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.
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.
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
|