Cтраница 1
Направление прихода звука можно опреде / ить, сравнивая приходящие к нам звуки по интенсивности, разности фаз и временной задержке. Разница в интенсивности звуков играет роль только для высоких частот ( то есть коротких длин волн), так как более длинноволновые звуки огибают голову благодаря дифракции и их интенсивность у обоих ушей примерно одинакова. Однако звуки с большой длиной волны приходят к правому и левому ушам в разной фазе, причем разность фаз зависит от ориентации головы относительно направления на источник звука. На промежуточных частотах ( в области примерно 4 кГц) оба этих способа определения направления неэффективны и определить направление при кода звука довольно трудно. [1]
Чем большее число направлений прихода звука способна имитировать эта система при слуховом восприятии при наличии достаточно высоких электроакустических показателей, тем выше присущая ей предпочтительность. С этой точки зрения следует все каналы воспроизведения считать равноценными и не отдавать предпочтение какой-либо паре каналов при выборе коэффициентов кодирования и декодирования. [2]
По этой разности времени прихода человек может судить о направлении прихода звука от источника. Если источник создает синусоидальный звук частоты выше 700 Гц, то т может составить больше полупериода звука Г / 2, в результате чего теряется однозначность соответствия т и разности фаз: опоздание на величину тГ / 2 равносильно упреждению на величину Т - тГ / 2 для непрерывно звучащего источника. [3]
Зависимость отношения чувствительности кардиоид-ного микрофона при разных углах 0 между осью микрофона и направлением прихода звука и разных расстояниях до источника звука к его чувствительности при 60 и г - оо от величины йг2я / Я. [4]
Удаленность говорящего от микрофона должна составлять от 15 до 30 см, причем нельзя произвольно изменять направление прихода звука к микрофону. Если у говорящего подчеркиваются свистящие звуки, то ему лучше говорить в микрофон несколько со стороны. Следует аккуратно обращаться с записанным на листах бумаги текстом выступления, чтобы не шуршать перед микрофоном. [6]
![]() |
Диапазон частот музыкальных инструментов и речи. [7] |
Бинауральный эффект создается главным образом разностью во времени прихода звука к обоим ушам, разностью по фазе сигналов, достигающих ушей, и разностью в силе сигналов, вызываемой экранирующим действием головы. Лучше всего определяется направление прихода звуков с частотами 1 000 - 3 000 гц, для которых ухо обладает максимальной чувствительностью. [8]
Направление на источник определяется углами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ошибка пеленгования зависит от направления прихода звука, его спектрального состава и длительности, а также от наличия вблизи слушателя источников посторонних шумов и предметов, отражающих звук. В отсутствие мешающих отражений систоматич, и случайная ошибки пеленгования в горизонтальной плоскости не превышают 1 - 2, а при наличии помех ошибки могут достигать 10 и более. В вертикальной плоскости ошибки значительно больше. Короткие звуки пеленгуются точнее длительных и почти не подвержены влиянию мешающих отражений. [9]
![]() |
Частотные характеристики. [10] |
ДЭМШ-1 имеет открытую с обеих сторон мембрану, а потому является приемником градиента давления. Чувствительность такого микрофона близка к нулю в случае, если направление прихода звука лежит в плоскости мембраны. Такое свойство при расположении микрофона около рта говорящего так, что ребро микрофона почти вплотную прилегает к углу рта, резко уменьшает воздействие внешних шумов, повышая тем самым эффективность работы в шумных условиях. [11]
![]() |
Диапазон частот музыкальных инструментов и речи. [12] |
Нормальный слух обеспечивает очень важное для стереофонического восприятия звуков свойство, называемое бинауральн. Этот эффект, проявляющийся при слушании двумя ушами, заключается в способности определять направление прихода звука или месторасположение источника звука. [13]
Бинауральный эффект аналогичен стереоскопическому эффекту для зрения. Лица, лишившиеся слуха на одно ухо, не обладают бинауральным слухом и с большим трудом и не всегда способны определить направление прихода звука; самое обычное воспроизведение звука в помещении всегда кажется им менее живым ( рельефным), чем для прослушивающих обоими ушами. Бинауральный эффект создается главным образом разницей во времени прихода звука к обоим ушам, разницей по фазе сигналов, достигающих ушей, и разницей в интенсивности звуков вследствие экранирующего действия головы. Эти факторы, однако, проявляются на частотах выше 300 гц, так как длина звуковой волны к низшим частотам повышается, а время запаздывания звука по сравнению с периодом колебаний и сдвиг фаз уменьшаются. На более высоких частотах звуки, достигающие уха, находящегося на противоположной стороне, от источника звука, оказываются из-за экранирующего действия головы ослабленными, а при таком же времени запаздывания прихода звука к удаленному уху ( приблизительно Доо сек. Лучше всего определяется направление прихода звуков с частотой 1000 - 3000 гц, для которых ухо обладает максимальной чувствительностью. [14]
Дело в том, что стереоэффект при прослушивании стереофонических программ через разнесенные между собой громкоговорители возникает также за счет относительного запаздывания и различной интенсивности колебаний, воспринимаемых левым и правым ухом от одного и того же громкоговорителя. Оказывается, что из-за различий дальности путей, которыми проходят звуковые волны до каждого уха, наблюдается изменение чувствительности левого в правого уха в зависимости от направления прихода звука и его частоты. [15]