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改進立體聲或偽立體聲音頻信號的裝置和方法_2

文檔序號:9528135閱讀:來源:國知局
有一個輸入和兩個輸出。第一全景電位計的輸入與所述電 路的第一輸出連接,第二全景電位計的輸入與該電路的第二輸出連接。第一全景電位計的 第一輸出與第二全景電位計的第一輸出連接。第一全景電位計的第二輸出與第二全景電位 計的第二輸出連接。
[0023] 替代地和等同地,代替利用全景電位計,還可以借助具有立體聲轉(zhuǎn)換器和連接在 該立體聲轉(zhuǎn)換器前的用于放大該立體聲轉(zhuǎn)換器的輸入信號的放大器的、用于轉(zhuǎn)換偽立體聲 的第一電路來匹配相關(guān)度,該電路沒有全景電位計。由此,能夠以較少的組件實現(xiàn)等同的相 關(guān)度匹配。
[0024] 替代地和等同地,代替利用全景電位計,還可以借助第二電路來更改相關(guān)度,該第 二電路具有修改的立體聲轉(zhuǎn)換器,該修改的立體聲轉(zhuǎn)換器包括加法器和減法器,用于將各 自被放大到預(yù)定倍數(shù)的輸入信號(M,S)進行相加或相減,以產(chǎn)生與全景電位計的總線信號 相同的信號。由此能夠以還要少的組件實現(xiàn)等同的相關(guān)度匹配。
[0025] 本發(fā)明還可以應(yīng)用于產(chǎn)生通過兩個以上的揚聲器再現(xiàn)的信號的裝置或方法(例如 屬于現(xiàn)有技術(shù)的環(huán)繞設(shè)備)。
【附圖說明】
[0026] 以下對本發(fā)明的不同實施方式進行示例性的描述,其中參照以下附圖: 圖1示出公知的全景電位計的電路原理圖。
[0027] 圖2是沒有要提取的超基區(qū)域和相應(yīng)的映射角的全景電位計的左和右聲道的衰 減走向。
[0028] 圖3示出本發(fā)明的第一實施方式,其中,由立體聲轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的左聲道L'和右聲道 R'在共同的總線L和R中分別輸入一個全景電位計。
[0029] 圖4示出本發(fā)明的第二實施方式。
[0030] 圖5不出本發(fā)明的第三實施方式。
[0031]圖6示出本發(fā)明的第四實施方式,具有與圖3等同的、帶有稍微修改的MS矩陣的 電路,該稍微修改的MS矩陣使得不需要直接后接全景電位計。
[0032] 圖7示出與圖3或圖6等同的電路,只要對于圖3所示的全景電位計的成反比的 衰減λ和p有關(guān)系式λ=p成立。
[0033] 圖8示出按照圖7的擴展電路,用于對立體聲轉(zhuǎn)換器輸出信號的電平進行標(biāo)準化。
[0034] 圖9示出一種電路的例子,該電路作為圖8的擴展將給出的信號x(t),y(t)作為 傳輸函數(shù)f* [X(t) ] =[X(t) /V?] * (-1 +i)和g* [y(t) ] =[y(t) /V二]* (1+i) 的和映射到復(fù)數(shù)平面上。
[0035] 圖10示出一種電路的例子,該電路作為圖9的擴展確定立體聲信號的映射寬度。
[0036] 圖11示出用于在傳輸?shù)桨凑請D12的電路(用于確定信號的定位)之前已存在的立 體聲信號L°、R°的輸入電路的例子,該輸入電路將L°、也就是1 (t)和R°、也就是r(t)作 為傳輸函數(shù)f*[l(t)] = [l(t)/Vi] * (-1 +i)和g*[r(t)] = [r(t)/ν?] * (1 + i)的和映射到復(fù)數(shù)平面上。
[0037] 圖12示出用于確定信號定位的電路,該電路的輸入可以與圖10的輸出或圖11的 輸出連接。
【具體實施方式】
[0038] 圖3-5示出按照本發(fā)明的電路的不同實施方式,其中,全景電位計311和312、411 和412、511和512分別在下面直接連接在偽立體聲轉(zhuǎn)換電路309、409和509之后。在這里所 示出的每個例子中,偽立體聲轉(zhuǎn)換電路309、409和509分別由如EP2124486和EP1850639 中所述的具有MS矩陣30U410和510的電路構(gòu)成。
[0039] 利用全景電位計311和312、411和412、511和512可以提高或降低所產(chǎn)生的總線 L304、404、504和R305、405、505的相關(guān)度。因此,由立體聲轉(zhuǎn)換(在穿過MS矩陣后)產(chǎn)生 的左聲道L' 302、402、502和右聲道R' 303、403、503在共同使用的總線L和R中分別輸入 一個全景電位計。
[0040] 如果將針對由裝置309、409或509產(chǎn)生的立體聲信號302、402、502的全景電位計 31U411或511的左輸入信號L'的衰減λ和針對由裝置309、409或509產(chǎn)生的立體聲信 號303、403、503的全景電位計312、412、512的右輸入信號R'的衰減Ρ縮小到0到3dB的 范圍內(nèi),則可以反比地引入關(guān)系 1彡λ彡〇和 1^ Ρ ^0 (其中1相應(yīng)于值OdB,而0相應(yīng)于值3dB)。
[0041] 由此,λ和P相應(yīng)于圖3-5中所示的全景電位計的、縮小到0到3dB范圍內(nèi)的成 反比的衰減。
[0042] 由此,對于所產(chǎn)生的立體聲信號(總線)L和R(304和305、404和405、504和505) 或全景電位計311、411、511的輸出信號L"313、413、513以及R" 314、414、514和全景電位 計312、412、512的輸出信號L''' 315、415、515以及R''' 316、416、516,得到以下關(guān)系式: (1)L=L" + ^=1/2 *L'(1 +λ) + 1/2 *R'(1 -P),以及 (2)R=R" +R,"=1/2*L,(1 -λ) +1/2*R,(1+Ρ)〇
[0043] 圖6示出另一實施方式,其具有與圖3等同的電路,該電路具有稍微修改的MS矩 陣,該MS矩陣使得不需要直接后接全景電位計。在考慮等同的立體聲轉(zhuǎn)換(MS矩陣化) L' =(M+S) * 1/ 心和 R' =(M-S) * 1/V 2 的情況下,得到關(guān)系式 (1)L=[M(2 +A-p)+S(A+p)]*l/2 巧 (2)R=[M(2_λ+p)-S(A+p)]*l/2
[0044]由此使得總線L和R的信號也能直接由立體聲轉(zhuǎn)換電路的輸入信號M和S導(dǎo)出。
[0045] 對于λ=p的情況(左聲道和右聲道中的衰減相同),下式成立: (3) L=(Μ+ λ *S) * 1/ V 5 (4) R=(Μ- λ *S) * 1/ V?。
[0046] 也就是說,信號S的振幅的變化與在左聲道和右聲道中衰減相同的情況下分別后 接一個全景電位計等同。在此前提下輸出信號L和R相應(yīng)于圖3的總線信號L和R。
[0047] 由此得到例如圖6所示形式的電路或方法(其中可能有些微的偏差),該電路由 放大到(2+λ-p)倍的Μ信號和放大到(λ+p)倍的S信號形成和信號,以及將放大到 (2-λ+ρ)倍的Μ信號減去放大到(λ+ρ)倍的S信號以形成差信號,其中,整體上進行系 數(shù)為1/2V2的校正,以獲得等同于公式(1)和(2)的信號L和R。
[0048] 圖7示出與圖3或圖6等同的電路,只要對于圖3所示的全景電位計的成反比的 衰減λ和ρ有關(guān)系式λ=ρ成立。不要將該電路與由強度立體聲(MS-麥克風(fēng)方法)公知 的用于改變接收角或張開角的布置(該布置在此不發(fā)生?。┫嗷煜?br>[0049] 在此假定,對于立體聲信號的平衡或區(qū)分來說,對于所提出的全景電位計或以上 示出的修改的MS矩陣一致的衰減往往是足夠的。于是利用λ=ρ,可以將以上示出的根據(jù) 以上的公式(3)和(4)的裝置簡化為: (3)L=(Μ+λ*S) * 1/V2 (4)R=(Μ-λ*S) * 1/V2 這等同于對S信號(717)的簡單的振幅校正。
[0050] 這樣的對S信號的振幅校正迄今僅公知于傳統(tǒng)的MS麥克風(fēng)方法,并在那里導(dǎo)致在 理想?yún)^(qū)域中接收角或張開角的改變,而在本發(fā)明中這是不會發(fā)生的。具有相同作用原理的 轉(zhuǎn)用是不可能的(因此將MS麥克風(fēng)技術(shù)應(yīng)用于本發(fā)明的電路不是顯而易見的)。
[0051] 因此,在圖7中,在最后穿過MS矩陣之前,對S信號補充放大到λ(1彡λ彡〇) 倍。所產(chǎn)生的立體聲信號在衰減一致的情況下等同于圖3的總線信號304和305、圖4的總 線信號404和405,以及圖5的總線信號504和505,也等同于圖6的輸出信號L和R,只要 在那里λ=ρ成立。
[0052] 在實踐中利用該電路或方法可以準確地確定相關(guān)度,即在衰減λ和相關(guān)度r之間 存在直接的函數(shù)關(guān)系,在理想情況下有:
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