作者:hacker发布时间:2022-07-16分类:黑客教程浏览:83评论:4
GPS:即全球定位系统(Global Positioning System)。简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能。这项技术可以用来引导飞机、船舶、车辆以及个人,安全、准确地沿着选定的路线,准时到达目的方法。
声源定位:即是简单的寻声法。
声源定位是听觉系统对发声物体位置的判断过程,它包括水平声源定位和垂直声源定位以及与听者距离的识别。
人类拥有声源定位能力的机制是声源传到双耳的时间、相位和强度的差异。每个人的声源定位能力是不一样的,双耳听觉平衡的好坏是这一能力的决定性因素之一。
对于双耳听觉障碍患者而言,如果只对一侧耳朵进行助听,无论来自什么方向的声音大多数会被听力阈值较好的一侧听到,这样就无法判定声源的方向。
给机器人加装空气声呐系统就可以。麦克风阵列是空气声呐的硬件部分之一,空气声呐可以实现前端数据采集并进行处理。
空气声呐是由一定数目的声音传感器按一定几何形状排列组合而成的电子设备,不同数目的声音传感器及不同的组合形状会给空气声呐带来不同的性能差异,具体可以根据实际需求选用不同数目的声传感器及阵列形状。这决定了空气声呐具备单个声传感器不具备的两大功能:
1、声音增强——由于空间范围噪声相关性较差,阵列可以对接收的信号进行信号增强,同时滤除大部分噪声信号。
2、声音定向——利用阵列空间信息,空气声呐可以实时采集多通道信息并实时计算声源方位,根据阵型维度的不同,空气声呐可以实现在多个维度范围内的灵活定向。
声源定位功能是可以辨别声音发至哪个方向。而指向性功能是助听器有双麦克风,可以识别正前方的言语并放大,衰减侧后方的噪音,从而提高噪音环境下的言语清晰度。
1,声源定位的意义
声源定位是听觉系统对发声物体位置的判断过程,它包括水平声源定位和垂直声源定位以及与发声者距离的识别。对声源方位的识别是人和动物对环境感知的一种基本方法,有利于动物捕捉猎物、寻找配偶和躲避危险。在听觉言语交流过程中,有助于人们将注意力转向或回避某声源。在多声源的复杂声场中,声源定位功能有助于从背景声中锁定声学目标,分离有用信息。
2,声源定位的机制
人类拥有声源定位能力的机制是声音传到双耳的时间、相位和强度的差异。水平方向的声源定位主要取决于双耳分析功能,即听觉中枢通过比较双耳接受声音的时间及强度来决定声源的位置。来自偏离头部矢状面某一方位的声音到达双耳时存在时间和强度差别,即双耳时间差和双耳强度差。比如,声音从左侧传来,必先抵达左耳,经过一定时间差后,声音抵达右耳,这一时间差即为耳间时间差。对于高于2000HZ的高频率声音,从左耳传到右耳其衰减幅度可达10---17dB,即为双耳强度差。在声音为低频时,耳间强度差不明显,主要靠时间差定位,声音为高频时,主要依靠强度差定位。每个人的声源定位是不一样的,双耳听觉平衡的好坏是这一能力的决定性因素之一。就如同单眼观察一个物体时无法判断物体的远近一样,单耳听觉同样没有办法确切判断声源的位置。
对于双耳听觉障碍的患者而言,如果只对一侧耳朵进行助听,无论来自什么方向的声音大多都会被听力水平较好的一侧听到,这样就无法判断声源的方向。
双耳听力损失患者,建议双耳佩戴助听器,有助于声源定位。
标签:声源定位可以做什么
已有4位网友发表了看法:
访客 评论于 2022-07-16 06:12:14 回复
某一方位的声音到达双耳时存在时间和强度差别,即双耳时间差和双耳强度差。比如,声音从左侧传来,必先抵达左耳,经过一定时间差后,声音抵达右耳,这一时间差即为耳间时间差。对于高于2000HZ的高频率声音,
访客 评论于 2022-07-16 14:38:13 回复
sitioning System)。简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等
访客 评论于 2022-07-16 16:00:15 回复
是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能。这项技术可以用来引导飞机、船舶、车辆以及个人,安全、准确地沿着选定的路线,准时到达目的方法
访客 评论于 2022-07-16 05:58:21 回复
统(Global Positioning System)。简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统。这个系统可以保证在任意时刻,地球上任意一点都可以同时观测到4颗卫星,以保证卫星可以采集到该观测