摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.3 研究目标 | 第15页 |
1.4 研究内容 | 第15-16页 |
1.5 论文结构 | 第16-17页 |
第2章 基于高阶Ambisonics的 3D声场重放方法 | 第17-38页 |
2.1 Ambisonics系统的基本原理 | 第17-21页 |
2.1.1 声场的球谐函数表达 | 第17-19页 |
2.1.2 球谐函数截断定理 | 第19-21页 |
2.2 基于球谐展开的声场重建方法 | 第21-30页 |
2.2.1 模式匹配法 | 第21-24页 |
2.2.2 连续扬声器阵列假设法 | 第24-26页 |
2.2.3 声场重放仿真实验 | 第26-30页 |
2.3 基于模式匹配方法的声场重放优化方法 | 第30-37页 |
2.3.1 扬声器激励信号求解 | 第31-32页 |
2.3.2 基于压缩感知的扬声器激励信号优化 | 第32-33页 |
2.3.3 优化方法的声场重放仿真实验 | 第33-37页 |
2.4 本章小节 | 第37-38页 |
第3章 基于稀疏表达的Ambisonics 3D声场录制方法 | 第38-50页 |
3.1 球麦克风阵列声场录制 | 第38-45页 |
3.1.1 谐波系数估计 | 第38-39页 |
3.1.2 麦克风数量确定 | 第39-40页 |
3.1.3 贝塞尔函数零值 | 第40-41页 |
3.1.4 测量设备噪声的影响 | 第41-42页 |
3.1.5 声场录制仿真实验 | 第42-45页 |
3.2 稀疏分解球谐成份 | 第45-49页 |
3.2.1 空间声场的一般模型 | 第45-46页 |
3.2.2 球谐函数展开 | 第46-47页 |
3.2.3 稀疏分解方法 | 第47页 |
3.2.4 上采样谐波阶数 | 第47页 |
3.2.5 基于稀疏表达的声场录制仿真实验 | 第47-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于稀疏表达的混响房间内 3D声场重放方法 | 第50-64页 |
4.1 房间内声传递函数测量 | 第50-53页 |
4.1.1 ATF声场系数估计 | 第50-51页 |
4.1.2 声源ATF测量仿真实验 | 第51-53页 |
4.2 稀疏方法测量ATF | 第53-58页 |
4.2.1 ATF的一般模型 | 第54-55页 |
4.2.2 ATF的谐波表示 | 第55页 |
4.2.3 稀疏平面波分解 | 第55-56页 |
4.2.4 上采样ATF的谐波系数至高阶 | 第56页 |
4.2.5 基于稀疏分解的ATF测量仿真结果及分析 | 第56-58页 |
4.3 混响房间内空间声场重放 | 第58-63页 |
4.3.1 以模型为基础的方法 | 第58-59页 |
4.3.2 扬声器激励信号求解 | 第59-60页 |
4.3.3 混响房间内声场重放仿真实验 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |