System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统及方法技术方案_技高网

一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统及方法技术方案

技术编号:40867432 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-08 16:33
本发明专利技术公开了一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统及方法,属于音效调控技术领域。系统包括数据采集模块、预测分析模块、运行调整模块和数据存储模块;数据采集模块用于采集场地规划图、运行日志、音频设备信息和座位信息;预测分析模块根据座位上的重量判断是否标记,启动标记座位附近的音频设备,控制音频设备转动至合适角度,并调节到初始音量开始运行;运行调整模块通过标记座位上的声音响度实时计算音效指数,将音效指数异常的标记座位附近的音频设备依次调高音量,直到标记座位的音效指数恢复正常;数据存储模块获取每次调高音量的音频设备信息,以及附近响度发生变化的座位信息,作为运行记录存入运行日志中。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及音效调控,具体为一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统及方法


技术介绍

1、随着音频技术的日益发展,人们对于更加沉浸式的音频效果的需求日益增加,环绕立体声技术应运而生。通过对声音的定位、声场的重建以及环绕声效果的模拟,环绕立体声技术为人们带来更加真实、立体的音频体验。通常涉及声学、信号处理等多个领域的研究与应用。

2、现阶段,一些大型演出现场或电影院中通过环绕立体声技术来提升表演效果或演出氛围,通常采用多个音频设备环绕布置整个现场实现声音的立体感。这种方法存在一定弊端,例如:1、多个音频设备通常采用统一音量进行播放,这会导致距离音频设备近的人听到声音过大,而距离音频设备远的人听到声音过小,人需要根据音频设备所在位置调整距离。2、音频设备的摆放角度通常为事先固定且存在最佳收听区域,然而现场人员位置分布情况可能会随着人员移动或进出场实时变化,并不一定都处于最佳收听区域,整体收听效果不佳。所以,现阶段需要一种更加智能高效的音效调控技术方案来解决上述问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统及方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,该方法包括以下步骤:

3、s100、采集场地规划图、运行日志和所有音频设备的设备信息,通过安装在每个座位上的传感器采集座位承压的重量和周边的响度。

4、s200、标记重量大于重量阈值的座位,启动标记座位附近的音频设备,根据标记座位位置分布情况控制音频设备的转动角度,结合运行日志调节初始音量并开始运行。

5、s300、通过标记座位上的声音信息实时计算音效指数,依次调高音效指数异常的标记座位附近的音频设备音量,直到标记座位的音效指数恢复正常。

6、s400、获取每次调高音量的音频设备信息,以及附近响度发生变化的座位信息,将这些信息作为运行记录存入运行日志中。

7、在s100中,运行日志是指音频设备每次调节音量时的运行记录,每条运行记录包括标识符、设备号、音量和传播信息,标识符用于区分不同运行记录,设备号用于区分不同音频设备设备,传播信息是指不同距离下声音的响度,传播信息包括距离和响度。设备信息包括设备号、音量、声场角度和最大转动角度,声场角度是指声音传播方向的固定角度,最大转动角度是指音频设备能够转动的最大角度。

8、传感器包括重量传感器和声级计传感器。重量传感器安装在每个座位的坐垫下方,当有人坐上座位时,能够获取相关人员的重量信息。声级计传感器安装在每个座位的靠背处,能够实时检测附近的声音响度。

9、重量传感器和声级计传感器采用联动式激活,重量传感器一直处于激活中,当重量传感器检测到重量且大于重量阈值才会激活该座位上的声级计传感器。

10、在s200中,具体步骤如下:

11、s201、获取每个座位上的传感器采集座位承压的重量,判断重量是否大于重量阈值,结果为否则不做处理;结果为是则在场地规划图中标记该座位。

12、重量阈值由工作人员事先设定,取值参考人的重量。当座位承压的重量大于重量阈值时,表示该座位上有人,所以标记座位的实际含义就是表示有人坐的座位。

13、s202、分析场地规划图中每个标记座位的位置和每个音频设备的所在位置,设置一段最大传播距离,标记与每个标记座位的距离小于或等于最大传播距离的音频设备。

14、s203、以每个标记音频设备所在位置为圆心,最大传播距离为半径,最大转动角度为中心角划分出一个扇形区域作为各标记音频设备的可覆盖区,在每个可覆盖区内按照对应标记音频设备的声场角度为中心角再次划分出一个扇形区域作为覆盖区。

15、最大传播距离由工作人员事先设定,具体参考声音在空气传播过程中的衰减程度以及音频设备正常播放时所要求听到的声音最低响度,取值需大于任意座位与最近音频设备之间的距离。

16、s204、实时获取可覆盖区内每个标记座位的位置,统计覆盖区以圆心为旋转中心在可覆盖区内每次旋转最小单位时覆盖区内标记座位的数量,选择覆盖区内标记座位数量最大时的旋转角度作为标记音频设备的转动角度,每个标记音频设备对应一个转动角度,转动角度根据可覆盖区内标记座位的数量和位置变化而实时变化。

17、s205、标记音频设备所在位置与距离最近标记座位的位置之间距离作为最短听距,每个标记音频设备对应一个最短听距;为每个标记音频设备建立一个响度集合,获取每个标记音频设备的设备号sbh和最短听距zdj,在运行日志检索设备号为sbh的运行记录,依次将这些运行记录下传播信息中的距离dt和响度ar代入公式计算得到理论响度llx,设置一个初始响度区间,将理论响度处于初始响度区间所对应运行记录的标识符放入对应响度集合中。公式如下:

18、

19、s206、将每个响度集合中理论响度最大的标识符所对应运行记录的音量作为响度集合对应标记音频设备的初始音量;自动启动每个标记音频设备,每个标记音频设备先按照各自的转动角度调整自身,调整完成后再以各自的初始音量开始运行。

20、每个音频设备的最短听距都至少小于或等于最大传播距离,通常情况下,音频设备正常播放时,最短听距处的标记座位声音的响度大于其他标记座位声音的响度。

21、每个音频设备的初始音量不同且与最短听距成正比,最短听距越大计算得到的初始音量越大,但实际取值受到初始响度区间的限制。初始响度区间为闭区间,由工作人员事先设定,具体参考音频设备在无声状态切换为发声状态时对周边人的惊吓程度影响。

22、转动角度能够使音频设备在可覆盖区内尽可能多覆盖一些标记座位,使音频设备声音利用最大化,且能够根据标记座位的变化而实时调整。

23、在s300中,具体步骤如下:

24、s301、实时获取每个距离标记音频设备所在位置最近的标记座位的响度,与最短听距和初始响度区间最小值代入s205步骤的公式中,计算得到的距离作为有效传播距离。以每个标记音频设备所在位置为圆心,有效传播距离为半径,声场角度为中心角划分出一个扇形区域作为各标记音频设备的声场区。

25、由于有效传播距离采用计算的响度是初始响度区间最小值,所以有效传播距离大于最短听距。声场区表示在该区域内能够正常收听对应标记音频设备的播放。

26、s302、获取每个标记座位所在位置覆盖的声场区数量l,以及每个标记座位的响度s,代入公式中计算各标记座位的音效指数,将音效指数小于指数阈值的标记座位设为异常。指数公式如下:

27、

28、式中,xxz为音效指数,lave为各标记座位所在位置覆盖的声场区平均数量,save为各标记座位的响度平均值,α和β为常数。

29、每个标记座位所在位置可被多个声场区覆盖,被多个声场区覆盖时,由于不同音频设备输出内容一致但音量不本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在S100中,运行日志是指音频设备每次调节音量时的运行记录,每条运行记录包括标识符、设备号、音量和传播信息,传播信息是指不同距离下声音的响度,传播信息包括距离和响度;设备信息包括设备号、音量、声场角度和最大转动角度,声场角度是指声音传播方向的固定角度,最大转动角度是指音频设备能够转动的最大角度。

3.根据权利要求2所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在S200中,具体步骤如下:

4.根据权利要求3所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在S300中,具体步骤如下:

5.根据权利要求4所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在S400中,每次标记音频设备调试音量时,筛选出该标记音频设备的声场区内响度发生变化的座位,获取这些座位的响度以及计算这些座位与标记音频设备的距离,分别将每个座位的响度和距离作为一条传播信息,随机生成一个唯一的标识符,将标识符、调试音量的标记音频设备的设备号、音量和传播信息作为运行记录并存入运行日志中。

6.一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统,其特征在于:系统包括数据采集模块、预测分析模块、运行调整模块和数据存储模块;

7.根据权利要求6所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统,其特征在于:数据采集模块包括座位信息采集单元、设备信息采集单元、图像信息采集单元和运行日志采集单元;

8.根据权利要求7所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统,其特征在于:预测分析模块包括设备分析单元和参数设定单元;

9.根据权利要求8所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统,其特征在于:运行调整模块包括指数计算单元和音量调节单元;

10.根据权利要求9所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理系统,其特征在于:数据存储模块用于生成运行记录并存入运行日志中;

...

【技术特征摘要】

1.一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在s100中,运行日志是指音频设备每次调节音量时的运行记录,每条运行记录包括标识符、设备号、音量和传播信息,传播信息是指不同距离下声音的响度,传播信息包括距离和响度;设备信息包括设备号、音量、声场角度和最大转动角度,声场角度是指声音传播方向的固定角度,最大转动角度是指音频设备能够转动的最大角度。

3.根据权利要求2所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在s200中,具体步骤如下:

4.根据权利要求3所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在s300中,具体步骤如下:

5.根据权利要求4所述的一种基于物联网的音频设备音量数据管理方法,其特征在于:在s400中,每次标记音频设备调试音量时,筛选出该标记音频设备的声场区内响度发生变化的座位,获取这些座位的响度以及计算...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄健青
申请(专利权)人:恩平市金马士音频设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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