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相控阵系统工具箱™允许您从源到接收器建模声纳系统,包括目标反射、多径传播和噪声干扰的影响。这些应用说明了主动和被动检测和定位。
模拟双目标主动单基地声纳场景。声纳系统由一个各向同性的投影阵列和一个单一的水听器元件组成。投影仪阵列是球形的。水听器接收后向散射信号。所接收的信号包括直接和多径贡献。
模拟一个被动声纳系统。在浅水通道中被牵引无源阵列检测和局部检测固定水下声波。声学信标每秒以37.5千赫兹在37.5千赫兹发送10毫秒脉冲,并被建模为各向同性的投影仪。定位系统在表面下方的磁体阵列呈现,其被建模为均匀的线性阵列。一旦检测到声学信标信号,就会使用到达方向估计器来定位信标。
用心电图麦克风元件可视化四元素ULA。
使用10元素ULA执行传统的时延波束形成。
图示了麦克风阵列波束成形以在干扰优势,嘈杂的环境中提取所需的语音信号。这种操作可用于增强感知或进一步处理的语音信号质量。例如,嘈杂的环境可以是交易室,麦克风阵列可以安装在交易计算机的监视器上。如果交易计算机必须接受来自交易者的语音命令,则波束形成器操作对于增强接收的语音质量并实现设计的语音识别精度至关重要。
使用广义互相关(GCC)和三角测量来确定宽带信号源的位置。为简单起见,该示例仅限于由一个源和两个接收传感器阵列组成的二维场景。您可以将这种方法扩展到两个以上的传感器或传感器阵列以及三维。
由麦克风阵列接收的波束形成信号以在嘈杂的环境中提取所需的语音信号。此Simu万博1manbetxlink®示例基于MATLAB®示例声学波束成形,使用麦克风阵列进行系统对象。
Simulink®中的音频波束成形系统仿真模型如何使用DataFlow域具有改进的性能。万博1manbetx它使用Simulink®中的Dataflow域自动将通信系统的万博1manbetx数据驱动部分分区为多个线程,从而通过在桌面的多个内核上执行仿真来提高模拟的性能。
识别麦克风元件的响应和麦克风元件阵列。
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