xMEMS实验室推出了Cypress超声波固态扬声器,专为TWS耳机设计,不再使用物理放大器,而是依靠超声波脉冲。

xMEMS实验室推出了Cypress超声波固态扬声器,专为TWS耳机设计,不再使用物理放大器,而是依靠超声波脉冲。Cypress超声波固态扬声器,专为TWS耳机设计。这些扬声器不再使用物理放大器,而是依靠人类听觉通常无法察觉的超声波脉冲。xMEMS的关键创新是该公司的超声波调幅转导(ultrasonicamplitudemodulationtransduction)。扬声器可以产生超声波脉冲,然后将其推送到一个解调器,将声波脉冲转换为用户可听到的声音。超声波脉冲提供了与源信号完全相同的声学副本,能够在所有声音频率内实现更好的音频再现。Cypress超声波扬声器声称能够提供比线圈扬声器更好的质量和更细致的声音,同时仍然支持高分辨率和空间音频。2024年开始展示

相关推荐

封面图片

汇顶科技为 vivo X100 Ultra 供应超声波指纹方案

汇顶科技为vivoX100Ultra供应超声波指纹方案记者从产业链获悉,5月13日发布的vivoX100Ultra首发搭载汇顶科技(603160)自主知识产权的超声波指纹方案,有望带动超声波指纹大规模普及,另外,vivoX100Ultra及X100s全系采用汇顶科技智能音频放大器及音频软件方案,X100s系列则搭载汇顶科技屏下光学指纹和AMOLED触控方案。

封面图片

Cypress固态微型扬声器为ANC降噪耳机带来了更强的低频效果

Cypress固态微型扬声器为ANC降噪耳机带来了更强的低频效果Cypress固态微型扬声器被誉为具有百年历史的线圈扬声器的替代品Cypress固态MEMS扬声器采用超声波调制技术,可以将"超声波空气脉冲转化为重低音、高保真的声音"。此前,我们曾在Soundlazer等定向台式扬声器中看到过超声波的应用,但这类扬声器在低音方面可能有些欠缺。但xMEMS技术的目标是提供"更强、更深的低音,与最好的10-12毫米传统线圈扬声器一致,包括声压级(SPL)大于140dB(低至20Hz)"。每个模块的尺寸为6.3x6.5x1.65毫米(0.24x0.25x0.065英寸),自带一个调制器用于产生调幅超声波载波,据说该载波是"源信号的精确声学副本",同时还具有解调超声波的技术,以将"声能向下传输到基带,从而产生预期的可听声音"。每个Cypress固态微型扬声器的角与角之间的距离为9毫米,据说能提供10-12毫米线圈扬声器的低音效果xMEMS实验室这种设计还具有其他xMEMS固态扬声器的所有优点,包括比传统线圈扬声器更快的机械响应,从而获得"无与伦比的细节、清晰度和分离度";"近乎零相位偏移"带来的准确声音再现;"空间成像精度"带来的出色的部分间相位一致性;以及刚性硅振膜带来的"中高音清晰度"。该公司认为,这种新型微型扬声器非常适合用于主动降噪耳塞,其更快的电声转换速度可延长ANC带宽,以消除婴儿哭闹等噪声源,同时还能满足更简单的数字信号处理设计,从而减少延迟、减少错误和降低功耗。该公司的MikeHousholder说:"通过转向超声波原理,xMEMSCypress微型扬声器现在可以正式取代主动降噪耳塞中的传统线圈磁铁扬声器。Cypress保持了xMEMS现有扬声器的所有优点,同时低频音量提高了40倍,达到了ANC耳塞的关键要求。"Cypress芯片的原型已经发送给选定的客户,并将于1月在2024年美国消费电子展(CES2024)上进行展示。配套的Alta控制器/放大器样品将于2024年6月推出,并计划于明年年底开始量产。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396923.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396923.htm

封面图片

SOMA系统将通过超声波而非电极控制假肢

SOMA系统将通过超声波而非电极控制假肢当前原型中使用的超声波传感器阵列手环弗劳恩霍夫IBMT当前版本系统的核心是一个佩戴在前臂上的手环。它没有采用电极,而是利用一个超声波传感器阵列,每秒向下层肌肉组织发送数十个超声波脉冲。通过分析这些脉冲反射回原始换能器所需的时间,就可以确定单个肌肉股的厚度。如果其中任何一条肌肉链正在收缩,它们就会比放松时更粗。通过这种方式,可以确定佩戴者在任何时刻有意识地收缩了哪些肌肉。目前,这些读数会被转发到电脑上,由基于人工智能的软件进行实时分析,然后将相应的运动指令转发给假手。项目合作伙伴之一、德国弗劳恩霍夫生物医学工程研究所的MarcFournelle博士说:"与电极相比,基于超声波的控制具有更高的灵敏度和准确性。传感器能够检测不同的自由度,如弯曲、伸展或旋转。"根据计划,手环最终将被内置在假肢袖口中的微型传感器阵列所取代。同样,读数可以通过蓝牙传输到用户智能手机上的应用程序,再由应用程序无线传输指令到假手。更重要的是,假手的手指有朝一日可能会集成压力传感器,将触感传回用户残臂上的神经。这些信号将通过电极传递,电极将刺激神经,使大脑产生触觉。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388253.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388253.htm

封面图片

无需开颅植入电极 超声波技术实现无创“读脑”

无需开颅植入电极超声波技术实现无创“读脑”解剖记录平面和行为任务。图片来源:物理学家组织网2021年,加州理工学院研究人员开发了一种使用功能性超声读取大脑活动的方法,这是一种侵入性小得多的技术。超声波成像的工作原理是发射高频声音脉冲,然后测量这些声音振动在物质(如人体的各种组织)中的回声。声波在这些组织类型中以不同的速度传播,并在它们之间的边界反射。这项技术通常用于拍摄子宫内胎儿的图像及其他诊断成像。由于头骨不能透过声波,因此使用超声波进行脑部成像需要在头骨上安装一个透明的“窗口”。超声波技术不需要植入大脑本身,这大大降低了感染的机会,并使脑组织及其保护性硬脑膜完好无损。神经元活动的变化会引起它们对氧气等代谢资源的利用发生变化。这些资源通过血液重新补充,这是功能性超声波的关键。在这项研究中,研究人员使用超声波来测量流向特定大脑区域的血流的变化。就像救护车的警报声随距离远近而改变音调一样,红细胞会在反射的超声波接近声源时增高音调,而在远离声源时降低音调。通过测量这种多普勒效应,研究人员可以记录大脑血液流动的微小变化,空间区域只有100微米宽,大约为一根头发那么宽。他们能够同时测量广泛分布在整个大脑中的微小神经细胞群的活动,其中一些小到只有60个神经元。研究人员使用功能性超声来测量非人灵长类动物顶叶后皮质(PPC)的大脑活动,该区域负责规划并帮助执行运动。实验动物被教会了两项任务:移动手来引导屏幕上的光标,移动眼睛看屏幕的特定部分。它们只需要考虑执行任务,而不是实际移动眼睛或手,因为BMI可以读取它们的大脑活动。超声波数据被实时发送到解码器,然后生成控制信号,将光标移动到希望的地方。BMI能够成功地对8个径向目标执行此操作,而平均误差很小。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401725.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401725.htm

封面图片

创新科技将发布首款配备固态微型扬声器的TWS 耳机

创新科技将发布首款配备固态微型扬声器的TWS耳机在xMEMS设计中,传统扬声器中的纸质/塑料振膜被硬度更高的硅膜取代,而线圈和磁铁则换成了薄膜压电致动器。该公司承诺"无与伦比的音质和效率","水晶般清晰的声音能准确再现音乐和音频内容的每一个细微差别"。MontaraPlus硅基微型扬声器的一种潜在应用--发烧级入耳式监听器的剖视图即将推出的CreativeTWS耳塞的用户还可以享受到大大改进的空间音频效果,由于相位一致性比传统驱动器好七倍,因此可以展示出更多的细节和分离度。我们不需要等待太长时间就能得到这种特殊音频技术的证明,因为首款采用xMEMS技术的真无线耳机预计将于今年晚些时候发布。"作为一家致力于提供卓越音质体验的音频公司,Creative很高兴能与xMEMSLabs合作,将其创新的MEMS技术集成到我们的TWS产品中,"新加坡CreativeTechnology公司(在美国称为CreativeLabs)首席执行官SongSiowHui说。"我们有信心让我们的TWS产品将在市场上脱颖而出,为用户带来卓越的音质、舒适度和时尚感。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1377729.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1377729.htm

封面图片

超声波攻击被证实可以向语音助手和智能家居设备发出听不到的恶意指令

超声波攻击被证实可以向语音助手和智能家居设备发出听不到的恶意指令来自德克萨斯大学圣安东尼奥分校和科罗拉多大学的研究人员开发了新的超声波攻击,被称为NUIT,即近距离超声波不可闻木马,它可以利用配备麦克风的物联网设备和语音助手(如苹果Siri、Google助手和微软Cortana)的漏洞。这些攻击对人类来说是听不见的,但它们可以有效地将智能设备变成潜在的恶意设备。研究人员计划在即将于8月9日至11日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的第32届USENIX安全研讨会上公开发布新的攻击。该研究小组提供了一个预览演示,展示了两个独立的攻击方法--NUIT-1和NUIT-2。第一个攻击向智能音箱发送近超声信号,以破坏同一设备上的麦克风和语音助手。第二种是利用受害者的扬声器来攻击不同设备上的麦克风和语音助手。NUIT攻击的工作原理是将语音指令调制成近乎超声的信号,人耳无法检测到,但语音助手可以。NUIT-1中调制的指令非常快,持续时间不到77毫秒。这段时间是美国研究人员测试的多个设备中安装的四个语音助手的平均反应时间。研究人员将NUIT-1作为一种"端到端无声"攻击进行了测试。事实证明,Siri对NUIT-1是完全不设防的。研究人员可以通过一个无声的、低于77毫秒的指令("说百分之六")来控制iPhone的音量,将智能手机的音量降低到6%。第二个无声指令("开门")允许他们使用Siri通过苹果的Home应用程序打开受害者的前门。NUIT-2攻击通过像Zoom会议一样的电话会议发送嵌入式超声波信号。这允许黑客远程利用附近的手机,NUIT-2攻击甚至没有77ms的时间窗口,使研究人员能够尝试更复杂的命令。研究人员针对17种不同的设备测试了这两种攻击,包括几种iPhone型号、2021年的MacBookPro、2017年的MacBookAir、戴尔Inspiron15笔记本、三星Galaxy手机和平板电脑、第一代亚马逊EchoDot、AppleWatch3、GooglePixel3、GoogleHome等,他们在被攻击设备的无声和有声响应方面取得了不同程度的成功。iPhone6Plus是唯一证明对NUIT-1和NUIT-2都可以做到金身不破的设备。研究人员解释说,这是因为2014年的设备可能使用低增益放大器,而较新的iPhone则使用高增益。该团队发现的另一个相关问题是,NUIT-1的漏洞只有在设备的扬声器和麦克风之间的距离不太宽的情况下才能发挥作用。研究人员说,用户应该避免购买扬声器和麦克风设计得很近的设备,以免成为NUIT-1或NUIT-2攻击的受害者。使用耳机可以有效地缓解漏洞,因为声音信号太小,无法在麦克风上登记。在个人助理设备上启用语音认证(如有可能)将限制未经授权的使用。此外,设备制造商可以通过开发新的工具来识别(和拒绝)嵌入在近超声频率中的不可闻的命令来结束整个类别的超声波攻击。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353207.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353207.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人