
- •Часть 1 . Теоретические основы физической акустики
- •Глава 1. Звуковые колебания и волны
- •1.1. Определения. Основные понятия.
- •1.2 Линейные характеристики звукового поля
- •1.3. Энергетические характеристики звукового поля
- •1.4. Акустические уровни
- •1.5. Плоская волна
- •1.6. Сферическая волна
- •1.7. Цилиндрическая волна
- •1.8. Интерференция волн
- •1.9. Отражение волн
- •1.10. Преломление звука
- •1.11. Дифракция волн
- •1.12. Затухание волн
- •Контрольные вопросы к разделу 1
- •Глава 2. Основы психологии восприятия звука
- •2.1. Основные положения
- •2.2. Понятия, относящиеся к восприятию звука
- •2.3. Физиология действия слуховой системы
- •2.3.1. Строение органов слуха
- •2.3.2. Передача слуховых раздражений в мозг
- •2.3.3. Физиологические характеристики слуха
- •2.5. Восприятие чистых тонов
- •2.6. Пространственные свойства слуха
- •2.3. Восприятие акустических шумов.
- •2.4. Негативные воздействия инфранизких звуковых частот
- •2.5. Влияние ненормированных параметров акустических сигналов и шумов на человека
- •Глава 3. Восприятие и распознавание речевых образов
- •3.1 Роль речевого общения
- •3.2. Речевое сообщение и речевой сигнал
- •3.4. Фонемы
- •3.5. Значение эмоциональной составляющей речи
- •3.6. . Понятность и разборчивость речи
- •3.7. Измерение разборчивости речи.
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4. Акустические характеристики помещений
- •4.1. Основные характеристики помещений и студий. Время реверберации
- •4.2. Акустическое отношение . Радиус гулкости
- •4. Контрольные вопросы
- •Глава 5. Акустические шумы
- •5.1. Основные физические характеристики шума
- •5.2. Акустические расчёты при борьбе с шумами
- •5.3. Транспортные шумы
- •5.3. Шум в жилых домах
- •5.4. Общие методы по борьбе с шумом в жилых помещениях
- •Борьба в приемнике
- •Борьба в источнике
- •Мероприятия по защите от городского транспортного шума
- •5.6. Измерение акустических шумов, сигналов и их анализ.
- •5.7. Контрольные вопросы.
- •Глава 6. Запись звука
- •Общие сведения о записи
- •Микрофоны. Классификация и основные параметры
- •6.3. Устройство и принцип действия микрофонов
- •6.4. Основы механической звукозаписи
- •6.5. Особенности записи стереосигналов
- •6.6. Основы фотографической звукозаписи
- •6.7.Основы магнитной аналоговой записи
- •6.8. Общие сведения о цифровой записи
- •6.9. Основы магнитной цифровой записи.
- •6.10. Основы лазерной звукозаписи на компакт-диск
- •6.12. Основы магнитооптической записи
- •6.13 Запись на флэш – память
- •6.13.1.Общие понятия
- •6.13.2. Форматы флеш-карт
- •6.13.3. Организация памяти
- •1.12.4. Общий принцип работы ячейки флэш-памяти.
- •6.13.5. Виды ячеек памяти
- •6.14. Контрольные вопросы
- •7.2. Громкоговорители. Классификация и основные параметры
- •7.3. Системная модель громкоговорителя
- •7.4. Электродинамические
- •7.5. Электростатичекие
- •7.6. Рупорные
- •2.7. Типы акустических оформлений
- •2.7.1. Плоский экран
- •7.7.2. Открытый корпус
- •7.7.3. Закрытый корпус
- •7.7.4.Корпус с фазоинвертором
- •7.7.5. Корпус с лабиринтом
- •7.8. Рупорные системы
- •7.9. Специализация головок
- •7.9.1. Вч головки
- •7.9.2. Сч головки
- •7.9.2. Нч головки
- •7.10. Специализация ас
- •7.10.1. Двухполосные ас
- •7.10.2. Многополосные
- •7.11. Фильтры и корректирующие цепи
- •7.12. Переходная и импульсная характеристики. Искажения.
- •7.13. Сабвуферы
- •7.14. Проигрыватели грампластинок
- •7.15. Проигрыватели компакт-кассет
- •7.16. Проигрыватели компакт-дисков
- •7.17. Моно и стерео воспроизведение звука
- •7.18. Передаче звука
- •7.19. Контрольные вопросы
1.4. Акустические уровни
Так как, ухо человека воспринимает звуки в очень большом диапазоне интенсивностей от 10-12 до 10 Вт/м2 и реагирует на относительное изменение интенсивности, а не на абсолютное, то пользоваться для оценки интенсивности звука абсолютными значениями интенсивности звука или звукового давления неудобно. Поэтому принято измерять не абсолютные значения интенсивности и звукового давления, а относительные их уровни N (при рассмотрение акустических шумов принято обозначать уровни шума через L) по отношений к пороговым значениям
Iо= 10-12 Вт/м2 и ро = 2·10 -5Па.
Уровень интенсивности звука можно определить в децибелах
Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то можно записать, также в дБ
Np = 10lg (p/p0),
где: р - величина звукового давления в точке измерения, Па; р0 = 2·10-5 Па - пороговая величина звукового давления. Наконец, можно оценивать мощность звука в ваттах. Тогда запишем
NP = 10lg (P/P0),
где P- звуковая мощность, Вт ; P0= 10-12 Вт - пороговое значение мощности звука.
Диапазон уровней слышимых звуков составляет примерно 120 дБ. Изменения уровня звукового давления меньше 1 дБ практически на слух не воспринимаются.
Наряду с объективными параметрами - уровнями интенсивности звука в акустике используются субъективные параметры - уровни громкости, являющиеся мерой слухового ощущения
где I1000 - интенсивность тона частоты 1000 Гц, равногромкого данному звуку.
В отличие от уровня интенсивности звука уровни громкости отсчитываются от порога слышимости на данной рассматриваемой частоте, а не от порога слышимости на частоте 1000 Гц. По этой причине числовые значения уровней громкости, как правило, ниже числовых значений уровней интенсивности звука. Чтобы отличить эти два понятия, уровни громкости выражают не в децибелах, в иных величинах - фонах.
В некоторых руководствах для выражения уровня громкости используются обозначения дБА. Этот символ обозначает, что уровни громкости измеряются шумомерами, в которых для имитации частотных свойств слуха используется фильтр типа А, который имитирует свойства слуха при тихих звуках с уровнем громкости L = 40 фон. Его применяют при измерении звуков, в том числе шумов с уровнями громкости от 20 до 55 фон.
Следует указать на некорректность использования фильтра типа А при измерении больших шумов. Фильтр типа В используют при уровнях громкости от 55 до 85 фон. При больших громкостях (L > 85 фон) необходимо применять фильтр типа С с практически горизонтальной амплитудно-частотной характеристикой.
При оценке интенсивности шумов пользуются понятием предельного спектра (ПС). Уровни громкости акустических шумов сравнивают с нормами, выраженными номером предельного спектра. В этом понятии выражена интенсивность звука и спектральное распределение её мощности.
Номер предельного спектра численно равен уровню звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. Предельные спектры даны в Санитарных нормах.
Общий или корректированный уровень громкости шума измеряется по частотной характеристике шумомера типа А и обозначается LА, дБА.
Для ориентировочной оценки в качестве характеристики постоянного шума на рабочих местах уровень шума выражают в дБА.
Для оценки непостоянного шума используется относительная доза шума (ГОСТ 12.1.003 - 83) или эквивалентный уровень громкости Lаэкв. Величина Lаэкв определяется (рассчитывается) на основании измерения уровней громкости в дБА в течение наиболее шумного получаса.
Эквивалентный уровень громкости рассчитывается по формуле (ГОСТ 20444-75 Потоки транспортные в населенных пунктах. Метод определения шумовой характеристики):
где: Li - средний уровень громкости звука класса i в дБА, измеряемый шумомером; fi - время воздействия шума класса I в процентах от общего времени измерения.
Пример.
Интенсивность звука равна
.
Найти уровень интенсивности: