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音频工具箱™可以测量声学,编码和解码ambisonics,插入head-related转移函数(电火花冲激)和返回行业标准音频测量。
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捕获和分析脉冲响应(IR)测量使用脉冲响应测量器。
使用随机射线追踪模拟脉冲响应的一个简单的房间。
模拟脉冲响应的“鞋盒”(长方体)空房间。
测量发动机噪声和使用心理声学的度量模型其响度感知,清晰度,波动强度,粗糙度,烦恼总水平。
设计倍频带和分数倍频带过滤器,包括滤波器和八度SPL米。
获得一个权重和C-weighting过滤器weightingFilter音频工具箱™系统对象。
演示了如何测量声压水平的八度频带。一个用户界面(UI)使您可以尝试各种参数测量时显示。
设计一个实时主动噪声控制系统使用Speedgoat®仿真软件®实时™的目标。万博1manbetx
这个例子显示了如何创建ambisonic插件使用MATLAB®高阶ambisonic的话(HOA)演示功能。Ambisonics是空间音频技术代表了一个三维声场用球面谐波。这个例子包含一个编码器插件,一个函数来生成定制的编码器插件,一个解码器插件,和一个函数来生成自定义解码器插件。的定制插件生成允许用户指定各种给定ambisonic ambisonic订单和各种设备列表配置。
使用虚拟扬声器ambisonic音频解码成双声道的音频。一个虚拟扬声器声源定位在一个球体的表面,与侦听器位于球体的中心。每个虚拟扬声器有一对Head-Related转移函数(电火花冲激)与之关联的:一个用于左耳和右耳。虚拟扬声器位置随着ambisonic订单用于计算ambisonic译码矩阵。译码器的输出过滤头对应的虚拟扬声器的位置。信号从左边头和美联储的左耳总结在一起。信号从右侧头一起总结和美联储向右耳朵。音频信号流的框图所示。
使用工具从音频工具箱来衡量响度,响度范围,和true-peak价值。
说明了麦克风阵列波束形成中提取想要的语音信号interference-dominant,嘈杂的环境。这样的行动是有用的增强语音信号质量感知或进一步处理。例如,嘈杂的环境可能是一个交易的房间,和麦克风阵列可以交易的监控电脑上安装。如果交易从交易员,计算机必须接受语音命令beamformer操作至关重要增强接收到的语音质量和实现设计的语音识别的准确性。
Beamform麦克风的信号接收到一个数组中提取所需的语音信号在一个嘈杂的环境。它使用的数据流领域模型®系统的数据驱动的部分分割成多个线程,从万博1manbetx而提高仿真的性能通过执行它在桌面上的多核。
获取和处理生活多通道音频。它还提出了一个简单的算法估计到达的方向(DOA)内的声源使用多个麦克风对一个线性阵列。
音频信号定位的几个基本方面。侦听器在一个圆的中心,占据了一个位置和声源的位置不同,它仍然是在圈内。在这个例子中,直升机的声源是单声道的记录。声场是由五个离散扬声器的位置在这个圆的周长,低频输出被默认为中心的圆。
跟踪头方向通过收到的IMU融合数据,然后控制声源的方向到达通过应用head-related转移函数(电火花冲激)。
生成一个立体声信号从一个多通道音频信号使用矩阵编码,以及如何恢复原来的渠道从立体声组合使用矩阵解码。这个例子说明了MATLAB®和Simulink®的实现。万博1manbetx这个示例还显示了如何提高性能通过使用数据流执行域。
脉冲响应(IR)是一个重要的工具,描述或代表一个线性定常系统(LTI)。impulseResponseMeasurer允许您测量和捕获音频系统的脉冲响应,包括:
测量总谐波失真和噪声的音频输入和输出设备。
自适应滤波器应用于声学回波消除(AEC)。
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