小型阵列麦克风SAM
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一文带你全面熟悉智能语音之麦克风阵列技术的原理麦克风阵列技术是智能语音领域的关键技术之一,其原理主要涉及麦克风的排列方式、信号处理算法和声源定位技术。
麦克风阵列技术的应用广泛,包括语音识别、语音指令控制、语音唤醒等领域。
首先,麦克风阵列技术中麦克风的排列方式非常重要。
麦克风阵列一般采用线性阵列或圆形阵列的方式,麦克风之间的间距要适当,以便在获取声音信号时保持一定的角度分辨率。
常见的线性阵列包括线性辐射阵列和线性非辐射阵列,前者可实现波束形成,后者可消除噪声对波束形成的影响。
而圆形阵列则可以提供全方位的感知能力,适用于多声源定位和追踪。
其次,麦克风阵列技术中的信号处理算法是实现语音增强和噪声削减的关键。
常见的信号处理算法包括自适应波束形成、空间滤波、噪声估计和消除等。
自适应波束形成算法通过调整麦克风阵列的权重来强化目标信号,抑制背景噪声。
空间滤波算法可以根据麦克风阵列的几何形状和声源位置,对声音进行滤波和增强。
噪声估计和消除算法可以检测到现场的噪声状况,并进行实时消除,提高语音信号的清晰度和可听性。
最后,麦克风阵列技术中的声源定位技术是实现多声源分离和定位的关键。
常见的声源定位技术包括基于时延差的定位、基于空间谱的定位和基于声学特征的定位等。
基于时延差的定位技术通过计算麦克风阵列上各个麦克风上的声音到达时间差,推断声源的位置。
基于空间谱的定位技术通过分析麦克风阵列接收到的声音的空间谱信息,推断声源的方向。
基于声学特征的定位技术则通过分析声音的特征参数,如声音的频率、幅度、谐波等特征,推断声源的位置。
总的来说,麦克风阵列技术通过合理的麦克风排列方式、信号处理算法和声源定位技术,实现了对语音信号的增强和噪声削减,提高了语音识别和语音控制的准确性和可靠性。
麦克风阵列技术的广泛应用将进一步推动智能语音技术的发展。
阵列式话筒的调试方法V2.0调音台音频处理器1、首先检查音箱的摆放位置是否合理。
2、用声卡或者是频谱分析仪把现场的音箱声场调试均匀。
3、话筒的摆位:尽量避免将话筒置于音箱的辐射区内(起码不能正对着音箱)。
4、调音台+话筒的调试:首先话筒放到对应位置并打开,先不加调音台的话筒均衡,通道输出推杆置于0db位置,对应通道增益调节到12点位置,逐渐推高主输出音量,等话筒引起某个频段啸叫后,对照RTA测试软件或者是频谱分析仪看啸叫的频段,微调使啸叫稳定在某个音量水平上,然后调整对应的调音台均衡器旋钮(高中低),使这个频段的啸叫消除,再继续推高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器消除,依此类推,直到话筒音量调到正常位置稍大,话筒不再产生啸即可,找个人上台对着话筒讲话,并适当移动位置,如果还有啸叫再通过均衡消除,最后将话筒音量回收到正常位置即可。
5、音频处理器+话筒的调试:可以先把对应通道的反馈抑制打开,把话筒放到对应位置并打开,对应的处理器输入暂时放到-5db或者是0db,慢慢的增加处理器输出通道音量,等话筒引起某个频段啸叫后,对照RTA测试软件或者是频谱分析仪看啸叫的频段,在输入端的均衡器里把啸叫的频段下调3db,同时带宽调节0.02,使这个频段的啸叫消除,再继续推高音量,等另一个频段的啸叫产生后,再通过调节均衡器消除,依此类推,直到话筒音量调到正常位置稍大,话筒不再产生啸即可,如果输入端的均衡器不够用,可以在输出端的均衡器里继续调节,直到话筒音量合适为止。
操作要点:一定要控制好电平,让啸叫出现后能保持在一个稳定的水平然后再调节就比较准确。
操作一定要慢,不然一叫起来,就没办法逐个找到正确的啸叫点。
麦克风阵列是由多个麦克风组成的声音接收系统,它采用了一定的排列方式和信号处理技术,以提高语音信号的接收质量和定位准确性。
其基本原理如下:
1. 声波传播:声音是以波动形式传播的,当人说话或产生声音时,声波会在空气中传播到麦克风。
2. 多个麦克风排列:麦克风阵列中的多个麦克风以一定的距离和排列方式布置,例如线性阵列、圆形阵列、矩形阵列等。
排列的距离和方向性会影响阵列的性能。
3. 声音接收和信号处理:每个麦克风都能接收到来自说话者的声音波动,并将其转化为电信号。
这些电信号会经过放大和时间同步等处理后,被送入信号处理器。
4. 信号处理:信号处理器对接收到的多个麦克风信号进行处理,主要包括声源定位、噪声抑制、自适应波束形成等技术。
声源定位通过分析多个麦克风接收到的声音到达时间差或相位差来确定声源的位置。
噪声抑制利用阵列中的麦克风间的空间差异来抑制背景噪声。
自适应波束形成则根据声源方向调整麦克风的增益,以增强语音信号的接收。
5. 输出:通过信号处理后,可以得到一个或多个合成的声音信号输出。
这些输出可以用于语音识别、远程会议、噪声消除等应用。
总的来说,麦克风阵列通过多个麦克风的排列和信号处理技术,实现对声音的聚集、定位和增强,从而提高语音信号的接收质量和空间定位精度。
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下行通常采用的BE(明亮语音技术),当检测到外围比较嘈杂时,根据环境噪音自动改变相关的语音效果,使用户在嘈杂的环境下听清。
上行采用SAM(双麦克风阵列清音技术),形成小范围的拾音区域,定方向定距离拾取有用信号,抑制其他点噪音和各种环境背景噪音,是对方听清3、电影王海量电影随心看1、将KMV格式的视频文件放在存储卡king movie(此文件夹自动生成)2、电影王只支持KMV格式,电影王的转化程序及片源可以从/doc/4913134792.html,进行下载。
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数字麦克风及阵列拾音技术的应用随着数字信号处理技术的发展,使用数字音频技术的电子产品越来越多。
数字音频接口成为发展的潮流,采用脉冲密度调制(PDM)接口的ECM和MEMS数字麦克风也孕育而生。
目前,ECM和MEMS数字麦克风已经成为便携式笔记本电脑拾音设备的主流。
数字ECM或MEMS麦克风和传统的ECM麦克风相比,有着不可取代的优势。
首先,移动设备向小型化数字化发展,急需数字拾音器件和技术;第二,设备包含的功能单元越来越多,如笔记本电脑,集成了蓝牙和WiFi无线功能,麦克风距离这些干扰源很近,设备对抗扰要求越来越高;第三,三网合一的发展,需要上网,视频和语音通信可以同时进行,这在移动设备中通常会遇到环境噪声和回声的影响;第四,从提高生产效率角度,希望对麦克风采用SMT焊接。
数字麦克风适合SMT 焊接,可以解决系统各种射频干扰对语音通信产生的噪声,富迪科技的数字阵列麦克风拾音技术可以抑制和消除通话时的回声和环境噪声,数字接口方便同数字系统的连接。
模拟麦克风和数字麦克风麦克风结构:ECM模拟麦克风通常是由振膜,背极板,结型场效应管(JFET)和屏蔽外壳组成。
振膜是涂有金属的薄膜。
背极板由驻极体材料做成,经过高压极化以后带有电荷,两者形成平板电容。
当声音引起振膜振动,使两者距离产生变化,从而引起电压的变化,完成声电转换。
利用结型场效应管用来阻抗变换和放大信号,有些高灵敏度麦克风采用运放来提高麦克风灵敏度(见图1a)。
ECM数字麦克风通常是由振膜,背极板,数字麦克风芯片和屏蔽外壳组成,数字麦克风芯片主要由缓冲级,放大级,低通滤波器,抗模数转换组成。
缓冲级完成阻抗变换,放大级放大信号,低通滤波滤除高频信号,防止模数转换时产生混叠,模数转换将放大的模拟信号转换成脉冲密度调制(PDM)信号,通常采用过采样的1位∆-Σ模数转换(见图1b)。
MEMS模拟麦克风主要由MEMS传感器,充电泵,缓冲放大器,屏蔽外壳组成。
怎么解决win7系统麦克风有杂⾳的问题⼩编使⽤的电脑是win7系统的。
最近⼩编通过电脑跟朋友进⾏语⾳聊天的时候,发现⾃⼰的麦克风⼀直有杂⾳,听着很不舒服,这是电脑问题还是麦克风的问题呢?怎么解决win7系统麦克风有杂⾳的问题?下⾯就跟随⼩编⼀起来看⼀下吧。
请注意:调整开始之前请确认计算机是否有标配内置麦克风,声卡驱动是否已经正常安装,并请您先暂时关闭QQ或其他需要调⽤麦克风的软件再进⾏调整。
1、⾸先要打开本机的“Realtek ⾼清⾳频管理器软件”即声卡控制台a、可以通过使⽤⿏标左键单击开始-控制⾯板-硬件和声⾳-Realtek ⾼清⾳频管理器打开声卡控制台。
b、可以到任务栏右侧三⾓形符号内单击或找到橙⾊⼩喇叭图标右击选择声⾳管理器。
2、请打开Realtek ⾼清⾳频管理器的主界⾯,如图所⽰找到“麦克风选项”。
这⾥有蓝点的选项视为“选中状态”,请将“远距离拾⾳(FFP)”功能关闭掉,即点击“远距离拾⾳(FFP)”按钮,使该按钮变为灰⾊。
调试即可完成,下⾯您就可以开启QQ软件,打开“语⾳测试向导”进⾏测试了。
(备注:有些机型的Realtek ⾼清⾳频管理器中会多出⼀个按键声压制(KS)的选项,如下图所⽰:(上图测试的声卡驱动版本号为6.0.1.6636)备注:注1:“远距离拾⾳(FFP)”功能的作⽤是从距离笔记本麦克风稍远的位置收集声⾳,此功能开启后因使⽤环境的声⾳也会⼀同拾取,多数的使⽤环境嘈杂的声⾳会⽐较多,所以会出现所谓的“杂⾳”现象;此功能关闭后,因笔记本麦克风拾取声⾳范围减⼩,所以不会过多拾取外部的声⾳,即消除了“杂⾳”的影响。
注2:“回声消除(AEC)”功能,即消除使⽤麦克风时笔记本⾃⾝喇叭的回声,关闭后会导致您在使⽤麦克风时回声不断,影响正常的语⾳通话或录⾳效果。
注3“拾⾳束形成(BF)”即定向录⾳功能,开启后即保证计算机在使⽤麦克风录⼊声⾳时统⼀声⾳来源⽅向,避免多⽅向拾取声⾳混乱造成杂⾳。
一文带你全面熟悉智能语音之麦克风阵列技术的原理麦克风阵列技术是一种智能语音技术,通过组合多个麦克风来实现声音定位、降噪和增强等功能。
本文将详细介绍麦克风阵列技术的原理。
麦克风阵列由多个麦克风组成,常见的有2个、4个、8个、16个或更多个麦克风,通过特定的排列方式,并通过算法处理产生立体声效果。
麦克风阵列的主要目的是捕捉来自特定方向的声音,并尽可能减少与其他方向的声音干扰。
其次,麦克风阵列需要进行降噪处理。
在实际环境中,可能存在各种干扰声音,如背景噪音、回声等。
麦克风阵列可以利用多个麦克风之间的距离差异来减少干扰声音。
通过计算不同麦克风接收到的声音波之间的相位差异,可以将干扰声音的分量减小或消除。
最后,麦克风阵列需要进行声音增强。
在声音传播过程中,声音会随着距离的增加而衰减。
为了增强远离麦克风阵列的声音,可以利用多个麦克风接收到声音波的强度差异。
通过计算不同麦克风接收到的声音波的强度差异,可以调整声音的增益,增加声音的清晰度和可听性。
麦克风阵列技术的原理基于对声音波的探测和分析,通过合理的排列和处理方式,可以实现声音的定位、降噪和增强等功能。
麦克风阵列技术在语音识别、智能音箱、视频会议等领域有着广泛的应用前景,可以提高语音交互的效果和用户体验。
麦克风阵列的基本原理1. 引言麦克风阵列是一种通过多个麦克风元件组成的设备,用于捕捉和处理声音信号。
它利用了声波在空间中传播的特性,并通过对多个麦克风信号进行处理,实现对声源方向和位置的准确定位。
麦克风阵列在各种应用领域中得到广泛应用,如语音识别、会议录音、语音增强等。
2. 声波传播与声源定位声波是一种机械波,通过介质(如空气)中的分子振动传播。
当声源发出声波时,其振动引起周围空气分子的振动,从而形成压缩区和稀疏区的交替变化。
这些压缩区和稀疏区以一定频率传播,并被人耳感知为声音。
为了实现对声源方向和位置的定位,我们需要利用声波在空间中传播时受到的干扰和衍射效应。
当声波遇到障碍物或边界时,会产生折射、反射和散射等现象,使得声波传播的路径发生改变。
这些干扰和衍射效应会影响到不同位置上的麦克风接收到的声音信号。
3. 麦克风阵列的组成麦克风阵列通常由多个麦克风元件组成,这些元件可以分布在空间中不同的位置上。
每个麦克风元件都可以独立地接收声音信号,并将其转换为电信号输出。
在一个简单的麦克风阵列中,每个麦克风元件都与一个放大器和一个模数转换器(ADC)相连。
放大器用于增强麦克风输出的电信号,而ADC则将模拟信号转换为数字信号,以便后续处理。
4. 声源定位算法为了实现对声源方向和位置的准确定位,需要对从不同位置上的麦克风接收到的声音信号进行处理和分析。
常见的声源定位算法包括泛泛角度估计(DOA)算法和波束形成算法。
4.1 泛角度估计(DOA)算法DOA算法通过分析从不同位置上的麦克风接收到的声音信号的差异来估计声源的方向。
该算法基于以下两个假设:•声波在空间中传播时受到干扰和衍射效应的影响,从而导致不同位置上的麦克风接收到的声音信号存在差异。
•声源是远离麦克风阵列的,因此可以近似认为声波是平面波。
根据这些假设,DOA算法通过比较不同麦克风元件接收到的声音信号的时延和相位差来确定声源方向。
常用的DOA算法包括交叉相关函数(CCF)算法、最小二乘(LS)算法和最大似然(ML)算法等。
麦克风阵列解决方案
《麦克风阵列解决方案》
在如今的科技发展中,麦克风阵列正成为解决多种音频采集和处理问题的热门选择。
麦克风阵列是一种成组的麦克风系统,能够同时采集多个声音信号,并通过信号处理技术将它们合成为单一的音频信号。
它在语音识别、会议录音、音频增强等领域有着广泛的应用。
对于无线耳机和智能音箱,麦克风阵列的应用尤为广泛。
通过利用麦克风阵列的方向性,可以实现更准确的语音识别和识别目标方向。
这种技术不仅可以提高设备的用户体验,还可以为语音交互和人机交互的发展提供有力的支持。
此外,对于大型会议室和演讲场所,麦克风阵列系统也发挥着不可或缺的作用。
传统的单颗麦克风往往无法有效捕捉到远处的声音,而麦克风阵列可以通过多颗麦克风的联合工作,实现全方位声音的捕捉和清晰传输。
这对于重要会议和演讲活动来说,是非常重要的。
总的来说,麦克风阵列解决方案为音频采集和处理带来了新的技术突破和解决方案。
它在多个领域的应用都取得了积极的成果,同时也为音频技术的发展带来了新的动力和方向。
相信随着技术的不断进步,麦克风阵列将会在更多的领域中得到广泛应用,为人们的生活带来更多便利和乐趣。
FionTu数字阵列话筒会议系统使用手册FionTu 专业数字会议系统使用注意事项1、在使用本公司产品前,请仔细阅读本说明书,以便了解产品具体有什么功能,如何才能正确使用,让产品为您提供满意的服务。
请妥善保管本说明书,以备查阅。
2、搬运时,请避免碰撞,请轻拿轻放。
3、请勿擅自自拆卸或者维修,保修标志破损者,恕本公司不进行保修。
在产品的使用过程中,如有问题请联系本公司处理。
4、请远离发热源。
会议主控机要置于通风良好的环境,其周围的间隙不应小于20CM,如果主机安装在机柜里,机柜距墙不应小于20CM,以免导致设备的散热不良。
请不要将报纸、桌布、机罩等东西放置于工作的会议主机上,以免堵住散热孔,影响设备的散热。
禁止在设备上放置易燃易爆等危险物品。
5、设备长时间不使用时,请将其存放于干燥的环境,注意防潮、防尘。
禁止摆放任何潮湿的物品或是可能会溢出液体的物品于设备上。
6、设备上有危险标志“”的端子,是危险带电的警告,非专业人员请勿操作。
7、需交流供电的设备,请使用带有接地线的插座供电。
、8、清洁时请先确认所有设备处于断电状态,然后用软布轻擦。
9、若连接线缆损坏(例如切割、或露出裸线),请委托经销商进行更换。
若将损坏的连接线用于单元,可能会破坏单元或主机的硬件系统。
首先感谢您选购FionTu系列产品,请先阅读本手册以熟悉该产品。
深圳市达威思智能科技有限公司专门从事现代会议系统设备的研发、设计、生产和世界范围的销售,是全球领先的现代会议系统设备研发制造厂商。
深圳市达威思智能科技有限公司成立以来始终坚持自主创新,拥有会议系统的全部核心技术与自主知识产权,以“FionTu”方图进行产品推广,致力于无鹅颈阵列式数字会议系统的研发和设计。
目前FionTu旗下已拥有10余个系列、200多个品种的会议系统及相关产品。
深圳市达威思智能科技有限公司在无鹅颈阵列式数字会议系统、手拉手数字会议系统、红外会议系统、无线会议系统等多个领域居同行领先水平,是全球少数几家拥有会议系统高端核心技术和产品,并能提供从小型会议到大型国际会议全系列会议系统设备解决方案的提供商之一。
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9、若连接线缆损坏(例如切割、或露出裸线),请委托经销商进行更换。
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目前FionTu旗下已拥有10余个系列、200多个品种的会议系统及相关产品。
深圳市达威思智能科技有限公司在无鹅颈阵列式数字会议系统、手拉手数字会议系统、红外会议系统、无线会议系统等多个领域居同行领先水平,是全球少数几家拥有会议系统高端核心技术和产品,并能提供从小型会议到大型国际会议全系列会议系统设备解决方案的提供商之一。
fm1188是富迪的山姆的最新成员(小型阵列麦克风)技术的SoC(片上系统)它提供了对平稳噪声和非平稳噪声具有较好的语音质量改进的噪声抑和优越的全双工功能。
两个麦克风只有10mm分开,山姆技术超越传统的阵列麦克风,之间的麦克风距离,需要显着的利用。
由于不同的位置信息。
传统的需求限制了阵列的应用的灵活性嵌入式应用的麦克风。
富迪科技的突破,麦克风阵列技术可以避免这样的麦克风的间距定制算法的单向和全向特性。
麦克风。
1.1概述该fm1188语音处理器在一个终极高性能的最新富迪语音质量的提高,低功耗的单芯片解决方案用于回声消除和噪声抑制。
提供山姆(小麦克风阵列)与波束形成只有35MW的功耗能力技术,fm1188是理想的对于便携式应用的严格要求的电池寿命和功耗。
在一个小的提供fm1188 5x5mm BGA封装,非常适合应用包括便携式免提车载套件(hfck),然而,笔记本电脑,平板电脑,和VoIP电话。
为了实现最低的功耗,fm1188功能集成的硬件加速器加速语音相关的应用。
这种新装置的设计是实现最低的功耗,同时提供最高性能。
一个增强的编解码器,fm1188为最佳的语音质量提供了高信噪比。
fm1188提供良好的噪声抑制和全双工功能,包括非线性回声消除和侧音取消。
fm1188是引脚兼容USB fm1182e但缺乏支持。
为富迪科技的更多细节,请参阅富迪fm1188调优指南。
1.2个关键特征高度集成的单芯片解决方O语音处理器的硬件加速器O 3 ADC(模数转换器)O 2的DAC(数模转换器)哦,RAM,ROMO芯片麦克风放大器澳仕,连接外部控制器功耗低(通常为所有的信号处理功能高性强大的AEC(回声消除)(65)O优越的全双工o支持1和2麦克风模式O差分I/O降低射频干扰和提高抗噪声动态范围控制(DRC)增加语音可懂度O侧音消除25~35dBO回声尾长度范围:64~100msO mic_in和line_in PGA(可编程增益放大)范围从- 2dB + 26dBO line_out和spk_out PGA范围从29dB + 2dBO在飞切换各种旁路模式之间的语音处理模式扩展的循环模式的支持,可配置的主要参考麦克风(mic0或MIC1)主要的MIC line_out,line_in到spk_out,没有获得或配置增参考麦克风line_out,line_in到spk_out,没有获得或配置增主要的MIC spk_out,line_in到line_out,没有增益(自环回在AGC O mic_in和线哦,扬声器均衡和在嘈杂的环境容量增强支持2种类型的时钟输入:4.096MHz或13M提供48引脚BGA BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术和48引脚LQFP 封图1:BGA引脚配置(底视图)该语音处理器fm1188 digitizes两个麦克风输入噪声抑制与山姆和过程。
FM31系列数字语音处理芯片在双向降噪手机中的应用-设计应用随着数字信号处理技术的发展,数字语音处理技术越来越成为发展的潮流。
一方面,移动设备向轻薄小型化发展;另一方面,设备包含的功能单元越来越多,如GSM和TD-SCDMA双模制式,蓝牙和WiFi,设备对抗扰的要求越来越高。
数字麦克风拾音技术可以消除系统各种射频干扰对语音通信产生的噪声。
在各种应用场合,手机用户期望在嘈杂的环境内,能使本方的语音清晰地传送给对方,同时可以听清楚对方的声音。
双向噪声抑制技术和清晰语音引擎可以实现清晰语音通信。
影响语音通话质量的噪声干扰,通常包含近端本地的外在环境噪声干扰和远端无线传输夹杂在语音中的噪声干扰。
外在环境噪声影响包含两个方面:由于声音的遮蔽效应,周围环境噪声会影响本地听者,当噪声足够大时,甚至无法听清对方的声音;环境噪声混杂在语音中,经过无线传输到对方的听筒中,使对方难以听懂。
针对这些干扰,需要相应的技术来抑制噪声,增强语音,实现清晰语音通信。
富迪科技(Fortemedia)公司推出的FM31系列芯片是专门针对手机市场推出的基于公司阵列麦克风(SAM)技术,全数字接口和数字处理的清晰语音处理芯片。
数字阵列麦克风技术采用空间滤波、DSP处理技术,实现心形的试音区域,定向、定距拾取本地声音信号,抑制了周围环境噪声,消除声学回声,提升上行通话质,使对方获得清晰的语音。
清晰语音引擎(BVE)技术,可以根据环境噪声大小,频谱特性,自动调节听筒中的下行语音的音量和频谱能量,使本地用户能够听清楚。
同时,对于对方送过来的语音进行消噪,减小本地噪声。
FM31系列芯片主要功能及特点专门针对手持设备设计,采用130nm优化设计技术,超低功耗,数字和核工作电压1.2V,输入输出电源1.8V,输入/输出引脚可以承受3.3V;典型功耗25mW,采用24个引脚的QFN封装,引脚间距0.5mm,外形尺寸4mm×4mm;内建锁相环(PLL),支持多种时钟输入。
麦克风阵列定位原理
麦克风阵列定位的原理基于多输入多输出(MIMO)技术,通过多个麦克风接收到的信号进行处理,从而确定声源的位置。
具体来说,麦克风阵列定位的原理可以分为以下几个步骤:
1. 麦克风阵列接收声音信号:麦克风阵列由多个麦克风组成,可以接收到多个方向的声音信号。
2. 信号处理:通过对每个麦克风接收到的信号进行时域或频域分析,可以得到该麦克风接收到的声音信号的相位和幅度信息。
3. 计算到达时间差:对于基于时间差的定位算法,可以通过计算多个麦克风接收到的声音信号到达的时间差,得到声源到每个麦克风的距离和方向信息。
4. 计算声源位置:根据多个麦克风接收到的信号的到达时间差和相位信息,可以计算出声源在阵列中的位置坐标。
麦克风阵列定位技术具有定位精度高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于语音识别、声源定位、环境监测等领域。
不同类型的麦克风阵列,如线性麦克风阵列、圆形麦克风阵列、三维矩阵麦克风阵列等,可以适应不同的应用场景和要求。
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2、搬运时,请避免碰撞,请轻拿轻放。
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4、请远离发热源。
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深圳市达威思智能科技有限公司成立以来始终坚持自主创新,拥有会议系统的全部核心技术与自主知识产权,以“FionTu”方图进行产品推广,致力于无鹅颈阵列式数字会议系统的研发和设计。
目前FionTu旗下已拥有10余个系列、200多个品种的会议系统及相关产品。
深圳市达威思智能科技有限公司在无鹅颈阵列式数字会议系统、手拉手数字会议系统、红外会议系统、无线会议系统等多个领域居同行领先水平,是全球少数几家拥有会议系统高端核心技术和产品,并能提供从小型会议到大型国际会议全系列会议系统设备解决方案的提供商之一。