音响工程与电声技术.ppt
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1、音响工程与电声技术Electroacoustical Project and Technology,课程简介,音响工程与电声技术是以电声与计算机技术为基础,对声音信号的特性以及对音频信号进行加工处理的方法、工具进行研究的一门课程。,课程主要内容,声学基础知识的介绍 基本听觉能力的培养 音频处理设备的介绍 数字音频工作站的使用(硬件、软件) 数字音频录制与处理的基本方法(软件),课程基础,数学基础 物理基础(声学、电学) 计算机基础知识 音乐基础知识,教材及参考书目,教育电声系统, 曹揆申主编,高等教育出版社 电声技术基础, 管善群编著,人民邮电出版社 音响技术, 美君等编,复旦大学出版社 数字
2、音频素材的制作与应用,刘毓敏著,国防工业出版社 电声系统与电声教学, 田振清编,内蒙古教育出版社 音响美学, 张凤涛著,北京广播学院出版社 影视录音, 姚国强著,北京广播学院出版社 音乐理论基础, 李重光编,人民音乐出版社,第一章 声音与人耳的听觉特性,学习目标:,学完这一章,你应当能做到: 1. 说出声波的几个相关概念; 2. 解释什么是声压与声压级; 3. 区别声能量、声能量密度、声功率、声强、声强级; 4. 解释什么是分贝; 5. 解释什么是响度、音调、音色; 6. 能大致画出等响度曲线,并对其进行分析与解释; 7. 阐述声音的时域特征、频域特征与动态范围; 8. 解释什么是掩蔽效应、延
3、时效应、双耳效应、听觉疲劳、听力驻留与听力谐音; 9. 区别准峰值与准平均值; 10.解释什么是失真,失真有哪几种类型。,第一节 什么是声音,声音是一种波动现象。当声源(机械振动源)振动时,振动体对周围相邻媒质产生扰动,而被扰动的媒质又会对它周围的相邻媒质产生扰动,这种扰动的不断传递就是声波产生与传播的基本原理。 通过机械振动发出声音的物体称为声源,声源振动所导致的周围媒质的振动传播称为声波,存在声波的空间称为声场,声场中能够传递上述振动的媒质称为声场媒质。(气体媒质、液体媒质、固体媒质),一、声波的物理特性,波长:声源的某一振动状态在一个周期内所传播的距离(m) 频率 :单位时间内声源所完成
4、的全振动的次数(Hz) 周期T:声源完成一次全振动所需要的时间(s) 速度V:声源某一振动状态在单位时间内所传播的距离(m / s),=1 / T VT V / ,振幅s 相位,空间距离d,任何2个振动相位相同而又相邻的媒质质点间的距离就是波长,声波是一种纵波,即传播媒介中质点的振动方向与声波传播的方向是平行的。 质点自身并不随着声波一起向四周扩散,而只是在原地附近进行振动,并由存在于它们之间的弹性进行能量传递。唯一不传递声波的空间是真空。 声波在不同介质中的传播速度是不同的,常温下它在空气中的传播速度约为:340m/s,振幅s 相位,空间距离d,媒质分子的 振动 状态,图:声波的传播方式,补
5、充一句,声音的传播速度取决于传递媒介的密度与温度。 通常媒介的密度越大、温度越高,声音在里面传播的速度就越快。(气温每上升或下降1,声速即加快或减慢约0.6m。因此在音乐厅中的气温能够影响交响乐团演奏音调的高度,而湿度则对声速的影响很小。),二、声压,由于空气媒质具有弹性,当声波(扰动)在其中传播时,媒质中每一个区间段都处于“压缩舒张压缩”的变化状态中。当媒质的某个区域被压缩时,其密度将大于没有声波(静态)传递时的0;反之,当媒质的某个区域处于舒张状态时,其密度将小于没有声波(静态)传递时的0。 因此,我们可以根据气体状态方程得知,当媒质被压缩时,媒质的压强将大于静态时的大气压强P0;当媒质舒
6、张时,媒质的压强将小于P0。 压缩:PP P00 舒张:PP P00,这个压强的增量P就是声压 P (单位为帕斯卡Pa),三、声能量与声能量密度 声功率与声强,声能量:声波传递的过程,也伴随了能量的传递。声波能量 由声源提供,表现为所有的媒介质点在振动过程中 所具有的动能与势能的总和。 声能量密度:声场中单位体积内的声能量。 声功率:单位时间内通过垂直于声波传播方向、面积为S的截 面的平均声能量称为平均声能量流或者平均声功率。 声强: 通过垂直于声波传播方向单位面积上的平均声功率 或平均声能量流称为平均声能量流密度或者声强。,声功率与声强,第二节 人耳的听觉特性,人对声音的主观感觉有响度、音高
7、、音色三种。它们分别与声波的客观物理属性:声压、频率以及频谱成分相对应,但又有一定的区别。因为,人类的听觉不仅是一种复杂的生理过程,同时也是一种复杂的心理运动过程。,高山流水 出 水 莲 二泉映月 雪花飞扬 炎黄第一鼓,一、响度,人耳对声音强弱的主观感觉称为响度。决定响度的因素主要是作用在人耳的声压或者声强的大小,但是两者却并不成正比例,且同样的声压在不同频率时,感觉的响度也不同。,女中音 手风琴,1、声压级与声强级 实验证明,若要使人耳的听感呈均匀的线性变化,那么声音强度必须按照指数变化,即按照指数规律增加或者减少;所以,人耳的听感强弱具有对数的性质。,人耳刚能听到的声音的声压是 2105
8、Pa,而开始难以忍受的声压是 20Pa ,它们相差100万倍!但是人耳的主观听感的增加却只有120倍。因此,大多数音响设备的音量电位器的电阻变化都是按照对数规律来进行调整的。,A、声压级,空间中某一点的声压的有效值与零声级的参考声压值之比的常用对数,定义为声压级Lp(Sound Pressure Level),单位为分贝(dB):,Prms 某点声压的有效值; P0 零声级的参考声压值。 通过实验,国际规定1kHz时人耳刚好能听到的声音的声压为 2105 Pa,作为声压级的 0 dB;又称为闻阈。,B、声强级,用功率的方式来表示声音的强弱就是声强。空间某点的声强值与零声级的参考声强值之比的常用
9、对数,定义为声强级LI,它也用分贝(dB)作为单位:,I 某点的声强值; I0 零声级的参考声强值。 国际规定I01012 W/m2 ,即1kHz时人耳刚好能听到的声音的声强值。,“分贝”,分贝是声学中最常用的一个单位,它表明的是对数据进行了对数加工以后的数量。以“分贝”作为单位的基础是由于人耳的听觉特性呈一种对数性质,而以分贝作为单位的好处则是它可以将相差若干数量级的数据都以一种简单的线性方式表现出来,也就是说它可以压缩数据的数量级或者倍数关系。比如: 闻阈的声压是 2105 Pa,痛阈的声压是 20Pa,它们相差1106 这样对它们进行表示或者说对声压之间的关系进行运算是非常麻烦的,因为声
10、压的变化一般都是10倍、100倍的变化而很少只有个位数的变化,因此对它们进行对数以后的运算就容易的多了,只相差 lg1066 倍。此外,为了计算的方便,我们还采用了相对值的方式定义了“声压级”的概念;并且,为了保证声压级数值不至于太小(小数点后几位),我们还将上面的对数值乘以了系数20,从而使声压级只保持在个位与十位两位数。,2105 Pa0dB 2104 Pa20dB 2103 Pa40dB 2102 Pa60dB 2101 Pa80dB 210 0 Pa100dB 210 1 Pa120dB,2104 Pa20dB 4104 Pa26dB 8104 Pa32dB ,声压与声压级的对应关系,
11、与之类似,声强级每相差3dB则代表声强值加2倍,10dB代表声强值加10倍。,2、可闻声的频率范围 声波的频率范围比较宽,可从几Hz到几十MHz。人耳可听到的频率范围相对要小的多,大约为20Hz20000Hz。 低于20Hz的称为次声,高于20000Hz的称为超声。,声压级不同,“可闻声”的频率范围也不同;人耳对于25kHz的频率最为敏感。,注:实际上,只有极少数人能够听到低频与高频端点的声音;大部分人的可听范围在40Hz到16000Hz之间,约8倍频程。,将人耳所能听到的各频率声音的最低声压(级)连成一条曲线,称作闻阈曲线(在1kHz时为0dB);将人耳对响度过大以至于感到难受(疼痛)的各频
12、率声音的声压(级)也连成一条曲线,称作“痛阈曲线” (在1kHz时为120dB或140dB ),3、等响度曲线,在声压级与频率的坐标系中,声压级作为参变量,将频率不同、人们听起来却有同等响度的声压级分别连接起来组成一簇曲线,就构成了“等响度曲线”。图中的每条曲线代表了某一个响度等级,响度级的单位为“方”(Phon)。,响度级 将某一频率的声音与1kHz的声音相比较,当两者响度一样时,1kHz声音的声压级(以2105 Pa 为 0dB的相对分贝数)就是该声音的响度级。,1kHz声音的声压级就是一条等响曲线的响度级,等响曲线,痛阈 120方,闻阈 0方,响度的特性,低声压级时,同一等响曲线上各频率
13、声音的声压级相差很大(曲线较为陡峭);而高声压级时,同一等响曲线上各频率声音的声压级相差较小。(曲线较为平坦) 对于所有的响度级而言,频率在 3kHz5kHz 左右的响度曲线都处于最低位置,也就是说,人耳对于这一个频段的声音最为敏感。 曲线簇在高频段,高响度级与低响度级的曲线斜率及其间隔基本一致,说明高频段的响度变化与声压级增量基本一致;而在曲线簇的低频段,低响度级曲线斜率很大,等响曲线的间隔却较小,说明低频段声压级的微小变化都会导致响度的较大变化。 响度变化1dB大约是正常人所能辨别的最小的听感等级。而等响曲线上,声音每增加10方(一个响度级),我们主观的响度感觉加倍。,实际意义: (1)
14、在播放音乐的时候,音量的改变能够影响到可听见的声音的频率范围。因此,在小音量播放的时候,高低频声音信号损失较大(尤其是低音),而在大音量播放的时候,声音能够被较为完整的还原出来。在山王的大厅中 (2)在用于测量声音响度的声级计中,插入了符合不同等响级要求的计权网络,网络能够与等响曲线在高低频时的响度损失大致相吻合,使声级计的示数反应出人耳的听感特点。,国际电工技术委员会(IEC)针对声音响度测量设备规定了A、B、C三种计权曲线,用于模拟人耳的听觉特性;其中A计权大致模拟040dB响度级的听感,B计权模拟4070dB响度级的听感,C计权模拟80130dB响度级的听感。,对于录音室、演播室等场合,
15、总是希望背景声(噪声)的响度级尽可能低(通常都要求低于25dB),以减少干扰,因此在实际应用中,使用的最多的是A计权。,二、音调,人耳对声音调子高低的主观感觉称为音调或者音高。决定音调的主要因素是声音的频率;但音调也不是与频率完全对应的。也就是说,音调与频率之间并不是呈线性比例对应的,在闻阈的高频与低频段尤其如此。 频率低的音调给人以低沉、厚实、粗犷、笨拙、稳重等感觉,而频率高的音调则给人以轻快、明亮、活泼、缥缈等感觉。因此,在音乐中,音调是表达音乐的感情与内涵的重要元素。,俄罗斯舞曲 水族馆 乌龟 大象,1、人耳对声音频率的主观感觉 大量实验证明,人耳对于音高变化的感觉大致上也呈对数关系,即
16、:,音高 K lg,式中K为常数,是音高的频率。,上式表明: 当音频信号的频率变化较大时,人耳对于音调(音高)的变化感觉可能并不大,而频率的相对值的变化却能反映听感的音高变化。 注:“相对值”可以理解为频率按照倍数来进行变化。,倍 频 程,正如前面所说的,人耳对于音调的听感具有对数的性质,因此我们引入了倍频程的概念来适应这种由于音调频率的相对改变而带来的主观音调听感变化的现象。 若两个声音信号的频率1、2相差一倍时,即 2/1 = 2,称其为一个倍频程(OCT)。如2= 4kHz,1 = 2kHz,则2与1正好相差一个倍频程,人耳的音调听感也上升一倍。如果要使音调听感再上升一倍,则3 应为8K
17、Hz。,2、音律 所谓音律实际上指的就是乐音体系中各个“音”的音高构成的规律,或者是各个“音”的音高之间的关系。 对音律的研究可以追溯到古希腊时期,在历史上曾经出现过多种律制,比如:十二平均律、五度相生律、纯律等等。目前世界上广泛采用的是十二平均律。 所谓十二平均律是指将一个倍频程(音乐中称为一个八度音Octave),按频率对数划分为十二等分,这十二个相邻音的频率比各为 122。 具有1/12的倍频关系称为半音,2个半音组成一个全音(1/6倍频)。,按照音律规则由高向低排列的一系列“音”我们称为“音列”。譬如在钢琴、风琴等乐器上规则排列的键盘按键就能发出音列的声音。 音列中的每一个音都有两种表
18、示方法:“音名”与“唱名”。,如上图所示,音名有:C、D、E、F、G、A、B;唱名有:1、2、3、4、5、6、7。根据调式的不同,唱名还可以改变。 此外,由于在音乐中使用的音调的数量有许多(钢琴能够发出88个不同的音调),而基本音名却只有7个;为了区分音名相同而音高相差若干个八度的音,我们对整个音列进行了分组,每一个八度我们称为一个音组。 在音列中央的一组,我们称为小字一组,它的标记是用小写字母并在右上方加数字“1”表示。比小字1组高的还有小字2、3、4、5组;比小字1组低的还有小字组、大字组、大字1、2组;一共有2个不完全音组和7个完全音组。,440Hz,261.6Hz,音列中的各个音级的频
19、率不是随便确定的,它们一方面要符合12平均律的各音级之间的频率比;另一方面,我们也要对音列中各个音的频率进行规定,从而使世界上所有的音阶的音调都完全一致。 事实上,我们只需要对音列中的一个音的频率作出规定就可以保证整个音列的音调与其它音列的音调完全一致。 这个音我们称之为“标准音”,即小字1组的a(a1)。目前通用的标准音的频率为440Hz,这个高度也称为“第一国际高度”或者“演奏会高度”。此外还有不常见的第二国际高度435Hz,以及“古典高度”415430Hz之间。,3、响度对音调的影响 人耳对于音高的感觉还会受到响度(声压级)的影响,当响度较大时,耳膜由于受到较大的刺激而产生超常形变,从而
20、影响听觉神经对于音高的感觉。 通常情况下,响度增加时人耳对于音高的听感降低,低频时尤其如此。此外,响度增加还会导致音色的损失。,三、音色,人耳在主观感觉上区别相同响度和相同音高的两类不同声音的主观听觉特性称为音色(或者音质、音品)。 音色形成的原因多而复杂,比如声源的振动方式,发音方法,发音体的质地,共鸣体的结构等等,都与音色直接相关。但音色不同的根本原因在于谐波或泛音的频谱构成与分布(或是谐波与泛音的多少、强弱、次序、组合方式等)。,“基音”(基频)与“泛音”(谐频) 小提琴 钢琴 吉他 ?,我们平时所听到的绝大多数声音都不是由单一的频率所形成的。以琴弦为例:当琴弦振动发声时,不仅整根琴弦在
21、以某个频率振动,而且琴弦的某些部分还会以更高的频率单独振动;因此实际上我们听到的声音是由全弦振动以及部分弦振动所共同产生的“复合音”。 基音与泛音结合在一起形成了复合音。构成复合音的各音称为“分音”;全弦振动所产生的音叫做第一分音,由弦的二分之一振动所产生的音叫做第二分音,基波与2、3次谐波叠加后的合成波,“纯音”,纯音的概念是相对于复合音而言的。 只有一种频率的声音叫做纯音。比如音叉所发出的声音。由于音叉主要是靠共振发音,它的泛音频率极高,第一个泛音就是基音频率的6.27倍;这种泛音的音量(SPL)极弱,而且衰减迅速,很快就会消失,所以我们可以认为音叉所发出的声音是纯音。,如果两个音的基频相
22、同,则我们对它们的主观听感的音高就相同。也就是说,基音确定音调的高低。但如果它们的谐音不同,则会带来音色上的差异。 人耳正是根据这种音色上的差异来分辨不同的人声或者乐器声。,线状谱,除了具有线状频谱的音以外,还有一些声音不存在明显的音高(固定的振荡频率),比如背景噪声、电路中的热噪声、气流声、语言中的轻辅音(汉语中有zh、ch、sh、c、s等,英语中有t、s、p等)、以及打击乐器中的锣、鼓、钹、镲,甚至弦乐器拉奏时的摩擦声等等,都是这样一些非周期性的信号。,非周期性的信号频谱具有连续谱的性质。它虽然没有固定的音高,但却存在频谱的分布状态规律。,四、可闻声的频域特征,无论是线状谱还是连续谱的声信
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