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基于SHARC DSP的声反馈抑制算法设计和实现

发布时间:2017-09-23 15:26

  本文关键词:基于SHARC DSP的声反馈抑制算法设计和实现


  更多相关文章: 扩声 声学反馈 陷波器 数字音频 啸叫


【摘要】:在扩声系统中,麦克风采集的声音信号经过放大处理,再通过扬声器播放,扬声器信号不可避免地反馈进麦克风。这样扬声器和麦克风之间形成的闭环影响系统的性能,使声音的质量下降。声学反馈指在麦克风和扬声器之间不期望发生的声学耦合,啸叫是在扬声器和麦克风之间产生的负作用,是声学耦合的结果。声学反馈问题在现场扩音环境中是个无所不在的问题,在过去几十年里已经引起了大量研究者的注意,大量的解决方案被提议。基于陷波器方案的啸叫抑制方法(NHS)是最流行的声学反馈控制方法之一。基于陷波器的啸叫抑制方法包括两个阶段:啸叫检测和陷波器设计。本论文从实际项目数字音频处理器角度出发,描述了陷波器抑制啸叫的一种可行方法。该系统一般应用于会议室、多媒体教室、会场等普通场合。本课题从啸叫信号的时域和频域特性进行分析,对啸叫信号的特性判断方法进行评估,选取最优的一种组合作为项目使用的方法。同时设计了8个可用于实时设计IIR窄带陷波器构成的滤波器组对声反馈进行抑制,并通过设置一系列控制参数降低误检概率。课题给出了基于数字信号处理芯片SHARC DSP21489的软件系统设计,以及算法在DSP上的实现,并结合项目需求做了大量算法和系统优化,满足了项目需求。算法对声反馈起到了很好的抑制作用,达到了迅速自动抑制啸叫且对音质损伤小的目的,且能够通过上位机软件查看实时啸叫频率和衰减幅度。
【关键词】:扩声 声学反馈 陷波器 数字音频 啸叫
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN912.3
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第1章 绪论8-15
  • 1.1 课题的来源和项目名称8
  • 1.2 国内外研究现状8-14
  • 1.2.1 国外研究现状8-12
  • 1.2.2 国内研究现状12-14
  • 1.3 本论文的主要工作内容14-15
  • 第2章 声反馈抑制算法需求与关键技术15-23
  • 2.1 需求分析15-18
  • 2.1.1 声反馈抑制算法需求分析15-18
  • 2.1.2 非功能需求分析18
  • 2.2 关键技术18-22
  • 2.2.1 反馈基本原理18-20
  • 2.2.2 啸叫特性计算方法20-22
  • 2.3 本章小结22-23
  • 第3章 声反馈抑制算法的设计23-42
  • 3.1 声反馈抑制算法概要设计23-26
  • 3.1.1 声反馈抑制算法功能设计23-24
  • 3.1.2 声反馈抑制算法数据结构设计24-26
  • 3.2 声反馈抑制算法详细设计26-41
  • 3.2.1 音频驱动详细设计26-27
  • 3.2.2 FFT算法详细设计27-30
  • 3.2.3 峰值选择算法详细设计30-32
  • 3.2.4 检测算法详细设计32-34
  • 3.2.5 算法改善详细设计34-35
  • 3.2.6 陷波器算法详细设计35-37
  • 3.2.7 参数控制详细设计37-39
  • 3.2.8 DSP优化详细设计39-41
  • 3.3 本章小结41-42
  • 第4章 声反馈抑制算法的实现42-53
  • 4.1 音频驱动实现42-43
  • 4.2 FFT算法实现43-44
  • 4.3 峰值选择算法实现44-46
  • 4.4 检测算法实现46
  • 4.5 算法改善实现46-48
  • 4.6 陷波器算法实现48-49
  • 4.7 参数控制实现49-51
  • 4.8 DSP优化实现51-52
  • 4.9 本章小结52-53
  • 第5章 声反馈抑制算法的测试53-58
  • 5.1 声反馈抑制算法测试方案53-54
  • 5.1.1 测试的软硬件环境53
  • 5.1.2 测试方法53-54
  • 5.2 声反馈抑制算法测试结果54-57
  • 5.2.1 功能测试54-56
  • 5.2.2 性能测试56-57
  • 5.3 测试评价57
  • 5.4 本章小结57-58
  • 结论58-59
  • 参考文献59-63
  • 致谢63-64
  • 个人简历64

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本文编号:906026

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