专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]扬声器与调节由房间中的扬声器发出的声音的方法和设备-CN201480022813.9有效
  • R·N·伊萨克 - 苹果公司
  • 2014-03-13 - 2017-03-15 - H04S7/00
  • 本发明描述了一种测量收听区域的脉冲响应的扬声器。该扬声器可以输出对应于音频信号的区段的声音。该声音由邻近收听者的收听设备感测并传输到扬声器。该扬声器包括自适应滤波器,其基于信号区段估计收听区域的脉冲响应。误差单元分析所估计的脉冲响应,连同从收听设备接收的感测的音频信号,以确定估计的精确度。可以由自适应滤波器生成新的估计,直到针对信号区段实现精确度水平。处理器可以利用与覆盖定义的频谱以用于调节音频信号的各个信号区段对应的一个或多个估计的脉冲响应,以补偿收听区域的脉冲响应。还描述了其他实施例。
  • 扬声器调节房间中的发出声音方法设备
  • [发明专利]一种基于体感摄像头的多通路环绕声动态双耳重放方法-CN201610693602.9在审
  • 陈嘉衍;谢菠荪;刘昱;余光正 - 华南理工大学
  • 2016-08-18 - 2017-02-22 - H04S7/00
  • 本发明公开了一种基于体感摄像头的多通路环绕声动态双耳重放方法,包括步骤:1)输入初始数据,包括虚拟扬声器位置参数和头相关传输函数数据;2)采用体感摄像头实时检测倾听者头部的运动数据,并计算出头部转动后的空间方向;3)根据倾听者头部转动后的空间方向调用相应的头相关传输函数主成分分解系数,对输入多通路环绕声信号进行相乘后再用头相关传输函数分解后得到的公共滤波器组进行滤波;4)将公共滤波器组的输出信号混合并经过逆滤波均衡处理后得到多通路环绕声的双耳重放信号给耳机重放。本发明利用体感摄像头获取头部的运动信息,动态、实时地模拟多通路环绕声的各个虚拟扬声器,产生类似扬声器重放多通路环绕声效果。
  • 一种基于摄像头通路环绕声动态重放方法
  • [发明专利]环绕声的音效设置方法、智能终端及服务器-CN201611049121.0在审
  • 龙全明 - 北京小米移动软件有限公司
  • 2016-11-21 - 2017-02-01 - H04S7/00
  • 本公开是关于一种环绕声的音效设置方法、智能终端及服务器,涉及信息处理技术领域,该方法包括确定第一距离、第二距离和第三距离,该第一距离为智能终端与外接的第一音响设备之间的距离,该第二距离为智能终端与外接的第二音响设备之间的距离,该第三距离为第一音响设备和第二音响设备之间的距离;基于第一距离、第二距离和第三距离,获取环绕声的声音参数;基于环绕声的声音参数,对环绕声的音效进行设置。在本公开实施例中,智能终端根据确定的第一距离、第二距离和第三距离获取环绕声的声音参数,并基于声音参数对环绕声的音效进行设置,省去了用户手动设置音效的过程,实现了音效设置的智能化,节省了时间,提高了环绕声的音效设置效率。
  • 环绕声音效设置方法智能终端服务器
  • [发明专利]一种立体声均衡控制电路-CN201611031631.5在审
  • 不公告发明人 - 郑州搜趣信息技术有限公司
  • 2016-11-22 - 2017-01-25 - H04S7/00
  • 本发明公开了一种立体声均衡控制电路,包括电容C1、电位器RP1、电位器RP2、电阻R1、电位器RP3和电位器RP4,所述电容C1一端连接输入信号V1,电容C1另一端连接电阻R1,电阻R1另一端分别连接电位器RP1一端和电位器RP1滑片,电位器RP1另一端分别连接电阻R5和电阻R2,电阻R2另一端分别连接电位器RP2一端和电位器RP5一端,电位器RP5滑片分别连接电阻R5另一端和电阻R6并接地,电阻R6另一端分别连接电位器RP4一端和电阻R4。本发明可以调整左、右声道的平衡,使它们的有效增益大小相等,电路结构简单,成本低,市场竞争力强。
  • 一种立体声均衡控制电路
  • [发明专利]一种多声道音频同步录制及播出方法以及相应的系统-CN201410321209.8有效
  • 马赛;胥文彬;张勤 - 中国传媒大学
  • 2014-07-08 - 2017-01-11 - H04S7/00
  • 本发明公开了一种多声道音频同步录制及播出方法及系统,特别是基于DMS动声系统的多声道录制及播出方案。每路音频信号在录制及播出两个阶段中都使用相同的系统参考时钟,通过比较录制与播出环节音频采样数据的时间信息,完成对多声道音频数据的同步处理。在对多声道音源进行录制时,保证各个音轨同时开始/停止记录音频信号,每路音轨存储对应于同一时间基准,由此所获得的多路音频数据具有相同的时间长度,便于进行各种后期处理;播出时,将所记录的各个音频数据送入扬声器,保证每个扬声器按照同一时间基准播放输入的信号,并且在整个播放过程中各个音轨随时处于同步状态。
  • 一种多声道音频同步录制播出方法以及相应系统
  • [发明专利]基于环境的音频设定-CN201580013894.0在审
  • 威廉·H·布什 - 搜诺思公司
  • 2015-03-17 - 2016-11-09 - H04S7/00
  • 本文中所描述的实施方式可以包括基于回放设备正在其中工作的环境来动态地调整回放设备的均衡。一种实施方式可以包括:从回放设备发出第一音频信号;由回放设备检测第二音频信号,其中,第二音频信号的至少一部分是第一音频信号的反射;响应于该检测,确定一个或更多个反射特性,其中,该一个或更多个反射特性中的每个反射特性基于至少第二音频信号;基于该一个或更多个反射特性来调整回放设备的均衡设定;以及使音轨根据经调整的均衡设定来播放。
  • 基于环境音频设定
  • [发明专利]基于对象的音频的虚拟渲染-CN201380045322.1有效
  • A·J·西费尔特 - 杜比实验室特许公司
  • 2013-08-20 - 2016-11-09 - H04S7/00
  • 描述了用于通过对每个对象进行双耳渲染、接着在馈送相应的多个扬声器对的多个串音消除电路之间平移所得的立体声双耳信号来虚拟地渲染基于对象的音频的系统的实施例。与现有技术的利用单对扬声器的虚拟渲染相比,所描述的实施例改进了在串音消除器甜蜜点内部和外部的收听者的空间印象。还描述了改进的用于串音消除器的均衡技术,其被从串音消除器滤波器和双耳滤波器两者计算并且应用于正被虚拟化的单音音频信号。所描述的技术改进了对于甜蜜点外部的收听者的音色,并且使当从标准渲染切换到虚拟渲染时的音色偏移变小。
  • 基于对象音频虚拟渲染
  • [发明专利]一种声场空间的坐标定义方法-CN201610157663.3在审
  • 潘兴德;吴超刚 - 南京青衿信息科技有限公司
  • 2016-03-18 - 2016-08-24 - H04S7/00
  • 本发明公开了一种声场空间的坐标定义方法,将声场空间水平切面中心与录音师监听时耳朵等高的位置定义为坐标原点;将经过坐标原点与水平切面相垂直的数轴定义为Z轴,Z轴的正向朝上;将水平切面上经过坐标原点的两条相互垂直的数轴分别定义为X轴和Y轴;将声场空间内声音对象的位置坐标定义为(x,y,z);将声音对象的作用区域定义为(φ,θ,γ),其中φ为声音对象和原点连线在xoy平面上的投影与x轴的夹角、范围[0,2π),θ为声音对象和原点连线与z轴的夹角,γ是描述锥面张开大小的、定义为锥面母线和中轴线的夹角,范围[0,π/2]。本发明提供的声场空间的坐标定义方法,实现更高效率的空间表示和更好的声场效果。
  • 一种声场空间坐标定义方法
  • [发明专利]用于生成针对扬声器的驱动信号的方法和装置-CN201480059980.0在审
  • W.P.J.德布鲁伊恩 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2014-10-15 - 2016-06-08 - H04S7/00
  • 音频装置生成针对多个扬声器(101)的驱动信号,并且包括用于接收音频信号的接收器(103)。分割器(105)典型地将音频信号的低频部分分割成多个音频子带,由此提供针对音频子带中的每一个音频子带的子带信号。分析器(109)生成针对至少第一子带的每一个扬声器(101)的声学房间响应指示。指示可以是指示各个扬声器向各个子带中的任何房间共振的耦合。生成器(107)从子带信号生成驱动信号,其中生成器(107)布置成响应于针对第一子带的声学房间响应指示来将第一子带的至少第一子带信号分配给驱动信号。分析器(109)布置成响应于第一扬声器向针对第一扬声器(101)的声学环境的至少一个房间共振的耦合的确定来生成针对多个扬声器(101)中的第一扬声器(101)和第一子带的第一声学房间响应指示。装置可以缓解或者减少通过房间中的房间共振的激发而引起的音频失真。
  • 用于生成针对扬声器驱动信号方法装置

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