[实用新型]一种声相仪校准器有效

专利信息
申请号: 201020598847.1 申请日: 2010-11-05
公开(公告)号: CN202222048U 公开(公告)日: 2012-05-16
发明(设计)人: 杨亦春;滕鹏晓 申请(专利权)人: 中国科学院声学研究所
主分类号: H04R29/00 分类号: H04R29/00
代理公司: 北京法思腾知识产权代理有限公司 11318 代理人: 杨小蓉;高宇
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 声相仪 校准
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及声学测量领域,具体地说,本实用新型涉及一种声相仪校准器。

背景技术

声相仪定位是利用其传声器阵列声成像技术,基于按照一定规则分布的阵元对声音信息进行检测,经采集后转换为数字信号,输入到数字信号处理器中,经过计算对多声源定位的仪器,它采用波束形成技术,具有实现声源定位、声场检测、抑制背景噪声干扰等功能。但是,由于在制造加工时,传声器阵列上各阵元可能存在一定的差异,这种误差会对定位产生严重的影响,因此需要对生成的声像图进行校准。

传统的声学校准方式只能对单个阵元的测量特性进行校准,可以消除传声器阵元间的差异,从而保证声相仪生成声像图的正确性,但是由于阵元位置误差带来的声成像图像偏差无法校验。当传声器阵元个数增加时,传统的逐个校准方法费时费力;还有一种对阵列校验的方法,是用固定参考声源检测法对整个阵列进行校准,在特定的位置采用一个点声源发声,再对其发出的声音进行检定和校准,该过程需在特定的装置中进行,该装置为一个声学圆桶,桶壁全部填满了厚度均匀的吸声材料,因此装置十分庞大笨重不便于携带,而且造价不菲,另一方面,没有涉及声学定位与光学定位的误差校验问题;专利200810213962.X中提出了一种校准方法,计算出各个传声器阵元接收到的音频信号和噪声信号的声学相关性,当声学相关性超过设定的阈值时,计算其增益平均值来调节各个声道的增益以达到校准的目的,但该方法在设定相关性阈值时没有具体可行的标准作为依据,因而在相关度阈值选取方面非常困难,该专利也没有涉及声学定位与光学定位的误差校验问题。

实用新型内容

本实用新型的目在于,通过校验声源和校验光源,用一种方便和可靠的声相仪的校准方法,实现快速对阵列参数的校准,从而提供一种声相仪校准器。

为实现上述实用新型目的,本实用新型的技术方案所提供的一种声相仪校准器,其特征在于,所述的声相仪校准器包括:单频校验声源1和校验光源2;

所述的单频校验声源1,用于提供标准声源;

所述的校验光源2用于确定单频校验声源1的位置;

所述的校验光源2为一个LED发光二极管,所述的LED发光二极管与单频校验声源1的水平间距小于或等于5mm;或

所述的校验光源2为多个LED发光二极管,所述的多个LED发光二极管分别安装在以单频校验声源1为中心的规则几何多边形的顶点上。

所述的多个LED发光二极管优选为4个;如果所述的多个LED发光二极管的位置一旦确定,则在校准过程中所述的LED发光二极管的几何坐标固定不变,且每个LED发光二极管距离中心单频校验声源1的距离相等,该距离的优选值为8mm。

所述的单频校验声源1工作频率为500Hz~5KHz中的整数频率,所述的单频校验声源1的声强范围为80dB~120dB。

所述的单频校验声源1工作频率为1KHz。

所述的单频校验声源1的声强为94dB。

所述的LED发光二极管为高指向性LED发光二极管或标准型LED发光二极管。

所述的声相仪校准器还包括:电路板3、控制开关4、若干支架5、外壳6和电池盒7;

所述的单频校验声源1及校验光源2设置于电路板3上方,所述的电路板3通过若干支架5设置于外壳6内;所述的电池盒7安装在电路板3下方;所述的控制开关4设置于电路板3上。

所述的电池盒中的电池为干电池或直流稳压器。

本实用新型的技术解决方案是:一种声相仪校准器,包括方盒内部的单频校验声源,校验光源,电路板,控制开关,支架和一个电池盒;电路板通过支架与外壳固连,电池盒安装在电路板背面,单频校验声源和校验光源安装在电路板上;开关焊接在电路板上,控制单频校验声源和校验光源的工作。所述的声相仪校准器,其特征在于,单频校验声源工作频率范围是500Hz~5KHz中的任意整数频率,优选频率为1kHz,工作声强频率范围为80至120dB,优选为94dB。所述的校验光源可以是高指向型也可以是标准形LED发光二极管。所述的LED发光二极管个数可以是一个,也可以是多个,优选4个。所述的LED发光二极管如果是一个,紧密安装在单频校验声源;如果是多个,则安装位置在以单频校验声源为中心的规则几何形状端点上,对称均匀安装在单频校验声源周围,保持分布中心与单频校验声源的中心一致。

本实用新型的工作原理是:采用声、光信息联合定位校准,从而避免了传统的只用单种声音信息校准而产生的不准确的情况。实际应用中,校准方法步骤如下:

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