- •Основные свойства звука Источник звука
- •Звуковые колебания
- •Интенсивность звука
- •Тембр звука
- •Основные свойства слуха Нелинейность слуха
- •Разрешающая способность
- •Бинауральный эффект
- •Запись звука Общие сведения о записи
- •Микрофоны. Классификация и основные параметры
- •Устройство и принцип действия микрофонов
- •Основы механической звукозаписи
- •Особенности записи стереосигналов
- •Основы фотографической звукозаписи
- •Основы магнитной аналоговой записи
- •Общие сведения о цифровой записи
- •Основы магнитной цифровой записи.
- •Основы лазерной звукозаписи на компакт-диск
- •Основы магнитооптической записи
- •Воспроизведение звука Общие сведения
- •Громкоговорители. Классификация и основные параметры
- •Системная модель громкоговорителя
- •Электродинамические
- •Электростатичекие
- •Рупорные
- •Специализация головок
- •Вч головки
- •Сч головки
- •Нч головки
- •Типы акустических оформлений
- •Плоский экран
- •Открытый корпус
- •Закрытый корпус
- •Корпус с фазоинвертором
- •Корпус с лабиринтом
- •Рупорные системы
- •Специализация ас
- •Двухполосные ас
- •Многополосные
- •Фильтры и корректирующие цепи
- •Переходная и импульсная характеристики.
- •Сабвуферы
- •Проигрыватели грампластинок
- •Проигрыватели компакт-кассет
- •Проигрыватели компакт-дисков
- •Основной принцип активного декодирования - усиление по доминантному направлению
- •Концепция постоянного общего уровня
- •Природа доминантного сигнала
- •Технические данные
- •Кодирование и декодирование
- •Техническое описание dts Cjherent Acoustics. Цели проектирования
- •Основной процесс кодирования
- •Главный декодирующий процесс
- •Характеристики dts Coherent Acoustics
- •Множественные мультиплексные аудио каналы
- •Частота дискретизации и длина аудио-слова
- •Архитектура кодирующей системы. Входные каналы
- •"Thx" дома
- •Передача звука Общие сведения
- •Шумы и помехи в трактах и каналах связи и вещания
- •Линейные искажения
- •Нелинейные искажения
- •Переходные и параметрические искажения
- •Акустика закрытых помещений Общие сведения
- •Волновая теория
- •Статистическая теория
- •Геометрическая теория
- •Расчет расположения ас и слушателя в комнате
- •Расчет расположения акустики в комнате
- •Глоссарий
Интенсивность звука
Тело, являющееся источником звуковых колебаний, излучает энергию, переносимую звуковыми колебаниями в пространство (среду), окружающее источник звука. Количество звуковой энергии, проходящей в одну секунду через площадь в 1 м2, расположенную перпендикулярно направлению распространения звуковых колебаний, называют интенсивностью (силой) звука.
Величину ее можно определить по формуле:
I=P2/Cp0 [Вт/м2] (1.1)
где: Р - звуковое давление, н/м2; С – скорость звука, м/с; р0 – плотность среды.
Из приведенной формулы видно, что при увеличении звукового давления интенсивность звука возрастает и, следовательно, увеличивается его громкость.
Когда мы ведем обычный разговор с кем-нибудь из друзей, поток энергии в 1 сек равен ~10 мкВт. Звуковой поток от оратора, выступающего перед публикой, лежит в пределах от 200 до 2000 мкВт. Мощность самых громких звуков скрипки может составлять приблизительно 60 мкВт, а мощности звуков органных труб составляют от 140 до 3200 мкВт. Интенсивность самого слабого звука, который еще можно услышать, составляет приблизительно одну миллионную микроватта на 1м2, самого громкого – около одного миллиона микроватт.
Интенсивность звукового колебания и громкость восприятия находятся в определенной зависимости. Прирост ощущения (громкости) пропорционален логарифму отношения раздражений (интенсивностей), т.е. при восприятии двух звуков с интенсивностями I1 и I2 ощущается разница в их громкости, равная логарифму отношения интенсивностей этих звуков. Эта зависимость определяется формулой:
(1.2)
где: S – приращение громкости, Б; К – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения, I1 и I2 – начальное и конечное значения интенсивности звука. Бел – единица приращения громкости, соответствующая изменению силы звука в 10 раз.
Если коэффициент К принять равным 1, а отношение I1/I2 =10, то
(1.3)
Слух человека различает приращение громкости на 0,1 Б. Поэтому в практике используют более мелкую единицу измерения – децибел (дБ), равный 0,1 Б. В этом случае формула запишется так:
(1.4)
Таблица 1.1. Интенсивности и уровни различных звуков.
Звук |
Интенсивность, мкВт/м2 |
Уровень звука, Б |
Уровень звука, дБ |
Порог слышимости |
0,000001 |
0 |
0 |
Спокойное дыхание |
0,00001 |
1 |
10 |
Шум спокойного сада |
0,0001 |
2 |
20 |
Перелистывание страниц газеты |
0,001 |
3 |
30 |
Обычный шум в доме |
0,01 |
4 |
40 |
Пылесос |
0,1 |
5 |
50 |
Обычный разговор |
1,0 |
6 |
60 |
Радио |
10 |
7 |
70 |
Оживленное уличное движение |
100,0 |
8 |
80 |
Поезд на эстакаде |
1000,0 |
9 |
90 |
Шум в вагоне метро |
10000,0 |
10 |
100 |
Гром |
100000,0 |
11 |
110 |
Порог ощущений |
1000000,0 |
12 |
120 |
Если ухо человека воспринимает одновременно два или несколько звуков различной громкости, то более громкий звук заглушает (поглощает) слабые звуки. Происходит так называемая маскировка звуков, и ухо воспринимает только один, более громкий звук. Сразу после воздействия на ухо громкого звука снижается восприимчивость слуха к слабым звукам. Эта способность называется адаптацией (приспособлением) слуха.
