位置感知自配置扬声器.pdf

上传人:a*** 文档编号:1591551 上传时间:2018-06-27 格式:PDF 页数:14 大小:1.02MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201410764529.0

申请日:

2014.12.11

公开号:

CN104717585A

公开日:

2015.06.17

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H04R 1/20申请公布日:20150617|||公开

IPC分类号:

H04R1/20; H04R3/00

主分类号:

H04R1/20

申请人:

哈曼国际工业有限公司

发明人:

D.查特杰

地址:

美国康涅狄格州

优先权:

14/103,441 2013.12.11 US

专利代理机构:

北京市柳沈律师事务所11105

代理人:

刘文洁

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开一种位置感知自配置扬声器,其包括多个超声波接收器,多个超声波接收器每个提供相关联的接收的超声波接收器信号。RF接收器从邻近位置感知自配置扬声器接收邻近扬声器RF数据,并提供指示RF数据的接收的RF数据。数据接收器接收音频数据并提供指示音频数据的接收的音频数据。位置感知自配置扬声器还包括处理器,处理器接收并处理接收的超声波接收器信号和接收的RF数据,以确定检测的邻近扬声器的位置和位置感知自配置扬声器的位置。处理器还提供指示检测的邻近扬声器的确定的位置和自配置扬声器的位置的数据。此外,处理器基于扬声器的确定的位置接收并处理接收的音频数据,并传播指示接收的音频数据的音频。

权利要求书

权利要求书1.  一种位置感知自配置扬声器,其包括:多个超声波接收器,每个超声波接收器提供相关联的超声波接收器信号;RF接收器,其接收邻近扬声器RF数据并且提供指示所述RF数据的接收的RF数据;数据接收器,其接收音频数据并且提供指示所述音频数据的接收的音频数据;处理器,其接收并处理所述多个超声波接收器信号和所述接收的RF数据,以确定所述位置感知自配置扬声器的位置,并且处理所述接收的音频数据并提供处理后的接收的音频信号;以及换能器,其传播指示所述处理后的接收的音频数据信号的音频信号。2.  如权利要求1所述的扬声器,其中所述处理器处理所述接收的超声波信号和所述接收的RF数据,以确定检测的邻近扬声器的存在以及其相对于所述自配置扬声器的位置。3.  如权利要求1所述的扬声器,其中所述数据接收器包括无线数据接收器。4.  如权利要求3所述的扬声器,其中所述处理器处理所述接收的音频数据以应用时间延迟并且提供所述处理后的接收的音频信号,其中所述时间延迟基于所述自配置扬声器的所述确定的位置来设置。5.  一种位置感知自配置扬声器,其包括:多个超声波接收器,每个超声波接收器提供相关联的超声波接收器信号;超声波发射器,其发射与所述扬声器相关联的超声波信号;RF发射器,其发射RF信号;RF接收器,其接收邻近扬声器RF数据并且提供指示所述RF数据的接收的RF数据;数据接收器,其接收音频数据并且提供指示所述音频数据的接收的音频数据;处理器,其接收并处理所述多个超声波接收器信号和所述接收的RF数据,以确定检测的邻近扬声器和所述位置感知自配置扬声器的位置,从而提供指示所述检测的邻近扬声器的所述确定的位置和所述自配置扬声器的所述位置的扬声器星座图数据;以及接收并处理所述接收的音频数据并且提供指示所述位置自配置扬声器的存在以及其相对于检测的邻近扬声器的位置的处理后的接收的音频信号;存储器装置,其包括扬声器星座图并且与所述处理器通信;以及换能器,其传播指示所述处理后的接收的音频数据信号的音频信号。6.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述多个超声波接收器包括分别提供第一、第二和第三接收的超声波接收器信号的第一超声波接收器、第二超声波接收器和第三超声波接收器。7.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述RF信号包括指示所述超声波信号的频率值以及与所述超声波信号相关联的所述检测的邻近扬声器的相对位置的数据。8.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述多个超声波接收器信号包括第一、第二和第三接收的超声波接收器信号,并且处理器处理所述第一、第二和第三接收的超声波接收器信号中的至少一个以确定所述扬声器是否位于室内,并且基于所述扬声器是否位于室内来处理所述接收的音频数据并且提供所述处理的接收的音频信号。9.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述处理器基于所述扬声器相对于检测的邻近扬声器的位置,处理所述接收的音频数据并且为所述处理后的接收的音频信号提供延迟。10.  如权利要求5所述的扬声器,其中发射与所述扬声器相关联的所述超声波信号的所述超声波发射器与所述RF发射器从所述扬声器发射所述RF信号在时间上同步。11.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述数据接收器包括无线数据接收器和有线输入。12.  如权利要求6所述的扬声器,其中所述处理器包括处理所述第一、第二和第三接收的超声波接收器信号的到达时间延迟处理单元。13.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述处理器包括数字音量控制(DVC)单元,所述数字音量控制单元基于所述扬声器相对于检测的邻近扬声器的位置处理所述接收的音频数据并控制所述处理后的接收的音频信号的音量。14.  如权利要求5所述的扬声器,其中所述处理器基于所述位置感知自配置扬声器的所述确定的位置来确定所述扬声器应播放多通道音频的与所述接收的音频数据相关联的哪一个通道。15.  如权利要求11所述的扬声器,其中所述无线数据接收器包括蓝牙接收器、近场通信(NFC)接收器或WIFI接收器中的至少一个。16.  如权利要求11所述的扬声器,其中所述无线数据接收器包括配置和布置成用于接收在ISM频段内的载波信号的接收器。17.  一种在自配置扬声器的处理器中执行的确定邻近扬声器的存在和位置的方法,所述方法包括:接收分别与第一超声波接收器、第二超声波接收器和第三超声波接收器相关联的第一、第二和第三接收的超声波接收器信号;发射具有与所述自配置扬声器相关联的ID音调的超声波信号;发射RF信号,所述RF信号包括指示所述ID音调的第一数据和指示所述自配置扬声器在扬声器星座空间中相关于检测的扬声器的相对位置的第二数据;接收RF数据并且提供指示所述RF数据的接收的RF数据;接收音频数据并且提供指示所述音频数据的接收的音频数据;处理所述第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和所述接收的RF数据以确定检测的邻近扬声器的位置并提供指示所述自配置扬声器的扬声器星座图数据,以及处理所述接收的音频数据并提供指示检测的邻近扬声器的存在以及其相对于所述扬声器的位置的处理后的接收的音频信号;以及传播指示所述处理后的接收的音频数据信号的音频信号。18.  如权利要求17所述的方法,其中处理所述第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和所述接收的RF数据的步骤包括所述第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和所述接收的RF数据的到达时间差(TDOA)处理,以确定所述自配置扬声器相关于所述检测的邻近扬声器的相对位置。19.  如权利要求18所述的方法,其中如果接收所述RF数据信号的步骤不会导致在第一时间值内接收到数据,则将所述自配置扬声器的所述位置设置成所述扬声器星座图的第一基准位置。20.  如权利要求17所述的方法,其中发射具有与所述自配置扬声器相关联的所述ID音调的所述超声波信号的步骤与发射所述RF信号的步骤是同步的。

说明书

说明书位置感知自配置扬声器
技术领域
本公开涉及扬声器领域,并且具体来说涉及自配置位置感知扬声器。
背景技术
用于从便携式装置(例如,苹果和三星等)重放流式音频的无线扬声器的受欢迎程度持续增加。例如,可在一个或多个无线扬声器与配备BluetoothTM的装置(例如,或装置)之间建立无线连接。众所周知,BluetoothTM是一种用于从固定和移动装置进行短距离数据交换(使用在从2400MHz-2480MHz的ISM频段中的短波无线电传输)的无线技术标准。
当一个源头流式传输音频至能够形成多通道音频系统的若干无线扬声器时,扬声器并不知道其在多通道音频系统中的角色。例如,在不具有其在多通道系统中的基于手动输入的定义角色的先验知识的情况下,各无线扬声器将不知道例如其是否应该是左前方、中心、右前方、左后方或右后方扬声器,因而无法允许用户利用可用于重现多通道音频的众多扬声器。
存在对能够自动确定其在一系列其它自配置位置感知扬声器中的相对位置的自配置位置感知扬声器的需要。
发明内容
位置感知自配置扬声器包括提供第一、第二和第三接收的超声波接收器信号的第一超声波接收器、第二超声波接收器和第三超声波接收器。超声波发射器发射与扬声器相关联的超声波信号,并且RF发 射器发射与扬声器相关联的RF信号。RF接收器从邻近位置感知自配置扬声器接收邻近扬声器RF数据,并且提供指示所述RF数据的接收的RF数据。数据接收器接收音频数据并且提供指示所述音频数据的接收的音频数据。位置感知自配置扬声器还包括处理器,所述处理器接收并处理第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和接收的RF数据以确定检测的邻近扬声器和位置感知自配置扬声器的位置。处理器还提供指示检测的邻近扬声器的确定的位置和自配置扬声器的位置的扬声器星座图数据。除此之外,处理器接收并处理接收的音频数据,并且提供指示位置自配置扬声器的存在以及其相对于检测的邻近扬声器的位置的处理的接收的音频信号。位置感知自配置扬声器还包括:存储器装置,所述存储器装置包括指示扬声器星座图的数据并且与处理器通信;和换能器,所述换能器传播指示处理的接收的音频数据信号的音频信号。
发射的RF信号可包括指示超声波信号的频率值以及与超声波信号相关联的检测的邻近扬声器的相对位置的数据。
处理器可处理第一、第二和第三接收的超声波接收器信号中的至少一个,以确定扬声器是否位于室内或室外。处理器可基于扬声器是否位于室内处理接收的音频数据,并且基于收听环境的动态提供处理的接收的音频信号。
超声波发射器可发射与位置感知自配置扬声器相关联的超声波信号,这与RF发射器从扬声器发射RF信号在时间上同步。
处理器可包括处理第一、第二和第三接收的超声波接收器信号的到达时间差处理单元。
处理器可基于位置感知自配置扬声器的确定的位置来确定扬声器应播放多通道音频的与接收的音频数据相关联的哪一个通道。
无线数据接收器可包括例如蓝牙接收器、近场通信(NFC)接收器或WIFI接收器中的至少一个。无线数据接收器可包括配置且布置用于接收在约2.4GHz至2.4835GHz的工业、科学和医疗(ISM)频率范围内的载波信号的接收器。
在自配置扬声器的处理器中执行的确定邻近扬声器的存在和位 置的方法包括:接收分别与第一超声波接收器、第二超声波接收器和第三超声波接收器相关联的第一、第二和第三接收的超声波接收器信号。所述方法发射超声波信号,所述超声波信号具有与自配置扬声器相关联的ID音调;并且发射RF信号,所述RF信号包括指示所述ID音调的第一数据和指示自配置扬声器在扬声器星座空间中相关于检测的扬声器的相对位置的第二数据。所述信号还可包括指示其它检测的扬声器的位置的第三数据。所述方法包括接收RF数据信号并提供指示所述RF数据信号的接收的RF数据,并且还接收音频数据并提供指示所述音频数据的接收的音频数据。所述方法还包括:处理第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和接收的RF数据以确定检测的邻近扬声器的位置并提供指示自配置扬声器的扬声器星座图数据,以及处理接收的音频数据并提供指示检测的邻近扬声器的存在以及其相对于扬声器的位置的处理的接收的音频信号。所述方法传播指示处理的接收的音频数据信号的音频信号。
处理第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和接收的RF数据可包括第一、第二和第三接收的超声波接收器信号和接收的RF数据的到达时间差(TDOA)处理,以确定自配置扬声器相关于检测的邻近扬声器的位置的相对位置。
应了解以上提到的特征和将在以下说明的那些特征不仅可在所指示的相应组合中使用,而且可在其它组合中或单独使用。
根据如附图中示出的本发明的实施方案的详细描述,本发明的这些和其它目标、特征和优势将变得明白。在附图中,相似参考数字表示对应的部分。
附图说明
当结合附图阅读实施方案的以下详细描述时,实施方案的前述和其它特征将变得更加明白。在附图中,相似或相同参考数字指代相似或相同元件。
图1为自配置位置感知扬声器的框图说明;
图2为当图1中示出的扬声器打开或复位时处理器执行的步骤的 流程图说明;
图3为超声波三边测量的图解说明;
图4为与图2中示出的处理相关联的接收器例程的流程图说明;
图5示出接收的无线电消息的数据内容的图示说明;以及
图6为与图2中示出的处理相关联的发射器例程的流程图说明。
具体实施方式
图1为自配置位置感知扬声器10的框图说明。扬声器10包括分别提供第一、第二和第三接收的超声波接收器信号至处理器18的第一超声波接收器12、第二超声波接收器14和第三超声波接收器16。扬声器10还包括发射与扬声器相关联的超声波信号的超声波发射器20、发射RF信号的RF发射器22以及从一个或多个邻近自配置位置感知扬声器接收邻近扬声器RF数据的RF接收器24。处理器18处理指示邻近位置自配置扬声器的存在和位置的邻近扬声器RF数据。扬声器10还包括无线数据接收器26(例如,BluetoothTM接收器),所述无线数据接收器26接收音频数据并提供指示所述音频数据的接收的音频数据至处理器18。扬声器10还可包括用于建立有线连接以从源头(未示出)接收音频信号的有线连接器(例如,微USB端口或3.5mm辅助输入)。
处理器18接收并处理分别来自第一、第二和第三超声波接收器12、14、16的第一、第二和第三接收的超声波接收器信号。扬声器10还包括处理器18可访问的存储器28,并且存储器28包括指示检测的邻近扬声器的确定的位置和自配置扬声器10自身位置的扬声器星座图30。确定检测的邻近扬声器的位置和自配置扬声器10自身位置的这一处理的细节应在下文中讨论。
仍参考图1,处理器18从无线电接收器24接收并处理接收的音频数据,并且提供指示位置自配置扬声器的存在以及其相对于检测的邻近扬声器的位置的处理的接收的音频信号。功率放大器30从处理器接收处理的音频数据信号,并且提供放大的信号至音频换能器32,所述音频换能器32传播指示所述放大的信号的音频。
图2为例如当扬声器10(图1)定期打开或复位时处理器18(图1)执行的步骤的流程图说明。在步骤40中,扬声器10监听由无线电接收器24(图1)接收到的任何传入无线电信号。如果接收到传入无线电消息,那么执行步骤42以确定在传入无线电消息的数据字段中识别的音调频率值,并启动与接收到的特定音调相关联的计时器。邻近自配置位置感知扬声器中的每一个具有与其超声波信号相关联并且在发射的RF信号中识别的独特音调,因此邻近位置感知扬声器可唯一地识别可用于构成扬声器星座的各扬声器。
一旦启动计时器,那么执行步骤44以计算与邻近位置感知扬声器相关联的超声波信号的到达时间差(TDOA),所述邻近位置感知扬声器发射识别检测的音调的特定传入无线电信号。在这个步骤中,从计时器启动开始第一、第二和第三超声波接收器12、14和16的每一个分别接收与检测的音调相关联的超声波信号的实耗时间得到确定。到达三个超声波接收器的时间以及接收超声波信号与接收传入无线电信号之间的时间差可用于确定发射超声波信号的扬声器的位置。因为将类似于图1配置和布置邻近扬声器以便发射与发射扬声器相关联的RF信号和超声波信号二者,所以考虑到RF信号对比超声波信号的速度(即,光速对比声速),将首先接收到RF信号。
图3为超声波三边测量的图解说明。在这个说明中,相对于邻近位置感知扬声器45的位置示出扬声器10(图1)。在这个说明中,邻近位置感知扬声器45从位置2B发射其超声波信号,并且还示出扬声器10的第一、第二和第三超声波接收器12、14、16的位置。除此之外,示出邻近扬声器45的超声波发射器分别与扬声器10的第一、第二和第三超声波接收器12、14、16之间的线a、b、c。第一、第二和第三超声波接收器12、14、16可以阵列形式布置在扬声器中,或例如可每个定位在扬声器的不同外表面上。
参考图1至图3,处理器18(图1)确定RF信号到达无线电接收器24以及超声波声信号分别到达第一、第二和第三超声波接收器12、14和16的每一个的到达时间差(TDOA)。TDOA处理是已知的,并且为简洁起见,本文将不会进行详细讨论。然而,如图3中示出,相 关于RF信号的TDOA处理将给出三个圆,其中中心位于扬声器主体上的三个超声波接收器的位置上。在假设所述扬声器是在一个平面上的情况下,可通过计算三个圆的相交点识别超声波声音的起点的位置。
再次参考图2,一旦已在步骤44中计算TDOA数据,那么在步骤46中确定利用传入无线电信号接收的扬声器位置数据。这一数据指示在星座中确定的相对扬声器位置。在步骤48中,启动第二计时器,并且基于接收的扬声器位置数据和来自TDOA计算的数据更新存储在存储器28中的扬声器星座图数据。在步骤50中,处理然后进行到下文中将详细讨论的接收器例程。
如果步骤40中未收到传入RF消息,那么执行步骤52以将位置设置成一个基准位置(例如,左前方)。未收到传入无线电消息指示不存在邻近自配置位置感知扬声器。因此,如果扬声器10未能在一定量的时间(例如,10秒)内收到传入无线电消息,那么扬声器10是所述星座中的唯一扬声器,并且因此在扬声器星座中为自己分配左前方的基准位置。可基于诸如房间大小、扬声器数量和扬声器将发射的频率等的因素设置阈限时间值。当然,构想的是初始基准位置可分配成扬声器星座中的任何其它位置,例如像右前方、中心、左后方、右后方等。
在步骤52中,选择从扬声器10进行发射的超声波频率。可通过从多个备选频率值进行随机选择来执行这一选择,所述备选频率值足够大,以从统计学上降低两个邻近扬声器使用相同超声波频率的可能性。因为执行步骤52之前的条件是尚未收到无线电消息,所以使用这种随机选择过程是优选的,因为不存在其它邻近扬声器。接着执行步骤54以启动与扬声器10发射的RF消息的发射相关联的第三计时器。接着,处理在步骤56中进行到下文中将详细讨论的发射器例程。
图4示出接收器例程50(图2)的细节。在图4中,执行步骤60以从接收的RF消息提取超声波音调数据。图5示出接收的RF消息61的数据内容的图示说明。接收的RF消息可包括音调频率数据字段62和扬声器星座数据字段64,所述扬声器星座数据字段64含有指示 与音调频率数据字段62中识别的音调相关联的扬声器的位置的位置信息。
图4的步骤60可从如5中示出的接收的无线电消息61的音调频率字段62读取音调数据。仍参考图4,执行下一步骤66以读取图5中示出的扬声器星座数据字段64。这一数据包括指示与音调频率字段62中识别的音调相关联的扬声器的位置的数据。在步骤68中,基于从已在步骤42(图2)中启动计时器开始的实耗时间确定信号到达第一、第二和第三接收器12、14和16的到达时间差。基于计算的到达时间差信息,在步骤70中,扬声器10(图1)可确定其相对于发射扬声器的位置以及接收的无线电消息61中的扬声器星座阵列数据64(图5)。仍参考图4,一旦确定扬声器10在星座中的位置,扬声器18(图1)可接着计算例如扬声器的延迟和/或音量(例如,DVC)设置。基于扬声器在多通道扬声器星座中的位置的扬声器延迟和/或音量设置是已知的,并且为简洁起见,本文将不会进行讨论。一旦在步骤70中确定扬声器的位置,接着执行步骤72以将确定的位置存储在位于存储器28(图1)中的扬声器星座图中。接着,位置处理等待下一个RF消息的到达。
图2中示出的发射器例程56的细节在图6中阐述。参考图6,发射器例程56与准备如图5中示出的无线电消息以用于发射的处理相关联。在步骤74中,处理器读取存储在存储器28中的星座扬声器图数据。这一数据以及与扬声器正发射用于位置确定的特定超声波音调有关的信息一起放置到数据消息中,并且在步骤76中所述消息通过无线电发射器22(图1)进行发射。所述消息被播送至邻近位置感知自配置扬声器,以报告扬声器10的位置。接着执行步骤78,即超声波发射器20(图1)发射所述音调至邻近位置感知自配置扬声器以用于TDOA分析。
无线电发射器20和无线电接收器22可配置和布置用于在ISM无线电频带中工作。或者,例如,无线电发射器20和无线电接收器22还可配置和布置用于基于IEEE 802.15标准建立ZIGBEETM网络。构想的是,还可使用任何其它低功率通信协议来在邻近位置感知自配 置扬声器之间建立无线通信链路。
构想的是,可针对自配置扬声器使用除超声波三边测量以外的技术来确定其位置。例如,构想的是,还可使用WIFI指纹识别/位置确定技术。用于确定位置的各种技术是已知的,例如从2010室内定位和室内导航(IPIN)会议已知。参见http://ipin-conference.org/。
自配置位置感知扬声器还可配置用于基于检测的位置调整从音频换能器32(图1)输出的音频的动态。例如,可对从第一、第二和第三超声波接收器12、14和16(图1)接收的信号中的一个或多个进行处理,以确定扬声器是否位于室内或位于室外。基于检测的扬声器位置,处理器可将来自处理器单元18(图1)的处理的音频数据信号的动态调整为收听环境所需的动态。
星座中的扬声器优选地定期发出RF和超声波信号/音调,以供所在位置中的其它扬声器确定其位置和存在,这还帮助在出现任何变更的情况下对存储器中的位置数据进行更新。每个信标将具有附属的使用期限,所述使用期限之后扬声器的位置将被视为无效。一旦扬声器不在所述星座中,当其它扬声器停止接收信标一段时间之后,所述扬声器不再能够发送信号,将在存储器中清除所述扬声器占据的位置。
上述实施方案的软件实行方案可包括一系列计算机指令,所述计算机指令固定于诸如计算机可读介质(例如,磁盘、CD-ROM、ROM或固定磁盘)的有形介质上,或可通过调制解调器或其它接口装置通过传输路径发射至计算机系统并存储在所述系统上。所述一系列的计算机指令体现本文相关于本发明的前述全部或部分功能。本领域的技术人员将了解,可以多个编程语言编写这类计算机指令,以与许多计算机架构或操作系统一起使用。另外,这类指令可使用现有或未来的任何存储技术存储,所述存储技术包括但不限于半导体、磁性、光学或其它存储装置。构想的是,这种计算机程序产品可被分发作为附有打印文档或电子文档(例如,压缩打包软件)的可移除的介质,通过计算机系统预装到例如在系统ROM或固定磁盘上,或者通过网络(例如,因特网或万维网)从服务器或电子公告板进行分发。
尽管已经相关于本发明的若干优选实施方案说明和描述本发明, 但是在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可对所述实施方案的形式和细节进行各种变更、省略和增加。

位置感知自配置扬声器.pdf_第1页
第1页 / 共14页
位置感知自配置扬声器.pdf_第2页
第2页 / 共14页
位置感知自配置扬声器.pdf_第3页
第3页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《位置感知自配置扬声器.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《位置感知自配置扬声器.pdf(14页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

本发明公开一种位置感知自配置扬声器,其包括多个超声波接收器,多个超声波接收器每个提供相关联的接收的超声波接收器信号。RF接收器从邻近位置感知自配置扬声器接收邻近扬声器RF数据,并提供指示RF数据的接收的RF数据。数据接收器接收音频数据并提供指示音频数据的接收的音频数据。位置感知自配置扬声器还包括处理器,处理器接收并处理接收的超声波接收器信号和接收的RF数据,以确定检测的邻近扬声器的位置和位置感知自。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 电通信技术


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1