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共 77 篇文章

时频谱

时频谱()又稱声譜图(voicegram),是一种描述波动的各频率成分如何随时间变化的热图。利用傅里叶变换得到的传统的2维频谱可展示复杂的波动是如何按比例分解为简单波的叠加(分解为频谱),但是无法同时体现它们随时间的变化。能对波动的时间变量与频率分布同时进行分析的常用数学方法是短时距傅里叶变换,但是直接绘成3维图像的话又不便于在纸面上观察和分析。时频谱在借助时频分析方法的基础上,以热图的形式将第3维的数值用颜色的深浅加以呈现。 定義與格…

声学

中的人工全向声源]] 声学是物理学研究媒质中机械波(包括声波、超声波和次声波)的分支学科。研究课题包括声波的产生,接收,转换和声波的各种效应。声学领域的研究在工程、医学、音乐和海洋勘测等领域有广泛的应用。 基本概念 声音是由物体振动产生的。声音的传播需要介质,它可在气体、液体和固体中传播,但真空不能传声。声音在不同介质中的传播速度存在差异,通常在固体中传播最快,液体次之,气体最慢。在气体中,声速主要受介质温度与压强的影响。 在干燥空气中…

共振峰

共振峰()是用來描述聲學共振現象的一種概念,在語音科學及語音學中,描述的是人類聲道中的共振情形。常用的量測方法是由頻譜分析或聲譜圖(spectrogram,見圖)中,尋找頻譜中的峰值。但假如說話者,用比較高的基頻發出元音,例如小孩或女性的聲音,則頻譜上看起來比較像是寬帶狀,比較無法看出明顯的峰值。在聲學中,共振峰是用來描述聲源內部的共振,特別是對樂器而言,指的是共鳴箱內的共振。我們也可以討論室內空氣的共振峰頻率,例如 Alvin Luc…

声景生态学

声景生态学()是生态学的一个分支学科,研究声景在不同时间和空间上的分布及变化模式,及其与人类和环境的关系。 声景生态学认为大气动力学和人为活动可以改变声景,被改变的声景又会反作用于生物和人类,从而影响生物种群和群落动态,同时影响人类健康和对环境的感知。1987年美国音乐学家Bernie Krause提出声学栖息地理论,认为每个生态系统都有其独特的生物声学谱。2011年,美国普渡大学的Bryan Pijanowski和意大利的Almo F…

卡普拉斯-斯特朗弦乐合成

卡普拉斯-斯特朗算法(Karplus-Strong Algorithm, K-S Algorithm)是一种物理建模合成方法,它通过对一个短的起始波形循环地进行“滤波-延迟”来模拟击弦或拨弦乐器,以及某些类型的打击乐器的声音。这种技术可以看作是在一个有梳状滤波器的反馈回路进行减法合成;如果将存储信号的延迟块视作波表的话,也可以被看作是最简单的一类波表变换算法,即“数字波导合成”。 Alexander Strong发明了该算法,而Kevi…

人声音域

人声音域(在人声语境中可称“音域”),是对人类嗓音能发声的音高范围广度的衡量。最常见的应用场景是在歌唱中,作为将歌唱嗓音分为不同的声部类型的一种定义特征。人声音域同时也是 语言学、语音学、语言治疗的研究课题,尤其也是声调语言研究和某些种类的语音障碍的研究中的课题,尽管人声音域在言语中实际应用价值很小。 歌唱中的人声音域定义 “人声音域”最宽泛的定义,指某种声音能发出的最低音和最高音中间的跨度;但这样的宽泛定义往往不是歌唱意义下讨论的“人…

隔音屏障

的隔音屏障]] 隔音屏障,是紓緩噪音的方法,也是緩和道路,鐵路和工業噪音源等噪音的最有效的方法。大部分用於道路方面,而在建築中的地盤外亦會圍上隔音屏障,減少噪音對行人或附近居民的滋擾。 歷史 在20世紀中期,當時車輛正急速增加,而隔音屏障也被發明。在1960年,聲學技術發現,以數字來測量功效隔音屏障。英國1970年,當噪音條例通過後,隔音屏障便廣泛地使用。到了1990年,丹麥及其他歐洲城市設計隔音屏障時,開始使用透光物料。 例子 香港 …

掩蔽效应

掩蔽效应是听觉系统对一种声音的感知被另一种声音所阻碍的现象。 在频域上的听觉掩蔽效应一般被称为“同时掩蔽”或“频域掩蔽”,在时域上的掩蔽被称为“时域掩蔽”或“非同时掩蔽”。 同时掩蔽 一种声音被另一种同时发出的声音所掩盖,称为同时掩蔽。例如,在1kHz频率上发出的声强较大的声音,可能会将在1.1kHz频率上声强较小的声音掩盖。同样地,在440Hz和450Hz上分别先后发出的两个声音可以被清楚地分辨,但当它们同时发出时,就会变得难以识别。…

声音漫步

声音漫步()是一种专注于倾听环境声音的散步形式。20世纪70年代,该术语由作曲家默里·谢弗领导的“世界音景计划”成员提出。来自同一艺术团队的,即世界声景生态学论坛()的创始人,将声音漫步定义为“……任何以聆听环境为主要目的的出行。无论身处何地,这种体验都使我们敞开双耳,聆听周围的一切声音。” 谢弗特别关注工业社会中声音景观变化对儿童的影响,以及儿童通过声音与世界的关系。 他提倡“洁耳”(即认知层面的清洁),并将声音漫步视为重新唤醒我们听…

噪音控制

噪音控制或噪音緩解是一系列旨在減少噪音污染或降低噪音影響(無論是在室外還是室內)的策略。 概述 噪聲減緩或控制的主要領域包括:交通噪聲控制、建築設計、通過分區法規進行的城市規劃,以及職業噪聲控制。 其中,道路交通噪聲和飛機噪聲是最普遍的環境噪聲來源。此外,各類社交活動也可能產生較高的噪聲水平,尤其是在設有擴音設備和音樂表演的娛樂場所附近。這些噪聲不僅會持續影響周邊室內外人群的生活品質,還可能對健康造成影響,並對制定有效的噪聲控制策略帶來…

热巧克力效应

热巧克力效应()声音在盛有一定液体的杯内传播;液体内有气泡和无气泡时的速度(频率),人耳就能听出不同的效应,称为热巧克力效应。这是一种波动力学效应;由法朗克·克劳福特首次纪载于1982年;他当时在一杯热液体中,倒入可溶巧克力粉;一面攪动而振动杯子发声;他听到,巧克力溶解有大量气泡冒出时和没气泡时的声音不同;故把这种效应称为巧克力效应。此后,经继续研究;凡在液体内加入可溶物质,溶解有大量气泡出现,声音在有气泡和无气泡液体内传播速度都不同。…

波程差

波程差(又称光程差或路径差)是指两个或多个相干波传播路径长度的差值。路径差\Delta s = s_2 - s_1决定了干涉现象的产生。 为例的波程差\Delta s(图中\Delta s = \lambda)]] 发生条件 若两个波长\lambda与振幅相同的波,其波程差正好为半个波长(加上波长的任意整数倍k),则这两列分波会相互抵消。这种强度减弱的现象称为相消干涉: : \Delta s = (k + 0.5) \lambda,其中…

声音

利用其振動的薄膜,可以產生聲音]] 、藍:可聽聲波、綠:超聲波]] 聲音(sound)或声响(acoustics),简称声,是能引起听觉的声振(声波振动),属于一种以压力波的形式在介质中移动的能量形式。声音的生成机制为弹性介质中质点在平衡位置附近的运动。 声音属于一种波,即振動產生的声波,通過介質(氣體、固體、液體)傳播,并为能被人或動物聽覺器官所感知的波動現象。聲音的頻率一般以赫兹作单位,記為 Hz,指每秒鐘周期性震動的次數;聲音的强…

超音波掃瞄顯微鏡

超音波掃瞄顯微鏡(scanning acoustic microscope,SAM),又称超声波扫描断层成像(scanning acoustic tomography,SAT)是一种使用聚焦声音来研究、测量或成像物体的设备。檢測基本原理為利用超音波發射源(Probe)透過純水為介質而傳導到待測試片上,經由超音波的反射或穿透等的作用,將此訊號經機台特定軟體處理成像。常用于失效分析和无损检测。SAM在半导体行业检测微电子封装内的空隙、裂纹和…

響度

響度(英文:loudness),又稱音量,是量度聲音大小的知覺量,符號為,常用單位為。與聲強不同,響度是受主觀知覺影響的物理量。在同等聲強下,不同頻率的聲音會造成不同的聽覺感知,因此量度響度時,須對不同頻率的聲音作出修正。研究聲音和聽覺感知的關係,屬心理聲學的範疇。另一個相關的物理量,是以對數尺度表示的響度級(loudness level),符號為,常用單位為。要注意,宋和方都不屬於國際單位制。 等響曲線 對人類聽覺來說,愈高的聲壓或聲…

水声通信

水声通信 是一项在水下收发信息的技术。 水下通信有多种方法,但是最常用的是使用 水声换能器。水下通信非常困难,主要是由于信道的多径效应、时变效应、可用带宽窄、信号衰减严重,特别是在长距离传输中。水下通信相比有线通信来说速率非常低,因为水下通信采用的是声波而非无线电波。常见的水声通信方法是采用扩频通信技术,如CDMA等。

音障

,-{注}-意到機身周圍激波面附近由于普朗特-格劳厄脱奇点(Prandtl-Glauert singularity)效应產生的圓錐形雲霧。]] 音障(),是一種物理現象。當物體(通常是航空器)的速度接近音速時,將會逐漸追上自己發出的聲波。此时,由于机身对空气的压缩无法迅速传播,将逐渐在飞机的迎风面及其附近区域积累,最终形成空气中壓力、温度、速度、密度等物理性质的一个突变面——激波(Shock Wave,又译冲击波、骇波或-{zh-han…

建筑声学

建筑声学在建筑物内实现良好声学效果的科学和工程,是声学工程的一个分支。 在中国宋朝开始,古戏台形制、结构的演进开始兼顾了演出需要和视听效果的优化,实现了建筑艺术与声学技术的融合。 内容 建筑声学主要研究以下几个方面: 如何在室内获得良好的声学效果,即室内音质 在建筑环境中避免噪音的干扰和危害,即建筑环境噪声控制 提高声学效果、控制噪声过程中所需要考虑的各种建筑材料、构造、空间特性 相關 隔音屏障 隔音窗 音訊工程師 参考

超音效應

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…