Идентификация уязвимости к шуму окружающей среды для традиционного сбора голосаВ исследовании предлагается гибкий графеновый датчик для обнаружения звуковых вибрационных сигналов. Во - первых, использование технологии химического осаждения в газовой фазе (CVD) и печати для подготовки голосовых датчиков с цилиндрической микроповерхностной структурой фундамента значительно улучшило покрытие конформного покрытия и чувствительность датчика. В диапазоне 200 - 2500 Гц среднее усиление напряжения датчика составляет около 48 дБ, и этот диапазон частот в основном покрывает частоты человеческого голоса.
На этой основе исследователи провели двуязычное тестирование (на английском и китайском языках). Все полученные данные показывают, что графитовые голосовые датчики обладают достаточной чувствительностью для извлечения характеристик звуковых волн. В то же время предлагаемая цилиндрическая микроструктура поверхности снижает вероятность случайного разрушения графенового слоя. Кроме того, голосовые сигналы, собранные с помощью микрофонов и гибких графеновых датчиков голосового обнаружения, используются для обучения нейронных сетей. Точность распознавания наборов данных для смешанных голосовых сигналов составляет 75,9%. Сравните сигналы, обнаруженные датчиками проверки, с достаточной идентификационной информацией для выполнения задачи распознавания речи.
Подводя итог, по мере того, как наборы данных продолжают обогащаться, гибкие графеновые датчики обнаружения речи (FGSDS) могут иметь большие перспективы применения в дистанционном распознавании речи и разработке роботизированной речи. Кроме того, был активизирован исследовательский процесс, связанный с носимыми устройствами для искусственного горла, которые могут даже помочь людям с заболеваниями гортани в обеспечении беспрепятственного общения.
Исследования в этой статье по - прежнему имеют некоторые ограничения. Можно видеть, что графеновые тонкопленовые датчики по - прежнему сталкиваются со многими проблемами в носимых приложениях, таких как слой графена, подверженный необратимым трещинам канавы, что приводит к сокращению срока службы, плохой эластичности проводящего серебряного раствора и так далее. Эти вопросы могут послужить ориентиром для последующих исследований.











