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失真

{{关于|物理学现象|中文译名为“失真”的歌曲|Distortion!!-{zh-cn:失真 (歌曲); zh-tw:Distortion!!}-}} 失真()指的是指一個物體、影像、聲音、波形或其他資訊形式其原本形狀(或其他特徵)的改變現象。失真往往是不希望出現的情況。但在某些領域,失真是很有魅力的,例如電吉他(常藉由音箱或效果器刻意製造一種強烈的聲音)。在錄音帶及真空管中,輕微的失真現象在某些情況是悅耳的。這些多餘的噪音或其他外來的…

哈斯效应

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

音乐宇宙

音乐宇宙又称音乐的普适性或天体音乐(拉丁語:,Musica:音乐的中世纪拉丁文名称),是一种古老的哲学概念,指相关比例在太陽、月亮、行星等运动天体皆遵从音乐的普遍形式。这种音乐并非通常字面意義上的声音,而是谐波、数学的概念。此音乐方面的思想持续吸引著思想家,直到文艺复兴时期,影响遍及各类学者、人文主义者。 历史 Engraving from Renaissance Italy showing Apollo, the Muses, the…

大氣繞射

大氣繞射表現在以下主要方面: 光學大氣繞射 無線電波繞射是指從地球電離層散射出的無線頻率或較低頻率,從而實現更長距離的無線廣播。 聲波繞射是指聲音波彎曲,當聲音穿越幾何物體的邊緣時發生。這會產生一種即使聲源被固體物體擋住仍能聽到聲音的效果。聲波會明顯彎曲繞過固體物體。 然而,如果物體的直徑大於聲波的聲學,在物體後方將產生一個「聲音陰影」,在該區域聲音是聽不到的。(註:根據材料的不同,一些聲音可能會穿過物體傳播)。 光學大氣繞射 當光通過…

頻率 (物理學)

频率(frequency)又稱週率,是物理学上描述某具规律週期性的现象或事件,在每单位时间内(即每秒)重复发生的次数(週期數,即循环次数);通常以符号 f 或 \nu 表示。频率的单位采用国际单位制,为赫兹(德語:,简写为 Hz)。 设 \tau 时间内某事件重复发生 n 次,则此事件发生的频率为: :f =\frac{n}{\tau} 赫兹 又因为週期定义为重复事件发生的最小時間间隔,故频率也可以表示为週期(T)的倒数: :f = \…

瀑布图

瀑布图通常用于显示二维现象如何随时间变化。三维频谱瀑布图是一种同时显示多条数据曲线(通常是光谱)的图形。通常这些曲线在屏幕上被逐层错开,且在垂直方向上也有偏移,使得先生成的曲线会遮挡住后生成的曲线。结果就是一系列并排的山形的图。瀑布图经常用于显示二维信息随时间或其他变量(如轉速)的变化情况,还常用于描绘频谱图或累积频谱衰减。 用途 频谱密度估计的结果,显示信号在连续时间间隔内的频谱。 通过脉冲响应测试或MLSSA产生的扬声器或听音室的延…

消失的基頻

消失的基頻()是心理聲學領域常被談論的現象之一。週期訊號的基頻即為訊號的音高,但基頻訊號的強度大小卻不一定大過泛音強度大小,有時基頻訊號的強度大小甚至為零,這種情形即所謂消失的基頻。 在日常生活中,一般的樂器的聲音均是由基頻與倍頻(泛音)組合而成,而基頻就是影響聲音音高的主要因素之一。然而,當我們將基頻的強度以人為方式調整為零時,會發現被調整過後的聲音音高仍舊不變。 此一現象雖然讓音高在頻譜上的判別更加困難,但也被應用於訊號處理領域。 …

声镊

声镊是一种通过声波控制物体运动的技术。在声场中,物体在声辐射力的作用下,移动到声场的特定区域。与光镊相比,声镊可将所操纵的物体大小从微米级提高到厘米级。 参考文献

拍频

差頻(英文:或)一詞源於聲學上两个频率相近但不同的声波的干涉,所得到的干涉信号的频率是原先两个声波的频率之差的絕對值,因此叫做差频。這個概念也用到了光学和电子学中,指兩個頻率不同的信号進行合波后得到频率为两者之差的新信號。 以兩擁有相同振幅、無相位差,但頻率略有差異之正弦波為例 :y_\mathrm{1} = R \sin(k_\mathrm{1} x - \omega_\mathrm{1} t) :y_\mathrm{2} = R \…

Octave (電子學)

octave在電子學上是指頻率加倍或是除以2。此一詞是源自西方的音樂,因為音樂中的octave(八度)表示頻率加倍或是除以2,因此也用在電子學(尤其是音频电子学)中。(其字首octa-表示8,是指八個全音阶)。octave和decade都常用來表示頻率的比例或是頻率區間。 頻率比例若要以octave表示,要計算頻率比例以2爲底的對數: : \mathrm{octaves} = \log_2\left(\frac{f_2}{f_1}\ri…

减法合成

减法合成是一种利用滤波器“减去”有大量谐波的原始信号中部分谐波来创造音色的声音合成方法,由于早期模拟合成器几乎均使用减法合成,因此有时利用模拟电路进行的减法合成也直接被称作模拟合成。减法合成是1930年代以来被电子合成器广泛采用的合成技术,也是目前最主要的合成技术之一。许多数字合成器、虚拟模拟合成器和软件合成器都在或独立,或与其他方法结合地使用减法合成。 概述 在傅里叶变换的角度,任何复杂的周期性信号都可以被认为是由一组不同的正弦信号组…

隆巴德效应

隆巴德效应:在强大噪声环境下,说话人不得不提高声音的效果;包括提高声音的频率,强度,延长语句等,希望使对方能听到。这种现象称为隆巴德效应。这是法国耳鼻喉科医生爱蒂安·隆巴德于1909年发现的。 在大噪声下,说话人所使用的语言,简称为隆巴德效应语言因噪声的频谱和强度不同而不同;马尔娃·卡尼尔等人在二种不同噪声下作实验;一种为宽频噪音;另一种为鸡尾宴会上的噪音。 在大宽频噪声下,隆巴德效应语言(与无噪声时所用语言相比)使用的频谱变化不大,但…

谐波

谐波是一个数学或物理学概念,是指周期函数或周期性的波形中能用常数、与原函数的最小正周期相同的正弦函数和余弦函数的线性组合表达的部分。 周期性波形的展开 一般周期性波形不是完美的正弦函数或余弦函数,也就是说波形存在畸变,因此根据傅立叶级数的原理,周期函数都可以展开为常数与一组具有共同周期的正弦函数和余弦函数之和。 其展开式中,常数表达的部分称为直流分量,最小正周期等于原函数的周期的部分称为基波或一次谐波,最小正周期的若干倍等于原函数的周期…

次声波

的次聲波監測站]] 次声波(英文:Infrasound)是指频率小于20Hz(赫兹),但是高于气候造成的气压变动的声波。人耳对次声波基本上没有感受,但是某些动物如象、长颈鹿和蓝鲸可以感受及使用次聲波作為通讯。尤其频率极低的次声波可以传播到非常远。在水下次声波的传播距离也非常远。 次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。 生理和心理作用 虽然人几乎无法听到次…

Xeno-canto

{{Infobox website | name = xeno-canto | url = | commercial = 否 | type = 音频片段分享 鸟类学数据库 | registration = 可选 | launch_date = 自2005年启动至今,该网站已经收录了来自全球的10,000多个物种的575,000多个录音,是世界上最大的鸟类鸣声数据库之一。所有录音都根据某种知识共享许可协议发布,包括一些具有自由版权许可证的…

聲學度規

在數學物理中,度規描述了一片表面或一塊體積中的相對距離陳設,通常是利用通過這區域的訊號來作測量—度規是描述一區域內稟幾何的基礎。一個聲學度規(acoustic metric)可以描述聲學中或流體力學中,一個特定介質裡的訊號攜載特徵。英文中除了acoustic metric外,sonic metric也是另外可以交替使用的名稱。 既然聲波行為在多數人的平日體驗中是直覺而熟悉的,許多複雜的聲學效應可以讓人很有信心地描述,不需用到高等數學。然…

心理声学

心理声学(Psychoacoustics)是研究人对声音感知的学科,即研究人对声音包括言语、音乐的生理和心理反应的科学,是心理物理学的分支学科。 背景 听觉不完全是波的力学现象。声音是一种机械波,通过空气传播到人耳,在人耳中转变为神经动作电位,神经脉冲到达大脑,人感知到声音。因此,在很多声学问题中,比如音频信号处理,需要考虑听觉体验中人的耳朵和大脑的作用。比如,内耳在把声音波形转化为神经刺激的过程中起着重要作用,有些波形的差别可能无法被…

聲音測位器

聲音測位器(Acoustic location,或稱sound mirrors,傳音鑊)是一種聲波定位與擴大器,在第一次世界大戰與第二次世界大戰早期,被利用來偵測戰機引擎噪音以達到早期預警的目的,被後人稱為「聲音雷達」。 歷史 它的工作原理類似於十九世紀時的助聽器(ear horns),不過外型要大的多了。 這類裝置在偵測緩慢移動的飛行器(包括飛機與飛船)時相當有效率,可以在二十英里以外的距離接收到飛行器的聲音,從而達到提前發佈警報的功…

量子声学

量子声学(quantum acoustics)是研究微观量子力学效应不可忽略时声现象的一个声学分支,属于声学和凝聚体物理学的交叉领域。 量子声学最初是在20世紀30年代研究声光效应时开始的。量子化的机械波即点阵振动称为声量子或声子,所以量子声学就是研究声子的产生、就收、与物质微观结构的相互作用及其应用的科学。当声波的频率很高(109 Hz)、或媒介温度很低(接近0 K)时,经典力学不足以描述声现象,必须用到量子力学的基本原理,考虑到媒质…