技術(shù)資訊·第24期 | 人耳的聽(tīng)覺(jué)特性(下)
來(lái)源:聲菲特?cái)?shù)字音頻 編輯:lgh 2024-12-10 17:10:23 加入收藏
在上一篇文章中,我們探討了掩蔽效應(yīng)和雙耳效應(yīng),了解了它們?nèi)绾螏椭覀冏R(shí)別和定位聲音。接下來(lái),我們將繼續(xù)深入探討一些其他重要的聽(tīng)覺(jué)特性,包括顱骨傳導(dǎo)、多普勒效應(yīng)和哈斯效應(yīng)。這些特性不僅能進(jìn)一步拓展我們對(duì)聽(tīng)覺(jué)的理解,也在音響技術(shù)、醫(yī)學(xué)和日常生活中有著廣泛的應(yīng)用。
0 1顱骨傳導(dǎo)
除了空氣傳導(dǎo),聲音還可以通過(guò)顱骨傳導(dǎo) 直接傳遞到內(nèi)耳。這種方式繞過(guò)外耳和中耳,直接將聲音通過(guò)顱骨振動(dòng)傳遞到內(nèi)耳。
常見(jiàn)的應(yīng)用之一是助聽(tīng)器,它能夠?qū)⒙曇粽駝?dòng)直接傳遞給聽(tīng)覺(jué)神經(jīng),幫助聽(tīng)力受損的人恢復(fù)部分聽(tīng)覺(jué)功能。由于顱骨傳導(dǎo)不依賴外耳和中耳,所以它對(duì)于某些耳部疾病(如中耳炎)引起的聽(tīng)力損失特別有效。
0 2多普勒效應(yīng)
多普勒效應(yīng)(Doppler Effect) 是指當(dāng)聲源與觀察者之間發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),聲音的頻率會(huì)發(fā)生變化。具體而言:
聲源靠近觀察者時(shí),聲音頻率增高,聽(tīng)起來(lái)更加尖銳。
聲源遠(yuǎn)離觀察者時(shí),聲音頻率減低,聽(tīng)起來(lái)更加低沉。
例如,當(dāng)警車的警笛接近時(shí),我們會(huì)聽(tīng)到更高頻的聲音,而當(dāng)它離開(kāi)時(shí),聲音頻率會(huì)變得較低。這一效應(yīng)廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、天文觀測(cè)和醫(yī)學(xué)超聲等領(lǐng)域。
0 3哈斯效應(yīng)
哈斯效應(yīng)(Haas Effect) 又叫前沿效應(yīng),是指當(dāng)兩個(gè)幾乎同時(shí)的聲音從不同方向傳來(lái)時(shí),人耳會(huì)優(yōu)先將聲音定位到最早到達(dá)的耳朵那一側(cè)。即便另一個(gè)聲音稍微滯后幾毫秒,我們依然會(huì)認(rèn)為聲音來(lái)自最早到達(dá)的一側(cè)。
這一效應(yīng)在音響技術(shù)中的應(yīng)用非常廣泛。音響師可以通過(guò)調(diào)整揚(yáng)聲器的時(shí)間延遲,營(yíng)造出聲音來(lái)自不同方向的空間感和立體感。這讓我們?cè)诙嗦曉喘h(huán)境中能夠清晰地感知聲音的方向和深度。
在本篇文章中,我們深入了解了顱骨傳導(dǎo)、多普勒效應(yīng)和哈斯效應(yīng),它們讓我們對(duì)聲音的感知有了更全面的認(rèn)識(shí)。從醫(yī)學(xué)應(yīng)用到音響技術(shù),這些效應(yīng)在現(xiàn)代科技中發(fā)揮著重要作用。通過(guò)對(duì)這些聽(tīng)覺(jué)特性的理解,我們不僅能夠提升對(duì)聽(tīng)覺(jué)感知的理解,也能在日常生活中更好地利用這些原理。
人耳的聽(tīng)覺(jué)系統(tǒng)是自然界最精巧的感官之一。無(wú)論是在理解聲音如何被我們感知,還是在音頻技術(shù)、助聽(tīng)設(shè)備和多媒體應(yīng)用中,以上這些聽(tīng)覺(jué)特性都在扮演著重要的角色。
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