびサラウンドチャンネルも再生役割上の対である。
 例えば、図15の例では、スピーカ11がLチャンネル、スピーカ12がRチャンネル、スピーカ13がSRチャンネル、スピーカ14がSLチャンネルを再生している。この状態に対して、電源オン状態に移行した場合に、図16に示す様にスピーカ11が不足している場合、配信装置10は、スピーカ11の再生役割上の対になるスピーカ12に対してLチャンネルおよびRチャンネルの音信号を配信する。スピーカ12は、LチャンネルおよびRチャンネルの音信号を再生する。また、図17に示す様にスピーカ14が不足している場合、配信装置10は、スピーカ14の再生役割上の対になるスピーカ11に対してLチャンネルおよびSLチャンネルの音信号を配信する。スピーカ11は、LチャンネルおよびSLチャンネルの音信号を再生する。
 この様に、配信装置10は、スタンバイ状態から電源オン状態に移行した場合に、割り当てテーブルを参照し、対応するスピーカが接続されているか否かを判断する。配信装置10は、割り当てテーブルに対して不足するスピーカがある場合に、不足するスピーカと再生役割上の対になるスピーカに対して、該減少したスピーカの音を再生させる処理を行う。したがって、音響システム1は、スタンバイ状態から電源オン状態に移行した時にスピーカの数が不足する場合でも、再生役割上の対となるスピーカを用いて、不足するスピーカのチャンネルを再生させることで、減少したスピーカのチャンネルを欠落させることがない。したがって、ユーザにとって違和感のない多チャンネルモードを維持することができる。
 なお、配信装置10は、不足するスピーカが再生すべきチャンネルを本来定位すべき位置に仮想的に定位させる、仮想音像定位処理を実行してもよい。仮想音像定位は、音源の位置と聴者の耳との間の伝達関数を示す頭部伝達関数(以下、HRTFと称す。)を用いる。HRTFは、ある位置に設置した仮想スピーカからそれぞれ左右の耳に至る音の大きさ、到達時間、および周波数特性等を表現したインパルス応答である。配信装置10は、例えばスピーカ13およびスピーカ14が不足する場合、FRチャンネルおよびFLチャンネルのオーディオ信号に、SRチャンネルおよびSLチャンネルのオーディオ信号を加算するとともに、該SRチャンネルおよびSLチャンネルのオーディオ信号に、各音源位置から左右の耳に至るHRTFを付与する。これにより、SLチャンネルおよびSRチャンネルの音を仮想的にスピーカ13およびスピーカ14の位置に定位させることができる。
 なお、配信装置10は、スピーカの数が不足する場合に、不足するスピーカと再生役割上の対になるスピーカの音量を上げてもよい。例えば、スピーカ11が不足する場合、配信装置10は、スピーカ12に対して、音量を6dB上昇させる指示情報を送信する。スピーカ12は、当該指示情報に基づいて、再生する音の音量を6dB上昇させる。これにより、本実施形態の音響システムは、スピーカの数が減少したことによる音量の低下を補うことができる。
 最後に、本実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲は、特許請求の範囲と均等の範囲を含む。
 例えば、上記実施形態では、スピーカ11~14は、配信装置10から電源オン状態またはスタンバイ状態に移行する指示を受信した(S21)。しかし、スピーカ11~14は、図18に示す様に、配信装置10に接続されていない状態が所定時間以上経過し(S500:Yes)、かつ外部給電が有る場合(S22:Yes)、スタンバイ状態に移行してもよい(S23)。
1   :音響システム
10  :配信装置
11  :スピーカ
12  :スピーカ
13  :スピーカ
14  :スピーカ
101 :表示器
102 :ユーザI/F
103 :CPU
104 :フラッシュメモリ
105 :RAM
106 :無線通信部
107 :HDMI(登録商標)I/F
108 :給電部
109 :電池
111 :表示器
112 :ユーザI/F
113 :CPU
114 :フラッシュメモリ
115 :RAM
116 :無線通信部
117 :DSP
118 :再生部
119 :給電部
120 :電池

Claims (14)

  1.  第1の音響機器および複数の第2の音響機器が接続されている音響システムであって、
     前記第1の音響機器は、電源オン操作を受け付けた場合に、
      スタンバイ状態から電源オン状態に移行する指示を前記複数の第2の音響機器に送信し、
      前記電源オン状態に移行し、
      前記スタンバイ状態から前記電源オン状態に移行した場合、前記複数の第2の音響機器のうち現在接続されている第2の音響機器を判断し、
      予め記憶してある前記複数の第2の音響機器の接続数に対して不足する第2の音響機器があるか否か確認をし、
      前記不足する第2の音響機器がある場合、当該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を他の第2の音響機器に再生させる、
     音響システム。
  2.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器と対になる他の第2の音響機器に、該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を再生させる、
     請求項1に記載の音響システム。
  3.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器がステレオのLチャンネルまたはRチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の第2の音響機器に、前記LチャンネルおよびRチャンネルの音を再生させる、
     請求項2に記載の音響システム。
  4.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器がフロントチャンネルまたはサラウンドチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の第2の音響機器に、前記フロントチャンネルおよびサラウンドチャンネルを再生させる、
     請求項2または請求項3に記載の音響システム。
  5.  前記第1の音響機器は、前記第2の音響機器に音信号を配信する配信装置である、
     請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の音響システム。
  6.  第1の音響機器および複数の第2の音響機器が接続されている音響システムの制御方法であって、
     前記第1の音響機器は、電源オン操作を受け付けた場合に、
      スタンバイ状態から電源オン状態に移行する指示を前記複数の第2の音響機器に送信し、
      前記電源オン状態に移行し、
      前記スタンバイ状態から前記電源オン状態に移行した場合、前記複数の第2の音響機器のうち現在接続されている第2の音響機器を判断し、
      予め記憶してある前記複数の第2の音響機器の接続数に対して不足する第2の音響機器があるか否か確認をし、
      前記不足する第2の音響機器がある場合、当該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を他の第2の音響機器に再生させる、
     音響システムの制御方法。
  7.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器と対になる他の第2の音響機器に、該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を再生させる、
     請求項6に記載の音響システムの制御方法。
  8.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器がステレオのLチャンネルまたはRチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の第2の音響機器に、前記LチャンネルおよびRチャンネルの音を再生させる、
     請求項7に記載の音響システムの制御方法。
  9.  前記第1の音響機器は、前記不足する第2の音響機器がフロントチャンネルまたはサラウンドチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の第2の音響機器に、前記フロントチャンネルおよびサラウンドチャンネルを再生させる、
     請求項7または請求項8に記載の音響システムの制御方法。
  10.  前記第1の音響機器は、前記第2の音響機器に音信号を配信する配信装置である、
     請求項6乃至請求項9のいずれか1項に記載の音響システムの制御方法。
  11.  複数の音響機器に接続される配信装置であって、
     電源オン操作を受け付けた場合に、
     スタンバイ状態から電源オン状態に移行する指示を前記複数の音響機器に送信し、
     前記電源オン状態に移行し、
     前記スタンバイ状態から前記電源オン状態に移行した場合、前記複数の音響機器のうち現在接続されている音響機器を判断し、
     予め記憶してある前記複数の第2の音響機器の接続数に対して不足する音響機器があるか否か確認をし、
     前記不足する音響機器がある場合、当該不足する音響機器が再生していたチャンネルの音を他の音響機器に再生させる、
     配信装置。
  12.  前記不足する音響機器と対になる他の音響機器に、該不足する第2の音響機器が再生していたチャンネルの音を再生させる、
     請求項11に記載の配信装置。
  13.  前記不足する音響機器がステレオのLチャンネルまたはRチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の音響機器に、前記LチャンネルおよびRチャンネルの音を再生させる、
     請求項12に記載の配信装置。
  14.  前記不足する音響機器がフロントチャンネルまたはサラウンドチャンネルを再生していた場合に、前記対になる他の音響機器に、前記フロントチャンネルおよびサラウンドチャンネルを再生させる、
     請求項12または請求項13に記載の配信装置。
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