Diseño de altavoces para reproducción de audio binaural en baja frecuencia basado en sistema OPSODIS

is carried out the design and construction of a low frequency reinforcement for the “Sherwood S7” OPSODIS system, wich guarantees an increase in the reproduction range, it prevents negative changes in the system spatialization and it gives a high quality design thanks to the correct characterization...

Full description

Autores:
Jaramillo Restrepo, Cristian
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/6820
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/6820
Palabra clave:
Opsodis
Binaural
Audio 3D
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Cajón acústico
Chebyshev
Frecuencia de resonancia
Auralización
Convolución
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Resonance Frequency
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Sistemas de procesamiento de audio
Monitores de audio
Respuesta en frecuencia
Electroacústica
Diseño de sistemas
Sonido envolvente
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description is carried out the design and construction of a low frequency reinforcement for the “Sherwood S7” OPSODIS system, wich guarantees an increase in the reproduction range, it prevents negative changes in the system spatialization and it gives a high quality design thanks to the correct characterization of the speakers using the "Thielle-Small" Parameters, obtaining an aesthetic and funtional system. All the required measurements were specially done to guarantee the correct operation of the reinforcement system. The system was created combining binaural techniques and multi-chanel reproduction, obtaining 3D audio using the OPSODIS system and the low frequency reinforcement with two surround speakers. It is provided a datasheet document that shows all the physical characteristics of the system and the design parameters. The system's design is archieved by a methodology of three stages: characterization, design and construction, and measurements. Finally, we obtain a low frequency reinforcement system with two speakers that can help the OPSODIS system to play 3D audio with a frequency range since 53 Hz to 16 kHz.
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spelling Comunidad Científica y AcadémicaPérez Bustamante, César Augusto8f3ed3f4-d906-45ec-9d52-01bc84b82754-1Jaramillo Restrepo, Cristianac376996-cc9a-4016-84ba-beea43e08e87-12019-01-23T14:19:00Z2019-01-23T14:19:00Z20192019-01-23is carried out the design and construction of a low frequency reinforcement for the “Sherwood S7” OPSODIS system, wich guarantees an increase in the reproduction range, it prevents negative changes in the system spatialization and it gives a high quality design thanks to the correct characterization of the speakers using the "Thielle-Small" Parameters, obtaining an aesthetic and funtional system. All the required measurements were specially done to guarantee the correct operation of the reinforcement system. The system was created combining binaural techniques and multi-chanel reproduction, obtaining 3D audio using the OPSODIS system and the low frequency reinforcement with two surround speakers. It is provided a datasheet document that shows all the physical characteristics of the system and the design parameters. The system's design is archieved by a methodology of three stages: characterization, design and construction, and measurements. Finally, we obtain a low frequency reinforcement system with two speakers that can help the OPSODIS system to play 3D audio with a frequency range since 53 Hz to 16 kHz.lleva a cabo el diseño y construcción de un sistema de refuerzo en baja frecuencia para el sistema OPSODIS sherwood S7, el cual garantiza una elongación del rango de reproducción, sin ofrecer cambios negativos en cuanto a la capacidad de espacialización del sistema y otorgando un diseño de calidad debido a la correcta caracterización de los altavoces mediante los parámetros de Thiele-Small, obteniendo así un sistema funcional y estético. Se otorgan todas las mediciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de refuerzo. El sistema se implementa combinando técnicas de audio binaural y repruducción multicanal, obteniendo asi reproducción de audio 3D mediante el sistema OPSODIS y refuerzo en baja frecuencias mediante un sistema surround y viene acompañado de un formato datasheet, el cual define todas sus características físicas e incluye sus parámetros de diseño. Todo esto se hace posible dividiendo el proyecto en tres etapas; caracterización, diseño y construcción, y medición. Finalmente se obtiene un sistema de refuerzo que consta de dos altavoces de baja frecuencia, el cual permite al sistema OPSODIS funcionar correctamente en un rango desde los 53 Hz hasta los 16 kHz.pdf86 páginasRecurso en lineaapplication/pdfC. Jaramillo Restrepo, “Diseño de altavoces para reproducción de audio binaural en baja frecuencia basado en sistema OPSODIS”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Seleccione sede USB Colombia, Facultad de Ingenierías, 2019.http://hdl.handle.net/10819/6820spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] T. T, «3D sound reproduction with “OPSODIS”,» 2008.[2] S. Elliott, C. House, J. Cheer y M. Gálvez, Crosstalk Cancellation and Equalisation for Headrest Sound Reproduction., 2016.[3] J. Zheng, T. Zhu, J. Lu y X. Qiu, «A linear robust binaural sound reproduction system with optimal source distribution strategy,» Journal of the Audio Engineering Society, vol. 63, nº 9, pp. 725-735, 2015.[4] K. Matsui y A. Ando, «Binaural reproduction of 22.2 multichannel sound with loudspeaker array frame.,» de Audio Engineering Society Convention 135, 2013.[5] R. Gomez-Meda, «Measurement of the Thiele-Small parameters for a given loudspeaker, without using a box,» de Audio Engineering Society Convention 91., 1991.[6] M. Bosi, «High Quality Multichannel Audio: Trends and Challenges,» de Audio Engineering Society Convention 106, 1999.[7] I. Nawfal, J. Atkins y S. Nimick, «Perceptual Evaluation of Loudspeaker Binaural Rendering Using a Linear Array,» de Audio Engineering Society Convention 137, 2014.[8] H. Lee, «Sound Source and Loudspeaker Base Angle Dependency of the Phantom Image Elevation Effect,» Journal of the Audio Engineering Society, vol. 65, nº 9, 2017.[9] J. Breebaart, F. Nater y A. Kohlrausch, «Spectral and spatial parameter resolution requirements for parametric, filter-bank-based HRTF processing.,» Journal of the Audio Engineering Society, vol. 58, nº 3, 2010.[10] F. Rumsey, «Spatial Audio Processing.,» Journal of the Audio Engineering Society, , vol. 61, nº 6, 2013.[11] F. W. J. Sousa, «Subjective comparison between stereo and binaural processing from bformat ambisonic raw audio material,» de Audio Engineering Society Convention 130. , 2011.[12] K. Matsui, Y. S. M. Nakayama y S. Adachi, «Binaural reproduction over loudspeakers using low-order modeled HRTFs.,» de Audio Engineering Society Convention 137, 2014.[13] C. Faller y J. Breebaart, «Binaural reproduction of stereo signals using upmixing and diffuse rendering.,» de Audio Engineering Society Convention 131, 2011.[14] R. Johannes, J. W. Beh, W. S. Gan y E. L. Tan, «Investigation of 3-D Audio Rendering with Parametric Array Loudspeakers.nvention 128.,» de Audio Engineering Society Co, 2010[15] D. Ben-Tzur y M. Colloms, «The Effect of MaxxBass Psychoacoustic Bass Enhancement on Loudspeaker Design,» de Audio Engeenering Society convention 106.[16] S. Hughes y G. Kearney, «Moving Virtual Source Perception in 2D Space.,» de AES International Conference on Audio for Virtual and Augmented Reality, 2016.[17] J. Backman, «Low-frequency polar pattern control for improved in-room response Juha,» de Audio engeenering society convention 115, 2003.[18] S. Delikaris-Manias y T. Papadopoulos, «Binaural Reproduction Over Loudspeakers Using In-situ Measurements of Real Rooms–A Feasibility Study.,» de Audio Engineering Society Conference: 35th International Conference: Audio for Games., 2009.[19] A. Lindau, J. Estrella y S. Weinzierl, «Individualization of dynamic binaural synthesis by real time manipulation of ITD.,» de Audio Engineering Society Convention 128., 2010.[20] Y. L. Parodi y P. Rubak, «A subjective evaluation of the minimum channel separation for reproducing binaural signals over loudspeakers.,» Journal of the Audio Engineering Society, , vol. 59, nº 7/8, 2011.[21] L. 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