CN105530371B - 一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统。其中,方法包括步骤:A、利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入步骤B,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入步骤C;B、设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;C、设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端。本发明利用配有麦克风的挂坠饰品智能检测和判断周围环境的噪音大小情况,当噪声过大时会切换激活贴近胸腔的麦克风,并利用胸腔声音进行语音传输,从而消除周围噪声,提升通话质量。

Description

一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通讯领域,尤其涉及一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统。
背景技术
在日常生活中,挂坠饰品和移动通讯设备都是深受人们喜爱且时时随身携带的两样物品。挂坠饰品满足了人们对美的追求,一般悬挂紧贴在人体的胸腔部位。移动通讯设备则实现了人们实时实地的沟通需求。然而在很多场景中,比如在一些比较嘈杂的场所,因为噪声过大,通话过程中的另一端往往很难听见通话这一端的声音。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统,旨在解决现有的通话场景中常常由于噪声过大导致无法听清通话内容的问题。
本发明的技术方案如下:
一种利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,包括步骤:
A、利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入步骤B,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入步骤C;
B、设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
C、设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,所述步骤A之前还包括:
预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,所述智能挂坠和移动终端通过蓝牙、WIFI、IoT或NFC方式互联。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,所述智能挂坠背面的麦克风为倒扣的碗状。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,所述智能挂坠背面的麦克风设有感知和识别处理胸腔声音的传感器。
一种利用智能挂坠进行语音传输的系统,其中,包括:智能挂坠和移动终端,所述智能挂坠包括:
检测比较模块,用于利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入背面采集模块,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入正面采集模块;
背面采集模块,用于设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
正面采集模块,用于设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的系统,其中,还包括:
预设模块,用于预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的系统,其中,所述移动终端为手机、平板、智能手表、智能手环或智能眼镜。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的系统,其中,所述智能挂坠背面的麦克风为倒扣的碗状。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的系统,其中,所述智能挂坠背面的麦克风设有感知和识别处理胸腔声音的传感器。
有益效果:通过本发明,使得在有通话需求的时候,利用配有麦克风的挂坠饰品智能检测和判断周围环境的噪音大小情况,当噪声过大时会切换激活贴近胸腔的麦克风,并利用胸腔声音进行语音传输,从而消除周围噪声,提升通话质量。
附图说明
图1为本发明一种利用智能挂坠进行语音传输的方法较佳实施例的流程图。
图2为本发明一种利用智能挂坠进行语音传输的系统较佳实施例的结构框图。
具体实施方式
本发明提供一种利用智能挂坠进行语音传输的方法及系统,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1,图1为本发明一种利用智能挂坠进行语音传输的方法较佳实施例的流程图,如图所示,其包括步骤:
S101、利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较(即判断实际噪声值是否大于预设的噪声阈值);
S102、当实际噪声值大于所述噪声阈值时,设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
S103、当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时,设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端。
本发明对挂坠饰品设备外观和种类不做限定,可以是当前已有的以及未来出现的任一固定或悬挂于人体胸部或颈部的电子设备。为描述方便,本文下文简称智能挂坠(也可称挂坠饰品或挂坠)。本发明涉及到的移动终端可以是多种形态的移动通讯设备,包括但不限于此处列举的设备:手机,平板,以及各种智能穿戴设备(比如智能手表,智能手环,智能眼镜等),通讯设备的附件,汽车产品的电子附件等等。
本发明中的智能挂坠其设置有两个麦克风,其一设置在智能挂坠正面(可将该麦克风称之为麦克风A),其二设置在智能挂坠背面(可将该麦克风称之为麦克风B),麦克风A位于智能挂坠的正面,也即不贴伏人体的任何一面,可以用于语音采集。本发明也不对麦克风具体的型号,结构位置等进行限定,可根据挂坠的形状,大小,以及降噪最大化的目的等进行实际设计。麦克风B 位于智能挂坠的背面,也即贴近人体的胸腔部位,可以用于语音采集(具体为采集胸腔声音)。鉴于麦克风B贴近人体,所以在做结构设计时对音孔的空间形状和周边结构组件形状需保留一定的弧度,例如将麦克风B设置成倒扣的碗状,当贴伏胸部或颈部的时候,形成倒扣的碗状,提高胸部语音及胸部回声的采集效果。而麦克风A则可以按照其他方式进行设计,例如将麦克风A设置成平面结构,只要能提高采集效果即可。
所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其中,所述步骤S101之前还包括:
预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联。所述智能挂坠和移动终端具体可通过蓝牙、WIFI、IoT或NFC方式互联。当然还包括这些技术衍生和组合出来的各种可以用于设备间互联互通的技术和方法。
本发明可利用智能挂坠进行噪声检测(即具有噪声检测功能,通过智能挂坠的噪声检测功能模块实现),当然也可利用移动终端进行噪音检测,或者二者协同进行噪音检测,用来对周围环境的噪声进行记录得到当前环境的实际噪声值。例如在智能挂坠中采用AT89S51单片机作为控制核心,通过智能挂坠的麦克风A采集声音信号,经过放大(FC3)、半波整流,滤波后变成直流脉动电压信号,然后通过A/D转换形成实际噪声值存入AT89S51以备计算。
在获取当前环境的实际噪声值,需进行噪声判定(即具有噪声判定功能,通过智能挂坠的噪声判定功能模块实现)。首先需要设定一个噪声阈值,该噪声阈值可设置成90分贝,其可确保用户所获取的声音信号为最佳,当然也可设置成其他值,具体可根据用户需要来进行调整。以上述的噪声检测功能记录下来的实际噪声值为输入,并对实际噪声值与噪声阈值进行比较。如果实际噪声值大于噪声阈值, 则设定位于智能挂坠背面的麦克风B为工作麦克风(用于语音采集)(即步骤S102),反之则设定位于智能挂坠正面的麦克风A 为工作麦克风(用于语音采集)(即步骤S103)。
与现有的手机等电子通讯设备比较来说,本发明不仅可利用智能挂坠来采集语音,同时在智能挂坠上设置两个麦克风,根据采集到的噪音情况实现交替工作,而不是手机等通讯设备是采用两个麦克风同时采集信号,差分计算并达到“降噪“的目的。所以本发明的主要改进点不是在降噪算法,而是根据噪声选择最好的麦克风。
本发明提及的智能挂坠具有语音传输功能(具有语音传输功能模块),用于语音传输。当移动终端有通话需求并允许借助智能挂坠来进行语音传输时,便启动智能挂坠的语音传输功能。智能挂坠可从上述的噪声判定功能模块获取工作的麦克风采集的语音信息,并激活该麦克风进行语音传输。当麦克风是麦克风B时,则此时是采集胸腔的语音信息(也可称语音、语音数据等)。
本发明提及的智能挂坠具有能感知和识别处理胸腔声音的传感器(可将以下的信号处理电路、录音电路匹配放大器、低通滤波器、低通滤波器、特征频段强化器、微处理器等作为系统简称为本发明中的传感器),通过所述传感器将采集的语音数据进行处理转化成人耳可以识别清楚的声音。例如将该麦克风B连接于一信号处理电路,用来处理采集到的语音数据,所述信号处理电路连接一录音电路匹配放大器,通过录音电路匹配放大器放大采集到的语音,所述录音电路匹配放大器连接于一低通滤波器,通过低通滤波器滤除杂音,所述低通滤波器连接一特征频段强化器,所述特征频段强化器用于放大特征频段,所述麦克风B、信号处理电路、录音电路匹配放大器、低通滤波器、低通滤波器、特征频段强化器均连接一微处理器,用以连接并控制相应的器件工作。
基于上述方法,本发明还提供一种利用智能挂坠进行语音传输的系统,其包括:智能挂坠和移动终端,如图2所示,所述智能挂坠包括:
检测比较模块100,用于利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入背面采集模块,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入正面采集模块;
背面采集模块200,用于设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
正面采集模块300,用于设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端。
进一步系统,其还包括:
预设模块,用于预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联。
进一步,所述移动终端为手机、平板、智能手表、智能手环或智能眼镜。
进一步,所述智能挂坠背面的麦克风为倒扣的碗状。
进一步,所述智能挂坠背面的麦克风设有感知和识别处理胸腔声音的传感器。
关于上述模块单元的技术细节在前面的方法中已有详述,故不再赘述。
综上所述,通过本发明,使得在有通话需求的时候,利用配有麦克风的挂坠饰品智能检测和判断周围环境的噪音大小情况,当噪声过大时会切换激活贴近胸腔的麦克风,并利用胸腔声音进行语音传输,从而消除周围噪声,提升通话质量。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (4)

1.一种利用智能挂坠进行语音传输的方法,其特征在于,包括步骤:
A、利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入步骤B,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入步骤C;
B、设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
C、设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
所述智能挂坠背面的麦克风设有感知和识别处理胸腔声音的传感器;
在智能挂坠上设置两个麦克风,根据采集到的噪音情况实现交替工作;
所述步骤A之前还包括:
预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联;
所述智能挂坠背面的麦克风为倒扣的碗状;
利用智能挂坠进行噪音检测,或者利用移动终端进行噪音检测,或者利用二者协同进行噪音检测。
2.根据权利要求1所述的利用智能挂坠进行语音传输的方法,其特征在于,所述智能挂坠和移动终端通过蓝牙、WIFI、IoT或NFC方式互联。
3.一种利用智能挂坠进行语音传输的系统,其特征在于,包括:智能挂坠和移动终端,所述智能挂坠包括:
检测比较模块,用于利用智能挂坠检测当前环境的实际噪声值,将所述实际噪声值与预设的噪声阈值进行比较,当实际噪声值大于所述噪声阈值时进入背面采集模块,当实际噪声值小于或等于所述噪声阈值时进入正面采集模块;
背面采集模块,用于设定智能挂坠背面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
正面采集模块,用于设定智能挂坠前面的麦克风作为语音采集的麦克风,并将采集到的语音数据传输至移动终端;
所述智能挂坠背面的麦克风设有感知和识别处理胸腔声音的传感器;
在智能挂坠上设置两个麦克风,根据采集到的噪音情况实现交替工作;
还包括:
预设模块,用于预先开启智能挂坠和移动终端,并将二者互联;
所述智能挂坠背面的麦克风为倒扣的碗状;
利用智能挂坠进行噪音检测,或者利用移动终端进行噪音检测,或者利用二者协同进行噪音检测。
4.根据权利要求3所述的利用智能挂坠进行语音传输的系统,其特征在于,所述移动终端为手机、平板、智能手表、智能手环或智能眼镜。
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