Модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, устройство, процессор коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, система и способы

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Технический результат изобретения заключается в возможности осуществлять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора в зависимости от одного или более настроечных параметров. Число настроечных параметров меньше числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации из текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью линейно комбинировать множество компонентов наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в зависимости от одного или более настроечных параметров, получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в зависимости от информации двумерной позиции или информации трехмерной позиции, полученной с использованием устройства двумерного или трехмерного пользовательского ввода. 11 н. и 15 з.п. ф-лы, 12 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Некоторые варианты осуществления согласно изобретению относятся к модулю определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации для определения текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации для использования посредством частотного корректора (эквалайзера).

Некоторые варианты осуществления относятся к устройству, содержащему пользовательский интерфейс, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации и частотный корректор.

Некоторые варианты осуществления согласно изобретению относятся к процессору коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

Некоторые варианты осуществления относятся к системе, содержащей процессор коэффициентов частотной корректирующей фильтрации и модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

Некоторые варианты осуществления относятся к способу для определения текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации для использования посредством частотного корректора.

Некоторые варианты осуществления согласно изобретению относятся к плавной регулируемой частотной коррекции наушников на основе анализа главных компонентов (PCA).

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Преобразователи звука, такие как, например, наушники или громкоговорители, широко используются для представления аудиосигналов слушателям. В некоторых случаях, преобразователи звука продаются вместе с оборудованием, предоставляющим аудиосигналы, которые должны быть представлены посредством упомянутых преобразователей звука. Тем не менее, во многих случаях, преобразователи звука покупаются клиентами отдельно, что зачастую приводит к ухудшению качества звука.

Далее приводятся некоторые проблемы со ссылкой на наушники, которые являются одним возможным примером преобразователя звука.

Во-первых, описываются некоторые общие характеристики наушников. Предусмотрены различные типы наушников, используемых в бытовом и профессиональном аудиооборудовании: вставные наушники (внутри слухового канала), наушники-"капельки" (внутри ушной раковины), наушники "на ухе" (накладные) и наушники "поверх уха" (охватывающие). В мобильной связи наушники зачастую комбинируются с микрофонами в одном устройстве, чтобы выполнять речевые вызовы по громкой связи. Для простоты, эти "гарнитуры" также упоминаются как наушники в этом документе.

Наушники изготавливаются с использованием различных технологий и материалов с различными уровнями качества. Эти различия приводят к различным характеристикам звука.

Они, в основном, обусловлены варьирующимися частотными характеристиками, сформированными посредством различных наушников (см., например, фиг. 9, который показывает частотную характеристику различных наушников). Кроме того, также следует обратиться к документу [1]. Например, в графическом представлении 900 согласно фиг. 9, абсцисса 910 описывает частоту (в единицах Герц) логарифмическим способом. Ордината 920 описывает уровень (или относительный уровень) в единицах децибелов логарифмическим способом. Как можно видеть, кривая 930 описывает так называемую частотную характеристику "рассеянного поля" согласно международному стандарту ISO-11904-1. Вторая кривая 932 описывает частотную характеристику "высококачественного" наушника. Третья кривая 934 описывает частотную характеристику "недорогого" наушника. Как можно видеть, "высококачественный" наушник содержит частотную характеристику, которая аппроксимирует частотную характеристику "рассеянного поля" лучше частотной характеристики "низкокачественного" наушника.

Кроме того, следует отметить, что частотная характеристика наушника является важным компонентом его воспринимаемого качества (см., например, ссылочный материал[2]).

В идеале, наушники должны допускать предоставление частотной характеристики, которая соответствует заданной целевой кривой, например, частотной коррекции рассеянного поля (см., например, ссылочный материал [3]). Наушники, которые имеют частотную характеристику, которая сильно отличается от идеальной частотной характеристики, типично определяются как имеющие плохое качество звука.

Частотная характеристика наушника может быть идентифицирована, например, посредством измерения на заданном соединителе (см., например, ссылочный материал [4]). Частотная характеристика описывает то, насколько сильное звуковое давление формируется в слуховом канале, когда электрическое напряжение конкретного уровня подается в наушники. Уровень звукового давления является частотно-зависимым.

Измерение этих частотных характеристик наушников является довольно сложным. Муляж головы с микрофонами, оснащенный имитаторами ушей или акустическим соединителем, специальные аппаратные средства и программное обеспечение для аудиоизмерения и соответствующие знания очень рекомендуются или даже являются обязательными для надлежащих результатов. Следовательно, измерение частотных характеристик наушников предпочтительно должно выполняться профессионалами, а не потребителями и/или конечными пользователями.

Далее описываются некоторые традиционные фильтры для наушников. Тем не менее, следует отметить, что фильтры могут использоваться для любого типа преобразователя звука.

Качество звука наушников может значительно повышаться. Следовательно, сигнал, который позднее подается в наушники, может быть предварительно обработан. Каждый наушник показывает уникальную частотную характеристику (см., например, фиг. 10a). Конкретный фильтр для этого наушника (см., например, фиг. 10b) компенсирует неидеальную частотную характеристику, как описано, например, в ссылочном материале [5]. Этот процесс упоминается в качестве частотной коррекции наушников. Следовательно, идеальное качество этих наушников повышается посредством адаптации частотной характеристики к определенной цели проектирования (см., например, фиг. 10c).

Далее поясняются некоторые подробности со ссылкой на фиг. 10, которая показывает схему для формирования дискретных фильтров для конкретных наушников. Фиг. 10a показывает частотную характеристику наушника. Абсцисса 1010 описывает частоту в Герц, а ордината 1012 описывает абсолютную величину частотной характеристики, например, в логарифмической форме в децибелах. Кривая 1014 описывает частотную характеристику примерного наушника. Фиг. 10b показывает фильтр для частотной характеристики согласно фиг. 10a, чтобы достигать целевой кривой согласно фиг. 10c. Другими словами, фиг. 10b показывает частотную характеристику фильтра или частотного корректирующего фильтра, который может использоваться для того, чтобы достигать полной целевой частотной характеристики согласно фиг. 10c, при использовании для того, чтобы частотно корректировать аудиосигнал, предоставленный для наушника, имеющего частотную характеристику согласно фиг. 10a. Абсцисса 1020 описывает частоту (например, в Герц), а ордината 1022 описывает (относительную) величину характеристики фильтра (например, в единицах децибелов). Кривая 1024 описывает частотную характеристику частотного корректирующего фильтра. Фиг. 10c описывает кривую целевой частотной характеристики. Абсцисса 1030 описывает частоту в Герц, а ордината 1032 описывает абсолютную величину целевой частотной характеристики, например, в децибелах. Кривая 1034 описывает целевую частотную характеристику, которая, например, может аппроксимировать частотную характеристику рассеянного поля согласно ISO-11904-1.

Следует отметить, что частотная характеристика частотного корректирующего фильтра, который фильтрует (или частотно корректирует) аудиосигнал, который должен выводиться через конкретный наушник, может определяться в качестве "разности" (или, более точно, частного) между целевой частотной характеристикой (как описано, например, на фиг. 10c) и фактической (измеренной) частотной характеристикой текущего изучаемого наушника (как показано, например, на фиг. 10a). Другими словами, целевая частотная характеристика фильтра (частотного корректирующего фильтра) может определяться на основе сведений кривой целевой частотной характеристики и кривой фактической частотной характеристики изучаемого наушника. Поскольку кривые фактической частотной характеристики различных наушников отличаются, ассоциированные кривые частотной характеристики частотного корректирующего фильтра также отличаются.

Кроме того, следует отметить, что технология, описанная в ссылочном материале [5], может использоваться для того, чтобы создавать различные дискретные фильтры для различных наушников. Тем не менее, традиционные принципы для частотной коррекции наушников типично требуют высокой квалификации от оператора и, по сути, не могут применяться неопытными конечными пользователями.

WO2010/138309 [8] описывает управление обработкой динамической частотной коррекции аудиосигнала, которое, тем не менее, является вычислительно очень сложным и не обеспечивает возможность определения временно постоянной независимой от сигнала частотной коррекции.

Если обобщать, для конечного пользователя традиционно невозможно или очень трудно надлежащим образом регулировать коэффициенты фильтрации частотного корректирующего фильтра, с тем чтобы получать хорошее впечатление от прослушивания с использованием наушников.

Соответственно, желательно создавать принцип, который упрощает для конечного пользователя получение достаточно хорошего набора коэффициентов фильтрации для частотного корректирующего фильтра, чтобы улучшать (эффективную) частотную характеристику данного преобразователя звука (такого как, например, наушник) с использованием частотного корректора.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Вариант осуществления согласно изобретению создает модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации для определения текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации для использования посредством частотного корректора, при этом целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации, например, могут описывать частотную характеристику частотного корректора, или при этом целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации, например, могут быть равны коэффициентам фильтрации частотного корректора. Модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью осуществлять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора в зависимости от одного или более настроечных параметров, с тем, чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Текущая настройка частотного корректора описывается посредством текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Число настроечных параметров меньше числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации из текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

Этот вариант осуществления согласно изобретению основан на таких выявленных сведениях, что непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора в ответ на сравнительно небольшое число настроечных параметров, которое меньше числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, дает возможность даже неопытным пользователям находить достаточно хороший набор параметров частотного корректирующего фильтра.

Другими словами, этот вариант осуществления согласно изобретению основан на таких выявленных сведениях, что даже неопытные пользователи типично имеют возможность находить достаточно хорошую настройку частотного корректора, если непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора является возможным на основе сравнительно небольшого числа настроечных параметров, при этом число настроечных параметров меньше числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Обнаружено, что сравнительно высокое число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, которые должны использоваться для того, чтобы получать достаточно хороший частотный корректирующий фильтр, не может легко трактоваться пользователем. Соответственно, вышеописанный вариант осуществления согласно изобретению дает возможность пользователю выполнять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора (которые задаются посредством соответствующего текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации) в зависимости только от сравнительно небольшого числа настроечных параметров, что значительно упрощает трактовку для пользователя. Кроме того, количество степеней свободы уменьшается посредством выполнения непрерывного или квазинепрерывного затухания между множеством различных настроек частотного корректора в зависимости от одного или более настроечных параметров, при этом число настроечных параметров меньше или даже значительно меньше числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Таким образом, пользователь может непосредственно регулировать настройки частотного корректора посредством варьирования одного или более настроечных параметров, без сталкивания с типично очень высоким числом параметров частотного корректирующего фильтра. Другими словами, изменение настроечного параметра непосредственно и однозначно управляет настройкой частотного корректора в том, что оно управляет затуханием между множеством различных настроек частотного корректора при поддержании небольшой сложности для пользователя (и количества степеней свободы). Соответственно, предоставляется удобный для пользователя принцип для регулирования целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, что, в свою очередь, приводит к хорошей удовлетворенности пользователей. Кроме того, вычислительная сложность является сравнительно небольшой, так что простых аппаратных средств типично достаточно. Кроме того, настройка целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации типично является независимой от аудиосигнала, что упрощает регулирование для пользователя.

Также следует отметить, что целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации, например, могут представлять частотную характеристику частотного корректирующего фильтра. Например, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут представлять амплитуду характеристики фильтра для различных частот. Например, отдельные целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут (по отдельности) представлять амплитуду (и, опционально, также фазу) характеристики фильтра для множества соответствующих частот или частотных диапазонов. Другими словами, значения целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации могут непосредственно представлять амплитуды характеристики фильтра, при этом каждый из целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может быть ассоциирован с частотой или частотным диапазоном и представлять амплитуду (и, опционально, также фазу) для ее ассоциированной частоты или частотного диапазона. Другими словами, в некоторых случаях, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут представлять собой коэффициенты фильтрации в частотной области, представляющие характеристику фильтра для различных частот, и могут быть непосредственно применимыми к компонентам частотной области аудиосигнала. Тем не менее, альтернативно, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут представлять собой коэффициенты фильтрации во временной области, представляющие коэффициенты фильтра с конечной импульсной характеристикой или фильтра с бесконечной импульсной характеристикой, и могут быть непосредственно применимыми в фильтре с конечной импульсной характеристикой или фильтре с бесконечной импульсной характеристикой. Альтернативно, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут вводиться в процесс преобразования, при этом коэффициенты фильтрации для фильтра с конечной импульсной характеристикой или фильтра с бесконечной импульсной характеристикой рассчитываются на основе целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью осуществлять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора в зависимости от одного настроечного параметра. Посредством использования одного настроечного параметра только для того, чтобы выполнять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных настроек частотного корректора, пользовательский интерфейс для регулирования одного настроечного параметра может быть очень простым. Кроме того, даже неопытный пользователь может легко варьировать один настроечный параметр и определять то, для какой настройки одного настроечного параметра, настройка частотного корректора, заданная посредством упомянутого одного настроечного параметра, предоставляет достаточно хорошее впечатление от прослушивания. Таким образом, использование одного настроечного параметра, который управляет непрерывным или квазинепрерывным затуханием между множеством различных настроек частотного корректора (т.е. непрерывным или квазинепрерывным затуханием между различными наборами целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации), облегчает проектирование пользовательского интерфейса, упрощает пользовательское взаимодействие и повышает удовлетворенность пользователей.

В предпочтительном варианте осуществления, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации ассоциированы с различными частотами или частотными диапазонами. В этом случае, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации имеет такую конфигурацию, в которой изменение одного настроечного параметра варьирует целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации (набора коэффициентов частотной корректирующей фильтрации), ассоциированные, по меньшей мере, с одной половиной всего частотного диапазона, охватываемого набором целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Другими словами, один настроечный параметр непосредственно изменяет набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в "широком" частотном диапазоне, что дает возможность выполнять затухание между практически различными настройками частотного корректора с использованием одного настроечного параметра. Соответственно, широкий спектр практически различных настроек частотного корректора может быть выбран с использованием одного настроечного параметра, что дает возможность адаптировать настройку частотного корректора ко множеству преобразователей звука. Следовательно, посредством регулирования целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в широком частотном диапазоне в зависимости от одного настроечного параметра, для пользователя нетрудно адаптировать текущую настройку частотного корректора, описанную посредством текущего набора параметров частотной коррекции, к текущему используемому преобразователю звука.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью получать один или более настроечных параметров из одного или более ползунков или получать один или более настроечных параметров из одной или более рукояток. Соответственно, настроечные параметры могут вводиться удобным для пользователя способом.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью получать один или более настроечных параметров из одного или более ползунков, реализованных с использованием сенсорного экрана. Эта конфигурация дает возможность удобного для пользователя регулирования настройки частотного корректора с использованием современных мультимедийных устройств.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью получать два или три настроечных параметра на основе информации двумерной позиции или информации трехмерной позиции, при этом информация двумерной позиции или информация трехмерной позиции получается с использованием устройства двумерного пользовательского ввода или устройства трехмерного пользовательского ввода. Соответственно, устройство двумерного пользовательского ввода или устройство трехмерного пользовательского ввода может использоваться для того, чтобы непосредственно задавать настройку частотной коррекции, т.е. множество целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Использование устройства двумерного пользовательского ввода предоставляет возможность определения двух настроечных параметров, что, в свою очередь, предоставляет две степени свободы для непрерывного или квазинепрерывного затухания между различными настройками частотного корректора. Соответственно, предусмотрена большая гибкость при пользовательском определении различных настроек частотного корректора по сравнению с использованием одного настроечного параметра. Кроме того, обнаружено, что устройство двумерного пользовательского ввода по-прежнему является удобным для пользователя и предоставляет возможность эффективного регулирования настроек частотного корректора для очень большого множества преобразователей звука. Использование устройства трехмерного пользовательского ввода также обеспечивает хорошие результаты, поскольку устройство трехмерного пользовательского ввода по-прежнему предоставляет возможность интуитивной трактовки. Кроме того, обнаружено, что три настроечных параметра по-прежнему могут управляться пользователем.

В предпочтительном варианте осуществления, число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации больше 15 или больше 63, или больше 255, или даже больше 1023. Обнаружено, что число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации должно быть выбрано сравнительно большим для того, чтобы иметь возможность компенсировать неидеальную частотную характеристику преобразователя звука. Также обнаружено, что использование сравнительно большого числа целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации является совместимым с обработкой звука в частотной области (например, кодированием/декодированием звука в частотной области), при этом целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут представлять собой коэффициенты фильтрации в спектральной области, влияющие на различные спектральные элементы выборки. Кроме того, обнаружено, что число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации должно быть выбрано достаточно большим для того, чтобы исключать нежелательные артефакты, которые получаются в результате недостаточно небольшого числа коэффициентов фильтрации.

В предпочтительном варианте осуществления, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации выбраны в частотных точках, которые являются релевантными для человеческого слуха. Известно, что частотное разрешение человеческого слуха не является линейным. Следовательно, целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации могут задаваться на частотах, которые не являются одинаково распределенными на линейной частотной оси. Обнаружено, что может быть полезной третья октава или критическое разрешение полосы частот. Тем не менее, этот принцип, возможно, не должен использоваться в комбинации с фиксированной одинаково распределенной гребенкой фильтров, которая используется в некоторых реализациях частотного корректора (при этом частотная коррекция может применяться к представлению в частотной области входного аудиосигнала). Тем не менее, принцип может быть значимым для некоторых реализаций, таких как, например, реализации, в которых обработка во временной области выполняется посредством частотного корректора.

В предпочтительном варианте осуществления, число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации больше, по меньшей мере, на коэффициент 16 или, по меньшей мере, на коэффициент 64 или, по меньшей мере, на коэффициент 256, числа настроечных параметров. Обнаружено, что принцип для того, чтобы выполнять затухание между множеством различных настроек частотной коррекции в зависимости от одного или более настроечных параметров способствует очень хорошим результатам и особенно большому преимуществу, если число целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации существенно больше числа настроечных параметров.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью суммировать взвешенную версию второго набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, взвешенного в зависимости от одного из одного или более (переменных) настроечных параметров, с первым набором целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, с тем чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Обнаружено, что такая простая комбинация первого набора параметров частотного корректирующего фильтра (который может рассматриваться как компонент первого набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации) и второго набора параметров частотного корректирующего фильтра (который может рассматриваться как компонент второго набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации) является вычислительно очень эффективной, но, тем не менее, обеспечивает достаточную гибкость при регулировании набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

В предпочтительном варианте осуществления, первый набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации и второй набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации представляют собой главные компоненты более чем двух наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Обнаружено, что линейная комбинация двух или более наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации (которые могут рассматриваться как компоненты наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации), которые представляют собой главные компоненты более чем двух наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, дает возможность получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, который хорошо адаптирован к большому числу преобразователей звука. Обнаружено, что целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации, которые представляют собой главные компоненты более чем двух наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, отражают наиболее значимые характеристики наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Соответственно, первый набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации и второй набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации (и возможно дополнительные наборы целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации) оптимально подходят для того, чтобы получать, с использованием линейной комбинации, текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, который адаптирован к типичным характеристикам преобразователя звука. Например, первый набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может представлять либо аппроксимировать среднее значение (или среднее) наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Кроме того, второй набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, например, может представлять наиболее характерное отклонение различных наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации из упомянутого среднего значения (или среднего). Таким образом, посредством суммирования переменно взвешенной версии второго набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации с первым набором целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, может выполняться затухание текущего набора параметров частотного корректирующего фильтра из среднего наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации до другой настройки частотной коррекции, которая демонстрирует "типичное" (или "самое характерное") отклонение от упомянутого среднего (или среднего значения).

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью переменно комбинировать N' главных компонентов N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в зависимости от одного или более настроечных параметров, с тем чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, где N'≥2, и где N>N'. Посредством переменного комбинирования (например, линейного комбинирования) N' главных компонентов сравнительно большого числа N наборов опорных коэффициентов частотной корректирующей фильтрации наиболее значимые характеристики N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, которые типично ассоциированы с опорными преобразователями звука, могут рассматриваться при определении текущего набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, поскольку наиболее важные и/или наиболее значимые характеристики N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации отражаются в N' главных компонентов (при этом каждый из N' главных компонентов типично представляет собой набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации и могут рассматриваться как компонент набора целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации). Таким образом, информация относительно (или включенная) сравнительно большого числа N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может быть использована, даже если комбинируется только сравнительно меньшее число N' главных компонентов (что, в свою очередь, требует только сравнительно небольшого числа настроечных параметров, например, N'-1 настроечных параметров или N' настроечных параметров). Следовательно, можно использовать информацию, содержащуюся в сравнительно большом числе N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, даже если используется только сравнительно небольшое (и, следовательно, удобное для пользователя) число настроечных параметров.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью переменно комбинировать первый набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, который является средним значением множества N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, и второй набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, который является первым главным компонентом множества N наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, в зависимости от одного настроечного параметра (или даже в зависимости от одного настроечного параметра), с тем чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. При использовании такой комбинации, текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может быть хорошо адаптирован к большому числу различных преобразователей звука с использованием небольшого числа настроечных параметров (например, только одного настроечного параметра или только нескольких настроечных параметров).

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью осуществлять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации в зависимости от одного или более настроечных параметров, с тем чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, при этом первый из различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации основан на первом кластере наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, и при этом второй из различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации основан на втором кластере наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации. Обнаружено, что затухание между такими различными наборами целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации дает возможность предоставлять текущие наборы целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, которые хорошо адаптированы к большому числу различных преобразователей звука. Обнаружено, что целевые коэффициенты частотной корректирующей фильтрации, которые находятся "между" кластерами (или центрами кластеров) наборов опорных целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, ассоциированных с опорными преобразователями звука, хорошо адаптированы ко многим различным преобразователям звука, поскольку множество различных преобразователей звука имеют характеристики, которые находятся "между" характеристиками "типичных" опорных преобразователей звука. Соответственно, этот принцип предоставляет возможность удобной для пользователя настройки целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, которые хорошо адаптированы к преобразователям звука.

В предпочтительном варианте осуществления, первый из различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации представляет собой репрезентативный набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, представляющий наборы целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации первого кластера, а второй из различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации представляет собой репрезентативный набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, представляющий наборы целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации второго кластера. Например, первый из различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может представлять собой "центральный" набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации первого кластера либо может представлять собой средний (или усредненный) набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации первого кластера. Аналогично, второй набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации может представлять собой центральный набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации второго кластера либо средний (или усредненный) набор целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации второго кластера. Соответственно, может достигаться значимое затухание между различными наборами целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации.

В предпочтительном варианте осуществления, модуль определения коэффициентов частотной корректирующей фильтрации выполнен с возможностью осуществлять непрерывное или квазинепрерывное затухание между множеством различных наборов целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, которые представляют собой репрезентативные наборы целевых коэффициентов частотной корректирующей фильтрации, ассоциированных с различными типами преобразователей звука, в зависимости от одного или более настроечных параметров, с тем чтобы получать текущий набор целевых коэффициентов час