마이크 배열

Microphone array
마이크 어레이를 사용한 총포 로케이터

마이크 배열은 여러 개의 마이크로폰나란히 작동되는 것이다. 많은 애플리케이션이 있다.

전형적으로 배열은 전방향 마이크, 방향 마이크 또는 공간 둘레에 분산된 전방향 마이크와 방향 마이크의 조합으로 이루어져 있으며, 결과를 기록하여 일관된 형태로 해석하는 컴퓨터와 연결된다. 배열은 매우 밀접하게 간격을 두고 있는 마이크의 수를 사용하여 구성할 수도 있다. 서로 다른 개별 마이크 변환기 배열 요소 사이의 공간에 고정된 물리적 관계가 주어진 경우, 각 개별 마이크 배열 요소에서 나오는 신호의 DSP(디지털 신호 처리기)를 동시에 처리하면 하나 이상의 "가상" 마이크를 만들 수 있다. 서로 다른 알고리즘은 매우 복잡한 가상 극지 패턴을 가진 가상 마이크로폰을 만들 수 있고 심지어 특정 음원을 홈인온 또는 거부할 수 있도록 가상 마이크로폰 패턴의 개별 로브를 조종할 수 있는 가능성까지 허용한다. 이러한 알고리즘의 적용은 소스 수준과 위치를 계산할 때 다양한 수준의 정확도를 생성할 수 있으며, 따라서 가상 마이크로폰의 개별 로브가 어떻게 도출되는지 결정할 때 주의해야 한다.[3]

배열이 전방향 마이크로폰으로 구성된 경우, 그들은 모든 방향에서 소리를 수신하기 때문에 마이크의 전기 신호는 모든 방향에서 나오는 소리에 대한 정보를 포함한다. 이러한 소리의 공동 처리를 통해 주어진 방향에서 오는 소리 신호를 선택할 수 있다.[4]

2014년 8월 21일까지 세계 최대 규모인 [5]1020개의 마이크가 MIT 컴퓨터과학인공지능 연구소 연구진에 의해 구축되었다.

현재 세계에서 가장 큰 마이크 어레이는 2014년 8월 네덜란드에 본사를 둔 사운드 엔지니어링 회사인 소라마가 시공했다. 그들의 배열은 4096개의 마이크로폰으로 이루어져 있다.[6]

사운드필드 마이크

사운드필드 마이크 시스템은 전문적인 사운드 녹음에서 마이크 어레이를 사용하는 것을 잘 보여주는 사례다.

참고 항목

메모들

  1. ^ 환경 소음 컴퍼스
  2. ^ Evers, Christine; Naylor, Patrick A. (September 2018). "Acoustic SLAM" (PDF). IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 26 (9): 1484–1498. doi:10.1109/TASLP.2018.2828321. ISSN 2329-9290.
  3. ^ Jesse Tribby (9 November 2016), Assessing the accuracy of directional real-time noise monitoring systems (PDF), retrieved 2020-05-09
  4. ^ Stolbov M.B. (2015). "Application of microphone arrays for distant speech capture". Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. 15 (4): 661–675.
  5. ^ LOAD: 대규모 ACOUstic Data Array 프로젝트
  6. ^ 최대 마이크로폰 배열

외부 링크