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      트랜스오럴 시스템의 임펄스응답 측정용 마이크로폰 특성에 따른 영향 고찰 = A Study of the Effect of the Microphone Characteristics for Transaural Systems

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      https://www.riss.kr/link?id=A104286001

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Transaural systems are three-dimensional audio systems that reproduce three-dimensional sounds at the listener's ears using loudspeakers. In order to construct precisely transaural systems, it is needed to measure the impulse responses of the systems using small-size condenser microphones. In this paper, the effect of the microphone characteristics for transaural systems is discussed. First, the problem that occurs when the characteristics of microphones are not equal is mentioned. Moreover, the error of the interaural level difference of the reproduced signals at the ears of a listener is demonstrated. We measured the impulse responses of the small-size condenser microphones. We then discuss that the error of the interaural level difference of the reproduced signals can be occurred actually.
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      Transaural systems are three-dimensional audio systems that reproduce three-dimensional sounds at the listener's ears using loudspeakers. In order to construct precisely transaural systems, it is needed to measure the impulse responses of the systems ...

      Transaural systems are three-dimensional audio systems that reproduce three-dimensional sounds at the listener's ears using loudspeakers. In order to construct precisely transaural systems, it is needed to measure the impulse responses of the systems using small-size condenser microphones. In this paper, the effect of the microphone characteristics for transaural systems is discussed. First, the problem that occurs when the characteristics of microphones are not equal is mentioned. Moreover, the error of the interaural level difference of the reproduced signals at the ears of a listener is demonstrated. We measured the impulse responses of the small-size condenser microphones. We then discuss that the error of the interaural level difference of the reproduced signals can be occurred actually.

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      국문 초록 (Abstract)

      트랜스오럴 시스템은 3차원 음향 신호를 스피커를 이용하여 청취자의 두 귀 입구에서 재현시키는 방식의 3차원 음향 시스템이다. 본 논문에서는 트랜스오럴 시스템의 임펄스응답 측정에 이용되는 두 마이크로폰 사이에 주파수응답 특성이 다를 경우, 청취자의 두 귀 입구에서 재현되는 신호에서 두 귀간 레벨 차이의 오차가 발생하고 있음을 입증한다. 더욱이 임펄스응답 측정용으로 널리 이용되고 있는 소형 콘덴서 마이크로폰의 주파수응답 특성을 실측하여 두 귀간 레벨 차이의 오차가 실제로 발생하고 있음을 증명한다. 실험 결과, 약 10KHz 이하의 주파수대역에서 최대 3dB 정도의 두 귀간 레벨 차이의 오차가 발생하였고, 3dB의 오차는 청취자의 정면에 위치하는 3KHz의 음원일 경우, 약 20도의 방향 제시 오차를 야기할 수 있음을 증명했다.
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      트랜스오럴 시스템은 3차원 음향 신호를 스피커를 이용하여 청취자의 두 귀 입구에서 재현시키는 방식의 3차원 음향 시스템이다. 본 논문에서는 트랜스오럴 시스템의 임펄스응답 측정에 이...

      트랜스오럴 시스템은 3차원 음향 신호를 스피커를 이용하여 청취자의 두 귀 입구에서 재현시키는 방식의 3차원 음향 시스템이다. 본 논문에서는 트랜스오럴 시스템의 임펄스응답 측정에 이용되는 두 마이크로폰 사이에 주파수응답 특성이 다를 경우, 청취자의 두 귀 입구에서 재현되는 신호에서 두 귀간 레벨 차이의 오차가 발생하고 있음을 입증한다. 더욱이 임펄스응답 측정용으로 널리 이용되고 있는 소형 콘덴서 마이크로폰의 주파수응답 특성을 실측하여 두 귀간 레벨 차이의 오차가 실제로 발생하고 있음을 증명한다. 실험 결과, 약 10KHz 이하의 주파수대역에서 최대 3dB 정도의 두 귀간 레벨 차이의 오차가 발생하였고, 3dB의 오차는 청취자의 정면에 위치하는 3KHz의 음원일 경우, 약 20도의 방향 제시 오차를 야기할 수 있음을 증명했다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 이태진, "멀티채널 3차원 마이크를 이용한 입체음향 처리 기술" 한국음향학회 24 (24): 68-77, 2005

      2 김학윤, "머리 움직임을 고려한 3차원 음 재생 방법에 관한 연구" 한국정보기술학회 12 (12): 173-179, 2014

      3 오원근, "디지털 융복합 환경을 고려한 음향 및 오디오 기술 교육과정 개발" 한국인터넷방송통신학회 13 (13): 191-197, 2013

      4 J. Blauert, "Spatial Hearing" The MIT Press 1996

      5 C. Han, "Loudspeaker distributions suitable for crosstalk cancellers robust to head rotation" 33 (33): 266-269, 2012

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      7 W. G. Gardner, "HRTF measurements of a KEMAR" 97 (97): 3907-3908, 1995

      8 H. Moller, "Fundamentals of Binaural Technology" 36 (36): 171-218, 1992

      9 김학윤, "DMB를 위한 3차원 오디오 신호처리 기술" 한국정보기술학회 8 (8): 43-51, 2010

      10 B. S. Atal, "Apparent sound source translator"

      1 이태진, "멀티채널 3차원 마이크를 이용한 입체음향 처리 기술" 한국음향학회 24 (24): 68-77, 2005

      2 김학윤, "머리 움직임을 고려한 3차원 음 재생 방법에 관한 연구" 한국정보기술학회 12 (12): 173-179, 2014

      3 오원근, "디지털 융복합 환경을 고려한 음향 및 오디오 기술 교육과정 개발" 한국인터넷방송통신학회 13 (13): 191-197, 2013

      4 J. Blauert, "Spatial Hearing" The MIT Press 1996

      5 C. Han, "Loudspeaker distributions suitable for crosstalk cancellers robust to head rotation" 33 (33): 266-269, 2012

      6 E. M. Wenzel, "Localization using non-individualized head-related transfer functions" 94 (94): 111-123, 1993

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      8 H. Moller, "Fundamentals of Binaural Technology" 36 (36): 171-218, 1992

      9 김학윤, "DMB를 위한 3차원 오디오 신호처리 기술" 한국정보기술학회 8 (8): 43-51, 2010

      10 B. S. Atal, "Apparent sound source translator"

      11 Y. L. Parodi, "Analysis of design parameters for crosstalk cancellation filters applied to different loudspeaker configurations" 59 (59): 304-320, 2011

      12 Y. Suzuki, "An optimum computer-generated pulse signal suitable for the measurement of very long impulse responses" 97 (97): 1119-1123, 1995

      13 D. R. Begault, "3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia" NASA/TM 2000

      14 W. G. Gardner, "3-D Audio Using Loudspeakers" MIT Media Lab 1997

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      0.38 0.35 0.566 0.16
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