VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
|
|
- Lukáš Beran
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS SNÍMÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLU TECHNOLOGIÍ B FORMAT ACOUSTIC SIGNAL PICKUP AND PROCESSING USING B FORMAT TECHNOLOGY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAKUB WIESNER ING. JIRÍ SCHIMMEL, PH.D. BRNO 2007
2 1. Pan/paní LICENČNÍ SMLOUVA POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO Jméno a příjmení: Bytem: (dále jen autor ) Narozen/a (datum a místo): 2. Vysoké učení technické v Brně uzavřená mezi smluvními stranami: Jakub Wiesner Jižní 3, 78985, Mohelnice , Frýdek-Místek Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií se sídlem Údolní 244/53, , Brno a jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (dále jen nabyvatel ) Čl. 1 Specifikace školního díla 1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): disertační práce diplomová práce bakalářská práce jiná práce, jejíž druh je specifikován jako... (dále jen VŠKP nebo dílo) Název VŠKP: Vedoucí/ školitel VŠKP: Ústav: Datum obhajoby VŠKP: Snímání a zpracování akustických signálu technologií B Format Ing. Jirí Schimmel, Ph.D. Ústav telekomunikací VŠKP odevzdal autor nabyvateli v * : tištěné formě počet exemplářů 1 elektronické formě počet exemplářů 1 * hodící se zaškrtněte
3 2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. Článek 2 Udělení licenčního oprávnění 1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti ihned po uzavření této smlouvy 1 rok po uzavření této smlouvy 3 roky po uzavření této smlouvy 5 let po uzavření této smlouvy 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací) 4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Brně dne: Nabyvatel Autor
4 Anotace Práce je zaměřena na návrh zařízení pro snímání zvukových signálů technologií SoundField, softwarové zpracování těchto signálů a převod na signály pro vícekanálové zvukové systémy Surround sound. V práci je popsáno vnímání zvuků lidským sluchovým orgánem a doprovodnými jevy binaurálního slyšení a stereofonní a vícekanálové zvukové systémy. Práce se dále věnuje ambiosonii, prostorovému zvuku a formátům jeho nahrávání, způsobu přenosu signálů, jejich zpracování a dekódování. V závěru práce je rozebrána problematika snímání prostorového zvuku technologií SoundField a proces převodu výstupních signálů této technologie na signály jiných vícekanálových zvukových systémů. Abstract The work is aimed to proposal of system for acoustic signal pickuping, software processing and conversion into signals for surround sound systems. The work describes sound sensation by human auditory organ and associated effects of binaural hearing and multichannel stereo and surround sound systems. Next aim of the work is to describe ambisonics, surround sound and formats for surround sound pickuping, transmission, processing a decoding. An ending part introduces problems of surround sound pickuping by using of SoundField technology and output signals decoding process of this technology into signals of other surround sound systems.
5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma "Snímání a zpracování akustických signálů technologií B format" jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Brně dne.. (podpis autora) PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Jiřímu Schimmlovi, Ph.D., za velmi užitečnou metodickou pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce. V Brně dne... (podpis autora)
6 1 ÚVOD BINAURÁLNÍ SLYŠENÍ ÚVOD VLASTNOSTI BINAURÁLNÍHO SLYŠENÍ PSYCHOAKUSTICKÉ EFEKTY Interaurální diference (interaural delay) Binaurální diference maskovacích úrovní (BMLD) Lateralizace ( meziušní umístění zvuku ) Lokalizace STEREOFONNÍ A VÍCEKANÁLOVÉ ZVUKOVÉ SYSTÉMY ÚVOD TŘÍKANÁLOVÝ FORMÁT 3-0 STEREO ČTYŘKANÁLOVÝ FORMÁT 3-1 STEREO ŠESTIKANÁLOVÝ SYSTÉM 5.1 SURROUND SOUND Účel 5.1 systému Rozmístění reproduktorů Zvukový kanál s omezeným spektrem Popis a rozvržení stop LFE kanál a subwoofery Omezení 5.1 systému OSMIKANÁLOVÝ SYSTÉM 7.1 SURROUND SOUND DVANÁCTI KANÁLOVÝ SYSTÉM 10.2 SURROUND SOUND AMBIOSONIE ÚVOD FORMÁTY A format B format C format D format PRAKTICKÁ ČÁST ÚVOD MIKROFONY KONVERTOR Úvod Převod B format na signály pro surround sound systémy Grafické rozhraní a popis programu ZÁVĚR LITERATURA... 37
7 1 ÚVOD Jak vyplývá už z názvu práce, je zaměřena na snímání a zpracování vícekanálových akustických signálů ve formátu označovaném B format. Práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém byla problematika rozebrána teoreticky. Hlavním cílem práce je objasnit proces od zaznamenání prostorového zvuku až po jeho reprodukci. Teoretickému základu potřebnému k pochopení problematiky se věnují kapitoly 2-4. V kapitole 5 je popsána praktická část práce a naznačen postup práce a dosažené výsledky. 7
8 2 BINAURÁLNÍ SLYŠENÍ 2.1 ÚVOD Tato kapitola má za úkol objasnit základní principy binaurálního slyšení, tj. lidský stereofonní vjem, které hrají důležitou roli ve vývoji a principech vnímání prostorového zvuku. 2.2 VLASTNOSTI BINAURÁLNÍHO SLYŠENÍ Protože máme právě dvě uši, dokáže lidský mozek rozpoznat směr, ze kterého zvuk přichází. Je toho schopen dokonce i když máme zavřené oči nebo nevidíme, kde se zdroj zvuku nachází. Kdybychom měli jen jedno ucho, nebyli bychom toho schopni. Proč tomu tak je bude popsáno později. Musíme rozlišovat 2 základní pojmy, které s binaurálním slyšením úzce souvisí. Jsou to stimul neboli podnět a vjem. Stimul je místo, kde se zdroj zvuku nachází, zatímco vjem je místo, kde si myslíme, že se zdroj zvuku nachází. Tyto místa nemusí být vždy identická. Existuje mnoho psychoakustických efektů, které jsou způsobeny dvěma rozdílnými stimuly vnímanými lidskými sluchovými orgány. Některé z mnoha psychoakustických efektů budou zmíněny v následujícím textu. 2.3 PSYCHOAKUSTICKÉ EFEKTY Interaurální diference (interaural delay) Jestliže není zdroj zvuku umístěn přímo před námi, zvuk z tohoto zdroje dorazí do našich uší s určitým zpožděním. Maximální možná interaurální diference je vnímána při umístění zdroje zvuku 90 od čelní osy. Potom je tedy maximální možná odchylka příchozích vln do našich uší zhruba 21 cm, což odpovídá zpoždění 0,6 ms. Na základě interaurální diference dokáže mozek určit, kde zhruba se zdroj zvuku nachází. Rozdíl mezi stimulem a vjemem je okolo 5, neboli chyba časového zpoždění může být až 50 µs. Tato hodnota byla naměřena při kmitočtech okolo 1,5 khz. Kdybychom provedli stejné měření jen pro jedno ucho, byla by chyba časového zpoždění až 2 ms. 8
9 Interaurální diference se však dost liší při různých kmitočtech. Její hodnota se pohybuje při nízkých kmitočtech okolo 30 µs a při vyšších až okolo 200 µs. Pro doplnění bych chtěl zmínit dva principy měření interaurální diference. První je založen na časovém zpoždění jednoho velmi krátkého zvukového impulsu a druhý na fázovém posunu sinusového zvukového signálu [1] Binaurální diference maskovacích úrovní (BMLD) Nejprve uvedu pár pojmů, které mohou pomoci při porozumění následujícího textu. Signál je nosný signál, který nás zajímá než je slyšen lidským uchem. Maskování je jev, který vzniká při poslechu signálu, který je rušen hluky okolí. Maskující signál je hluk, který signál maskuje. Maskovaný signál = lidským uchem vnímaný nosný signál ovlivněný maskujícím signálem. Některé složky maskovaného signálu můžou být zamaskovány, pokud maskující signál obsahuje podobné kmitočty a úrovně jako maskovaný signál. Pokud posloucháme oběma ušima, může být někdy maskovaná prahová úroveň maskovaného signálu více ztlumena než při poslechu jedním uchem. Tento jev se potom nazývá BMLD (Binaural Masking Level Difference) neboli rozdíl maskovací úrovně při binaurálním slyšení, což v podstatě značí rozdíl mezi úrovní maskovaného signálu a úrovní zamaskovaného signálu. Z předchozího textu tedy vyplývá, že BMLD se týká pouze poslechu oběma ušima. BMLD je největší při nízkých kmitočtech a směrem k vyšším kmitočtům se zmenšuje. Pokud jsou hladiny nebo fáze maskujícího a maskovaného signálu rozdílné, pak jde signál ve hluku lépe rozpoznat. Potom jsou většinou zdroje maskujícího a maskovaného signálu umístěny na jiných místech Lateralizace ( meziušní umístění zvuku ) Tento jev je nejvíce spojován s reprodukcí zvuku pomocí sluchátek. Tady je zvuk nejčastěji umístěn uvnitř hlavy, tj. výsledné vnímání zvuku z obou uší je v mozku smícháno a umístěno do určité pozice mezi oběma ušima, tj. uvnitř hlavy. Pokud je do každého ucha pomocí sluchátek pouštěn signál o stejném kmitočtu a stejné úrovni, pak výsledný zvuk vnímáme přesně uprostřed hlavy. Pokud ale úroveň jednoho signálu změníme, změní se také umístění zvuku. Při zvýšení úrovně jednoho ze 9
10 signálů se výsledný zvuku posune více k uchu, kterému byla úroveň signálu zvýšena. Při snížení úrovně je tomu naopak. Tento efekt je využit při panování zvuku, kdy např. při posouvání zvuku doprava se do každého kanálu (levý a pravý) pouští stejný monofonní signál, ale postupně je jeho úroveň v levém kanálu snižována a v pravém zvyšována Lokalizace Jde o vnímání, z jakého směru a vzdálenosti zvuk pochází. S tímto vjemem je také spjato, s jakým rozostřením zvuk vnímáme. Např. při reprodukci sinusového signálu z čelní osy vnímáme umístění zdroje zvuku s odchylkou 2. Pokud je zdroj signálu ve směru 90 od čelní osy (naproti jednomu z uší), dochází k odchylce lokalizace zdroje zvuku až 10. U signálu reprodukovaného zezadu je odchylka asi 5. U úzkopásmových signálu dochází k speciálním efektům. Je to třeba inverze, kdy je zdroj zvuku umístěn před posluchačem, ten ale vnímá zvuk přicházející zezadu. Tento jev může nastat pro zdroj zvuku umístěný v jakémkoliv úhlu od čelní osy. Třeba zvuk pocházející 30 od čelní osy může být vnímán jako 150 od čelní osy. To znamená, že vnímání zdroje zvuku a jeho umístění může být symetrické podle osy mezi ušima. Pokud se střední hodnota kmitočtu pohybuje okolo 300 Hz nebo 3 khz, je zvuk reprodukovaný z čelní osy vnímán z čelní osy. U kmitočtu 1 khz nebo 10 khz je však ve stejném případě zvuk vnímán zezadu a u kmitočtu 8 khz dokonce z míst nad posluchačem. Lokalizace také velmi souvisí se vlastnostmi stereofonních systémů. Pokud je při klasickém stereo systému (levý a pravý reproduktor) z každého reproduktoru vysílán zvuk se stejnou úrovní, vnímáme zvuk ze směru ve středu mezi reproduktory. Pokud je v tom samém případě intenzita zvuku z jednoho reproduktoru o 30 db silnější, vnímáme umístění zdroje zvuku z tohoto reproduktoru. Z tohoto vyplývá, že lokalizace je úzce spjata s již zmíněným efektem lateralizace. 10
11 3 STEREOFONNÍ A VÍCEKANÁLOVÉ ZVUKOVÉ SYSTÉMY 3.1 ÚVOD V této kapitole bych se chtěl zaměřit na různé druhy systémů surround sound (obklopujícího zvuku), které jsou v dnešní době nejvíce rozšířeny a používány a na vícekanálovou (více než dvoukanálovou) stereo reprodukci. Mezinárodní standardy pro uspořádání reproduktorů zavádějí názvosloví "n-m stereo", kde n představuje počet předních kanálů a m počet zadních nebo postranních kanálů. 3.2 TŘÍKANÁLOVÝ FORMÁT 3-0 STEREO Toto stereo uspořádání je založeno na použití třech kanálů: levý (L), pravý (R) a centrální (C) (viz obr. 3.1). Obr. 3.1: Prostorové rozmístění reproduktorů u formátu 3-0 stereo [2]. Hlavní důvod pro realizaci tohoto uspořádání je ve zvukovém pokrytí celé šířky promítacího plátna v kinech, kde kvůli velké vzdálenosti mezi levým a pravým reproduktorem vznikala ve středu plátna zvuková díra. Pro komerční použití však toto uspořádání nemá smysl kvůli své neekonomičnosti a složitosti záznamu třech kanálů na zvukové médium. 11
12 Výhoda tohoto uspořádání spočívá především v šiřším čelním zvuku (zvuk reprodukovaný z prostoru před posluchačem) než u dvoukanálového sterea. Centrální kanál umožňuje umístit zvuk do středu a levý a pravý kanál mohou být umístěny až ±45 na strany oproti dvoukanálovému stereu, kde mohou být umístěny jen ±30 od středu. Toto uspořádání má také další výhodu a to je větší prostor, kde může posluchač sedět. Centrálně umístěný dialog se zásluhou centrálního kanálu stává lépe lokalizovatelným. Poslední výhoda spočívá v menším zkreslení centrálního zvuku než u dvoukanálového sterea, protože centrální zvuk pochází z reálného zdroje a není tvořen jen intuitivním smícháním levého a pravého kanálu. Toto uspořádání má ovšem i své nevýhody. První plyne už ze samotné podstaty centrálního reproduktoru, jehož umístění je často velmi nepohodlné. V kinech může být sice centrální reproduktor umístěn za akusticky propustným plátnem, ale u komerčního použít v takových situacích nezbývá nic jiného než umístit tento reproduktor na nebo pod obrazovku nebo monitor. Kvůli tomu se také centrální reproduktory dělají menší než ostatní. 3.3 ČTYŘKANÁLOVÝ FORMÁT 3-1 STEREO V mezinárodních standardech bývá tento formát označován 3-1 stereo nebo LCRS surround. Pro reprodukci jsou použity čtyři reproduktory umístěné podle čtvercového uspořádání. Původně bylo toto uspořádání vyvinuto pro kina, aby umožnilo lepší vnímání prostorového zvuku a "vtáhnutí publika do zvuku". To měl zprostředkovat nový "prostorový" monofonní kanál. U komerčního použití formátu 3-1 stereo je signál tohoto kanálu obvykle přiváděn ke dvěma reproduktorům umístěným podobně jako na obr Tento kanál je ovšem základním omezením tohoto formátu. Většina výzkumů psychoakustiky vedla totiž k tomu, že lidský uši sluch potřebuje navzájem nekorelované signály, aby si utvořil lepší dojem prostorového zvuku. Existují efekty, které přidávají tomuto kanálu prostorovost a dekorelují jeho signál, ale stále nedokáží plnohodnotně zprostředkovat prostorový zvuk. 12
13 Obr. 3.2: Prostorové rozmístění reproduktorů u 3-1 stereo [2]. 3.4 ŠESTIKANÁLOVÝ SYSTÉM 5.1 SURROUND SOUND Tento systém označovaný také 3-2 stereo je standardizován pro nespočet zvukověprostorových použití jako jsou kina, televize a domácí použití. Formát 3-2 stereo se stalo široce používané v profesionální oblasti a je výchozím systémem prostorového zvuku pro domácí spotřebitele. Mnoho mezinárodních organizací a skupin pracovalo na vývoji standardů a doporučení týkajících se používání 3-2 sterea. Byly zapojeny skupiny z Evropy, Ameriky i Japonska Účel 5.1 systému Čtyřkanálové systémy měly nevýhodu v používání monofonního prostorového kanálu. Toto je v 5.1 systému odstraněno a je umožněno poskytnutí lepšího prostorového dojmu přidáním dalšího kanálu. Přední tři kanály mají stejný účel jako u tradičního tříkanálového stereofonního formátu. Zadní nebo postranní kanály jsou však navrženy jako zprostředkovatelé přídavného 13
14 prostorového dojmu nebo efektů. Tento standard ovšem nedovoluje zprostředkování 360 zvuku Rozmístění reproduktorů Zatímco dvoukanálové stereo může být relativně lehce namodelováno, zejména co se týče úhlů mezi reproduktory, u systému 5.1 surround sound je to složitější. To je zapříčiněno rozdílností úhlů, které reproduktory svírají vůči centrální ose. U zadních reproduktorů je úhel větší než u předních. Levý a pravý reproduktor je kvůli kompatibilitě s dvoukanálovým stereo umístěn ± 30 od čelní osy. Postranní reproduktory jsou umístěny ± 110 od čelní osy (viz obr 3.3). Kvůli velkému úhlu mezi těmito reproduktory jsou tyto spíš postranní než zadní. V praxi je toto umístění ovšem často nepohodlné a lidé reproduktory umísťují spíše jako zadní. Mezinárodní standardy také umožňují alternativní umístění reproduktorů, jehož účel je v dodání lepšího prostorového dojmu. Tady jsou přední reproduktory umístěny ± 60 od čelní osy a zadní ± 150. Obr. 3.3: Prostorové rozmístění reproduktorů u 3-2 stereo [3]. Obrazovka 1 poslechová vzdálenost = 3x výška obrazovky (2β = 33, př. TV obrazovka) Obrazovka 2 poslechová vzdálenost = 2x výška obrazovky (2β = 48, př. projekční plátno) 14
15 3.4.3 Zvukový kanál s omezeným spektrem Prvek.1 značí zvukový kanál přenášející zvukové efekty v oblasti nízkých akustických kmitočtů (LFE low frequency effects). Je značen jako.1, protože šířka pásma jím přenášeného signálu je omezena. V mezinárodních standardech by se toto uspořádání mělo označovat 3-2-1, kde poslední číslice znamená počet LFE kanálů Popis a rozvržení stop Pro systém 5.1 standardy také doporučují rozvržení stop a jejich popis v osmistopových nahrávacích formátech (viz tab. 3.1) [2]. Existují i jiné možnosti rozvržení a popisu stop, ale toto je nejvíce rozšířené a používané. Tab 3.1: popis stop 5.1 systému Stopa Signál Kanál Poznámky 1 L Levý 2 R Pravý 3 C Centrální 4 LFE Nízkofrekvenční 5 LS Levý postranní -3 db v případě použití jako MONO 6 RS Pravý postranní -3 db v případě použití jako MONO 7, 8 Alt. 1 tovární nastavní jako levý signál 2-0 sterea 1 Různé možnosti využití stop. Např. pro komentář nebo přídavné prostorové efektové signály LFE kanál a subwoofery LFE kanál je separovaný subbasový kanál s limitací horního frekvenčního pásma. Maximální kmitočet signálu, který přenáší, je 120 Hz. Tento kanál je navržen pro přenos speciálních nízkofrekvenčních složek, které požadují vyšší hladinu akustického tlaku. Je ale velmi důležité, aby žádné nízkofrekvenční složky audio signálu nebyly v LFE kanálu obsaženy. LFE kanál je určen pro přenos extrémně nízkých kmitočtů, které nejsou součástí klasického stereofonního signálu. Při přenosu některých složek audio signálu LFE kanálem by 15
16 totiž mohlo dojít k vymizení těchto složek, pokud by jsme použili systém bez subwooferu, který LFE přehrává. Při použití v kinech je LFE kanál většinou o 10 db silnější než ostatní kanály. Je to dáno tím, že LFE kanál má velmi malou šířku pásma a zesílením se ostatním kanálům vyrovná. Toto se však děje při přehrávání, nikoli při nahrávání. V této problematice je běžná mylná představa, že subasové (subwoofer) reproduktory přehrávají jen LFE signály. Toto může být pravda při použití v kinech, ale pro domácí použití neexistuje pro toto žádný standard a výsledný zvuk přehrávaný subwooferem je dán technickým zázemím daného reprodukčního systému. Subwoofery proto většinou přehrávají informaci z LFE kanálu a nízkofrekvenční složky derivované z ostatních kanálů (obr 3.4). Obr. 3.4: Filtrace signálů pro subwoofer u 3-2 stereo [2] Omezení 5.1 systému 1. Hlavní omezení je neschopnost zprostředkování 360 prostorového dojmu. Může se zdát, že je toho různými efekty dosaženo, ale rozhodně to není ideální. 2. Kvůli kompatibilitě s 2-0 stereo je přední zvuk užší než by mohl být. 16
17 3. Centrální kanál může způsobovat problémy při přehrávání hudby, která je navržena pro přehrávání dvěma reproduktory. Přemostění předního spektra centrálním kanálem navozuje užší dojem z přehrávaného materiálu než je tomu u 2-0 stereo. 4. LS a RS reproduktory jsou umístěny v kompromisní pozici vedoucí k vytvoření velké zvukové díry za posluchačem. Navíc bývají problémy s fyzickým umístěním reproduktorů. 3.5 OSMIKANÁLOVÝ SYSTÉM 7.1 SURROUND SOUND Oproti předchozímu systému 5.1 se v 7.1 systému přidávají navíc dva reproduktory. CL jako centrální levý a CR jako centrální pravý. Děje se tak kvůli potřebám kin zabezpečit zvuk po celé šířce plátna. Tento formát není primárně určen pro spotřebitelské použití, ale pro již zmíněné použití ve velkých místnostech kin, kde je kvůli velké šířce plátna vhodné použít další přídavné reproduktory (obr. 3.5). Firma Lexicon už také implementovala 7.1 systém do spotřebitelských dekodérů. Doporučené rozmístění reproduktorů však není stejné jako u filmového použití, ale je navrhnuto tak, aby rozšířilo přední a postranní zvuk a umožnilo posunutí zadních reproduktorů více za posluchače, než jak tomu je u 5.1 systému. 3.6 DVANÁCTI KANÁLOVÝ SYSTÉM 10.2 SURROUND SOUND Tento systém se ještě standardem nestal. Zmiňuji ho pro doplnění. Do základního pětikanálové pole jsou přidány dva předopostranní reproduktory a centrální zadní reproduktor. Tyto reproduktory mají vyplnit díry ve zvukovém poli. Jsou také přidány 2 vysoké kanály a druhý LFE kanál, který má za úkol rozdělit nízkofrekvenční složky do stran a zajistit tak větší prostorovost zvuku. 17
18 Obr. 3.5: Prostorové rozmístění reproduktorů u 7.1 systému pro kina [2]. 18
19 4 AMBIOSONIE 4.1 ÚVOD Ambiosonie vyjadřuje skupinu nahrávacích a přehrávacích metod, které používají vícekanálovou mixážní technologii. Cíle ambiosonie spočívají v umožnění kompletního přístupu k nahrávání, uskladnění, přenosu a přehrávání zvuku. V závislosti na počtu kanálů je počet dimenzí ve výsledném zvuku. 4.2 FORMÁTY Pro signály ambiosonického systému existuje několik formátů: 1. A format: pro mikrofonové nahrávání 2. B format: pro studiové vybavení a zpracování 3. C format: pro přenos 4. D format: pro dekódování a přehrávání A format Skládá se ze čtyř signálů z mikrofonu se čtyřmi sub-kardioidními kapslemi orientovanými jak naznačuje obr Obr. 4.1: Orientace mikrofonních kapslí u A format [4]. 19
20 Kapsle směřují do čtyř stran rovnostranného čtyřstěnu, kde dvě směřují dolů a dvě nahoru. Směry jsou značeny jako LF - left-front (levý přední), RF - right-front(pravý přední), LB - left-back (levý zadní) a RB - right-back (pravý zadní) B format Skládá se ze čtyř signálů, které dohromady reprezentují tlakovou a rychlostní složku zvuku libovolného směru zvukového pole (viz obr. 4.2). B format obsahuje 3 na sebe kolmé směrové složky snímané mikrofony s osmičkovou směrovou charakteristikou (X, Y a Z) a jednu celkovou (W). Všechny směry v horizontální rovině mohou být popsány skalární nebo vektorovou kombinací složek X, Y a W. Složka Z slouží pro vertikální informaci. Složka X představuje předo-zadní rovnováhu, Y levo-pravou a Z horno-dolní. Složky X, Y a Z jsou zesíleny o 3 db oproti složce W, aby bylo dosaženo podobné energetické odezvy ze zdrojů v různých pozicích zvukového pole. Signály B format mohou být získány z mikrofonu používajícího A format. Pro převod do B format se používají jednoduché rovnice (4.1)[2]. Obr. 4.2: Prostorové znázornění složek B format [4]. 20
21 X = (( LF LB) + ( RF RB))/ 2 Y = (( LF RB) ( RF LB))/ 2 Z = (( LF LB) + ( RB RF))/ 2 W = ( LF+ LB+ RF+ RB)/ 2. (4.1) Tyto signály mohou být také získány přímo z kapslí nebo samostatných mikrofonů nainstalovaných do B format módu. Dva nebo tři mikrofony s osmičkovou charakteristikou kolmé jeden ke druhému a jeden celkový všesměrový. Uspořádání se dvěma osmičkovými a jedním všesměrovým mikrofonem ukazuje obr Obr. 4.3: Uspořádání mikrofonů pro nahrávání B format signálů [9]. Kromě samostatných kapslí nebo mikrofonů existuje kompaktní mikrofon, v němž jsou všechny tři kapsle. Ten vyvinula firma SoundField a je jediná, která takovýto mikrofon vyrábí [4]. Nechť je použit B format mód, υ je úhel mezi přední osou a místem působením zvuku v horizontální rovině a η je zdvih ve vertikální rovině. Pak můžeme složky B format vyjádřit [2]: W = 1 X = 2 cos( υ)cos( η) Y = 2 sin( υ)cos( η) Z = 2 sin( η). (4.2) 21
22 4.2.3 C format Jako u předchozích dvou formátů je i tento složen ze čtyř signálů. Jsou to signály označené L, R, T a Q. Tyto se shodují s hierarchií UHJ (U = Universal = universální, H reprezentuje Matici H od BBC, která je kompatibilní s mono a stereo maticemi a J je odvozeno ze Systému 45 J, předchůdce UHJ). L je kompatibilní s levým kanálem u dvoukanálového stereo, R s pravým, T obsahuje přesnější horizontální informaci a Q obsahuje vertikální informaci. B format signály mohou být převedeny na C format a tak může být dosaženo kompatibility s klasickým stereo a mono. Nechť je L + R a je L R. Pak můžou být C format složky pomocí B format složek vyjádřené následovně [2]: Σ= 0,9397W + 0,1856X = j( 0,3420W + 0,5099X ) + 0,6555Y T = j( 0,1432W + 0,6512X ) 0,7071Y Q= 0,9772Z. (4.3) V tomto případě pak j = 1 vyjadřuje fázový posun o 90. Z toho vyplývá nevýhoda UHJ a tou je potřeba měniče fázového posunu. V závislosti na požadované směrovosti může být C format dvou, tří nebo čtyřkanálový. U dvou a půlkanálového nastavení má třetí kanál (T) omezenou šířku pásma. Pro kompatibilitu s klasickým stereofonním formátem se používají jen kanály L a R. Tyto jsou získány z rovnic [2]: L= 0,5( Σ+ ) R= 0,5( Σ ). (4.4) Výše zmíněný text objasňuje převod B format signálů na UHJ signály, tedy i na dvoukanálový stereo systém. Obecný převod mezi B format a C format je zobrazen dále (viz obr. 4.4). 22
23 Obr. 4.4: Převod mezi B format a UHJ formátem [2] D format D format signály jsou signály jdoucí přímo do reproduktorů k reprodukci. Jsou přizpůsobené vybranému reproduktorovému systému. Můžou být získány z B format nebo C format signálů po použití příslušného dekodéru. Počet reproduktorů není nijak omezen. Každé reproduktorové schéma má svoje výhody a nevýhody. 23
24 Samotné dekódování B format a C format složek na reproduktorové signály je velmi složité. Existuje mnoho patentů a přístupů k dekódování. V kapitole 5 budou některé převody B format složek na reproduktorové signály uvedeny. Základní princip dekódování je založen na průchodu dvou nebo více UHJ kanálů přes fázově-amplitudovou matici, vedoucí k B format signálům, které jsou filtrovány kmitočtovými filtry typu shelving [2]. Tyto potom prochází amplitudovou maticí, ze které jdou signály k reproduktorům (obr 4.5). Obr. 4.5: Dekódování UHJ na D format [2] 24
25 5. PRAKTICKÁ ČÁST 5.1 ÚVOD Praktická část této práce je zaměřena na popis a zpracování procesu, který se děje s prostorovým zvukem od jeho zaznamenání až po jeho reprodukci (obr. 5.1) na daném systému. První část této kapitoly se zabývá možnostmi zaznamenání prostorového zvuku do digitální podoby a druhá převodem zaznamenaného zvuku na signály určené k přehrání jednotlivým reproduktorům. Formát pro přenos prostorového zvuku bude B format. Všechny procesy budou naprogramované v Matlabu a uživatelsky jednoduše přístupné z grafického uživatelského rozhraní. Obr. 5.1: Schéma procesu převodu B format složek na signály pro surround sound systém. 5.2 MIKROFONY Tato část se zabývá zaznamenáním prostorového zvuku a jeho uložení do B format. Mým úkolem bylo vybrat vhodné zařízení pro nahrávání prostorové zvuku. V kapitole 4.2 jsem již zmiňoval pravděpodobně nejpoužívanější metodu pro zaznamenání prostorového zvuku do B format. Tato metoda spočívá ve vhodném umístění tří nebo čtyř mikrofonů, kde každý mikrofon zaznamenává samostatnou složku B format. Pokud použijeme tři mikrofony, budeme mít složky X,Y a W. V případě čtyř mikrofonů pak všechny složky X,Y,Z a W. Vzhledem k tomu, že vertikální informace o zvuku je často nepotřebná (realizace úplného 3D surround sound systému systém dokáže reprodukovat zvuky celého prostoru - je obtížná), 25
26 používá se nejčastěji konfigurace se třemi mikrofony pro následnou reprodukci v 2D surround sound systému - systém reprodukuje jen zvuky v horizontální rovině zvuku (obr. 4.3 a obr. 5.2). Pro zaznamenání složek X a Y, které reprezentují souřadnicové osy horizontální roviny, se používají mikrofony s osmičkovou směrovou charakteristikou. Pro zaznamenání složky W se používá všesměrový mikrofon. Obr. 5.2: Konfigurace se třemi mikrofony pro záznam B format složek [6]. Jelikož nejsou k dispozici mikrofony s osmičkovou charakteristikou, byl jsem pověřen jejich výběrem dle dostupnosti na českém trhu (tab. 5.1). Cenově nejpřijatelnější mikrofon s čistě osmičkovou charakteristikou byl CK 94 od firmy AKG, ostatní měly charakteristiku přepínatelnou, proto byly vybrány 2 kusy CK 94 s napájecími moduly SE300 B (obr. 5.3). Kvůli problémům s dodáním mikrofonů jsem byl nucen samotné nahrávání vynechat a použít 26
27 již nahrané zvuky v B format ze stránek firmy SoundField [4]. Ze schématu (viz obr. 5.1) vyplývá, že kromě B format složek je potřebný ještě konvertor, kterému se budu věnovat v následující podkapitole. Tab.5.1 Mikrofony s osmičkovou charakteristikou Firma Typ mikrofonu AKG CK94 + SE300B Behringer C3 Behringer B2 pro M-audio Solaris M-audio Sputnik Rode NT2-A Rode NT2000 Samson C03 se Electronics Z3300a Soundking EB017B Soundking EB013B Studio Projects B3 Studio Projects C3 Studio Projects T3 Obr. 5.3: AKG CK 94 s napájecími moduly SE300 B [8]. 27
28 5.3 KONVERTOR Úvod Tato část je zaměřena na praktickou implementaci převodu B format složek, získaných ze stránek SoundField [4], na signály určené k reprodukci jednotlivým reproduktorům daného systému. Převod je řešen softwarově pomocí programu BFormatConv v Matlabu. Uživatelské rozhraní pro práci s programem bude popsáno dále (kap ). B format složky můžeme převést na signály pro různé druhy systémů. Program BFormatConv umí převádět B format na standardní mono a stereo signály a na signály pro následující systémy: 3-1 stereo systém neboli LRCS systém, kvadrofonní systém, 3-2 stereo systém neboli pětikanálový systém a 3-3 stereo systém neboli šestikanálový systém. U některých systémů je převod složitější a existuje více možností převodu. Jednotlivými variantami převodů se budu zabývat v následující časti Převod B format na signály pro surround sound systémy Čtyři (v našem případě tři) složky B format X,Y a W můžou být vyjádřeny poměrným zesílením, kde složka W má zesílení 1 a složky X a Y mají špičkové zesílení 2 směřující do příslušných směrů (předo-zadní a levo-pravý). Pro horizontální rovinu jsou potom zesílení definované takto [5]: W :1 X : 2 cosθ Y : 2 sinθ, kde θ je azimut měřen od kladného směru osy x proti směru hodinových ručiček. (5.1) Stereo signál Pro stereo signál stejně jako pro mono signál lze použít převodní vztah, kde nejdříve převedeme B format do UHJ a poté z UHJ na signály L a R, případně jen mono. Převod B format na UHJ i UHJ na stereo byl zmíněn dříve. Pro orientaci zopakuji převod UHJ na standardní stereo a z toho vyvodím převod na mono signál [2]: 28
29 L= 0,5( Σ+ ) R= 0,5( Σ ), (5.2) kde Σ= 0,9397W + 0,1856X = j( 0,3420W + 0,5099X ) + 0,6555Y, (5.3) a j je fázový posun o 90. Obr. 5.4: Konfigurace reproduktorů pro 2-0 stereo systém Mono signál Mono signál lze odvodit z předcházejícího vztahu pro stereo signál úvahou, že do každého reproduktoru jde signál (L + R) / n. Vznikne nám pak následující rovnice: mono= Σ / 2n. (5.4) Po dosazení za : mono = ( 0,9397W + 0,1856X ) / 2n, (5.5) 29
30 kde n je počet použitých reproduktorů. V našem případě budeme mono signál používat pouze při přehrávání na 2.0 systému, tzn. n=2. Signály pro LRCS systém rovnice [7]: Signály pro LRCS systém neboli 3-1 stereo systém můžeme vyjádřit z následující P n = ( W + 2X cosθ + 2Y sinθ ) / N, (5.6) n n kde P n je zvolený zvukový kanál systému (L, R, C nebo S), N je počet reproduktorů a θ n je azimut reproduktoru. Signály pro jednotlivé reproduktory LRCS potom budou: L = (W + 2Xcosθ + 2Ysinθ ) / 4 R = (W + 2Xcosθ + 2Ysinθ ) / 4 C = (W + 2X) / 4 S = (W - 2X) / 4. (5.7) Obr. 5.5: Konfigurace reproduktorů pro LRCS systém. 30
31 Signály pro kvadrofonní systém Pokud vyjdeme z rovnice (5.6) [7], budou signály pro tento systém (Lf Left Front, Rf Right Front, Lb Left Back, Rb Right Back) vyjádřeny následovně: Lf = (W + 2Xcos(45) + 2Ysin(45)) / 4 Rf = (W + 2Xcos(-45) + Lb= (W + 2Xcos(225) + 2Ysin(225)) / 4 Rb= (W + 2Xcos(-225) + 2Ysin(-45)) / 4 2Ysin(-225)) / 4. (5.8) A po úpravě: Lf = W + 2X + 2Y Rf = W + Lb = W - 2X - 2X + 2Y 2Y (5.9) Rb = W - 2X - 2Y. Obr. 5.6: Konfigurace reproduktorů pro kvadrofonní systém. Signály pro pětikanálový systém Budeme vycházet pořád ze stejné rovnice (4.6) a signály pro tento systém (L-left, R- right, C-center, Ls left Surround, Rs right Surround) 31
32 L = (W + 2Xcosθ + 2Ysinθ ) / 5 R = (W + 2Xcosθ 2Ysinθ ) / 5 C = (W + 2X) / 5 Ls = (W + 2Xcosη+ 2Ysinη) / 5 Rs = (W + 2Xcosη 2Ysinη) / 5, (5.10) kde θ je azimut levého reproduktoru a η azimut Ls reproduktoru. Budeme předpokládat, že azimut L = -azimut R a azimut Ls = -azimut Rs. Konfiguraci reproduktorů pro tento systém naznačuje obrázek 3.3. Signály pro šestikanálový systém Obr. 5.7: Konfigurace reproduktorů pro šestikanálový systém. Pro signály tohoto systému platí stejná pravidla jako pro signály pětikanálového systému a potom pro signály šestikanálového systému (L - left, R - right, C - center, Ls left Surround, Rs right Surround, S rear Surround ) existují tyto rovnice: L = (W + 2Xcosθ + 2Ysinθ ) / 6 R = (W + 2X cosθ 2Ysinθ ) / 6 C = (W + 2X) / 6 Ls = (W + 2Xcosη + 2Ysinη) / 6 Rs = (W + 2Xcosη 2Ysinη) / 6 S = (W - 2X) / 6. (5.11) 32
33 5.3.3 Grafické rozhraní a popis programu Po spuštění programu BFormatConv se na obrazovce objeví grafické rozhraní a program je připraven na načtení složek B format. V tuto chvíli neumožňuje program nic jiného než je právě načtení těchto složek. Pro každou složku definujeme umístění souboru, ve kterém je uložena a to pomocí tlačítka ( ). Po zadaní umístění všech složek musíme pro další postup kliknout na tlačítko načti, které je přístupné i z menu Soubor. Program kontroluje správné načtení všech složek a také jejich délku. V případě, že jsou soubory načteny špatně nebo není zadané umístění, program dále nepokračuje a zobrazí uživateli zprávu u konkrétní složky o nepodařeném otevření souboru. V případě, že složky nejsou stejně dlouhé (pravděpodobně nereprezentují stejný zvuk) program uživatele informuje pomocí zprávy. Pokud jsou složky načteny správně jsou uživateli zpřístupněny další funkce programu a těmi jsou: přehrání každé složky (přístupné pomocí tlačítka > a z menu Přehrávač), grafické zobrazení složek (přístupné z menu Zobraz) a výběr surround sound systému (roletkové menu DO:). Po výběru některého ze systémů jsou přístupné další funkce programu. Zde záleží jaký systém si uživatel vybere. Pokud si vybere mono nebo 2-0 stereo vykreslí se automaticky do okna programu 3D graf znázorňující odezvu systému pro jednotlivé kanály v případě konstantní složky W a pole hodnot 100x100 pro složky X a Y. Při výběru ostatních systémů se uživateli umožní zobrazení prostorového uspořádání reproduktorů pro daný systém (pomocí menu Zobraz). Při výběru jakéhokoliv systému je uživateli zpřístupněno tlačítko převeď (přístupné i z menu Soubor). Kliknutí na toto tlačítko způsobí převod načtených B format složek na signály daného systému. Při výběru systému 3-n stereo může také uživatel zadat hodnoty úhlů, které svírají příslušné reproduktory s čelní osou. Pokud zadá uživatel špatné nebo ponechá zadané úhly jsou použity implicitně nastavené úhly (pro L a R reproduktory jsou to úhly ±30 a pro reproduktory Ls a Rs ±110 ). Po převodu signálů je uživateli umožněno si výsledný signál přehrát pomocí přehrávače v hlavním okně, zobrazit si jeho graf pomocí menu Zobraz a uložit si výsledný signál do wav souboru pomocí menu Soubor. Všechny grafické výstupy otevřené z menu Zobraz si také uživatel může vytisknout nebo uložit pomocí menu. Program je navržen tak, aby se uživatel mohl na kterékoliv místo v programu vrátit a změnit třeba použitý systém nebo načíst jiné B format složky. Tady ovšem nastává možný problém při používání programu. Pokud bude chtít uživatel načíst jiné složky B format, nesmí 33
34 zapomenout tyto složky načíst. To by totiž způsobilo, že pro následnou manipulaci s programem budou použity již dříve načtené složky. Vývojový diagram (obr. 5.8a a 5.8b) znázorňuje všechny procesy a funkce programu. Kvůli velké nepřehlednosti je diagram oproti reálnému chování programu zjednodušen a to tak, že kromě dějů v kosočtvercích se může uživatel na kterékoliv místo v diagramu vrátit. Obdélníky reprezentují procesy, které nastanou po zmáčknutí příslušného tlačítka nebo položky menu. Jak ilustruje obrázek 5.9, grafická podoba programu je velmi jednoduchá a ovládání by mělo být intuitivní. Obr. 5.8a: Vývojový diagram pro program BformatConv 1.část 34
35 Obr. 5.8b: Vývojový diagram pro program BFormatConv 2.část Obr. 5.9: Ukázka grafického prostředí programu BFormatConv 35
36 ZÁVĚR V práci jsem se snažil splnit zadání práce a prakticky zpracovat převod B format signálů na signály pro různé druhy surround sound systémů v programu Matlab. Bohužel se mi nepodařilo uskutečnit samotné nahrávání prostorového zvuku kvůli problémům s dodáním potřebného vybavení. Na realizaci programu to ale nemělo zásadní vliv. Program se mi podařilo realizovat a implementovat do snadno ovladatelného a srozumitelného grafického prostředí. Samotná reprodukce výstupu programu pro vícekanálové systémy však otestována nebyla. To ovšem nebylo povinnou náplní práce. 36
37 LITERATURA [1] Zwicker, E., Fastl, H. Psychoacousctics, Fact and Models, 2nd updated Ed.Springer, ISBN [2] Rumsey, F. Spatial Audio. Focal Press, ISBN [3] Dolby 5.1-Channel Music Production Guidelines Issue 3, S05/14926/ [4] SoundField: B format [online]. 2008, Datum poslední revize [cit ]. < [5] Gerzon, M., A. "Ambisonics in Multichannel Broadcasting and Video".In Journal of the AES, vol 33, pp , November ISSN [6] Ambisonic Studio Native B format Recording [online]. 2008, Datum poslední revize [cit ]. < [7] Šik, O. Multikanalové panoramování zvuku a dozvuku. Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně, [8] AKG SE300 B > MIKROFONY > kondenzátorové mikrofony: [online]. 2008, Datum poslední revize [cit ]. < B-Kondenz%E1torov%E9-mikrofony-Blue-Line-Series:13286>. [9] YOU ARE SURROUNDED [online]. 2008, Datum poslední revize [cit ]. < 37
Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP
Příloha 1 Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí: a) titulní list b) zadání VŠKP c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MALÉ RODINNÉ FIRMY THE DEVELOPMENT OF SMALL FAMILY OWNED COMPANY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MALÉ RODINNÉ FIRMY THE DEVELOPMENT OF SMALL
Bakalářská práce bakalářský studijní obor Teleinformatika
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Bakalářská práce bakalářský studijní obor Teleinformatika Student: Bílek Petr ID: 78462 Ročník: 3
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Metodický pokyn č. 1/09 pro odevzdávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací
Metodický pokyn č. 1/09 pro odevzdávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací Článek I. Úvodní ustanovení (1) Pro účely této směrnice se vysokoškolskými závěrečnými pracemi rozumí
NÁVRH ŘEŠENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ŘEŠENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI
DIPLOMOVÁ PRÁCE (MMSE) Pokyny pro vypracování
Magisterský studijní obor 2. ročník ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA Akademický rok 2011/2012 FEKT VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE (MMSE) Pokyny pro vypracování 1. Diplomová práce musí být svázána v pevných
A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. Zvuk a jeho nahrávání ZVUK. reakce logaritmická, frekvenčně závislá
MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 3) Zvuk a jeho nahrávání Petr Lobaz, 3. 3. 2009 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ZVUK příčné kmitání molekul vzduchu rychlost 340 m s 1 (1000 ft s 1, 1 ft ms 1 ) vlnová délka pro
AUTOMATIZACE CHYB OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU AUTOMATION OF ORDERING SYSTEM ERRORS
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF INFORMATICS AUTOMATIZACE CHYB OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU AUTOMATION
SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007
Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: rektor, děkani fakult, ředitelé dalších součástí Zpracoval: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES PŘELOŽKA SILNICE II/150 DOMAŽELICE BYSTŘICE
Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška
Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška http://data.audified.com/downlpublic/edu/zha_pdf.zip http://data.audified.com/downlpublic/edu/akustikaotazky03.pdf http://data.audified.com/downlpublic/edu/jamusimulatorspro103mac.dmg.zip
Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a
GUI PRO DEMONSTRACI PRINCIPŮ BINAURÁLNÍ LOKALIZACE ZDROJŮ ZVUKU
GUI PRO DEMONSTRACI PRINCIPŮ BINAURÁLNÍ LOKALIZACE ZDROJŮ ZVUKU O. Glaser, F. Rund, D. Štorek Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Tento článek
SIMULACE ZVUKOVÉHO POLE VÍCE ZDROJŮ
SIMULACE ZVUKOVÉHO POLE VÍCE ZDROJŮ F. Rund Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Studium zvukového pole vytvářeného soustavou jednotlivých zvukových
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
Doporučení k uspořádání absolventské práce obhajované na Ústavu mikroelektroniky a Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně ČÁST PRVNÍ
Doporučení k uspořádání absolventské práce obhajované na Ústavu mikroelektroniky a Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně ČÁST PRVNÍ V této části doporučení je uvedeno shrnutí, které by Vám mělo pomoci
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC
TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy
Akustika pro posluchače HF JAMU
Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1) 2 Vnímání zvuku (3) 2 Akustika hudebního nástroje (2) 2 Akustika při interpretaci (2) 3 Záznam hry na hudební nástroje (2) 4 Seminární a samostatné
Návrh frekvenčního filtru
Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude
Digitální optický záznamový standard DVD
Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty
Digitální optický záznamový standard DVD
Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty
Stakohome Network s.r.o., tel.: +420 226 517 522, +420 776 780 373, stakohome@stakohome.cz www.inteligentni-byt.cz, www.stakohome.
LR4G 6 PRVKŮ SYSTÉM 2 PANELŮ LR3G TŘÍPASMOVÝ PANEL LR8G DVOUPÁSMOVÝ PANEL Jako vlajková loď řady reproduktorů Stealth Acoustics je LR4g prvním neviditelným reproduktorem, který se začleňuje do designu
Modelování blízkého pole soustavy dipólů
1 Úvod Modelování blízkého pole soustavy dipólů J. Puskely, Z. Nováček Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno Abstrakt Tento
Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači
Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo
PANORÁMOVANÍ ZDROJE ZVUKU V NESTANDARDNÍCH REPRODUKTOROVÝCH TOPOLOGIÍCH
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška
Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu
Akustika pro posluchače HF JAMU
Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy
Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl
Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:
Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření
Uživatelské prostřední v nové Kuki 2:0 beta
Uživatelské prostřední v nové Kuki 2:0 beta Přehrávač Bannery Trháky Seriály Posun v čase Detail pořadu Vyhledávání Pokračuj Nahrávky Kino Nastavení Dashboard (Základní obrazovka) Dashboard zobrazuje veškerý
DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.
DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ
Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových
Zesilovače. Ing. M. Bešta
ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného
GUI PRO SYNTÉZU HRTF A TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
GUI PRO SYNTÉZU HRTF A TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ F. Rund, F. Saturka Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Vytvoření virtuálního akustického
SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností:
SOUNDMAN R Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon Vyráběno a distribuováno společností: -2- Binaurální stereo mikrofonní sluchátka OKM, zahrnující omnidirekční stereo elektretový kondenzorový mikrofon
Moderní multimediální elektronika (U3V)
Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY
Rozšíření Hessova plátna na Weissovo plátno
Rozšíření Hessova plátna na Weissovo plátno Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 23.05.2016 (poslední oprava / modifikace) Obsah 1 Úvod... 1 2 Popis... 1 3 Poznámky... 4 4 Dodatky... 4 1 Úvod
Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.
Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje
UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu
Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project
REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál
REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné
Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně
PEF MZLU v Brně 4. května 2010 Úvod Pro zpracování audiosignálu na počítači potřebujeme vedle programového vybavení i vybavení technické. Pomocí počítače a periferií můžeme zvuk do počítače nahrát, zpracovat
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s
Mikrofony. Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Bc. Michal Jakub TOMEK
Mikrofony Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Bc. Michal Jakub TOMEK Co to je mikrofon? Jednoduše řečeno: Mikrofon je zařízení na snímání zvuku. Odborně řečeno: Mikrofon je zařízení pro přeměnu
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)
Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl
Notebook Qosmio: Uslyšíte rozdíl PERSONAL COMPUTER LCD TV WITH TM TRUBRITE DISPLAY HDD/DVD Qosmio dokonalý zvukový RECORDER zážitek VIRTUAL SURROUND Společnost Toshiba uvedla na trh notebook Qosmio, mobilní
MASKOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ
MASKOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ Lukáš Pelant oddělení multimediální techniky, katedra radioelektroniky FEL ČVUT Abstrakt Pro potřeby maskování zvuku v oddělení multimediální techniky na katedře radioelektroniky
Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce
Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat
Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.
Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení
Signál v čase a jeho spektrum
Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě
Aplikace GoGEN Smart Center
Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání
Uživatelský manuál Video projektor
Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení
Software pro formování dielektrika kondenzátorů
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující
NOVÉ METODY KÓDOVÁNÍ A REPRODUKCE PROSTOROVÉHO ZVUKU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. NOVÉ METODY KÓDOVÁNÍ A REPRODUKCE PROSTOROVÉHO ZVUKU NEW METHODS OF SPATIAL
A4300BDL. Ref: JC
# Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených
NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3
NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...
Uživatelská příručka. 06/2018 Technické změny vyhrazeny.
Uživatelská příručka 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 Merbon SCADA... 3 1.1.1 K čemu program slouží...3 2 Přihlášení a odhlášení z programu... 4 3 Projekty... 5 3.1 Výběr zobrazení... 5 3.2 Schémata... 6 3.3 Grafy...
ZÁKLADNÍ METODY REFLEKTOMETRIE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické
Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny
Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta
SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.
Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv
Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2018/2019
Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2018/2019 1. Práci je třeba odevzdat ve dvou exemplářích 2x pevná vazba 2. Kvalifikační práce se odevzdává v termínu určeném Harmonogramem
Manuál k programu KaraokeEditor
Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat
filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák
filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí
4.6 Zpracování videa na počítači
3. 4.6 Zpracování videa na počítači V řetězci bude na vstupu zapojeno zařízení, které nám poslouží jako zdroj signálu. Nemusí se nutně jednat jen o digitální kameru, web kameru či mobilní telefon. Můžeme
PowerPoint 2010 Kurz 4
PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny
Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000
Uživatelský manuál Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Přenos a archivace dat naměřených přístrojem SDT170 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje SDT170 Vlastnosti
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. MRBT Robotika
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.
Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku
PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:
PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova
PROSTOROVÉ SLYŠENÍ Václav Piskač, Brno 2011
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 PROSTOROVÉ SLYŠENÍ Václav Piskač, Brno 2011 Člověk má dvě uši - mozek dostává dvě
Uživatelský manuál. A4000 Download
Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:
Kontingenční tabulky v MS Excel 2010
Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data
Akustika. Teorie - slyšení
Akustika Teorie - slyšení Sluchové ústrojí Sluchové ústrojí elektrický 10 ;,eden'i '(.. vz;ucrerrf f a vedení tekutinou Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu uchu patří
S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 2 /
S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 2 / 2 0 1 1 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 12. 9. 2011 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,
Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí
Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější
Popis programu 3D_VIZ
Popis programu 3D_VIZ Programový modul 3D_VIZ doplňuje interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), který byl vyvinut na Institutu geologického inženýrství
VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt
VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující
OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů
1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické
Přednáška č.3. Binaurální slyšení
Přednáška č.3 Binaurální slyšení Binaurální slyšení Binaurální slyšení znamená vnímání zvuku dvěma ušima. bi, bin- (angl.) - první část složených slov mající význam dvakrát (např. binární/ dvoučlenný,
Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1
Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka
Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti
Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně
SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 (MM1E, LM1E) Pokyny pro vypracování
Magisterský studijní obor 1. ročník ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA Akademický rok 2011/12 FEKT VUT v Brně SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 (MM1E, LM1E) Pokyny pro vypracování 1. Semestrální projekt 1 (MM1E, LM1E)
Aplikace akustiky koncertních sálů, hal, kostelů a dalších interpretačních prostor na nahrávku hry na klasické nástroje
Výzkumné centrum JAMU Aplikace akustiky koncertních sálů, hal, kostelů a dalších interpretačních prostor na nahrávku hry na klasické nástroje RNDr. Lubor Přikryl, Výzkumné centrum JAMU Abstract Applying
BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM
BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Postupy práce se šablonami IS MPP
Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul
Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK
Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1?
Jak na TV vysílání se set-top boxem Di-Way AND1? Zařízení zapojte do televizoru pokud možno do HDMI vstupu. Pokud Váš televizor HDMI vstup nemá, použijte přibalené CINCH konektory, případně se SCART redukcí.
Tvorba kurzu v LMS Moodle
Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce
Náramek s diktafonem
Náramek s diktafonem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_41_měření v systémech