Esa Hotanen HUT, Tietoliikenne ohjelmistojen ja multimedian laboratorio
|
|
- Mika Kyllönen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Esa Hotanen HUT, Tietoliikenne ohjelmistojen ja multimedian laboratorio Tiivistelmä Tässä seminaarityössä käsitellään ensisijaisesti binauraalisen äänentoiston renderöintiä kuulokkeilla. Työssä tuodaan esille binauraalisen kuuloketoiston ja kaiutintoiston teknisiä eroavaisuuksia ja binauraalisen kuuloketoiston vaatimia erityispiirteitä, kuten kuuloke-ekvalisointi, pään asennon seuranta ja signaalin käsittely tilaäänentoistoa varten. Lisäksi työssä on kerrattu binauraaliseen äänentoistoon keskeisesti liittyviä käsitteitä ja lopuksi tutustutaan hieman markkinoilla oleviin tekniikoihin. Työstä olisi tarkoitus saada käsitys binauraalisen kuuloketoiston eri vaiheista äänityksestä kuulohavaintoon. 1 JOHDANTO Ihminen hahmottaa tilan pääasiassa näkö- ja kuuloaistien avulla. Esimerkiksi elokuvissa käytetään musiikkia ja ääniä luomaan kuvaan syvyyttä ja lisäämään läsnäolon tuntua. Parhaiten luonnolliseen ja realistiseen äänivaikutelmaan päästään binauraalisen äänentoiston avulla. Binauraalinen äänitys ja toisto tekevät kuulijalle täysin mahdolliseksi auraalisesti siirtyä tapahtumien keskipisteeseen. Binauraalisuus tarkoittaa kaksikorvaista kuulemista, jossa kuuntelija pystyy paikallistamaan äänilähteen. Ainut yhtäläisyys tavallisen stereotoiston kanssa on kahden kanavan käyttäminen auraalisen informaation välityksessä. Tässä seminaarityössä käsitellään binauraalista tekniikkaa erityisesti kuulokkeiden näkökulmasta. Tarkoitus on ensin luoda silmäys binauraalisen tekniikan keskeisimpiin peruskäsitteisiin ja tämän jälkeen pureutua tarkemmin binauraalisen kuuloketoiston erityispiirteisiin ja eroavaisuuksiin binauraaliseen kaiutintoistoon nähden. Työssä rajaudutaan käsittelemään lähinnä binauraaliseen kuuloke äänentoistoon liittyvää problematiikkaa poislukien binauraalisen äänityksen, vaikka tätäkin aihepiiriä sivutaan työssä. Myöskin signaalinkäsittelyä matemaattisena operaationa käsitellään vain pintapuoleisesti. 1
2 2 BINAURAALISEN ÄÄNENTOISTON PERUSTEET Binauraalinen tekniikka pohjautuu perusoletukseen, jonka mukaan äänipainesignaalit kummallakin tärykalvolla ovat fysiologisesti riittävä heräte auditoriselle järjestelmälle. Lokalisaatioinformaatio muodostuu oikeaan ja vasempaan korvaan tulevan äänen spektrin, amplitudin ja vaiheen eroista. Ihminen pystyy havaitsemaan noin parin asteen eroja äänilähteen suunnassa, tämän perusteella määritetään suuntakuulon resoluutio. Tärkeimpinä suuntainformaation lähteinä pidetään korvien välisiä aika- (Interaural Time Difference, ITD) ja tasoeroja (Interaural Level Difference, ILD). Aikaeron merkitys on suurin pienillä alle 1,5 khz taajuuksilla, jolloin korvien välinen etäisyys on pienempi kuin vastaava äänen aallonpituus (kuva 1a). Tätä suuremmilla taajuuksilla äänen aallonpituus on pään mittakaavassa niin pieni, että korvien väliseen etäisyyteen mahtuu useita aaltorintaman jaksoja, jolloin vaihe-eron päätteleminen hankaloituu. Yli 1,5 khz:n taajuuksilla kuuloaisti käyttääkin pääasiassa hyväkseen korvien välisiä tasoeroja (kuva 1b). Pään kokoluokkaa olevilla ja sitä pienemmillä aallonpituuksilla pään aiheuttama diffraktio aikaansaa merkittävän varjostuman äänilähteestä kauempana olevan korvan puolelle, jolloin tasot siellä ovat pienempiä (Pulkki, 2001). Maksimaalinen ero äänen havaitsemisessa korvien välillä on 650 µs tai 0.65 ms, tästä käytetään nimitystä binauraalinen viive (Rumsey, 2001). Kuva 1. Binauraalinen viiveen käyttäytyminen a) matalilla taajuuksilla (IDT) ja b) korkeammilla taajuuksilla (ILD). Korkeammilla taajuuksilla pää varjostaa ääntä. Binauraalisessa kuulemisessa äänilähteen suunnaksi havaitaan ensimmäisenä tulleen ääniaallon suunta, jos äänet saapuvat noin 35ms sisällä ja myöhemmät äänet eivät ole ensimmäisiä voimakkaampia (Rumsey, 2001). Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä keksijänsä mukaan Haasin efekti. Haasin efekti liitetään pääasiassa yksittäisiin ääniin jatkuvien äänien kohdalla sillä ei ole juurikaan merkitystä. 2
3 2.1 Binauraalisuuteen liittyviä käsitteitä HRTF (HEAD RELATED TRANSFER FUNCTION) HRTF on vapaan kentän siirtofunktio tietystä pisteestä korvaan. Tulevan äänen suunnasta riippuen korviin tulee signaali, joka muuttuu voimakkuudeltaan sekä taajuussisällöltään (Maijala, 1997). Korvan harjanteet sekä kaikki muutkin pään ja olkapäiden muodot ja ihon ominaisuudet toimivat kuten monitaajuusselektiiviset suotimet, jotka on viritetty jokaisen ympäristömme äänen tulokulmalle niin sivusuunnassa kuin pystysuunnassakin. Aivot pystyvät paikallistamaan tulevan äänen pienestäkin muutoksesta taajuussisällössä, vaiheessa tai voimakkuudessa. HRTF:t ovat yksilöllisiä lähinnä anatomisista syistä, mikä asettaakin kuulokkeiden suunnittelijoille erityisen haasteen. Keinopää Useimmat binauraaliset äänitykset tehdään keinopäällä (dummy head), joka on tehty täysikasvuisen aikuisen pään mittojen mukaan. Siinä pyritään toistamaan mittojen ja yksityiskohtien lisäksi ihon pehmeys ja luun kovuus (Maijala, 1997). Oikeaa ihmistä ei äänityksissä juurikaan käytetä huonomman muokattavuuden vuoksi. Kuva 2. Bruel & Kjaerin valmistama HATS malli 4128D, kuvattuna eri suunnista (Rbüel & Kjaer 2002). Joissakin keinopäissä voi olla mukana myös olkapäät ja hiukset. Tälläisesta täydellisestä mallista (kuva 2) käytetään nimitystä HATS (Head And Torso Simulator) (Maijala, 1997). Kaikilla yksityiskohdilla on vaikutusta mikrofoneihin saapuvaan ääneen. Mikrofoneina käytetään yleensä pieniä suuntaamattomia kondensaattorimikrofoneja, jotka sijoitetaan korvakäytävän suulle tai lähelle. Joissakin malleissa mikrofonit on sijoitettu tärykalvon paikalle korvakäytäviin. Stereoäänityksen ja binauraalisen äänityksen erona on, että stereoäänityksessä mikrofonit sijoitetaan yleensä paljon kauemmaksi toisistaan kuin keskimääräinen korviemme välimatka (7 tuumaa tai cm) (Maijala, 2001). Tällöin kanavien välinen viive ei vastaa 3
4 todellisuutta. Myöskään mukana ei ole HRTF:hen vaikuttavia korvalehteä, hartioita ja pääkalloa. Kalleimmissa malleissa mikrofonisignaaleille tehdään ekvalisointi korjaamaan äänen kaksinkertainen siirtyminen korvakäytävän läpi ensin äänitettäessä ja sitten toistettaessa. Kaikissa tapauksissa tavoitteena on säilyttää ihmisen kuuloaistin vaatimuksia vastaava lokalisaatioinformaatio. Tilakuuleminen Binauraalisista äänitteistä voidaan rekonstruoida äänitystapahtuman akustinen tilanne. Niistä saadaan selville äänittävän pään asento ja suhde äänilähteisiin. Sopivilla herätteillä saaduilla vasteilla voidaan mallintaa tila, esimerkiksi konserttisali tai muu haluttu ympäristö (Pulkki, 2001). Kunnollisen tilakuulemisen saavuttamiseksi pitää kuulokkeiden avulla äänentoiston lisäksi pystyä mallintamaan myös kuuntelutila. Kuitenkin binauraalisen äänittämisen lisäksi tarvitaan digitaalista signaalin käsittelyä luonnollisen tilaäänen mallintamisen aikaansaamiseksi. 3 BINAURAALINEN ÄÄNENTOISTO KUULOKKEILLA Binauraalinen kuulokeäänentoisto on sovellusalueena varsin uusi. Ensimmäiset todelliseen tilaäänentoistoon pystyvät kuulokkeet julkaistiin vasta 1996 Dolby Headphone tekniikan myötä, kuitenkin ensimmäiset tilaäänentoistoon pyrkivät kuulokkeita julkaistiin jo 1950-luvulla (Moy, 1999). 3.1 Kuuloketyypit Kuulokkeilla voidaan tuottaa äänipaineita korvaan monella eri tekniikalla. Sähköakustisena muuntimena voi olla pietsoelementti tai herkkä kalvo värähtelemässä sähkökentässä (sähköstaattiset kuulokkeet). Useimmat hyvälaatuiset kuulokkeet on kuitenkin toteutettu magneettisesti (dynaamiset kuulokkeet). Akustisen kytkennän perusteella kuulokkeet jaetaan yleensä kolmeen ryhmään: kuulokkeet, jotka lepäävät korvalehden päällä (supra-aural), laitetaan korvakäytävään (intra-aural) ja kuulokkeet, jotka ympäröivät korvalehden koskematta siihen (circumaural) (Maijala, 1997; Hirvonen, 2002). Korvakäytävään laitettavista ns. tulppamalleista voidaan vielä erottaa ns. nappikuulokkeet, jotka laitetaan korvakäytävän suulle. Tulppamallit sulkevat korvakäytävän kokonaan, mutta nappimallien akustinen kytkentä vaihtelee henkilöltä toiselle. Yleensä nappimalliset kuulokkeet eivät kuitenkaan sulje korvakäytävää täysin. Lisäksi kuulokkeet voidaan luonnollisesti luokitella langattomiin ja langallisiin. Binauraaliseen äänentoistoon pystyvät kuulokkeet voivat olla oikeastaan mitä tahansa mallia, koska tilan mallinnus suoritetaan lähinnä signaalinkäsittelyn avulla. 3.2 Binauraalisen kuuloketoiston erityispiirteitä ja ongelmatilanteita Keskeisimpiä ongelmia ja haasteita binauraaliseen äänentoistoon pystyviä kuulokkeita suunniteltaessa ovat lähinnä seuraavat: HRTF:t ovat yksilöllisiä. Tarvitaan menetelmä luoda yleispäteviä HRTF:itä tai muokata niitä yksilöllisesti ja reaaliaikaisesti kuuntelijalle sopivaksi. 4
5 In the head efektin eliminoiminen ja sen avulla tilakuulemisen mahdollistaminen. Kaiuttimille suunnitellun binauraaliselle audiolle vaaditaan erillinen taajuusvasteen korjaus kuulokkeita varten. 3.3 Päänseuranta Pään seurannalla tarkoitetaan pään asennon seurantaa äänikentässä. Jos pään asentoa ei seurata kuuloketoistossa liikkuu äänimaisema pään mukana, tällöin seurauksena on usein voimakas In the head efekti (Pulkki, 2001). Tällä tarkoitetaan epäluontevaa tunnetta, jossa äänilähde tuntuu tulevan pään sisältä. In the head efektiä esiintyy erityisesti korvalehden ympäröivissä stereokuulokkeissa (circumaural). Pään seurannan lisäksi luonnolliselta binauraaliselta kuuloketoistolta vaaditaan luonnollista jälkikaiuntaa. Pään seuranta kuulokkeissa perustuu menetelmään, jossa pään liikkeitä pystytään seuraamaan erillisen seurantalaitteiston avulla. Näin saatua informaatiota käytetään tilakuulumisen muokkaamiseen, jolloin virtuaalinen tila mallinnetaan uudestaan. Tämä edellyttää jatkuvaa HRTF:iden päivittämistä, jonka yleispätevänä riittävänä latenssi aikana voidaan pitää 85 ms:a. Käytännön sovelluksissa laskenta-aika on kuitenkin yleensä yritetty pitää noin 50 ms:ssa, tällöin haitallisia viiveitä ja siirtymäkaistoja (crossfading) ei esiinny (Rumsey 2001). 3.4 Taajuusvasteen korjaus kuuloketoistoa varten Termi binauraalinen edellyttää, että ääni toistetaan stereokuulokkeiden kautta, kun samaa äänitystä aiotaan toistaa stereokaiuttimilla käytetään termiä transauraalinen (Maijala, 1997). Äänitetty signaali prosessoidaan kompensoimaan kaiuttimien ja kuulokkeiden väliset erot, kuten korvien välinen ylikuuluminen ja taajuusvasteen epäideaalisuudet (Pulkki, 2001). Ylikuulumisella (cross-talk) tarkoitetaan kaiutinten äänikenttien sotkeutumista osittain toisiinsa esimerkiksi vasempaan korvaan tarkoitettu informaatio kuullaan myös oikeassa korvassa. Ylikuulumista aiheuttaa matalien taajuuksien lisäksi erilaiset tila-akustiset heijastukset. Ylikuuluminen ei kuitenkaan ole relevantti ongelma kuulokkeita käytettäessä. Taajuusvasteiden korjaamisen perusajatus on aikaansaada lineaarinen taajuusvaste, mitä voidaan pitää myös hi-fi äänentoiston perustavoitteena. Taajuusvasteiden korjausongelmasta päästäisiin helposti, jos valmistettaisiin erilliset musiikki- ja äänilevystöt kuulokkeita ja kaiuttimia varten (Rumsey, 2001). Kuitenkin käytännössä tämä ei ole mahdollista lähinnä taloudellisista syistä. Tyypillisesti taajuusvasteet ovat kaiutinkuuntelua varten ekvalisoitu, jolloin vaaditaan erillinen ekvalisointi kuulokkeita varten. Kuuloke-ekvivalisointi voidaan suorittaa joko erillisillä suotimilla tai yhdistää ne auralisaatiossa käytettäviin HRTF-suotimiin (Merimaa, 2000). Yksinkertaisimmin kuuloke ekvalisointi voidaan suorittaa suoraan kuulokkeista mitattujen vasteiden perusteella, kuitenkin käyttäjän lisäksi kuulokevasteisiin vaikuttavat kuuloketyyppi ja kuulokkeiden asento. Pahimmassa tapauksessa yhden mittauksen perusteella lasketut ekvalisointisuotimet saattavat jopa heikentää kuuloketoistoa (Merimaa, 2000). 5
6 Käytännössä kuulokesuotimet muodostetaankin useiden mittausten keskiarvona. Yleiskäyttöisten kuulokkeiden taajuusvasteiden korjaamiseen käytetään pääasiassa kahta menetelmää: vapaan kentän ja diffuusikentän korjausmenetelmiä Vapaan kentän ekvalisointi (Free-Field Calibration) Vapaan kentän kalibroinnin perusideana on verrata HRTF:itä tietyssä vapaan kentän pisteessä kuulokkeen siirtofunktioon PTF:ään (Headphone Transfer Function) samassa pisteessä (Hirvonen, 2002). Vertauspiste valitaan yleensä kuuntelijan edestä. Jos taajuusvasteet vastaavat toisiaan, niin kuulokkeiden toiston pitäisi kuulostaa kuin vapaassa kentässä olisi erillisiä äänilähteitä. Koska äänitettävällä päällä on erilliset siirtofunktiot äänen eri tulokulmille, tasaista taajuusvastetta ei voida saavuttaa kaikista kulmista. Vapaan kentän kalibroinnin huonona puolena on myös, että menetelmä perustuu monauraaliseen (yksikorvainen) HRTF:hen, koska monauraaliset tunnusluvut saattavat erota merkittävästi binauraalista (kaksikorvainen) tunnusluvuista (Maijala, 1997; Merimaa, 2000) Diffuusikenttäkorjaus (Diffuse-Field Calibration) Diffuusikentänkorjausmenetelmä on kehittyneempi versio vapaan kentän kalibrointimenetelmästä. Diffuusikentän ekvalisoinnissa luodaan mittauspisteeseen joka suuntaan tasavahva äänikenttä ja sen avulla taajuusvaste. Näin ollen keskimääräinen äänikentän energia on vakio diffuusissa kentässä (Hirvonen, 2002). Käytännössä hajaantuvan kentän kalibrointi suoritetaan pääasiassa huoneessa, jossa on täysin heijastavat seinät. Huoneessa yksi kaiutin toimii valkoisen kohinan (white noise) lähteenä, jonka tarkoitus on aikaansaada diffuusi äänikenttä täyttämällä huone tasaisella äänikentällä. Toinen menetelmä hajaantuvan kentän avulla suoritettavan taajuusvasteen korjaamiseksi on käyttää heijastamatonta huonetta, jossa on useita kaiuttimia (Weikert 2002) Kaiuttimet sijoitetaan huoneen nurkkiin tai mahdollisimman kauas huoneen keskipisteestä, näin voidaan saada aikaan vakio äänikenttä keskellä huonetta olevalle alueelle. 3.5 Signaalin käsittely tilaäänen aikaansaamiseksi Ensimmäisiä monikanavaäänen avulla toteutettuja kuulokkeita olivat neljäkanavaiset kuulokkeet. Neljäkanavainen äänikenttä muodostetaan kahdella etu- ja takakaiuttimella. Tätä yritettiin mallintaa oheisen kuvan 3:n mukaisilla kuulokkeilla, jossa molemmat kuulokekupit sisälsivät kaksi kaiutinta (Moy, 1999). Tuloksena oli kuitenkin vain hiukan tavallisia stereokuulokkeita parempi tilainformaatio, koska kyseinen tekniikka ei ota millään tavoin huomioon äänen psykoakustisia ominaispiirteitä, kuten HRTF:ää tai jälkikaiuntaa. 6
7 Kuva 3. Neljä kanavaisessa kuulokkeessa käytettävä kuppi, jossa tilaääni pyritään luomaan jakamalla tietyt äänet surroudkaiuttimelle (Moy, 1999). Signaaliprosessoreiden kehitys on mahdollistanut ns. binauraalisen synteesin, jossa tilaja suuntavaikutelma lisätään jälkeenpäin monofoniseen äänisignaaliin. Binauraalisen synteesin avulla voidaan luoda kokonaisia virtuaalisia ääniympäristöjä. Binauraalisessa synteesissä monofoniseen äänisignaaliin lisätään suuntainformaatio suodattamalla signaalia kahdella digitaalisella suotimella, jotka mallintavat haluttuja HRTF-vasteita (Merimaa, 2000). Tuloksena on binauraalinen signaali, joka sisältää erilliset signaalit molemmille korville. Reaaliaikainen binauraalinen auralisaatio vaatii kuitenkin runsaasti prosessointitehoa ja on tullut mahdolliseksi kaupallisena sovelluksena vasta viime vuosina. Yksinkertaisin tapa on käyttää binauraalisessa auralisaatiossa mitattuja HRTF-vasteita suoraan FIR-suotimina (Finite Impulse Response). Mittaustulokset ovat kuitenkin tyypillisesti satojen näytteiden pituisia ja sisääntulosignaalit pitää suodattaa erikseen molemmille korvalle. Käytännössä näin pitkien signaalien realiaikainen suodattaminen on usein mahdotonta ja joudutaan turvautumaan hieman huonompiin approksimaatioihin (Merimaa, 2000). FIR-suodatin voivaan suunnitella näytteistämällä suodattimen taajuusvastetta halutulla tarkkuudella ja laskemalla impulssivaste Fourierkäänteismuunnoksella. Vastaava toimenpide voidaan suorittaa aika-alueessa ikkunoimalla minimivaiheista impulssivastetta suorakaideikkunalla. Toinen vaihtoehto HRTF-suodattamisen toteuttamiseen on käyttää takaisinkytkentää hyödyntäviä IIR-suodattamia (Infinite Impulse Response). IIR-suotimilla on mahdollisuus päästä eräissä tapauksissa tehokkaampiin toteutuksiin ja pienempiin suodattamien astelukuihin kuin FIR-suodattamilla. Kuitenkin IIR-toteutuksen huonona puolena on, että IIR-suotimien suunnittelu ja interpolointi suotimien välillä on hankalampaa (Merimaa, 2000). 4 KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSIA Käytännössä suurimmaksi ongelmaksi yleispätevää binauraalista kuuloketoistoa rakennettaessa oli noussut yleisen HRTF:n tuottaminen reaaliaikaisesti. Yleistä HRTF:ää on pyritty 1990-luvulla rakentamaan luomalla laaja tietokanta HRTFsignaaleista binääriseksi hakurakenteeksi, josta valittiin sopivin kunkin kuuntelijan ominaisuuksille sekä lisäksi on yritetty luoda ns. universaalia HRTF-signaalia (Moy, 7
8 1999). Kumpikaan menetelmä ei kuitenkaan toiminut käytännössä. Vasta vuonna 1996 patentoidun innovaation pohjalta on syntynyt yleinen binauraalisessa kuuloketoistossa käytettävä de facto standardi Dolby Headphone, jonka avulla on pystytty ratkaisemaan signaalinkäsittelyongelma binauraalisessa kuuloketoistossa. Dolby Headphonen lisäksi on olemassa muitakin vähemmän kaupallista suosiota saavuttaneita menetelmiä. Dolby Headphone tekniikka ei edellytä yksilöllisiä HRTF-asetuksia eri käyttäjille, vaan pystyy käyttämään yleisiä asetuksia kaikille kuuntelijoille (Dolby Laboratories, 2002). Tämä perustuu erilliseen viisiosaiseen signaalinkäsittely-yksikköön, joka sisältää yhden aika-alueen LTI-suotimen (Linear Time-Invariant) ja neljä taajuusalueen FFTsuodinta (Fast Fourier Transform). Aika-alueen suotimella on lyhyempi suodin pituus ja pienemmät viiveet, kun taas FFT suotimissa on pidemmät suodinpituudet ja viiveet. Näitä kahta FIR suodintyyppiä yritettiin käyttää erikseen huonolla menestyksellä, kunnes keksittiin kuvan 4 mukainen rinnakkainen suodinrakenne, joka toimi reaaliaikaisissa sovellutuksissa tehokkaimmin. Perustava ajatus suotimessa on käsiteltävän informaation vähentäminen reaaliaikaista toistoa varten paremmin soveltuvaksi. Kuva 4. Dolby Headphone tekniikan signaalinkäsittely yksikkö, jossa ulostulosignaali Yk lasketaan Yx:stä viiden eri suodatusfunktion summana (Moy, 1999). Dolby Headphone tekniikan avulla pystytään luomaan tilavaikutelma niin tavallisesta stereoformaatissa olevasta äänitteestä kuin myös 5.1 kanavaisesta materiaalista. Yleisesti ottaen Dolby Headphone tekniikka pyrkii luomaan 5.1 kanavaista tilaääntä myös stereoäänityksiä kuunneltaessa. Bassokanava (.1) jaetaan molempiin (vasempaan ja oikeaan) kuulokkeisiin tasaisesti. Dolby Headphone tekniikalla valmistetuissa kuulokejärjestelmissä on tavallisten stereokuulokkeiden lisäksi mukana erillinen signaalinkäsittely-yksikkö, joka sisältää yleensä mahdollisuuden valita muutamista eri mallinnettavista virtuaalisista kuuntelutiloista (Dolby Laboratories, 2002). 8
9 5 YHTEENVETO Binauraalinen äänentoisto on monivaiheinen prosessi äänityksestä kuulohavaihtoon. Tässä prosessissa olevia vaiheita on esitetty kaaviokuvassa viisi. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan äänitys joko keinopään tai oikean pään avulla tallentamalla binauraalinen signaali nauhalle. Tämän jälkeen suoritetaan joko signaalin käsittely tai ekvalisointi tapauksesta riippuvassa järjestyksessä. Kun signaali on äänitetty toistetaan se kuulokkeiden avulla. Tilaäänen luonnolliseen aistimukseen vaikuttaa moni tekijä, kuten äänen vaihe, taajuus, tulosuunta sekä lujuus. Näitä ominaisuuksia muokkaamalla saadaan aikaan tilaäänen auralisaatiossa tarvittava informaatio, jonka perusteella virtuaalisia äänitiloja muodostetaan. Lisäksi vaaditaan pään asennon seurantaa kunnollisen tilainformaation aikaansaamiseksi. Kuva 5. Binauraaliselta kuuloketoistolta edellytettävät vaiheet äänityksestä kuulohavaintoon. 3D-ääni on saavuttamassa yhä suurempaa kaupallista menestystä, hieman samaan tapaan kuin 3D-grafiikka. Kuuloketoistossa käytettävä tilaääni on vielä sovelluksena uusi ja tulee yleistymään jatkossa niin viihde- kuin hyötykäytössäkin. Binauraalisen kuuloketoiston avulla saavutetaan useita etuja tavalliseen kuuloketoistoon verrattuna. Päästään eroon pidemmän päälle rasittavasta in the head efektistä. Lisäksi hyödytään ns. binauraalisesta vahvistuksesta (binaural gain), jonka mukaan melun päällä toistettava binauraalinen ääni kuuluu noin 6-8 db lujempana kuin ei-binauraalinen ääni (Aureal Corp. 1998). Tätä ominaisuutta on alettu hyödyntää eräiden yhtiöiden lentokoneissa. Luonnollisesti binauraalisen toiston avulla pystytään luomaan aivan uudenlaisia virtuaalisia äänimailmoja, joiden avulla voidaan välittää runsaasti stereolähetyksessä vaikeasti havaittavissa olevaa informaatiota. Tästä on viihdekäytön lisäksi hyötyä useissa eri sovelluksissa esimerkiksi sotateollisuudessa. 9
10 LÄHDELUETTELO Aureal Corporation, Headwise: 3D-audio primer. Headwise: Technical papers library: [viitattu ]. Bruel & Kjaer, 2002: [viitattu ]. Chu Moy, Headwise: Technologies for Presentation of Surround-Sound in Headphones. Headwise, Technical papers library: [viitattu ]. Dolby Laboratories inc. 2002: [viitattu ]. Hirvonen Toni, Diplomityö: Headphone listening test methods. Teknillinen Korkeakoulu. Maijala Panu, Diplomityö: Binauraalisen äänenlaadun arviointijärjestelmä. Teknillinen Korkeakoulu. Merimaa Juha, Diplomityö: Reaaliaikainen auralisaatio signaaliprosessoreilla. Teknillinen Korkeakoulu. Oomke Weikert, Realization of diffuse sound field with a PC based soundcard solution. Proc. of the 5 th Int. conference on digital audio effects, Hampuri, Saksa, syyskuu 26-28, University of the German Federal Armed Forces : use_sound_field.pdf [viitattu ]. Pulkki Ville, Väitöskirja: Spatial sound generation and perception by amplitude panning techniques. Teknillinen Korkeakoulu. Rumsey Francis, Spatial Audio. Focal Press 2001, music technology series. 10
HRTFN MITTAAMINEN SULJETULLA VAI AVOIMELLA KORVA- KÄYTÄVÄLLÄ? 1 JOHDANTO 2 METODIT
SULJETULLA VAI AVOIMELLA KORVA- KÄYTÄVÄLLÄ? Marko Hiipakka, Ville Pulkki Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos PL 1, 7 AALTO Marko.Hiipakka@aalto.fi, Ville.Pulkki@aalto.fi
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tekijä: Juha Merimaa DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Työn nimi: Reaaliaikainen auralisaatio signaaliprosessorilla Päivämäärä:
TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Juha Merimaa REAALIAIKAINEN AURALISAATIO SIGNAALIPROSESSORILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin
KORVAKÄYTÄVÄN AKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS 1 JOHDANTO 2 SIMULAATTORIT JA KEINOPÄÄT
Marko TKK, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos PL 3, FI-215 TKK Marko.@tkk.fi 1 JOHDANTO Ulkokorvan akustiset ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi ihmisen kuuloaistimukseen. Yksilölliset erot ulkokorvan
Binauraalinen äänentoisto kaiuttimilla
Binauraalinen äänentoisto kaiuttimilla Ville Kuvaja TKK vkuvaja@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä työssä esitellään kolmiulotteisen äänen renderöinnin perusteita kaiutinparilla. äpi käydään binauraalisessa äänentoistossa
3D-äänitystekniikat ja 5.1-äänentoisto
3D-äänitystekniikat ja 5.1-äänentoisto Oskari Mertalo omertalo@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä paperissa käydään läpi ensin erilaisia mikrofonityyppejä, jonka jälkeen tarkasetellaan erilaisia mikrofiniasetelmia
Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely
Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen, Signaalinkäsittelyn menetelmät,
Kuulohavainto ympäristössä
Weber-Fechner Kivun gate control fys _ muutos hav _ muutos k fys _ taso Jos tyypillisessä sisätilavalaistuksessa (noin 100 cd/m2), voi havaita seinällä valotäplän, jonka kirkkaus on 101 cd/m2). Kuinka
Surround. Äänitys ja miksaus LFE-kanava 5.1. Mitä tarvitaan? 5 pääkaiutinta aktiivikaiuttimet passiivikaiuttimet + surround-vahvistin
5.1 Viisi pääkanavaa Surround Left (L), Center (C), Right (R), Left Surround (LS), Right Surround (RS) täysi taajuuskaista (20 Hz - 20 khz) Äänitys ja miksaus LFE-kanava Low Frequency Effects taajuuskaista
ERILLISMIKROFONIÄÄNITYSTEN KÄYTTÖ PARAMETRISESSA TILAÄÄNEN KOODAAMISESSA
ERILLISMIKROFONIÄÄNITYSTEN KÄYTTÖ PARAMETRISESSA TILAÄÄNEN KOODAAMISESSA Mikko-Ville 1 1 Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja elektroniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Otakaari 5,
SUUNTAKUULON TOIMINNALLISUUDEN MALLINTAMINEN NEURO- FYSIOLOGISELLA TASOLLA 1 JOHDANTO 2 BINAURAALINEN AUDITORINEN MALLI
SUUNTAKUULON TOIMINNALLISUUDEN MALLINTAMINEN NEURO- FYSIOLOGISELLA TASOLLA Marko Takanen, Olli Santala, Ville Pulkki Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Digitaalinen audio
8003203 Digitaalinen audio Luennot, kevät 2005 Tuomas Virtanen Tampereen teknillinen yliopisto Kurssin tavoite Johdanto 2 Tarjota tiedot audiosignaalinkäsittelyn perusteista perusoperaatiot, sekä niissä
1 Vastaa seuraaviin. b) Taajuusvasteen
Vastaa seuraaviin a) Miten määritetään digitaalisen suodattimen taajuusvaste sekä amplitudi- ja vaihespektri? Tässä riittää sanallinen kuvaus. b) Miten viivästys vaikuttaa signaalin amplitudi- ja vaihespektriin?
TELEKONFERENSSISOVELLUS JA SUUNTAMIKROFONITEKNIIKKA DIRAC-MENETELMÄLLE 1 JOHDANTO 2 YKSINKERTAISEN DIRAC-VERSION PERIAATE
Jukka Ahonen, Ville Pulkki Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio (TKK) PL 0, FI-0205 TKK jukka.ahonen@acoustics.hut.fi JOHDANTO DirAC (Directional Audio Coding) on tilaäänen äänittämiseen sekä
Mono- ja stereoääni Stereoääni
1 Mitä ääni on? Olet ehkä kuulut puhuttavan ääniaalloista, jotka etenevät ilmassa näkymättöminä. Ääniaallot käyttäytyvät meren aaltojen tapaan. On suurempia aaltoja, jotka ovat voimakkaampia kuin pienet
YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT
YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT DYNAAMINEN MIKROFONI KONDENSAATTORIMIKROFONI YLEISIMMÄT MIKROFONITYYPIT DYNAAMISIA MIKROFONEJA KONDENSAATTORIMIKROFONEJA MIKKIVERTAILUA: DYNAAMINEN MIKROFONI KONDENSAATTORIMIKROFONI
Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja
Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja Heidi-Maria Lehtonen, DI Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Esitys RISS:n kokouksessa 17.11.2010 Esityksen sisältö
Spektri- ja signaalianalysaattorit
Spektri- ja signaalianalysaattorit Pyyhkäisevät spektrianalysaattorit Suora pyyhkäisevä Superheterodyne Reaaliaika-analysaattorit Suora analoginen analysaattori FFT-spektrianalysaattori DFT FFT Analysaattoreiden
Luento 15: Ääniaallot, osa 2
Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Aaltojen interferenssi Samassa pisteessä vaikuttaa
RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN
ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy
Teknillinen korkeakoulu, Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio PL 3000, 02015 TKK, Espoo Henri.Penttinen@hut.fi
KITARAEFEKTEJÄ KAIKUKOPPAMALLEILLA Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1,2 ja Matti Karjalainen 1 1 Teknillinen korkeakoulu, Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio PL 3000, 02015 TKK, Espoo Henri.Penttinen@hut.fi
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma Otto Wahlgren BINAURAALINEN SUOJAVIIVA JA KUUNTELIJAN POSITIO BINAURAALISEN ÄÄNITYSTEKNIIKAN KÄYTTÖ KUUNNELMASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012
HALLITSE ELÄMÄÄSI, ELÄ HETKESSÄ
HALLITSE ELÄMÄÄSI, ELÄ HETKESSÄ KAIKKI WIDEX BEYOND :N HUIKEAT OMINAISUUDET NYT LADATTAVANA Maailman parhaan äänenlaadun tarjoava iphonelle suunniteltu kuulokoje on nyt saatavana käytännöllisenä ladattavana
1 Olkoon suodattimen vaatimusmäärittely seuraava:
Olkoon suodattimen vaatimusmäärittely seuraava: Päästökaistan maksimipoikkeama δ p =.5. Estokaistan maksimipoikkeama δ s =.. Päästökaistan rajataajuus pb = 5 Hz. Estokaistan rajataajuudet sb = 95 Hz Näytetaajuus
Monikanavaäänen perusteet. Tero Koski
Monikanavaäänen perusteet Tero Koski Lähtökohdat Monikanavaääni tarkoi6aa äänital8ota, jossa on toiste6avia kanavia enemmän kuin kaksi 2.1 ; 3.0 ; 3.1 ; 4.0 ; 4.1 ; 7.2 ; 10.2 ; 22.2 ; Monikanavaääntä
Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus
Qosmio: Kuule ero PERSONAL COMPUTER HDD/DVD Qosmio TM entistä parempi kuuntelukokemus RECORDER LCD TV WITH TRUBRITE DISPLAY VIRTUAL SURROUND Kun Toshiba kehitti mobiiliviihde- ja tietojärjestelmä Qosmion,
SGN-4200 Digitaalinen audio
SGN-4200 Digitaalinen audio Luennot, kevät 2013, periodi 4 Anssi Klapuri Tampereen teknillinen yliopisto Kurssin tavoite Johdanto 2! Tarjota tiedot audiosignaalinkäsittelyn perusteista perusoperaatiot,
Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio
Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Akustiikka Äänityksen tarkoitus on taltioida paras mahdo!inen signaali! Tärkeimpinä kolme akustista muuttujaa:
AKUSTISIA SIMULAATIOITA PÄÄ- JA TORSOMALLILLA. Tomi Huttunen, Timo Avikainen, John Cozens. Kuava Oy Microkatu 1, 70210 Kuopio tomi.huttunen@uku.
AKUSTISIA SIMULAATIOITA PÄÄ- JA TORSOMALLILLA Tomi Huttunen, Timo Avikainen, John Cozens Kuava Oy Microkatu 1, 70210 Kuopio tomi.huttunen@uku.fi Nokia Corporation Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki timo.avikainen@nokia.com
Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu
Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen
Antti Kelloniemi, Kalle Koivuniemi, Jarkko Punnonen, Sari Suomela. Tiivistelmä
Antti Kelloniemi, Kalle Koivuniemi, Jarkko Punnonen, Sari Suomela Nokia Oyj Smart Devices PL 226 00045 Nokia Group antti.kelloniemi@nokia.com, kalle.koivuniemi@nokia.com, ext-jarkko.punnonen@nokia.com,
PARAMETRISOITU TILAÄÄNENTOISTO JA -SYNTEESI VIRTUAALIMAAILMOISSA
PARAMETRISOITU TILAÄÄNENTOISTO JA -SYNTEESI VIRTUAALIMAAILMOISSA Tapani 1 1 Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja elektroniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Otakaari 5, 02150 Espoo
Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1
Kojemeteorologia (53695) Laskuharjoitus 1 Risto Taipale 20.9.2013 1 Tehtävä 1 Erään lämpömittarin vertailu kalibrointistandardiin antoi keskimääräiseksi eroksi standardista 0,98 C ja eron keskihajonnaksi
Langaton musiikkikeskus
Tästäkö on kyse? Haluat kuunnella musiikkia tietokoneellasi itunesin tai Windows Media Playerin kautta? Käytät Internetin suoratoistopalveluja (streaming), kuten MySpace, YouTube, Last.fm, Spotify, jne.?
SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA)
SWEPT SINE MITTAUSTEKNIIKKA (NOR121 ANALYSAATTORILLA) KÄYTTÖKOHTEET: mittaukset tiloissa, joissa on kova taustamelu mittaukset tiloissa, joissa ääni vaimenee voimakkaasti lyhyiden jälkikaiunta-aikojen
PSYKOAKUSTINEN ADAPTIIVINEN EKVALISAATTORI KUULOKEKUUNTELUUN MELUSSA
PSYKOAKUSTINEN ADAPTIIVINEN EKVALISAATTORI KUULOKEKUUNTELUUN MELUSSA Jussi Rämö 1, Vesa Välimäki 1 ja Miikka Tikander 2 1 Aalto-yliopisto, Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos PL 13000, 00076 AALTO
THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients
THE audio feature: MFCC Mel Frequency Cepstral Coefficients Ihmiskuulo MFCC- kertoimien tarkoituksena on mallintaa ihmiskorvan toimintaa yleisellä tasolla. Näin on todettu myös tapahtuvan, sillä MFCC:t
Äänen eteneminen ja heijastuminen
Äänen ominaisuuksia Ääni on ilmamolekyylien tihentymiä ja harventumia. Aaltoliikettä ja värähtelyä. Värähtelevä kappale synnyttää ääntä. Pistemäinen äänilähde säteilee pallomaisesti ilman esteitä. Käytännössä
Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, 2008. Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.
Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, 2008. Zölzer (ed. DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002. Sisältö:! Johdanto!! Ajallinen käyttäytyminen! oteutus!
havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä
FYSP0 / K3 DOPPLERIN ILMIÖ Työn tavoitteita havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä harjoitella mittausarvojen poimimista Capstonen kuvaajalta sekä kerrata maksimiminimi
Pianon äänten parametrinen synteesi
Pianon äänten parametrinen synteesi Jukka Rauhala Pianon akustiikkaa Kuinka ääni syntyy Sisält ltö Pianon ääneen liittyviä ilmiöitä Pianon äänen synteesi Ääniesimerkkejä Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan
YKSILÖLLINEN HRTF 1 JOHDANTO. Tomi Huttunen 1, Antti Vanne 1. Haapaniemenkatu 40 E 1, Kuopio
Tomi Huttunen 1, Antti Vanne 1 1 OwnSurround Oy Haapaniemenkatu 40 E 1, 70110 Kuopio tomi.huttunen@ownsurround.com Tiivistelmä Pään siirtofunktio (engl. head-related transfer function, HRTF) määrittelee
Kaiuttimet. Äänentoisto. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd
Kaiuttimet Äänentoisto Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd d&b audiotechnik Pienet kaiutinjärjestlemät Tärkeintä on ymmärtää tapahtuman vaatiman äänentoistojärjestelmän luonne Valintaan vaikuttavat
BINAURAALISELLA ÄÄNITYSTEKNIIKALLA TOTEUTETUN KUUNNELMAN TUNNELMALLINEN JA INFORMATIIVINEN LISÄ NÄKÖHAVAINNOIN TUTKITTAVAN KERRONNAN TUKENA
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma Tuomas Raatikainen BINAURAALISELLA ÄÄNITYSTEKNIIKALLA TOTEUTETUN KUUNNELMAN TUNNELMALLINEN JA INFORMATIIVINEN LISÄ NÄKÖHAVAINNOIN TUTKITTAVAN KERRONNAN
Matlab-tietokoneharjoitus
Matlab-tietokoneharjoitus Tämän harjoituksen tavoitteena on: Opettaa yksinkertaisia piirikaavio- ja yksikkömuunnoslaskuja. Opettaa Matlabin perustyökaluja mittausten analysoimiseen. Havainnollistaa näytteenottotaajuuden,
AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen
AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari 6.5.2013 / Juha Lehtonen Äänimuodot Ääneen vaikuttavia asioita Taajuudet Äänen voimakkuus Kanavien määrä Näytteistys Bittisyvyys
Dynaamisten systeemien identifiointi 1/2
Dynaamisten systeemien identifiointi 1/2 Mallin rakentaminen mittausten avulla Epäparametriset menetelmät: tuloksena malli, joka ei perustu parametreille impulssi-, askel- tai taajusvaste siirtofunktion
Successive approximation AD-muunnin
AD-muunnin Koostuu neljästä osasta: näytteenotto- ja pitopiiristä, (sample and hold S/H) komparaattorista, digitaali-analogiamuuntimesta (DAC) ja siirtorekisteristä. (successive approximation register
Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin
Etäkokouksen onnistumisen välttämätön edellytys on kuulla ja tulla kuulluksi. Ympäristö saattaa olla avotoimisto, auto, mikä tahansa muu kuin ideaalinen olosuhde neuvottelulle. Hyvällä taustamelua vaimentavalla
Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi
Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi - Android 4.3 Jelly Bean ja 4.4 Kitkat käyttöjärjestelmien videotoiston suorituskyvyn vertailu Nexus 7 tabletilla
LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi
LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...
Kuulokoje, joka avaa maailmasi
Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.
Telekonferenssisovellus ja suuntamikrofonitekniikka DirACmenetelmälle
Rakenteiden Mekaniikka Vol. 4, Nro, 2008, s. 3 36 Telekonferenssisovellus ja suuntamikrofonitekniikka DirACmenetelmälle Jukka Ahonen ja Ville Pulkki Tiivistelmä. DirAC (Directional Audio Coding) on menetelmä
SGN Signaalinkäsittelyn perusteet Välikoe Heikki Huttunen
SGN- Signaalinkäsittelyn perusteet Välikoe.5.4 Heikki Huttunen Tentissä ja välikokeessa saa käyttää vain tiedekunnan laskinta. Tenttikysymyksiä ei tarvitse palauttaa. Sivuilla -3 on. Sivuilla 4-5 on. Sivulla
5 Akustiikan peruskäsitteitä
Puheen tuottaminen, havaitseminen ja akustiikka / Reijo Aulanko / 2016 2017 14 5 Akustiikan peruskäsitteitä ääni = ilmapartikkelien edestakaista liikettä, "tihentymien ja harventumien" vuorottelua, ilmanpaineen
Missä mennään. systeemi. identifiointi. mallikandidaatti. validointi. malli. (fysikaalinen) mallintaminen. mallin mallin käyttötarkoitus, reunaehdot
Missä mennään systeemi mallin mallin käyttötarkoitus, reunaehdot käyttö- (fysikaalinen) mallintaminen luonnonlait yms. yms. identifiointi kokeita kokeita + päättely päättely vertailu mallikandidaatti validointi
T-61.246 DSP: GSM codec
T-61.246 DSP: GSM codec Agenda Johdanto Puheenmuodostus Erilaiset codecit GSM codec Kristo Lehtonen GSM codec 1 Johdanto Analogisen puheen muuttaminen digitaaliseksi Tiedon tiivistäminen pienemmäksi Vähentää
Digitaalinen audio & video I
Digitaalinen audio & video I Johdanto Digitaalinen audio + Psykoakustiikka + Äänen digitaalinen esitys Digitaalinen kuva + JPEG 1 Johdanto Multimediassa hyödynnetään todellista ääntä, kuvaa ja videota
AUTOJEN SISÄTILOJEN AKUSTIIKAN JA ÄÄNENTOISTON ANALYY- SI TILAIMPULSSIVASTEILLA
AUTOJEN SISÄTILOJEN AKUSTIIKAN JA ÄÄNENTOISTON ANALYY- SI TILAIMPULSSIVASTEILLA Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Tapio Lokki Aalto-yliopisto Tietotekniikan laitos PL 154, FI-76 Aalto sakari.tervo@aalto.fi
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe
SGN-00 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe 9.3.009 Sivuilla - on. Älä vastaa siihen, jos et ollut ensimmäisessä välikokeessa. Tentin kysymykset ovat sivuilla 3-4. Vastaa vain jompaan kumpaan kokeeseen,
KONSERTTISALIAKUSTIIKAN SUBJEKTIIVINEN ARVIOINTI PERUSTUEN BINAURAALISIIN IMPULSSIVASTEISIIN 1 JOHDANTO
KONSERTTISALIAKUSTIIKAN SUBJEKTIIVINEN ARVIOINTI PERUSTUEN BINAURAALISIIN IMPULSSIVASTEISIIN Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio PL 5400, 02015 TKK Tapio.Lokki@hut.fi
TILAIMPULSSIVASTEIDEN ANALYYSI JA SYNTEESI HUONEAKUS- TIIKASSA
HUONEAKUS- TIIKASSA Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Tapio Lokki Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Mediatekniikan laitos PL 15500, FIN-00076 AALTO sakari.tervo@aalto.fi Tiivistelmä Huoneen impulssivaste
Tiedonkeruu ja analysointi
Tiedonkeruu ja analysointi ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Raine Viitala 30.9.2015 ViDRoM Virtual Design of Rotating Machines Mitataan dynaamista käyttäytymistä -> nopeuden funktiona Puhtaat
Spektrin sonifikaatio
Spektrin sonifikaatio AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tehtävän kuvaus ja työn rakenne... 2 3. Teoria... 2 3.1 Ääni mekaanisena aaltona...
Realtek HD Audiohallinta Käyttäjän opas Vistakäyttöjärjestelmälle
Käyttäjän opas Vistakäyttöjärjestelmälle 27. helmikuuta 2008 Tekijänoikeuden omistaa Realtek Semiconductor 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo A. ALOITTAMINEN...4 B. ESITTELY...7 1. LIITÄNNÄT JA LAITTEET...8
BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET
TEKSTIN NIMI sivu 1 / 1 BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET ELEKTROENKEFALOGRAFIA EEG Elektroenkegfalografialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiä. Mittaus tapahtuu tavallisesti ihon pinnalta,
Cubase perusteet pähkinänkuoressa. Mikä Cubase on? Projektin aloitus
Cubase perusteet pähkinänkuoressa 1. Mikä Cubase on? 2. Projektin aloitus 3. Audion äänittäminen. 4. MIDI-tiedon tallentaminen ja virtuaali instrumentit 5. Miksaus. Mikä Cubase on? Cubase on Windows XP
Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)
Yleistä Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet Jouni Smed jouni.smed@utu.fi syksy 2006 laajuus: 5 op. (3 ov.) esitiedot: Java-ohjelmoinnin perusteet luennot: keskiviikkoisin 10 12 12 salissa β perjantaisin
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti
SG-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti 21.3.2006 Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin. Vastauspaperit tullaan irrottamaan toisistaan. Jos tila ei riitä, jatka kääntöpuolelle
Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR
Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty
2.1 Ääni aaltoliikkeenä
2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa
Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin
Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin SAMURAI on SINUS Messtechnik GmbH:n uusin ohjelmisto melun ja tärinän mittauksiin ja reaaliaikaiseen analysointiin. Tiedonkeruulaitteena
U-REMIX USB RF 2 RF 1 POWER
LANGATON MIKROFONIJÄRJESTELMÄ MIKSERILLÄ MUSIC MIC 1 MIC 2 TONE ECHO USB RF 1 RF 2 SD OFF/ON /V- /V+ MODE IN LOW HIGH MIN MAX POWER KÄYTTÖOPAS VASTAANOTIN/MIKSERI Etupaneeli 1 2 3 13 15 USB MUSIC MIC 1
1. Perusteita. 1.1. Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus
1. Perusteita 1. Äänen fysiikkaa 2. Psykoakustiikka 3. Äänen syntetisointi 4. Samplaus ja kvantisointi 5. Tiedostoformaatit 1.1. Äänen fysiikkaa ääni = väliaineessa etenevä mekaaninen värähtely (aaltoliike),
Suodattimet. Suodatintyypit: Bessel Chebyshev Elliptinen Butterworth. Suodattimet samalla asteluvulla (amplitudivaste)
Suodattimet Suodatintyypit: Bessel Chebyshev Elliptinen Butterworth Suodattimet samalla asteluvulla (amplitudivaste) Kuvasta nähdään että elliptinen suodatin on terävin kaikista suodattimista, mutta sisältää
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti 5.5.2008 Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin. Vastauspaperit tullaan irrottamaan toisistaan. Jos tila ei riitä, jatka kääntöpuolelle
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti
SG-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti 24.4.2006 Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi jokaiseen paperiin. Vastauspaperit tullaan irrottamaan toisistaan. Jos tila ei riitä, jatka kääntöpuolelle
aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä
Profel aktiivikaiuttimet Profel Nuovo Gamba aktiivinen High End subwoofer vallankumouksellisella bassoäänen automaattisella huonetilasäädöllä PROFEL aktiivikaiuttimet www.profel.fi Aktiivinen High End
Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50
Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys
Vector Base Amplitude Panning
Vector Base Amplitude Pannin Kari Valde Kari.Valde@hut.fi Tiivistelmä Tässä paperissa käsitellään vektoripohjaista amplitudipanorointimenetelmää (VBAP). Kyseessä on yksinkertainen ja tehokas tapa luoda
ÄÄNILÄHDERYHMIEN TILAJAKAUMAN HAVAITSEMINEN 1 JOHDANTO 2 MENETELMÄT
Olli Santala ja Ville Pulkki Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos PL 13, 76 AALTO olli.santala@aalto.fi 1 JOHDANTO Ihmisen suuntakuulon toimintaa on tutkittu
Lisää ääntä. sitä tarvitseville. www.avsound.net
Lisää ääntä sitä tarvitseville Sisältöjä Äänentoistojärjestelmän komponentit Kaapeloinnit ja liittimet Äänenmuokkaus äänipöydän nappulat ja liittimet signaalitiet Mikrofonit Alan terminologiaa PA-järjestelmä
aurelia aniara Käyttöohje
aurelia aniara Käyttöohje Jalustan ja seinäkiinnikkeen asentaminen Onnittelemme erinomaisen kaiutinvalintasi johdosta! Toivotamme Sinulle iloisia kuunteluhetkiä Aurelia Aniara- kaiuttimiesi parissa vuosiksi
SIIRTOMATRIISIN JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS 1 JOHDANTO. Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2
Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2 1 Valtion teknillinen tutkimuskeskus PL 13, 3311 Tampere etunimi.sukunimi @ vtt.fi 2 Wärtsilä Finland Oy PL 252, 6511 Vaasa etunimi.sukunimi
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan
Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén
Projektisuunnitelma ja johdanto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén Sonifikaatio Menetelmä Sovelluksia Mahdollisuuksia Ongelmia Sonifikaatiosovellus: NIR-spektroskopia kariesmittauksissa
Signaalit ja järjestelmät aika- ja taajuusalueissa
Signaalit ja järjestelmät aika- ja taajuusalueissa Signaalit aika ja taajuusalueissa Muunnokset aika ja taajuusalueiden välillä Fourier sarja (jaksollinen signaali) Fourier muunnos (jaksoton signaali)
SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe
SGN-100 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe 6.4.010 Sivuilla 1- on. Älä vastaa siihen, jos et ollut ensimmäisessä välikokeessa. Tentin kysymykset ovat sivuilla 3-4. Vastaa vain jompaan kumpaan kokeeseen,
TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 1 (ver 1.0) Jyrki Laitinen
TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 1 (ver 1.0) Jyrki Laitinen TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op), K2005 1 Suorita oheisten ohjeiden mukaiset tehtävät Matlab-ohjelmistoa käyttäen. Kokoa erilliseen
Kuule - luonnollisesti
Kuule - luonnollisesti Täydellisen tasapainoinen ääni Kuvittele, millaista olisi pystyä seuraamaan keskusteluja. Kuulla kaikki ympäristön äänet. Siirtyä mukavasti hiljaisesta paikasta meluisaan. Kuulla
Digitaalinen audio & video, osa I. Johdanto. Digitaalisen audion sovellusalueet. Johdanto. Taajuusalue. Psykoakustiikka. Johdanto Digitaalinen audio
Digitaalinen audio & video, osa I Johdanto Digitaalinen audio + Psykoakustiikka + Äänen digitaalinen esitys Digitaalinen kuva +JPEG Petri Vuorimaa 1 Johdanto Multimediassa hyödynnetään todellista ääntä,
Mukauta kuuntelukokemustasi kotona
Maakohtainen myyntiesite Suomi () Langattomat AudioBoost-TV-kuulokkeet 15 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke SSC5001/10 Mukauta kuuntelukokemustasi kotona Kevyillä ja langattomilla SSC5001
ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO
ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä
Äänitetuotanto siirtyy Blu-ray -aikaan!
Äänitetuotanto siirtyy Blu-ray -aikaan! Pure Audio on uusi tapa jakaa ja kuunnella korkearesoluutiosta musiikkia kotiteatteriympäristössä. Blu-ray -alustalle äänilevyjä tuottavien ja julkaisevien tahojen
TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 2 (ver 1.0) Jyrki Laitinen
TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op) Suodatus 2 (ver 1.0) Jyrki Laitinen TL5503 DSK, laboraatiot (1.5 op), K2005 1 Suorita oheisten ohjeiden mukaiset tehtävät Matlab-ohjelmistoa käyttäen. Kokoa erilliseen
Kohina. Havaittujen fotonien statistinen virhe on kääntäen verrannollinen havaittujen fotonien lukumäärän N neliö juureen ( T 1/ N)
Kohina Havaittujen fotonien statistinen virhe on kääntäen verrannollinen havaittujen fotonien lukumäärän N neliö juureen ( T 1/ N) N on suoraan verrannollinen integraatioaikaan t ja havaittuun taajuusväliin
Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä
Ambisonics Jani Krigsman jkrigsma@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan 3D-äänentoistotekniikkaa nimeltään Ambisonics. Ambisonics on brittiläisen tutkijaryhmän 1970-luvulla kehittämä äänen
Åbo Akademi 3.5.2011 klo 12-16. Mietta Lennes mietta.lennes@helsinki.fi. Nykykielten laitos Helsingin yliopisto
Åbo Akademi 3.5.2011 klo 12-16 Mietta Lennes mietta.lennes@helsinki.fi Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Praat-puheanalyysiohjelma Mikä on Praat? Mikä on Praat? Praat [Boersma and Weenink, 2010] on
JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS
JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN
Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi
Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Työ D102: Sinimuotoisen signaalin suodattaminen 0.4 op. Julius Luukko Lappeenrannan teknillinen yliopisto Sähkötekniikan osasto/säätötekniikan laboratorio
Tuotetiedot C: Asennus
Tuotetiedot A: Analogiset tulot ja lähdöt B: Digitaalinen S/PDIF-lähtö ja -tulo C: Sisäiset analogiset tulot C A B Asennus Ennen asennusta: Jos sinulla on äänikortti järjestelmässä, poista se käytöstä