Cтраница 2
![]() |
Спектр колебаний. [16] |
В зависимости от значений параметров составляющих Л - и / г звуков их графическое изображение на плоскости характеристики звука, называемое спектром звука, может носить различный характер. Так, на рис. 12.5, б показан линейчатый ( или дискрет - ный) спектр звука, в котором между частотами отдельных составляющих простых звуков имеются значительные интервалы. Такой характер имеет, в о частности, спектр человеческого голоса, тембр которого опреде - й ляется определенным сочетанием параметров составляющих звуков. [17]
![]() |
Настроечная карта телевизора Енисей-3. [18] |
УПЧ с сетки лампы Л3; a - то же с сегки лампы Л; г - то же с сетки лампы Jlt; d - частотная характеристики УПЧ звука; е - то же дискриминатора; и - частотная характеристика со входа телевизора; к - частотная характеристика видеоусилителя. [19]
![]() |
Уровень громкости.| Дискретный спектр колебаний. [20] |
Два наиболее важных параметра, носящих объективный характер и не зависящих от выбора начала отсчета времени, - амплитуда А и частота / могут оценивать фон и силу звука, и в плоскости характеристики звука изображаются точкой С ( рис. 12, 5, а), причем отрезок СС оценивает амплитуду колебания, а ОС - частоту. [21]
Повторяющееся движение, при котором тело то в одном, то в другом направлении проходит через положение равновесия. Характеристика звука, зависящая от амплитуды колебаний в звуковой волне. [22]
Физическая акустика по существу является учением об упругих волнах, основы которого были изложены в предыдущей главе. Для характеристики звука в акустике используются частота v звуковой волны ( или спектр частот v в случае сложной несинусоидальной звуковой волны) и интенсивность звука. [23]
Тембр звука - это субъективная, определяемая на слух, оценка качества звука. Тембр дополняет характеристику звука по громкости и высоте тона. [24]
Для того чтобы наглядно представить состав того или иного звука, пользуются следующим графическим приемом. Полученная этим путем характеристика звука называется его акустическим спектром. [25]
Ощущение направления звуковых волн возникает благодаря способности мозговых центров учитывать разность фаз колебаний, достигающих ушей. При звуках высокой частоты суждение о направлении звука может возникать вследствие разницы амплитуд звука в обоих ушах. В субъективном звуковом восприятии мы различаем три характеристики звука: 1) высоту, 2) тембр, 3) громкость. [26]
Вычислительная машина способна осуществить микрохирургическое препарирование исполняемого звука, придав ему неповторимый колорит. Например, частоту цифровых генераторов можно довести до какой угодно точности и воспроизводимости. Нас интересует не столько имитация звуков существующих музыкальных инструментов, хотя в отдельных случаях это и важный способ проверки качества методов синтеза, сколько расширение разнообразия естественных, а также создание совершенно новых звуков. Однако даже при синтезе звука с совершенно новым тембром мы обязательно стараемся сохранить в нем как можно больше естественности. И дальше: Композитор хочет получить возможность управлять всеми характеристиками звука: временем звучания, частотой, громкостью, тембром и пространственным распределением. [27]