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公开(公告)号:CN109300464B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201811340120.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种渐变截面低频吸声体的设计方法,通过构建空间折叠的渐变截面结构,利用结构共振与空气热黏效应使得该吸声体能够强效的吸收低频声波。相对于传统的均匀通道吸声体,该方法构建的吸声体能够在相同体积下达到更低的吸声频率,并且能够在不改变外形的条件下改变吸声频率。通过并列安装多个峰值吸声频率不同的吸声体,本发明可以实现亚波长尺度下的低频宽带吸声。综上,本发明方法构建的吸声体具有结构简单,加工难度低和易于安装使用的特点。
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公开(公告)号:CN114527428A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011320690.0
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京大学
IPC: G01S5/26
Abstract: 本发明涉及一种房间声学反射边界测量方法。测量每个扬声器相对每个传声器的房间脉冲响应;计算首次反射声信号的TDOA值;计算像声源坐标以及坐标的偏差和协方差矩阵;根据像声源坐标以及坐标的偏差和协方差矩阵,计算声学反射边界的位置;其中,根据所有首次反射声信号组合的TDOA值中,提取出任意一个扬声器相对于任意两个传声器的首次反射声信号的TDOA值的所有组合;计算该扬声器的像声源坐标以及像声源坐标的偏差和协方差矩阵;对每一个扬声器进行上述操作,得到所有扬声器的像声源坐标以及像声源坐标的偏差和协方差矩阵。本发明定位精度高、计算量小,可以进行实时定位。
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公开(公告)号:CN110677786A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910887491.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种用于提升紧凑型声重放系统空间感的波束形成方法。本发明选取高频某个参考频率处目标方向上的扬声器单元在各控制点的声压幅度作为幅度目标,然后为该幅度目标添加每个频率处扬声器单元在各控制点的相位信息,从而避免分频段处理,同时确保滤波器能从低频平滑过渡到高频;本发明在波束形成优化中使用复权重的1-范数作为正则项,通过设置最小化复权重的1-范数的优化目标来控制不同频率下参与波束形成的扬声器单元数量,能够确保在逼近目标响应的基础上尽可能使用较少扬声器单元。
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公开(公告)号:CN109300464A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811340120.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学
IPC: G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种渐变截面低频吸声体的设计方法,通过构建空间折叠的渐变截面结构,利用结构共振与空气热黏效应使得该吸声体能够强效的吸收低频声波。相对于传统的均匀通道吸声体,该方法构建的吸声体能够在相同体积下达到更低的吸声频率,并且能够在不改变外形的条件下改变吸声频率。通过并列安装多个峰值吸声频率不同的吸声体,本发明可以实现亚波长尺度下的低频宽带吸声。综上,本发明方法构建的吸声体具有结构简单,加工难度低和易于安装使用的特点。
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公开(公告)号:CN114527428B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202011320690.0
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京大学
IPC: G01S5/26
Abstract: 本发明涉及一种房间声学反射边界测量方法。测量每个扬声器相对每个传声器的房间脉冲响应;计算首次反射声信号的TDOA值;计算像声源坐标以及坐标的偏差和协方差矩阵;根据像声源坐标以及坐标的偏差和协方差矩阵,计算声学反射边界的位置;其中,根据所有首次反射声信号组合的TDOA值中,提取出任意一个扬声器相对于任意两个传声器的首次反射声信号的TDOA值的所有组合;计算该扬声器的像声源坐标以及像声源坐标的偏差和协方差矩阵;对每一个扬声器进行上述操作,得到所有扬声器的像声源坐标以及像声源坐标的偏差和协方差矩阵。本发明定位精度高、计算量小,可以进行实时定位。
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公开(公告)号:CN110677786B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910887491.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种用于提升紧凑型声重放系统空间感的波束形成方法。本发明选取高频某个参考频率处目标方向上的扬声器单元在各控制点的声压幅度作为幅度目标,然后为该幅度目标添加每个频率处扬声器单元在各控制点的相位信息,从而避免分频段处理,同时确保滤波器能从低频平滑过渡到高频;本发明在波束形成优化中使用复权重的1‑范数作为正则项,通过设置最小化复权重的1‑范数的优化目标来控制不同频率下参与波束形成的扬声器单元数量,能够确保在逼近目标响应的基础上尽可能使用较少扬声器单元。
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