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一種三通道全息聲場錄音設備的制作方法

文檔序號:11563013閱讀:885來源:國知局
一種三通道全息聲場錄音設備的制造方法與工藝

本實用新型屬于電聲領域,特別涉及一種三通道全息聲場錄音設備。



背景技術:

傳統(tǒng)錄音方法包括單麥克錄音、立體聲錄音(AB、XY、MS、ORTF)。單麥克錄音最為簡便,但是聲場也最為單調;立體聲錄音的初衷是營造更為豐富的立體聲場,在麥克風配置上出現(xiàn)了多種多樣的方式,都是試圖模擬人的兩耳對聲音的感知特性,比如延時、幅度差異、相位等,然而只是靠麥克風擺放位置是難以達到模擬真正的人耳感知的。

雙耳錄音技術的出現(xiàn)彌補了傳統(tǒng)錄音的缺憾,現(xiàn)有技術中也出現(xiàn)了一些應用雙耳技術的錄音產(chǎn)品,如錄音人工頭等,但這些產(chǎn)品結構復雜,連接方式也均為有線連接方式,往往還需要通過轉換接口才能連接移動終端等,給雙耳錄音帶來諸多不便,另外采用傳統(tǒng)的錄音人工頭產(chǎn)品錄制出的雙耳信號在重放時依然會造成聲像模糊的問題。



技術實現(xiàn)要素:

為了克服現(xiàn)有技術的缺陷,本實用新型提出一種三通道全息聲場錄音設備,通過在錄音設備的仿真耳廓中設置耳道傳聲器并配合中置傳聲器拾取全息聲場信號,同時,采用適合該三通道全息聲場信號傳輸?shù)乃{牙上行傳輸手段保證信號的高保真?zhèn)鬏?,有效提升了全息聲場信號的重放效果以及其記錄、分享及通訊能力?/p>

提出一種全息聲場錄音設備,包括外殼、仿真耳廓,外殼內封裝有兩只耳道傳聲器,設置于仿真耳廓的耳道內,特征在于:在外殼上的中間位置與耳廓正面方向相一致的方向上還設置有中置傳聲器,由模數(shù)轉換器ADC用于將傳聲器拾取的雙耳模擬信號及中置傳聲器拾取的中間模擬信號轉換為雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C,還包括全息聲場信號處理收發(fā)單元,接收上述雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C,對該雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C進行處理后或者不經(jīng)過處理直接以無線方式發(fā)送至外部的移動終端進行記錄;進一步還包括有線數(shù)字音頻輸出插口,以有線方式輸出處理后或未經(jīng)處理的雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號至移動終端。

其中,對雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C進行處理包括以下方式:

SL=αL+βC,SR=γR+βC (1)

其中,SL為將左耳數(shù)字信號L與中間數(shù)字信號C加和后的信號,SR為將右耳數(shù)字信號R與中間數(shù)字信號C加和后的信號,α、β、γ為加權系數(shù)。

進一步的,全息聲場錄音設備和移動終端間的無線連接方式包括藍牙連接方式;采用藍牙RFCOMM通道將傳聲器拾取的信號上行傳輸至移動終端,編解碼方式采用全頻帶編碼方式,包括SBC、OPUS、Apt-X、AAC之一;所述的全息聲場信號處理收發(fā)單元提供SDP服務,在SDP服務中添加了服務描述,核心在于其描述了UUID以及RFCOMM通道;使用時,將全息聲場信號處理收發(fā)單元與外部終端進行配對;配對成功后,通過全息聲場信號處理收發(fā)單元建立起基于RFCOMM通道的SOCKET連接;連接建立后,則可基于所建立的SOCKET連接,由全息聲場信號處理收發(fā)單元通過RFCOMM通道進行音頻數(shù)據(jù)的發(fā)送。

進一步的,用戶可通過所述應用程序對該全息聲場錄音設備進行實時控制,由移動終端發(fā)送控制信號至全息聲場錄音設備。

進一步包括數(shù)模轉換單元DAC及音頻接口單元,全息聲場信號處理收發(fā)單元可直接將處理后或未經(jīng)處理的雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號通過DAC發(fā)送至音頻接口單元,用戶可通過接入該音頻接口單元的耳機或音箱進行信號監(jiān)聽;其中,全息聲場信號處理收發(fā)單元接收來自移動終端發(fā)送的下行音頻信號,全息聲場信號處理收發(fā)單元將該接收到的信號通過DAC及音頻接口單元發(fā)送至接入的耳機或音箱從而重放給用戶。

進一步的,還包括夾持外殼的減震支架及底座。

附圖說明

圖1為本實用新型的三通道全息聲場錄音設備的外部結構及工作狀態(tài)示意圖

圖2為本實用新型的三通道全息聲場錄音設備的內部結構框圖

具體實施方式

結合附圖,對本實用新型的全息聲場錄音設備進行詳細說明。如附圖1、2所示,本實用新型的全息聲場錄音設備1包括外殼11、仿真耳廓12,外殼11內封裝有兩只耳道傳聲器101,設置于仿真耳廓12的耳道內(圖中未示出),在外殼11上的中間位置與耳廓正面方向相一致的方向上還設置有中置傳聲器106,還包括模數(shù)轉換器ADC 102用于將傳聲器101及中置傳聲器106拾取雙耳模擬信號及中間模擬信號轉換為雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C,以及全息聲場信號處理收發(fā)單元103,接收上述雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號,對該雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號進行處理后以無線方式發(fā)送至外部的移動終端2,所述處理包括但不限于信號加和、增益控制等,當然,也可以不進行處理直接進行轉發(fā);進一步的,由移動終端2使用配合全息聲場錄音設備1的應用程序對該雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C進行記錄、編輯并可通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡進行分享。其中,雙耳數(shù)字信號L、R及中間數(shù)字信號C的加和方式包括以下方式:

SL=αL+βC,SR=γR+βC (1)

其中,SL為將左耳數(shù)字信號L與中間數(shù)字信號C加和后的信號,SR為將右耳數(shù)字信號R與中間數(shù)字信號C加和后的信號,α、β、γ為加權系數(shù),可根據(jù)用戶需要進行設置。

在信號傳輸方式上,其中,采用藍牙RFCOMM通道將傳聲器拾取的信號上行傳輸至移動終端2,編解碼方式采用全頻帶編碼。通過該編碼及傳輸方式,可以實現(xiàn)上行傳輸?shù)牡脱訒r、全頻帶及多通道傳輸,大大提升上行信號的保真度;全頻帶編碼方式包括但不限于SBC、OPUS、Apt-X、AAC編碼。在具體的上行傳輸實現(xiàn)方式上,首先,需要全息聲場錄音設備1內的全息聲場信號處理收發(fā)單元103提供SDP服務,在SDP服務中添加服務描述,核心在于其描述了UUID以及RFCOMM通道;其次,將全息聲場信號處理收發(fā)單元103與移動終端2進行配對,對于ANDROID或PC系統(tǒng)而言,可以僅基于所描述的UUID以及RFCOMM通道建立起耳機端與移動終端間的配對關系,對于IOS系統(tǒng)而言,則是在全息聲場信號處理收發(fā)單元103本身就具有HFP/HSP以及A2DP服務的基礎上而建立配對;配對成功后,通過全息聲場信號處理收發(fā)單元103建立起基于RFCOMM通道的SOCKET連接;連接建立后,對于ANDROID或PC系統(tǒng)而言,則可基于所建立的SOCKET連接,由全息聲場信號處理收發(fā)單元103通過RFCOMM通道直接進行音頻數(shù)據(jù)的發(fā)送,對于IOS系統(tǒng)而言,則還需要一認證過程,即在所建立的基于RFCOMM通道的SOCKET連接之上,通過IAP1/2協(xié)議進行認證后,再利用EAP協(xié)議進行音頻數(shù)據(jù)的發(fā)送。

進一步的,用戶可通過移動終端2內置的配合全息聲場錄音設備1的應用程序對該全息聲場錄音設備1進行實時控制,由移動終端2發(fā)送控制信號至全息聲場錄音設備1。

進一步的,全息聲場錄音設備1包括數(shù)模轉換單元DAC 104及音頻接口單元105,全息聲場信號處理收發(fā)單元103可直接將處理后或未經(jīng)處理的雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號通過DAC104發(fā)送至音頻接口單元105,用戶可通過接入該音頻接口單元105的耳機或音箱進行信號監(jiān)聽。

進一步的,該全息聲場錄音設備1可通過其全息聲場信號處理收發(fā)單元103接收來自移動終端2發(fā)送的下行音頻信號,該信號可以是直接來自移動終端2的信號,也可以是經(jīng)轉發(fā)的遠程信號,例如在進行遠程通信或會議時來自另一方的信號,全息聲場信號處理收發(fā)單元103將該接收到的信號通過DAC104及音頻接口單元105發(fā)送至接入的耳機或音箱從而重放給用戶。

全息聲場錄音設備1還可以包括有線數(shù)字音頻輸出插口,例如USB等,以有線方式輸出雙耳數(shù)字信號及中間數(shù)字信號至移動終端,從而滿足多種應用場合的需要。

進一步的,全息聲場錄音設備1還包括夾持外殼11的減震支架13及底座14,提高產(chǎn)品的易用性及抗干擾性能。

通過本實用新型的全息聲場錄音設備1,可以方便靈活的對全息聲場進行記錄并分享,提升雙耳錄音效果,并使全息聲場通信成為可能。

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