[发明专利]低噪微分麦克风阵列有效
申请号: | 201310270191.9 | 申请日: | 2013-06-10 |
公开(公告)号: | CN103856866B | 公开(公告)日: | 2019-11-05 |
发明(设计)人: | J·贝内斯蒂;陈景东 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | H04R3/00 | 分类号: | H04R3/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 杜娟娟;王忠忠 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微分 麦克风 阵列 | ||
一种低噪微分麦克风阵列。提供了一种微分麦克风阵列(DMA),其包括用于将声音转换为多个电信号的多个(M个)麦克风传感器以及处理器,该处理器构造成:在时间窗内将线性约束最小方差滤波器应用在电信号上以计算电信号在多个子带上的频率响应,以及对电信号对于每个子带的频率响应进行求和,以计算声音的估算频谱。
技术领域
本发明总的涉及微分麦克风阵列(DMA),并且特别地涉及具有低噪放的DMA。
背景技术
麦克风阵列可以包括多个地理形式布置的麦克风传感器,这些麦克风传感器用于接收声音信号(例如语音信号)并将语音信号转换为电信号。电信号可以被模-数转换器(ADC)数字化,以转换成可以被处理器(例如数字信号处理器)进一步处理的数字信号。与单个麦克风相比,由麦克风阵列接收的声音信号可以被进一步处理,以进行减噪/语音增强、声源分离、解混响、空间录音、以及声源定位和追踪。处理过的数字信号可以被打包以在通信信道上传输或者使用数-模转换器(ADC)被转换回模拟信号。麦克风阵列还已经被配置成用于波束成形或者定向声音信号接收。处理器可以被编程好像从特定的声源接收声音信号。
加法麦克风阵列可以基于同步和添加原理而实现信号增强和噪声抑制。为了实现更好的噪声抑制,加法麦克风阵列可以包括较大的传感器间距离。例如,加法麦克风阵列中的麦克风传感器之间的距离可以在从几厘米到几分米的范围内。由于较大的传感器间距,加法麦克风阵列的体积尺寸可能较大。因为这个原因,加法麦克风阵列可能不适于很多应用。另外,加法麦克风可能经受以下缺点。首先,加法麦克风阵列的波束图案是与频率有关的,并且形成的波束的宽度与频率成反比。所以加法麦克风阵列在处理低频噪声和干涉时并不有效。其次,来自加法麦克风阵列的噪声分量通常在整个频谱范围内以不均匀的方式被衰减,从而导致输出中不理想的缺陷。最后,当目标语音源的入射角与阵列的面对方向不同时(实际中可能经常出现的情形),语音信号可被低通滤波,从而导致语音失真。
相比之下,微分麦克风阵列(DMA)允许传感器之间的距离小些,并且可以制造得非常紧凑。DMA包括对声压场的空间导数进行响应的麦克风传感器的阵列。例如,多个地理形式布置的全向传感器的输出可以被组合在一起以测量麦克风传感器之间的声压场的微分。因此,可以由全向麦克风传感器构建不同阶的DMA,使得DMA可以具有特定的方向性。图1示出了三阶DMA。如图1所示,DMA的一阶信号微分可以通过减去两个相邻的全向麦克风传感器的输出来构建。二阶微分DMA可以通过减去两个相邻的一阶微分输出来构建。类似地,三阶微分DMA可以通过减去两个相邻的二阶微分输出来构建。类似地,N阶微分DMA可以通过减去两个(N-1)阶微分来构建。
与加法麦克风阵列相比,DMA具有以下优点。第一,DMA可以形成频率无关的波束图案使得它们对于处理高频信号和低频信号都是有效的。第二,DMA具有以给定数量的麦克风传感器获得最大定向增益的可能。第三,DMA的增益随着声音源与阵列之间的距离而减小,因此内在地抑制了环境噪声和来自远处的源的干涉。
N阶DMA可以由至少N+1个麦克风传感器来构建。如图1所示,DMA可以通过在一阶水平处对两个邻近的麦克风传感器的输出信号直接计算微分或者通过在较高阶水平处对其相应的导数直接计算微分而在时域构建。如图1所示的实施方式有缺点。例如,DMA的微分输出的每个水平需要均衡滤波器以用于补偿阵列的不均匀的频率响应,特别是对于高阶DMA而言。均衡滤波器在实际中设计和调谐是困难的。
另一个缺点是,DMA可能放大传感器噪声。每个麦克风传感器可能包括可以响应于声波而振动以将声波所施加的压力转换成电信号的膜。除了声音的测量结果之外,所生成的电信号还包括传感器噪声。与环境噪声不同,传感器噪声是麦克风传感器所固有的,因此即使在诸如Sound Booth之类的隔声环境中也是存在的。一般地,麦克风阵列输出可能由于取决于麦克风传感器的质量的传感器而具有20dB-30dB的白噪声。DMA已知被用于传感器噪声的放大;并且,DMA的阶越高,则放大率越大。例如,现有技术的三阶DMA可以将传感器噪声放大至大约80dB,从而使DMA对实用目的而言无用。
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