感知声音PPT讲稿.ppt
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1、感知声音第1页,共24页,编辑于2022年,星期六第二讲第二讲 感知声音感知声音 第2页,共24页,编辑于2022年,星期六人人与与其其它它多多数数动动物物是是通通过过耳耳朵朵感感知知声声音音的的,那那么么耳耳朵朵感感知知声声音音的的过过程程是是怎怎样样的的?感感知知声声音音的的主主观观评评价价量量有有哪哪些些?客客观观测测量量声声音音用用什什么么仪仪器器?本本讲讲主主要就此做一简介要就此做一简介 2.1 人耳的解剖学人耳的解剖学 2.2 声音的感知声音的感知 2.3 声音的主观量声音的主观量 2.4 声级计声级计 第3页,共24页,编辑于2022年,星期六人耳的解剖学人耳的解剖学 人耳构造极
2、其复杂,灵敏程度超过任何人造仪器它分分作作三三部部分分:外外耳耳、中中耳耳和和内耳内耳外外耳耳包括耳壳、耳道和鼓膜 中中耳耳是约2毫升的空腔,有尤氏管通到鼻腔以维持其中的大气压力,这样,鼓膜两面的压力平衡,微小的声压就可以使它振动中耳内有三个听小骨:槌骨、砧骨和镫骨 内内耳耳中有三个管身体平衡的半规管和听觉的最后接收器官耳蜗 第4页,共24页,编辑于2022年,星期六声音的感知声音的感知基底膜上的频率分布 人耳是频率分析器 听觉区域听觉的欧姆定律 耳聋耳鸣听觉住留掩蔽双耳定位哈斯效应第5页,共24页,编辑于2022年,星期六声音从外耳、中耳传到内耳成为基底膜的振动,这一机械过程已很明确但是基底
3、膜的振动如何通过神经系统传入大脑,还很有进一步研究的价值现在知道内内耳耳的的功功能能很象一个传声器,基底膜的振动使内层毛细胞产生耳蜗电压,发出神经脉冲而产生声觉耳蜗电压的来源似乎是压电效应,最大可达到lmV左右,声音再强则有饱和现象研究内耳的功能,主要的方法是心理物理实验:人的主观判断加以物理参数的测量和分析,并不借助于人体的解剖(有时也不可能借助于人体解剖)这实际是用物理学方法研究人的大脑,这个方法的威力是惊人的 基底膜上的频率分布基底膜上的频率分布 基底膜有些象振振簧簧式式频频率率计计一排长度逐渐减小的簧片,当有一外力时,频率最相近的几个簧片振动最大,以此可测量电源或机器系统的频率基底膜在
4、卵圆窗的一端最窄,在向蜗顶的方向,蜗管越来越细,但基底膜越来越宽,共振频率也越来越低,到蜗顶处,共振频率最低第6页,共24页,编辑于2022年,星期六分布情况如图2-2a所示,该图是一位7l岁老工人去世前的听力图图2-2b是这个老工人在噪声下工作几十年去世后的耳蜗解剖图,可看出所示毛细胞部分有1/3受到破坏,位置和听力损失所示完全符合,这可作为图2-2a标度的佐证 第7页,共24页,编辑于2022年,星期六人耳是频率分析器人耳是频率分析器 人耳能把复音中的简谐分音分开事实也正是如此,有些音乐家可以在一复音中分辨出五、六个单音在这个意义上,人耳是一个灵敏的傅里叶分析器一个单音(或称纯音,只有一个
5、频率的音)在基底膜引起的共振是比较宽的(正如上述的频率计,频率相近的簧片也都振动),但人耳分析或分辨频率可以很细(有时频率相差千分之几就可以分辨),所以人耳除了基底膜共振以外,神经系统和大脑对频率分辨也起作用在这一点上,耳朵比眼睛灵敏,眼睛就分不出白光中的成分来 听觉的欧姆定律听觉的欧姆定律 欧姆在1843年研究发现,人的听觉只和声音中各分音的频率和强度有关,和它们的相角无关,这个定律就称为听听觉觉的的欧欧姆姆定定律律在声音的发生、传播、接收、放大、记录等过程的控制中从不考虑相角关系,就是根据这个定律第8页,共24页,编辑于2022年,星期六听觉区域听觉区域大致说,声压级在0dB(20mPa)
6、以上是可以听到的,到120dB以上人们听着就太响而耳朵感到不舒适了,可听频率则在20至20000Hz之间但人耳在各频率的灵敏度是不同的,在30004000Hz最灵敏,在低频听阈渐高,在高频时,灵敏度也下降,不过只是在12500Hz以上才降得较快在频率上和声强上能比较安适听到的范围叫做听觉范围听觉范围对于大部分人,主管听觉的区域在大脑左半球,特别是语言信号,有证明音乐信号以及噪声信号涉及的范围就广得多耳聋耳鸣耳聋耳鸣人到18岁至30岁,听觉范围才发展完全年纪大时,高频率的极限和灵敏度就都要下降,在强烈噪声下工作或生活时也使听力下降,这些现象称为老年性耳聋或噪声性耳聋老年性耳聋或噪声性耳聋近些年有
7、人喜欢强音乐,这会引起社会性耳聋社会性耳聋第9页,共24页,编辑于2022年,星期六由于年老或噪声引起的耳聋则常由高频(人耳最灵敏的30004000Hz及以上)开始,逐渐发展到低频这些情况在开始时自己不感觉,等到发展到2000、3000Hz,甚至1000Hz时就感觉谈话困难了有些工人说,开会听报告好像坐飞机,听到的声音不小,但听不清楚,就是由于失掉了高频率的缘故所以听力保护十分重要有人因为强噪声,生病或药物还可能引起耳鸣,听力也下降由于突然使外耳或中耳受伤,因而引起耳聋,是传传导导性性耳耳聋聋,一般是在各种频率的听力普遍下降(听阈上移)人辨别频率或强度的能力都有极限,相差太小就不能分辨了在听觉
8、范围内,频率可分辨,或强度可分辨,或频率、强度都可分辨的声音共有几十万个,耳聋就反映这个数目的降低 听觉住留听觉住留看电影时,每40ms映出一个画面,本是不连续的,但看来电影中的动作都是连续的,这是视觉住留现象视觉住留现象听觉有没有住留现象?第10页,共24页,编辑于2022年,星期六几十年来一直有人研究,而直接测量都失败了,但有些现象反映听觉有积累和衰变过程,又好象听觉有住留现象例如,一个短促的脉冲声,如果强度不变,长度由1ms变为2ms,人听起来不是长度变了而是更响了换句话说,人听到一个脉冲不是和它的强度I有关,而是和强度I与时间Dt的乘积有关直到Dt相当长了(几十毫秒或一百多毫秒以上)才
9、感觉声音还是那样响,只是延长了而已在国际上已根据这个现象规定了测量脉冲声的电表应具有35ms的时间常数掩蔽掩蔽一个声音的听阈因另一声音的存在而提高的现象称为声声掩掩蔽蔽所提高的dB数则是掩蔽的多少(掩蔽级)在纯音的情况,被掩蔽声和掩蔽声的频率相同时,掩蔽最大,但是掩蔽声的影响较广,更高的频率和更低的频率也受掩蔽一般说来,低频率的声音对高频率的声音掩蔽大,而高频率的声音对低频率的声音则不大能掩蔽第11页,共24页,编辑于2022年,星期六双耳定位双耳定位用双耳可以判断声源的方向和远近声源在正前方时,角度判断比较准确;声源在侧向时角度判断比较差而对垂直平面上的角度判断就很差了对距离的判断也不甚准确
10、双耳定位的根据是两个耳朵听到声音的强度、到达时间和相位的差双耳定位的根据是两个耳朵听到声音的强度、到达时间和相位的差在低频率低频率(800Hz以下),相位差有限,主要因素是强度差在高频率高频率(2000Hz以上),只靠相角差可能不准确,强度差也起作用在中频率中频率,可能是相位差起作用许多人同时讲话时,我们可以把注意力集中到一个人身上,只想听他在说什么,双耳定位在这时也起作用 用纯音掩蔽纯音时,如频率相差很小,掩蔽级可能减小,因为这时可能产生拍音使两个声音容易辨别用窄带噪声掩蔽带内的纯音时,则不受频率影响有时也利用宽带噪声作掩蔽声以减少干扰掩蔽现象与传导系统无关,因为被掩蔽声和掩蔽声同样可以激发
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