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PAGE59RS1200软件操作手册本说明文件中的信息如有更改,恕不另行通知。©2002-2006宝业恒大公司版权所有,翻印必究。未经宝业恒公司书面许可,严禁以任何形式进行复制。本文中使用的商标:C-MARK是宝业恒公司的商标;Intel是IntelCorporation的注册商标;Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows98、Windows2000和WindowsXP是MicrosoftCorporation的注册商标。本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。宝业恒公司对不属于本公司的商标和产品名称不拥有任何专利权。C-MARK系列2006年07月序列号:20060711版本:T1.0
目录第一部分软件安装 11系统配置需求 12安装步骤 1第二部分RS1200软件简介 4第三部分设备路由设置与实现 51概述 52路由设置功能模块界面说明 63路由控制操作流程 83.1IP段参数的设置 83.2硬件配置的输入与修改 93.2.1增加配置 103.2.2修改通道配置 113.2.3其它说明 113.3视图设计输入 123.3.1增加设备 133.3.2建立虚拟连接 153.3.4其它 153.5路由设计实现 163.6设备通道增益的动态调节 173.7DRB设备简介 18第四部分DSP设计与实现 181 DSP模块界面说明 181.1系统主菜单 191.2标准工具栏 211.3视图工具栏 221.4增加算法模块对话框工具栏 231.6系统状态栏 241.7鼠标右键快捷菜单 242DSP算法处理单元说明 262.1延时器 262.2矩阵 262.3混音器 262.4动态 272.5信号发生器 272.6均衡器 272.7滤波器 272.8分频器 282.9仪表 282.10其它 283算法设计流程 283.1添加算法模块 283.2添加算法模块间的连线 313.3设置算法参数 333.3.1输入(Input)算法模块的参数设置 333.3.2输出(Output)算法模块设置对话框 343.3.3延时(delay)算法模块参数设置对话框 353.3.4路由(Router)算法模块参数设置对话框 363.3.5混音(Mixer)算法模块参数设置对话框 363.3.6动态(dynamic)算法模块参数设置对话框 3自动增益器(leveler)算法模块参数设置对话框 3压缩器(compressor)算法模块参数设置对话框 3限制器(limiter)算法模块参数设置对话框 3噪声门(noisegate)算法模块参数设置对话框 40扩展器(expander)算法模块参数设置对话框 413.3.7信号发生器(generator)算法模块参数设置对话框 4正线信号发生器参数设置对话框 4噪声信号发生器参数设置对话框 433.3.8均衡器(equalizer)算法模块参数设置对话框 4参数(parametric)均衡器参数设置对话框 4参数(parametric)均衡器参数设置对话框 463.3.9滤波器(filter)算法模块参数设置对话框 4高、低通滤波器的参数设置对话框 4低通斜坡滤波器和高通斜坡滤波器参数设置对话框 483.3.10分频器(crossover)算法模块参数设置对话框 493.3.11算法模块输出音量显示对话框 513.3.12文字显示设置对话框 513.4算法编译和下载 523.5算法参数的动态调节 53第五部分快速使用 541、软件的安装 542、软件的使用 54第六部分常见问题(FAQs) 57第一部分软件安装1系统配置需求系统配置:CPU:PentiumIII800Mhz及以上内存:256M及以上操作系统:Windows2000Professional,Windows2000Server,Windows2000AdvancedServer,WindowsXP。2安装步骤注:安装程序时,要求用户以管理员身份登录服务器。说明:安装RS1200程序前,必须先安装好CNOT软件,WinPcap软件和Microsoft.NetFramework软件。否则将无法正常运行RS1200软件。RS1200软件的安装说明第一步进入RS1200安装,出现以下界面,点击“Next”,进入下一步。第二步确定软件安装路径;第三步等待安装程序拷贝文件到指定目录。 第四步安装完毕出现安装结束的对话框,点击“Finish”,完成RS1200安装。
第二部分RS1200软件简介RS1200软件为DRC与DRB等硬件设备提供了图型化数字操作平台,使用RS1200软件配合硬件设备使用,可实现如下功能:数字音频信号的分配与控制数字音频信号的处理RS1200软件分别由两种不同的图型化模块组成:路由关系设置模块与DSP模块,可分别保存为.rs文档与.dsp文档。路由关系设置模块用于实现数字音频信号的分配与控制功能,.DSP模块用于实现数字音频信号处理功能的图型化操作与实时控制。在路由关系设置模块中可以进行设备管理和设备的路由设置等操作,包括增加删除设备、建立设备间连线等操作,可实现软件界面连接关系与硬件需求之间的映射;在完成文档的编辑之后,点击下载,硬件设备即可完成软件指定的路由方案。此模块还可以对话放设备的输入增益进行动态控制。在DSP模块界面中可根据用户的需求对DRB设备内部DSP(数字音频处理)功能进行设置,并将命令下载到DRB设备。在执行下载后,还可对DSP算法模块的参数进行实时的调节。
第三部分设备路由设置与实现1概述在路由设置功能模块中可添加各种CobraNet设备,并编辑各设备之间的音频信号连接方式,在执行下载之后,硬件设备即可完成软件所指定的路由方案。路由设置功能模块的主要功能有:CobraNet设备路由方案的图形化设计CobraNet设备路由方案的下载设备路由设置和控制模块使用步骤:第1步:新建一个.rs文档第2步:在硬件配置中添加相应的硬件设备第3步:在.rs文档中添加设备和相关设备第4步:设置设备和相关设备的属性参数第5步:使用图形工具设置虚拟路由第6步:下载并固化路由设计
2路由设置功能模块界面说明路由设置功能模块主界面如图2-1所示:图2-1主界面软件界面上方是菜单栏和工具栏,工具栏上给出了常用菜单的快捷按钮。以下逐一介绍:文件新建――新建一个文档打开――打开一个文档关闭――关闭一个文档保存――保存文档另存为――把文档另存到其它路径DSP模板选择――选择已编译好的模板下载到DRB设备打印(图形)――打印文档打印预览(图形)――预览要打印的文档打印设置(图形)――设置打印参数执行――执行文档,使其进入运行状态退出运行――使运行文档退出运行状态
编辑撤消——取消前一个操作重复——撤消前一个操作后,再重复前一个操作视图工具栏——标准:显示或隐藏Windows标准工具栏(新建、打开、保存、撤消、重复、打印、帮助)特制:显示或隐藏RS1200软件特有的工具栏(显/隐设备工具栏、显/隐输出窗口、颜色设置、显/隐栅格、查看已建立连接、执行、退出运行)设备(图形):显示或隐藏主窗口左边的设备工具栏状态栏——显示或隐藏状态栏 输出——显示或隐藏输出窗口 连接关系——查看已建立的连接关系并可打印放大(图形)——把文件显示放大到原尺寸的两倍大标准(图形)——按原尺寸显示文件缩小(图形)——把文件显示缩小到原尺寸的一半栅格(图形)——显示或隐藏栅格设置 文档模板大小(图形)——设置画图板大小(以像素为单位)颜色配置——配置文档颜色方案IP段参数——设置DS设备的IP段范围 语言——选择英文或简体中文(选择后重新启动才能生效) 硬件配置——可查看并修改硬件配置查看硬件配置——可查看硬件配置窗口 新建窗口层叠——层叠所有窗口 平铺——平铺活动的窗口 排列图标——排列图标帮助关于RS1200——可查看软件版本信息等主界面左侧是设备工具栏,图形文档中需要的设备均需从此工具栏上拖拉增加。主界面下方是信息输出窗口,当执行路由方案下载时,此窗口将输出相关信息。3路由控制操作流程3.1IP段参数的设置 程序初次启动,会出现图3-1-1所示的对话框,要求设置IP段信息。 图3-1-1IP段参数设置对话框 用户需在网卡下拉列表框中选取合适的网卡,并且必须将起始IP与结束IP设置在该网卡工作的网段中,即要求起始IP、结束IP与网卡IP的前三段必须一致。否则将无法正常运行软件。 点击“确定”,即可进入主程序界面,新建文档。之后可选择菜单“设置->IP段参数(I)…”弹出此对话框,进而修改起始IP与结束IP,但网卡只能在程序启动时选择。3.2硬件配置的输入与修改 需特别注意的是,在程序第一次启动,并新建.rs文档成功后,应点击菜单“设置->硬件配置…”,正确输入密码后(初始密码为“1”),将弹出如图3-2-1所示的硬件配置对话框。图3-2-1硬件配置对话框在该对话框中,可将系统中的设备及通道信息配置到软件中,所以此处的操作需特别小心,应保证输入的硬件配置与实际系统的配置完全一致,否则可能造成软件与硬件的配合工作不正常。注意:进入硬件配置对话框需要通过密码认证,初始密码是"1",请注意密码的修改与保存。 图3-2-2密码认证对话框
3.2.1增加配置 点击“增加”按钮,会弹出如图3-2-2所示的对话框:图3-2-3增加配置对话框 在此要求输入设备的产品S/N号(S/N号可从硬件设备的后面板获得),并正确选择该设备的型号,然后点击“确定”即可增加该设备配置。增加若干配置后的配置对话框如图3-2-4所示:图3-2-4增加若干配置后的配置对话框3.2.2修改通道配置 在通道配置列表中双击“通道类型”或“通道有效性”栏的子项,可弹出下拉框供用户修改通道配置,如图3-2-4所示:图3-2-5通道配置修改示例 注意:此处的通道配置将决定软件操作中是否可调节相关硬件设备通道的增益,所以应务必使此处的通道配置与实际设备的通道配置完全一致。3.2.3其它说明1、因硬件配置的正确与否关系重大,故在由菜单进入该对话框前要求输入密码,以使硬件配置不被随意改变。2、鉴于每次硬件配置修改后可能导致原设计与实际硬件配置不一致,故建议一旦修改了某硬件设备配置,即在设计文档中通过设备属性对话框更新相应设备的属性。3.3视图设计输入点击菜单“文件->新建”或点击标准工具栏上的“新建”按钮,则可新建一个.rs文档,如图3-3-1所示:图3-3-1RS1200.路由设置文档界面
3.3.1增加设备用户可通过拖拉界面左侧设备工具栏中的不同类型设备图标并在文档区域内释放的方式在文档中增加不同类型的设备,一次拖放只可增加一个设备。增加若干设备后的文档界面如图3-3-3所示:图3-3-2增加若干设备后的.rs文档界面如上图所示,每个设备都有若干通道端口,可在端口之间进行连线。需要特别说明的是CobraNet设备具备两种类型的端口:三角形的端口表示物理端口(其它非CobraNet设备的端口都为此类型);方形的端口表示网络端口。按照输入输出端口类型的不同,C-MARK的硬件设备可分为四种:A、纯输入设备,如DRC1600A:DRC1600A设备配置了16个物理输入端口,每一个物理输入端口对应一个网络输出端口,用以将物理输入端口接收的音频数据发送到CobraNet网络中。B、纯输出设备,如DRC0016A:DRC0016A设备配置了16个网络输入端口,每一个网络输入端口对应一个物理输出端口,用以将CobraNet网络输入端口从网络上接收的音频数据输出。C、兼具输入与输出的设备,如DRC0808ADRC0808A设备有8个物理输入端口和8个物理输出端口;在软件界面上的处理方法是,将DRC0808A设备拆分作一个纯输入设备与一个纯输出设备,但其属性统一管理。D、DSP信号处理设备,如DRB-1:DRB-1设备配置8个网络输入端口,8个网络输出端口,没有物理输入和输出端口。网络输入端口从CobraNet网络上接收音频信号,经过CNP800设备内部的信号处理后,从输出端口再发送到CobraNet网络。新增的CobraNet设备需进行属性修改,可在设备上单击鼠标右键从快捷菜单中选取“属性”菜单,从而弹出如图3-3-3所示的设备属性对话框:图3-3-3设备属性对话框在该对话框中可修改设备的名称、通道名称、设备颜色属性等,除设备MAC地址外,设备的其它属性可以使用缺省值。由于RS1200软件是通过MAC地址对硬件设备进行操作,所以设备的MAC必须选择(CobraNet设备S/N号的前6位与MAC地址的后6位相对应)。“MAC”下拉列表框中的硬件MAC地址将由系统实际的硬件配置决定;同样,文档界面上设备的端口是否可用也由所选MAC对应硬件设备的实际配置决定。3.3.2建立虚拟连接虚拟连接是RS1200软件的主要功能。在路由设置模块中,虚拟连接的建立通过设备端口间连线的建立来体现。在端口之间建立连线需遵循以下几个原则:连线只可在输出端口与输入端口之间建立;连线只可在相同类型的端口之间建立;设备的输出网络端口可引出任意多条连线,而其它所有端口只可引出一条连线。建立若干连线后的文档界面如图3-3-5所示:图3-3-5建立若干连线后的文档界面3.3.4其它软件提供了15级“撤消”与“重做”,如操作失误,可以此恢复。软件提供了单页打印预览与打印操作。软件提供了文档视图的三级缩放功能,但建议在正常比例下进行设计。软件提供了多语种界面,可自由选择。3.5路由设计实现 路由设置文档设计完毕后,单击工具栏上的按钮,即可下载当前活动文档的路由方案到相应的CobraNet硬件设备,在信息输出窗口中将会显示下载过程中的相关信息,可通过这些信息判断下载是否成功。下载过程如图3-5-1所示:图3-5-1路由方案的下载过程 下载完毕后,当前活动的.rs文档由“编辑状态”进入“运行状态”,运行状态下视图连接关系不允许被修改,此时图形文档将会以红色边框示意,同一时刻只可能有一个文档处于运行状态。点单击工具栏中的按钮,即可使当前运行文档退出运行状态。 注意:通常,路由下载操作不会被中断,除非出现了严重错误(在错误提示信息中标有[严重]),这种情况下应检查网卡的选择、IP段参数的设置,以及根据提示检查网络、硬件状态等。另外,在下载过程中不允许关闭应用程序,并且不可修改或关闭该路由方案对应的文档,以免影响下载过程的正常进行。
3.6设备通道增益的动态调节 在路由设置模块中,当为所添加的设备配置属性后,可对该文档中添加设备的话放输入通道进行增益调节(该设备是否具有可调增益的话放输入通道需视其配置而定,具体参见3.2节硬件配置的输入与修改)。文档进入运行状态后,可在设备上双击或单击鼠标右键从快捷菜单中选取“通道增益调节(G)…”菜单项,弹出指定设备的通道增益调节对话框,如图3-6-1所示:图3-6-1话放通道增益调节对话框图3-6-1话放通道增益调节对话框如设备已具有有效IP,且通道增益可调,则用户可在此对话框中调节相应通道的增益值及幻像电源的开关。注意:通道增益是否可调,也由该设备MAC对应硬件的实际配置决定。
3.7DRB设备简介DRB设备是一款具有CobraNet接口的DSP信号处理设备。可以像其它CobraNet设备一样进行设备的添加、MAC地址的设定、设备连线和路由关系的下载。当配置好DRB设备后,选中设备,打开右键菜单,点击“DSP算法编辑”,即可打开.dsp文档(DSP功能编辑文档),用户可以对DSP中的算法处理模块进行设计,可以自行增加一些算法处理模块,比如均衡、延时、滤波、动态处理、混音等处理。.dsp文档就是专门进行DSP算法设计和下载,并且能够实时调节算法参数的模块。第四部分DSP设计与实现使用DRB设备可以对CobraNet网络中8路音频通道进行各种实时处理,由RS1200软件提供图示化的算法设计输入,并将所编辑的算法保存为.dsp文档,点击编译即可将所编辑好的DSP算法下载到DRB设备中。DRB可提供如下虚拟音频设备:延时器,矩阵,混音器,压缩器,扩展器,限制器,噪声门,信号发生器,均衡器,滤波器,分频器,音量显示。DSP模块界面说明配置好DRB设备参数后,双击DRB设备,即可调出对应于该DRB设备的.dsp文档,如图4-1-1所示图4-1-1DSP模块主界面下面分别介绍程序主界面上的菜单,工具栏,对话框工具栏和状态栏。1.1系统主菜单图4-1-2系统主菜单说明:菜单选项后面的文字,例如“Ctrl+S”、“Ctrl+P”,表示的是此选项的快捷方式。文件关闭——关闭——关闭当前.dsp文档保存——保存当前.dsp文档另存为摸板——另存当前.dsp文档为一固定的摸板打印…——打印当前.dsp文档打印预览——打印预浏览打印设置…——打印设置列出最近打开的文档退出——退出程序编辑撤消——撤销最近一个操作,操作包括添加、删除算法模块或连线,移动、粘贴、隐藏算法模块,设置算法模块参数等。Undo可以恢复到初始状态,没有次数限制。重复——重做撤销的最近一个操作。剪切——剪切(复制并且删除算法模块),输入输出算法模块不能进行剪切。复制——复制选中的算法模块,输入输出算法模块是不能复制的。粘贴——粘贴所复制的算法模块,并且复制算法模块参数。复制参数——复制选中的算法模块的参数。粘贴参数——粘贴复制的算法模块的参数到选中的算法模块。只有算法类型相同并且子类型也相同的模块之间才能进行参数的粘贴。
视图工具栏——是否显示工具栏,标准工具栏,视图工具栏,r增加算法模块工具栏。状态栏——是否显示系统状态栏。视图缩放隐藏算法模块——隐藏选中的输入或输出算法模块。显示算法模块——显示所有被隐藏的输入或输出算法模块。增加算法模块新建一个算法模块,算法模块的初始位置是放置在当前视图区左上角,即算法模块的左顶点等于当前视图区的左顶点。新建一个算法模块,算法模块的初始位置是放置在当前视图区左上角,即算法模块的左顶点等于当前视图区的左顶点。
下载DSP算法开始下载——开始下载算法模块参数。将编辑好的DSP算法下载到CNP设备中,下载成功后,还可对参数实现实时的调节。停止下载——停止下载算法模块参数。视图区处于非运行状态,在这个状态下进行算法模块参数的设置,不会被立即下载。继续下载固化算法——将算法固化在DRB设备中,DRB设备最多可储存8种固化模式,同通过软件或DRB设备的前面板按键进行切换窗口排列新建窗口——新建窗口——增加一个窗体显示当前视图区层叠——层叠所有窗体平铺——平铺所有窗体排列图表——排列窗体的图标帮助关于RS1200关于RS1200——显示RS1200程序的相关信息1.2标准工具栏标准工具栏主要是一些编辑按钮,也包括两个下载参数控制按钮。图4-2-1标准工具栏保存文档打开文档撤销最近一个操作,操作包括添加、删除算法模块或连线,移动、粘贴、隐藏算法模块,设置算法模块参数等。Undo可以恢复到初始状态,没有次数限制。重做撤销的最近一个操作剪切(复制并且删除算法模块),输入输出算法不能进行剪切复制算法模块,输入输出算法是不能复制的 粘贴所复制的算法模块。并且复制算法模块参数开始向DSP下载算法参数的控制命令`停止向DSP下载算法参数的控制命令,返回算法编辑状态1.3视图工具栏视图显示和移动等操作。图4-3-1视图工具栏显示或隐藏增加算法模块对话框工具栏显示或隐藏算法模块和连线属性对话框显示或隐藏视图区网格放大视图。视图缩放的范围50%,75%,100%,125%,175%,200%,递增的幅度是25%。缩小视图,递减的幅度是25%。恢复视图到100%显示。视图缩放大小选择列表,所选择的缩放值就是视图将要缩放显示的大小。堆放。对算法模块进行操作。点击按钮会有下拉菜单,里面有四个堆放选项。堆放算法模块矩形参照基准不同,分别是算法模块的左边、右边、顶边和底边。对齐。对算法模块进行操作。点击按钮会有下拉菜单,里面有四个对齐选项。对齐算法模块的参照基准不同,分别是算法模块的左边、右边、顶边和底边。居中。对算法模块进行操作。点击按钮会有下拉菜单,里面有三个居中选项。分别是把选中的算法模块移到视图的中央,水平的中央,竖直的中央等距离间隔。对算法模块进行操作。点击按钮会有下拉菜单,里面有两个等间隔选项,分别是把选中的算法模块水平等间隔,竖直等间隔放置。1.4增加算法模块对话框工具栏增加计算法模块到视图区指定的位置。增加设备对话框工具栏可以停靠在视图区左边或右边,可以浮动显示,也可以关闭或者通过视图工具栏或者视图主菜单把它隐藏。点击上面的按钮,会在列表框里面显示按钮对应的算法模块。按住鼠标左键,把算法模块图标从列表框里面拖到视图区,松开鼠标左键,便可以在鼠标点的位置新建一个相应的算法模块。增加设备对话框工具栏可以停靠在视图区左边或右边,可以浮动显示,也可以关闭或者通过视图工具栏或者视图主菜单把它隐藏。点击上面的按钮,会在列表框里面显示按钮对应的算法模块。按住鼠标左键,把算法模块图标从列表框里面拖到视图区,松开鼠标左键,便可以在鼠标点的位置新建一个相应的算法模块。图1-5-1增加算法模块对话框工具栏1.6系统状态栏显示系统状态或者视图状态。图1-6-1系统状态栏显示DSP程序目前是否处于向DRB动态下载参数的状态,是指动态改变的算法模块参数是不是实时向DSP下载,还是保存起来,等编译成功以后再向DSP下载。一般编译成功后便进入动态下载参数状态。停止状态。处于下载状态,文字以0.5秒的频率闪烁显示。目前所有的算法模块所占用的DSP提供内存的百分比。目前所有算法模块的处理时间占DSP处理能力的百分比。算法模块是否设定了ID号,ID号从小到大表示算法模块处理的顺序。算法模块的总数,括号里的是算法模块图形的总数(输入输出算法模块分别是一个算法模块,但是为了显示方便,每个通道都显示成一个算法模块图形),被选中的算法模块的数目。连线的总数,被选中的数目选中的算法模块的位置(左顶点),当没有模块选中,显示为(0,0)。选中的算法模块的大小,当没有算法模块选中,显示为视图区模板的大小。1.7鼠标右键快捷菜单根据弹出菜单时所选中的物体不同,弹出不右键菜单。当前选中包括有算法模块时,弹出是下面的菜单:图1-7-1右键菜单一Delete:删除选中的算法模块或者连线。Cut:复制并且删除选中的算法模块(连线不能复制)。Copy:复制选中的算法模块(连线不能复制)。Paste:粘贴所复制的算法模块。CopyAriModuleData:复制选中的算法模块的参数。PasteAriModuleData:粘贴所复制的算法模块的参数到选中的算法模块。SelectAll:全局选择函数。包含三个选项。SelectAllAriModules,选择所有的算法模块SelectAllLinks,选择所有的连线SelectAllObjects,选择所有的物体,包括算法模块和连线Control…:控制参数对话框,可以打开选中的算法模块参数设置对话框。Property…:属性对话框,可以打开选中的算法模块属性对话框。
当选中的是输入或者输出算法模块时,多一个菜单选项。AllChannelAllChannel…:全部通道的控制参数对话框。输入输出都有8个通道,可以在一个对话框里设置8路控制参数,这个选项可以弹出8个通道的参数设置对话框。当选中的是连线或者什么都没有选中,弹出的是下面的菜单。图1-7-2右键菜单二这个菜单里面所有的选项和右键菜单一里面相同选项的操作一样。2DSP算法处理单元说明2.1延时器功能:把输入信号延迟一定的时间,时间的单位是ms。可以达到的精度是0.02ms。类型:按可延时最大值分成5ms,10ms,20ms,50ms,100ms等五种。2.2矩阵功能:路由算法,一路输出可以切换成任一路输入信号。类型:按输入输出的数目的不同分成4X4,8X8,16X16三种。2.3混音器功能:一路输出是几路输入信号的比例和。类型:按输入输出的数目不同分成4X1,4X4,8X1,8X8等四种。
2.4动态功能:动态处理算法。类型:按照功能的不同分成以下五种。压缩器(compressor),输入信号高于预设电平的部分比例压缩。扩展器(expander),输入信号高于预设电平的部分比例放大。限制器(limiter),输入信号高于预设电平的部分限制在此电平。噪声门(noisegate),清除输入信号低于预设电平的部分。2.5信号发生器功能:信号源,产生一定规律的信号。类型:正弦信号发生器:产生一定频率,一定幅度的正弦信号。或在一定频率范围,以一定频率步长进行正弦信号扫频。白噪声(whitenoise)。粉噪声(pinknoise)。2.6均衡器功能:均衡器,使输入信号某一频率段的信号增强或减弱。类型:参数(parametric)和图示(graphic)两种均衡器参数均衡器(parametricEQ)根据波段的不同分为1,3,5,7,10,16Band六种。图示均衡器(graphicEQ)根据各波段之间的间隔分成1,2/3,1/3倍频程(octave)三种。2.7滤波器功能:滤波器。使输入信号通过滤波器,然后输出。类型:低通(LPF)滤波器,高通滤波器(HPF),低通斜坡滤波器(lowpassshelvingfilter),高通斜坡滤波器(highpassshelvingfilter)等四种。
2.8分频器功能:把输入信号不同频率的部分分别输出。用高通、低或带通滤波器对输入信号进行滤波实现。类型:根据输出数目不同分成2-way,3-way,4-way等三种。2.9仪表功能:不是完整算法模块单元,可以显示其它算法模块的输出音量。类型:根据可以显示音量的数目分成1,2,4,8通道等四种。2.10其它界面文字显示(text)功能:不是算法模块单元,可以在屏幕上添加文字。3算法设计流程3.1添加算法模块一个典型的算法模块图形,如图所示。主要由四部分组成:算法模块矩形,算法类型名称,算法实例名称,通道及名称。根据前面的介绍,添加算法模块单元的方法有两种:第一种,从主菜单的AriModule里面的选项进行添加;第二种,从添加算法对话框工具栏里面用鼠标拖拉图标到视图区指定位置添加。一个典型的算法模块图形,如图所示。主要由四部分组成:算法模块矩形,算法类型名称,算法实例名称,通道及名称。图3-1-1一个路由算法模块图形算法模块矩形指的是算法模块最外面的矩形,算法模块的位置和大小。算法类型名称,“Router4X4”,表示这是一个4输入4输出的路由算法模块,有一个类型名称矩形,它的颜色是所有这种类型算法模块的颜色。比如所有路有(router)算法的颜色都是绿色。算法实例名称,“Router-1”,表示这个算法实例是第一个建立的路由(router)算法实例,“1”是序号,表示这种类型算法建立的次数,即使删除一个已建立算法模块,这个序号还会依次增大的赋给新建的算法模块。这个名称可以通过属性对话框修改,但是只能修改界面显示,这个初始算法实例名称一直存在,在属性对话框里用来标识各个不同的算法实例。通道及名称。输入通道放置算法模块矩形内部的左边,名称是“In”加上序列号。输出通道放置矩形内部的右边,名称是“Out”加上序列号。通道显示成小圆形。如果是背景色表示没有连线,如果是绿色,便是已经有连线。特殊的是输入输出算法模块。算法模块的输入通道上表示的是DSP算法设备的输入类型,“CorbraNet”表示是通过CorbraNet输入,“Mic”表示是话筒输入,“Line”表示是线路输入。我们可以在算法模块矩形上点击鼠标右键,从右键快捷菜单里面的“属性”选项弹出算法模块的属性对话框察看或修改算法模块的属性。图3-1-2算法模块显示属性可以通过下拉列表框里面算法实例名称来选择所需要显示的算法模块,也可以通过视图区选中需要显示的算法模块,这个界面会自动显示选中的算法模块的属性。算法模块的显示属性:如图3-1-2所示。可以更改“AriModuelName”选项里面的字符串来改变算法模块矩形里面显示的算法实例名称。可以更改“AriModuleBackColor”选项里面的颜色改变算法模块实例的类型名称矩形和算法模块矩形的颜色。Saveasdefault,保存当前值作为这样类型的算法模块的默认属性。例如改变背景色,当建立一个新的相同类型算法模块,就是自动采用新设置的类型名称背景色。LoadInitialValue按钮,软件给每个属性设置一个初始值,可以通过这个按钮载入系统初始值。算法模块的DSP属性:图3-1-3算法模块DSP属性算法模块的DSP属性主要是指一些和DSP运行相关的一些属性。如图3-1-3列面里面显示的。下面详细介绍各项的意义。Type:算法模块的类型,“Router4X4”表示的是路由算法,4输入4输出。ID:算法模块的ID号,编译的时候赋值,表示算法模块运行的先后关系,ID小的先运行。”NotSet”表示该算法模块还没有赋ID号。Spaces:算法模块占用DSP的内存空间占总空间的百分比。Instructions:算法模块占用DSP允许运行指令数的百分比。从以上两项可以知道还可以增加的算法模块的类型和数量。In1,In2,In3,In4:输入通道的属性,Values栏里面显示前级算法模块的实例名称。Others里面显示的所连接的前计算法模块输出通道的第几个通道。Out1,Out2,Out3,Out4:表示的输出通道的属性,Values栏显示的是连线的数目。”NotLinked”表示没有连线。视图区的DSP属性:当属性对话框选择视图“Sheet”,列表选择显示“DSPAttributes”时,会列出所有算法模块和连线的一些信息。AriModulesNumber——AriModulesNumber——所有算法模块的数目LinksNumber——所有连线的数目SumSpaces——所有算法模块占用DSP空间的百分比SumInstructions——所有算法模块占用总运行时间的百分比图3-1-4视图的DSP属性3.2添加算法模块间的连线可以在算法模块上的通道圆形上用鼠标进行连线。通道圆形有三种颜色显示,分别代表不同的状态。白色,表示通道可以连线但是还没有连线。绿色表示这个通道已经建立了连线,其中输入算法模块的输入通道和输出算法模块的输出通道也显示绿色,表示已经连接有设备。红色,当鼠标移动到通道矩形上时,如果可以连线,便显示红色,如果不能连线,便不会改变颜色。连线规则:(1)只能在输入与输出通道之间连线。(2)一个输入通道只能连接一个输出通道,输出通道可以连接到任意多个输入通道。(3)算法模块自身的输入和输出通道不能建立连线。(4)输入模块的输入通道和输出模块的输出通道都不能建立连线。鼠标连线建立算法模块间的连线有下面几个步骤。(1)选中需要连线通道鼠标在空闲时(没有增加模块,连线或者处于视图区处于运行状态),移动到通道的矩形范围内,如果通道可以连线,会变成红色,否则不改变颜色。鼠标在空闲时(没有增加模块,连线或者处于视图区处于运行状态),移动到通道的矩形范围内,如果通道可以连线,会变成红色,否则不改变颜色。
(2)建立临时连线在通道变成红色状态下,按下鼠标左键设定临时连线的起始点,这时按住鼠标左键不放,随着鼠标的移动,会建立一条从通道到鼠标的临时连线。在通道变成红色状态下,按下鼠标左键设定临时连线的起始点,这时按住鼠标左键不放,随着鼠标的移动,会建立一条从通道到鼠标的临时连线。(3)选择目的通道当建立临时连线的时候,鼠标移动到其他通道的矩形上,如果这个通道符合连线规则,则会变成红色,否则不变色。当建立临时连线的时候,鼠标移动到其他通道的矩形上,如果这个通道符合连线规则,则会变成红色,否则不变色。(4)建立连线当目标通道变成红色的状态下,松开鼠标左键,便成功建立一条算法模块之间的连线。当目标通道变成红色的状态下,松开鼠标左键,便成功建立一条算法模块之间的连线。注意:虽然在连线规则上允许两个或多个算法模块之间连线构成一个圆,但是在编译的时候,不能成功的给算法模块赋ID值,既不能确定算法模块计算的先后顺序。所以要确保不能出现循环连线情况。
3.3设置算法参数设置算法参数只能通过算法参数设置对话框进行。算法参数设置对话框可以通过两种方式运行,一种是前面1.7节从鼠标右键快捷菜单的”Control…”选项运行,还有一种方法是在视图区的算法模块矩形上双击鼠标左键便可运行。在视图区运行状态下,改变了的算法模块参数会立即下载到DSP,实时动态改变DSP算法模块的计算参数。下面按不同的算法类型分别介绍算法模块参数的设置方法。3.3.1输入(Input)算法模块的参数设置图3-3-1输入(Input)算法模块参数设置对话框MicGain(dB)——话筒输入的增益(单位dB)。只有在输入是话筒(Microphone)的情况下才有意义。PhanPwr——是否开启幻像电源。只有在输入是话筒(Microphone)的情况下才有意义。Level(dB)——输入电平增益,单位是dB。设置范围是-100dB~12dB。Invert——是否反转。反转,按钮上显示On,灯显示红色;不反转,按钮上显示Off,灯显示暗色。Mute——是否禁音。禁音,按钮上显示On,灯显示红色;不禁音,按钮上显示Off,灯显示暗色。输入算法模块共有8个通道,分别用8个图形显示,有时为了视图上的方便,可以将不使用的通道图形隐藏起来,隐藏方法是先选中需要隐藏的输入算法模块图形,然后从主菜单里的“View”->“HideInputorOutput”选项可以隐藏,如果需要显示已经隐藏的算法模块,选择主菜单里面的“View”->“ShowInputorOutput”。鼠标右键双击输入算法模块的图形或者从鼠标右键菜单的“Control…”可以调出选中通道的参数设置对话框,从鼠标右键菜单里的“AllChannel…”选项还可以调用输入算法模块全部8个通道的参数设置对话框。图3-3-2输入(Input)算法全部8通道参数设置对话框3.3.2输出(Output)算法模块设置对话框图3-3-3输出(Output)算法模块参数设置对话框Level(dB)——输出电平增益,单位dB。设置范围-100~12dB。Invert——是否反转。反转,按钮上显示On,灯显示红色;不反转,按钮上显示Off,灯显示暗色。Mute——是否禁音。禁音,按钮上显示On,灯显示红色;不禁音,按钮上显示Off,灯显示暗色。
输出算法模块和输入算法模块一样,也有8个通道,分开8格图形显示。有时为了视图上的方便,可以将不使用的通道图形隐藏起来,隐藏方法是先选中需要隐藏的输入算法模块图形,然后从主菜单里的输出算法模块和输入算法模块一样,也有8个通道,分开8格图形显示。有时为了视图上的方便,可以将不使用的通道图形隐藏起来,隐藏方法是先选中需要隐藏的输入算法模块图形,然后从主菜单里的“View”->“HideInputorOutput”选项可以隐藏,如果需要显示已经隐藏的算法模块,选择主菜单里的“View”->“ShowInputorOutput”。鼠标右键双击输出算法模块的图形或者从鼠标右键菜单的“Control…”可以调出选中通道的参数设置对话框,从鼠标右键菜单里的“AllChannel…”选项还可以调用输出算法模块全部8个通道的参数设置对话框。图3-3-4输出(Output)算法全部8通道参数设置对话框3.3.3延时(delay)算法模块参数设置对话框图3-3-5延时(delay)算法参数设置对话框Bypass——旁通,输入信号不进行延时直接输出。旁通,按钮上显示On,灯显示红色;不旁通,按钮上显示Off,灯显示暗色。DelayTime(ms)——所需要延迟的时间,单位是ms,延时精度是0.02ms,设置范围0~Tmaxms。根据延时算法类型的不同,最大延迟时间Tmax有5,10,20,50,100ms。
3.3.4路由(Router)算法模块参数设置对话框这是一个8输入8输出的路由算法的参数设置对话框。为输出信号,也可以不选择任何一路信号,就是没有输出信号,这时这个输出横排上的按钮全部显示成暗色。这是一个8输入8输出的路由算法的参数设置对话框。为输出信号,也可以不选择任何一路信号,就是没有输出信号,这时这个输出横排上的按钮全部显示成暗色。图3-3-6路由(Router)算法模块参数设置对话框3.3.5混音(Mixer)算法模块参数设置对话框图3-3-7混音(Mixer)算模块参数设置对话框图3-3-7显示的是一个8输入8输出的混音算法模块参数设置对话框。左上面是8X8矩阵排列的按钮,表示是混音算法。横排表示输出,竖排表示输入。按钮里面表示数字的是输入的比例,单位是dB,当焦点在按钮上,按下回车键或者改变里面的数字,就有一个滑块对话框弹出,可以拖动滑块图标来设置输入的比例,比例只能小于0,设置范围-100~0dB。例如上图3-3-7里面表示的混音算法是,Out1=In1*10^(-43.8/20)+In2*10^(-39.7/20)。
LeveldB——增益系数。设置范围是-100~12dB。Mute——是否禁音。禁音,按钮上显示On,灯显示红色;不禁音,按钮上显示Off,灯显示暗色。3.3.6动态(dynamic)算法模块参数设置对话框自动增益器(leveler)算法模块参数设置对话框图3-3-8自动增益器(leveler)算法模块参数设置对话框Threshold(dB)——阀值。输入电平值高于或低于此值,都会被自动地调整成此电平值,所以输出信号总保持在阀值电平上,设置范围是-60~12dB。Response(ms)——反应时间。当电平值改变时,把输出电平调整到阀值的时间,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~4000ms。Bypass——旁通,不进行自动增益处理,输入直接到输出。旁通时按钮显红色。左边的图形表示的是输入输出电平关系,横坐标是输入电平,纵坐标是输出电平。通过鼠标左键上下拖拉左边图形上绿线左右的两个小矩形,可以设置阀值(Threshold)电平。
压缩器(compressor)算法模块参数设置对话框图3-3-9压缩器(Compressor)算法模块参数设置对话框Threshold(dB)——阀值。电平值高于此值的输入会被压缩,设置范围是-60~12dB。Ratio——压缩比例。设置范围1~100。电平值高于阀值的输入将按此比例被压缩,输出电平和输入电平的关系是(Lout–Threshold)/(Lin–Threshold)=Ratio。其中Lin是输入电平,Lout是输出电平,Threshold是阀值,单位都是dB。ReleaseTime(ms)——恢复时间。输入信号高于阀值电平值,将被压缩,当变化到低于阀值的时候,开始恢复,压缩比例减小,直到完全不压缩,从开始恢复到完全不压缩的时间就叫恢复时间(ReleaseTime)。作用是防止呼吸效应。单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~4000ms。AttackTime(ms)——启动时间。当输入电平高于阀值电平便开始压缩,压缩值渐渐增大,一直增大到最终压缩值,从开始压缩到压缩到最终压缩值的时间是启动时间AttackTime,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~2000ms。Bypass——旁通,不进行压缩处理,输入直接到输出。旁通时按钮显红色。左边的图形表示的是输入输出电平关系,横坐标是输入电平,纵坐标是输出电平。曲线上的两个小圆形。左边的表示阀值,鼠标左键沿着矩形方格对角线上下拖拉可以设置阀值(Threshold)电平;右边上方的圆形表示的是比例Ratio,鼠标左键上下拖拉可以设置比例Ratio。
限制器(limiter)算法模块参数设置对话框图3-3-10限制器(limiter)算法模块参数设置对话框当压缩器(compressor)的压缩比例系数大于100,就被称为限制器。Threshold(dB)——阀值。电平值高于此值的输入会被限制,设置范围是-60~12dB。ReleaseTime(ms)——恢复时间。输入信号高于阀值电平值,将被限制,当变化到低于阀值的时候,开始释放,压缩比例减小,直到完全不压缩,从开始释放到完全不压缩的时间就叫恢复时间(ReleaseTime)。恢复时间的作用是防止呼吸效应,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~4000ms。AttackTime(ms)——启动时间。当输入电平高于阀值电平便开始压缩,压缩值渐渐增大,一直增大到最大,从开始压缩到完全限制的时间是启动时间AttackTime,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~2000ms。Bypass——旁通,不进行限制处理,输入直接到输出。旁通时按钮显红色。左边的图形表示的是输入输出电平关系,横坐标是输入电平,纵坐标是输出电平。曲线上的两个小圆形,圆形之间的连线表示最终限制电平,鼠标左键沿着矩形方格对角线上下拖拉拖拉左边圆形可以设置阀值(Threshold)电平。
噪声门(noisegate)算法模块参数设置对话框图3-3-11噪声门(noisegate)算法模块参数设置对话框Threshold(dB)——阀值。电平值低于此值的输入将被清除,设置范围是-60~12dB。AttackTime(ms)——启动时间。当输入电平低于阀值电平开始清除,清除的比例系数渐渐增大,经过启动时间AttackTime,比例系数很大,即视为完全清除。单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~2000ms。ReleaseTime(ms)——恢复时间。当输入电平值高于阀值电平,开始释放,直到完全不清除,不成清除系数。恢复时间的作用是防止呼吸效应,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~4000ms。Bypass——旁通,不进行噪声门处理,输入直接到输出。旁通时按钮显红色。左边的图形表示的是输入输出电平关系,横坐标是输入电平,纵坐标是输出电平。曲线上的两个小圆形。左边的表示阀值,鼠标左键沿着矩形方格对角线上下拖拉可以设置阀值(Threshold)电平。扩展器(expander)算法模块参数设置对话框图3-3-12扩展器(expander)算法模块参数设置对话框扩展器(expander)算法和压缩器(compressor)很类似,不同的是当输入信号高于阀值电平的时候,压缩器(compressor)把信号按比例(ratio)压缩,而扩展器(expander)按比例(ratio)放大。所以在图3-3-9和图3-3-12上有不同的输入输出曲线。Threshold(dB)——阀值。电平值高于此值的输入会被放大,设置范围是-60~12dB。Ratio——放大比例。设置范围是0.01~1。高于阀值的输入将按此比例被放大,输出电平和输入电平的关系是(Lin–Threshold)/(Lout–Threshold)=Ratio。其中Lin是输入电平,Lout是输出电平,Threshold是阀值,单位都是dB。ReleaseTime(ms)——恢复时间。输入信号高于阀值平值,将被放大,当变化到低于阀值的时候,开始释放,放大比例减小,直到完全不放大,从开始释放到完全不放大的时间为恢复时间(ReleaseTime)。恢复时间的作用是防止呼吸效应,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~4000ms。AttackTime(ms)——启动时间。当输入电平高于阀值电平便开始放大,比例渐渐增大,一直增大到最终放大值,从开始放大到比例系数增大到最终放大值的时间是AttackTime,单位是ms,可以精确到0.02ms,设置范围是4~2000ms。Bypass——旁通,不进行扩展处理,输入直接到输出。旁通时按钮显红色。左边的图形表示的是输入输出电平关系,横坐标是输入电平,纵坐标是输出电平。曲线上的两个小圆形。左边的表示阀值,鼠标左键沿着矩形方格对角线上下拖拉可以设置阀值(Threshold)电平;右边上方的圆形表示的是比例Ratio,鼠标左键左右拖拉可以设置比例Ratio。3.3.7信号发生器(generator)算法模块参数设置对话框信号发生器根据输出信号的类型不同,分成正弦信号发生器和噪声信号发生器。正线信号发生器参数设置对话框图3-3-13正弦信号发生器参数设置对话框一图3-3-14正弦信号发生器参数设置对话框二正弦信号发生器可以产生单一频率的正弦信号,也可以按照一定的频率步长进行扫频,即在设定的最小频率和最大频率之间,每隔一段时间输出的正弦信号的频率增加指定大小。Tone,Sweep——单选按钮,表示输出信号是单一频率还是进行扫频。选择Tone表示输出信号是单一频率,这时参数设置对话框如图3-3-13里所示;选择Sweep表示输出信号是扫频信号,这时参数设置对框如图3-3-14所示。Mute——是否禁音。如果禁音,灯显红色,如果不禁音,灯显暗色。Level(dB)——输出正弦信号的电平值。单位是dB,设置范围-100~12dB。Frequency(Hz)——输出信号频率。当选择Tone,输出信号是单一频率正弦信号时才有意义。单位是Hz,设置范围是20~20000Hz。StartFreq.(Hz)——扫频起始频率。当选择Sweep,输出信号是扫频信号才有意义。扫频信号的最小频率,扫频信号最初频率就是此值,然后在过了一个指定时间增加。设置范围20~20000Hz,必须小于或等于扫频终止频率(stopfreq)。StopFreq.(Hz)——扫频终止频率。当选择Sweep,输出信号是扫频信号才有意义。扫频信号的最大频率,当扫频信号的频率大于此值的时候,又开始从最小频率开始新一轮的扫频。设置范围20~20000Hz,必须大于或等于扫频起始频率(startfreq)。Freq.Increment(Hz)——频率增长步长。选择Sweep,输出信号是扫频信号才有意义。每过一指定时间,扫频信号频率就按照此值增加。此值是按照倍频程进行划分。设置范围1,2/3,1/3,1/6,1/12,Narrowband。单位是倍频程octave,其中Narrowband是1/48倍频程。输出信号频率等于Freqstart*2^(FreqIncre*n)。其中,Freqstart指的是起始频率,FreqIncre指的是频率增加步长,等于1或2/3或1/3或1/6或1/12或1/48。n表示从起始频率开始频率增加的次数。Incre.Time(ms)——扫频时间步长。选择Sweep,输出信号是扫频信号才有意义。每经过这个时间,扫频信号的频率便增加一个步长。右边方框里面显示的是当前输出的信号示意图。输出信号采样频率是48kHz,显示的是240个采样点的图形。示意图里纵坐标表示正弦信号的幅度。噪声信号发生器参数设置对话框噪声信号发生器可以产生白噪声,也可以产生分噪声信号。Mute——Mute——是否禁音。如果禁音,灯显红色,如果不禁音,灯显暗色。Level(dB)——输出噪声信号的电平。单位是dB,设置范围-100~12dB。图3-3-15噪声信号发生器参数设置对话框
3.3.8均衡器(equalizer)算法模块参数设置对话框为了设置上的方便,均衡器的类型分成两种,一种是参数(parametric)均衡器,另一种是图示(graphic)均衡器。实际上图示(graphic)均衡器是参数(parametric)的一种简化,是不能改变所设置波段(band)的中心频率和带宽(bandwidth)的参数(parametric)均衡器。下面分别介绍两种均衡器的参数设置对话框。参数(parametric)均衡器参数设置对话框图3-3-16参数均衡器(parametricEQ)参数设置对话框右边方框格子里面显示的是均衡器的频响曲线。横坐标是频率,是用2的对数坐标表示,纵坐标是增益,单位是dB。绿颜色的曲线是所有波段叠加后的曲线。红颜色的曲线是一个波段的曲线,每个波段的曲线都可以显示。在波段曲线的中心频率上,有一个黄色的小圆形,当选中后会变成红颜色,当用鼠标左键拖拉,可以设置这个波段的中心频率,上下拖拉,可以设置这个波段的增益。中心频率圆形两边各有一个青色的小圆形,表示这个波段的带宽,它们的位置是在曲线上二分之一中心频率增益处,当选中后会变成红色,鼠标左键左右拖拉可以设置这个波段的带宽。当选中中心频率小圆形或波段带宽小圆形后,对话框界面便进入这个波段参数设置,其它波段参数设置选项都只会对这个波段进行设置。ActiveBand——当前所设置的波段。选择当前需要设置参数的波段。当选择后,在右边图形里面选择波段的中心频率圆形会显红色,其它波段参数设置选项都只会对这个波段进行设置。CenterFreq.(Hz)——当前波段的中心频率。这个波段的曲线上用一个黄色小圆形表示位置,选中后显红色。单位是Hz,设置范围20~20000Hz。Gain(dB)——当前波段中心频率处的增益。设置范围-100~12dB。BandWidth(oct)——当前波段带宽。单位是倍频程(octave),设置范围是0.01~4倍频程。在波段曲线上用青色小圆形示意出位置,选中后显红色。FlattenBand——使当前波段变平。即使得中心频率处的增益为零。FlattenAllBands——使所有波段变平。所有波段的中心频率出的增益都设置成零。BypassBand——旁通当前波段。即当前波段均衡滤波器对输入信号不做处理。BypassAllBands——旁通所有波段。所有波段均衡滤波器对输入信号都不做处理,输入直连到输出,没有进行任何处理。ShowBand——显示或隐藏当前波段曲线。波段曲线是红色的曲线。为了便于显示的参数,不是算法参数,不会被下载到DSP。ShowAllBands——显示或隐藏所有的波段曲线。为了便于显示的参数,不是算法参数,不会被下载到DSP。ShowDragPoints——显示或隐藏可拖拉设置参数的矩形。包括曲线上中心频率出的矩形和二分之一中心频率增益处的带宽小圆形。为了便于显示的参数,不是算法参数,不会被下载到DSP。
参数(parametric)均衡器参数设置对话框图3-3-17图示(graphic)均衡器参数设置对话框图示(graphic)均衡器实际上是参数(parametric)均衡器的一个简化,所以在图形上也是和图3-3-16保持一致。不同的地方在于没有的波段带宽BandWidth设置,所以在曲线上没有了波段带宽小圆形,也没有了波段带宽设置选项。波段的中心频率也是不能改变,所以界面上的CenterFreq.(Hz)选项是只读的,在波段曲线上,只能够鼠标左键上下拖拉中心频率小圆形进行中心频率增益的设置,不能够左右拖拉进行波段中心频率的设置。3.3.9滤波器(filter)算法模块参数设置对话框滤波器(filter)算法模块分成四种,低通滤波器(LPF),高通滤波器(HPF),低通斜坡滤波器(LowpassShlevingFilter),高通斜坡滤波器(HighpassShlevingFilter)。
高、低通滤波器的参数设置对话框高、低通滤波器的参数设置对话框很类似。图3-3-18低通滤波器(LPF)参数设置对话框图3-3-19高通滤波器(HPF)参数设置对话框上两图左边方框里面显示的是滤波器的频响曲线,横坐标是频率,是以2为底的对数显示,纵坐标是频响的幅度,是用dB值表示。曲线上的截止频率处用一个黄色小圆形表示位置。用鼠标左键左右拖拉此圆形可以设置滤波器的截止频率。FilterSlope(dB/Oct)——滤波器倾斜程度选择。选择滤波器的类型和衰减幅度。里面列表的前面字母表示的是滤波器的类型,BW表示是巴特沃斯滤波器,L-R表示Linkwitz-Riley滤波器。后面的数字12,18,24,30,36,42,48表示滤波器的衰减幅度,每个倍频程衰减多少dB。CutoffFreq.(Hz)——截止频率。指低通或高通滤波器的截止频率。单位是Hz,取值范围20~20000Hz。
Bypass——是否旁通。如果旁通,即输入信号不进行滤波处理,直接连到输出。低通斜坡滤波器和高通斜坡滤波器参数设置对话框斜坡滤波器和高、低通滤波器的不同可以从他们的频响曲线上看出来。主要是他们的过渡带比较平缓。低通斜坡滤波器和高通斜坡滤波器很类似。图3-3-20低通斜坡滤波器参数设置对话框图3-3-21高通斜坡滤波器参数设置对话框和高、低通滤波器的参数设置对话框一样,左边方框里面显示的是滤波器的频响曲线。横坐标是频率,是以2为底的对数显示,纵坐标是频响的幅度,是用dB值表示。曲线上的截止频率处用一个黄色小圆形表示位置,截止频率指的是响应衰减到最大衰减一半处的频率。用鼠标左键左右拖拉此圆形可以设置滤波器的截止频率,上下拖拉可以设置滤波器的最大增益。
GaindB(dB)——滤波器的增益。与高、低通滤波器只能衰减不同,增益可以是大于零的值。单位是dB,设置范围是-30~9dB。CutoffFreq(Hz)——滤波器的截止频率。截至频率处的响应衰减到最大增益的一半。Bypass——是否旁通。如果旁通,不进行滤波处理,输入直接连到输出。3.3.10分频器(crossover)算法模块参数设置对话框分频器(crossover)算法,就是将输入信号分别通过高通或低通或带通滤波器,得到一段频率范围的信号。根据输出数目的不同,分成2,3,4路分频器(crossover)三个类型。一个4-way分频器(crossover)参数设置对话框如图3-3-22所示,左边方框里面显示的各个输出的滤波器的频率响应曲线。每一条曲线表示的都是一个输出的滤波器频响曲线,从图中可以知道有4个输出,即一个低通,一个高通滤波器,两个带通滤波器,输入经过分别处理得到一定频率带宽的信号。图形的下方显示每个输出的相关信息。由于是多个输出,所以为了显示方便,在界面上的一些参数设置只能设置当前输出。当选中一个输出,这个输出的滤波器频响曲线会显红色。在曲线上的截止频率处显示一个黄色小圆形,当选中显红色,用鼠标左键左右拖拉可以设置滤波器的截止频率。图3-3-224-way分频器(crossover)参数设置对话框
下面分别介绍图3-3-22对话框里的参数的意义。IN方框——输入信号的参数设置。Mute——是否对输入禁音。如果禁音,灯显红色。如果不禁音,灯显暗色。Level(dB)——输入增益电平。单位是dB,设置范围-100~12dB。CurrentFilterSelect方框——当前滤波器设置。设置滤波器参数。由于带通滤波是一个低通和一个高通滤波器级连而成,所以可以单独设置它的低通和高通滤波器的参数。L,LM,HM,H——单选按钮,分别代表低频(L),中间低频(LM),中间高频(HM),高频四个输出。如果是2个输出,只有低频(L)和高频(H)两个按钮;如果是3个输出,只有低频(L),中频(M)和高频(H)三个按钮。选中表示当前设置参数的是哪个输出。同时响应的这个输出的滤波器频响曲线变成红色。OUT方框里的设置也针对当前所显示的输出。SetSync——两个同步设置按钮。为了方便设置,当改变一个滤波器的类型和截止频率时,要求同时改变相邻滤波器的类型和截止频率,保持同步。如果设置同步,灯显红色;如果不设置同步,则灯显暗色。FilterType(dB/Oct)——和上面3.3.9滤波器(filter)算法模块参数设置对话框里面的FilterSlope一样,是设置滤波器的类型和衰减幅度。里面列表的前面字母表示的是滤波器的类型,BW表示是巴特沃斯滤波器,L-R表示Linkwitz-Riley滤波器。后面的数字12,18,24,30,36,42,48表示滤波器的倾斜度,每个倍频程衰减多少dB。Frequency(Hz)——滤波器的截止频率。单位Hz,取值范围是20~20000Hz。Out方框——当前输出的参数设置,改变里面的参数,只能对当前输出进行参数设置。曲线方框下方显示的当前输出一些相关信息。Mute——是否对当前输出禁音。如果禁音,灯显红色;如果不禁音,灯显暗色。Invert——是否当前输出反转。如果反转,灯显红色;如果不反转,灯显暗色。Level(dB)——当前输出增益电平。单位dB,设置范围-100~12dB。
3.3.11算法模块输出音量显示对话框算法模块输出音量显示不是一个算法模块,只是为了连线和显示的方便,在视图区显示成算法模块的样子,而且有输入通道。输入通道可以连接到任何一个算法模块的输出上。在视图区运行状态下,这个对话框会向DSP发送取音量的控制命令。返回的音量信息会显示在音量柱上。根据一个对话框可以显示音量的多少分成1,2,4,8四个类型。音量显示的是算法模块输出的电平值。显示范围是-60~24dB。音量显示的是算法模块输出的电平值。显示范围是-60~24dB。图3-3-23算法模块输出音量对话框3.3.12文字显示设置对话框文字显示不是一个算法模块,只是为了在视图区显示一段文字。文字显示设置对话框提供了字体输入和字体设置方式。图3-3-24文字显示设置对话框文本输入——可以在这里输入所要显示的文字。文本属性方框——设置文本显示的一些属性字体颜色——显示文本的字体颜色。右边的颜色即是当前字体颜色。单击此颜色,可以弹出颜色设置对话框,选择颜色改变字体的颜色。选择字体——单击此按钮,弹出字体选择对话框,选择参数可以设置当前文本的字体。背景颜色——显示文本的背景颜色。右边的颜色即是当前字体的背景颜色,单击此颜色,可以弹出颜色设置对话框,选择颜色改变字体的背景颜色。是否透明——是否显示字体的背景颜色。3.4算法编译和下载添加完算法模块并且设置完算法模块之间的连线后,就可以开始编译DSP算法模块。当编译成功后,视图区便进入运行状态,不能再添加或删除算法模块和连线。可以从本章1.1节介绍的主菜单“Download”->的“StartDownload”开始下载算法模块参数,也可以从本章1.2介绍的编辑工具栏“startdownload”开始下载算法模块参数。包括几个步骤:(1)检查所有算法模块总的空间和运行时间。(2)设置算法模块的ID号,决定了算法模块的计算顺序。(3)产生算法控制命令。(4)检查DSP设备的MAC地址是否正确或者是否在线。(5)开始下载算法控制命令。(6)改变视图区的运行状态和状态栏显示。视图区在运行状态,不能进行添加、粘贴算法模块,不能删除连线,不能移动算法模块。当改变算法模块参数的时候,会立即下载改变了的参数值。
如果需要停止下载算法模块参数,增加或删除算法模块,或者增加或删除算法模块间的连线。可以从本章1.1节介绍的主菜单“Download”->“StopDownload”,也可以从本章1.2介绍的编辑工具栏“stopdownload”停止下载算法模块参数。改变视图区的运行状态是非下载状态时,改变算法模块时不立即向DSP下载参数。在这个状态下进行算法模块参数的设置,不会被立即下载,而是保存起来,算法编译成功后下载算法模块参数。3.5算法参数的动态调节视图区处于运行状态,当改变算法模块参数的时候,会立即下载改变了的参数值。当有算法模块输出音量显示对话框打开,并且输出算法音量模块连有其它算法模块的输出,就会把音量变化动态显示在音量柱的变化上。
第五部分快速使用1、软件的安装首先安装好CNOT软件,WinPcap软件和Microsoft.NetFramework软件,然后安装RS1200软件。按照安装向导安装到默认路径。2、软件的使用RS1200软件由两个相对独立的功能模块组成:路由设置模块与DSP功能模块。下面分别介绍这两个模块的使用方法。路由设置模块的使用步骤:(1)运行程序,会出现一个IP算参数设置对话框。填入设备的起始IP和结束IP,选择自身的网卡。要求起始IP、结束IP与网卡IP的前三段必须一致。然后确定进入设备路由软件。填入设备的起始IP和结束IP,选择自身的网卡。要求起始IP、结束IP与网卡IP的前三段必须一致。然后确定进入设备路由软件。图5-2-1IP段参数设置对话框(2)设备的属性设置。新建文档后,从主菜单里面的“设置”下的“硬件配置”选项调用硬件配置对话框(初始密码“1”),增加所添加设备的S/N号(S/N号贴与硬件设备的后面板处)。正确填写之后确定即可添加选择型号设备的硬件配置。(3)在设备路由软件里添加设备。添加方法是:在图形操作界面下从左边的添加设备对话框工具栏里面拖拉设备的路由关系编辑区。
图5-2-2设备配置对话框(4)为设备选择硬件配置信息。鼠标右键点击设备弹出右键菜单,选择“属性”选项调用设备及通道属性对话框,选择这个设备的MAC地址,然后确定,便为这个设备设定好硬件配置。如果设定成功,设备图形的通道便从灰色变成白色,即可进行连线操作了;(5)设备连线及通道增益控制。已经设定好MAC地址的设备,即可进行设备间的连线,如果该设备具有话放功能,还可以进行话放增益控制设定。用鼠标选择设备的矩形通道窗口,点击开始连线,连线过程中右键点击取消连线。设备
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