一種基于ambisonics全景錄音球的麥克風(fēng)陣列擺放實(shí)現(xiàn)方案、全景錄音信號空間編碼方法、場景信號編解碼及渲染通用技術(shù)_第1頁
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文檔簡介

1、GB/T XXXXX.3—XXXX107附 錄 D(資料性)一種基于 Ambisonics 全景錄音球的麥克風(fēng)陣列擺放實(shí)現(xiàn)方案D.1 概述Ambisonics是一種應(yīng)用于聲場感知和聲場重建的技術(shù),運(yùn)用球諧函數(shù)理論,以實(shí)現(xiàn)對聲場的分析和重構(gòu)。球面分布的麥克風(fēng)陣列可以用于Ambisonics錄音,記錄聲場信息。附錄D主要研究了對任意數(shù)量的滿足Ambiconics錄音要求的麥克風(fēng)陣列的均勻擺放問題, 并給出了一種具有普適性的解決方案。D.2

2、技術(shù)框架D.2.1 整體方案在用于 Ambisonics 錄音的采樣球中,因編解碼的需要,麥克風(fēng)的位置需滿足球諧函數(shù)的離散正交性, 以使對聲場的記錄更加準(zhǔn)確和全面; 而一般情況下,只有五種正多面體的頂點(diǎn)滿足此條件。為使任意數(shù)量的麥克風(fēng)均滿足正交性,盡可能均勻地分布于球面上,附錄 D引入一種物理模型, 采用靜電場的平衡條件來模擬這一分布問題, 將采樣球表面視為導(dǎo)體球表面, 將麥克風(fēng)視為帶電粒子,并假設(shè)各帶電粒子之前存在類似庫侖力的平方反比

3、力。當(dāng)帶電粒子的運(yùn)動達(dá)到平衡時,可視為在球面上均勻分布。運(yùn)用這一方法, 可以確定各麥克風(fēng)在球面上的位置。D.2.2 具體實(shí)現(xiàn)方法采用上述物理模型實(shí)現(xiàn)麥克風(fēng)陣列均勻分布的具體步驟如下:a)對球形 3D 錄音系統(tǒng)進(jìn)行建模,得到一單位球體;然后將待分布的 N 個麥克風(fēng)作為帶電粒子,隨機(jī)分布在該單位球體的表面;b)計(jì)算每個帶電粒子在各個方向上受到的合力大小, 然后計(jì)算出合力在對應(yīng)帶電粒子上的切線分量;c)根據(jù)切線矢量計(jì)算對應(yīng)帶電粒子沿切向運(yùn)動飛

4、出該單位球體表面的坐標(biāo), 然后對每一帶電粒子的坐標(biāo)沿徑向進(jìn)行歸一化,使所有帶電粒子再次回到該單位球體的表面;d)步驟 ii、iii 循環(huán)若干次,當(dāng)各帶電粒子所受合力均小于一設(shè)定值時,得到各帶電粒子的球面均勻分布,即為 N 個麥克風(fēng)在該球形 3D 錄音系統(tǒng)的陣列分布。其流程圖如圖 D.1 所示。GB/T XXXXX.3—XXXX109圖 D.2 正交誤差矩陣由此可見,在 1 階至 4 階 Ambisonics(對應(yīng)矩陣 1 至 25 列)

5、范圍內(nèi),該方法得到的麥克風(fēng)擺放已經(jīng)具有很高的正交性, 可以很精確地采集到聲場信息; 當(dāng)階數(shù)超過 5 階時誤差有所增大,但是已經(jīng)超出一般測量范圍,故并不影響實(shí)際測量時的精確度。當(dāng)麥克風(fēng)數(shù)量變化時,正交性的誤差也會有所變化。固定 Ambisonics 最高階數(shù)為 4 階,麥克風(fēng)數(shù)量變化范圍為 25 到 35, 令dn為正交誤差矩陣 D 中每一個元素的誤差總和, 繪制不同麥克風(fēng)數(shù)量下的dn如圖 D.3:圖 D.3 不同麥克風(fēng)數(shù)量下的正交性誤差

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