Кіріспе

Толық сфералық қоршаған дыбыс форматы

Ambisonics – толық сфералық қоршаған дыбыс форматы: көлденең жазықтықтан өзге, ол тыңдаушының үстіндегі және астындағы дыбыс көздерін де қамтиды. Көптеген басқа көп арналы қоршаған дыбыс форматтарынан ерекшелігі, оның тарату арналары динамиктерге арналған сигналдарды жібермейді. Олардың орнына, B форматы деп аталатын, динамиктерге тәуелсіз дыбыс өрісінің бейнесі бар. Бұл сигнал тыңдаушының дыбыс жүйесіне декодталады. Бұл қосымша қадам продюсерге дыбыс көздерінің бағытын, динамиктердің орнын емес, ойлауға мүмкіндік береді және тыңдаушыға ойнату үшін қолданылатын динамиктердің орналасуы мен санына қатысты үлкен икемділік ұсынады. Ambisonics 1970 жылдары Ұлыбританияда Британдық Ұлттық зерттеу және даму корпорациясының қолдауымен жасалған. Қатты техникалық негізі мен көптеген артықшылықтарына қарамастан, Ambisonics жақында ғана коммерциялық сәттілікке жетті және тек арнайы қолданыстарда және жазба әуесқойлары арасында сақталды. Қуатты цифрлық сигналды өңдеудің кеңінен қолжетімділігі (алғашқы жылдары қолданылған қымбат және қатеге ұшырауға бейім аналогтық схемалардан өзгеше) және 1990 жылдардан бері үй кинотеатрларының қоршаған дыбыс жүйелерінің сәтті нарыққа енгізілуі Ambisonics-ке жазба инженерлері, дыбыс дизайнерлері, композиторлар, медиа компаниялар, хабар таратушылар және зерттеушілер арасындағы қызығушылықты қайта оятты және оны күшейтті. Әсіресе, бұл виртуалды шындық қолданбаларында кеңістіктік дыбысты ұсынудың тиімді тәсілі болып табылды (мысалы, YouTube 360 Video), себебі B форматындағы көрініс пайдаланушының бас бағытына сәйкес бұрылып, содан кейін бинауралық стерео ретінде декодталады.

Кіріспе

Амбисониканы M/S (орталық/бүйірлік) стереоның үш өлшемді кеңейтілімі ретінде қарастыруға болады, оған биіктік және тереңдік үшін қосымша айырмашылық арналары қосылады. Соның нәтижесінде пайда болатын сигнал жиынтығы B форматы деп аталады. Оның құрамына кіретін арналар дыбыс қысымы (M/S-тегі M), алдыңғы және артқы дыбыс қысымының айырмасы, сол және оң дыбыс қысымының айырмасы (M/S-тегі S) және жоғары және төмен дыбыс қысымының айырмасы жатады. Бұл сигнал барлық бағыттан дыбыс алатын микрофонға сәйкес келеді, ал қалғандары үш кеңістіктік ось бойымен орналасқан сегіздік микрофондармен тіркеледі.

Көзді кесу

Қарапайым Амбисоникалық панер (немесе кодтаушы) бастапқы сигналды және екі параметрді – көлденең бұрышты және биіктік бұрышты қабылдайды. Ол сигналды әртүрлі күшейтумен Амбисоникалық компоненттерге бөлу арқылы көзді қажетті бұрышта орналастырады: барлық бағыттағы болғандықтан, W каналы бұрыштарға қарамастан әрқашан бірдей тұрақты кіріс сигналын алады. Оның басқа каналдар сияқты шамамен бірдей орташа энергияға ие болуы үшін W шамамен 3 дБ-ға (дәл айтқанда, түбір екіге бөлінеді) әлсіретіледі. -қа арналған мүшелер сегіздік микрофондардың полярлық диаграммаларын құрайды (оң жақтағы суретті қараңыз, екінші қатар). Біз олардың мәнін және аламыз, содан кейін нәтижені кіріс сигналымен көбейтеміз. Нәтижесінде кіріс сигнал барлық компоненттерде микрофон қабылдағандай дәл сол деңгейде болады.

Декодтау

Бастапқы Ambisonic декодері виртуалды микрофондар жиынтығына өте ұқсас. Мүжілді орналасу үшін әр динамик бағытына виртуалды кардиоидты микрофонды бағыттау арқылы қарапайым декодер жасалуы мүмкін. Міне, төртбұрыш:

және компоненттерінің таңбалары маңызды бөлігі, ал қалғаны күшейту коэффициенттері. компоненті жойылады, себебі бір жазықтықта тек төрт динамик болғанда биіктік сигналдарын қайта жасау мүмкін емес. Іс жүзінде, нақты Ambisonic декодері дұрыс жұмыс істеуі үшін бірқатар психоакустикалық оңтайландыруларды қажет етеді. Жиілікке тәуелді декодтау бинауралық стерео шығару үшін де қолданылуы мүмкін; бұл әсіресе виртуалды шындық қолданбаларында маңызды.

Жоғары дәрежелі амбисондар

Жоғарыда сипатталған бірінші реттік амбисониканың кеңістіктік ажыратымдылығы өте төмен. Іс жүзінде, бұл дыбыс көздерінің сәл нашар анықталуына, сонымен қатар салыстырмалы түрде кішкентай тыңдау аймағына немесе «тәтті нүктеге» әкеледі. Ажыратымдылықты арттыру және «тәтті нүктені» кеңейту үшін B форматына таңдамалы бағытты компоненттер топтарын қосуға болады. Бұл компоненттер енді дәстүрлі микрофондық полярлық сипаттамаларына сәйкес келмейді, олар көбінесе үш жапырақшаға ұқсайды. Соның нәтижесінде алынған сигналдар жиынтығы Екінші, Үшінші немесе жиынтығында – Жоғары реттік амбисоника деп аталады. Белгілі бір рет үшін толық сфералық жүйелерге сигнал компоненттері қажет, ал көлденең ғана көбейту үшін компоненттер жеткілікті. Тарихи тұрғыдан, жоғары реттік амбисоника үшін бірнеше форматтық конвенциялар болды; толық мәліметтер үшін Амбисоникалық деректер алмасу форматтарына қараңыз.

Психоакустика

Адамның есту мүшесі көлденең жазықтықта өте жоғары дәлдікпен дыбықтарды анықтай алады (кейбір тәжірибелерде дыбық көзінің 2 градусқа дейін айырылуы мүмкін). Екі негізгі фактор, әртүрлі жиілік диапазондары үшін, анықталады:

Төмен жиілікті локализациялау

Төмен жиіліктерде, толқын ұзындығы адам басына қарағанда зор болғанда, келіп түсетін дыбыс оны айналып өтеді, сондықтан акустикалық көлеңке дерлік болмайды және осылайша құлақтар арасындағы деңгей айырмашылығы да болмайды. Осы жиілік диапазонында қол жетімді жалғыз ақпарат – екі құлақ сигналы арасындағы фазалық қатынас, яғни интерауралдық уақыт айырмасы немесе ITD. Осы уақыт айырмасын бағалау шатасу конусы ішінде нақты анықтауға мүмкіндік береді: түсу бұрышы нақты, бірақ ITD алдыңғы және артқы жақтан келетін дыбыстар үшін бірдей болады. Дыбыс субъект үшін толығымен жаңа болмаса, шатасуды құлақ қабықшаларынан (немесе құлақ перделерінен) туындайтын тембрдің алдыңғы-артқы өзгерістерін сезу арқылы шешуге болады.

Жоғары жиілікті локализациялау

Толқын ұзындығы бас өлшемінен екі есеге жуықтағанда фазалық қатынастар анықсыз болады, себебі жиілік артаған сайын құлақтар арасындағы фазалық айырмашылықтың бір, екі немесе тіпті одан да көп периодқа сәйкес келетіні белгісіз. Ақыртымызға орай, осы жиілік диапазонында бас айқын акустикалық көлеңке тудырады, бұл құлақтар арасындағы деңгейде шамалы айырмашылыққа алып келеді. Бұл аурааралық деңгей айырмашылығы немесе ILD (сол шатасу конусы осыған да қатысты). Бұл екі механизмнің бірігіп жұмыс істеуі есту диапазонының барлық аймағында дыбыстың орнын анықтауға мүмкіндік береді.

Моноауралдық HRTF сигналы

Адамдар 3D кеңістікте дыбыс көзінің орналасуы туралы ақпаратты, биіктігін ескере отырып анықтай алады. Осы қабілеттің көп бөлігі бас пішініне (әсіресе, құлақ қырына – пинна) байланысты, ол дыбыс көзінің бұрышына қарай өзгермелі жиілік реакциясын тудырады. Бұл реакцияны адамның құлақ арнасына микрофон орнатып, түрлі бағыттардан дыбыстар ойнату арқылы өлшеуге болады. Жазылған басқа қатысты трансферлік функция (HRTF) кейіннен құлаққаптар арқылы амбисоникалық дыбысты шығару үшін қолданылады, бұл бас әсерін имитациялайды. HRTF әр адамда бас пішінінің ерекшеліктеріне байланысты өзгеше болады, бірақ орташа HRTF қанағаттанарлық нәтиже бере алады.

Дыбыс өрісінің синтезі (декодтау)

Негізінде, динамик сигналдары Ambisonic компонент сигналдарының сызықтық комбинациясы арқылы туындайды, мұнда әрбір сигнал динамиктің қиял сферасының ортасымен салыстырылған нақты орнына тәуелді болады, осы сфераның беті барлық қолжетімді динамиктер арқылы өтеді. Іс жүзінде, динамиктердің шамалы бұрыс қашықтықтары кешігу арқылы өтелуі мүмкін. Дегенмен, Ambisonics декодилеуі үшін сигналдардың кеңістіктік теңестірілуі қажет, бұл адам естуіндегі жоғары және төмен жиілікті дыбыстың локализациялау механизмдерінің айырмашылықтарын ескеруге мүмкіндік береді. Тыңдаушының динамиктерден қашықтығын ескеретін (жақын дала компенсациясы) қосымша жетілдірулер де бар. Сонымен қатар, түрлі заманауи декодтау әдістері де қолданылады.

Қолданыстағы тарату арналарымен үйлесімділік

Ambisonics декодерлері қазіргі уақытта кеңінен тұтынушыларға сатылмайды, сондай-ақ Ambisonics форматында түзілген коммерциялық жазбалар да жоқ. Сондықтан, Ambisonics технологиясымен жасалған контент тұтынушыларға стерео немесе дискретті көп арналы форматта ұсынылуы керек.

Стерео

Ambisonics мазмұны арнайы төмендетуді қажет етпей, автоматты түрде стереоға түрлендірілуі мүмкін. Ең оңай жолы – B форматын виртуалды стерео микрофонмен сынап алу. Нәтижесінде, бір-бірімен сәйкес келетін стерео жазуға тең нәтиже алынады. Кескіндеме микрофонның геометриясына байланысты болады, бірақ көбінесе артқы дауыстар жұмсақ және тараңқырақ дыбысталады. Тік ақпарат (арнадан) жойылады. Б форматы UHJ форматына матрицалық түрде кодталуы мүмкін, бұл стерео жүйелерде тікелей ойнатуға ыңғайлы. Бұрынғысын сияқты, тік ақпарат жойылады, бірақ сол-оң дыбыс таратудан басқа, UHJ артқы дауыстарды фазаға қарама-қарсы сигналдарға түрлендіру арқылы көлденең қоршау дыбысының бір бөлігін сақтауға тырысады. Бұл тыңдаушыға артқы жақтан келетін дыбыстың орнын сезінуге мүмкіндік береді. Егер Ambisonics ойнату жүйесі болса, екі арналы UHJ көлденең Ambisonics-ке декодталуы мүмкін (бірақ дәлдік белгілі бір деңгейде төмендейді). Төрт арнаға дейінгі сапасы жоғалмайтын UHJ (биіктік ақпаратты қоса алғанда) бар, бірақ ол кеңінен қолданылмаған. UHJ схемаларының барлығындағы алғашқы екі арна стандартты сол және оң динамиктерге беріледі.

Көп арналы форматтар

Сол сияқты, Ambisonics материалдарын Quad, 5.1, 7.1, Auro 11.1 немесе тіпті 22.2 сияқты кез келген динамиктер конфигурациясына қолмен араласусыз алдын ала декодтауға болады. LFE каналы жойылады немесе арнайы микс қолмен жасалады. 5.1 медиаға алдын ала декодтау DVD аудионың алғашқы жылдарында кең таралған, бірақ қазір бұл термин көбірек қолданылмайды. Алдын ала декодтаудың ең басты артықшылығы – кез келген айналмалы дыбыс тыңдаушысы Ambisonics-тің мүмкіндіктерін пайдалана алады; әдеттегі үй кинотеатрындағы жабдықтан басқа ешқандай арнайы құрал қажет емес. Басты кемшілігі – Ambisonics-тің бір стандартты сигналын кез келген мақсатты динамиктер массивіне берудің икемділігі жоғалады: сигнал белгілі бір "стандартты" конфигурацияны болжайды және басқа массивпен тыңдаған адам локализацияның дәлдігін жоғалтуы мүмкін. 5.1 және одан жоғары мақсатты конфигурациялар әдетте бірінші ретті Ambisonics-тің кеңістіктік ажыратымдылығынан асып түседі, кем дегенде алдыңғы квадрантта. Оптималды ажыратымдылыққа қол жеткізу үшін, артық кростоверден (crosstalk) аулақ болу және мақсатты конфигурацияның ерекшеліктерін ескере отырып, мұндай мақсаттарға арналған алдын ала декодтау жоғары ретті Ambisonics-тің бастапқы материалынан жасалуы тиіс.

Өндірістік жұмыс ағыны

Амбисоникалық мазмұн екі негізгі тәсілмен жасалуы мүмкін: тиісті бірінші немесе жоғары ретті микрофонмен дыбысты жазу арқылы, немесе жеке монофониялық көздерді алып, оларды қажетті орындарға бағыттау арқылы. Мазмұн B форматында өңделуі де мүмкін.

Жергілікті B-форматтағы массивтер

Бірінші реттік Амбисониканың компоненттері физикалық микрофонның дауыс қабылдау сипаттамаларына сәйкес келетіндіктен, B форматын тікелей үш үндестірілген микрофонмен жазу толыққанды мүмкін: толық бағытты капсула, бір алға қаратылған «сегіздік» капсула және бір солға қаратылған «сегіздік» капсула, нәтижесінде , және компоненттері алынады. Бұл құрылымды жасаушысы, Nimbus Records компаниясының доктор Джонатан Холлидейінің есімімен Nimbus/Halliday микрофон массиві деп атайды, онда Ambisonic жазбаларының кең және үздіксіз сериясын жазу үшін қолданылады. Интегралды B форматты микрофон, C700S 1990 жылдан бері Josephson Engineering компаниясы өндіріп, сатуда. Бұл тәсілдегі басты қиындық – жоғары жиілікті локализация мен айқындық микрофон мембраналарының нақты бірдей орналасуына байланысты. Капсулаларды тік қатарластыру арқылы көлденең бағыттан келетін дыбыс үшін толық бірдейлікке қол жеткізіледі. Дегенмен, жоғарыдан немесе төменнен келетін дыбыс теориялық тұрғыдан ең жоғары жиіліктерде жіңішке кескіш сүзгілеу эффектісіне ұшырауы мүмкін. Көп жағдайда бұл шектеу болып табылмайды, себебі көлденең жазықтықтан алыс дыбыс көздері көбінесе бөлмедегі дыбыс қайталануынан туындайды. Сонымен қатар, «сегіздік» микрофон элементтерінің тік қатарластыру осі бойында терең нөлдік нүктесі болады, сондықтан осы бағыттағы негізгі түрлендіргіш орталық толық бағытты микрофон болып табылады. Іс жүзінде бұл басқа нұсқаларға қарағанда (өңдеумен тетраэдрлі массивтер немесе Z ось үшін төртінші микрофон) локализация қатесін азайтуы мүмкін. Туған массивтер көбінесе тек көлденең айналыс дыбысы үшін қолданылады, себебі төртінші микрофонды қосу позициялық қателерді және көлеңкелеу эффектісін арттырады.

Тетраэдрлік микрофон

Микрофон массивін толыққанды сәйкес келтіру мүмкін болмағандықтан, ең жақсы шешім – позициялық қателерді барынша азайту және оларды мүмкіндігінше тең бөлу. Бұған төрт кардиоидты немесе субкардиоидты капсулаларды тетраэдр түрінде орналастырып, біркелкі диффузиялық өріс жауабын теңестіру арқылы қол жеткізуге болады. Капсула сигналдары кейін матрицалық операция арқылы B форматына түрлендіріледі. Амбисоникадан басқа, тетраэдрлі микрофондар стерео немесе 5.1 форматтарында дауыс жазаушы инженерлердің постпродакшн кезіндегі икемділігі үшін танымал; мұнда B форматы тек виртуалды микрофондарды алу үшін аралық құрал ретінде қолданылады.

Жоғары деңгейдегі микрофондар

Бірінші реттікнен жоғары Ambisonic компоненттерін тікелей бір микрофон капсуласымен алу мүмкін емес. Оның орнына, жоғары реттік айырмашылық сигналдары бірнеше кеңістікте таратылған (әдетте толық бағытты) капсулалардан өте күрделі цифрлық сигналды өңдеу арқылы шығарылады. em32 Eigenmike және ZYLIA ZM 1 – коммерциялық түрде қолжетімді 32 арналы амбизондық микрофон массиві. Питер Крейвен және авторлар тобының жақында жарияланған мақаласы (кейіннен патенттелген) жоғары реттік микрофондар үшін екі бағытты капсулаларды пайдалану арқылы теңдеуді күрделі етуді азайтуды сипаттайды. Алайда, бұл идеяны пайдаланып әзірленген микрофондар әлі жасалмаған.

Амбисондық паноралау

Амбисоникалық қоспаларды кез келген жоғары тәртіпте шығарудың ең оңай жолы – монофониялық дереккөздерді алып, оларды Амбисоникалық кодтағышпен орналастыру. Толық сфералық кодтағыштың әдетте екі параметрі болады: азимут (немесе көкжиек) және биіктік бұрышы. Кодтағыш дереккөз сигналын Амбисоникалық компоненттерге бөліп жібереді, нәтижесінде кодталғанда дереккөз қажетті жерде пайда болады. Күрделірек панельдер қосымша радиус параметрін ұсынады, ол қашықтыққа байланысты дыбыс деңгейінің төмендеуін және жақын алаң эффектісінен туындаған бастың күшеюін қамтамасыз етеді. Бірінші тәртіпті Амбисоника үшін аппараттық панельдеу құрылғылары мен микшерлер 1980-жылдардан бері қолжетімді және коммерциялық түрде пайдаланылып келеді. Бүгінде барлық негізгі цифрлық аудио жұмыс станциялары үшін панельдеу плагиндері мен басқа да бағдарламалық құралдар бар, олардың көпшілігі тегін бағдарламалық жасақтама ретінде ұсынылады. Дегенмен, шина енінің кездейсоқ шектеулеріне байланысты, көптеген кәсіби цифрлық аудио жұмыс станциялары (DAW) екінші тәртіптен жоғарыларын қолдамайды. REAPER, Pyramix, ProTools, Nuendo және Ardour – осы ереженің ерекше жағдайлары.

Амбисондық манипуляция

Бірінші реттік В форматы аудиторлық көріністің мазмұнын өзгерту үшін әртүрлі тәсілдермен өңделуі мүмкін. Белгілі өңдеулерге "бұру" және "басымдық" (дыбыс көздерін белгілі бір бағытқа жақындату немесе алыстату) жатады. Сонымен қатар, теңдеу сияқты сызықтық уақытқа тәуелсіз сигнал өңдеу, егер барлық компоненттік арналарға бірдей қолданылса, дыбыс бағыттарын бұзбай В форматына қолданылуы мүмкін. Жоғары реттік амбисониканың жаңа жетістіктері бұру, шағылысу, қозғалыс, 3D реверберация, 5.1 немесе бірінші реттік сияқты ескі форматтардан дыбысты күшейту, визуализация және бағытқа тәуелді маскалау мен теңдеу сияқты кең ауқымды өңдеулерді қамтиды.

Деректер алмасу

Ambisonic B форматын құрылғылар арасында және соңғы пайдаланушыларға жіберу үшін стандартталған алмасу форматы қажет. Дәстүрлі бірінші реттік B форматы жақсы анықталған және барлыққа түсінікті болса да, жоғары реттік Ambisonics үшін арналар тізбегі мен салмақтарында әртүрлілік тудыратын келіспеушіліктер бар, оларды біраз уақыт қолдау қажет болуы мүмкін. Дәстүрлі түрде, ең көп тараған – Microsoft WAVE EX файл форматына негізделген Furse Malham жоғары реттік форматы. Ол үшінші ретке дейін кеңейтіледі және файл көлемі 4 ГБ-қа дейін шектеледі. Жаңа жобалар мен өндірістер 4 ГБ шектеуін жоятын және caf файл форматын қолданатын AmbiX ұсынысын қарастыруы мүмкін. Ол кез келген деңгейге дейін кеңейтіледі және SN3D кодировкасына негізделген. SN3D кодировкасы Google компаниясы YouTube 360 форматының негізі ретінде қабылдады.

Сығымдалған тарату

Амбисондық деректерді кәсіби емес пайдаланушыларға тиімді тарату үшін дерек көлемін қалыпты деңгейде ұстау мақсатында жоғалтулы сығылу қажет. Дегенмен, қарапайым көп каналды моно сығылу жеткіліксіз, себебі жоғалтулы сығылу фазалық ақпаратты бұзуға бейім, соның салдарынан кеңістіктік азайту, бұлыңғырлық және шамадан тыс көздер пайда болып, локализация нашарлайды. Сығымдаманы жақсарту ғана емес, сонымен қатар анық естілетін фазалық қателердің қаупін азайту үшін каналдар арасындағы артық ақпаратты азайту қажет. (Артефакттарды жасыру үшін кейін өңдеуді қолдануға да болады.) Орталық-жақ сығылған стерео кодтау сияқты, статикалық матрицалық схема (Opus-тағыдай) бірінші реттік амбизоника үшін қолданылуы мүмкін, бірақ бірнеше көздер болған жағдайда тиімді емес. DirAC сияқты бірқатар схемалар параметрлік стереоға ұқсас схеманы қолданады, онда төмендетілген сигнал кодталады, басты бағыт тіркеледі және қоршаған ортаның сипаттамасы қосылады. MPEG H 3D Audio, MPEG Surround жұмысының негізінде, бірнеше көздерді басқару үшін осы тұжырымдаманы кеңейтеді. MPEG H негізгі көздерді анықтау үшін негізгі компоненттерді талдауды қолданады, содан кейін басты бағыттарға сәйкес келетін көп каналды моно сигналды кодтайды. Бұл параметрлік әдістер кадрлар арасындағы дыбыс бағыттарын тегістеуге тиісті көңіл бөлінген жағдайда жақсы сапаны қамтамасыз етеді.

Ашық код

2018 жылдан бері Opus дыбыс кодегінде тегін және ашық бастапқы кодты жүзеге асыру бар. Екі арналы кодтау режимі ұсынылады: біреуі арналарды жеке сақтайды, ал екіншісі арналарды қайтымды матрица арқылы салмақтап, артық ақпаратты азайтады. 2020 жылы Google-дің AMBIQUAL сығылған амбизоникасы үшін объективті өлшем ретінде Opus амбизоникасының тыңдау тесті жарияланды. Opus үшінші ретті амбизоникасы 256 кбит/с жылдамдықпен, Opus бірінші ретті амбизоникасының 128 кбит/с жылдамдығымен салыстырғанда ұқсас орналасу дәлдігіне ие.

Ойынға қолдану

Жоғары деңгейдегі Ambisonics Codemasters компаниясы жасаған бейне ойындарда өз нишасын тапты. Олардың Ambisonic аудио қозғалтқышын қолданған алғашқы ойыны Colin McRae: DiRT болды, бірақ бұл Ambisonics тек PlayStation 3 платформасында ғана қолданылды. Олардың Race Driver: GRID ойыны Ambisonics қолданысын Xbox 360 платформасына дейін кеңейтті, ал Colin McRae: DiRT 2 компьютерді қоса алғанда, барлық платформада Ambisonics-ті пайдаланады. Codemasters компаниясының соңғы ойындары, F1 2010, Dirt 3, F1 2011 және Dirt: Showdown, қуатты компьютерлерде төртінші реттік Ambisonics-ті қолданады, бұл Blue Ripple Sound-тың Rapture3D OpenAL драйверімен және Брюс Виггинстің WigWare Ambisonic плагиндерімен жасалған Ambisonic аудиосы арқылы жүзеге асырылады. OpenAL Soft, OpenAL спецификациясының ашық және тегін нұсқасы, 3D аудионы көрсету үшін де Ambisonics-ті қолданады. OpenAL Soft көбінесе басқа OpenAL жүйелерінің орнына қойылатындықтан, OpenAL API-ін пайдаланатын көптеген ойындарға Ambisonics арқылы аудионы көрсетудің артықшылықтарын ұсынуға мүмкіндік береді. OpenAL API-ін тікелей пайдаланбайтын ойындар үшін, аралық бағдарлама немесе бағдарламалар тізбегі осы ойындарға OpenAL API-ін жанама түрде пайдалануға көмектеседі. Нәтижесінде, егер OpenAL Soft сияқты мүмкіндігі бар OpenAL драйвері қолданылса, дыбыс Ambisonics форматында көрсетіледі. Unreal Engine 4.25 нұсқасынан бастап дыбыс өрісін Ambisonics форматында көрсету мүмкіндігі бар. Unity қозғалтқышы 2017.1 нұсқасынан бастап Ambisonics аудио клиптерімен жұмыс істеуді қолдайды.

Патенттер мен тауар белгілері

Ambisonic әзірлемелерін қамтитын патенттердің көпшілігі қазір мерзімі бітті (соның ішінде Soundfield микрофонына қатысты патенттер) және нәтижесінде негізгі технологияны кез келген адам пайдалана алады. Амбисоника технологиясын құрайтын патенттердің "қоймасы" бастапқыда Ұлыбритания үкіметінің Ұлттық зерттеу және даму корпорациясы (NRDC) құрастырған, ол 1970-ші жылдардың соңына дейін британдық өнертабыстарды дамыту, насихаттау және оларды коммерциялық өндірушілерге лицензиялау мақсатымен жұмыс істеді – идеалды жағдайда, бір лицензиарға. Жүйе ақырында Nimbus Records компаниясына (қазір Wyastone Estate Ltd меншігінде) лицензияланды. Бұрын Wyastone Estate Ltd-ге тиесілі болған "бірімен-бірі байланысқан шеңберлер" Ambisonic логотипі (Ұлыбритания сауда белгілері және ), "AMBISONIC" және "A M B I S O N" (Ұлыбритания сауда белгілері және ) мәтіндік белгілері 2010 жылдан бастап қолданылу мерзімі бітті.