FR2944374A1 - Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert - Google Patents
Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert Download PDFInfo
- Publication number
- FR2944374A1 FR2944374A1 FR0952353A FR0952353A FR2944374A1 FR 2944374 A1 FR2944374 A1 FR 2944374A1 FR 0952353 A FR0952353 A FR 0952353A FR 0952353 A FR0952353 A FR 0952353A FR 2944374 A1 FR2944374 A1 FR 2944374A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- temperature
- microphone
- cell
- filter
- sound
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R3/00—Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
- H04R3/02—Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for preventing acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K15/00—Acoustics not otherwise provided for
- G10K15/08—Arrangements for producing a reverberation or echo sound
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Otolaryngology (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
- Reverberation, Karaoke And Other Acoustics (AREA)
Abstract
Le dispositif de l'invention comporte des moyens pour compenser les effets de la température pour des cellules utilisées pour procurer des effets de réverbération dans une salle de spectacle, On évite ainsi les effets désagréables de l'effet « Larsen », par exemple, Application à la sonorisation de salle de concert.
Description
1
Dispositif électroacoustique destiné notamment à une salle de concert , La présente invention concerne un dispositif électroacoustique destiné notamment à une salle de concert, dispositif électroacoustique comportant au moins un organe de captation d'onde sonore et un organe de restitution d'ondes sonores reliés par au moins un circuit de traitement, Une application importante de ce genre de dispositifs est, notamment l'amélioration des conditions d'écoute dans les salles de concert. Ce que l'on souhaite souvent, c'est d'apporter une réverbération qui peut donner, par exemple, une sensation de grand espace fort appréciée pour les concerts symphoniques, Un tel dispositif est connu du document de brevet FR2449318. Comme ce genre de dispositif prélève des signaux sonores pour les resituer ensuite avec un certain retard, il existe donc un couplage entre les organes de captation (microphone) et les organes de restitution sonores (haut-parleurs). Ce couplage est susceptible d'apporter des instabilités qu'il convient de combattre.
Une cause principale d'instabilité est la température qui fait fluctuer la vitesse du son et lesdits circuits de de traitement risquent de ne plus être plus adaptés à des changements de chemins sonores modifiés par la fluctuation de vitesse. Peuvent survenir, alors des instabilités. L'objet de l'invention est de pallier aux effets néfastes de ces changements de température Pour cela, un tel dispositif électroacoustique est remarquable en ce qu'il comporte des organes de compensation qui fournisse une compensation aux changements de température La description suivante accompagnée des dessins ci-annexés, le tout donné à titre d'exemple non limitatif fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Les dessins représentent: - à la figure 1 un dispositif d'un premier type de l'art antérieur, - à la figure 2 un dispositif d'un deuxième type à laquelle on a appliqué les mesures de l'invention, - à la figure 3 une cellule du premier type à laquelle on a appliqué les mesures de l'invention.
Sur les figures les éléments communs portent les mêmes références. On rappelle tout d'abord le problème. Les paramètres de stabilisation de tels dispositifs électroacoustique correspondent à un environnement donné entourant la cellule et à un chemin acoustique donné entre haut-parleur et microphone. En particulier, ces paramètres sont déterminés à une température donnée. Or lorsque la température évolue, la célérité du son évolue dans le même sens puisque les deux grandeurs sont reliées par la relation c = yRT . Quand la température varie, les réflexions sonores parvenant au microphone ne sont donc plus les mêmes puisqu'elles se propagent à une vitesse différente et arrivent donc à des instants différents. Le chemin acoustique Hhpm est lui aussi modifié puisque les propriétés du milieu de propagation des ondes sonore sont modifiées. Il en résulte que les paramètres de stabilisation de du dispositif ne correspondent plus à l'environnement pour lequel ils ont été déterminés.
De plus, l'utilisation expérimentale ces techniques de découplage microphone ù haut-parleur ont fait apparaître une dérive de la stabilité d'une cellule en fonction de la valeur de la température ambiante entourant la cellule. L'invention concerne la technique de correction de la stabilité en fonction de la température, pour chaque principe de stabilisation d'une cellule. Les paramètres de stabilité du dispositif sont déterminés lors du réglage à une température initiale Ta. L'invention consiste à ajuster en fonction des variations de température les paramètres déterminés à la température To. On rappelle ensuite qu'un système électroacoustique de contrôle actif de la réverbération d'une salle est composé : ù d' un ou plusieurs microphones permettant de capter un champ sonore, ù d'une ou plusieurs unités de traitement de signaux agissant sur le ou les signaux provenant du ou des microphones un ou plusieurs haut-parleurs afin de restituer le ou les signaux audio précédemment traités,
Les systèmes en ligne se caractérisent par le positionnement du ou des microphones proches de la source afin de capter rnajoritairement le champ direct émis par celle-ci. Les haut-parleurs sont répartis dans la salle afin d'assurer une couverture sonore homogène. Le traitement des signaux se compose alors essentiellement de réverbération artificielle.
Les systèmes régénératifs se caractérisent par le positionnement du ou des microphones dans le champ sonore réverbéré de la salle. Chaque microphone est relié à un ou plusieurs haut-parleurs par l'intermédiaire d'un gain de faible valeur.
Les systèmes hybrides utilisés se basent sur la captation du champ sonore réverbéré par le ou les microphones, auquel sont ajoutés des traitements de signaux basés sur de la réverbération artificielle. 1 Un système électroacoustique de contrôle actif de réverbération peut être constitué de plusieurs ensembles (microphone ù unité traitement de signal ù haut-parleur), dénommé cellule . Dans le cas où le microphone et le haut-parleur sont très proches, il existe un risque d'instabilité de la cellule (effet Larsen). Un système auquel peut s'appliquer l'invention est un système de type régénératif constitué de plusieurs cellules indépendantes. Le microphone et le haut-parleur de la cellule sont très proches, de l'ordre de lm. La figure 1 représente un premier exemple connu de cellule de système électroacoustique de contrôle actif de réverbération. Elle est donc composée d'un microphone 1 d'un préamplificateur 3 et d'un circuit de traitement 5 d'un amplificateur 7 et d'un haut-parleur 9. Pour contrôler la stabilité de cette cellule on utilise un microphone directionnel dont l'axe de minimum de sensibilité est dirigé dans l'axe de directivité du haut-parleur (comme mentionné dans le document de brevet mentionné ci-dessus), ainsi qu'un gain et un filtrage sélectif (filtre F1) par le circuit de traitement 5.
La figure 2 représente un autre exemple de cellule de système électroacoustique de contrôle actif de réverbération. Le circuit de traitement 5 comporte ici un filtre annulateur d'écho 11. Cet annulateur d'écho 11 est utilisé dans le cas où une directivité moins sélective du microphone diminue fortement le découplage acoustique de la cellule. Pour assurer un découplage suffisant de la cellule, le filtre annulateur d'écho 11 doit estimer le plus exactement possible la fonction de transfert acoustique (ou chemin acoustique) entre haut-parleur et microphone (Hhp,n). Les échos provenant uniquement du haut-parleur (et non pas du champ sonore présent dans la salle) sont alors annulés en retranchant le signal provenant du préamplificateur et le signal provenant du filtre FI au moyen du dispositif de soustraction 13.
L'annulateur d'écho 11 correspond au chemin acoustique Hhp,n (identifié à la température ro) qui varie avec la température. En connaissant la manière dont le chemin acoustique Hhpm est modifié avec la température, il est possible d'appliquer cette modification à l'annulateur 11 en mettant à jour ses coefficients. L'annulateur 11 correspond alors exactement au chemin acoustique Hhp , à la nouvelle température. Une stabilisation maximale de la cellule est de nouveau assurée. Selon l'invention, la mise à jour des coefficients de l'annulateur llest calculée en fonction du délai de propagation des ondes induit par le changement de température. Pour une température initiale To qui varie jusqu'à une température courante n le la valeur du délai induit par la différence de température AT = û To est donné par la formulation : d 1 j 1 A'r -=ri ûro = ( )1If(T0)!/2 (1+AT/T0)t/z'û1 Avec y=1.4, R = 287.Il(kg.K) AT -Ti û To , la température en Kelvins.30 Le retard à introduire dans la réponse du filtre de stabilisation est donné en fractions de période d'échantillonnage par A r = f s A z où fs représente la fréquence d'échantillonnage. L'algorithme fournit ci-après introduit le retard dans la réponse du filtre dans le domaine fréquentiel. La transformée de Fourier discrète du filtre de stabilisation initial s'écrit : Wlenù1 W,.(fk) _ EW,(n)exp(û2njkn/Men) , fk = kfs , ä_o Wlen k=0,1,•••,Wlenû1 avec j = . La transformée de Fourier discrète du filtre de stabilisation courant est obtenue par multiplication du terme de retard (termes complexes) :
W(fk)=W,.(fk)exp(û27ekAzS/Men) , k=0,1, •,Wlenû1
où azs représente le retard exprimé en fractions de période d'échantillonnage. Les coefficients de filtre courant sont obtenus par transformée de Fourier inverse : !Tienù1 _ W(n)= >W(fk)exp(+22Tjkn/Wlen), n=0,1,•••,Wlenû1 k=.0 On ne gardera que la partie réelle des coefficients calculés plus haut, la partie imaginaire non-nulle étant due aux erreurs d'arrondis.
La figure 3 montre comment on peut réaliser une compensation de la température sur une structure montrée à la figure 1. La réponse en fréquence du chemin acoustique Hhp,,, connaît une dérive en fréquence suivant l'évolution de la température û le spectre fréquentiel est décalé vers les hautes fréquences lorsque la température augmente, et vers les Basses Fréquences lorsque la température diminue. C'est pourquoi un filtre 15 est ajouté à l'unité de traitement de signaux de la cellule afin de corriger ce décalage en fréquence. Si xi est le signal entrant sur le filtre 15 et yr le signal sortant du filtre 15, alors le filtre 15 amène à la relation : y, (f) = x, (f + Af) où f est la fréquence du signal et Af un décalage en fréquence de ce signal. La quantité Af est calculée en fonction de la température de façon à compenser le décalage en fréquence généré par un changement de température.25
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0952353A FR2944374A1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
FR0902557A FR2944375B1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-05-27 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
PCT/EP2010/054686 WO2010115972A1 (fr) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
US13/263,295 US20120189128A1 (en) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | Electroacoustic device, in particular for a concert hall |
EP10713208.6A EP2417775B1 (fr) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
CA2757990A CA2757990A1 (fr) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
JP2012504026A JP2012523730A (ja) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | 特に、コンサートホールのための電気音響装置 |
CN2010800162400A CN102388625A (zh) | 2009-04-09 | 2010-04-09 | 特别用于音乐厅的电声装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0952353A FR2944374A1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2944374A1 true FR2944374A1 (fr) | 2010-10-15 |
Family
ID=41461055
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR0952353A Withdrawn FR2944374A1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-04-09 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
FR0902557A Expired - Fee Related FR2944375B1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-05-27 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR0902557A Expired - Fee Related FR2944375B1 (fr) | 2009-04-09 | 2009-05-27 | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20120189128A1 (fr) |
EP (1) | EP2417775B1 (fr) |
JP (1) | JP2012523730A (fr) |
CN (1) | CN102388625A (fr) |
CA (1) | CA2757990A1 (fr) |
FR (2) | FR2944374A1 (fr) |
WO (1) | WO2010115972A1 (fr) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8550833B2 (en) | 2011-10-07 | 2013-10-08 | Ford Global Technologies, Llc | Locking apparatus for electric vehicle charging connector |
JP6217930B2 (ja) | 2014-07-15 | 2017-10-25 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 音速補正システム |
US9525944B2 (en) * | 2014-08-05 | 2016-12-20 | The Boeing Company | Apparatus and method for an active and programmable acoustic metamaterial |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2449318A1 (fr) * | 1979-02-13 | 1980-09-12 | Philips Nv | Installation de sonorisation pour reverberation artificielle |
JPS58114555A (ja) * | 1981-12-28 | 1983-07-07 | Nec Corp | ハウリング防止装置 |
US5022082A (en) * | 1990-01-12 | 1991-06-04 | Nelson Industries, Inc. | Active acoustic attenuation system with reduced convergence time |
JPH0819086A (ja) * | 1994-06-30 | 1996-01-19 | Sony Corp | 音響再生システム |
EP1211668A1 (fr) * | 2000-12-04 | 2002-06-05 | Xavier Meynial | Reflecteur sonore actif |
JP2006197496A (ja) * | 2005-01-17 | 2006-07-27 | Yamaha Corp | 拡声装置 |
JP2006245670A (ja) * | 2005-02-28 | 2006-09-14 | Yamaha Corp | 適応型音場支援装置 |
US7117145B1 (en) * | 2000-10-19 | 2006-10-03 | Lear Corporation | Adaptive filter for speech enhancement in a noisy environment |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DD242954A3 (de) * | 1983-12-14 | 1987-02-18 | Deutsche Post Rfz | Grossraumbeschallungssystem |
JP2646210B2 (ja) * | 1987-05-27 | 1997-08-27 | ヤマハ株式会社 | 電気音響的残響支援装置 |
JP3158468B2 (ja) * | 1991-03-05 | 2001-04-23 | ヤマハ株式会社 | 音場制御装置 |
JP2560923B2 (ja) * | 1991-03-05 | 1996-12-04 | ヤマハ株式会社 | ハウリングキャンセル装置 |
EP0641477B1 (fr) * | 1992-05-20 | 1999-03-10 | Industrial Research Limited | Systeme de reverberation assiste a large bande |
JP4442468B2 (ja) * | 2005-02-28 | 2010-03-31 | ヤマハ株式会社 | 適応型音場支援装置 |
JP4487911B2 (ja) * | 2005-11-28 | 2010-06-23 | パナソニック株式会社 | 会話補助装置 |
-
2009
- 2009-04-09 FR FR0952353A patent/FR2944374A1/fr not_active Withdrawn
- 2009-05-27 FR FR0902557A patent/FR2944375B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-04-09 JP JP2012504026A patent/JP2012523730A/ja active Pending
- 2010-04-09 WO PCT/EP2010/054686 patent/WO2010115972A1/fr active Application Filing
- 2010-04-09 CA CA2757990A patent/CA2757990A1/fr not_active Abandoned
- 2010-04-09 CN CN2010800162400A patent/CN102388625A/zh active Pending
- 2010-04-09 EP EP10713208.6A patent/EP2417775B1/fr active Active
- 2010-04-09 US US13/263,295 patent/US20120189128A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2449318A1 (fr) * | 1979-02-13 | 1980-09-12 | Philips Nv | Installation de sonorisation pour reverberation artificielle |
JPS58114555A (ja) * | 1981-12-28 | 1983-07-07 | Nec Corp | ハウリング防止装置 |
US5022082A (en) * | 1990-01-12 | 1991-06-04 | Nelson Industries, Inc. | Active acoustic attenuation system with reduced convergence time |
JPH0819086A (ja) * | 1994-06-30 | 1996-01-19 | Sony Corp | 音響再生システム |
US7117145B1 (en) * | 2000-10-19 | 2006-10-03 | Lear Corporation | Adaptive filter for speech enhancement in a noisy environment |
EP1211668A1 (fr) * | 2000-12-04 | 2002-06-05 | Xavier Meynial | Reflecteur sonore actif |
JP2006197496A (ja) * | 2005-01-17 | 2006-07-27 | Yamaha Corp | 拡声装置 |
JP2006245670A (ja) * | 2005-02-28 | 2006-09-14 | Yamaha Corp | 適応型音場支援装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2012523730A (ja) | 2012-10-04 |
CN102388625A (zh) | 2012-03-21 |
EP2417775B1 (fr) | 2019-06-12 |
WO2010115972A1 (fr) | 2010-10-14 |
EP2417775A1 (fr) | 2012-02-15 |
FR2944375B1 (fr) | 2011-05-06 |
FR2944375A1 (fr) | 2010-10-15 |
CA2757990A1 (fr) | 2010-10-14 |
US20120189128A1 (en) | 2012-07-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102475646B1 (ko) | 크로스토크 처리 b 체인 | |
EP3011758B1 (fr) | Casque doté d'un réseau de microphones à rayonnement longitudinal, et étalonnage automatique d'un réseau à rayonnement longitudinal | |
JP6877664B2 (ja) | 不一致のトランスオーラルラウドスピーカシステムのためのエンハンスド仮想ステレオ再生 | |
JP6196320B2 (ja) | 複数の瞬間到来方向推定を用いるインフォ−ムド空間フィルタリングのフィルタおよび方法 | |
CN109040885B (zh) | 一种基于音量的个性化响度补偿方法及耳机均衡系统 | |
AU2014261063B2 (en) | Earphone active noise control | |
US8249265B2 (en) | Method and apparatus for achieving active noise reduction | |
EP2518724A1 (fr) | Combiné audio micro/casque comprenant des moyens de débruitage d'un signal de parole proche, notamment pour un système de téléphonie "mains libres" | |
JP7325445B2 (ja) | ギャップ信頼度を用いた背景雑音推定 | |
FR2944374A1 (fr) | Dispositif electroacoustique destine notamment a une salle de concert | |
US20140363001A1 (en) | Method for calibrating performance of small array microphones | |
FR2828327A1 (fr) | Procede et dispositif de reduction d'echo | |
JP2012523730A5 (fr) | ||
EP3820161A1 (fr) | Procédé et dispositif de traitement de signal audio, procédé et dispositif de génération de réponse d'impulsion, et programme | |
EP1155497B1 (fr) | Procede et systeme de traitement de signaux d'antenne | |
JP2015070292A (ja) | 集音・放音装置及び集音・放音プログラム | |
JP2015070291A (ja) | 集音・放音装置、音源分離ユニット及び音源分離プログラム | |
FR2890280A1 (fr) | Procede de filtrage numerique et de compensation pour lineariser la courbe de reponse d'une enceinte acoustique et moyens mis en oeuvre | |
WO2024161074A1 (fr) | Procede et dispositif d'obtention d'un filtre de signal audio numerique, procede et dispositif mettant en œuvre ce filtre | |
US11477596B2 (en) | Calibration of synchronized audio playback on microphone-equipped speakers | |
JP2012244336A (ja) | 音声信号処理装置、音声信号処理方法および音響再生装置 | |
CN119301969A (zh) | 助听器系统和操作助听器系统的方法 | |
CN118250610A (zh) | 基于调音参数的滤波器系数确定方法、装置及电子设备 | |
CN118250611A (zh) | 基于延时参数的滤波器系数确定方法、装置及电子设备 | |
KR20220018540A (ko) | 개인용 청각 디바이스의 적응적 사운드 이퀄라이제이션 시스템 및 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 8 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 9 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 10 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 11 |
|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20201214 |