麦克风阵列语音增强的研究(1)

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1、"!!!!"!·!"博!士论!坛!·!"麦克风阵列语音增强的研究",%"",%何成林杜利民马昕"(中国科学院声学研究所语音交互研究中心,北京"@@@A@)%(中国科学院研究生院,北京"@@@BC)摘要文章介绍了各种基本的麦克风阵列语音增强算法,对其消噪性能进行了系统地分析,并以实测数据进行了测试。并介绍了基于稳健波束形成器、近场超定向波束形成器、广义奇异值分解和传输函数广义旁瓣相消器等结构的麦克风阵列语音增强的基本原理,总结了各种算法的特点及其所适用的声学环境特性。关键词语音增强麦克风阵列阵列信号处理文章编号&""!%’((&%(!""#)!!%@@@"+@D文献标识码)中

2、图分类号E5C"%FB!"#"$%&’()*+&%(,’()"-%%$./,""&’0)’$)&"1")27,877,83"4’")56+)9:;+1+)*$<+)"(3G’’9HI;:’2)9:6J’E’9H;1(1K*7’,’)29H,I;,:6:-:’10L91-,:69,,MH6;’,’L9)8’.*10396’;9’,,N’6O6;K"@@@A@)%(P2)8-):’39H11(10:H’MH6;’,’L9)8’.*10396’;9’,,N’6O6;K"@@@BC)=>#2%$&2:31.’/),69)(K126:H.,012.6921GH1;’)22)*,G’’

3、9H’;H);9’.’;:)2’6;:218-9’86;:H6,G)G’2,);8:H’62;16,’2’8-9:61;G21G’2:*6,);)(*Q’8);8:’,:’8R6:H2’918’88):)4EH’.’9H);6,.,10,1.’1:H’2)(K126:H.,012.6921GH1;’)22)*,G’’9H’;H);9’.’;:/),’81;21/-,:/’).012.’2,;’)2?06’(8,-G’2862’9:6J6:*/’).012.’2,P’;’2)(6Q’836;K-()2S)(-’&’91.G1,6:61;);8E2);,012.<-;9:61;

4、P’;’2)(6Q’8368’(1/’M);9’((’2)2’)(,1G2’,’;:’84EH’G21G’2:6’,10:H’,’)(K126:H.,);8:H’)GG21G26):’)91-,:69’;J621;.’;:,012-,6;K:H’.)2’)(,1);)(*Q’84?".@(%A#:,G’’9H’;H);9’.’;:,.6921GH1;’)22)*,)22)*,6K;)(G219’,,6;K"引言增强、基于自适应波束形成器的语音增强、&3波束形成器(或对于有些语音应用而言,如视频会议、车载免提电话等,由自适应波束形成器)结合维纳后滤波的语音增强等,这几种方于说

5、话者到麦克风有一定的距离,麦克风接收到的语音信号受法实现简单,也是其他麦克风阵列语音增强算法的基础。到环境噪声和干扰的影响很大,严重影响了通话质量,一般的%4"基于延迟%相加波束形成器的麦克风阵列语音基于单麦克风的语音增强系统难以获得较好的增强效果。麦克增强风阵列由于利用了目标信号、噪声和干扰的空间信息,基于麦延迟%相加波束形成器的原理如图"())所示。设目标信号克风阵列的语音增强系统能提供更好的增强效果。国外对于麦波达方向的估计为!!,通过对各路麦克风接收到的信号加一合!克风阵列语音增强的研究已有二十多年的历史,取得了很多研究成果#"$,而国内类似的研究很少。本文首先介绍

6、了各种基本的适的时延补偿",使得各路输出信号在!!方向同步,实现阵列"!麦克风阵列语音增强算法,对其消噪性能进行了分析,并以实!对!方向的入射信号的获得最大增益。权系数#的作用相当!"测数据进行了测试;并介绍了基于稳健波束形成器、近场超定于对阵列的波束模式进行锥化截取。向波束形成器、广义奇异值分解和传输函数广义旁瓣相消器等设麦克风阵列各通道接收到的信号和噪声不相关,且各通结构的麦克风阵列语音增强的基本原理,总结了各种算法特点道接收到的信号和噪声分别具有相同的统计特性,则延迟%相及其所适用的声学环境特性。加波束形成器的噪声消除因子(516,’7’8-9:61;<)9:12,即

7、输出、输入信噪比增益)为#%$:%基本的麦克风阵列语音增强的方法"基本的麦克风阵列语音增强的方法主要包括基于延迟%相$%&’(#)=(")">("?")#$(#)加波束形成器(&’()*+,-./’).012.’2,&3波束形成器)的语音()基金项目:国家CTB重点基础研究发展规划项目(编号:P"CCA@B@D@D)作者简介:何成林("CTT?),男,博士生,主要研究方向:数字语音信号处理。杜利民("CDT?),男,教授,研究员,博士生导师。主要研究方向:信号处理与语音交互技术。马昕("CUC?),男,博士生,主要

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