![]() 聲音(Sound),是由物體的振動產(chǎn)生的。一切正在發(fā)聲的物體都在振動。
![]() 本質(zhì) 關(guān)于聲音的本質(zhì),推薦一份不錯的參考資料:可汗學院的《Introduction to sound》。 以揚聲器為例子,揚聲器發(fā)聲時是振膜在振動。下圖是放了塊小紙片到振膜上,振膜的振動導致小紙片“跳起了街舞”。 振膜的振動會導致振膜旁邊的空氣振動,然后導致更大范圍的空氣跟著一起振動,最后耳朵旁邊的空氣也開始振動。 空氣的振動帶來了動能(Kinetic Energy),能量傳入了耳朵中,最后就聽到了聲音。 所以,揚聲器可以通過空氣來傳播能量,而不是傳播空氣本身。 如果傳播的是空氣,那么表現(xiàn)出來的形式就不是聲音,而是風(Wind)。 聲音與波有著相同的關(guān)鍵特征:可以通過介質(zhì)傳播能量,而不是傳播介質(zhì)本身。
疑惑學到這里,就可以解開一個很多人長期以來的疑惑了:為什么自己錄下來的聲音和平時說話的聲音,聽起來會不太一樣?
人耳另外,人耳又是如何聽到聲音的呢?大概過程是:聲源 → 耳廓(收集聲波) → 外耳道(傳遞聲波) → 鼓膜(將聲波轉(zhuǎn)換成振動) → 聽小骨(放大振動) → 耳蝸(將振動轉(zhuǎn)換成電信號) → 聽覺神經(jīng)(傳遞電信號) → 大腦(形成聽覺) ![]() 如果只關(guān)注單個空氣分子,可以發(fā)現(xiàn):它來回振動的軌跡,就是一個正弦或余弦函數(shù)的曲線圖。 橫軸:代表時間。 縱軸:代表空氣分子來回振動時產(chǎn)生的位移。 藍色的中心線:代表該空氣分子的未受振動干擾時的位置(平衡位置,Equilibrium Position)。 從平衡位置到最大位移位置之間的距離,叫做振幅(Amplitude)。 ![]() 空氣分子完全來回振動一次所花費的時間,叫做周期(Period),單位是秒(s)。 ![]() 物體每秒來回振動的次數(shù),叫做頻率(Frequency),也就是周期分之一。
理論上,人類的發(fā)聲頻率是85Hz ~ 1100Hz,人類只能聽見20Hz ~ 20000Hz之間的聲音。
![]() 頻率越高,音調(diào)就越高。 頻率越低,音調(diào)就越低。 通常女生講話時,聲帶振動的頻率就比較高,因此我們聽到的音調(diào)就高,有時會有點刺耳,而男生講話時,聲帶振動的頻率就比較低,因此我們聽到的音調(diào)就低,顯得比較低沉。 ![]() 當提高聲音的響度(音量,大小)時,振動的幅度會變大。 我們常用dB(分貝)來描述聲音的響度。
![]() 概念音色(Timbre)是指聲音的特色。
微信的聲音登錄功能,就是基于不同人不同音色的原理,為每一個人私人定制一把聲音鎖。 原理通常聲源的振動產(chǎn)生的并不是單一頻率的聲波,而是由基音和不同頻率的泛音組成的復合聲音。
音調(diào)是由基音決定的,而音色主要取決于泛音。 從下圖可以看得出來,音色不同,波形也就不同。 下圖形象生動地展示了:聲音的最終波形是由多個不同的波形組合而成的。 ![]() 物理學角度從物理學角度上講,噪音(噪聲,Noise),是指聲源作無規(guī)則振動時發(fā)出的聲音(頻率、強弱變化無規(guī)律)。 環(huán)境保護角度從環(huán)境保護角度上講,凡是妨礙人們正常休息、學習、工作的聲音,以及對人們要聽的聲音產(chǎn)生干擾的聲音,都可以稱之為噪音。 影響長期的噪音可以影響人的身心健康。
討厭的聲音大多數(shù)人都無法忍受指甲劃過黑板的聲音,甚至一想到都會覺得煩躁。 研究研究表明:
大腦中的杏仁核(Amygdala)在聽到指甲刮黑板的聲音時,會異常興奮,于是霸道地接管了大腦聽覺的任務(wù),向聽覺皮層(Auditory Cortex)發(fā)出痛苦的信息。聽覺皮層是屬于大腦皮層(大腦皮質(zhì),Cerebral Cortex)的一部分。 人類討厭的五大聲音
|
|