1 |
声学处理方法、声学处理装置及声学处理程序 |
CN202380074380.0 |
2023-11-28 |
CN120092285A |
2025-06-03 |
新免真己; 佐藤航也; 酒井和树; 前田奈津子 |
该声学处理方法包括:搜索步骤,搜索虚拟空间中从声源到声音接收点的声音路径;识别步骤,识别声音在该路径上的反射位置;以及处理步骤,基于与以反射位置的周边区域作为计算区域的声音的反射相关的波动声学模拟的结果,执行与声音接收点处的声音相关的处理。 |
2 |
噪声控制方法、电子设备、车辆、介质和计算机程序产品 |
CN202510123853.2 |
2025-01-25 |
CN120089118A |
2025-06-03 |
彭博; 吕宁; 李晨曦; 胡乃杰; 赵彤航 |
本申请实施例提供一种噪声控制方法、电子设备、车辆、介质和计算机程序产品,通过通过基于实际误差信号,得到虚拟误差信号,其中,所述实际误差信号为误差麦克风采集到降噪后的噪声信号;基于所述实际误差信号和所述虚拟误差信号,更新自适应滤波器的系数;基于所述自适应滤波器对第一噪声信号的参考信号进行处理,得到次级信号,由于虚拟误差信号能够更精确地反映噪声源的特征。因此,结合实际误差信号和虚拟误差信号对自适应滤波器的系数进行调整,更有利于生成与第一噪声信号更加匹配的次级信号,因此,可以提升降噪效果。 |
3 |
一种医学核磁共振降噪防护装置 |
CN202510204626.2 |
2025-02-24 |
CN120089115A |
2025-06-03 |
杨卢粉; 刘峰 |
本发明涉及降噪防护装置技术领域,公开了一种医学核磁共振降噪防护装置,包括核磁共振治疗舱,所述核磁共振治疗舱的外侧设置有显示面板,所述核磁共振治疗舱的内部配合安装有延伸至外侧的安装座;本装置设置有降噪防护提示装置,检测患者佩戴耳机后的降噪防护效果,确保降噪防护效果正常的情况下,可正常进行医学核磁共振检查,患者佩戴耳机后物品易于放置与拿取,避免物品丢失的情况,患者拿取物品时则能够将耳机归还,避免耳机遗失的情况,提升了患者检查过程的舒适度;本装置设置有降噪加固保护机构,降噪加固保护套稳定固定在核磁共振治疗舱外侧,对核磁共振治疗舱两端均加固以及噪音阻隔,起到了辅助降噪的目的。 |
4 |
声靶标水听器的宽带隔声隔振部件、制备方法及航行体 |
CN202510246143.9 |
2025-03-04 |
CN120089114A |
2025-06-03 |
邓坤伦; 刘伟升; 秦晔; 张超越; 祁征 |
本申请是关于一种声靶标水听器的宽带隔声隔振部件、制备方法及航行体。其中,宽带隔声隔振部件用于安装在航行体的预留槽内;宽带隔声隔振部件包括导流层,导流层内预置第一组磁体和第二组磁体;在安装状态下,第一组磁体与预留槽的底面设置的底面磁体相对应;第二组磁体与预留槽的侧面设置的侧面磁体相对应;第一组磁体与底面磁体相吸,第二组磁体与侧面磁体相斥,以使宽带隔声隔振部件悬浮于预留槽内。宽带隔声隔振部件完全进入预留槽内,但和预留槽底面和侧面均保持一定的间距,使宽带隔声隔振部件悬浮于预留槽内,可以有效隔离航行体上产生的震动,起到很好的隔振效果和一定的隔音效果。 |
5 |
声学信号设备和社交游戏 |
CN202211251684.3 |
2022-10-13 |
CN116052623B |
2025-06-03 |
约阿希姆·乌尔布里希 |
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6 |
消音器 |
CN202210822751.6 |
2022-07-12 |
CN115050347B |
2025-06-03 |
陈千一; 章珈彬; 江俊; 赵圣宇; 陈鑫; 曹继来 |
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7 |
具有脉冲检测和抑制的主动降噪 |
CN202380072649.1 |
2023-09-06 |
CN120077427A |
2025-05-30 |
E·M·库 |
一种装置包括降噪耳机,该降噪耳机包括一个或多个麦克风和声换能器,该一个或多个麦克风被配置为生成输入信号;控制器,该控制器包括一个或多个处理设备,该控制器被配置为:通过一个或多个降噪滤波器处理该输入信号以生成降噪信号;将该输入信号与环境噪声的估计值进行比较,以确定该输入信号的该能量是否大于环境噪声的该估计值,其中如果该输入信号的该能量比环境噪声的该估计值大预先确定的量,则抑制该降噪信号的变化;以及生成输出信号,该输出信号至少部分地包括该降噪信号,其中该声换能器被配置为根据该输出信号产生声输出。 |
8 |
用于改进的健身楼梯机的系统和方法 |
CN202380074146.8 |
2023-10-21 |
CN120076853A |
2025-05-30 |
D·阿拉内达夫; H·桑尼克罗夫特 |
本公开的示例性实施例涉及一种用于改进的健身机的方法和系统。健身系统可以包括可移动台阶和轨道,该轨道被配置沿轨道引导可移动台阶的至少一部分。健身系统还可以包括安排在轨道上的条带,该条带包括聚氨酯材料并且被配置为降低健身机输出的声音。健身系统还可以包括控制器,该控制器被配置为从远程服务器接收包括预定速度序列的指令,并且基于预定速度序列自动调整可移动台阶沿轨道的速度。 |
9 |
一种实时自适应主动降噪的方法、自适应主动降噪耳机 |
CN202510233426.X |
2025-02-28 |
CN120075684A |
2025-05-30 |
魏子凯 |
本申请提供了一种实时自适应主动降噪的方法、自适应主动降噪耳机。所述方法包括在关闭主动降噪的状态下得到前馈通道到反馈通道的第一传递函数;在启动主动降噪的状态下得到扬声器到反馈通道的第二传递函数;基于第二传递函数得到特征值,以确定出当前耳机所处的佩戴状态,并根据佩戴状态对IIR滤波器的参数进行更新;获取在前馈通道上的IIR滤波器的更新后的第一参数,以及在反馈通道上的IIR滤波器的更新后的第二参数,并基于前馈麦克风采集的信号、第一传递函数、第一参数、第二参数、以及第二传递函数,对FIR滤波器的参数进行更新。如此,能够实时调整主动降噪状态,对于耳机不同的佩戴状态均有较好的主动降噪效果。 |
10 |
一种变电站专用的谐波吸声层、谐波吸声体及其加工方法 |
CN202510074951.1 |
2025-01-17 |
CN120071880A |
2025-05-30 |
黄维; 王志钢; 朱向前; 董頔; 赵欣宇; 孟凡卓; 刘建颖; 高洋; 韩立涛; 卜润宁; 崔津瑞; 李奇; 袁野; 董一夫 |
本发明公开了一种变电站专用的谐波吸声层、谐波吸声体及其加工方法,谐波吸声层包括沿半波长管宽度方向依次等间距排列设置并且从谐波吸声层同一端向另一端延伸的100Hz半波长管、200Hz半波长管、300Hz半波长管、400Hz半波长管、500Hz半波长管、500Hz半波长管、400Hz半波长管、300Hz半波长管、200Hz半波长管、100Hz半波长管,所述谐波吸声层的剩余空间还安装有100Hz四分之一波长管、200Hz四分之一波长管、300Hz四分之一波长管,采用本发明结构的谐波吸声结构,可以实现全频带吸声,并具有更强的谐波吸声系数,能够实现对变电站100Hz~500Hz低频谐波噪声实现有效的吸收。 |
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一种水下吸声的静音装置 |
CN202510240553.2 |
2025-03-03 |
CN120071879A |
2025-05-30 |
吕芳蕊; 杨涛; 陈璇; 王姣 |
本发明公开了一种水下吸声的静音装置,包括:共振结构,设置于共振结构上方的吸声结构,以及设置于共振结构底部的消声结构,吸声结构包括防护框架,设置于防护框架内侧的吸声件,防护框架上设置有吸声板;吸声板上开设有若干锥形吸声孔,吸声件呈多孔设置;共振结构包括:若干共振腔体;每个共振腔体上均设置有吸声管;吸声管与防护框架底部连接,每个吸声管均不相同,吸声管用于优化吸声效果;消声结构包括:若干消声单元,设置于消散单元内部的消声核;消声单元呈阵列排布于共振腔体底部,消声核内部开设有若干消声通道,若干消声通道呈交联设置;以此不仅提高了装置的抗冲击能力,还延长了其使用寿命。 |
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基于主动声源多点位探测燃气非金属管道的计算方法及系统 |
CN202510243855.5 |
2025-03-03 |
CN120065125A |
2025-05-30 |
王龙; 王巍; 刘云锋; 项亚琴; 刘力勋; 任卫卫 |
本发明公开了基于主动声源多点位探测燃气非金属管道的计算方法及系统,涉及管道监测管理技术领域,包括以下步骤:步骤一:通过分布式声学组件的光纤作为传感介质根据传播的激光信号变化监测燃气非金属管道内的声信号变化,本发明通过分布式声学组件的光纤监测燃气非金属管道内的声信号变化,将激光信号的频率偏移量、强度、延时变化以关联转换为声信号的频率、振幅强度、声波源,利用自适应滤波器动态更新滤波系数,采用窗函数对声信号进行分帧处理并应用短时傅里叶变换,通过随机森林算法为声信号分配真实分类标签,运用三角定位法确定声信号的空间坐标,实现对管道状态的精准监测与分类。 |
13 |
一种医疗器械用降噪底座 |
CN202510262416.9 |
2025-03-06 |
CN120062477A |
2025-05-30 |
宋西鹏; 杨文喆; 陈永源; 柴乐春; 吴昶霖; 刘剑伟 |
本发明公开了一种医疗器械用降噪底座,涉及主动降噪技术领域,包括底座本体,所述底座本体的上表面固定连接有固定架,且底座本体的上侧设置有箱体,且箱体的内部设置有播放器,所述固定架的内侧嵌套连接有齿板,且齿板的上侧设置有调节板,并且齿板的上侧与调节板之间设置有可带动箱体进行摆动的调节机构。该医疗器械用降噪底座,底座本体的上表面设置有箱体,箱体的内部设置有播放器,利用声波叠加抵消的原理,通过装置内置的麦克风实时监测环境噪音,并将这些信号转化为与之相拮抗的声波(即反相声波),然后通过播放器精准地将反相声波发出,由于反相声波与原始噪音声波的相位相反,从而抵消掉原始噪音声波,达到降噪效果。 |
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一种复合纳米纤维膜吸声材料及其制备方法 |
CN202510226549.0 |
2025-02-27 |
CN120061054A |
2025-05-30 |
范子红; 杨兵; 李娟; 李娜 |
本发明涉及新型复合纳米纤维膜吸声材料技术领域,公开了一种复合纳米纤维膜吸声材料及其制备方法,包括将金属有机框架材料ZIF‑8和铁电聚合物PVDF‑TrFE分散于溶剂中获得纺丝液,纺丝液经静电纺丝即得ZIF‑8@PVDF‑TrFE纳米纤维膜。本方案将ZIF‑8和PVDF‑TrFE混合用于制备ZIF‑8@PVDF‑TrFE纳米纤维膜,ZIF‑8具有独特的孔道结构和较大的比表面积,能增加材料对声波的散射和吸收;而PVDF‑TrFE具有良好的铁电性能,可与ZIF‑8协同作用,提升材料整体的吸声效果,有效降低其在低频段的吸声下限。本方案的ZIF‑8@PVDF‑TrFE纳米纤维膜的吸声系数0.5对应的吸声下限低至215Hz,有效降低低频噪声干扰。 |
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一种基于扫频辨识的车内主动降噪建模方法、计算机设备及存储介质 |
CN202210007000.9 |
2022-01-05 |
CN114519994B |
2025-05-30 |
张程鹏; 张士强; 李浩; 王石; 李允; 曹蕴涛; 汤乐超; 刘冲 |
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一种低噪音燃气热水器 |
CN202010768233.1 |
2020-08-03 |
CN112033009B |
2025-05-30 |
韩君庆; 潘叶江 |
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17 |
耳机的降噪处理方法、耳机以及计算机可读存储介质 |
CN201911425514.0 |
2019-12-31 |
CN111182402B |
2025-05-30 |
于锴; 华洋; 王若蕙 |
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用于降低可穿戴设备的风噪声的输入选择 |
CN202380072492.2 |
2023-08-25 |
CN120052003A |
2025-05-27 |
D·G·莫顿; O·M·卡纳湾; 刘扬 |
提供了一种包括波束成形器、比较器和语音混合器的风噪声降低系统。波束成形器可以是MVDR波束成形器,并且基于第一麦克风信号和第二麦克风信号生成经波束成形的信号。比较器基于经波束成形的信号和风麦克风信号生成比较信号。该比较信号还可基于经波束成形的信号的经波束成形的能量水平和风麦克风信号的风能量水平。语音混合器基于经波束成形的信号、风麦克风信号和比较信号生成输出语音信号。风噪声降低系统还可包括对应于风麦克风信号的风麦克风。可将风麦克风布置在可穿戴音频设备的被构造成坐置在穿戴者的外耳中的一部分上。 |
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隔音构件 |
CN202380018167.8 |
2023-09-26 |
CN120051822A |
2025-05-27 |
濑户延欣; 松冈俊纪; 富山幸治; 大西一义 |
本发明提供能够兼顾轻型化与制造工序的简化的隔音构件。覆盖对象物的隔音构件1具备由发泡树脂成形的吸音体10、以及由发泡树脂成形的罩体20。在吸音体10的周侧面14设置有多个嵌合凹部15,另一方面,在罩体20的侧壁22设置有多个嵌合凸部23,通过多个嵌合凹部15与多个嵌合凸部23的嵌合,吸音体10与罩体20被一体化。 |
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带调节功能的换能器支杆系统 |
CN202380072753.0 |
2023-10-18 |
CN120051821A |
2025-05-27 |
克里斯托弗·罗斯·普拉特; 泰特·谢泼德; 迈克·艾金顿 |
一种换能器支杆延伸支架系统,其具有手柄,手柄可调节地控制水下换能器的方向。该系统包含:手柄,肘关节,其连接手柄至上支杆,T型接头,其导向连接上支杆至安装臂,以及下支杆。安装臂贯穿可枢转安装底座,实现舷边延伸支架与船体舷边(侧栏)的可拆卸安装。T型接头允许安装臂相对于上支杆进行旋转及垂直调节,上支杆通过万向节连接下支杆,以允许下支杆至上支杆的折叠。下支杆末端设有支撑换能器的换能器支架。上支杆装有方向指示器。使用时,手动旋转手柄,以调节换能器,以改变换能器的指向方向。 |