1.一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法,其特征在于,包括以下步骤:确定听者的堵耳效应数值,并根据所述堵耳效应数值搭建虚拟听觉环境系统;
确定气导耳机的耳机到鼓膜传递函数,并确定骨导设备的频率响应特性曲线,进而根据所述耳机到鼓膜传递函数以及所述频率响应特性曲线对所述气导耳机和所述骨导设备进行等响度校准;
通过所述虚拟听觉环境系统生成主观听音材料,并利用所述主观听音材料分别对所述气导耳机和所述骨导设备进行声源定位测试,得到所述气导耳机的第一定位数据和所述骨导设备的第二定位数据;
根据所述第一定位数据和所述第二定位数据确定所述骨导设备的声源定位是否准确,并确定耦合位置、刺激频率以及刺激带宽对所述骨导设备的声源定位性能的影响幅度;
所述确定听者的堵耳效应数值,并根据所述堵耳效应数值搭建虚拟听觉环境系统这一步骤,其具体包括:测量听者外耳道堵塞前的第一骨导阈值和外耳道堵塞后的第二骨导阈值,并根据所述第二骨导阈值和所述第一骨导阈值的差值确定听者的堵耳效应数值;
输入虚拟听觉环境的初始信息,模拟声音从声源到听者双耳的传播,并实时检测听者头部的动态空间位置;
根据所述动态空间位置和所述堵耳效应数值对虚拟听觉环境的建模参数进行更新,得到搭建好的虚拟听觉环境系统;
所述确定气导耳机的耳机到鼓膜传递函数,并确定骨导设备的频率响应特性曲线,进而根据所述耳机到鼓膜传递函数以及所述频率响应特性曲线对所述气导耳机和所述骨导设备进行等响度校准这一步骤,其具体包括:通过噪声与振动分析仪测量气导耳机的耳机到鼓膜传递函数,并根据所述耳机到鼓膜传递函数对所述气导耳机进行输出均衡处理;
通过噪声与振动分析仪测量骨导设备的频率响应特性曲线,并根据所述频率响应特性曲线对所述骨导设备进行输出均衡处理;
通过等响度匹配法使得通过所述气导耳机和所述骨导设备呈现的刺激在频率范围内具有相同的响度水平;
所述通过噪声与振动分析仪测量气导耳机的耳机到鼓膜传递函数这一步骤,其具体包括:获取第一伪随机序列信号,并通过噪声与振动分析仪进行信号转换后得到第一激励信号;
通过气导耳机将所述第一激励信号转换为第一声信号,并通过设置在人工头鼓膜处传声器获取所述第一声信号;
通过噪声与振动分析仪对所述第一声信号进行信号转换后得到第一反馈信号,进而根据所述第一伪随机序列信号和所述第一反馈信号确定所述耳机到鼓膜传递函数。
2.根据权利要求1所述的一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法,其特征在于,所述通过噪声与振动分析仪测量骨导设备的频率响应特性曲线这一步骤,其具体包括:获取第二伪随机序列信号,并通过噪声与振动分析仪进行信号转换后的到第二激励信号;
通过固定在人工乳突上的骨导设备将所述第二激励信号转换为第一振动信号,并通过所述人工乳突获取所述第一振动信号;
通过噪声与振动分析仪对所述第一振动信号进行信号转换后得到第二反馈信号,进而根据所述第二伪随机序列信号和所述第二反馈信号确定所述频率响应特性曲线。
3.根据权利要求1所述的一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法,其特征在于,所述通过所述虚拟听觉环境系统生成主观听音材料,并利用所述主观听音材料分别对所述气导耳机和所述骨导设备进行声源定位测试,得到所述气导耳机的第一定位数据和所述骨导设备的第二定位数据这一步骤,其具体包括:获取高斯白噪声脉冲序列,并将所述高斯白噪声脉冲序列输入所述虚拟听觉环境系统,生成主观听音材料;
利用所述主观听音材料对所述气导耳机进行声源定位测试,得到所述气导耳机的第一定位数据;
在不同耦合位置、不同刺激频率或不同刺激带宽的测试条件下,利用所述主观听音材料对所述骨导设备进行多次声源定位测试,得到所述骨导设备的第二定位数据;
其中,所述主观听音材料包括虚拟声源的方位信息,所述虚拟声源位于听者人耳所在的水平面或中垂面。
4.根据权利要求3所述的一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法,其特征在于,所述根据所述第一定位数据和所述第二定位数据确定所述骨导设备的声源定位是否准确,并确定耦合位置、刺激频率以及刺激带宽对所述骨导设备的声源定位性能的影响幅度这一步骤,其具体包括:根据所述第一定位数据确定所述气导耳机的第一目标‑感知方位关系,并根据所述第二定位数据确定所述骨导设备的第二目标‑感知方位关系;
根据所述第一目标‑感知方位关系和所述第二目标‑感知方位关系确定所述骨导设备的声源定位是否准确;
根据所述第二定位数据计算不同测试条件下所述骨导设备的定位误差,并对不同测试条件下的定位误差进行比对,从而确定耦合位置、刺激频率以及刺激带宽对所述骨导设备的声源定位性能的影响幅度。
5.一种骨导设备虚拟声源定位性能测试系统,其特征在于,包括:虚拟听觉环境系统搭建模块,用于确定听者的堵耳效应数值,并根据所述堵耳效应数值搭建虚拟听觉环境系统;
等响度校准模块,用于确定气导耳机的耳机到鼓膜传递函数,并确定骨导设备的频率响应特性曲线,进而根据所述耳机到鼓膜传递函数以及所述频率响应特性曲线对所述气导耳机和所述骨导设备进行等响度校准;
声源定位模块,用于通过所述虚拟听觉环境系统生成主观听音材料,并利用所述主观听音材料分别对所述气导耳机和所述骨导设备进行声源定位测试,得到所述气导耳机的第一定位数据和所述骨导设备的第二定位数据;
声源定位性能分析模块,用于根据所述第一定位数据和所述第二定位数据确定所述骨导设备的声源定位是否准确,并确定耦合位置、刺激频率以及刺激带宽对所述骨导设备的声源定位性能的影响幅度;
所述虚拟听觉环境系统搭建模块具体用于:
测量听者外耳道堵塞前的第一骨导阈值和外耳道堵塞后的第二骨导阈值,并根据所述第二骨导阈值和所述第一骨导阈值的差值确定听者的堵耳效应数值;
输入虚拟听觉环境的初始信息,模拟声音从声源到听者双耳的传播,并实时检测听者头部的动态空间位置;
根据所述动态空间位置和所述堵耳效应数值对虚拟听觉环境的建模参数进行更新,得到搭建好的虚拟听觉环境系统;
所述等响度校准模块具体用于:
通过噪声与振动分析仪测量气导耳机的耳机到鼓膜传递函数,并根据所述耳机到鼓膜传递函数对所述气导耳机进行输出均衡处理;
通过噪声与振动分析仪测量骨导设备的频率响应特性曲线,并根据所述频率响应特性曲线对所述骨导设备进行输出均衡处理;
通过等响度匹配法使得通过所述气导耳机和所述骨导设备呈现的刺激在频率范围内具有相同的响度水平;
所述通过噪声与振动分析仪测量气导耳机的耳机到鼓膜传递函数这一步骤,其具体包括:获取第一伪随机序列信号,并通过噪声与振动分析仪进行信号转换后得到第一激励信号;
通过气导耳机将所述第一激励信号转换为第一声信号,并通过设置在人工头鼓膜处传声器获取所述第一声信号;
通过噪声与振动分析仪对所述第一声信号进行信号转换后得到第一反馈信号,进而根据所述第一伪随机序列信号和所述第一反馈信号确定所述耳机到鼓膜传递函数。
6.一种骨导设备虚拟声源定位性能测试装置,其特征在于,包括:至少一个处理器;
至少一个存储器,用于存储至少一个程序;
当所述至少一个程序被所述至少一个处理器执行,使得所述至少一个处理器实现如权利要求1至4中任一项所述的一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法。
7.一种计算机可读存储介质,其中存储有处理器可执行的程序,其特征在于,所述处理器可执行的程序在由处理器执行时用于执行如权利要求1至4中任一项所述的一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法。