人類聽覺系統如何定位聲源方向?
耳朵的定位和眼睛的定位,原理實際上是一樣的 。眼睛的定位是通過左右兩個眼睛的視覺差異來進行判斷的,正因為有視覺差異,所以可以判斷出距離,有了距離感就能夠比較準確的定位 。耳朵的定位最主要的就是通過聲音在兩個耳朵接收的過程中形成的差異,通過差異來產生空間感,用這樣的空間感來進行定位 。當一個人失去了其中的一個眼睛以后,他就很難判斷距離感,在他面前放一支筆,他可能用手很難抓住這支筆,原因就是失去了兩個眼睛的視覺差,造成距離判斷產生失誤 。
單只耳朵失聰的人也沒有辦法聽出聲音的方向,所有的聲音都會變成二維的聲音,沒有立體感 。通過人的耳朵這樣的原理,我們在戴耳機和放置音響的時候,一般都是選擇用兩個耳朵同時戴耳機,或者用兩個音響放在兩個不同的方位來,產生立體聲的感覺 。八九十年代特別流行的立體聲耳機和立體聲音響,就是用這個原理被生產制造出來的 。
音頻工作人員如果對于這樣的原理比較了解,就可以通過調節音頻的聲音大小來產生更為強大的立體聲 。通過調節左右耳朵各個樂器的強度,可甚至可以產生,樂器圍著大腦后面不同的位置,同時發生的效果 。不知道大家有沒有買過胡彥斌早期的專輯 。那個時候買的是正版的胡彥斌的磁帶,那張專輯里面有超時空愛情這首歌 。專輯里具體是哪首歌的聲效比較特別,我已經忘記了,就記得當時用walkman聽這張磁帶的時候,有一首歌,最開始是一個人在你耳朵邊上發生的那種感覺,當你一個人坐在桌子前,突然聽到一個人在自己的耳邊發出一陣聲音,你會以為有人真的在你邊上,那個時候我經常被這首歌嚇到 。
聲源定位技術中如何提高定位結果的準確度?
【關于聲源的定位,聲源定位】
聲源定位技術是確定聲音在空間來源位置的技術 。是傳感器、聲源數據采集、聲源信號處理等技術的綜合運用來實現寬頻率、高精準的聲源定位、解析的要求 。在日常中,從手機、電腦、音響設備到自動駕駛、智能制造、航空航天等眾多領域都有很廣泛的應用 。聲源定位技術根據水平和垂直兩個方向,及不同場景要求,可分為麥克風陣列和聲探頭兩大類 。
其中,麥克風陣列是聲源定位最常用的技術 。它是由幾個到上千個傳感器,按照一定規則集成陣列,同步采集聲源信號,使用時間到達差(TDDA)、波束形成、聲全息等技術計算聲強、聲壓等聲學參數的空間分布值進行聲源定位 。提高定位結果準確性目前主要采用兩種方法:一、多維、多形狀麥克風系統集成陣列,是應用較多的技術 。它多個陣列同時工作,使各項性能指標得到較好均衡,對不同范圍、方向、距離的聲源、聲壓和聲強進行識別拾音、比較,自動分析、判別各聲源的方向性和信噪比,從而掌握各聲源位置及分布狀況、性質、強弱大小,以致達到自動定位聲源的精準效果 。
還可同時提供以陣列為中心的各聲源可視云圖 。二、基于新深度的卷積神經網絡聲源識別框架 。它可對各種場景的多個聲源實時自動定位 。對收集的信號進行加權算法,在聲源的信號方向上形成拾音波束,利用A·L算法和自適應濾波的方法消除噪聲干擾,定向拾取聲源信號,使得聲源定位精準、清晰,準確率達98% 。在語音識別、自動翻譯、會議記錄、轉寫等方面有較多應用,可大幅提升工作效率 。
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