Cтраница 2
На рис. 8 - 7 приведена схема построения уровней спектра речи на входе детектора. [16]
Изменение уровня шума, действующего на диктора, влияют на спектр речи по-разному у различных дикторов, однако можно ввести некоторые средние закономерности, которые мало зависят от характера действующего шума и от наличия самопрослушивания. [17]
Поэтому для передачи смысла достаточно передавать сведения о форме огибающей спектра речи, а также об изменении основного тона речи и переходов тон-шума. Эти сигналы идут от речевого центра мозга. [18]
![]() |
Частотная зависимость колебательной скорости гортани для постоянного звукового давления, создаваемого ртом на расстоянии 1 м от него. [19] |
Для передачи смысла речи достаточно передавать сведения о форме огибающей спектра речи и ее временном изменении в темпе смены звуков речи, а также изменение основного тона речи и переходов тон - шум. [20]
Форма выходного спектра речи В ыж ( /) при этом определяется по спектру речи стандартного диктора и по относительной частотной характеристике низкочастотного тракта Q - r - 9X /) которую очень легко получить. Общий уровень интенсивности речи на выходе линии р вых для выбранных уровней спектра определяется вычислением площади, ограниченной кривой интенсивности, построенной по выходному спектру речи В u ( f) в пределах полосы пропускания по низкой частоте. [21]
Опыт показывает, что при прочих равных условиях нелинейные искажения, не увеличивающие маскирующие уровни спектра речи, не уменьшают разборчивость. Это соответствует коэффициенту нелинейных искажений v 10 - 12 %: в области частот до 600 гц и v15 - 18 % на более высоких частотах для всей линии в целом. Такие величины v на слух уже ощутимы. Значительно большее влияние оказывают на разборчивость искажения, приближающиеся ко второму типу разобранных выше искажений, хотя они встречаются редко. [22]
При передаче речи в условиях сильного шума существуют и другие особенности, связанные с изменением спектра речи диктора, находящегося в шуме, и с применением ларингофонов. [23]
Формантные Я и маскирующие В м уровни спектра речи определяются по слуховому восприятию, средние эффективные уровни спектра речи В и ее пиковые характеристики находятся при объективном частотном анализе. Между этими величинами существуют вполне определенные соотношения. [24]
![]() |
Вычисление артикуляционного индекса ( copyright 1969 by the American National Standards Institute. [25] |
Построить график оцениваемого спектра речевого сигнала для области частот шириной / з октавы, на рис. 11.7 показан идеализированный спектр речи диктора-мужчины. [26]
Действительно, как показано на рис. 7 - 2, а ( штриховые линии и знак штрих дают измененные значения спектров речи соответственно тому или иному способу повышения разборчивости), при соблюдении ( 7 - 7) на высоких частотах слишком высокие уровни речи получаются на средних частотах. Это ведет к излишней перегрузке аппаратуры и слушающих. Вшу, как показано на рис. 7 - 2 6, Такая частотная характеристика будет более выгодной. [27]
Напряжение, получаемое от генератора звуковой частоты, используется для модуляции высокочастотного передатчика и заменяет собой напряжение звуковой частоты, соответствующее спектру речи или музыки, модулирующее передатчик в реальных рабочих условиях. Кроме того, генераторы звуковой частоты применяются как источники напряжения, при проверке трактов модуляторов передатчиков и усилителей низкой частоты приемников, а также при измерении параметров радиодеталей. [28]
Здесь Я - уровень спектра шума в полосе, на фоне которого речь становится неразличимой, численное значение Я соответствует формантному уровню спектра речи. [29]
Таким образом, учитывая сказанное в § 8 - 1 относительно выбора оптимальной частотной характеристики модулятора для обеспечения наибольшей помехоустойчивости радиолинии при предельных значениях разборчивости, можно считать, что во всех радиолиниях вне зависимости от вида модуляции спектр речи в передатчике должен обрабатываться одинаково для получения максимальной помехоустойчивости. [30]