高保真監控拾音器——廣州思正電子股份有限公司,是目前音頻解決方案供應商。
音頻監i聽系統監控中的三個技術難題
1、音頻監測技術長期以來發展緩慢,噪聲治理困難
人的聲音和噪音經過放大后很容易混淆,即使裝上拾音器聽到的也是噪音,音頻監控的目的和意義都達不到。采集器降噪需要解決兩個方面的問題,一是減少電路本身的噪聲,二是減少環境噪聲的干擾。線路本身的噪聲容易解決,且環境噪聲問題較為復雜,難以解決。低頻噪聲可以通過自動監測和反饋抑制噪聲,這種技術能夠抑制環境噪聲的某些部分。但是,在高速公路等強噪聲環境中,要達到更高的要求,還必須進一步采用 dsp的噪聲抑制措施。現有至-的語音降噪算法也僅能-較少失真的約20 db。
2、遠程音頻監控的困難
根據聲音在空氣中傳播的物理原理我們知道,一般人說話的聲音強度大多為50分貝,傳播距離為30米。而且在繁忙的高速公路上,噪音幾乎都在60分貝,說話的聲音很容易被“淹沒”,這也是為什么大家在噪音環境下嗓門會越來越大,讓對方聽清楚。但是,人聲傳到100米之外的聲音能量已趨于零,無論如何放大也是無濟于事,加上環境噪音的混合,使得語音處理變得困難。用激光拾音器可以解決聽遠音的問題,但其成本-,音質差,指向性強,不能在音頻監控領域廣泛推廣,只能用于-領域。
3、好的拾音器昂貴
傳聲器咪頭作為傳感元件,其性能的好壞直接影響著傳感。壞咪頭成本幾毛錢,好咪頭要上萬。為了獲得-的音質,需要使用-級的咪頭,而它的成本占了它全部成本的一半以上。加之后端噪聲處理成本較高的 dsp芯片,所以高i端拾音器價格一直居高不下。所以卡拉 ok麥克風要幾百元, 播音員為什么要使用價格-上萬的麥克風。
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相互利用
1.數字硬盤錄像機: pc插卡式或嵌入式均可,直接接入音頻輸入。
2.直接接入音頻矩陣、長延i時錄像機、錄音機、專i業顯示器,直接接入音頻輸入。
3.用于網絡音視頻服務器、光端機、雙絞線傳輸器等設備的音頻輸入。
4.帶音頻輸入的其他音頻設備。能充分適應各種監測卡,通道間無串擾。
要注意的
(1)拾音頭不能用開關電源供電,需要接在一臺高的12 v直流穩壓電源上。
(2)監i聽器不得與拾音頭靠得太近,并且盡量不要在同一房間內進行檢測。因為拾音頭的靈敏度-,音箱的聲音反饋到拾音頭上的麥克風必然會引起自激嘯叫。同樣的房間需要監i聽,可以使用頭戴式耳機。
(3)布線時至好分開走線,不要與交流電等強電使用同一電槽,同時盡量遠離變壓器、燈具整流器等強電磁干擾設備。采用3×0.5 rvvp屏蔽電纜還可有效避免外界干擾,其中要求屏蔽層單端接地(見前面連線說明)
(4)嚴禁將拾音頭連接到聲卡、調音臺、功放等設備的話筒(mic)輸入端,否則可能損壞設備。因為拾音頭內部既有麥克風,又有放大、降噪、回聲處理等電路,輸出的是1 vpp以上的“線出”音頻信號。
(5)有些視頻-自帶喇叭,但效果可能不佳,需要適配高的耳機或音箱。
(6)檢查拾音頭聲增益電位器或放大裝置的音量是否適當調整。
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運作方式
模擬式傳感器
常規的模擬拾音頭,是通過麥克風拾取聲音,經過選頻網、以ne5532芯片為核i心器件的放-噪網絡和自動反饋網絡,達到聲音拾取、放大和降噪功能。隨著電子技術的進步,光頭又加入了 agc自動增益控制電路、 alc自動電平控制電路,完全消除噪音,加強聲音的柔順及平衡性,這類拾音頭由于只采用簡單的 rlc網絡,不能完全消除噪聲。peakfire公司推出了一系列高i性能的拾音頭,內置數字降噪和浮點相位處理芯片,能至小化噪音并適用于對性能要求較高的環境。
數碼攝象機
數碼拾音頭已走在發展的,數字拾音頭與模擬式拾音頭的至大區別在于增加了時鐘電路、內存和數字處理器。舉例來說,拾音器廠家, peakfire推出的新型數碼拾音頭,它通過軟件系統將模擬信號轉換為數字信號,并對數字信號進行快速傅立葉變換(fft)和數字濾波,從而將時間域(time domain)信號轉換為頻域(frequency domain),再進行相應的處理,如環境噪聲抑制(ambient noise reduction),聲學回聲消除(acoustic echo canceller),頻帶(frequency band)均衡(equalizer)處理等。達到完全消除噪聲,還原人聲。
判別數字拾音頭和模擬拾音頭的方法:在嘈雜的環境中或認為的播放一個噪聲源產生如下噪聲:粉紅噪聲,單頻音等等,如果是模擬拾音頭,錄出的噪音大小會保持不變;而數字拾音頭會在1~2秒內識別到噪聲并且將這個聲音抑制。
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