Cтраница 1
Чистые тоны локализуются слухом хуже, чем шумы, длительные звуки - хуже, чем импульсы. Суждение о направлении для звуков, идущих сзади, получается менее уверенным. Эта последняя функция слуха крайне мало исследована. Точность восприятия направления для тонов низких и средних частот можно значительно повысить, искусственно увеличив базу, которая нормально соответствует расстоянию между ушами. Для этого применяются два удаленных друг от друга приемных рупора, соединенных с ушами наблюдателя. [1]
Чистые тоны, как, например, тоны, издаваемые камертонами с резонансными ящиками или широкими закрытыми органными трубами, имеют мягкий и приятный характер, но им недостает звучности. [2]
Чистые тоны и периодические звуковые колебания сложной формы воспринимаются на слух как музыкальные звуки, имеющие определенную высоту. Чем больше основная частота звука, тем выше кажется нам звук. Ухо очень чувствительно к небольшим изменениям частоты и может различать синусоидальные тоны, разнящиеся по частоте всего на 0 2 %, на частотах от 500 до 4000 Гц. На более низких, а также на более высоких частотах едва различимое на слух изменение частоты растет. На рис. 1.6 изображены кривые едва различимого на слух изменения частоты, называемого дифференциальным порогом ощущения частоты. Такая большая точность слуха по частоте влечет за собой, например, очень жесткие требования к точности хода лентопротяжных механизмов, радиовещательных аппаратов записи звука и к постоянству скорости ращения граммофонных пластинок. [3]
Поэтому чистые тоны встречаются на практике очень редко - почти все звуки, которые мы слышим, гораздо сложнее и состоят из большого числа тонов, звучащих одновременно. Как это отражается на графике. Ответ на этот вопрос дает самая простая арифметика, но более научно звучит термин метод суперпозиции. Чтобы вычертить график давления звуковой волны, которая состоит из двух или более простых тонов, или синусоидальных волн, достаточно сложить ( или вычесть) соответствующие значения давления каждой волны в каждой точке и результат нанести на чертеж. [4]
Совокупность чистых тонов, образующих сложный звук, называется его звуковым спектром. Звуковой спектр может быть дискретным ( составленным из конечного ряда слагающих, размещенных на конечных интервалах частот) или непрерывным. В последнем случае звуковая энергия непрерывно распределена в более или менее широкой полосе частот. [5]
Для чистых тонов кривые равной громкости были определены эмпирически. Наряду с частотной зависимостью известно, что убывание чувствительности уха к звуку низких частот в зонах низких уровней намного больше, чем в зонах высоких уровней. [7]
Испробовав последовательность чистых тонов ( например, перебрав все клавиши рояля), по ответному звучанию камертонов можно установить, какие частоты им соответствуют. Этот прием аналогичен применяемому в обычной ЯМР-спектроскопии. Разница в том, ято резонирующие ядра идентифицируются косвенным путем - фиксированием поглощаемой ими энергии радиочастотного излучения. [8]
![]() |
Аудиограмма демонстрирующая двустороннюю потерю слуха вследствие воздействия шума. [9] |
Исследования воздействия чистых тонов указывают на то, что при увеличении интенсивности воздействия, частота, на которой TTS является максимальным, прогрессивно смещается в сторону частот, превышающих частоту воздействия. Считается, что это является следствием воздействия шума на внешние волосковые клетки. [10]
Для получения чистого тона окраски окрашенные полосы опрыскивают холодной дестиллированной водой. [11]
Для получения хороших и чистых тонов необходимо, чтобы все применяемое сырье было химически чистым н не содержало железа. [12]
![]() |
Зависимость уровней интен. [13] |
При слушании двух чистых тонов с частотами, не попадающими: в одну и ту же критическую полоску слуха, человек часто-слышит тон разностной частоты с достаточно высоким уровнем ощущения. С меньшими уровнями он слышит тон суммарной частоты и других комбинационных частот типа mfi nfz, где т и п - целые числа. [14]
В случае ФМ чистым тоном форма спектра остается такая же, как и при ЧМ. [15]