JP2010245737A - Sound collection apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sound collection apparatus suitable to produce multi-channel sound. <P>SOLUTION: The sound collection apparatus includes: a sound insulation structure (1) having openings where sound waves are made incident, and having a plurality of sound insulation spaces separated by sound insulation plates; and a plurality of microphones (30a to 30h) arranged in the sound insulation spaces of the sound insulation structure to receive sound made incident through the openings. The sound insulation structure (1) has a plurality of sound insulation spatial arrays including the plurality of sound insulation spaces formed radially in horizontal planes. The sound insulation spatial arrays are formed at different positions in a vertical direction perpendicular to the horizontal planes. The plurality of microphones form a plurality of microphone arrays including a plurality of microphones arranged radially in the horizontal planes. Each microphone array is formed at a different position in a vertical direction. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、3次元音響のコンテンツ製作に好適な収音装置に関するものである。   The present invention relates to a sound collection device suitable for producing content of three-dimensional sound.

22.2マルチチャンネル音響システムにより代表される立体音響システムでは、前後、上下及び左右から到来する音を収録する必要があり、各マイクロホンは、到来する音波の位相及び振幅に関して独立に収音する必要がある。従来、音源から発生した音波をマルチチャンネルで収音する場合、複数のマイクロホンを個別に配置し或いは放射状に配置して収音が行われていた。この場合、各マイクロホンにより収音される音の位相及び振幅に十分な差異を発生させるため、各マイクロホンは、相互間距離が十分に長くなるように配置されている。しかしながら、複数のマイクロホンを、マイクロホン間の距離が長くなるように配置したのでは、マイクロホンアレイが大型化する不具合が生じてしまう。さらに、ロケ現場においては、先端にマイクロホンが装着された複数のマイクスタンドを配置する必要があり、機動性の観点においても不具合が生じていた。   In a stereophonic sound system represented by a 22.2 multi-channel sound system, it is necessary to record sound coming from the front, back, top and bottom, and from left to right, and each microphone needs to collect sound independently regarding the phase and amplitude of the incoming sound wave. There is. Conventionally, when a sound wave generated from a sound source is collected by multi-channel, sound is collected by arranging a plurality of microphones individually or radially. In this case, in order to generate a sufficient difference in the phase and amplitude of the sound collected by each microphone, the microphones are arranged so that the distance between them is sufficiently long. However, if a plurality of microphones are arranged so that the distance between the microphones becomes long, there arises a problem that the microphone array becomes large. Furthermore, at the location site, it is necessary to arrange a plurality of microphone stands with microphones attached to the tips, and there is a problem in terms of mobility.

マルチチャンネル音場収音装置として、再生装置の再生チャンネル数に等しい数の指向性マイクを用いる収音装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。この既知の収音装置では、5本の指向性マイクを用い、各マイクの指向軸をマイク配置の中心位置から外側に向くように各マイクを配置することにより、収録される音場の応答を忠実に再現している。
特開2006−211047号公報
As a multi-channel sound field collecting apparatus, a sound collecting apparatus using a number of directional microphones equal to the number of reproduction channels of the reproduction apparatus is known (for example, see Patent Document 1). In this known sound collecting device, the response of the recorded sound field is obtained by using five directional microphones and arranging each microphone so that the directional axis of each microphone faces the outside from the center position of the microphone arrangement. It is faithfully reproduced.
JP 2006-211047 A

前述したように、現在のロケ現場では、先端にマイクが装着された複数のマイクスタンドを用い、マイク間の距離が大きくなるように設定されており、マイクアレイが大型化する欠点があった。この場合、マイク間の距離を短く設定して収音すると、各マイクにより収音される音の位相や振幅の差異が小さいため、望ましいマルチチャンネル音響フォーマットが得られない不具合が生じていた。さらに、ロケ現場において収録する場合、数mのマイクスタンドを被写体に応じて移動させなければならず、機動性にも難点があった。   As described above, at the current location site, a plurality of microphone stands with microphones attached to the tips are used, and the distance between the microphones is set to be large, resulting in a drawback that the microphone array becomes large. In this case, if the distance between the microphones is set to be short and the sound is collected, the difference in the phase and amplitude of the sound collected by each microphone is small, which causes a problem that a desirable multi-channel sound format cannot be obtained. Furthermore, when recording at a location, a microphone stand of several meters has to be moved according to the subject, and there is a difficulty in mobility.

また、特許文献1に記載の収音装置は、1つの平面内に複数のマイクを配置して収録するものであり、そのままの構成では立体音響システムに適応できないものである。また、特許文献1の収音装置は、音場における応答の再現性に重点がおかれ、マイクアレイの小型化や機動性の改善について有益な構成が採用されていない。   In addition, the sound collection device described in Patent Document 1 is a device that records a plurality of microphones arranged in one plane, and cannot be adapted to a stereophonic sound system with the configuration as it is. In addition, the sound collection device of Patent Document 1 focuses on the reproducibility of responses in a sound field, and does not employ a beneficial configuration for miniaturizing the microphone array and improving mobility.

本発明の目的は、5.1サラウンドや22.2マルチチャンネル音響のような立体音響システムに好適な収音装置を実現することにある。
本発明の別の目的は、小型化可能であると共に機動性に優れた収音装置を提供することにある。
An object of the present invention is to realize a sound collection device suitable for a stereophonic sound system such as 5.1 surround sound or 22.2 multichannel sound.
Another object of the present invention is to provide a sound collecting device that can be miniaturized and has excellent mobility.

本発明による収音装置は、マルチチャンネル音響システムにおける収音装置として用いられるマイクロホンアレイ装置であって、
音波が入射する開口を有すると共に遮音プレートによりそれぞれ分離されている複数の遮音空間を形成する遮音構造体と、
前記遮音構造体の各遮音空間内にそれぞれ配置され、前記開口を経て入射する音を受音する複数のマイクロホンと具え、
前記遮音構造体は、水平面内に放射状に形成された複数の遮音空間を含む遮音空間アレイを複数個有し、これら遮音空間アレイは、前記水平面と直交する垂直方向の異なる位置にそれぞれ形成され、
前記複数のマイクロホンは、水平面内に放射状に配置された複数のマイクロホンを含むマイクロホンアレイを形成し、各マイクロホンアレイは、垂直方向の異なる位置に形成されていることを特徴とする。
A sound collection device according to the present invention is a microphone array device used as a sound collection device in a multi-channel acoustic system,
A sound insulation structure having a plurality of sound insulation spaces each having an opening through which sound waves are incident and separated by a sound insulation plate;
A plurality of microphones that are arranged in each sound insulation space of the sound insulation structure and receive sound incident through the opening;
The sound insulation structure has a plurality of sound insulation space arrays including a plurality of sound insulation spaces formed radially in a horizontal plane, and these sound insulation space arrays are respectively formed at different positions in the vertical direction perpendicular to the horizontal plane,
The plurality of microphones form a microphone array including a plurality of microphones arranged radially in a horizontal plane, and each microphone array is formed at a different position in the vertical direction.

本発明では、遮音板によりそれぞれ分離されると共に放射状に位置する遮音空間を形成し、各遮音空間内にマイクロホンを配置することによりマイクロホンアレイを形成しているので、各マイクロホンにより収音される音響信号のレベル差を大きくすることができ、マルチチャンネル音響に好適な音響信号を収音することが可能になる。さらに、3次元的に配置された複数のマイクロホンは小型な遮音構造体内に収納されるので、小型で且つ機動性に富むマイクロホンアレイ装置が実現される。   In the present invention, a sound insulation space separated from each other by the sound insulation plate is formed, and a microphone array is formed by arranging microphones in each sound insulation space, so that the sound collected by each microphone is collected. The signal level difference can be increased, and an acoustic signal suitable for multi-channel sound can be collected. Furthermore, since the plurality of microphones arranged three-dimensionally are housed in a small sound insulation structure, a small and highly mobile microphone array device is realized.

本発明による収音装置の第1実施例の遮音構造体を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the sound insulation structure of 1st Example of the sound collection device by this invention. 本発明による収音装置の第1実施例の線図的平面図である。1 is a diagrammatic plan view of a first embodiment of a sound collecting device according to the present invention. 本発明による収音装置の第1実施例の遮音構造体の分解図である。It is an exploded view of the sound insulation structure of 1st Example of the sound collection device by this invention. 遮音板の一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows an example of a sound insulation board. 本発明による収音装置の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of the sound collection device by this invention. 本発明による収音装置の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of the sound collection device by this invention.

図1〜図3は、本発明による収音装置の第1実施例を示すものであり、図1は側面側から見た斜視図、図2は遮音空間内にマイクロホンが配置された状態を示す線図的平面図、及び、図3は遮音構造体の分解図である。本発明による収音装置は、複数の遮音空間を形成する遮音構造体1を有し、遮音構造体1の各遮音空間内にマイクロホンを配置した構成とする。遮音構造体1は、水平面内に延在する円形の2個の水平遮音板2及び3と、水平面と直交する垂直面内に延在する半円形の8個の垂直遮音板4〜11とを有する。尚、図3において、1個の垂直遮音板2だけを図示する。   1 to 3 show a first embodiment of a sound collecting device according to the present invention, FIG. 1 is a perspective view seen from the side, and FIG. 2 shows a state in which a microphone is arranged in a sound insulation space. The diagrammatic plan view and FIG. 3 are exploded views of the sound insulation structure. The sound collection device according to the present invention has a sound insulation structure 1 that forms a plurality of sound insulation spaces, and a microphone is disposed in each sound insulation space of the sound insulation structure 1. The sound insulation structure 1 includes two circular horizontal sound insulation plates 2 and 3 extending in a horizontal plane, and eight semicircular vertical sound insulation plates 4 to 11 extending in a vertical plane orthogonal to the horizontal plane. Have. In FIG. 3, only one vertical sound insulation board 2 is shown.

図3を参照するに、垂直遮音板4〜11は平面的に図示したが、紙面と直交する垂直方向に延在するように配置して組み立てられる。第1の水平遮音板2には、円周方向に等間隔で8個の溝2a〜2hを形成する。同様に、第2の水平遮音板3にも円周方向に等間隔で8個の溝を形成する。また、8個の垂直遮音板4〜11にも、水平遮音板2及び3が嵌め込まれる溝4a〜11aが形成される。第1及び第2の水平遮音板2及び3に8個の垂直遮音板4〜11を嵌め込み、垂直遮音板4〜11を垂直方向(鉛直方向)に延在する結合軸線Lの周りに等間隔で放射状に結合する。このように組み立てることにより、水平面に沿って放射状に画成された8個の遮音空間を含む3個の遮音空間アレイ20a〜20cが垂直方向に沿って形成され、3個の遮音空間アレイ20a〜20cは、垂直方向に上層、中層、及び下層の3層構造となる。よって、遮音構造体1は、合計24個の遮音空間を形成する。各遮音空間は、音が到来する開口を有すると共に、遮音板によりそれぞれ分離される。尚、収音構造体は、水平遮音板に形成されている溝に垂直遮音板を嵌め込むだけで組み立てられるので、分解した状態でロケ現場まで搬送し、ロケ現場において組み立てることが可能である。従って、運搬性を有する収音装置が実現される。   Referring to FIG. 3, the vertical sound insulating plates 4 to 11 are illustrated in plan, but are arranged and assembled so as to extend in a vertical direction perpendicular to the paper surface. In the first horizontal sound insulating plate 2, eight grooves 2a to 2h are formed at equal intervals in the circumferential direction. Similarly, eight grooves are formed in the second horizontal sound insulating plate 3 at equal intervals in the circumferential direction. In addition, the eight vertical sound insulation plates 4 to 11 are also formed with grooves 4a to 11a into which the horizontal sound insulation plates 2 and 3 are fitted. Eight vertical sound insulation plates 4 to 11 are fitted into the first and second horizontal sound insulation plates 2 and 3, and the vertical sound insulation plates 4 to 11 are equidistant around the coupling axis L extending in the vertical direction (vertical direction). Combine radially. By assembling in this way, three sound insulation space arrays 20a to 20c including eight sound insulation spaces radially defined along the horizontal plane are formed along the vertical direction, and the three sound insulation space arrays 20a to 20c are formed. 20c has a three-layer structure of an upper layer, a middle layer, and a lower layer in the vertical direction. Therefore, the sound insulation structure 1 forms a total of 24 sound insulation spaces. Each sound insulation space has an opening through which sound arrives, and is separated by a sound insulation plate. Since the sound collecting structure is assembled by simply fitting the vertical sound insulating plate into the groove formed in the horizontal sound insulating plate, the sound collecting structure can be transported to the location site in a disassembled state and assembled at the location site. Therefore, a sound collection device having transportability is realized.

本例では、上層と中層の2つの遮音空間アレイ20a及び20bの各遮音空間内にそれぞれマイクロホンを配置する。各マイクロホンは、支持装置を介して水平遮音板2及び3にそれぞれ装着する。図2は、上方から平面的に見た図であり、第1の水平遮音板2上に8個のマイクロホン30a〜30hが装着された状態を示す。マイクロホン30a〜30hは、支持装置31a〜31hを介して水平遮音板2に装着する。支持装置31a〜31hは、マイクロホンを水平方向に回動自在に支持すると共に垂直方向(鉛直方向)の角度(仰角)も自在に設定できる構造を有する。従って、オペレータは、各マイクロホンの収音方向を音源の特性に応じて自在に設定することができる。各マイクロホン30a〜30hは、放射状に配置され、マイクロホンアレイを形成する。同様に、第2の水平遮音板3の各遮音空間内にも支持装置を介してマイクロホンを放射状に配置する。従って、鉛直方向に離間した位置に2つのマイクロホンアレイが形成されることになる。   In this example, microphones are respectively arranged in the sound insulation spaces of the two sound insulation space arrays 20a and 20b of the upper layer and the middle layer. Each microphone is attached to each of the horizontal sound insulation plates 2 and 3 via a support device. FIG. 2 is a plan view seen from above, and shows a state where eight microphones 30 a to 30 h are mounted on the first horizontal sound insulating plate 2. The microphones 30a to 30h are attached to the horizontal sound insulating plate 2 via the support devices 31a to 31h. The support devices 31a to 31h have a structure in which the microphone can be rotatably supported in the horizontal direction and the angle (elevation angle) in the vertical direction (vertical direction) can be set freely. Therefore, the operator can freely set the sound collection direction of each microphone according to the characteristics of the sound source. Each microphone 30a-30h is arrange | positioned radially, and forms a microphone array. Similarly, the microphones are radially arranged in the sound insulation spaces of the second horizontal sound insulation plate 3 through the support device. Accordingly, two microphone arrays are formed at positions separated in the vertical direction.

マイクロホンとして、指向性を有するマイクロホン及び無指向性のマイクロホン、さらに超単一指向性を有するマイクロホンを用いることができる。また、遮音板には通線孔を形成して、通線孔を介してマイクロホンに接続されたラインを外部回路に接続することができる。   As the microphone, a directional microphone and an omnidirectional microphone, and a microphone having super unidirectionality can be used. Moreover, a through hole is formed in the sound insulating plate, and a line connected to the microphone can be connected to an external circuit through the through hole.

図4は、遮音板の構成を示す断面図である。本例では、遮音板として、吸音性の遮音板を用いる。遮音板は、剛性を有するベースプレート40を有し、ベースプレート40の両側に吸音材層41及び42をそれぞれ形成する。吸音材層として、ガラスファイバやフェルトのシート部材、多孔質ゴム層を用いることができる。本例では、ベースプレートとして厚さが1mmのアルミニウム板を用い、吸音材層41及び42として多孔質のウレタンゴム層を用いる。ウレタンゴム層41及び42の表面には、凹凸を形成する。凹凸を形成することにより、入射する音波と表面で反射した音波との間に干渉作用が生じるので、遮音板で反射した音波がマイクロホンにより収音される不具合が防止される。特に、高音域の音波に対して強い吸音作用が発揮される。本発明では、マイクロホンが収納されている各遮音空間は、音が到来する開口部を除き、吸音性の遮音板で包囲されているので、マイクロホンにより不所望な反射音波が収音される不具合が解消される。さらに、音源から到来する音波は、遮音板を回折して遮音空間に入射するため、各マイクロホンにより収音される音波の位相差を大きくすることができる。   FIG. 4 is a cross-sectional view showing the configuration of the sound insulating plate. In this example, a sound absorbing sound insulating plate is used as the sound insulating plate. The sound insulating plate has a base plate 40 having rigidity, and sound absorbing material layers 41 and 42 are formed on both sides of the base plate 40, respectively. As the sound absorbing material layer, a glass fiber, a sheet member of felt, or a porous rubber layer can be used. In this example, an aluminum plate having a thickness of 1 mm is used as the base plate, and porous urethane rubber layers are used as the sound absorbing material layers 41 and 42. Concavities and convexities are formed on the surfaces of the urethane rubber layers 41 and 42. By forming the unevenness, an interference action occurs between the incident sound wave and the sound wave reflected by the surface, so that the problem that the sound wave reflected by the sound insulating plate is collected by the microphone is prevented. In particular, a strong sound absorbing effect is exerted on high-frequency sound waves. In the present invention, each sound insulation space in which the microphone is housed is surrounded by a sound-absorbing sound insulation plate except for an opening through which the sound comes. Therefore, there is a problem in that unwanted reflected sound waves are collected by the microphone. It will be resolved. Furthermore, since the sound wave coming from the sound source is diffracted by the sound insulation plate and enters the sound insulation space, the phase difference of the sound wave collected by each microphone can be increased.

本例では、垂直面内に延在する垂直遮音板として、8個の半円形の遮音板を用いたが、遮音空間を放射状に形成できる形状であれば良く、4枚の円形の遮音板を用いることもできる。また、長方形の垂直と円形の水平遮音板との組合せを用いことも可能である。さらに、水平面内に延在する水平遮音板の数は、2個に限られず、3個或いは4個等に設定し、所望の数のマイクロホンアレイを形成することができる。   In this example, eight semi-circular sound insulation plates are used as the vertical sound insulation plates extending in the vertical plane, but any shape that can form a sound insulation space in a radial shape is sufficient, and four circular sound insulation plates are used. It can also be used. It is also possible to use a combination of a rectangular vertical and circular horizontal sound insulation board. Further, the number of horizontal sound insulation plates extending in the horizontal plane is not limited to two, but can be set to three or four, and a desired number of microphone arrays can be formed.

図5は、22.2マルチチャンネル音響に好適なマイクロホンアレイを有する収音装置を示す。尚、図1〜3で用いた構成要素と同一の構成要素には同一符号を付して説明する。本例では、水平遮音板として、3つの遮音板50〜52を用い、3つの水平遮音板にそれぞれマイクロホンを配置する。従って、放射状に配置された8個のマイクロホンを含む3個のマイクロホンアレイ53a〜53cが形成される。これら3個のマイクロホンアレイ53a〜53cは、垂直方向にそって上層、中層、及び下層の3層構造を形成する。   FIG. 5 shows a sound collection device having a microphone array suitable for 22.2 multi-channel sound. In addition, the same code | symbol is attached | subjected and demonstrated to the component same as the component used in FIGS. 1-3. In this example, three sound insulation plates 50 to 52 are used as horizontal sound insulation plates, and microphones are arranged on the three horizontal sound insulation plates, respectively. Therefore, three microphone arrays 53a to 53c including eight microphones arranged radially are formed. These three microphone arrays 53a to 53c form a three-layer structure of an upper layer, a middle layer, and a lower layer along the vertical direction.

マイクロホンとして、指向性マイクロホン又は超単一指向性マイクロホンを用いる。指向性の強いマイクロホンの場合、マイクロホン間のレベル差を大きくとれるが、一般に低音の感度が低くなる。一方、マルチチャンネル音響では、低音効果チャンネル(LFE)を持つフォーマットが多い。このため、低音の感度が低いとLFE用の低音の収録が困難になる。そこで、本例では、中層のマイクロホンアレイ53bとして、さらに2個の低音専用のマイクロホン(LFE マイク)54a及び54bを設ける。このように、低音域に良好な感度を有するLFEマイクを別に設けることにより、機動性を損なうことなく、マルチチャンネル音響に好適なマイクロホンアレイを実現することが可能になる。さらに、本例では、上層マイクロホンアレイ53aの上側に鉛直方向に沿う受音方向を有するマイクロホン55を設けると共に、下層マイクロホンアレイ53cの下側に鉛直方向の下方に向く受音方向を有するマイクロホン56を設ける。このようなマイクロホンアレイを用いることにより、全方位の音波を受音することが可能である。   As the microphone, a directional microphone or a super unidirectional microphone is used. In the case of a highly directional microphone, the level difference between the microphones can be increased, but generally the sensitivity of the bass is low. On the other hand, multi-channel sound often has a bass effect channel (LFE). For this reason, if the sensitivity of the bass is low, it becomes difficult to record the bass for LFE. Therefore, in this example, two microphones (LFE microphones) 54a and 54b dedicated to low sounds are provided as the middle-layer microphone array 53b. Thus, by separately providing an LFE microphone having good sensitivity in the low sound range, a microphone array suitable for multichannel sound can be realized without impairing mobility. Furthermore, in this example, a microphone 55 having a sound receiving direction along the vertical direction is provided on the upper side of the upper microphone array 53a, and a microphone 56 having a sound receiving direction directed downward in the vertical direction is provided on the lower side of the lower microphone array 53c. Provide. By using such a microphone array, it is possible to receive sound waves in all directions.

図6は本発明による収音装置の変形例を示す図である。本例では、支柱60を用い、支柱60に沿って3個の遮音空間アレイを形成し、各遮音空間内にマイクロホンを装置配置する。従って、垂直方向の異なる位置に3個のマイクロホンアレイ61〜63が形成される。各マイクロホンアレイ61〜63は、放射状に配置された8個のマイクロホンをそれぞれ有する。尚、マイクロホンアレイ間の距離は、音源の特性に応じて調整可能に設定することができる。   FIG. 6 is a view showing a modification of the sound collecting device according to the present invention. In this example, the column 60 is used, three sound insulation space arrays are formed along the column 60, and microphones are arranged in each sound insulation space. Accordingly, three microphone arrays 61 to 63 are formed at different positions in the vertical direction. Each of the microphone arrays 61 to 63 has eight microphones arranged radially. The distance between the microphone arrays can be set to be adjustable according to the characteristics of the sound source.

1 遮音構造体
2,3 水平遮音板
4〜11 垂直遮音板
20a〜20c 遮音空間アレイ
30a〜30h マイクロホン
31a〜31h 支持装置
40 ベース部材
41,42 ウレタンゴム層
60 支柱
61〜63 マイクロホンアレイ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Sound insulation structure 2,3 Horizontal sound insulation board 4-11 Vertical sound insulation board 20a-20c Sound insulation space array 30a-30h Microphone 31a-31h Support apparatus 40 Base member 41, 42 Urethane rubber layer 60 Support | pillar 61-63 Microphone array

Claims (5)

マルチチャンネル音響に用いられる収音装置であって、
音波が入射する開口を有すると共に遮音プレートによりそれぞれ分離されている複数の遮音空間を形成する遮音構造体と、
前記遮音構造体の遮音空間内にそれぞれ配置され、前記開口を経て入射する音を受音する複数のマイクロホンと具え、
前記遮音構造体は、水平面内に放射状に形成された複数の遮音空間を含む遮音空間アレイを複数個有し、これら遮音空間アレイは、前記水平面と直交する垂直方向の異なる位置にそれぞれ形成され、
前記複数のマイクロホンは、水平面内に放射状に配置された複数のマイクロホンを含むマイクロホンアレイを複数個形成し、各マイクロホンアレイは、垂直方向の異なる位置に形成されていることを特徴とする収音装置。
A sound collecting device used for multi-channel sound,
A sound insulation structure having a plurality of sound insulation spaces each having an opening through which sound waves are incident and separated by a sound insulation plate;
A plurality of microphones, each disposed in a sound insulation space of the sound insulation structure, for receiving sound incident through the opening;
The sound insulation structure has a plurality of sound insulation space arrays including a plurality of sound insulation spaces formed radially in a horizontal plane, and these sound insulation space arrays are respectively formed at different positions in the vertical direction perpendicular to the horizontal plane,
The plurality of microphones form a plurality of microphone arrays including a plurality of microphones arranged radially in a horizontal plane, and each microphone array is formed at a different position in the vertical direction. .
請求項1に記載の収音装置において、前記遮音構造体は、垂直面内に延在する複数の遮音プレートと、垂直面と直交する水平面内に延在する複数の遮音プレートとを有し、前記垂直面内に延在する複数の遮音プレートは、垂直方向に延在する単一の交差軸線において相互に交差するように結合され、前記遮音空間アレイの各遮音空間は、前記交差軸線の周りに等間隔で放射状に形成されていることを特徴とする収音装置。   The sound collection device according to claim 1, wherein the sound insulation structure includes a plurality of sound insulation plates extending in a vertical plane, and a plurality of sound insulation plates extending in a horizontal plane perpendicular to the vertical plane, A plurality of sound insulation plates extending in the vertical plane are coupled to cross each other at a single intersecting axis extending in the vertical direction, and each sound insulation space of the sound insulation space array is around the intersecting axis. The sound collecting device is characterized in that it is formed radially at equal intervals. 請求項1又は2に記載の収音装置において、前記遮音プレートは、剛性を有するベースプレートと、当該ベースプレートの両面にそれぞれ設けた吸音性のシート部材とを有する複合材料で構成され、各遮音空間の開口を経て入射した音波を吸収する吸音作用を有することを特徴とする収音装置。   The sound collecting device according to claim 1 or 2, wherein the sound insulating plate is composed of a composite material including a rigid base plate and sound absorbing sheet members respectively provided on both surfaces of the base plate, A sound collecting device having a sound absorbing function of absorbing sound waves incident through an opening. 請求項3に記載の収音装置において、前記吸音性シート部材は、表面に凹凸を有する多孔質ゴム材料で構成され、高音域の音波に対して強い吸音特性を有することを特徴とする収音装置。   4. The sound collecting device according to claim 3, wherein the sound absorbing sheet member is made of a porous rubber material having irregularities on the surface, and has a sound absorbing characteristic that is strong against sound waves in a high frequency range. apparatus. 請求項1から4までのいずれか1項に記載の収音装置において、前記複数のマイクロホンは、垂直方向の異なる位置に形成した上層、中層、及び下層の3個のマイクロホンアレイを形成し、中層のマイクロホンアレイには、2個の低音専用のマイクロホンが別に設けられ、22.2マルチチャンネル立体音響に好適な収音装置を構成することを特徴とする収音装置。   5. The sound collecting device according to claim 1, wherein the plurality of microphones forms three microphone arrays of an upper layer, a middle layer, and a lower layer formed at different positions in a vertical direction, The microphone array is provided with two dedicated microphones for low sound, and constitutes a sound collecting device suitable for 22.2 multichannel stereophonic sound.
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