O słyszeniu obrazów - systemy wspomagania osób niewidomych w percepcji otoczenia
|
|
- Jolanta Kowalewska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 O słyszeniu obrazów - systemy wspomagania osób niewidomych w percepcji otoczenia Michał Pec, Paweł Strumiłło, Paweł Pełczyński, Michał Bujacz 1. Wstęp Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób z poważnymi wadami wzroku, których nie można skorygować za pomocą okularów korekcyjnych wynosi ok. 135 milionów, z czego około 45 milionów to niewidomi [1]. Trudno jest dokładniej określić liczbę osób niewidomych w Polsce. W spisie Polskiego Związku Niewidomych notuje się ok. 20 tyś. osób w pierwszej grupie inwalidztwa wzrokowego. Prognozuje się też, że wśród osób, które ukończyły 40 rok życia, liczba osób niewidomych lub upośledzonych wzrokowo będzie się potrajać z każdym dziesięcioleciem ich życia. Dane te wskazują, na narastający problem społeczny związany z zapewnieniem odpowiedniego standardu życia osobom niewidomym i osobom w podeszłym wieku. Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka. Blisko 90% informacji z otoczeniu jest odbierane za pomocą tego zmysłu. Jego utrata oznacza nie tylko trudności w poruszaniu się, lecz wpływa także na czynność kory mózgowej, której aż 70% odpowiada za percepcję wzrokową [2]. Ślepota wpływa na sferę psychiczną, tworzy poważną barierę w kontaktach międzyludzkich, ogranicza samodzielność i zdolności poznawcze. Bariera ta jest szczególnie dokuczliwa w dobie społeczeństwa informacyjnego, które w coraz większym stopniu wykorzystuje obrazy jako główne medium informacyjne. Z drugiej strony też postęp technologiczny otwiera nowe możliwości zwiększenia komfortu życia osoby niewidomej. Powszechne stało się korzystanie z komputerów wyposażonych w syntezatory mowy. Jednakże podstawowym i nadal nie rozwiązanym kompleksowo problemem, w Polsce w szczególności, pozostaje zapewnienie osobie niewidomej sposobu na samodzielne i bezpieczne poruszanie się. 2. Przegląd elektronicznych systemów wspomagających osoby niewidome w samodzielnym poruszaniu się Próby skonstruowania urządzenia elektrycznego umożliwiającego osobie niewidomej samodzielne poruszanie się trwają od drugiej połowy XIX wieku. Za pioniera tej dziedziny można uznać polskiego uczonego Kazimiera Noiszewskiego profesora okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który w 1897 roku skonstruował Elektrofalm, urządzenie
2 zwane sztucznym okiem. Noiszewski wykorzystał zmienność przewodnictwa selenu do przetwarzania natężenia światła na bodźce dźwiękowe i dotykowe. Współcześnie konstruowane urządzenia wspomagające osoby niewidome w samodzielnym poruszaniu się można podzielić na takie, które przekazują informację o otoczeniu za pomocą bodźców mechanicznych (wibracje urządzenia lub stymulacja powierzchni skóry) oraz na takie, które używają systemów kodowania dźwiękowego. Ze względu na ilość jednocześnie prezentowanej informacji urządzenia takie można podzielić na dwie podstawowe grupy: - detektory przeszkód, - urządzenia obrazujące. Podstawowe detektory przeszkód stanowią w istocie rozwinięcie funkcji pełnionej przez białą laskę osoby niewidomej. Do tej grupy można zaliczyć UltraCane [3] i LaserCane [4], urządzenia wykorzystujące ultradźwięki i promienie lasera do wykrywania przeszkód (rys. 1). Niewidomy korzysta z tych urządzeń w sposób podobny w jaki posługuje się białą laską, tj. cyklicznie przeszukuje drogę przed sobą. Wykrycie przeszkody jest sygnalizowane wibracją rękojeści lub krótkim dźwiękiem. 3 m 1 m 4 m Rys 1. Idea działania urządzenia LaserCane Bardziej zaawansowane urządzenia nawigacyjne sygnalizują przeszkody za pomocą rozbudowanych kodów dźwiękowych. Umożliwiają one przekazanie bogatszej informacji o położeniu i wielkości przeszkody. Do tej klasy urządzeń można zaliczyć The Sonic Pathfinder [5] i KASPA (Kay s Advanced Perception Aid) [6]. The Sonic Pathfinder jest urządzeniem przenoszonym na głowie, składa się z dwóch nadajników i trzech odbiorników ultradźwiękowych. Na podstawie sygnałów odbitych od
3 przeszkód jest generowany prosty kod zawierający informację o położeniu przeszkody. KASPA podobnie jak UltraCane i LaserCane opiera się na koncepcji białej laski, lecz charakteryzuje się znacznie większą rozdzielczością. Wysokość dźwięku koduje odległość a barwa dźwięku kształt przeszkody. Urządzenia wspomagające osobę niewidomą działające wg koncepcji obrazowania otoczenia, wykorzystują system dźwięków do przekazania bogatszej informacji o rozkładzie obiektów w otoczeniu, nie ograniczając się jedynie do najbliższych przeszkód. Do tej grupy urządzeń można zaliczyć The voice [7] skonstruowane w Holandii i Espacio Acustico Virtual (EAV) opracowane na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii [8]. W urządzeniu The voice monochromatyczny obraz widziany przez kamerę jest przeszukiwany od lewej do prawej w jednosekundowych cyklach. Punktom obrazu jest przypisywany dźwięk o wysokości proporcjonalnej do pionowego położenia tego punktu w kolumnie i natężeniu proporcjonalnym do jego jasności. Algorytm pomimo swej prostoty jest daleki od naturalnego sposobu postrzegania otoczenia i wymaga ok. 6-miesięcznego treningu. Sposób prezentacji sceny znacznie bliższy naturalnej percepcji zastosowano w urządzeniu EAV. Rejestrowane za pomocą pary kamer obrazy są poddawane rekonstrukcji trójwymiarowej, a odwzorowana scena jest równomiernie pokrywana wirtualnymi źródłami dźwięku brzmiącymi jednocześnie. Dźwięki są prezentowane przy użyciu technologii umożliwiającej wytwarzanie trójwymiarowej sceny dźwiękowej. W opisanych powyżej urządzeniach nie zastosowano metod obróbki obrazu. Należy pamiętać, że zarówno zmysł dotyku jak i słuch mają znacznie mniejszą pojemność percepcyjną niż wzrok. Zachodzi konieczność selekcji obiektów sceny, które powinny być wydzielone do prezentacji osobie niewidomej. 3. System wspomagania osób niewidomych opracowywany w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej W Zakładzie Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej od blisko dwóch lat trwają prace badawcze, których celem jest opracowanie systemu (pod roboczą nazwą Videoton) wspomagającego osobę niewidomą w postrzeganiu otoczenia i samodzielnym poruszaniu się. Idea konstruowanego systemu jest rozwinięciem koncepcji zastosowanej w urządzeniu EAV polegającej na wytwarzaniu w słuchawkach stereofonicznych dźwięków przestrzennych odwzorowujących otoczenie. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w Videotonie jest procedura przetwarzania sekwencji obrazów
4 stereowizyjnych na strumienie dźwiękowe. W uproszczeniu idea ta polega na trójwymiarowej rekonstrukcji sekwencji obrazów, selekcji obiektów otoczenia i dynamicznym przypisaniu im odpowiednich strumieni dźwiękowych. Projektowane urządzenie ma konstrukcję podobną do rozbudowanych okularów, wyposażonych w parę miniaturowych kamer telewizyjnych oraz słuchawki stereofoniczne o tzw. konstrukcji otwartej tak, aby naturalne dźwięki dochodzące z otoczenia nie podlegały tłumieniu. Rozwijany system będzie umożliwiał komunikację z telefonem komórkowym pełniącym funkcje dźwiękowego asystenta osoby niewidomej. Główne moduły funkcjonalne systemu zilustrowano na rys. 2. W niniejszym opracowaniu główny nacisk położono na opis modułu wytwarzania dźwięku przestrzennego, a inne tylko krótko scharakteryzowano. Bardziej szczegółowy opis bloków rejestracji i rekonstrukcji sceny trójwymiarowej, które zawarto w pracach [9], [10], zaś koncepcje dotyczące syntezy kodu dźwiękowego w pracach [11] i [12]. Rekonstrukcja sceny 3D, wyodrębnienie obiektów Przypisanie obiektom strumieni dźwiękowych Wytworzenie dźwięku przestrzennego Rys 2. Ogólna koncepcja przenośnego urządzenia wspomagającego osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się 3.1. Przetwarzanie obrazu sceny trójwymiarowej Moduł rekonstrukcji sceny trójwymiarowej składa się z pary kolorowych kamer cyfrowych o równoległych osiach optycznych oddalonych od siebie o ok. 8cm. Obrazy z kamer podlegają korekcji zniekształceń geometrycznych i kalibracji [9]. Sekwencje obrazów są następnie poddawane procedurze porównywania bloków w obrazie lewym i prawym w celu wyznaczenia głębi dla każdego z punktów sceny znajdujących się w polu widzeniu kamer. Wynikiem tych obliczeń jest mapa odległości punktów sceny od obserwatora (rys. 3). Kolejnym etapem przetwarzania obrazów stereowizyjnych jest selekcja obiektów, dla których są tworzone strumienie dźwiękowe.
5 Rys 3. Pojedyncza klatka pochodząca z jednej kamery (po lewej) i wyliczona mapa odległości (po prawej); wzrastająca jasność punktów obrazu głębi oznacza zmniejszającą się odległość elementów sceny od obserwatora Z uwagi na duży nakład obliczeń związany z wyznaczaniem sekwencji obrazów głębi i ich analizą zastosowano platformę sprzętową bazującą na wydajnym procesorze sygnałowym firmy Texas Instruments TMS320DM642 [13]. Procesor ten dysponuje mocą obliczeniową ok MIPS i jest specjalnie przystosowany do przetwarzania par obrazów wideo. Testy algorytmów wyznaczania obrazów głębi, korekcji geometrycznej układów optycznych kamer oraz kalibracji układu stereowizyjnego zostały pomyślnie przeprowadzone z zastosowaniem układu rozwojowego wyposażonego w ww procesor sygnałowy Dźwiękowe obrazowanie obiektów sceny Przyjęta koncepcja udźwiękowienia sceny przypisuje odrębną ikonę dźwiękową każdemu z wyodrębnionych obiektów sceny. Kluczowe w tym zadaniu (zgodnie z koncepcją strumieni dźwiękowych Bregmana [14]), jest takie dobranie parametrów dźwięku, aby podczas równoczesnej prezentacji wielu źródeł dźwięku mogły być one odbierane jako oddzielne strumienie dźwiękowe. Kolejnym zagadnieniem jest dobranie parametrów dźwięku kodujących cechy geometryczne obiektów. Przyjęto, że wysokość dźwięku (częstotliwość podstawowa) jest związana z rzeczywistą wielkością obiektu. Zgodnie z tym założeniem obiektowi oznaczonemu jako B na rys. 4 jest przyporządkowana taka sama częstotliwość podstawowa jak obiektowi C pomimo ich różnej wielkości w obrazie sceny. Dźwięk przypisany obiektowi A ma częstotliwość niższą. Do odwzorowania odległości obiektu od obserwatora zarezerwowano natężenie dźwięku. Zatem obiekt C będzie brzmiał głośniej niż obiekt B.
6 A B C Rys 4. Przykład wirtualnej sceny trójwymiarowej zawierającej trzy obiekty; rzeczywiste rozmiary obiektów B i C są takie same podczas gdy obiekty A i C zajmują taką samą powierzchnię obrazu sceny. 4. Budowanie przestrzennej sceny dźwiękowej 4.1. Słyszenie przestrzenne Zmysł słuchu jest drugim po wzroku najważniejszym zmysłem człowieka. Oprócz podstawowej roli, jaką jest komunikacja werbalna ma on także zasadnicze znaczenie w orientacji przestrzennej. W odróżnieniu od wzroku za pomocą słuchu człowiek potrafi jednocześnie odbierać bodźce ze wszystkich kierunków i skupiać uwagę na dowolnym z nich bez konieczności poruszania głową. Ważną właściwością zmysłu słuchu jest możliwość precyzyjnej lokalizacji źródła dźwięku. Badania przeprowadzone przez zespoły Damaske & Wagener oraz Oldfield & Parker pokazały, że jest możliwe wskazanie źródła dźwięku z dokładnością dochodzącą do 2 stopni kątowych [15]. Pierwszą próbą wyjaśnienia mechanizmu słyszenia przestrzennego była tzw. Teoria Dwoistości (ang. duplex theory) sformułowana przez Lorda Raileigha na przełomie wieków XIX i XX [16]. W myśl tej teorii w procesie lokalizacji przestrzennej źródła dźwięku biorą udział dwa zjawiska: opóźnienie międzykanałowe (ang. Interaural Time Difference ITD) wynikające z różnicy odległości ucha lewego i prawego od źródła dźwięku, międzykanałowa różnica poziomów (ang. Interaural Level Difference ILD), która jest efektem zasłaniania źródła dźwięku przez głowę i zmniejszenia natężenia dźwięku w uchu bardziej oddalonym od źródła. Teoria Dwoistości nie tłumaczy jednak dostępnej człowiekowi zdolności do lokalizacji źródeł dźwięków umieszczonych poza płaszczyzną horyzontalną. Oznacza to, że w percepcji dźwięku u człowieka biorą również udział inne mechanizmy nie uwzględnione w Teorii Dwoistości.
7 Zamiana ciśnienia akustycznego na drgania układu mechanicznego odbywa się w błonie bębenkowej. Jeśli słuchacz słyszy zmiany parametrów dźwięku wraz ze zmianą jego położenia, oznacza to, że widmo sygnału akustycznego, który dociera do błony bębenkowej podlega modyfikacjom zależnym od położenia źródła dźwięku. Fala dźwiękowa, na drodze propagacji od źródła do błony bębenkowej, podlega wielokrotnym odbiciom i ugięciom od ramion, powierzchni głowy i zagłębień małżowiny usznej. Funkcja odwzorowująca wymienione modyfikacje widma dźwięku jest znana pod nazwą charakterystyki akustycznej odniesionej do głowy (ang. Head Related Transfer Function HRTF) i jest unikatowa dla każdej osoby. Jest to funkcja częstotliwości i położenia opisanego za pomocą dwóch kątów w biegunowym układzie współrzędnych (rys. 5) HRTF = F( ω, ϕ, θ ). Kąt azymutu θ wyznacza położenie w płaszczyźnie poziomej, zaś kąt wzniesienia φ wyznacza położenie w płaszczyźnie pionowej. Kąty te mają wartość 0 gdy źródło dźwięku znajduje się na wprost słuchacza. + φ θ Rys 5. Biegunowy układ współrzędnych do określenia lokalizacji źródła dźwięku względem słuchacza Przykładowe charakterystyki HRTF zmierzone za pomocą aparatury skonstruowanej w ramach prowadzonego projektu wykreślono na rys. 6.
8 o o Rys 6. Wykresy charakterystyk HRTF (widma amplitudowe) dla położeń kątowych θ = 45 i ϕ = 11 (po o o lewej) i θ = 45 i ϕ = 11 (po prawej); linia ciągła odpowiada charakterystyce ucha lewego a linia przerywana charakterystyce ucha prawego Obserwując kształt charakterystyk wykreślonych na rys 6. daje się zauważyć, że największe zmiany amplitudy widma występują w zakresie częstotliwości 2 10kHz zaś największy udział mają składowe częstotliwości z zakresu 3 6kHz. Dźwięki położone w tym paśmie są najdokładniej lokalizowane [17]. Uwzględnienie charakterystyk HRTF w torze dźwiękowym oddzielnie dla ucha lewego i prawego umożliwia wytworzenia trójwymiarowej sceny dźwiękowej za pomocą słuchawek wymuszających ciśnienie akustyczne bezpośrednio u wejścia kanału usznego. Funkcję modyfikacji fali dźwiękowej, którą w naturalnych warunkach spełniają małżowiny uszne może przejąć para filtrów liniowych o skończonej odpowiedzi impulsowej (ang. Head Related Impulse Response HRIR) zależnej od położenia kierunkowego dźwięku ( t,ϕ,θ ) HRIR = h Pomiary charakterystyk akustycznych odniesionych do głowy Kształt małżowiny usznej jest niepowtarzalną cechą każdej osoby. Wiadomo też, że małżowina uszna ma decydujący wpływ na przebieg charakterystyk HRTF. Zatem system wytwarzania dźwięku przestrzennego w słuchawkach stereofonicznych powinien zawierać w torze sygnałowym filtry opisane osobniczymi charakterystykami HRTF. W projekcie poczyniono próby syntezy przestrzennej sceny dźwiękowej przy użyciu charakterystyk HRTF dostępnych w sieci Internet (CIPIC [18], KEMAR [19]). Nie były jednak one pomyślne. Nie uzyskiwano tzw. efektu eksternalizacji dźwięku. Osoby badane odbierały wrażenia słuchowe umiejscowione wewnątrz głowy zamiast wrażeń słuchowych pochodzących od źródeł dźwięku z otaczającej przestrzeni. W ramach prowadzonego projektu podjęto zatem zadanie zbudowania własnego systemu do pomiaru charakterystyk HRTF. Nawiązano współpracę z Zakładem Akustyki, Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechniki Wrocławskiej posiadającego wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu specjalizowanej aparatury do pomiarów akustycznych. W wyniku tej współpracy w maju 2006 roku powstało jedno z pierwszych zbudowanych w kraju urządzeń do pomiaru charakterystyk akustycznych głowy. Opracowany system (rys. 7) składa się z 16-głośników rozmieszczonych na łuku o promieniu jednego metra, obrotowego fotela sterowanego elektrycznie oraz dwukanałowego toru
9 pomiarowego. Pomiar charakterystyk akustycznych głowy jest przeprowadzany w komorze bezechowej i sprowadza się do określenia funkcji transmitancji dla wielu kierunków padania dźwięku. Funkcję tę określa się jednocześnie dla obu uszu poprzez porównanie dźwięku wyemitowanego przez głośnik znajdujący się w określonym położeniu względem głowy słuchacza z dźwiękiem zarejestrowanym za pomocą mikrofonów umieszczonych u wejścia kanałów słuchowych. Skonstruowany system umożliwia zautomatyzowany pomiar charakterystyk HRTF w szerokim zakresie kątów: = [ 0 ] o, K, 360 o dokładności sięgającej 1, i = [ 45 ] o, K, 90 o θ z regulowanym krokiem o ϕ ze stałym krokiem 9, co daje możliwość uzyskania do 5760 punktów pomiarowych. Zebrane charakterystyki HRTF są przetwarzane do postaci odpowiedzi impulsowych z dyskretnym czasem h( t n,ϕ,θ ) HRIR = o maksymalnej liczbie współczynników N = 4096 przy częstotliwości próbkowania f s = 44. 1kHz. Dla o potrzeb prowadzonego projektu wystarczający jest pomiar ze skokiem azymutu θ = 5, co daje 1152 punkty pomiarowe. Dla takiej rozdzielczości przestrzennej procedura pomiaru charakterystyk HRTF zajmuje około pół godziny, przy czym sam proces rejestracji charakterystyk trwa ok. 10 minut. W okresie od lipca do października 2006 roku wykonano pomiar charakterystyk HRTF u dziewięciu osób niewidomych zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych. Osoby te zostały wybrane spośród 20 kandydatów, z którymi przeprowadzono ankiety kwalifikujące do udziału w projekcie.
10 Rys 7. Pomiar charakterystyk HRTF w komorze bezpogłosowej 4.3. Ocena dokładności lokalizacji obiektów w wirtualnej scenie dźwiękowej Do weryfikacji zmierzonych charakterystyk HRTF u osób badanych oraz do określenia ich zdolności lokalizacji wirtualnych źródeł dźwięku zastosowano środowisko SLAB opracowane przez Spatial Auditory Displays Lab at NASA Ames Research Center [20]. Jest to środowisko programowe Open Source umożliwiające wytwarzanie wirtualnej sceny dźwiękowej w czasie rzeczywistym. W scenie tej można umieścić kilkanaście wirtualnych obiektów dźwiękowych i nadać im indywidualne cechy (rodzaj dźwięku, rozmiar źródła). W wytworzonej scenie jest możliwe modelowanie pogłosu poprzez dodanie powierzchni odbijających o różnych współczynnikach pochłaniania dźwięku. Rys 8. Widok okna programu SLAB; cyfry 1 4 symbolizują wirtualne obiekty umieszczone w otoczeniu głowy słuchacza. Wstępną weryfikację przeprowadzano bezpośrednio po rejestracji charakterystyk HRTF. W wirtualnej scenie dźwiękowej umieszczano źródła emitujące szum biały. Wytwarzane źródła były stacjonarne i umieszczane w różnych położeniach przestrzennych albo poruszały się po hipotetycznym okręgu na różnej wysokości wokół głowy osoby badanej. Spośród dziewięciu osób uczestniczących w badaniach u pięciu osób uzyskano efekt eksternalizacji dźwięku. Potrafiły one wskazać z zadowalającą dokładnością położenia wirtualnych źródeł dźwięku (rys. 9). Dwie osoby wymagały krótkiego treningu zanim uzyskały zdolność do prawidłowego wskazywania położenia obiektów dźwiękowych.
11 Rys 9. Weryfikacja zmierzonych charakterystyk HRTF; osoba niewidoma prawidłowo wskazuje położenie wirtualnego źródła dźwięku 5. Podsumowanie W pracy scharakteryzowano obszar badań związanych z elektronicznymi systemami wspomagania osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się. Pokrótce omówiono ideę takiego systemu konstruowanego w Zakładzie Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki PŁ. Dokładniej opisano problem budowania sceny dźwiękowej odwzorowującej otoczenie osoby niewidomej. W szczególności wyjaśniono rolę charakterystyk akustycznych odniesionych do głowy jako kluczowego elementu systemu umożliwiającego uzyskanie efektu eksternalizacji źródeł dźwięków wytwarzanych w słuchawkach stereofonicznych. Na obecnym etapie badań jest przygotowywana procedura do dokładniejszej ilościowej oceny przestrzennej percepcji źródeł dźwięku o różnych parametrach akustycznych. W zakresie prac konstrukcyjnych, na etapie testowania jest moduł elektroniczny zbudowany na bazie układów programowanych FPGA służący do wytwarzania 8 ruchomych źródeł dźwięku z uwzględnieniem pogłosu i filtrów HRIR w torze sygnałowym. Podziękowanie: Autorzy wyrażają serdeczne podziękowanie osobom niewidomym, które wzięły udział w badaniach w charakterze wolontariuszy. Dziękujemy również dyrekcji i pracownikom Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych za udostępnienie pomieszczenia komory bezechowej oraz pomoc w organizacji pomiarów akustycznych. Prace badawcze opisane w
12 niniejszym opracowaniu wykonano w ramach grantu badawczego nr 3 T11B finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach Literatura [1] World Health Organization: Global initiative for the prevention of avoidable blindness, WHO/PBL/ Geneva, WHO, 1997 [2] Lindsay P. H., Norman D. A.: Procesy przetwarzania informacji u człowieka, PWN, Warszawa, [3] Witryna internetowa firmy Sound Foresight: [4] Witryna internetowa projektu LaserCane: [5] System wspomagania osób niewidomych The Sonic Pathfinder: [6] Witryna internetowa firmy Bay Advanced Technologies Ltd.: [7] Witryna internetowa projektu The voice: [8] Witryna internetowa projektu EAV: [9] Rzeszotarski D., Strumiłło P., Pełczyński P., Więcek B., Lorens A.: System obrazowania stereoskopowego sekwencji scen trójwymiarowych, Zeszyt Elektronika Prace Naukowe Instytutu Elektroniki PŁ, nr 10, str , [10] Skulimowski P., Strumiłło P.: Refinement of disparity map sequences from stereo camera ego-motion parameters, ICSES 2006, International Conference on Signals and Electronics Systems, Łódź, Poland, September 17-20, 2006, Łódź, Poland, pp [11] Strumiłło P., Pełczyński P., Bujacz M., Pec M., Space perception by means of acoustic images: an electronic travel aid for the blind, ACOUSTICS High Tatras 06-33rd International Acoustical Conference, Štrbské Pleso, Slovakia, October 2006, pp [12] Pełczyński P., Strumiłło P., M. Bujacz, Formant-based speech synthesis in auditory presentation of 3d scene elements to the blind, ACOUSTICS High Tatras 06-33rd International Acoustical Conference, Štrbské Pleso, Slovakia, October 2006, pp [13] Karta katalogowa procesora sygnałowego TMS320DM642: [14] Bregman A. S.: Auditory scene analysis: the perceptual organization of sound, A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, [15] Hollander A. J.: An Exploration of Virtual Auditory Shape Perception, Master Thesis, University of Washington, [16] Everest F. A.: The master handbook of acoustics, McGraw-Hill, USA, [17] Moore B. C. J.: An Introduction to the Psychology of Hearing, Academic Press, San Diego, CA, [18] Witryna internetowa CIPIC Interface Laboratory: [19] Baza charakterystyk HRTF dla manekina KEMAR: [20] Symulator wirtualnej sceny dźwiękowej SLAB:
Systemy wspomagania osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się
Systemy wspomagania osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Problemy osób niewidomych Utrata wzroku - podstawy zmysł (90% informacji); wpływa negatywnie
Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne
Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne teoria lokalizacji natężeniowo-czasowej teorie optyczne teorie motoryczne teorie przewodzenia przez kości czaszki teorie błędnikowe teorie wrażeń dotykowych
DETEKCJA PŁASZCZYZN W SCENIE TRÓJWYMIAROWEJ NA PODSTAWIE SEKWENCJI OBRAZÓW STEREOWIZYJNYCH
DETEKCJA PŁASZCZYZN W SCENIE TRÓJWYMIAROWEJ NA PODSTAWIE SEKWENCJI OBRAZÓW STEREOWIZYJNYCH Piotr Skulimowski Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź e-mail: piotr.skulimowski@p.lodz.pl
Elektroniczne systemy percepcji otoczenia dla niewidomych
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Elektroniczne systemy percepcji otoczenia dla niewidomych Paweł Strumiłło, Paweł Pełczyski Zmysły człowieka wzrok (80( 80-90% informacji o otoczeniu) słuch dotyk
W Polsce żyje ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych wzrost o 50% w ostatnich 20 latach
Paweł Strumiłło Elektroniczne systemy wspomagania osób niepełnosprawnych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 211/215, bud. B9 tel. 042 636 0065 www.eletel.p.lodz.pl, ie@p.lodz.pl Dane demograficzne W Polsce żyje
Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości khz
Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości 20 40 khz dr inż. Witold Mikulski 2018 r. Streszczenie Opisano metodę pomiarowo-obliczeniową
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy
Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych
Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu
Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania
Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ
Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1. Wprowadzenie 1.1.Widmo hałasu Płaską falę sinusoidalną można opisać następującym wyrażeniem: p = p 0 sin (2πft + φ) (1)
Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.
(EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny
ELEKTROENERGETYKA 29
ELEKTROENERGETYKA 29 30 ELEKTROENERGETYKA BIULETYN TECHNICZNO-INFORMACYJNY OŁ SEP 1 Spis treści: Blok ograniczeń termicznych turbin parowych A. Turczak, M. Banaszkiewicz... 2 O słyszeniu obrazów systemy
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 10-11 kwietnia 2014 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych
Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,
Nauka o słyszeniu Wykład I Dźwięk Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 7. 10. 2015 Co słyszycie? Plan wykładu Demonstracja Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie a słuchanie Natura dźwięku dwie definicje
4/4/2012. CATT-Acoustic v8.0
CATT-Acoustic v8.0 CATT-Acoustic v8.0 Oprogramowanie CATT-Acoustic umożliwia: Zaprojektowanie geometryczne wnętrza Zadanie odpowiednich współczynników odbicia, rozproszenia dla wszystkich planów pomieszczenia
ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGAJACE NIEWIDOMYCH W PORUSZANIU SIĘ I NAWIGACJI
ELEKTRONICZNE SYSTEMY WSPOMAGAJACE NIEWIDOMYCH W PORUSZANIU SIĘ I NAWIGACJI Paweł Strumiłło 160 Wstęp Z raportu Unii Europejskiej wynika, że na każdy 1000 mieszkańców Europy przypada ok. 4 osób niewidomych
Jak pokazać świat niewidomemu?
Jak pokazać świat niewidomemu? Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Instytut Elektroniki elektronika medyczna (analiza sygnałów i obrazów), interfejsy człowiek komputer, wspomaganie osób niepełnosprawnych
PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów
PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.
3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane
Wymiana i Składowanie Danych Multimedialnych Mateusz Moderhak, EA 106, Pon. 11:15-12:00, śr.
Wymiana i Składowanie Danych Multimedialnych 2019 Mateusz Moderhak, matmod@biomed.eti.pg.gda.pl, EA 106, Pon. 11:15-12:00, śr. 12:15-13:00 Zaliczenie: 60% wykład, 40% laboratorium Zerówka w formie dwóch
S P R A W O Z D A N I E
S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych
Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie
Metodyka i system dopasowania protez w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie opracowanie dr inż. Piotr Suchomski Koncepcja metody korekcji ubytku Dopasowanie szerokiej dynamiki odbieranego
KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH
KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania
ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA TEMAT SEMINARIUM: ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH prowadzący: mgr. P. Kozłowski
Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów Wykład 12 AiR III
1 Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów. Jest on udostępniony pod warunkiem wykorzystania wyłącznie do własnych, prywatnych potrzeb i może
voice to see with your ears
voice to see with your ears Łukasz Trzciałkowski gr00by@mat.umk.pl 2007-10-30 Zmysł słuchu to zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Jest on wykorzystywany przez organizmy żywe do
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów
Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe
SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.
SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości. Prowadzący: mgr Iwona Rucińska nauczyciel fizyki, INFORMACJE OGÓLNE
Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja
Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
Modelowanie pola akustycznego. Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Modelowanie pola akustycznego Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek Klasyfikacje modeli do badania pola akustycznego Modele i metody wykorzystywane do badania pola akustycznego MODELE FIZYCZNE MODELE
Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych
Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Janusz Cichowski, p. 68 jay@sound.eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika
Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne
Moduł TUCT. A następnie, w wyświetlonym oknie Audience planes.
Moduł TUCT Pierwszym krokiem do wykorzystania modułu TUCT jest zdefiniowanie powierzchni odsłuchowych. W tym celu należy wybrać opcję Aud. area mapping: A następnie, w wyświetlonym oknie Audience planes.
Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne
Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali
PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)
Oprogramowanie wspierające kalibrację kamer 3D oraz analizę głębi obrazu stereoskopowego. Piotr Perek. Łódź, 7 grudnia Politechnika Łódzka
Oprogramowanie wspierające kalibrację kamer 3D oraz analizę głębi obrazu stereoskopowego Politechnika Łódzka Łódź, 7 grudnia 2015 1/19 Agenda 1 2 3 4 2/19 Rigi 3D Rig równoległy 3/19 Rigi 3D Rig równoległy
( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( F ) I. Zagadnienia 1. Rozchodzenie się fal akustycznych w układach biologicznych. 2. Wytwarzanie i detekcja fal akustycznych w ultrasonografii. 3. Budowa aparatu ultrasonograficznego metody obrazowania.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, cel i zastosowania mechatroniki Urządzenie mechatroniczne - przykłady
l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i
Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA Temat: Badanie strefy ciszy w falowodzie akustycznym w funkcji odległości mikrofonu błędu od głośnika
Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych
Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni
Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling
Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Przetwarzania Materiałów Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody
Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f
Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając
Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu
Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu W środowisku pracy człowiek znajduje się stale pod wpływem różnorodnych bodźców akustycznych. Część z nich stanowi istotne źródło informacji niezbędnych
Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,
Poznawcze znaczenie dźwięku
Poznawcze znaczenie dźwięku Justyna Maculewicz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kognitywistyka (IV rok) akustyka (II rok) e-mail: justynamaculewicz@gmail.com Klasyczne ujęcie słyszenia jako percepcji zdarzeń
Cechy karty dzwiękowej
Karta dzwiękowa System audio Za generowanie sygnału dźwiękowego odpowiada system audio w skład którego wchodzą Karta dźwiękowa Głośniki komputerowe Większość obecnie produkowanych płyt głównych posiada
Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska Dopplera dla fal dźwiękowych oraz wykorzystanie tego zjawiska do wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu.
Efekt Dopplera Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska Dopplera dla fal dźwiękowych oraz wykorzystanie tego zjawiska do wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu. Wstęp Fale dźwiękowe Na czym
PL B BUP 13/ WUP 01/17
PL 224581 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224581 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406525 (51) Int.Cl. B25J 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Mobilne Aplikacje Multimedialne
Mobilne Aplikacje Multimedialne Technologie rozszerzonej rzeczywistości Krzysztof Bruniecki Rozszerzona rzeczywistość W odróżnieniu od rzeczywistości wirtualnej użytkownik NIE jest całkowicie zanurzony
Słyszenie a słuchanie: klasyczne, ekologiczne i kognitywne podejście do słyszenia. III rok reżyserii dźwięku AM_1_2015
Słyszenie a słuchanie: klasyczne, ekologiczne i kognitywne podejście do słyszenia III rok reżyserii dźwięku 5.10.15 AM_1_2015 Plan wykładu Demonstracja Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie a słuchanie
System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC
System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział
Predykcja ha³asu w halach przemys³owych
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH II Konferencja Naukowa HAŁAS W ŚRODOWISKU Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Predykcja ha³asu w halach przemys³owych
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ
Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego
Dźwięk dźwiękowi nierówny, czyli o tym jak brzmi XXI wiek
IX Studenckie Spotkania Analityczne 13-14.03.2008 Dźwięk dźwiękowi nierówny, czyli o tym jak brzmi XXI wiek Justyna Słomka Plan 1. Co to jest dźwięk? 2. Pojęcie syntezy dźwięku 3. Cel syntezowania dźwięków
Elektroniczne urządzenia wspomagające dla osób z dysfunkcją wzroku
Elektroniczne urządzenia wspomagające dla osób z dysfunkcją wzroku Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej ie.home.pl/pstrumil/msib_2011.pdf Instytut Elektroniki elektronika medyczna (analiza sygnałów
Pomiar prędkości światła
Tematy powiązane Współczynnik załamania światła, długość fali, częstotliwość, faza, modulacja, technologia heterodynowa, przenikalność elektryczna, przenikalność magnetyczna. Podstawy Będziemy modulować
Akustyka pomieszczeń. Michał Bujacz Izabela Przybysz
Akustyka pomieszczeń Michał Bujacz Izabela Przybysz Akustyka pomieszczeń Odpowiedź impulsowa Parametry odpowiedzi Czynniki wpływające na akustykę pomieszczenia Modyfikacja akustyki sali Pomiar parametrów
Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ
Pomiary w technice studyjnej TESTY PESQ i PEAQ Wprowadzenie Problem: ocena jakości sygnału dźwiękowego. Metody obiektywne - np. pomiar SNR czy THD+N - nie dają pełnych informacji o jakości sygnału. Ważne
Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych
Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej
Plan wykładu. Prozopagnozja. wrażenie sensoryczne a percepcja. wrażenia sensoryczne i percepcja
Plan wykładu (1) rozróżnienie wrażeń sensorycznych i percepcji Psychologia procesów poznawczych: percepcja, język, myślenie wrażenie sensoryczne a percepcja W 3 dr Łukasz Michalczyk (2) wprowadzenie do
AKUSTYKA. Matura 2007
Matura 007 AKUSTYKA Zadanie 3. Wózek (1 pkt) Wózek z nadajnikiem fal ultradźwiękowych, spoczywający w chwili t = 0, zaczyna oddalać się od nieruchomego odbiornika ruchem jednostajnie przyspieszonym. odbiornik
Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów
Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe
Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016
Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.
Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe
Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT
1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces
5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA
PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej
Ćwiczenie Nr 11 Fotometria
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Chorzów 2018 r. Ćwiczenie Nr 11 Fotometria Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, fotometria, wielkości i jednostki fotometryczne, oko. Wstęp Radiometria (fotometria
System diagnostyki słuchu
System diagnostyki słuchu Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Celem opracowanej aplikacji jest umożliwienie przeprowadzenie podstawowych testów słuchu,
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia
( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( F ) I. Zagadnienia 1. Ruch drgający i falowy. Zjawiska rezonansowe. 2. Źródła oraz detektory drgań i fal mechanicznych. 3. Ultradźwięki, dźwięki i infradźwięki. Wibracje. 4. Obiektywne i subiektywne
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika
Tor foniczny Studiem fonicznym
Tor foniczny Studio Studiem fonicznym nazywać będziemy pomieszczenie mające odpowiednie właściwości akustyczne, w którym odbywa się przetwarzanie przebiegów drgań akustycznych za pośrednictwem mikrofonu
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Konstrukcja przestrzenna urządzenia wspomagającego proces rozpoznawania elementów w przestrzeni przez osoby niewidzące
PL 67240 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121117 (22) Data zgłoszenia: 15.06.2012 (19) PL (11) 67240 (13) Y1
Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk
Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format
Transpozer czasowy mowy
Transpozer czasowy mowy Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Transpozer czasowy mowy został opracowany w celu wspierania rozumienia mowy przez osoby z
Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu
Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki
Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.
Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)
MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej
PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G
PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr
Przetwarzanie obrazów rastrowych macierzą konwolucji
Przetwarzanie obrazów rastrowych macierzą konwolucji 1 Wstęp Obrazy rastrowe są na ogół reprezentowane w dwuwymiarowych tablicach złożonych z pikseli, reprezentowanych przez liczby określające ich jasność
LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.
W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
Security Systems PL Komunikacja, na której możesz polegać
XLA 3200 Security Systems PL Instrukcja instalacji Liniowe matryce głośnikowe LBC 3200/00 LBC 3201/00 LBC 3210/00 Komunikacja, na której możesz polegać XLA 3200 Instrukcja instalacji PL 3 Spis treści
Rozpoznawanie i synteza mowy w systemach multimedialnych. Analiza i synteza mowy - wprowadzenie. Spektrogram wyrażenia: computer speech
Slajd 1 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Spektrogram wyrażenia: computer speech Slide 1 Slajd 2 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Slide 2 Slajd 3 Analiza i synteza mowy - wprowadzenie Slide 3
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 17 III 2009 Nr. ćwiczenia: 112 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła