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Fターム[5D062AA74]の内容

ステレオ方式 (3,027) | ステレオ再生方式 (935) | ヘッドホンによる音像定位 (161) | 伝達関数によるもの (77)

Fターム[5D062AA74]に分類される特許

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【課題】正しい進行方向および経路から離れた場合の戻り方を直感的に把握することを可能にすること。
【解決手段】ユーザ位置を検出する検出部と、開始位置に応じた第1の仮想音源位置、および目標位置に応じた第2の仮想音源位置を設定する音源設定部と、前記検出部により検出された前記ユーザ位置を用いて、前記第1の仮想音源位置が音源位置としてユーザに知覚される第1の音声データ、および前記第2の仮想音源位置が音源としてユーザに知覚される第2の音声データを作成する音声作成部とを備える、音声処理装置が提供される。 (もっと読む)


【課題】マイクロホン保持部材の小型化及び軽量化が可能であり、かつ、少ないデータ量で臨場感に富んだバイノーラル信号を再生可能な収音再生装置、該収音再生装置に用いられるプログラム、及び収音再生方法を提供すること。
【解決手段】本発明の収音再生装置は、1個の参照マイクロホンと、2個又は3個の比較マイクロホンとを有する音響収音部と人の頭部による音の振幅レベル及び位相に対する影響を周波数の関数として表現した頭部伝達関数データを前記音の到来方向ごとに記録した頭部伝達関数データベースと、前記音響収音部で収音された音響信号と前記頭部伝達関数データとから2チャネルのバイノーラル信号を合成する信号処理部と、前記2チャネルのバイノーラル信号を音響として再生する音響再生部と、を有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】増幅特性をより良く調整する。
【解決手段】音響信号処理装置100は、出力する音の音量を可変でき、前記音量の変化量に基づいてユーザの聴力特性を測定する聴力測定部40と、聴力測定部40により測定された聴力特性データに応じて、入力信号の最小音圧レベルから最大音圧レベルまでの範囲における前記最小音圧レベルから所定の範囲の低音圧レベル領域と前記最大音圧レベルから所定の範囲の高音圧レベル領域とを除く中間音圧レベル領域で、前記低音圧レベル領域側から前記中間音圧レベル内の第1の音圧レベルまで順次大きくし、前記第1の音圧レベルから前記高音圧レベル領域側まで順次小さくする出力信号特性を生成し、前記出力信号特性に応じて信号処理を行う信号処理部60とを備え、信号処理部60は、前記第1の音圧レベルを前記聴力特性データに応じて設定する。 (もっと読む)


【課題】片方の耳を用いて通話するユーザに通話の相手の方向を的確に知覚させることを課題とする。
【解決手段】端末装置200は、片方の耳での通話状態を検出すると、右耳通話時および左耳通話時について予め設定された補正値を用いて、通話の相手側の端末装置100に向かう方向と、端末装置200の端末方向とのなす相対角度を補正する。そして、端末装置200は、補正した相対角度が小さくなるほど音量が大きくなる特徴音を生成し、生成した特徴音を通話音声にミキシングする。 (もっと読む)


【課題】簡易な構成により所望の仮想音像定位感を精度良く得られるようにする。
【解決手段】テレビジョン装置50は、左右のスピーカSPL及びSPRにより7.1チャンネルの音声信号を再生するのに先立ち、音声信号処理部60の2重正規化処理部61により2重正規化処理を行う際、抑制正規化処理回路30の抑制処理部31により各正規化頭部伝達関数の周波数特性におけるゲインを抑制した上で、想定正規化頭部伝達関数を現実正規化頭部伝達関数で正規化することにより、特性の暴れを抑えた2重正規化頭部伝達関数を生成することができ、音声信号処理部60の畳込処理部63で2重正規化頭部伝達関数を音声信号に畳み込む際、タップ数の少ないフィルタ回路を用いて適切な畳込処理を行うことができ、音質を劣化させることなく、リスナに良好な音像定位を与えることができる。 (もっと読む)


【課題】
音波の波動性を考慮した解析を行うとともに、受聴者の受聴条件の変化に迅速に対応可能なバイノーラル再生システムを提供する。
【解決手段】
本発明に係るバイノーラル再生システムは、音源から放射される音波に対して時系列波動解析を利用し、受音点をとりまく仮想面での物理量を算出し、仮想面での物理量に基づいて、仮想面上の各位置における受音点方向への移流量を算出し、移流量と頭部伝達関数に基づいて、受音点における音響信号を求めることを特徴としている。 (もっと読む)


【課題】演算量を少なくしながら精度の良く任意の角度で音像定位が可能な音響装置を提供すること。
【解決手段】演算部20が、頭部伝達関数格納部12の格納内容を参照して、与えられた角度を挟む2つの角度の左右両耳に対する頭部伝達関数読み出すと共に、初期遅延サンプル数格納部14の格納内容を参照して、与えられた角度に対する左右両耳に対する初期遅延サンプル数を読み出し、読み出した2つの頭部伝達関数を左耳及び右耳毎に補間して、与えられた角度に対する左耳及び右耳に対する頭部伝達関数を求める。そして、この補間して求めた左耳および右耳の頭部伝達関数に対して左耳及び右耳毎に対応する読み出した初期遅延サンプル数に応じた遅延処理を行うので、演算量を少なくしつつ精度良く仮想音源を定位できる。 (もっと読む)


オーディオ合成装置は、ダウンミックス信号と、前記ダウンミックス信号をマルチサウンドソース信号に拡張するためのパラメトリック拡張データとを有する符号化信号を受信する。分解プロセッサ205は、少なくとも第1の信号成分及び第2の信号成分を生成するために前記ダウンミックス信号の信号分解を実行し、前記第2の信号成分は、前記第1の信号成分に少なくとも部分的に相関する。位置プロセッサ207は、前記パラメトリック拡張データに応じて前記第1の信号成分に関する第1の空間的位置指標を決定し、双耳プロセッサ211は、前記第1の空間的位置指標に基づいて前記第1の信号成分を合成し、異なる方向から生じるように前記第2の信号成分を合成する。本発明は、仮想ラウドスピーカ位置からの信号の組み合わせよりむしろ、適切な位置からの主要方向信号の直接的な合成を用いることにより、例えばヘッドホンから向上した空間的体験を与えることができる。
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【課題】録音時のマイクロホン間隔が狭くても、音源方向を含む臨場感が豊かな音を再現することを目的とする。
【解決手段】音を電気信号に変換するマイクロホンアレイ部110と、アナログの電気信号をデジタル信号に変換するA−D変換器130と、マイクロホンアレイの各デジタル信号を周波数帯域毎にその強度を示す信号に分解する時間周波数変換部141と、周波数帯域毎に各デジタル信号間の位相差を求めて、音到来方向を特定する雑音・主音判別部143と、音到来方向が特定された周波数帯域毎にデジタル信号間の位相を各音出力手段の位置に対応させて補正する補正情報を取得する記憶装置160と、補正情報に基づいて、音到来方向が特定された周波数帯域毎に各デジタル信号間の位相を補正する主音振幅・位相補正処理部148とを備える、ことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】頭内定位や不自然な定位感を解消することが可能な音場創生装置を提供する。
【解決手段】音場を創出する音場創生装置は、スピーカ20と、反射音生成部30と、開放型ヘッドホン40と、信号処理部50とからなる。スピーカ20は、音源10からの音を出力する。反射音生成部30は、音源10からの音に基づき反射音を生成する。開放型ヘッドホン40は、反射音生成部30からの反射音を出力する。信号処理部50は、開放型ヘッドホン40から出力される反射音が、スピーカ20から出力される音より遅れて聴取者の耳に到達するように、開放型ヘッドホン40から出力される反射音を遅延させる。 (もっと読む)


【課題】測定系の影響を除去した理想的な頭部伝達関数を得る。
【解決手段】第1の工程で、リスナの両耳の近傍の位置に、マイクロホンを設置し、リスナの位置にダミーヘッドまたは人間が存在する状態で、想定される音源位置で発せられた音波をマイクロホンでピックアップして、頭部伝達関数を測定する。第2の工程では、ダミーヘッドまたは人間が存在しない素の状態で、前記想定される音源位置で発せられた音波をマイクロホンでピックアップして、素の状態の伝達特性を測定する。第1の工程で得られた頭部伝達関数を、第2の工程で測定された素の状態の伝達特性により正規化して、正規化頭部伝達関数を得、正規化頭部伝達関数メモリに記憶する。 (もっと読む)


第一と第二のソースを有するオーディオシステムを動作させる方法は、第一のソースからの第一のオーディオ信号を第一と第二のスピーカー上に出力することを含む。リスナー入力に応答して、第一のオーディオ信号と第二のソースからの第二のオーディオ信号が同時に第一と第二のスピーカー上に出力される。第一の信号は第一の信号がリスナーに向けて第一の方向から生じているようにリスナーによって知覚されるように第一と第二のスピーカーの各々から出力されている。第二の信号は第二の信号がリスナーに向けて第二の方向から生じているようにリスナーによって知覚されるように第一と第二のスピーカーの各々から出力されている。第二の方向は第一の方向から少なくとも90度オフセットされている。
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指向性出力信号の生成システムおよび方法が記述される。この方法は、左信号および右信号を生成するために人の頭部の左側および右側において音声を検出するステップと、その信号の類似性を決定するステップと、その信号をその信号の類似性に基づいて修飾するステップと、1つの出力信号を生成するために修飾された左信号および右信号を結合するステップとを含む。 (もっと読む)


人間の耳の音響定位を改善する方法を開示する。実施形態の一部では、頭部関連伝達関数(HRTF)の1つ以上の位置パラメータに周期的関数を適用することによって、複数の定位した発生源の仮想移動を形成するステップを含む。 (もっと読む)


補聴器システムは,多重チャンネル・デジタル符号化オーディオ信号(301)を受信する手段(304)と,受信された多重チャンネル信号をバイノーラル・ステレオ信号にレンダリングする手段(306)とを備えている。この発明は,補聴器においてオーディオ・ストリームを再生する方法をさらに提供する。
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【課題】従来のものより頭部音響伝達関数の補間を正確に行うことができるとともに、全体的な聴感上の精度向上が可能な頭部音響伝達関数補間装置を提供する。
【解決手段】予め取得された複数の頭部音響伝達関数の振幅応答を方位ごとに重み付けして統計的に解析することにより得られた合成用スペクトルを蓄積する合成用スペクトル蓄積手段41と、所定の複数の方位のうち1つ以上の方位の頭部音響伝達関数が新たに測定された場合、測定された頭部音響伝達関数および合成用スペクトル蓄積手段41に蓄積された該1つ以上の方位の合成用スペクトルを用いて加算係数を算出する加算係数算出手段44と、加算係数および合成用スペクトル蓄積手段41に蓄積された補間対象方位の合成用スペクトルを用いて、補間対象方位の頭部音響伝達関数を補間する頭部音響伝達関数補間手段45と、を備える。 (もっと読む)


【課題】受聴者の姿勢に応じた自然な定位感を実現する。
【解決手段】放音体14は、受聴者の頭部に装着されて音響信号SOUTに応じた再生音を再生する。音像定位部42は、再生音の音像が仮想発音点に定位するように音響信号S0を処理する。検出体61は、受聴者の頭部の方位DHを検出する。検出体62は、受聴者の胴体の方位DBを検出する。位置制御部22は、方位DHの変化に拘わらず方位DBに対して所定の位置となるように方位DHおよび方位DBに応じて仮想発音点の位置を制御する。例えば、位置制御部22は、方位DHの変化とは逆方向に仮想発音点を移動させ、かつ、方向DBの変化の方向に仮想発音点を移動させる。 (もっと読む)


【課題】立体音響の再生処理を行う場合に、演算処理に必要な構成や演算処理量を削減すると共に、良好な再生ができるようにする。
【解決手段】ダミーヘッドを使用して測定された頭部伝達関数を、制限されたサンプル数に間引いて頭部伝達関数データベースとして記憶部32に記憶する。そして、記憶された頭部伝達関数データベース内の、制限されたサンプル数の頭部伝達関数から、指示された音源位置の伝達関数を処理部33で抽出する。その抽出した伝達関数を、入力した音声信号に乗算して、バイノーラル立体音響を生成させるための2チャンネルの音声信号を算出部37で得る。 (もっと読む)


【課題】所望の任意の視聴環境や部屋環境に応じた頭部伝達関数の畳み込みができる。
【解決手段】リスナの両耳の近傍の位置に設置される電気音響変換手段により音声信号が音響再生されたときに、想定される仮想音像定位位置に音像が定位するように聴取されるようにするための頭部伝達関数を、前記音声信号に畳み込むようにする頭部伝達関数畳み込み方法である。仮想音像定位位置に音源を設置し、電気音響変換手段の位置に収音手段を設置したときに、音源から収音手段への直接波の方向についての直接波方向頭部伝達関数と、音源から収音手段への、選択された1または複数の反射波の方向についての反射波方向頭部伝達関数とを、予め別々に測定した求めておく。求められた直接波方向頭部伝達関数と、選択された1または複数の反射波の方向についての反射波方向頭部伝達関数とを、音声信号に畳み込む。 (もっと読む)


【課題】測定系の影響を除去した理想的な頭部伝達関数を得る。
【解決手段】第1の工程で、音響再生用ドライバーが設置されると想定されるリスナの両耳の近傍の位置に、マイクロホンを設置し、リスナの位置にダミーヘッドまたは人間が存在する状態で、想定される音源位置で発せられた音波をマイクロホンでピックアップして、頭部伝達関数を測定する。第2の工程では、ダミーヘッドまたは人間が存在しない素の状態で、前記想定される音源位置で発せられた音波をマイクロホンでピックアップして、素の状態の伝達特性を測定する。第1の工程で得られた頭部伝達関数を、第2の工程で測定された素の状態の伝達特性により正規化して、正規化頭部伝達関数を得、正規化頭部伝達関数メモリに記憶する。 (もっと読む)


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