3. Восприятие амплитуды звуковых колебаний
Порог слышимости. Звуки вызывают колебания волокон базилярной мембраны. Если колеблющееся волокно не касается волосковых клеток, то клетки не возбуждаются и звук не воспринимается. При увеличении амплитуды колебаний волокна начинают касаться волосковых клеток и они начинают посылать сигналы в головной мозг.
Звук будет услышан. Этот скачкообразный переход называют порогом слышимости. Порог слышимости оценивают величиной звукового давления или интенсивностью звука. Стандартному порогу слышимости на частоте 1000 Гц соответствует звуковое давление
Па или интенсивность звука Вт/м2. При понижении частоты порог слышимости растет и на частоте 100 Гц он в 104 раз выше. При повышении частоты от 1000 Гц порог слышимости сначала понижается в 8 – 10 раз на частотах 2000 – 4000 Гц, а затем начинает расти.Порог различения интенсивности звука.При дальнейшем увеличении амплитуды начнут колебаться соседние волокна базилярной мембраны и, как только они коснутся волосковых клеток, слуховое ощущение снова возрастет.
Постепенно область возбуждения базилярной мембраны расширяется и слуховые ощущения скачками нарастают. Величину приращения звукового давления или интенсивности звука, соответствующую скачку, называют порогом различения интенсивности звука.
Число градаций интенсивности, различаемое на средних частотах, не превышает 250, на низких и высоких частотах резко уменьшается и в среднем по диапазону составляет ~150.
Болевой порог. Дальнейшее увеличение амплитуды колебаний приводит к появлению болевых ощущений. Они наблюдаются при звуковом давлении ~ 20 Па или интенсивности звука ~ 1 Вт/м2. Эти значения характеризуют болевой порог.
Уровень звукового давления и уровень интенсивности. Ощущение силы звука подчиняется закону Вебера-Фехнера: абсолютное приращение ощущения пропорционально относительному приращению раздражения, т.е.:
,где
- абсолютное приращение ощущения, А – постоянная величина. Проинтегрировав это выражение, получим: .На пороге слышимости, т.е. при
слуховое ощущение равно нулю. Тогда: ,откуда:
и
.Пусть изменению интенсивности звука в 10 раз соответствует единица приращения ощущения, т.е. А = 1. Эту единицу назвали «Бел». Более мелкая единица – децибел (дБ), равная 0.1 Бела. Тогда:
Звуковое давление, выраженное в децибелах, называют уровнем звукового давления
, а интенсивность звука, выраженную в децибелах, называют уровнем интенсивности звукаГромкость. Т.к. порог слышимости на разных частотах неодинаков, то уровень звукового давления или уровень интенсивности звука не совсем правильно характеризуют субъективное ощущение звуков. Поэтому введено понятие громкость и уровень громкости.
Уровень громкости звука любой частоты равен уровню громкости чистого тона с частотой 1000 Гц, ощущаемого с такой же громкостью, выраженному в Дб. Единицу громкости называют фон. 1 фон равен 1 Дб на частоте 1000 Гц.
Кривые равной громкости.В результате исследования слуха большой группы людей в возрасте 18 – 25 лет были построены кривые равной громкости (изофоны). В 1958 году
Международная организация по стандартизации (ISO) рекомендовала эти кривые как стандарт (см. рис. 3).
Рисунок 3. Кривые равной громкости
Из анализа этих кривых следует:
1 Частотная характеристика слуха равномерна при высоких уровнях звукового давления. Поэтому профессиональное прослушивание фонограмм следует производить при высоких (85 – 95 Дб) уровнях.
1 . С понижением уровня сигнала полоса воспринимаемых частот сужается. Поэтому при прослушивании фонограммы необходимо поднимать высокие и низкие частоты, чтобы получить одинаковое ощущение всех составляющих спектра сигнала.
2 В современных усилителях это достигается при помощи частотно-зависимых регуляторов громкости.
Кривые равной громкости удобны при работе с гармоническими сигналами. Реальные звуки обладают более или менее широким спектром. Сложение громкостей составляющих спектра происходит в разных критических полосках слуха.
Громкость при этом выступает как субъективный параметр. Для её количественной оценки ввели единицу громкости – 1 сон равный 40 фонам. Громкость в n сон соответствует случаю, когда слушатель оценивает сигнал, как в n раз более громкий. Для оценки громкости можно воспользоваться формулой:
сонгде
- уровень громкости в фонах.Уровень громкости некоторых звуков приведен в таблице 1.
Таблица 2. Средний уровень громкости некоторых звуков и шумов
Источники звука | Уровень громкости, фон | Громкость, сон |
Шум в кабине самолета | 128 - 130 | 875 - 1400 |
Шум в поезде метро | 85 - 90 | 25 - 38 |
Трамвай на расстоянии 10 – 20 м | 80 - 85 | 17 - 25 |
Легковой автомобиль на расстоянии 2 – 20 м | 50 - 65 | 2 – 6 |
Шум на улице | 40 - 60 | 1 - 4 |
Оркестр | 80 - 100 | 17 - 88 |
Аплодисменты | 60 – 75 | 4 - 11 |
Разговор на расстоянии 1 м | 55 - 70 | 3 - 8 |
Шум в аудитории | 25 – 30 | 0.36 – 0.46 |
4. Временные характеристики слуха
Согласно проведенным исследованиям (Гельмгольц, Флетчер), ухо почти не реагирует на фазовые соотношения в спектре сигнала. Два сигнала с одинаковым спектром амплитуд, но с разными спектрами фаз воспринимаются одинаково, если уровень сигнала не превышает 60 Дб. При больших уровнях на восприятие влияют нелинейные эффекты.
Слуховой аппарат инерционен. При исчезновении звука ощущение исчезает не сразу, а постепенно спадает до нуля. Время, в течение которого уровень громкости уменьшается на 8.7 фон (точнее – 8.6859), называется постоянной времени слуха. Эта постоянная равна 150 – 200 мс.
Два короткие импульса одного уровня воспринимаются слитно, если интервал времени между ними менее 50 мс. Однако, при величине интервала более 30 мс появляется изменение звучания. Этим объясняется тот факт, что явление эхо наблюдается только тогда, когда расстояние до отражающего звук препятствия не менее 9 м.
5. Нелинейные свойства слуха
При воздействии чистого тона с уровнем интенсивности 100 Дб прослушивается вторая гармоника с уровнем 88 Дб и третья гармоника с уровнем 74 Дб. Их выявляют при помощи "ищущего" тона, частота которого плавно меняется. Эти гармоники называют субъективными. На кратных частотах прослушивают биения.
При воздействии двух чистых тонов с частотами, не попадающими в одну критическую полоску, прослушиваются комбинационные частоты.
Нелинейность позволяет обнаружить разницу фазовых спектров сигналов с одинаковыми спектрами амплитуд.
6. Эффект маскировки
В тишине хорошо слышны даже слабые звуки (тиканье часов, писк комара и т.п.). В шумной компании можно не услышать даже звонок телефона. Следовательно, при наличии громких звуков порог слышимости возрастает. Повышение порога слышимости слабых звуков при наличии громких называют маскировкой.
7. Бинауральный эффект
Бинауральным (от лат. bini – два + auris – ухо) эффектом называют возможность определять направление на источник звука благодаря восприятию звука двумя ушами. Этот эффект объясняется тем, что звук приходит к ушам не одновременно и с разной интенсивностью. Бинауральный эффект позволяет определять направление на источник звука (с точностью 30 ÷ 40), поперечные размеры и глубину источника звука, т.е. создавать акустическую перспективу. Точность определения направления на источник в вертикальной плоскости хуже (~ 200).
При прослушивании двух источников, расположенных на одинаковом расстоянии от слушателя и расстоянии друг от друга в 3 ÷ 5 раз меньшем расстояния до слушателя, возникает ощущение кажущегося источника звука (КИЗ), расположенного посредине, если уровни звука источников одинаковы.
На бинауральном эффекте основана возможность создания стереофонических систем и систем пространственного звучания.
8. Эффект первой волны (эффект Хааса)
Если разность времен прихода сигналов от двух источников не превышает 30 мс, то направление на источник определяется по первой из приходящих волн. Эффект наблюдается и при большей разности, если отсутствует эхо. Этот эффект необходимо учитывать при озвучивании помещений, т.к. может произойти отрыв звука от его источника, что создаст дискомфорт для слушателей.