听穿戴
听穿戴, 又叫智能耳机,是佩戴在人耳附近的可穿戴类电子设备,主要用于音乐和语音服务、医疗监测、健身跟踪、导航等一系列在线的互联网服务。 听穿戴体现的是“普适计算”概念。 Terminology "听穿戴"是一种“可穿戴设备”和“耳机”的混合型消费类电子,听穿戴基于可穿戴技术,主要提供音频信息服务,比如音乐、有声书、导航、语音查询、语音控制等服务。该概念由Nick Hunn第一次在博文中提出,听穿戴是一个基于可穿戴技术的互联网平台。 “听…
共 20 篇文章
听穿戴, 又叫智能耳机,是佩戴在人耳附近的可穿戴类电子设备,主要用于音乐和语音服务、医疗监测、健身跟踪、导航等一系列在线的互联网服务。 听穿戴体现的是“普适计算”概念。 Terminology "听穿戴"是一种“可穿戴设备”和“耳机”的混合型消费类电子,听穿戴基于可穿戴技术,主要提供音频信息服务,比如音乐、有声书、导航、语音查询、语音控制等服务。该概念由Nick Hunn第一次在博文中提出,听穿戴是一个基于可穿戴技术的互联网平台。 “听…
聽覺生理為討論聽覺的生理構造以及生理機轉的學問,此外平衡感受器也在此器官中,雖然兩者在功能上沒有關聯。 耳朵的解剖構造 耳朵由外而內依序為耳廓、外耳道、耳膜、中耳、卵圓窗及圓窗、內耳 耳廓(auricle):每個人有兩個耳廓,左右各一。含高彈性軟骨,呈凹凸不勻之橢圓型。 外耳道(external auditory canal):又稱為外聽道,長約2.5~3.5mm,呈S型單側封閉管,由開端起至1/3為軟骨組成,後2/3為骨質部。以耳膜(…
在计算机听觉研究领域里,听觉场景分析是由类比计算机视觉研究中的“视觉场景分析”概念而建立的声音信号处理模型。听觉场景分析部分借助于格式塔学派提出的规则来研究听觉组织的加工过程。 它包括: 初级分析:着重研究序列整合与同时性整合; 图式加工:涉及到注意与知识的作用以及言语知觉的特殊性等; 场景分析能够较好地说明简单音和复合音的知觉组织过程,但目前尚不能很全面地解释言语加工过程,故其理论仍然存在一定局限性。 研究状况 人类对于声音信号的处理…
骨迷路(,osseous labyrinth)或骨质迷路、骨性迷路,又称耳囊(otic capsule),是位于颞骨岩部内耳内的弯曲骨性隧道,从后向前由骨半规管、耳前庭和耳蜗构成,与其内的膜迷路间有外淋巴液;其中,耳前庭和半规管又构成了前庭系统。骨迷路的结构其实是骨中的空心部分,由骨膜支护,其中包含膜迷路。 参见 迷路炎 内耳道 参考资料
超音效應(hypersonic effect)是等人發現的一項科學現象。儘管人類無法有意識聽到頻率高於約20kHz的超聲波,但數據聲稱,這些超聲波的存在或會激活包括腦幹、丘腦各深層大腦結構,引發可衡量的生理反應、心理、行為反應。 然而,也有不少研究反對這結果,甚至有人叫它「國王的新率」。表示「耳朵很好」的人無法分辨高分辨率音頻與44.1kHz正常CD採樣率的區別(554次有276次正確識別,即49.82%正確率,比拋硬幣低。,和受試者更…
测听器是一種用於評估聽力水平的設備。测听器是醫院耳鼻喉科診室的必備設備。它一般由振荡器、放大器、衰减器、耳机组成。醫生用該設備鉴别患者是否耳聋。 参考文献
失歌症又稱失乐症、旋律辨識障礙症,是一种無法準確把握音调、记忆和识别音乐的症狀。失歌症主要有两种类型:后天性失歌症(由于脑损伤而產生)和先天性失歌症(出生時就無法準確識別音樂)。研究表明,4%的人患有先天性失歌症。 参考文献
在物理學和醫學中,聽閾(英文:threshold of hearing)指人或其它動物的耳朵在特定環境中,能感覺到的聲音的最小聲壓或聲強。正常人耳對不同頻率的聲音,聽閾都有所不同,當中 2 000 Hz 到 5 000 Hz 的範圍最為敏感。對於一個聽力正常的年輕人,聲音需要至少產生約 2 × 10-5 Pa 的壓力,才能被感覺到。這聲壓所對應的聲強,約為 10-12 W m-2。 這兩個值也是聲壓級和聲強級的參考值,被定為 0 分貝。…
和夜鶯鸣叫的声譜图,可用来区分这两个物种]] 生物声学是一门结合生物学、生态学和声学的交叉科学。研究对象通常是动物(包括人类)声音的产生、传播和接收。这涉及声音产生和检测的神经生理学和解剖学基础,以及声信号与其传播介质的关系。 发展历史 生物声学得益于声学、电子学与通信技术的发展,特别是20世纪中叶示波器的发明使得声音可视化,极大促进了动物发声的研究, 使生物声学迅速发展。 研究对象 生物声学着重于研究除人类以外的动物声音。 研究领域 …
世界听力日是世界卫生组织预防失明和失聪办公室设立在每年的3月3日(公历)的活动,这一活动在2016年以前名为国际爱耳日()。活动旨在宣传并促进“预防听力损失和改善听力保健”。第一届世界听力日活动举办于2007年,世界卫生组织每年都会选定节日主题,编写教育材料,并以多种语言免费发布这些材料,在全球各地协调节日举办并发表报告。 往届 2023年:2023年世界聽力日,世界衛生組織WHO發表一項關鍵訊息指出,耳朵與聽力問題是社區中最常見的問題…
3D音效也称空间音效(Spatial Sound),是一套可以操控立体声扬声器、环绕声扬声器、扬声器阵列或者耳机所产生声音的音效。这通常涉及在三维空间中虚拟放置的sound源,包括听者的后方、上方或下方。 3D音频(处理)是使用头部相关转换函数的声波空间域卷积。它通过改变声波的现象(使用头部相关传输函数或HRTF滤波器和串扰消除技术)来模仿自然声波,使其仿佛来自三维空间中的一个点。这样使用耳朵和听觉神经来欺骗大脑,使其感觉听到的声音源处…
中耳內有三塊聽小骨(ossicles、auditory ossicles)位于鼓室中,都是依其形狀來命名的: 槌骨(Malleus) 砧骨(Incus) 鐙骨(Stapes) 结构 排列方式:槌骨相連在砧骨上,砧骨相連在鐙骨上,即鐙骨與砧骨相連而砧骨的另一段與槌骨相連。這三塊聽小骨構成一個序列力學系統,通過槓桿原理來放大聲音的作用力。其主要目的是實現空氣和耳蝸內液體之間的阻抗匹配。 功能 空氣中的音波傳至外聽道末端時,引起鼓膜上壓力改變…
外耳(,external ear;)是耳的外部结构,包括耳廓和外耳道。 外耳负责收集声能,将其传递至中耳的鼓膜处。 结构 耳廓 耳廓是外耳位于体外可见的部分,内部由一层黄色弹性软骨组成。 外耳道 耳廓收集的声波进入外耳道,直通中耳的鼓膜处。 此外,细菌等感染可以发外耳炎,俗称“游泳耳”。 参见 耳炎 胆脂瘤 参考资料
哈斯效应()是一种双耳心理声学效应,声音延迟对人类方向听觉的影响要比音量大小的影響大得多的效应。故此,它也被称为优先效应。第一声音发出后25-35毫秒发出第二声音,听者则能听出为一整体融合的声音;但若相隔时间超过35毫秒,听者则听出为第二声源。听者也主要以第一声音确定声源的地点和方向。 哈斯效应是亥尔姆·哈斯于1949年在他的博士论文中描述的。 利用哈斯效应对调整会场和音乐厅整体声音和谐是很重要的。 参考文献
耳塞(earplug)是塞入耳道來保護耳朵的設備,實際保護的功能依設備設計而不同,多半是防止噪音、水、異物、灰塵或強風進入。因為耳塞可以進入降低耳朵的音響,某些情形下可以減少听力减退及耳鸣的情形,但是對於高亢、尖銳且重複性吵雜的聲音則無法發揮作用。 防水型 有些耳塞是設計來防水的,特別是在游泳或是水上運動時使用,避免水份進入耳道,其材質一般會是蠟,或是可塑硅胶(配合使用者的耳朵形狀而設計)。 (Exostosis,也稱為Surfer's…
内耳()是耳的解剖结构的一部分,含有人体听觉和平衡觉的感受器。内耳处于颞骨空腔中,其最主要的结构是骨迷路,由前庭系统和耳蜗构成。内耳连接着前庭耳蜗神经,其中前庭神经传递平衡觉信息、耳蜗神经传递听觉信息。 耳蜗的异常导致感觉神经性耳聋等问题。 图片 Image:Anatomy of the Human Ear.svg|人耳解剖 Image:Ear labyrinth.jpg|骨迷路 Image:Oreille Interne.png|内耳…
听觉指声源的振动所引起的声波,通过外耳和中耳组成的传音系统传递到内耳,经内耳的环能作用将声波的机械能轉变为听觉神经上的神经冲动,后者传送到大脑皮层听觉中枢而产生的主观感觉。聲波是由於四周的空氣壓力有節奏的變化而產生,當物件在震動時,四周的空氣也會被影響。當物件越近,空氣的粒子會被壓縮;當物件越遠,空氣的粒子會被拉開。 听觉对于动物有重要意义,动物会利用听觉逃避敌害,捕获食物。而人類的语言和音乐,一定程度上是以听觉为基础的。 当声波的频率…
聽覺過敏是一種聽力障礙,是聽覺系統異常敏銳而失去對聲音的忍受度,以及適聽範圍(dynamic range)明顯的降低,有時也會伴隨著耳鳴和耳痛,患有聽覺過敏者難以忍受日常的聲音,這些聲音變得痛苦跟響亮,嚴重者會影響日常生活。 聽覺過敏定義 H.B.Perlman在1938年第一次提出聽覺過敏(hyperacusis)概念。Tyler等人於2008年提出以下數種對於聽覺過敏的名詞定義: 響度型聽覺過敏(Loudness Hyperacus…
放于耳机的前面。]] 骨传导是一种声音传导方式,即通过将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、柯蒂氏器、听神经、听觉中枢来传递声波。相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式,骨传导省去了许多声波传递的步骤,能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原,而且声波也不会因为在空气中扩散而影响到他人。 骨传导技术分为骨传导扬声器技术和骨传导麦克风技术: 骨传导扬声器技术 用于受话,受话即听取声音。气导扬声器是把电信号转化为…
等效矩形带宽(Equivalent Rectangular Bandwidth,簡稱ERB)是一种心理声学的度量方法。它提供了一个近似于人耳聽覺的對带宽的过滤方法。這個方法使用了矩形频带通滤波器的一個理想化但方便的簡化模型。 近似 对于中等的声强和年轻的听者,人的听觉过滤器的带宽可以通过以下的多项式方程式近似:{{NumBlk|:| \mathrm{ERB}(f) = 6.23 \cdot f^2 + 93.39 \cdot f + 2…