声学基础傅建波.ppt

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语言清晰度(可懂度) 语言清晰度和可懂度是语言经过传输,受到各种失真(处理)和干扰后,能够听清或听懂的程度。 目前,经常使用的清晰度的评价方法叫做STI。这种测量方法的特征是计算自声源连续发出声音的直达声,经过各种各样的反射,以及噪声的干扰程度,并用0~1的数值表示听取的难以程度。 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 不良 不可 可 良 优 语言清晰度和其它声学概念的关系 语言清晰度和可懂度的关系 单句可懂度高于单词可懂度。 语言清晰度和声压级的关系 在一定声压级范围内,语言清晰度是随声压级的增大而提高的,但达到一定值后,声压级的增大反而会使清晰度下降。 语言清晰度和信噪比的关系 在背景噪声较强的情况下,利用一定的手段提高信号的信噪比,可以使语言清晰度得以提高。 声聚焦:由于室内存在的凹面,使部分区域的声音汇集在某一个焦点上,从而造成室内声场分布不均匀的现象。 房间的特殊声学现象 死点:由于声音的聚焦或干涉形成某点(或某区域)声音严重不足的情况。 声影区:由于建筑物或折射的原因,造成声音不能辐射到的区域。 声染色:由于房间频率相应的问题,原始声音在传播过程中被赋予了额外的声音特征。 倍频程:通常将可闻频率范围内20~20KHz分为十个倍频带,其中心频率按2倍增长,共十一个,为: 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 倍频程 1/3倍频程:将倍频程再分成三个更窄的频带,使频率划分更加细化,其中心频率按倍频的1/3增长,为: 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 ... 高频 频谱与音质的关系 声音的高频成分多,表现出声音明亮、清晰、锐利。高频成分过多,声音就会刺耳、有丝丝声,轮廓过于清楚,声音硬、缺乏弹性;高频成分适中,则声音开阔、活跃、透明清晰、自然,但是可能细节过分清楚;高频成分少,声音圆润、柔和、丰满,但是明亮度下降。动态出不来、沉重、浑浊。 中频 频谱与音质的关系 声音的中频主要包括中高频和中低频,中频成分多时,声音表现有力、活跃清晰、透亮;中频成分过多,声音动态出不来、浑浊有号角声,鸣声(500~800Hz)、电话声(2~4kHz)、刺耳声(4~7kHz)、金属声(3~5kHz);中频成分适中,声音自然、中性、圆滑、悦耳,但声音可能无活力、平淡;中频成分过少,声音圆润柔和,但是显得松散。 低频 频谱与音质的关系 声音的低频成分多,声音有气魄、厚实、有力、有温暖感、柔和、圆润、丰满;低频成分过多,声音浑浊、沉重、有隆隆声;低频成分适中,声音丰满低沉、坚实;低频成分过少,声音可能会比较干净,但是单薄无力。 人耳听觉特性和有关问题 声音是一种物理现象,人耳听到后的感受则是一种心理现象。人耳具有分辨声音的强度、音调及音色的能力,还能够分辨出声像的方向和深度,并感受到空间感及纵深感。 听觉范围 最高最低频率可听极限 一般地,青少年20~20KHz,中年30~15KHz,老年100~10KHz。 最小最大可听极限 人耳有一定的适应性,常人上限为120dB,经常噪声暴露的人有可能达到135~140dB。下限频率与频率有关。 最小可辩阈(差阈) 声压级变化的察觉: 一般是1dB 3dB以上有明显感觉 频率变化的察觉: 一般是3%,低频时3Hz。 听觉定位 人耳判断声源的远近比较差,但确定声源的方向比较准确。 人耳判断声源的方位主要靠双耳定位,对时间差和强度差进行判断。 人耳的水平方向感要强于竖直方向感。 通常,频率高于1400Hz强度差起主要作用;低于1400Hz时,时间差起主要作用。这就是人为什么对蚊子的定位比较准而对电话铃声的定位比较差的原因。 人耳特性 哈斯(Hass)效应 人耳有声觉暂留现象,人对声音的感觉在声音消失后会暂留一小段时间。 如果到达人耳的两个声音的时间间隔小于50ms(17m),那么就不会觉得声音是断续的。 直达声到达后50ms以内到达的反射声会加强直达声。直达声到达后50ms后到达的“强”反射声会产生“回声”——哈斯效应。 根据哈斯效应,人耳在多声源发声内容相同的情况下,判断声源位置主要是根据“第一次到达”的声音。因此,剧场演出时,多扬声器的情况下要考虑“声象定位”的问题。 人耳特性 掩蔽效应 人耳对一个声音的听觉灵敏度因另外一个声音的存在而降低的现象叫掩蔽效应。 声压

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