編碼為基于使用球形傳聲器陣列的物理錄音
發布時間:2013/2/27 20:04:35 訪問次數:647
對直接錄音進行了聲源方向的AD8056AR影響研究,因為已知近場雙耳立體聲暗示不再與聲源方向無關對每個房間,進行了入射角為0。和90。的聲重放。
在圖7中,繪制了聽者對基于直接錄音的感知聲源距離的評判,它們為源距離的函數,以米為單位,對三種房間和兩種聲源方向進行繪圖。為了理解感知距離和實際距離斜率上的差異,每個個體的感知距離用冪函數進行擬合分別表示實際距離和感知距離,以米為單位,以為冪函數指數,足為常數。其95%置信區間的平均擬合指數曲線如圖8所示。
雙耳立體聲和Ambisonics均能提供感知距離隨著實際距離改變而改變的聲源。在演講廳,2m以下的感知距離存在普遍的過高估計,2m以上的感知距離增長得比實際距離要慢,這個現象能在混響環境中觀察到,因為距離倍增需要強度變化大于6dB。在禮堂可觀察到6m以下感知距離的過高估計和6m以上感知距離的低估。禮堂中區分低估或高估的距離為6m,這可能是由于它的尺寸較大引起的。然而聽者在消聲室內判斷的距離比在混響室內更接近實際距離。這與Gard-ner所做的研究是一致的。
對直接錄音進行了聲源方向的AD8056AR影響研究,因為已知近場雙耳立體聲暗示不再與聲源方向無關對每個房間,進行了入射角為0。和90。的聲重放。
在圖7中,繪制了聽者對基于直接錄音的感知聲源距離的評判,它們為源距離的函數,以米為單位,對三種房間和兩種聲源方向進行繪圖。為了理解感知距離和實際距離斜率上的差異,每個個體的感知距離用冪函數進行擬合分別表示實際距離和感知距離,以米為單位,以為冪函數指數,足為常數。其95%置信區間的平均擬合指數曲線如圖8所示。
雙耳立體聲和Ambisonics均能提供感知距離隨著實際距離改變而改變的聲源。在演講廳,2m以下的感知距離存在普遍的過高估計,2m以上的感知距離增長得比實際距離要慢,這個現象能在混響環境中觀察到,因為距離倍增需要強度變化大于6dB。在禮堂可觀察到6m以下感知距離的過高估計和6m以上感知距離的低估。禮堂中區分低估或高估的距離為6m,這可能是由于它的尺寸較大引起的。然而聽者在消聲室內判斷的距離比在混響室內更接近實際距離。這與Gard-ner所做的研究是一致的。
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