Студопедия — АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН И ВОСПРИЯТИЕ ИХ ЧЕЛОВЕКОМ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН И ВОСПРИЯТИЕ ИХ ЧЕЛОВЕКОМ






 

Звук - это распространяющиеся в упругих средах (газах, жидкостях и твердых телах) механические колебания, воспринимаемые органами слуха и техническими средствами приема акустических сигналов.

Звуки составляют основу речи, которая служит главным средством общения между людьми.

Основными физическими характеристиками любого колебательного процесса являются период и амплитуда колебания, что применительно к звуку аналогично частоте и интенсивности звуковых колебаний. Акустическое поле является одним из наиболее распространенных, несущих информацию полей,, носителем информации в котором являются акустические сигналы. Акустические сигналы представляют собой возмущения упругой среды, проявляющиеся в возникновении акустических колебаний - механических колебаний частиц упругой среды, распространяющихся от источника колебаний в окружающее пространство в виде волн различной формы и длительности.

При колебаниях в воздухе или другом газе говорят о воздушном звуке, в жидкости (воде) – о звуке в жидкости (подводном звуке), в твердых телах – о структурном [вибрационном] звуке.

Источники акустических колебаний разделяют на:

первичные – механические колебательные системы, например, органы речи человека, музыкальные инструменты, струны,звуки работающей техники;

вторичные – электроакустические преобразователи – устройства для преобразования акустических колебаний в электрические и обратно (пьезоэлементы, микрофоны, телефоны, громкоговорители и др.) и технические устройства в которых эти преобразователи используются.

Речь может быть охарактеризована тремя группами характеристик:

- семантическая или смысловая сторона речи – характеризует смысл тех понятий, которые передаются при ее помощи;

- фонетическая характеристика речи – данные, характеризующие речь с точки зрения ее звукового состава. Основной фонетической характеристикой звукового состава является частота встречаемости в речи различных звуков и их сочетаний;

- физическая характеристика – величины и зависимости, характеризующие речь как звуковое явление.

 

Органы слуха человека способны воспринимать колебания частотой от 16-20 Гц до 16-20 кГц. Колебания с указанными частотами называют звуковыми. Неслышимый звук с частотой ниже 16 Гц называют инфразвуком, выше 20 кГц – [в пределах 1,5*104 – 109 Гц; ]- ультразвуком, в пределах 109 – 1013. Гц. - гиперзвуком

Звуковые колебания характеризуются звуковым давлением, интенсивностью звука, громкостью,мощностью звука.

Энергетической характеристикой звуковых колебаний является интенсивность звука, которая зависит от амплитуды звукового давления, а также от свойств среды распространения и формы волны.

Одной из характеристик любой произвольной точки звукового поля является звуковое давление, вызываемое переменной составляющей звуковой волны.

Звуковое давление – это переменная часть давления, возникающего при прохождении звуковой волны в среде распространения.Измеряется эта сила,действующая на единицу площади в паскалях [ Па ].

Звуковое давление в воздухе изменяется от 10-5 Па вблизи порога слышимости до ~10 Па – болевой порог при самых громких звуках (шум реактивного самолета). При средней громкости разговора переменная составляющая звукового давления порядка 0,1 Па.

Минимальное звуковое давление, на которое реагирует человеческое ухо, составляет 2·10-5 Па, максимальное же воспринимаемое без ощущения боли звуковое давление 102 Па (рис.1.).

Для характеристики звука применяется также уровень звукового давления, выраженного в децибелах (дБ) - отношение величины данного звукового давления Р к пороговому значению звукового давления равному Р0 = 2·10-5 Па:

N = 20 lg (P/P0)

Плоскость между порогом слышимости и болевым порогом называют плоскостью слышимости. Эта плоскость характеризуется следующими данными:

-по частоте колебаний-20Гц—20 кГц;

- по звуковому давлению—0-_140 дБ.

Область разговорной речи [рис.1.] обозначена горизонтальной штриховкой [по частоте колебаний 0,2-4,0 кГц,по звуковому давлению 35-85 дБ],негромкой музыки- вертикальной штриховкой.

 

Рис. 1. Плоскость слышимости уха.

 

 

Среднее по времени значение мощности звука,отнесенное к единице площади,называют интенсивностью звука[ силой звука].

Интенсивность звука оценивается уровнем интенсивности по шкале децибел:

N = 10 lg (J/J0),

где J - интенсивность данного звука, J0 = 10-12 Вт/м2.

Весь диапазон интенсивностей, при которых волна вызывает в человеческом ухе звуковое ощущение (от 10-12 до 10 Вт/м2), соответствует значениям уровня громкости от 0 до 130 дБ. В табл. 1 приведены ориентировочные значения уровня громкости для некоторых звуков.

Таблица 1.

Оценка громкости звука на слух Уровень звука, дБ Источник звука
Очень тихий   Усредненный порог чувствительности уха Тихий шепот (1,5м)
Тихий   Тиканье настенных механических часов Шаги по мягкому ковру (3-4м) Тихий разговор
Умеренный   Легковой автомобиль (10-15м) Улица средней шумности
Громкий   Спокойный разговор (1м) Крик
Очень громкий   Шумная улица Симфонический оркестр
Оглушительный   Пневмомолот Гром над головой Звук воспринимается как боль

 

 

За условное (нормированное) значение нулевого уровня интенсивности акустических колебаний принята интенсивность, равная I0 = 10-12 Вт/м2, при этом относительный уровень интенсивности будет равен [1]:

LI = 10lg(I/I0), дБ. (1)

Уровень акустического давления для воздуха определяют относительно акустического давления, соответствующего нулевому значению уровня интенсивности для удельного акустического сопротивления, равного  = 400 кг/(м2•с) [1]:

Lp = 20lg(p/p0), дб, (2)

где p0 = 2•10-5 Па  условное значение нулевого уровня акустического давления.

При акустических измерениях используется понятие интенсивности звука I (в Вт/м2), равную количеству акустической мощности, проходящей через единицу поверхности:

I =(pu)cp. (3)

Выражение (3) неудобно для вычислений, так как трудно измерить скорость частиц из-за чрезвычайно малой их величины.

С другой стороны для свободно распространяющеся волны имеет место соотношение:

Zs = p/u = rc, (4)

откуда p = rcu или u=p/rc.

Тогда интенсивность звука I (в Вт/м2)

I (в Вт/м2) = (pu)cp = (p2/rc)ср . (5)

Формула (5) очень удобна, так как давление можно измерить с помощью микрофона. Звуковая мощность (в Вт) определяется как

W = I ·S, (6)

где I – интенсивность звука, проходящего через площадь S.

Обычно, за стандартную пороговую мощность звука принимается мощность 10-13 Вт. Важно указывать пороговый уровень при определении уровня акустической мощности.

Переменное давление в воздушной среде Р(t) регистри-

руется как функция времени или, чаще, как функция частоты в виде эффективного (усредненного за определенный промежуток времени) значения в полосе частот.Из практических соображений звуковое давление выражают не в микробарах или ньютонах на метр квадратный, а в уровнях звукового давления в децибелах (дБa), определяемых по формуле:

 

Lp (дБа) = 20 lg (Peff/Po), (7)

 

где Рeff - эффективное значение реального звукового давления; Рo - эффективное значение звукового давления на пороге слышимости, принятое в международной практике для воздушной среды равным 2·10-5 н/м2. Наряду с этим часто пользуются системой единиц СИ, в которой 1 н/м2 = 1 Паскаль (Па).

Для помещений с определённым звукопоглощением стен уровень мощности звукового давления определяется из соотношения:

LI(дБа) = Lpo - 10lg[(4pr2)-1] – Qп, (8)

где Рo - пороговое значение звуковой мощности для источников в воздушной среде;

Р - значение мощности реального звука.

Сравнение двух источников по звуковой мощности (Р1, Р2) в соответствии с (8) производится путем вычисления отношения:

 

D L = Lp1 – Lp2 (9)

 

Мощность звукового давления или его уровни, как пра-

вило, относят к определенной полосе частот, в которой они измеряются и промежутку времени, в течение которого существует звук.

Измерение звукового давления в пределах определенных полос частот производят с помощью измерительных устройств, в состав которых входят электрические фильтры. Наиболее распространенными являются октавные фильтры с прямоугольной характеристикой, верхняя и нижняя (2fгн=fгв) граничные частоты которых различаются вдвое. С помощью фильтров измеряются уровни звукового давления в различных участках спектра обычно в привязке к октавным среднегеометрическим частотам, определяемым по формуле:

 

fi = (fнi fвi)1/2, fнi = 1/2fвi (10)

 

В речевом диапазоне удовлетворительная разборчивость слов (без учета индивидуальной тембровой окраски голоса) имеет место при спектре звуковых сигналов, ограниченном частотами F1 = 180 Гц и F2 = 5600 Гц. Указанный спектральный диапазон речевого сигнала делится на пять октавных полос.

Для октавных полос эти значения приведены в таблице 3.

 

Таблица 2. Характеристики октавных полос частотного диапазона речи.

Номер полосы Частотные границы полосы fн…..fв Гц Среднегеометрическая частота полосы fi Гц Весовой коэффициент полосы, ki
  90…175   0,01
  175…355   0.03
  355…710   0.12
  710…1400   0.20
  1400…2800   0.30
  2800…5600   0.26
  5600…11200   0.07

 

 

Информативные речевые сигналы могут распространяться через ограждающие конструкции выделенных помещений вследствие наличия в них пор, щелей и т.п. (воздушный перенос) и из-за низких звукоизолирующих свойств материалов пола, стен, потолка и других элементов строительных конструкций. Эти же сигналы могут распространяться по трубопроводным коммуникациям в виде продольных колебаний (материальный перенос) или поперечных колебаний (мембранный перенос). В большинстве конкретных ситуаций обычно имеет место перенос опасных сигналов всеми тремя способами.

 

Возможный технический канал утечки конфиденциальной речевой информации воздушной волной показан на рис.2.

Рш

111







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 809. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия