基于麥克風(fēng)陣列的聲源方位估計(jì)算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、傳統(tǒng)的單一麥克風(fēng),對(duì)語(yǔ)音信號(hào)的采集范圍十分有限,且易受環(huán)境噪聲和室內(nèi)混響等因素的影響,導(dǎo)致采集到的信號(hào)有較大的失真。隨著多媒體會(huì)議、助聽(tīng)器等陣列技術(shù)產(chǎn)品的出現(xiàn),人們不僅需要有效獲取期望的語(yǔ)音信號(hào),還需準(zhǔn)確定位該語(yǔ)音信號(hào),面?zhèn)鹘y(tǒng)的單一麥克風(fēng)語(yǔ)音信號(hào)處理技術(shù)已經(jīng)不能滿足這些要求。
  本論文利用麥克風(fēng)陣列實(shí)現(xiàn)聲源方位的有效估計(jì),從算法理論和計(jì)算機(jī)仿真兩個(gè)方面驗(yàn)證了基于麥克風(fēng)陣列實(shí)現(xiàn)聲源方位估計(jì)的可行性。在聲源定位的三大類方法中,本文對(duì)

2、基于時(shí)延估計(jì)的方法和空間譜估計(jì)的方法進(jìn)行了重點(diǎn)研究,通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真和各種算法的分析對(duì)比實(shí)驗(yàn),分別在估計(jì)精度、算法收斂速度、運(yùn)算量等方面,檢驗(yàn)、驗(yàn)證了文中各算法的性能。
  首先,本文對(duì)理想環(huán)境下廣義互相關(guān)算法中常見(jiàn)的幾類加權(quán)函數(shù)進(jìn)行仿真分析。針對(duì)PHAT加權(quán)函數(shù)易受噪聲和混響影響的缺陷,本文通過(guò)修正PHAT加權(quán)函數(shù)結(jié)構(gòu),使其在低信噪比和有混響的條件下也取得了較高的估計(jì)精度。
  其次,本文對(duì)LMS算法進(jìn)行分析研究,并通過(guò)在步

3、長(zhǎng)因子和穩(wěn)態(tài)誤差兩者間建立非線性函數(shù),形成變步長(zhǎng)LMS算法,消除了不相關(guān)噪聲對(duì)算法的影響,并克服了步長(zhǎng)因子和穩(wěn)態(tài)誤差兩者之間所存在的矛盾。
  然后,本文分析研究了MUSIC算法、ROOT-MUSIC算法以及ESPRIT算法,從算法原理、估計(jì)精度、分辨率等方面進(jìn)行了仿真對(duì)比。針對(duì)平面陣固有的缺陷,通過(guò)設(shè)計(jì)、優(yōu)化陣列結(jié)構(gòu),有效解決了空間聲源的鏡像估計(jì)問(wèn)題。
  接著,針對(duì)MUSIC算法無(wú)法估計(jì)相干聲源信號(hào)的問(wèn)題,本文分析研究了

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