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WO2010131431A1 - 音響再生装置 - Google Patents

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Publication number
WO2010131431A1
WO2010131431A1 PCT/JP2010/003085 JP2010003085W WO2010131431A1 WO 2010131431 A1 WO2010131431 A1 WO 2010131431A1 JP 2010003085 W JP2010003085 W JP 2010003085W WO 2010131431 A1 WO2010131431 A1 WO 2010131431A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
speaker
characteristic
virtual
equalizer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/003085
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
岩田和也
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2011513234A priority Critical patent/JP5363567B2/ja
Priority to US13/319,141 priority patent/US8848952B2/en
Publication of WO2010131431A1 publication Critical patent/WO2010131431A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/002Non-adaptive circuits, e.g. manually adjustable or static, for enhancing the sound image or the spatial distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/01Multi-channel, i.e. more than two input channels, sound reproduction with two speakers wherein the multi-channel information is substantially preserved
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/03Aspects of down-mixing multi-channel audio to configurations with lower numbers of playback channels, e.g. 7.1 -> 5.1
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2420/00Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2420/01Enhancing the perception of the sound image or of the spatial distribution using head related transfer functions [HRTF's] or equivalents thereof, e.g. interaural time difference [ITD] or interaural level difference [ILD]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2420/00Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2420/05Application of the precedence or Haas effect, i.e. the effect of first wavefront, in order to improve sound-source localisation

Definitions

  • the present invention relates to a sound reproducing device for reproducing a diffuse sound field having a rich sound field feeling despite being a 5.1 channel speaker system composed of a pair of surround channel speakers.
  • the Blu-ray disc has a format for recording 13.1 channel audio signals (7.1 channel is the maximum in the current contents), and the expectation expands to the sound field full of presence that the reproduced sound brings.
  • the number of channels increases, the sense of reality increases, but the number of speakers for reproducing it increases, which is far from being easy at home theaters handled at home.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a conventional multi-channel sound field reproduction device (see Patent Document 1).
  • FIG. 1 shows an example of a multi-channel sound field reproduction method for reproducing a 7.1-channel signal with a 5.1-channel speaker, and an arithmetic unit F1a that generates a sum signal and a difference signal of back surround signals BL and BR.
  • an adder a and an adder b for adding the sum signal and the difference signal processed by the calculation unit F1d to the side surround signals SL and SR, respectively.
  • the back surround channel audio signals BL and BR are signal-processed and added to the surround channel signals SL and SR, so that a 5.1 channel speaker configuration without a back surround channel speaker is provided. 7.1 The effect of the channel is produced.
  • the 5.1 channel surround speakers SL and SR are arranged in the direction of 90 degrees (right and left lateral direction of the viewer) rather than in the direction of 120 degrees (diagonal left and right backward of the viewer).
  • the back surround signal is processed by calculating a pair of back surround signals BL and BR by the calculation unit F1a to generate a sum / difference component, and then the sum signal is processed by the FIR filter F1b.
  • the difference signal is processed by the FIR filter F1c, and the sum / difference signal is generated by the calculation unit F1d.
  • S is the transfer characteristic from the actual speaker to the ear on the same side of the viewer
  • A is the transfer characteristic from the ear on the opposite side of the viewer
  • F is the ear on the same side of the viewer from the position where the sound image is to be localized.
  • the pair of back surround signals BL and BR are subjected to sound image localization processing, added to the SL and SR channel audio signals by the adder a and adder b, respectively, and left and right side surround speakers SL as output signals of the SL and SR channels. , Supplied to SR and played back.
  • the back surround signal is subjected to sound image localization processing, added to the side surround speaker, and played back, so that 7.1 channel sound image localization and realism can be easily created in a general home. it can.
  • the conventional technology has a configuration in which the surround speaker is installed in the lateral direction of the viewer so that the head-related transfer characteristics for surround back can be faithfully reproduced. Has a problem that is greatly affected. That is, in the conventional technique, since the crosstalk cancellation calculation is performed, if the viewer does not view at the center position surrounded by the speakers as shown in FIG. There is a problem that the sound image is not localized at the position of the desired virtual speaker.
  • the speaker since the speaker is installed in the lateral direction, the sound field formed by the original surround channel cannot be faithfully reproduced.
  • the present invention solves the problems of the prior art, and is reproduced from the speaker without being affected by the positional relationship between the speaker and the viewer, without impairing the surround feeling of the content. It is an object of the present invention to construct a sound reproduction device that realizes sound field reproduction that makes it feel natural surround without joints in all directions with a 5.1-channel speaker configuration.
  • the sound reproduction device of the present invention performs sound signal processing on a first speaker and a second speaker that are actually present, thereby causing the sound reproduction device to perform the above-described problem when viewed from a predetermined viewing position.
  • An audio reproduction device that allows a viewer to perceive as if reproduced from a virtual speaker assumed at a position between a first speaker and the second speaker when viewed from the viewing position.
  • a first equalizer that converts a characteristic of an acoustic signal perceived as being reproduced at the position of the first speaker into a characteristic perceived as being reproduced at the position of the virtual speaker when viewed from the viewing position.
  • a first signal processing unit that equalizes the first acoustic signal with characteristics, and a characteristic of the acoustic signal that is perceived as being reproduced at the position of the second speaker when viewed from the viewing position.
  • a second signal processing unit that equalizes the first acoustic signal with a second equalizer characteristic that is converted into a characteristic that is perceived as being reproduced at the position of the virtual speaker as viewed from a position; and
  • a first level adjuster for adjusting the level of the output signal of the signal processing unit by a first coefficient, and a second level adjuster for adjusting the level of the output signal of the second signal processing unit by a second coefficient
  • a first adder that adds the output signal of the first level adjuster and the first acoustic signal and outputs the result to the first speaker; and an output signal of the second level adjuster;
  • a second adder that adds the second acoustic signal to be reproduced by the second speaker and outputs the second acoustic signal to the second speaker.
  • the first equalizer characteristic is a transmission characteristic obtained by dividing a transmission characteristic from the position of the virtual speaker to the viewing position by a transmission characteristic from the first speaker to the viewing position
  • the second equalizer characteristic is a transfer characteristic obtained by dividing the transfer characteristic from the position of the virtual speaker to the viewing position by the transfer characteristic from the second speaker to the viewing position.
  • the signal processing unit equalizes the first acoustic signal with the first equalizer characteristic, then delays the first acoustic signal with the first delay characteristic, outputs the first acoustic signal to the first level adjuster, and the second signal processing unit
  • the first sound signal may be equalized with the second equalizer characteristic, then delayed with a second delay characteristic, and output to the second level adjuster.
  • first equalizer characteristic and the second equalizer characteristic may be frequency characteristics of amplitude components of the first transfer characteristic and the second transfer characteristic, respectively.
  • the first equalizer characteristic and the second equalizer characteristic may be characteristics obtained by extracting a peak part of the frequency characteristic of the amplitude component and a characteristic part of the dip in a band of 1 kHz or more.
  • the delay times of the first delay characteristic and the second delay characteristic may be within the time when the Haas effect occurs.
  • the first coefficient is K1
  • the second coefficient is K2
  • the angle between the first speaker and the virtual speaker viewed from the viewing position is ⁇ 1
  • the angle viewed from the viewing position is When the angle formed by the virtual speaker and the second speaker is ⁇ 2,
  • the sound reproduction device further equalizes the second sound signal with a third equalizer characteristic, and delays the equalized second sound signal with a third delay characteristic.
  • a fourth signal processor that delays the second acoustic signal with a fourth delay characteristic; and a fourth level adjuster that adjusts the level of the output signal from the fourth signal processor by a fourth coefficient.
  • the first adder further adds the output signal of the third level adjuster, and the second adder further adds the output signal of the fourth level adjuster.
  • the third equalizer characteristic is The virtual speaker is a first virtual speaker, and the second virtual speaker is a virtual speaker assumed at a position between the first virtual speaker and the second speaker when viewed from the viewing position.
  • the fourth equalizer characteristic is the second transmission characteristic.
  • the fourth transmission characteristic may be obtained by dividing the transmission characteristic from the virtual speaker to the viewing position by the transmission characteristic from the second speaker to the viewing position.
  • the transmission characteristic may be a head transmission characteristic.
  • the first to fourth equalizer characteristics are calculated using the head-related transfer characteristics to the ear on the side where the first virtual speaker or the second virtual speaker exists as the transfer characteristics. It is good.
  • the third coefficient is K3
  • the fourth coefficient is K4
  • the angle formed by the first speaker and the second virtual speaker viewed from the viewing position is ⁇ 3
  • the viewing position is When the angle formed between the second virtual speaker and the second speaker as viewed is ⁇ 4,
  • the first acoustic signal, the second acoustic signal, the first speaker, and the second speaker are a front L channel signal, a surround L channel signal, a front L channel speaker, and a surround L channel speaker, respectively. It may correspond to a front R channel signal, a surround R channel signal, a front R channel speaker, and a surround R channel speaker.
  • first speaker and the second speaker are located at 30 degrees and 120 degrees in the counterclockwise direction, respectively, with the direction toward the front of the viewing position being 0 degrees, or in the clockwise direction.
  • first virtual speaker and the second virtual speaker are respectively positioned at 60 degrees and 90 degrees in the counterclockwise direction, or 60 degrees and 90 degrees in the clockwise direction, respectively. It may be located at 90 degrees.
  • the sound reproducing device further performs signal processing so that the third sound signal is equalized with a fifth equalizer characteristic, and the equalized third sound signal is delayed with a fifth delay characteristic.
  • the third acoustic signal is reproduced by the third speaker, and the third acoustic signal is assumed to be between the third speaker and the fourth speaker when viewed from the viewing position.
  • a fifth signal processing unit that localizes to the position of the third virtual speaker, and equalizes the third acoustic signal with a sixth equalizer characteristic, and delays the equalized third acoustic signal with a sixth delay characteristic Signal processing is performed, and the third acoustic signal that has been subjected to signal processing is reproduced by the fourth speaker, whereby the third acoustic signal is localized at the position of the third virtual speaker.
  • a signal processing unit that performs equalization on the fourth acoustic signal with a seventh equalizer characteristic, performs signal processing to delay the equalized fourth acoustic signal with a seventh delay characteristic, and performs the signal processing on the fourth
  • the fourth acoustic signal is assumed to be between the third virtual speaker and the fourth speaker when viewed from the viewing position by reproducing the acoustic signal of the third speaker with the third speaker.
  • the third speaker is the SL speaker
  • the fourth speaker is the SR speaker
  • the second adder that outputs a signal to the SL speaker further includes the fifth signal processing.
  • the second adder that adds the output signal from the unit and the output signal from the seventh signal processing unit and outputs the signal to the SR speaker is further supplied from the sixth signal processing unit.
  • the output signal and the output signal from the eighth signal processing unit may be added.
  • the sound field control device of the present invention has a 5.1 channel speaker configuration, has a wide service area, does not impair the surround feeling of the content, and does not make it conscious of being reproduced from the speaker. Sound field reproduction that makes it feel natural surround without any joints in all directions can be realized with a simple configuration.
  • FIG. 1 is a block diagram of a conventional audio playback apparatus.
  • FIG. 2 shows ITU-R BS. It is a speaker arrangement diagram of 775-1 recommendation.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an appearance of a home theater system including the sound reproduction device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of the sound reproducing device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the speaker arrangement according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of the signal processor according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a characteristic diagram showing head-related transfer characteristics.
  • FIG. 8 is a characteristic diagram showing the frequency characteristics of the equalizer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a sound reproduction device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of speaker arrangement according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of a signal processor according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Embodiment 1 The operation and components of the sound reproducing device according to Embodiment 1 of the present invention will be described in detail below.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an appearance of a home theater system including the sound reproducing device according to the first embodiment of the present invention.
  • the home theater system shown in the figure includes a monitor 10, a deck 11, a center channel speaker 12, a front L channel speaker 13, a front R channel speaker 14, a side L channel speaker 15, a side R channel speaker 16, and a low frequency effect (Low Frequency ⁇ ⁇ ⁇ Effect: LFE) channel speaker 17 is provided.
  • Reference numeral 18 denotes a viewing space (for example, a sofa) in which the user uses the home theater system.
  • the sound reproducing device according to the first embodiment in FIG. 3 is, for example, a set top box or the like, and is housed in the deck 11.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the sound reproducing device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the sound reproducing apparatus shown in FIG. 4 reproduces a 7.1 channel signal in a sound field corresponding to 11.1 channel using a 5.1 channel speaker system.
  • a signal generator 101 includes 7.1-channel multi-channel audio signals, that is, a front L channel signal (FL signal), a front R channel signal (FR signal), a surround L channel signal (SL signal), and a surround signal.
  • An R channel signal (SR signal), a surround back L channel signal (BL signal), a surround back R channel signal (BR signal), a center channel signal (C signal), and a bass sound effect channel signal (LFE signal) are generated.
  • it refers to a Blu-ray disc having 7.1 channel audio signal content and its playback player.
  • the signal processor 102 performs signal processing for reproducing the sound field corresponding to the sound field reproduced by the 11.1 channel speaker system with respect to the output signal of the signal generator 101 using the 5.1 channel speaker system.
  • the power amplifier 103 amplifies the output signal of the signal processor 102.
  • the speaker 104 is a front L channel speaker (FL speaker), the speaker 105 is a front R channel speaker (FR speaker), the speaker 106 is a surround L channel speaker (SL speaker), and the speaker 107.
  • the speaker 108 is a center channel speaker (C speaker)
  • the speaker 109 is a low sound effect channel speaker (LFE speaker).
  • These speakers 104 to 109 constitute a 5.1 channel speaker system.
  • the speakers 104 to 109 constitute a surround speaker system of the home theater system shown in FIG.
  • FIG. 5 shows the arrangement of the virtual speakers 201 to 206 to be reproduced and the speakers 104 to 109 that actually exist in the sound reproduction device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a specific configuration of the signal processor 102.
  • Reference numerals 301 to 312 denote delay equalizers in which an equalizer and a delay are cascade-connected, and reference numerals 313 to 328 denote level adjustments for adjusting the levels of output signals from the delay equalizers 301 to 312.
  • Units 329 to 332 are adders for adding the output signals of the level adjusters 313 to 328.
  • FIG. 7 is an example of the head-related transfer characteristic to the ear on the same side as the sound source when the presentation angle of the sound source is changed.
  • FIG. 8 shows an example of the frequency characteristics of the equalizer characteristics EQ9 and EQ12 shown in FIG.
  • the 7.1-channel audio signal output from the signal generator 101 is input to the signal processor 102.
  • the sound field formed when the 7.1 channel content is reproduced with the 11.1 channel speaker system configuration including the real speaker and the virtual speaker shown in FIG. Apply signal processing for reproduction with a 1-channel speaker system.
  • the arrangement of the 5.1 channel speaker system is the same as that defined in ITU (International Telecommunication Union) -R BS10 TG10 / 1 recommendation 775-1 shown in FIG.
  • the center speaker is arranged on a concentric circle of 0 degrees, the front speaker is arranged on the left and right 30 degrees, and the surround speaker is arranged on the right and left 120 degrees).
  • a surround back channel virtual speaker 203 (VBL speaker) for reproducing a surround back channel L signal (BL signal) included in the reproduction content, and a surround back channel R signal (BR)
  • VBL speaker for reproducing a surround back channel L signal included in the reproduction content
  • BR surround back channel R signal
  • a virtual speaker 206 (VBR speaker) for surround back channel for reproducing the signal) is arranged.
  • the speaker space between the front channel and the surround channel is 90 degrees left and right, so that there is a lack of a seamless sound field between the front channel and the surround channel.
  • the virtual speaker 201 (VFL speaker) and the SL signal for localizing the FL signal at positions of 60 degrees and 90 degrees between the speaker 104 (FL speaker) and the speaker 106 (SL speaker).
  • a virtual speaker 202 (VSL speaker) for localizing the sound signal, and similarly, the FR signal is localized at positions of 60 degrees and 90 degrees between the speaker 105 (FR speaker) and the speaker 107 (SR speaker).
  • a virtual speaker 204 (VFR speaker) for positioning and a virtual speaker 205 (VSR speaker) for localizing the SR signal are arranged.
  • Embodiment 1 of the present invention C (0 degree), FL (30 degrees left), FR (30 degrees right), VFL (60 degrees left), VFR (60 degrees right), VSL (90 degrees left) ), VSR (90 degrees right), SL (120 degrees left), SR (120 degrees right), VBL (150 degrees left), VBR (150 degrees left), LFE 11.1 channel playback
  • the sound field to be reproduced is reproduced with a 5.1 channel speaker system.
  • the ratio of PA to PB is
  • the sound transmitted to our ears is not only the direct sound from the sound source but also via the human body, especially the head. Therefore, the sound transmission characteristic from the sound source to the ear is affected by the human body, particularly the head and pinna, and has a frequency characteristic, which varies depending on the presentation position of the sound source. This is called head-related transfer characteristics.
  • the reason that humans can specify the position of the sound source is that they understand the head-related transfer characteristics and their angular dependence. An example of the head transfer characteristic is shown in FIG.
  • FIG. 7 shows the position of the speaker from the speaker to the viewer's left ear when placed at 30 °, 60 °, 90 °, 120 °, and 150 ° counterclockwise when viewed from the front of the viewer.
  • the frequency characteristic of the transfer function is shown.
  • the head-related transfer characteristics from the virtual speaker are determined based on the relative relationship between the installation angle of the actual speaker and the virtual speaker to be realized.
  • the frequency characteristics from the real speaker so as to be given to the viewer, it is possible to feel as if the sound comes from the virtual speaker to be realized (the sound is localized).
  • the equalizer characteristic of (head transfer characteristic from the virtual speaker V to the viewer's ear) / (head transfer characteristic from the real speaker A to the viewer's ear) is the position of the real speaker A when viewed from the viewing position.
  • the equalizer characteristic of the head-related transmission characteristic to the ear) / (the head-related transmission characteristic from the actual speaker B to the viewer's ear) is perceived as being reproduced at the position of the actual speaker B as viewed from the viewing position. It can be said that this is an equalizer characteristic that converts the characteristic of the acoustic signal into a characteristic that is perceived as being reproduced at the position of the virtual speaker V when viewed from the viewing position.
  • the viewer's ears are on both the left and right, there are two types of head-related transfer characteristics, one for the left ear and the other for the right ear. Since the head-related transfer characteristic to the ear on the same side as the virtual speaker V is dominant, the head-related transfer characteristic to the ear on the opposite side to the virtual speaker may be ignored.
  • a speaker system including virtual speakers arranged at various angles is controlled by controlling the reproduction level and frequency characteristics of a real speaker sandwiching the installation angle of the virtual speaker to be realized. Is reproduced with a limited real speaker system.
  • FIG. 6 showing a specific configuration of the signal processor 102 for reproducing the virtual speaker shown in FIG. 5 will be described. Since the left and right are symmetrical and the same processing is performed, only the L side will be described below. The C and LFE channels are not shown because they do not process anything other than adding the processing delay generated by the signal processor 102.
  • VFL speaker virtual speaker
  • VSL speaker virtual speaker 202
  • the signal for localization to the virtual speaker 201 (VFL speaker) is processed by the delay equalizer 301, the delay equalizer 303, the level adjuster 314, and the level adjuster 317.
  • the equalizer characteristic EQ9 of the delay equalizer 301 realizes (60-degree head transmission characteristic) / (30-degree head transmission characteristic), and may be calculated using the head transmission characteristic itself. Alternatively, only the amplitude characteristic calculated using the head transmission characteristic itself may be used, or the amplitude characteristic only calculated using the head transmission characteristic itself may be simply realized. As a simple realization method, a graphic equalizer such as a 1/3 oct bandwidth may be used, or about five from a large or small amplitude level are extracted in a band of 1 kHz or more of the calculated amplitude characteristic, and the center frequency is extracted. Alternatively, a parametric equalizer whose characteristics can be determined by the Q value and the amplitude level may be realized.
  • the equalizer characteristic EQ12 of the delay equalizer 303 realizes (head-related transmission characteristic in 60-degree direction) / (head-related transmission characteristic in 120-degree direction). Based on (Equation 3) and (Equation 4) described above, the coefficient K9 of the level adjuster 314 is calculated as 0.87, and the coefficient K12 of the level adjuster 317 is calculated as 0.5.
  • FIG. 8 shows the frequency characteristics of the equalizer characteristics EQ9 and EQ12.
  • a signal for localization to the virtual speaker 202 is processed by the delay equalizer 302, the delay equalizer 304, the level adjuster 315, and the level adjuster 318.
  • the equalizer characteristic EQ10 of the delay equalizer 302 realizes (90-degree head transmission characteristic) / (30-degree head transmission characteristic), and the equalizer characteristic EQ13 of the delay equalizer 304 is (90-degree head transmission characteristic).
  • (Transmission characteristics) ⁇ (120-degree head transmission characteristics) Based on the above (Equation 3) and (Equation 4), the coefficient K10 of the level adjuster 315 is 0.5 and the coefficient of the level adjuster 318 K13 is calculated as 0.87.
  • VBL speaker virtual speaker 203
  • SL speaker speaker
  • SR speaker speaker
  • the signal for localization to the virtual speaker 203 is processed by the delay equalizer 305, the delay equalizer 312, the level adjuster 319, and the level adjuster 328.
  • the equalizer characteristic EQ14 of the delay equalizer 305 realizes (head transmission characteristic in the direction of 150 degrees left) ⁇ (head transmission characteristic in the direction of 120 degrees left), and the equalizer characteristic EQ15 of the delay equalizer 312 is (the direction of 150 degrees left) Head transfer characteristic) / (head transfer characteristic in the direction of 120 degrees to the right), and based on the above-described (Equation 1) and (Equation 2), the coefficient K14 of the level adjuster 319 is 0.89.
  • the coefficient K15 of the device 328 is calculated as 0.45.
  • the equalizer characteristic EQ15 of the delay equalizer 312 is (up to the left ear in the direction of 150 degrees to the left). (Head transfer characteristics) / (head transfer characteristics up to the left ear in the direction of 120 degrees to the right) may be realized.
  • the equalizer When the equalizer is realized by a 5-band parametric equalizer, as shown in FIG. 8, five characteristic peak dip points (EQ9-1 to 5, EQ12-) of the equalizer characteristic calculated based on the head-related transmission characteristic are used. The characteristics may be approximated by including 1 to 5).
  • the signals processed as described above are added by adders 329 to 332 to generate an output signal.
  • the adder 329 outputs a signal to the speaker 104 (FL speaker), and performs processing for reproducing the output signal of the level adjuster 313 for adjusting the level of the input FL signal and the VFL speaker.
  • the output signal of the level adjuster 314 is added to the output signal of the level adjuster 315 that has been processed to reproduce the VSL speaker.
  • the adder 330 outputs a signal to the speaker 106 (SL speaker), and performs processing for reproducing the output signal of the level adjuster 316 that adjusts the level of the input SL signal and the VFL speaker.
  • the output signal of the level adjuster 320 that has been subjected to processing for reproducing the VBR speaker is added.
  • the coefficient K8 of the level adjuster 313 and the coefficient K11 of the level adjuster 316 are basically those in which the level does not change by input / output, but may be changed according to the subjective effect level of the sound field feeling. .
  • the original signals for reproducing the VFL speaker and the VSL speaker are the FL signal and the SL signal as in the FL speaker and the SL speaker, respectively. Therefore, a sound source representing the state of the field is very effective in enhancing the sense of spread of the sound field, the “feel of being wrapped”, etc. because it can be heard so that the sound pressure is distributed over a wide range.
  • sound sources intended to pinpoint sound localization tend to be unclear because the same sound source is played from multiple locations.
  • the sound image is localized in the direction of the sound that first reaches the ear (range shorter than about 25 to 35 msec) Effective).
  • the sound corresponding to the VFL speaker and the VSL speaker is delayed by about 1 msec from the sound from the FL speaker and the SL speaker, so that the position of the FL speaker and the SL speaker has a clear sound localization.
  • the connection with the sound from the VFL speaker and the VSL speaker is not impaired.
  • the frequency characteristics and level of the input audio signal are controlled and distributed and added to the arranged speakers, so that the 5.1 channel speaker configuration is obtained.
  • the frequency characteristics and level of the input audio signal are controlled and distributed and added to the arranged speakers, so that the 5.1 channel speaker configuration is obtained.
  • the effect is highly accurate (when equalizer characteristics are calculated and processed strictly based on head-related transfer characteristics) and implementation costs are reduced.
  • the front channel is assigned to the 60 degree virtual speaker and the surround channel is assigned to the 90 degree virtual speaker.
  • the surround channel is assigned to both the 60 degree direction and the 90 degree direction. Needless to say, by assigning both the front channel and the surround channel in the direction of 60 degrees, it is possible to adjust the effect due to the individual difference in the subjective amount and the viewing environment (installation state of the room and the actual speaker).
  • the input signal is described as 7.1 channel.
  • the surround back channel signal is amplified by -3 dB and the surround back channel is set.
  • the surround L channel signal and the surround R channel signal are converted to the surround back L channel signal and the surround back R channel signal. It goes without saying that it can be realized by inputting as an alternative to.
  • the head-related transfer characteristic based on the difference in angle in the horizontal plane is used. Needless to say, it can be controlled by changing the vertical direction as well as the horizontal direction.
  • the FL signal that goes to the FL speaker without the equalizer, the FR signal that goes to the FR speaker, the SL signal that goes to the SL speaker, and the SR signal that goes to the SR speaker also have vertical angles. It goes without saying that the effect is further improved by providing an equalizer based on the head-related transmission characteristics due to the difference.
  • Embodiment 1 of the present invention the actual speaker arrangement is changed to ITU-R BS.
  • the shape is in line with the arrangement position of the 775-1 recommendation, it is not necessary to fix it, and it goes without saying that the same effect can be obtained by adjusting the parameter according to the installation angle of each existing speaker.
  • the installation status of the speaker varies depending on the usage installation status of the viewer, the distance from the viewing point, the installation angle, the sound pressure level, etc. as seen from the viewing point in the usage installation status are measured, and the parameters are adjusted based on this Thus, it goes without saying that the maximum effect of the first embodiment of the present invention can be provided.
  • the installation angle and level adjustment can be arbitrarily changed on the viewer side, so that effects suitable for the viewer and the content can be obtained.
  • the explanation of the sound reproduction apparatus including five speakers having a pair of surround speakers (that is, an SL speaker and an SR speaker) as an actual speaker indicates that the speaker can be configured using a speaker having a minimum configuration. Therefore, even when a plurality of sets of surround speakers are provided, it is needless to say that the processing can be performed by using two real speakers that sandwich the speakers to be realized.
  • Embodiment 2 The operation and components of the sound reproducing device according to Embodiment 2 of the present invention will be described in detail below.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the sound reproducing device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the sound reproducing apparatus shown in FIG. 9 uses a 5.1 channel speaker system to distribute 5.1 channel SL signals and SR signals at the positions of 10 virtual speakers arranged on the left, right, and rear wall surfaces. To play.
  • reference numeral 601 denotes a signal generator that generates a 5.1 channel multi-channel audio signal.
  • 602 is a signal processor for performing signal processing on the output signal of the signal generator 601 to localize the surround signal to the position of 10 virtual speakers, and 603 amplifies the power of the output signal of the signal processor 602.
  • the power amplifiers 104 to 109 are speakers (FL speaker, FR speaker, SL speaker, SR speaker, C speaker, and LFE speaker) constituting a 5.1 channel speaker system.
  • FIG. 10 shows the arrangement of virtual speakers to be reproduced and actual speakers that actually exist in the sound reproducing device according to the second embodiment of the present invention.
  • reference numerals 701, 702, and 703 denote virtual speakers for reproducing the SL signal at positions of 75 degrees, 105 degrees, and 125 degrees on the left wall surface
  • 704 and 705 represent the SL signals.
  • These are virtual speakers for localization and playback at positions of 140 and 160 degrees on the rear wall surface.
  • 706, 707, and 708 are SR signals at positions of 75, 105, and 125 degrees on the right wall surface.
  • 709 and 710 are virtual speakers for localizing and reproducing the SR signal at positions of 140 degrees and 160 degrees on the rear wall surface.
  • the speaker arrangement shown here corresponds to the speaker arrangement of a dubbing stage for producing sound of a movie theater or movie content.
  • FIG. 11 shows a specific configuration of a block for localizing the SL signal to the virtual speakers 701 to 705 in the signal processor 602, and the block for localizing the SR signal to the virtual speakers 706 to 710 is the same. I have omitted it.
  • reference numerals 801 to 810 denote delay equalizers in which an equalizer and a delay are cascade-connected
  • 821 to 830 denote level adjusters that adjust the levels of output signals of the delay equalizers 801 to 810
  • 831 to 833 denote level adjusters 820 to 820. This is an adder that adds the output signals of 830.
  • the 5.1 channel audio signal output from the signal generator 601 is input to the signal processor 602.
  • the signal processor 602 performs signal processing for reproducing the sound field formed when the 5.1 channel content is reproduced by the virtual speakers 701 to 710 shown in FIG. 10 using the 5.1 channel speaker system.
  • the 5.1-channel speaker system has a speaker arrangement as defined in ITU-R BS10 TG10 / 1 recommendation 775-1.
  • the arrangement of the virtual speakers 701 to 710 to be reproduced corresponds to the speaker arrangement of a dubbing stage for producing sound of movie theaters or movie contents.
  • the speaker arrangement of the movie theater and the dubbing stage has a plurality of surround channel reproduction speakers. Since there are a plurality of surround channel reproduction speakers, a diffuse sound field is formed, and a natural sound field feeling without being conscious of the speakers is formed. In such a playback environment, movie content is produced and screened.
  • the home theater system is basically composed of a set of surround speakers, it is difficult to reproduce the diffuse sound field.
  • the second embodiment of the present invention aims to reproduce a sound field reproduced by a plurality of surround channel speakers by a 5.1 channel reproduction apparatus having a set of surround speakers.
  • Embodiment 2 of the present invention a sound field composed of a total of 14 speakers, each of C (0 degrees), FL (30 degrees left), FR (30 degrees right), and LFE, and virtual speakers 701 to 710. Is reproduced by each speaker of C (0 degree), FL (30 degrees left), FR (30 degrees right), SL (120 degrees left), and SR (120 degrees right) constituting a 5.1 channel speaker system. To do.
  • the method similar to the method used in the first embodiment is used for reproducing the reproduction sound (particularly the sound source localization) from the speaker system corresponding to a channel that does not exist in the existing speaker system.
  • a virtual speaker 701 located at 75 degrees and a virtual speaker 702 located at 105 degrees are sandwiched between a speaker 104 (FL speaker) located at 30 degrees and a speaker 106 (SL speaker) located at 120 degrees. Therefore, it is reproduced by these two speakers.
  • Signal processing for localizing to the position of the virtual speaker 701 is performed by processing the SL signal with the delay equalizer 801, the delay equalizer 803, the level adjuster 821, and the level adjuster 823.
  • the equalizer characteristic EQ81 of the delay equalizer 801 realizes (head direction transmission characteristic in 75 ° direction) ⁇ (head direction transmission characteristic in 30 degree direction), and may be calculated using the head transmission characteristic itself. Alternatively, only the amplitude characteristic calculated using the head transmission characteristic itself may be used, or the amplitude characteristic only calculated using the head transmission characteristic itself may be simply realized.
  • a graphic equalizer such as a 1/3 oct bandwidth may be used, or about five from a large or small amplitude level are extracted in a band of 1 kHz or more of the calculated amplitude characteristic, and the center frequency is extracted.
  • a parametric equalizer whose characteristics can be determined by the Q value and the amplitude level may be realized.
  • the equalizer characteristic EQ83 of the delay equalizer 803 realizes (head-related transmission characteristic in the 75-degree direction) / (head-related transmission characteristic in the 120-degree direction). Based on (Equation 3) and (Equation 4) described above, the coefficient K81 of the level adjuster 821 is calculated as 0.71, and the coefficient K83 of the level adjuster 823 is calculated as 0.71.
  • the SL signal is processed by the delay equalizer 802, the delay equalizer 804, the level adjuster 822, and the level adjuster 824.
  • the equalizer characteristic EQ82 of the delay equalizer 802 realizes (head transfer characteristic in the direction of 105 degrees) / (head transfer characteristic in the direction of 30 degrees), and the equalizer characteristic EQ84 of the delay equalizer 804 is (head part in the direction of 105 degrees) (Transmission characteristics) / (120-degree head transmission characteristics) is realized.
  • the coefficient K82 of the level adjuster 822 is calculated as 0.26
  • the level adjuster 824 coefficient K84 is calculated as 0.97.
  • the virtual speakers 703, 704, and 705 located at 125 degrees, 140 degrees, and 160 degrees are sandwiched between the speaker 106 (SL speaker) located at 120 degrees left and the speaker 107 (SR speaker) located 120 degrees right. Therefore, it is reproduced by these two speakers.
  • Signal processing for localizing to the position of the virtual speaker 703 is performed by processing the SL signal with the delay equalizer 805, the delay equalizer 808, the level adjuster 825, and the level adjuster 828.
  • the equalizer characteristic EQ85 of the delay equalizer 805 realizes (head transmission characteristic in the direction of 125 degrees left) / (head transmission characteristic in the direction of 120 degrees left), and the equalizer characteristic EQ88 of the delay equalizer 808 is (direction of 125 degrees left) (Head transfer characteristic of 120 degrees to the right).
  • the coefficient K85 of the level adjuster 825 is calculated as 0.995
  • the coefficient K88 of the level adjuster 828 is calculated as 0.096.
  • Signal processing for localizing to the position of the virtual speaker 704 is performed by processing the SL signal with the delay equalizer 806, the delay equalizer 809, the level adjuster 826, and the level adjuster 829.
  • the equalizer characteristic EQ86 of the delay equalizer 806 realizes (head transmission characteristic in the direction of 140 degrees left) / (head transmission characteristic in the direction of 120 degrees left), and the equalizer characteristic EQ89 of the delay equalizer 809 is (direction of 140 degrees left) (Head transfer characteristic of 120 degrees to the right).
  • the coefficient K86 of the level adjuster 826 is calculated as 0.95
  • the coefficient K89 of the level adjuster 829 is calculated as 0.33.
  • Signal processing for localizing to the position of the virtual speaker 705 is performed by processing the SL signal with the delay equalizer 807, the delay equalizer 810, the level adjuster 827, and the level adjuster 830.
  • the equalizer characteristic EQ87 of the delay equalizer 807 realizes (head transmission characteristic in the direction of 160 degrees left) / (head transmission characteristic in the direction of 120 degrees left), and the equalizer characteristic EQ90 of the delay equalizer 810 is (direction of 160 degrees left) (Head transfer characteristic of 120 degrees to the right).
  • the coefficient K87 of the level adjuster 827 is calculated as 0.84
  • the coefficient K90 of the level adjuster 830 is calculated as 0.55.
  • the signals processed as described above are added by adders 831 to 833 to generate an output signal.
  • the adder 831 outputs a signal to the FL speaker.
  • the output signal of the level adjuster 820 that adjusts the level of the input FL signal and a level on which processing for reproducing the virtual speakers 701 and 702 is performed.
  • the output signals of the adjusters 821 and 822 are added.
  • the coefficient K80 of the level adjuster 820 is basically one in which the level does not change by input / output, but is changed in accordance with the subjective effect level of the sound field feeling.
  • the adder 832 outputs a signal to the SL speaker, and adds the output signals of the level adjusters 823 to 827 subjected to processing for reproducing the virtual speakers 701 to 705.
  • the adder 833 outputs a signal to the SR speaker, and adds the output signals of the level adjusters 828 to 830 subjected to processing for reproducing the virtual speakers 703 to 705.
  • the adder 832 also adds signals processed to reproduce the virtual speakers 708 to 710 in addition to the above, and the adder 833 additionally processes signals processed to reproduce the virtual speakers 706 to 710. Is also added.
  • the virtual speakers 701 to 710 to be reproduced are arranged in a rectangular shape as shown in FIG. Therefore, the distance from the viewing point is different for each. In order to adjust the distance difference, a delay is used to adjust the signal arrival times to be the same.
  • the delay is used to adjust the localization position when a signal that clearly localizes the sound image is input to the surround channel, as in the first embodiment. For example, if the position of the virtual speaker 703 is the localization position, the delay characteristics Delay 85 and 88 of the delay equalizer for reproducing the virtual speaker 703 are compared with the delay characteristics Delay 86, 87, 89, and 90 of other delay equalizers. Can be realized by increasing the delay amount by about 1 msec.
  • the frequency characteristics and level of the input audio signal are controlled and distributed and added to the arranged speakers, so that only one set of surround speakers can be used.
  • the 5.1 channel multi-channel signal is targeted.
  • the virtual speakers 704, 705, and 709 are used.
  • 710 as a surround back channel reproduction speaker, it is needless to say that 7.1 channel multi-channel signals can be handled.
  • the sound source localization position of the surround channel was adjusted using a delay, it goes without saying that it can be realized by adjusting the level adjuster so as to increase the level of the reproduced sound from the surround speaker whose localization is to be clarified.
  • a 5.1 channel speaker configuration is used without being influenced by the positional relationship between the speaker and the viewer, and further, reproduction from the speaker is performed without impairing the surround feeling of the content. It is possible to feel seamless surround in all directions without being aware of what is being done, and full-scale sound field reproduction (sound field reproduction equivalent to movie theaters and movie production sites) with a small number of speakers This is particularly effective in expanding the market for home theaters where simple operation is desired.

Landscapes

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Abstract

 視聴位置から見てFLスピーカ(104)の位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、視聴位置からみて仮想スピーカ(201)の位置で再生されていると知覚される特性に変換するイコライザ特性EQ9でFL信号をイコライズする遅延イコライザ(301)と、SLスピーカ(106)の位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、視聴位置から見て仮想スピーカ(201)の位置で再生されていると知覚される特性に変換するイコライザ特性(EQ12)で、FL信号をイコライズする遅延イコライザ(303)と、遅延イコライザ(301)の出力信号を第1の係数K9でレベル調整するレベル調整器(314)と、遅延イコライザ(303)の出力信号を第2の係数K12でレベル調整するレベル調整器(317)とを備える。

Description

音響再生装置
 本発明は、1組のサラウンドチャンネルスピーカで構成される5.1チャンネルのスピーカシステムであるにも係らず、音場感豊かな拡散音場を再現するための音響再生装置に関するものである。
 昨今、ディジタル放送やブルーレイディスクのようにハイビジョン、マルチチャンネル音声を提供するメディアの出現により、家庭で手軽に高画質高音質なコンテンツを楽しめる様になってきた。更に薄型大画面テレビの普及に伴い、家庭で映画を楽しむためのホームシアターが脚光を浴びている。特に大画面に負けない高音質高臨場な再生音を提供できるオーディオ再生システムが望まれている。特にブルーレイディスクは、13.1チャンネルの音声信号を記録するフォーマットを有しており(現状のコンテンツでは7.1チャンネルが最大)、その再生音がもたらす臨場感あふれる音場に期待が膨らむ。一方、チャンネル数が増えるほど臨場感は高まるがそれを再生するためのスピーカの数が増え、家庭で扱うホームシアターでの手軽さからは遠くなる方向である。
 そこで、従来より7.1チャンネルの信号を5.1チャンネルのスピーカで再生するマルチチャンネル音場再生方式を有するマルチチャンネル音場再生装置が提案されている。
 図1は従来のマルチチャンネル音場再生装置の一例を示した図である(特許文献1参照)。
 以下、図1を参照しながら、従来のマルチチャンネル音場再生装置について、その動作を説明する。
 図1は7.1チャンネルの信号を5.1チャンネルのスピーカで再生するマルチチャンネル音場再生方式の例であり、バックサラウンド信号BL、BRの和信号と差信号とを生成する演算部F1aと、この和信号を処理するFIR(Finite Impulse Response)フィルタF1bと、差信号を処理するFIRフィルタF1cと、FIRフィルタF1b、F1cで処理された信号の和信号と差信号とを生成する演算部F1dと、演算部F1dで処理された和信号、差信号をそれぞれサイドサラウンド信号SL、SRに加算する加算器a、加算器bとで構成されている。
 5.1チャンネル方式でのオーディオ再生については、図2に示すような、ITU-R BS.775-1勧告のスピーカ配置が推奨されていて、7.1チャンネルで付加されるバックサラウンドチャンネルは、SL、SRよりも更に後方の150度辺りに設置されている。本従来例では、バックサラウンドチャンネルの音声信号BL、BRを信号処理して、サラウンドチャンネル信号SL、SRに加算することで、バックサラウンドチャンネル用のスピーカを装備しない5.1チャンネルのスピーカ構成で、7.1チャンネルの効果を出すものである。
 まず、5.1チャンネルのサラウンドスピーカSL、SRを120度方向(視聴者の左右斜め後方)ではなく、90度方向(視聴者の左右真横方向)に配置する。
 バックサラウンド信号の処理は、図1に示すように、一対のバックサラウンド信号BL、BRを演算部F1aにて演算して、その和差成分を生成し、次に和信号はFIRフィルタF1bで処理し、差信号はFIRフィルタF1cで処理し、演算部F1dで和差信号を生成する。FIRフィルタF1b、F1cの伝達特性P、Nは、
  P=(F+K)/(S+A)
  N=(F-K)/(S-A)
で示される。ここで、Sは実スピーカから視聴者の同じ側の耳までの伝達特性、Aは視聴者の逆側の耳までの伝達特性、Fは音像を定位させたい位置から視聴者の同じ側の耳までの伝達特性、Kは音像を定位させたい位置から視聴者の逆側の耳までの伝達特性とし、視聴者の頭部伝達関数を使用する。
 このように一対のバックサラウンド信号BL、BRは音像定位処理され、加算器a、加算器bによりSL、SRチャンネルの音声信号にそれぞれ加算し、SL、SRチャンネルの出力信号として左右サイドサラウンドスピーカSL、SRへ供給し再生する。この様にしてバックサラウンド信号を音像定位処理し、サイドサラウンドスピーカに加算し、再生することで、5.1チャンネルスピーカ構成で7.1チャンネルのもつ音像定位と臨場感を一般家庭で簡単に形成できる。
特開2005-341208号公報
 しかしながら、従来の技術ではサラウンドスピーカを視聴者の真横方向に設置して、サラウンドバック用の頭部伝達特性を忠実に再現できるような構成をとるため、サラウンドスピーカと視聴者の位置関係にその効果が大きく左右される問題点を有していた。すなわち、従来の技術では、クロストークキャンセル演算を行うため、視聴者が、図2で示すようなスピーカで囲まれた中央の位置で視聴しなければ、視聴位置が少しずれただけで、バックサラウンド信号が所望の仮想スピーカの位置に音像定位しないという問題がある。
 また、真横方向にスピーカを設置するため、本来のサラウンドチャンネルで形成される音場が忠実に再現できない問題点を有していた。
 更に、この従来例では、サラウンドバック信号の再生が可能となるだけであり、フロントスピーカとサラウンドスピーカの間の音場感を再現することができないため、全方向に繋ぎ目の無い自然なサラウンドを感じさせるような音場再生をすることができない問題点を有していた。
 本発明は、従来技術の有する課題を解決するもので、スピーカと視聴者の位置関係に左右されること無く、また、コンテンツが有するサラウンド感を損なうことなく、更に、スピーカから再生されていることを意識させない全方向に繋ぎ目の無い自然なサラウンドを感じさせるような音場再生を5.1チャンネルのスピーカ構成で実現する音響再生装置を構成することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の音響再生装置は、音響信号を信号処理することで、実在する第1のスピーカ及び第2のスピーカで再生されることによって、所定の視聴位置からみて前記第1のスピーカと前記第2のスピーカとの間の位置に想定された仮想スピーカから再生されているかのように視聴者に知覚させるようにする音響再生装置であって、前記視聴位置から見て前記第1のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第1のイコライザ特性で第1の音響信号をイコライズする第1の信号処理部と、前記視聴位置から見て前記第2のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第2のイコライザ特性で、前記第1の音響信号をイコライズする第2の信号処理部と、前記第1の信号処理部の出力信号を、第1の係数でレベル調整する第1のレベル調整器と、前記第2の信号処理部の出力信号を、第2の係数でレベル調整する第2のレベル調整器と、前記第1のレベル調整器の出力信号と前記第1の音響信号とを加算して前記第1のスピーカに出力する第1の加算器と、前記第2のレベル調整器の出力信号と、前記第2のスピーカで再生するための第2の音響信号とを加算して前記第2のスピーカに出力する第2の加算器とを備える。
 また、前記第1のイコライザ特性は、前記仮想スピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を、前記第1のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる伝達特性であり、前記第2のイコライザ特性は、前記仮想スピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を、前記第2のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる伝達特性であり、前記第1の信号処理部は、前記第1の音響信号を前記第1のイコライザ特性でイコライズした後、第1の遅延特性で遅延させ、前記第1のレベル調整器に出力し、前記第2の信号処理部は、前記第1の音響信号を前記第2のイコライザ特性でイコライズした後、第2の遅延特性で遅延させ、前記第2のレベル調整器に出力するとしてもよい。
 また、前記第1のイコライザ特性および前記第2のイコライザ特性は、それぞれ前記第1の伝達特性および前記第2の伝達特性の振幅成分の周波数特性であるとしてもよい。
 また、さらに、前記第1のイコライザ特性および第2のイコライザ特性は、1kHz以上の帯域で前記振幅成分の周波数特性のピーク及びディップの特徴部分を抜き出した特性であるとしてもよい。
 また、前記第1の遅延特性および第2の遅延特性の遅延時間は、ハース効果が生じる時間以内であるとしてもよい。
 また、前記第1の係数をK1とし、前記第2の係数をK2とし、前記視聴位置から見た前記第1のスピーカと前記仮想スピーカとの成す角度をθ1とし、前記視聴位置から見た前記仮想スピーカと前記第2のスピーカとの成す角度をθ2とした場合、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
となるとしてもよい。
 また、さらに、前記音響再生装置は、さらに、前記第2の音響信号を第3のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第2の音響信号を第3の遅延特性で遅延させる第3の信号処理部と、前記第3の信号処理部からの出力信号を第3の係数でレベル調整する第3のレベル調整器と、前記第2の音響信号を第4のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第2の音響信号を第4の遅延特性で遅延させる第4の信号処理部と、前記第4の信号処理部からの出力信号を第4の係数でレベル調整する第4のレベル調整器とを備え、前記第1の加算器は、さらに、前記第3のレベル調整器の出力信号を加算し、前記第2の加算器は、さらに、前記第4のレベル調整器の出力信号を加算し、前記第3のイコライザ特性は、前記仮想スピーカを第1の仮想スピーカとし、前記視聴位置から見て前記第1の仮想スピーカと前記第2のスピーカとの間の位置に想定される仮想スピーカを第2の仮想スピーカとして、前記第2の仮想スピーカから前記視聴位置までの伝達特性を前記第1のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第3の伝達特性であり、前記第4のイコライザ特性は、前記第2の仮想スピーカから前記視聴位置までの伝達特性を前記第2のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第4の伝達特性であるとしてもよい。
 また、前記伝達特性は頭部伝達特性であるとしてもよい。
 また、前記伝達特性として、前記第1の仮想スピーカまたは前記第2の仮想スピーカが存在する側の耳までの頭部伝達特性を用いて、前記第1から第4までの各イコライザ特性を算出するとしてもよい。
 また、前記第3の係数をK3とし、前記第4の係数をK4とし、前記視聴位置から見た前記第1のスピーカと前記第2の仮想スピーカとの成す角度をθ3とし、前記視聴位置から見た前記第2の仮想スピーカと前記第2のスピーカとの成す角度をθ4とした場合、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
となるとしてもよい。
 また、前記第1の音響信号、前記第2の音響信号、前記第1のスピーカおよび前記第2のスピーカは、それぞれフロントLチャンネル信号、サラウンドLチャンネル信号、フロントLチャンネルスピーカおよびサラウンドLチャンネルスピーカに該当すると共に、それぞれフロントRチャンネル信号、サラウンドRチャンネル信号、フロントRチャンネルスピーカおよびサラウンドRチャンネルスピーカに該当するとしてもよい。
 また、前記第1のスピーカおよび第2のスピーカは、前記視聴位置の正面に向かう方向を0度として、それぞれ反時計回りの方向に30度および120度に位置するか、または時計回りの方向に30度および120度に位置すると共に、前記第1の仮想スピーカおよび第2の仮想スピーカは、それぞれ反時計回りの方向に60度および90度に位置するか、または時計回りの方向に60度および90度に位置するとしてもよい。
 また、前記音響再生装置は、さらに、第3の音響信号を第5のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第3の音響信号を第5の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第3の音響信号を第3のスピーカで再生させることによって、前記第3の音響信号を、前記視聴位置から見て前記第3のスピーカと第4のスピーカとの間に想定した第3の仮想スピーカの位置に定位させる第5の信号処理部と、前記第3の音響信号を第6のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第3の音響信号を第6の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第3の音響信号を前記第4のスピーカで再生させることによって、前記第3の音響信号を、前記第3の仮想スピーカの位置に定位させる第6の信号処理部と、第4の音響信号を第7のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第4の音響信号を第7の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第4の音響信号を前記第3のスピーカで再生させることによって、前記第4の音響信号を、前記視聴位置から見て前記第3の仮想スピーカと前記第4のスピーカとの間に想定した第4の仮想スピーカの位置に定位させる第7の信号処理部と、第4の音響信号を第8のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第4の音響信号を第8の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第4の音響信号を第4のスピーカで再生させることによって、前記第4の音響信号を、前記第4の仮想スピーカの位置に定位させる第8の信号処理部とを備え、前記第3のスピーカは前記SLスピーカであり、前記第4のスピーカは前記SRスピーカであり、前記SLスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、さらに、前記第5の信号処理部からの出力信号と、前記第7の信号処理部からの出力信号とを加算し、前記SRスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、さらに、前記第6の信号処理部からの出力信号と、前記第8の信号処理部からの出力信号とを加算するとしてもよい。
 本発明の音場制御装置は、上記構成により、5.1チャンネルのスピーカ構成で、広いサービスエリアを持ち、コンテンツが有するサラウンド感を損なうことなく、更に、スピーカから再生されていることを意識させない全方向に繋ぎ目の無い自然なサラウンドを感じさせるような音場再生を簡単な構成で実現できるものである。
図1は、従来のオーディオ再生装置のブロック図である。 図2は、ITU-R BS.775-1勧告のスピーカ配置図である。 図3は、本発明の実施の形態1の音響再生装置を備えるホームシアターシステムの外観を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態1における音響再生装置のブロック図である。 図5は、本発明の実施の形態1におけるスピーカ配置の説明図である。 図6は、本発明の実施の形態1における信号処理器のブロック図である。 図7は、頭部伝達特性を示す特性図である。 図8は、本発明の実施の形態1におけるイコライザの周波数特性を表す特性図である。 図9は、本発明の実施の形態2における音響再生装置のブロック図である。 図10は、本発明の実施の形態2におけるスピーカ配置の説明図である。 図11は、本発明の実施の形態2における信号処理器のブロック図である。
 (実施の形態1)
 本発明の実施の形態1における音響再生装置について、以下にその動作と各構成要素を詳しく説明する。
 図3は、本発明の実施の形態1の音響再生装置を備えるホームシアターシステムの外観を示す図である。同図に示すホームシアターシステムは、モニタ10、デッキ11、センターチャネルスピーカ12、フロントLチャネルスピーカ13、フロントRチャネルスピーカ14、サイドLチャネルスピーカ15、サイドRチャネルスピーカ16および低音効果(Low Frequency Effect: LFE)チャネルスピーカ17を備える。18は、ユーザがホームシアターシステムを利用する視聴空間(例えば、ソファ)である。図3における本実施の形態1の音響再生装置は、例えば、セットトップボックスなどであり、デッキ11に収納される。
 図4は本発明の実施の形態1における音響再生装置の構成を示すブロック図である。図4に示す音響再生装置は、5.1チャンネルのスピーカシステムを用いて、7.1チャンネル信号を、11.1チャンネルに相当する音場で再生するものである。
 図4において、信号発生器101は、7.1チャンネルのマルチチャンネルオーディオ信号、すなわち、フロントLチャンネル信号(FL信号)、フロントRチャンネル信号(FR信号)、サラウンドLチャンネル信号(SL信号)、サラウンドRチャンネル信号(SR信号)、サラウンドバックLチャンネル信号(BL信号)、サラウンドバックRチャンネル信号(BR信号)、センターチャンネル信号(C信号)および低音効果チャンネル信号(LFE信号)を発生する。具体例としては、7.1チャンネルのオーディオ信号コンテンツを有するブルーレイディスクとその再生プレーヤをさす。信号処理器102は、信号発生器101の出力信号に対して11.1チャンネルのスピーカシステムにて再生した音場に相当する音場を5.1チャンネルのスピーカシステムにて再生するための信号処理を施す。電力増幅器103は、信号処理器102の出力信号を電力増幅する。スピーカ104はフロントLチャンネル用のスピーカ(FLスピーカ)であり、スピーカ105はフロントRチャンネル用のスピーカ(FRスピーカ)であり、スピーカ106はサラウンドLチャンネル用のスピーカ(SLスピーカ)であり、スピーカ107はサラウンドRチャンネル用のスピーカ(SRスピーカ)であり、スピーカ108はセンターチャンネル用のスピーカ(Cスピーカ)であり、スピーカ109は低音効果チャンネル用のスピーカ(LFEスピーカ)である。これらのスピーカ104~109は、5.1チャンネルのスピーカシステムを構成する。例えば、スピーカ104~109は、図3に示したホームシアターシステムのサラウンドスピーカシステムを構成している。
 図5は、本発明の実施の形態1における音響再生装置において、再現する仮想スピーカ201~206及び実際に存在するスピーカ104~109の配置を示す。
 図6は、信号処理器102の具体的な構成を示し、301~312はイコライザとディレイがカスケード接続された遅延イコライザ、313~328は遅延イコライザ301~312の出力信号のレベルを調整するレベル調整器、329~332はレベル調整器313~328の出力信号を加算する加算器である。 
 図7は、音源の提示角度を変化させたときの、音源と同じ側の耳までの頭部伝達特性の一例である。
 図8は、図6に示したイコライザ特性EQ9及びEQ12の周波数特性の例を示す。
 以上のように構成された本発明の実施の形態1に関して、その動作を詳細に説明する。
 信号発生器101から出力される7.1チャンネルのオーディオ信号は、信号処理器102に入力される。本発明の実施の形態1では、7.1チャンネルのコンテンツに対して図5に示す実スピーカおよび仮想スピーカを含む11.1チャンネルのスピーカシステム構成で再生したときに形成される音場を、5.1チャンネルのスピーカシステムで再現するための信号処理を施す。ここでは、5.1チャンネルのスピーカシステムの配置は、図2に示すITU(国際電気通信連合)-R BS10 TG10/1勧告775-1にて規定されるようなスピーカ配置(視聴者に対して、センタースピーカを0度、フロントスピーカを左右夫々30度、サラウンドスピーカを左右夫々120度の同心円上に配置)とする。
 一方、実スピーカ以外に再現したい仮想スピーカとして、再生コンテンツに含まれるサラウンドバックチャンネルL信号(BL信号)を再生するサラウンドバックチャンネル用の仮想スピーカ203(VBLスピーカ)、およびサラウンドバックチャンネルR信号(BR信号)を再生するサラウンドバックチャンネル用の仮想スピーカ206(VBRスピーカ)を配置している。
 また、5.1チャンネルや7.1チャンネルのスピーカ配置では、フロントチャンネルとサラウンドチャンネル間が左右夫々90度スピーカ間隔が開くため、フロントチャンネルとサラウンドチャンネル間の継ぎ目の無い音場感が不足する。これを改善するために、スピーカ104(FLスピーカ)とスピーカ106(SLスピーカ)との間の60度と90度の位置に、FL信号を定位させるための仮想スピーカ201(VFLスピーカ)とSL信号を定位させるための仮想スピーカ202(VSLスピーカ)とを配置し、同様にスピーカ105(FRスピーカ)とスピーカ107(SRスピーカ)との間の60度と90度の位置に、FR信号を定位させるための仮想スピーカ204(VFRスピーカ)とSR信号を定位させるための仮想スピーカ205(VSRスピーカ)とを配置している。
 従って、本発明の実施の形態1では、C(0度)、FL(左30度)、FR(右30度)、VFL(左60度)、VFR(右60度)、VSL(左90度)、VSR(右90度)、SL(左120度)、SR(右120度)、VBL(左150度)、VBR(左150度)、LFEの11.1チャンネルの各チャンネルのスピーカで再生する音場を、5.1チャンネルのスピーカシステムで再現する。
 次に、実在する実スピーカで実在しないチャンネルに該当する仮想スピーカからの再生音(特に音源定位)を再現する方法に関して説明する。
 再生したい仮想スピーカVの設置角を挟む形で実在する2本の実スピーカA、Bを用いて実現する。2つのスピーカから同一音源を再生すると、2本のスピーカからの再生音の合成音は、そのレベル比の重み付けでベクトル合成した位置に音源が定位するように生成できる。即ち、視聴位置から見た実スピーカAと仮想スピーカVとの成す角度をa、実スピーカBと仮想スピーカVとの成す角度をb、実スピーカAと実スピーカBとの成す角度をcとすると、スピーカA、BのレベルPA、PBが、それぞれ
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となるとき、すなわち、PAとPBの比が
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 (式5)となるとき、仮想スピーカVの位置に音像が定位する。
 一方、我々人間は、耳で音を感じているが、耳に伝わる音は、音源からの直接音以外に人間の体、特に頭部を経由したものが存在する。そのため音源から耳に至るまでの音の伝達特性が人間の体、特に頭部及び耳介の影響を受けて周波数特性を持ち、それは、音源の提示位置により変化する。これを頭部伝達特性と称している。人間が音源の位置を特定できるのは、頭部伝達特性とその角度依存性を把握しているためとされる。頭部伝達特性の一例を図7に示す。
 図7は、スピーカの位置を、視聴者正面から見て左回りに30度、60度、90度、120度、150度の各位置に配置した場合の、スピーカから視聴者の左耳までの伝達関数の周波数特性を示す。
 本発明の実施の形態1では、この人間の音の定位位置特定のメカニズムを応用して、実現したい仮想スピーカと実在する実スピーカの設置角度の相対関係から、仮想スピーカからの頭部伝達特性が視聴者に与えられるように実スピーカからの周波数特性を制御することで、実現したい仮想スピーカから音が到来する(音が定位する)ように感じ取れるようにしている。
 そこで、仮想スピーカVを挟む2つの実スピーカA、Bを用いて、仮想スピーカVの位置に音を定位させたい場合、定位させたい信号に対して、(仮想スピーカVから視聴者の耳までの頭部伝達特性)÷(実スピーカAから視聴者の耳までの頭部伝達特性)の特性を有するイコライザを通して実スピーカAに出力すると共に、定位させたい信号に対して、(仮想スピーカVから視聴者の耳までの頭部伝達特性)÷(実スピーカBから視聴者の耳までの頭部伝達特性)の特性を有するイコライザを通して実スピーカBに出力すればよい。すなわち、(仮想スピーカVから視聴者の耳までの頭部伝達特性)÷(実スピーカAから視聴者の耳までの頭部伝達特性)というイコライザ特性は、視聴位置から見て実スピーカAの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、視聴位置から見て仮想スピーカVの位置で再生されていると知覚される特性に変換するイコライザ特性であり、(仮想スピーカVから視聴者の耳までの頭部伝達特性)÷(実スピーカBから視聴者の耳までの頭部伝達特性)というイコライザ特性は、視聴位置から見て実スピーカBの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、視聴位置から見て仮想スピーカVの位置で再生されていると知覚される特性に変換するイコライザ特性であるといえる。
 ところで、視聴者の耳は左右両方にあるため、上記各頭部伝達特性も、左耳までの頭部伝達特性と、右耳までの頭部伝達特性の夫々2種類ずつ存在するが、実用上は、仮想スピーカVと同じ側の耳までの頭部伝達特性が支配的であるから、仮想スピーカと反対側の耳までの頭部伝達特性は無視してもよい。
 以上のように、本発明の実施の形態1では、実現したい仮想スピーカの設置角を挟む実スピーカの再生レベル及び周波数特性を制御することで、様々な角度に配置された仮想スピーカを含むスピーカシステムからの再生音を限られた実スピーカのシステムで再現している。
 つぎに、図5に示した仮想スピーカを再現するための信号処理器102の具体構成を示す図6に関して説明する。左右は対称として同一の処理を行っているので、以下では、L側のみに関して説明する。また、C及びLFEチャンネルは、信号処理器102で発生する処理遅延を付加する以外に何も処理しないため、図示していない。
 図5に示すように仮想スピーカ201(VFLスピーカ)及び仮想スピーカ202(VSLスピーカ)は、スピーカ104(FLスピーカ)とスピーカ106(SLスピーカ)に挟まれるため、この2つのスピーカで再現される。
 仮想スピーカ201(VFLスピーカ)に定位させるための信号は、FL信号を遅延イコライザ301と遅延イコライザ303及びレベル調整器314とレベル調整器317で処理を行う。
 遅延イコライザ301のイコライザ特性EQ9は、(60度方向の頭部伝達特性)÷(30度方向の頭部伝達特性)を実現するもので、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものでもよいし、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものの振幅特性のみのものでもよいし、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものの振幅特性のみのものを簡易的に実現したものでもよい。簡易的実現手法としては、1/3octバンド幅等のグラフィックイコライザを用いてもよいし、算出した振幅特性の1kHz以上の帯域で、振幅レベルが大きい或いは小さいものから5個程度抽出し、中心周波数、Q値、振幅レベルで特性の決定できるパラメトリックイコライザで実現してもよい。遅延イコライザ303のイコライザ特性EQ12は、(60度方向の頭部伝達特性)÷(120度方向の頭部伝達特性)を実現するものである。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器314の係数K9は0.87、レベル調整器317の係数K12は0.5として算出される。イコライザ特性EQ9及びEQ12の周波数特性を図8に示す。
 同様に仮想スピーカ202(VSLスピーカ)に定位させるための信号は、SL信号を遅延イコライザ302と遅延イコライザ304及びレベル調整器315とレベル調整器318で処理を行う。遅延イコライザ302のイコライザ特性EQ10は、(90度方向の頭部伝達特性)÷(30度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ304のイコライザ特性EQ13は、(90度方向の頭部伝達特性)÷(120度方向の頭部伝達特性)を実現し、上述の(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器315の係数K10は0.5、レベル調整器318の係数K13は0.87と算出される。
 また、仮想スピーカ203(VBLスピーカ)は、スピーカ106(SLスピーカ)とスピーカ107(SRスピーカ)に挟まれるため、この2つのスピーカで再現される。
 仮想スピーカ203(VBLスピーカ)に定位させるための信号は、BL信号を遅延イコライザ305と遅延イコライザ312及びレベル調整器319とレベル調整器328で処理を行う。遅延イコライザ305のイコライザ特性EQ14は、(左150度方向の頭部伝達特性)÷(左120度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ312のイコライザ特性EQ15は、(左150度方向の頭部伝達特性)÷(右120度方向の頭部伝達特性)を実現し、上述の(式1)、(式2)に基づき、レベル調整器319の係数K14は0.89、レベル調整器328の係数K15は0.45と算出される。
 なお、頭部伝達特性は、前述のとおり、仮想スピーカと同じ側の耳までの頭部伝達特性のみ考えればよいため、上記遅延イコライザ312のイコライザ特性EQ15は、(左150度方向の左耳までの頭部伝達特性)÷(右120度方向の左耳までの頭部伝達特性)を実現すればよい。
 また、イコライザを5バンドのパラメトリックイコライザで実現する場合は、図8に示すように、頭部伝達特性を基に算出したイコライザ特性の特徴的なピークディップ5点(EQ9-1~5、EQ12-1~5)を含む形で特性を近似すればよい。
 以上のように処理された信号は、加算器329~332で加算処理して出力信号を生成するようにしている。
 加算器329は、スピーカ104(FLスピーカ)への信号を出力するもので、入力されるFL信号のレベル調整を行うレベル調整器313の出力信号と、VFLスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器314の出力信号と、VSLスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器315の出力信号とを加算している。
 同様に加算器330は、スピーカ106(SLスピーカ)への信号を出力するもので、入力されるSL信号のレベル調整を行うレベル調整器316の出力信号と、VFLスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器317の出力信号と、VSLスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器318の出力信号と、VBLスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器319の出力信号と、VBRスピーカを再現するための処理を施したレベル調整器320の出力信号とを加算している。ここで、レベル調整器313の係数K8及びレベル調整器316の係数K11は、基本的にレベルが入出力で変化しないものであるが、音場感の主観効果度合いに応じて変化させてもよい。
 次にイコライザと従属接続されているディレイの作用に関して説明する。
 VFLスピーカ及びVSLスピーカを再現するための元の信号は、夫々FLスピーカおよびSLスピーカと同じくFL信号およびSL信号である。そのため、場の状態を表す音源であれば、広範囲に音圧が分布するように聴こえるため音場感の広がり感、音に包まれる「包まれ感」等を高めるのに非常に有効である。しかしピンポイントで音を定位することを意図した音源に関しては、同一音源を複数個所から再生していることになるため、定位が不明確になる傾向がある。
 一方、人間には先行音効果(ハース効果)という複数の音源から同じ音が送りだされた時、耳に最初に到達した音の方向に音像が定位する現象(約25~35msecよりも短い範囲で有効)を有している。この現象を利用して、VFLスピーカ及びVSLスピーカに相当する音をFLスピーカ及びSLスピーカからの音に対して、1msec程遅らせることで、FLスピーカ及びSLスピーカの位置に明確な音の定位を持たせると共に、VFLスピーカ及びVSLスピーカからの音との繋がりを損なわないようにしている。
 以上のように本発明の実施の形態1における音響再生装置では、入力されるオーディオ信号の周波数特性とレベルを制御して、配置されているスピーカに分配加算することで、5.1チャンネルスピーカ構成で、11.1チャンネルの音像定位と臨場感を得ることができる。しかも、頭部伝達特性に基づく周波数特性手法を複数種提示したことにより、効果の高精度化(頭部伝達特性に基づき厳密にイコライザの特性を算出して処理した場合)や、実装コストの削減(周波数特性の振幅特性のみ着眼し、それをグラフィックイコライザやパラメトリックイコライザで実現した場合)や、個人差の削減(周波数特性の振幅特性のみを再現した場合や、更に1kHz以上の帯域における周波数特性のピークディップに着目して周波数特性の概形を実現した場合)を選択して構築を可能とする。 
 尚、本発明の実施の形態1では、60度方向の仮想スピーカにフロントチャンネルを、90度方向の仮想スピーカにサラウンドチャンネルを割り当てたが、60度方向、90度方向共にサラウンドチャンネルを割り当てる、或いは、60度方向にはフロントチャンネルとサラウンドチャンネルの両方を割り当てることで、主観量の個人差や、視聴環境(部屋と実スピーカの設置状態)による効果を調整できることは言うまでも無い。
 また、本発明の実施の形態1では、入力信号が7.1チャンネルで説明したが、入力信号が6.1チャンネルの時は、サラウンドバックチャンネルの信号をその振幅を-3dBして、サラウンドバックのLチャンネル及びRチャンネルの夫々に入力することで実現でき、また、入力信号が5.1チャンネルの時は、サラウンドLチャンネル及びサラウンドRチャンネルの信号をサラウンドバックLチャンネル及びサラウンドバックRチャンネルの信号の代わりとして入力することで、実現できることは言うまでも無い。
 また、本発明の実施の形態1では、水平面における角度の違いによる頭部伝達特性を用いたが、垂直面の角度の情報を加えた頭部伝達特性を用いることで、仮想スピーカの定位位置を水平方向に加えて垂直方向にも変化させて制御できることは言うまでもない。その場合、本発明の実施の形態1ではイコライザを設けていないFLスピーカへ行くFL信号、FRスピーカへ行くFR信号、SLスピーカへ行くSL信号、SRスピーカへ行くSR信号にも垂直方向の角度の違いによる頭部伝達特性に基づくイコライザを設けることでより効果が向上することは言うまでも無い。
 更に、本発明の実施の形態1では、実在するスピーカの配置をITU-R BS.775-1勧告の配置位置に沿った形としたが、それに固定される必要は無く、実在する各スピーカの設置角度に応じてパラメータを調整することで同様の効果が得られることは言うまでもない。
 また、スピーカの設置状況は視聴者の使用設置状態ごとに異なるため、使用設置状態にて視聴点から見たスピーカとの距離、設置角度、音圧レベル他を測定し、それに基づきパラメータを調整することで、本発明の実施の形態1が有する最大限の効果を提供できることはいうまでもない。
 また、設置角やレベル調整を視聴者側にて任意に変更可能な構成とすることで、視聴者やコンテンツに相応しい効果を得られることは言うまでもない。
 また、実在するスピーカを1組のサラウンドスピーカ(すなわち、SLスピーカおよびSRスピーカ)を有する5本のスピーカで構成される音響再生装置で説明したのは、最小構成のスピーカを用いて構成できることを示すためのもので、複数組のサラウンドスピーカを有する場合も、実現したいスピーカを挟む形で存在する2本の実在スピーカを用いて処理することで構成できることは言うまでもない。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態2における音響再生装置について、以下にその動作と各構成要素を詳しく説明する。
 図9は本発明の実施の形態2における音響再生装置の構成を示すブロック図である。図9に示す音響再生装置は、5.1チャンネルのスピーカシステムを用いて5.1チャンネルのSL信号およびSR信号を、左右および後方の壁面上に配置した10個の仮想スピーカの位置に分散定位させて再生するものである。
 図9において、601は5.1チャンネルのマルチチャンネルオーディオ信号を生成する信号発生器である。602は、信号発生器601の出力信号に信号処理を施して、サラウンド信号を10個の仮想スピーカの位置に定位させるための信号処理器、603は、信号処理器602の出力信号を電力増幅する電力増幅器、104~109は、それぞれ5.1チャンネルのスピーカシステムを構成するスピーカ(FLスピーカ、FRスピーカ、SLスピーカ、SRスピーカ、CスピーカおよびLFEスピーカ)である。
 図10は、本発明の実施の形態2における音響再生装置において、再現する仮想スピーカ及び実際に存在する実スピーカの配置を示す。
 図10において、701、702および703は、SL信号を左方壁面上の75度、105度および125度の位置に定位させて再生するための仮想スピーカであり、704および705は、SL信号を後方壁面上の140度および160度の位置に定位させて再生するための仮想スピーカであり、706、707、708は、SR信号を右方壁面上の75度、105度および125度の位置に定位させて再生するための仮想スピーカであり、709、710は、SR信号を後方壁面上の140度および160度の位置に定位させて再生するための仮想スピーカである。ここに示したスピーカ配置は、映画館や映画コンテンツの音声を制作するダビングステージのスピーカ配置に相当する。
 図11は、信号処理器602のうち、SL信号を仮想スピーカ701~705に定位させるためのブロックの具体的な構成を示し、SR信号を仮想スピーカ706~710に定位させるためのブロックは、同様なため割愛している。
 図11において、801~810はイコライザとディレイがカスケード接続された遅延イコライザ、821~830は、遅延イコライザ801~810の出力信号のレベルを調整するレベル調整器、831~833はレベル調整器820~830の出力信号を加算する加算器である。
 以上のように構成される本発明の実施の形態2に関してその動作を詳細に説明する。
 信号発生器601から出力される5.1チャンネルのオーディオ信号は、信号処理器602に入力される。信号処理器602では、5.1チャンネルのコンテンツを図10に示す仮想スピーカ701~710で再生したときに形成される音場を、5.1チャンネルのスピーカシステムで再現するための信号処理を施す。ここでは、5.1チャンネルのスピーカシステムは、ITU-R BS10 TG10/1勧告775-1にて規定されるようなスピーカ配置とする。
 一方、再現したい仮想スピーカ701~710の配置は、映画館や映画コンテンツの音声を制作するダビングステージのスピーカ配置に相当する。映画館やダビングステージのスピーカ配置は、ITU-R勧告のスピーカ配置(ホームシアターにおけるスピーカ配置もこれに準拠している)とは異なり、サラウンドチャンネルの再生スピーカが複数個ある。このサラウンドチャンネル再生スピーカが複数個あるため拡散音場が形成され、スピーカを意識することの無い自然な音場感が形成される。そして、このような再生環境下で映画コンテンツは制作され、上映されている。一方、ホームシアターシステムは、基本的には、1組のサラウンドスピーカで構成されているため、上記拡散音場を再現するのが困難であった。本発明の実施の形態2では、1組のサラウンドスピーカを有する5.1チャンネル再生装置で、複数のサラウンドチャンネルスピーカで再生される音場を再現することを目標とする。
 本発明の実施の形態2では、C(0度)、FL(左30度)、FR(右30度)およびLFEの各スピーカと仮想スピーカ701~710の計14個のスピーカで構成する音場を、5.1チャンネルのスピーカシステムを構成するC(0度)、FL(左30度)、FR(右30度)、SL(左120度)、SR(右120度)の各スピーカで再現する。
 実在するスピーカシステムで実在しないチャンネルに該当するスピーカシステムからの再生音(特に音源定位)を再現する方法に関しては、実施の形態1で用いた手法と同様の手法を用いる。
 図11に示す信号処理器602の具体構成に関して説明する。ここでは、左右は対称として同一の処理を行っているので、Lチャンネルに関して説明する。そのため、Rチャンネルに関する構成ブロックは記載していない。また、C及びLFEチャンネルは、信号処理器602で発生する処理遅延を付加する以外に何も処理しないため、図示していない。
 図10に示すように75度に位置する仮想スピーカ701及び105度に位置する仮想スピーカ702は、30度に位置するスピーカ104(FLスピーカ)と120度に位置するスピーカ106(SLスピーカ)に挟まれるため、この2つのスピーカで再現される。
 仮想スピーカ701の位置に定位させるための信号処理は、SL信号を遅延イコライザ801と遅延イコライザ803及びレベル調整器821とレベル調整器823で処理を行う。遅延イコライザ801のイコライザ特性EQ81は、(75度方向の頭部伝達特性)÷(30度方向の頭部伝達特性)を実現するもので、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものでもよいし、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものの振幅特性のみのものでもよいし、頭部伝達特性そのものを用いて算出したものの振幅特性のみのものを簡易的に実現したものでもよい。簡易的実現手法としては、1/3octバンド幅等のグラフィックイコライザを用いてもよいし、算出した振幅特性の1kHz以上の帯域で、振幅レベルが大きい或いは小さいものから5個程度抽出し、中心周波数、Q値、振幅レベルで特性の決定できるパラメトリックイコライザで実現してもよい。遅延イコライザ803のイコライザ特性EQ83は、(75度方向の頭部伝達特性)÷(120度方向の頭部伝達特性)を実現するものである。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器821の係数K81は、0.71、レベル調整器823の係数K83は、0.71と算出される。
 同様に仮想スピーカ702の位置に定位させるための信号処理は、SL信号を遅延イコライザ802と遅延イコライザ804及びレベル調整器822とレベル調整器824で処理を行う。遅延イコライザ802のイコライザ特性EQ82は、(105度方向の頭部伝達特性)÷(30度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ804のイコライザ特性EQ84は、(105度方向の頭部伝達特性)÷(120度方向の頭部伝達特性)を実現する。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器822の係数K82は、0.26、レベル調整器824係数K84は、0.97と算出される。
 また、125度、140度および160度に位置する仮想スピーカ703、704および705は、左120度に位置するスピーカ106(SLスピーカ)と右120度に位置するスピーカ107(SRスピーカ)に挟まれるため、この2つのスピーカで再現される。
 仮想スピーカ703の位置に定位させるための信号処理は、SL信号を遅延イコライザ805と遅延イコライザ808及びレベル調整器825とレベル調整器828で処理を行う。遅延イコライザ805のイコライザ特性EQ85は、(左125度方向の頭部伝達特性)÷(左120度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ808のイコライザ特性EQ88は、(左125度方向の頭部伝達特性)÷(右120度方向の頭部伝達特性)を実現する。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器825の係数K85は、0.995、レベル調整器828の係数K88は0.096と算出される。 
 仮想スピーカ704の位置に定位させるための信号処理は、SL信号を遅延イコライザ806と遅延イコライザ809及びレベル調整器826とレベル調整器829で処理を行う。遅延イコライザ806のイコライザ特性EQ86は、(左140度方向の頭部伝達特性)÷(左120度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ809のイコライザ特性EQ89は、(左140度方向の頭部伝達特性)÷(右120度方向の頭部伝達特性)を実現する。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器826の係数K86は、0.95、レベル調整器829の係数K89は0.33と算出される。
 仮想スピーカ705の位置に定位させるための信号処理は、SL信号を遅延イコライザ807と遅延イコライザ810及びレベル調整器827とレベル調整器830で処理を行う。遅延イコライザ807のイコライザ特性EQ87は、(左160度方向の頭部伝達特性)÷(左120度方向の頭部伝達特性)を実現し、遅延イコライザ810のイコライザ特性EQ90は、(左160度方向の頭部伝達特性)÷(右120度方向の頭部伝達特性)を実現する。上述した(式3)、(式4)に基づき、レベル調整器827の係数K87は、0.84、レベル調整器830の係数K90は0.55と算出される。
 以上のように処理された信号は、加算器831~833で加算処理して出力信号を生成するようにしている。
 加算器831は、FLスピーカへの信号を出力するもので、入力されるFL信号のレベル調整を行うレベル調整器820の出力信号と、仮想スピーカ701、702を再現するための処理を施したレベル調整器821、822の出力信号とを加算している。ここで、レベル調整器820の係数K80は、基本的にレベルが入出力で変化しないものであるが、音場感の主観効果度合いに応じて変化させるものとする。
 同様に加算器832は、SLスピーカへの信号を出力するもので、仮想スピーカ701~705を再現するための処理を施したレベル調整器823~827の出力信号を加算している。
 同様に加算器833は、SRスピーカへの信号を出力するもので、仮想スピーカ703~705を再現するための処理を施したレベル調整器828~830の出力信号を加算している。実際、加算器832は、上記以外に仮想スピーカ708~710を再現するために処理された信号も加算し、加算器833は、上記以外に仮想スピーカ706~710を再現するために処理された信号も加算している。
 次に、イコライザと従属接続されているディレイの作用に関して説明する。再現する仮想スピーカ701~710は、図10に示すように矩形状に配置されている。そのため、視聴点からの距離が夫々で異なる。その距離差を調整するためにディレイを用いて、信号到達時間が同一になるように調整する。
 更に、ディレイは、実施の形態1と同様に、サラウンドチャンネルに明確に音像定位する信号が入力されたときの定位位置を調整するのに使用される。例えば、仮想スピーカ703の位置を定位位置とするのであれば、仮想スピーカ703を再現するための遅延イコライザの遅延特性Delay85、88に対して、他の遅延イコライザの遅延特性Delay86、87、89、90を1msec程、遅延量を多くすることで実現できる。
 以上のように本発明の実施の形態2における音響再生装置では、入力されるオーディオ信号の周波数特性とレベルを制御して、配置されているスピーカに分配加算することで、1組のサラウンドスピーカしか有さない5.1チャンネルスピーカ構成で、映画館や映画音声制作現場と同等の拡散音場を再現することで、映画コンテンツの内容が最大限に再生することが可能となる。
 尚、本発明の実施の形態2では、5.1チャンネルのマルチチャンネル信号を対象としたが、6.1チャンネルや7.1チャンネルのマルチチャンネル信号に対しては、仮想スピーカ704、705、709、710をサラウンドバックチャンネル再生用スピーカとして制御を行うことで7.1チャンネルのマルチチャンネル信号に対応できることは言うまでもない。
 また、サラウンドチャンネルの音源定位位置を、ディレイを用いて調節したが、定位を明確にしたいサラウンドスピーカからの再生音のレベルを大きくするようにレベル調整器を調整しても実現できることは言うまでもない。
 本発明に係る音響再生装置によれば、5.1チャンネルスピーカ構成で、スピーカと視聴者の位置関係に左右されること無く、また、コンテンツが有するサラウンド感を損なうことなく、更に、スピーカから再生されていることを意識させない全方向に繋ぎ目の無い自然なサラウンドを感じさせることが可能となり、少ないスピーカ数で本格的な音場再生(映画館や映画制作現場と同等の音場再生)をすることが、簡単操作設置を望まれるホームシアターの市場拡大に取分け有効である。
 10  モニタ
 11  デッキ
 12  センターチャネルスピーカ
 13  フロントLチャネルスピーカ
 14  フロントRチャネルスピーカ
 15  サイドLチャネルスピーカ
 16  サイドRチャネルスピーカ
 17  低音効果チャネルスピーカ
 18  視聴空間
 101 信号発生器
 102 信号処理器
 103 電力増幅器
 104~109 スピーカ
 201~206 仮想スピーカ
 301~312 遅延イコライザ
 313~328 レベル調整器
 329~332 加算器
 601 信号発生器
 602 信号処理器
 603 電力増幅器
 701~710 仮想スピーカ
 801~810 遅延イコライザ
 820~830 レベル調整器
 831~833 加算器 

Claims (19)

  1.  音響信号を信号処理することで、実在する第1のスピーカ及び第2のスピーカで再生されることによって、所定の視聴位置からみて前記第1のスピーカと前記第2のスピーカとの間の位置に想定された仮想スピーカから再生されているかのように視聴者に知覚させるようにする音響再生装置であって、
     前記視聴位置から見て前記第1のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第1のイコライザ特性で第1の音響信号をイコライズする第1の信号処理部と、
     前記視聴位置から見て前記第2のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第2のイコライザ特性で、前記第1の音響信号をイコライズする第2の信号処理部と、
     前記第1の信号処理部の出力信号を、第1の係数でレベル調整する第1のレベル調整器と、
     前記第2の信号処理部の出力信号を、第2の係数でレベル調整する第2のレベル調整器と、
     前記第1のレベル調整器の出力信号と前記第1の音響信号とを加算して前記第1のスピーカに出力する第1の加算器と、
     前記第2のレベル調整器の出力信号と、前記第2のスピーカで再生するための第2の音響信号とを加算して前記第2のスピーカに出力する第2の加算器と
     を備えた音響再生装置。
  2.  前記第1のイコライザ特性は、前記仮想スピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を、前記第1のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる伝達特性であり、
     前記第2のイコライザ特性は、前記仮想スピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を、前記第2のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる伝達特性であり、
     前記第1の信号処理部は、前記第1の音響信号を前記第1のイコライザ特性でイコライズした後、第1の遅延特性で遅延させ、前記第1のレベル調整器に出力し、
     前記第2の信号処理部は、前記第1の音響信号を前記第2のイコライザ特性でイコライズした後、第2の遅延特性で遅延させ、前記第2のレベル調整器に出力する
     請求項1に記載の音響再生装置。
  3.  前記第1のイコライザ特性および前記第2のイコライザ特性は、それぞれ前記第1の伝達特性および前記第2の伝達特性の振幅成分の周波数特性である
     請求項2に記載の音響再生装置。
  4.  前記第1のイコライザ特性および第2のイコライザ特性は、1kHz以上の帯域で前記振幅成分の周波数特性のピーク及びディップの特徴部分を抜き出した特性である
     請求項3に記載の音響再生装置。
  5.  前記第1の遅延特性および第2の遅延特性の遅延時間は、ハース効果が生じる時間以内である
     請求項1に記載の音響再生装置。
  6.  前記第1の係数をK1とし、前記第2の係数をK2とし、前記視聴位置から見た前記第1のスピーカと前記仮想スピーカとの成す角度をθ1とし、前記視聴位置から見た前記仮想スピーカと前記第2のスピーカとの成す角度をθ2とした場合、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
     となる
     請求項2に記載の音響再生装置。
  7.  前記音響再生装置は、さらに、
     前記第2の音響信号を第3のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第2の音響信号を第3の遅延特性で遅延させる第3の信号処理部と、
     前記第3の信号処理部からの出力信号を第3の係数でレベル調整する第3のレベル調整器と、
     前記第2の音響信号を第4のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第2の音響信号を第4の遅延特性で遅延させる第4の信号処理部と、
     前記第4の信号処理部からの出力信号を第4の係数でレベル調整する第4のレベル調整器とを備え、
     前記第1の加算器は、さらに、前記第3のレベル調整器の出力信号を加算し、
     前記第2の加算器は、さらに、前記第4のレベル調整器の出力信号を加算し、
     前記第3のイコライザ特性は、前記仮想スピーカを第1の仮想スピーカとし、前記視聴位置から見て前記第1の仮想スピーカと前記第2のスピーカとの間の位置に想定される仮想スピーカを第2の仮想スピーカとして、前記第2の仮想スピーカから前記視聴位置までの伝達特性を前記第1のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第3の伝達特性であり、 
     前記第4のイコライザ特性は、前記第2の仮想スピーカから前記視聴位置までの伝達特性を前記第2のスピーカから前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第4の伝達特性である
     請求項2に記載の音響再生装置。
  8.  前記伝達特性は頭部伝達特性である
     請求項2または請求項7に記載の音響再生装置。
  9.  前記伝達特性として、前記第1の仮想スピーカまたは前記第2の仮想スピーカが存在する側の耳までの頭部伝達特性を用いて、前記第1から第4までの各イコライザ特性を算出する
     請求項2または7に記載の音響再生装置。
  10.  前記第3の係数をK3とし、前記第4の係数をK4とし、前記視聴位置から見た前記第1のスピーカと前記第2の仮想スピーカとの成す角度をθ3とし、前記視聴位置から見た前記第2の仮想スピーカと前記第2のスピーカとの成す角度をθ4とした場合、
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
     
     となる
     請求項7に記載の音響再生装置。
  11.  前記第1の音響信号、前記第2の音響信号、前記第1のスピーカおよび前記第2のスピーカは、
     それぞれフロントLチャンネル信号、サラウンドLチャンネル信号、フロントLチャンネルスピーカおよびサラウンドLチャンネルスピーカに該当すると共に、
     それぞれフロントRチャンネル信号、サラウンドRチャンネル信号、フロントRチャンネルスピーカおよびサラウンドRチャンネルスピーカに該当する
     請求項7に記載の音響再生装置。
  12.  前記第1のスピーカおよび第2のスピーカは、前記視聴位置の正面に向かう方向を0度として、それぞれ反時計回りの方向に30度および120度に位置するか、または時計回りの方向に30度および120度に位置すると共に、前記第1の仮想スピーカおよび第2の仮想スピーカは、それぞれ反時計回りの方向に60度および90度に位置するか、または時計回りの方向に60度および90度に位置する
     請求項11に記載の音響再生装置。
  13.  前記音響再生装置は、さらに、
     第3の音響信号を第5のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第3の音響信号を第5の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第3の音響信号を第3のスピーカで再生させることによって、前記第3の音響信号を、前記視聴位置から見て前記第3のスピーカと第4のスピーカとの間に想定した第3の仮想スピーカの位置に定位させる第5の信号処理部と、
     前記第3の音響信号を第6のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第3の音響信号を第6の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第3の音響信号を前記第4のスピーカで再生させることによって、前記第3の音響信号を、前記第3の仮想スピーカの位置に定位させる第6の信号処理部と、
     第4の音響信号を第7のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第4の音響信号を第7の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第4の音響信号を前記第3のスピーカで再生させることによって、前記第4の音響信号を、前記視聴位置から見て前記第3の仮想スピーカと前記第4のスピーカとの間に想定した第4の仮想スピーカの位置に定位させる第7の信号処理部と、
     第4の音響信号を第8のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記第4の音響信号を第8の遅延特性で遅延させるよう信号処理し、信号処理された前記第4の音響信号を第4のスピーカで再生させることによって、前記第4の音響信号を、前記第4の仮想スピーカの位置に定位させる第8の信号処理部とを備え、
     前記第3のスピーカは前記SLスピーカであり、前記第4のスピーカは前記SRスピーカであり、
     前記SLスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、さらに、前記第5の信号処理部からの出力信号と、前記第7の信号処理部からの出力信号とを加算し、
     前記SRスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、さらに、前記第6の信号処理部からの出力信号と、前記第8の信号処理部からの出力信号とを加算する
     請求項11に記載の音響再生装置。
  14.  前記音響再生装置は、フロントLチャンネル信号(FL信号)、フロントRチャンネル信号(FR信号)、サラウンドLチャンネル信号(SL信号)、サラウンドRチャンネル信号(SR信号)、サラウンドバックLチャンネル信号(BL信号)およびサラウンドバックRチャンネル信号(BR信号)を含むマルチチャンネルオーディオ信号を再生し、
     前記第3の音響信号は前記BL信号であり、前記第4の音響信号は前記BR信号であり、
     前記第3の仮想スピーカは、前記視聴位置の正面に向かう方向を0度として、反時計回りに150度の位置に前記BL信号を再生する仮想BLスピーカであり、前記第4の仮想スピーカは、前記視聴位置の正面に向かう方向を0度として、時計回りに150度の位置に前記BR信号を再生する仮想BRスピーカであり、
     前記第5の信号処理部は、前記仮想BLスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を前記SLスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第5のイコライザ特性で前記BL信号をイコライズし、イコライズされた前記BL信号を第5の遅延特性で遅延させ、
     前記第6の信号処理部は、前記仮想BLスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を前記SRスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第6のイコライザ特性で前記BL信号をイコライズし、イコライズされた前記BL信号を第6の遅延特性で遅延させ、
     前記第7の信号処理部は、前記仮想BRスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を前記SLスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第7のイコライザ特性で前記BR信号をイコライズし、イコライズされた前記BR信号を第7の遅延特性で遅延させ、
     前記第8の信号処理部は、前記仮想BRスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性を前記SRスピーカの位置から前記視聴位置までの伝達特性で除して得られる第8のイコライザ特性で前記BR信号をイコライズし、イコライズされた前記BR信号を第8の遅延特性で遅延させる
     請求項13に記載の音響再生装置。
  15.  前記音響再生装置は、さらに、
     前記第5の信号処理部からの出力信号を、さらに第5の係数でレベル調整する第5のレベル調整器と、
     前記第6の信号処理部からの出力信号を、さらに第6の係数でレベル調整する第6のレベル調整器と、
     前記第7の信号処理部からの出力信号を、さらに第7の係数でレベル調整する第7のレベル調整器と、
     前記第8の信号処理部からの出力信号を、さらに第8の係数でレベル調整する第8のレベル調整器とを備え、
     前記SLスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、前記第5の信号処理部からの出力信号と、前記第7の信号処理部からの出力信号とを、それぞれ前記第5のレベル調整器と前記第7のレベル調整器とを介して入力し、入力した信号を他の入力に加算し、
     前記SRスピーカに信号を出力する前記第2の加算器は、前記第6の信号処理部からの出力信号と、前記第8の信号処理部からの出力信号とを、それぞれ前記第6のレベル調整器と前記第8のレベル調整器とを介して入力し、入力した信号を他の入力に加算する
     請求項14に記載の音響再生装置。
  16.  前記音響再生装置は、フロントLチャンネル信号(FL信号)、フロントRチャンネル信号(FR信号)、サラウンドLチャンネル信号(SL信号)およびサラウンドRチャンネル信号(SR信号)を含むマルチチャンネルオーディオ信号を再生し、
     前記第3の音響信号は前記SL信号であり、前記第4の音響信号は前記SR信号であり、
     前記第1の信号処理部は、前記FL信号および前記FR信号を、前記第1のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記FL信号および前記FR信号を、それぞれ第1の遅延特性で遅延させ、遅延された前記FL信号および前記FR信号がそれぞれ前記FLスピーカおよび前記FRスピーカに出力されることによって、前記FL信号を、前記FLスピーカと前記SLスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の左側壁面上に想定した仮想FLスピーカの位置に定位させるとともに、前記FR信号を、前記FRスピーカと前記SRスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の右側壁面上に想定した仮想FRスピーカの位置に定位させ、
     前記第2の信号処理部は、前記FL信号および前記FR信号を、前記第2のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記FL信号および前記FR信号を、それぞれ第2の遅延特性で遅延させ、遅延された前記FL信号および前記FR信号がそれぞれ前記SLスピーカおよび前記SRスピーカに出力されることによって、前記FL信号を前記仮想FLスピーカの位置に定位させるとともに、前記FR信号を前記仮想FRスピーカの位置に定位させ、
     前記第3の信号処理部は、前記SL信号および前記SR信号を、前記第3のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SL信号および前記SR信号を、それぞれ第3の遅延特性で遅延させ、遅延された前記SL信号および前記SR信号がそれぞれ前記FLスピーカおよび前記FRスピーカに出力されることによって、前記SL信号を、前記仮想FLスピーカと前記SLスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の左側壁面上に想定した仮想SLスピーカの位置に定位させるとともに、前記SR信号を、前記仮想FRスピーカと前記SRスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の右側壁面上に想定した仮想SRスピーカの位置に定位させ、
     前記第4の信号処理部は、前記SL信号および前記SR信号を、前記第4のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SL信号および前記SR信号を、それぞれ第4の遅延特性で遅延させ、遅延された前記SL信号および前記SR信号がそれぞれ前記SLスピーカおよび前記SRスピーカに出力されることによって、前記SL信号を前記仮想SLスピーカの位置に定位させるとともに、前記SR信号を前記仮想SRスピーカの位置に定位させ、
     前記第5の信号処理部は、前記SL信号を前記第5のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SL信号を第5の遅延特性で遅延させ、前記遅延された前記SL信号を前記SLスピーカで再生させることによって、前記SL信号を、前記視聴位置から見て前記SLスピーカと前記SRスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の後方壁面上に想定した第2の仮想SLスピーカの位置に定位させ、
     前記第6の信号処理部は、前記SL信号を第6のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SL信号を第6の遅延特性で遅延させ、前記遅延された前記SL信号を前記SRスピーカで再生させることによって、前記SL信号を、前記第2の仮想SLスピーカの位置に定位させ、
     前記第7の信号処理部は、前記SR信号を前記第7のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SR信号を第7の遅延特性で遅延させ、前記遅延された前記SR信号を前記SLスピーカで再生させることによって、前記SR信号を、前記視聴位置から見て前記第2の仮想SLスピーカと前記SRスピーカとの間の方向であり前記視聴位置の後方壁面上に想定した第2の仮想SRスピーカの位置に定位させ、
     前記第8の信号処理部は、前記SR信号を第8のイコライザ特性でイコライズし、イコライズされた前記SR信号を第8の遅延特性で遅延させ、前記遅延された前記SR信号を前記SRスピーカで再生させることによって、前記SR信号を、前記第2の仮想SRスピーカの位置に定位させる
     請求項13に記載の音響再生装置。
  17.  前記音響再生装置は、さらに、
     前記仮想FLスピーカを前記視聴位置の左側に位置する同一壁面上の異なる前記位置に複数定位させ、同時に前記仮想FRスピーカを前記視聴位置の右側に位置する同一壁面上の異なる位置に複数定位させるための、それぞれ異なるイコライザ特性および異なる遅延特性を備える複数の前記第1の信号処理部および複数の前記第2の信号処理部と、
     前記仮想SLスピーカを前記視聴位置の左側に位置する同一壁面上の異なる前記位置に複数定位させ、同時に前記仮想SRスピーカを前記視聴位置の右側に位置する同一壁面上の異なる前記位置に複数定位させるための、それぞれ異なるイコライザ特性および異なる遅延特性を備える複数の前記第3の信号処理部および複数の前記第4の信号処理部と、
     前記第2の仮想SLスピーカを前記視聴位置の後方に位置する同一壁面上の異なる前記位置に複数定位させ、同時に前記仮想SRスピーカを前記同一壁面上の異なる前記位置に複数定位させるための、それぞれ異なるイコライザ特性および異なる遅延特性を備える複数の前記第5の信号処理部、複数の前記第6の信号処理部、複数の前記第7の信号処理部、および複数の前記第8の信号処理部とを備える
     請求項16に記載の音響再生装置。
  18.  音響信号を信号処理することで、実在する第1のスピーカ及び第2のスピーカで再生されることによって、所定の視聴位置からみて前記第1のスピーカと前記第2のスピーカとの間の位置に想定された仮想スピーカから再生されているかのように視聴者に知覚させるようにする音響再生方法であって、
     前記視聴位置から見て前記第1のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第1のイコライザ特性で第1の音響信号をイコライズする第1の信号処理ステップと、
     前記視聴位置から見て前記第2のスピーカの位置で再生されていると知覚される音響信号の特性を、前記視聴位置から見て前記仮想スピーカの位置で再生されていると知覚される特性に変換する第2のイコライザ特性で、前記第1の音響信号をイコライズする第2の信号処理ステップと、
     前記第1の信号処理ステップの出力信号を、第1の係数でレベル調整する第1の電力増幅ステップと、
     前記第2の信号処理ステップの出力信号を、第2の係数でレベル調整する第2の電力増幅ステップと、
     前記第1の電力増幅ステップの出力信号と前記第1の音響信号とを加算して前記第1のスピーカに出力する第1の加算ステップと、
     前記第2の電力増幅ステップの出力信号と、前記第2のスピーカで再生するための第2の音響信号とを加算して前記第2のスピーカに出力する第2の加算ステップと
     を備えた音響再生方法。
  19.  請求項1に記載の前記第1の信号処理部、前記第2の信号処理部、前記第1のレベル調整器、前記第2のレベル調整器、前記第1のスピーカおよび前記第2のスピーカ
     を備えた集積回路。
     
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