麦克风阵列反向散射技术:音频传输新方案
1. 设计局限与主要贡献
在相关设计中,存在一些局限性,具体如下:
- 通信范围有限 :采用 RC 积分器解码模拟数据,信号较弱时,保真度会受严重影响。
- 额外功耗 :PPM 设计中,每个采样周期需同步时钟,可能导致额外功耗。
- 部署成本增加 :需要专用阅读器生成单音激励并解调反向散射信号,可能增加部署成本。
该设计的主要贡献包括:
- 证明了使用简单模拟设计实现复杂数字传感数据处理的可行性,传感部分与反向散射传输的协同设计显著降低了系统复杂度,为充分发挥反向散射优势提供新思路。
- 提供了一种新颖的麦克风阵列反向散射设计,可实现空间音频流的低延迟和低系统功耗传输,有望使可穿戴设备实现多轨 3D 音频。
2. 相关工作对比
2.1 声学可穿戴与传感系统
| 相关工作 | 特点 | 与本设计差异 |
|---|---|---|
| LipRead | 专注于超声攻击与防御 | 本设计关注模拟设计与反向散射技术实现音频传输 |
| 基于麦克风阵列的波束形成自适应系统 | 具有同步算法 | 本设计采用模拟设计替代复杂数字处理 |
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