三、聲音的頻譜與聲源的指向性
1.聲音的頻譜
聲音的頻譜是用來表示聲音各組成頻率的聲壓級分布。以頻率(或頻帶)為橫坐標,聲壓級為縱坐標的頻譜圖表示。
具有單一頻率的聲音,稱為純音,其頻譜圖為一直線段;
由頻率離散的若干個分量復合而成的聲音,稱為復音,其頻譜圖為線狀譜;
包含連續(xù)頻率成分的噪聲的頻譜為連續(xù)譜。對于連續(xù)譜的噪聲,若其聲壓級用頻帶聲壓級表示,則得到頻帶聲壓級譜。
了解聲音的頻譜很重要。在噪聲控制中,只有了解了噪聲的各組成頻率成分及其強度,才能有效地降低噪聲。在音質設計中,應避免聲音頻譜發(fā)生畸變,保證音色不失真。
2.聲源的指向性
聲源的指向性表示聲源輻射聲音強度的空間分布。指向性聲源在距聲源中心等距離的不同方向的空間位置的聲壓級不相等。人和樂器發(fā)出的聲音都具有指向性。
通常頻率越高,聲源的指向性越強,當聲源的尺度比波長小得多時,可近似看作無方向性的“點聲源”。此時,在距離聲源中心等距離處,聲壓級相等。
四、人的主觀聽覺特性
1.聽覺定位
人耳的一個重要特性是能夠判斷聲源的方向與遠近。聽覺定位是由雙耳聽聞得到的。
由聲源發(fā)出的聲波到達雙耳時有一定的時間差、強度差和相位差。人據(jù)此可判斷聲源的方位和遠近,進行聲像定位。
2.時差效應
如果到達人耳的兩個聲音的時間間隔(稱為“時差”)小于50ms,就不覺得聲音是斷續(xù)的。一般認為,在直達聲到達后約50ms內到達的反射聲(即聲程差為17m),可以加強直達聲;而在50ms后到達的反射聲,不會加強直達聲。如果延時較長的反射聲的強度比較突出,則會形成回聲的感覺。在室內音質設計中,回聲是一種聲學缺陷,應加以避免。
人耳對回聲感覺的規(guī)律,最早是由哈斯(Hass)發(fā)現(xiàn)的,故稱為哈斯效應。
3.掩蔽效應
人耳對一個聲音的聽覺靈敏度因為另一個聲音的存在而降低的現(xiàn)象,稱為掩蔽效應。存在的干擾聲音稱為掩蔽聲。
掩蔽效應說明了噪聲的存在會干擾有用聲信號的通訊。但有時可以利用掩蔽效應,用不敏感的噪聲去掩蓋不想聽到的聲音。
1.聲音的頻譜
聲音的頻譜是用來表示聲音各組成頻率的聲壓級分布。以頻率(或頻帶)為橫坐標,聲壓級為縱坐標的頻譜圖表示。
具有單一頻率的聲音,稱為純音,其頻譜圖為一直線段;
由頻率離散的若干個分量復合而成的聲音,稱為復音,其頻譜圖為線狀譜;
包含連續(xù)頻率成分的噪聲的頻譜為連續(xù)譜。對于連續(xù)譜的噪聲,若其聲壓級用頻帶聲壓級表示,則得到頻帶聲壓級譜。
了解聲音的頻譜很重要。在噪聲控制中,只有了解了噪聲的各組成頻率成分及其強度,才能有效地降低噪聲。在音質設計中,應避免聲音頻譜發(fā)生畸變,保證音色不失真。
2.聲源的指向性
聲源的指向性表示聲源輻射聲音強度的空間分布。指向性聲源在距聲源中心等距離的不同方向的空間位置的聲壓級不相等。人和樂器發(fā)出的聲音都具有指向性。
通常頻率越高,聲源的指向性越強,當聲源的尺度比波長小得多時,可近似看作無方向性的“點聲源”。此時,在距離聲源中心等距離處,聲壓級相等。
四、人的主觀聽覺特性
1.聽覺定位
人耳的一個重要特性是能夠判斷聲源的方向與遠近。聽覺定位是由雙耳聽聞得到的。
由聲源發(fā)出的聲波到達雙耳時有一定的時間差、強度差和相位差。人據(jù)此可判斷聲源的方位和遠近,進行聲像定位。
2.時差效應
如果到達人耳的兩個聲音的時間間隔(稱為“時差”)小于50ms,就不覺得聲音是斷續(xù)的。一般認為,在直達聲到達后約50ms內到達的反射聲(即聲程差為17m),可以加強直達聲;而在50ms后到達的反射聲,不會加強直達聲。如果延時較長的反射聲的強度比較突出,則會形成回聲的感覺。在室內音質設計中,回聲是一種聲學缺陷,應加以避免。
人耳對回聲感覺的規(guī)律,最早是由哈斯(Hass)發(fā)現(xiàn)的,故稱為哈斯效應。
3.掩蔽效應
人耳對一個聲音的聽覺靈敏度因為另一個聲音的存在而降低的現(xiàn)象,稱為掩蔽效應。存在的干擾聲音稱為掩蔽聲。
掩蔽效應說明了噪聲的存在會干擾有用聲信號的通訊。但有時可以利用掩蔽效應,用不敏感的噪聲去掩蓋不想聽到的聲音。