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文檔簡介
1、對于耳聾患者聽覺的問題,近年來關于人耳的研究證實:位于耳蝸中的毛細胞對于語音信號的感知起到至關重要的作用?;诿毎?電轉(zhuǎn)換的原理,利用電子學多通道帶通濾波技術將外界不同頻率的語音信號轉(zhuǎn)換為相應頻率的電流信號。而后通過電極陣列刺激皮膚的不同位置從而使皮膚感知外界的語音信號,以此來達到皮膚聽聲的目地。同時根據(jù)對語音頻譜圖的分析來確定帶通濾波各通道的中心頻率,進而來增強皮膚對于不同頻域范圍語音信號的辨析能力,使得耳聾患者更好的分辨外界語音
2、信號。
多通道皮膚聽聲器是目前最新的助聽設備。通道數(shù)目的增加提高了語音的辨析能力,但同時也使皮膚聽聲器的結構變得復雜。使其在制作過程中會出現(xiàn)很多問題,從而使得皮膚對于語音信號的辨析能力大大降低。同時以往的檢測都是人為進行,效率很低。針對上述問題,提出了基于DSP的數(shù)字化并行檢測方法,并且將數(shù)字內(nèi)插的方法運用其中以實現(xiàn)信號波形的重建。
本文的主要工作如下:
1)分析現(xiàn)有的檢測方法,得出了現(xiàn)有的方法存在的問題。
3、本文提出了基于虛擬儀器技術的檢測方法,并結合高速的DSP芯片和高效算法,實現(xiàn)對多通道皮膚聽聲器的快速檢測。具體而言,整個系統(tǒng)應該分為兩大部分:一部分為多路數(shù)據(jù)并行采集、處理部分;另一部分為信號波形重建部分。
2)設計出檢測系統(tǒng)的硬件平臺,并給出了相應的核心算法。對系統(tǒng)的各個模塊進行分析,設計。從軟、硬件角度細述了每個模塊的具體實現(xiàn)方法。檢測系統(tǒng)是基于TMS320C的DSP開發(fā)板進行設計研究的。首先在開發(fā)板上設計出采用多個RCA
4、端子并聯(lián)的多路數(shù)據(jù)采集端口,用以實現(xiàn)信號的并行采集。而后利用TMS320C豐富的片上資源和強大的處理能力,實現(xiàn)對信號的控制,處理。然后通過通用串口總線將處理后的數(shù)據(jù)傳入計算機。最后利用TI公司開發(fā)的圖形化編程界面,將處理后信號的波形進行回顯,以供測試人員觀察。
3)討論了波形重構的算法,并得出正弦內(nèi)插算法。由于多通道皮膚聽聲器通道數(shù)目較多,所以在信號采樣的過程可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象,進而使得在波形重建的過程中出現(xiàn)信號失真。而
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