Психоакустика

Психоаку́стика — научная дисциплина, изучающая психологические и физиологические особенности восприятия звука человеком.

В аспекте сугубо музыкальном, основными задачами психоакустики являются следующие:

  • понять, как система слухового восприятия человека расшифровывает тот или иной звуковой образ;
  • установить основные соответствия между физическими стимулами и слуховыми ощущениями;
  • выявить, какие именно параметры звукового сигнала являются наиболее значимыми для передачи семантической (смысловой) и эстетической (эмоциональной) информации.

Предпосылки

Во многих приложениях акустики и обработки звуковых сигналов необходимо знать, что люди слышат. Звук, который образуют волны давления воздуха, может быть точно измерен современным оборудованием. Однако понять, как эти волны принимаются и отображаются в нашем головном мозге, непросто. Звук — это непрерывный аналоговый сигнал, который (в предположении, что молекулы воздуха бесконечно малы) может теоретически переносить бесконечное количество информации (так как существует бесконечное число колебаний, содержащих информацию об амплитуде и фазе).

Понимание процессов восприятия позволяет учёным и инженерам сосредоточиться на возможностях слуха и не учитывать менее важные возможности других систем. Важно также отметить, что вопрос «что человек слышит» — не только вопрос о физиологических возможностях уха, но во многом также вопрос психологии восприятия.

Пределы восприятия звука

Человек номинально слышит звуки в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. Верхний предел как и нижний имеет тенденцию снижаться с возрастом. Большинство взрослых людей не могут слышать звук частотой выше 16 кГц. Ухо само по себе не реагирует на частоты ниже 20 Гц, но они могут ощущаться через органы осязания.

Диапазон громкости воспринимаемых звуков огромен. Но барабанная перепонка в ухе чувствительна только к изменению давления. Уровень давления звука принято измерять в децибелах (дБ). Нижний порог слышимости определён как 0 дБ (20 микропаскаль), а определение верхнего предела слышимости относится скорее к порогу дискомфорта и далее — к нарушению слуха, контузии и т. д. Этот предел зависит от того, как долго по времени мы слушаем звук. Ухо способно переносить кратковременное повышение громкости до 120 дБ без последствий, но долговременное восприятие звуков громкостью более 80 дБ может вызвать потерю слуха.[1]

Более тщательные исследования нижней границы слуха показали, что минимальный порог, при котором звук остаётся слышен, зависит от частоты. График этой зависимости получил название абсолютный порог слышимости. В среднем, он имеет участок наибольшей чувствительности в диапазоне от 1 кГц до 5 кГц, хотя с возрастом чувствительность понижается в диапазоне выше 2 кГц.

Зависимость уровня громкости от звукового давления и частоты (кривые равной громкости)

Кривая абсолютного порога слышимости является частным случаем более общих — кривых одинаковой громкости, изофонов: значения звукового давления на разных частотах, при котором человек ощущает звуки одинаково громкими. Кривые были впервые получены Флетчером и Мансоном (H. Fletcher and W. A. Munson) и опубликованы в 1933 году в труде «Loudness, its definition, measurement and calculation»[2]. Позже более точные измерения выполнили Робинсон и Датсон (D. W. Robinson and R. S. Dadson)[3]. Полученные кривые значительно различаются, но это не ошибка, а разные условия проведения измерений. Флетчер и Мансон в качестве источника звуковых волн использовали наушники, а Робинсон и Датсон — фронтально расположенный динамик в безэховой комнате.

Измерения Робинсона и Датсона легли в основу стандарта ISO 226 в 1986 г. В 2003 году стандарт ISO 226 был обновлён с учётом данных, полученных в результате измерений при проведении 12 новых международных исследований.

Существует также способ восприятия звука без участия барабанной перепонки — так называемый микроволновый слуховой эффект, когда импульсное или модулированное излучение в микроволновом диапазоне воздействует на ткани вокруг улитки, заставляя человека воспринимать различные звуки.[4]

Эффект маскировки

В определённых случаях один звук может быть скрыт другим звуком. Например, разговор рядом с железнодорожными путями может быть совершенно невозможен, если мимо проезжает поезд. Этот эффект называется маскировкой. Говорят, что слабый звук маскируется, если он становится неразличимым в присутствии более громкого звука.

Различают несколько видов маскировки:

  • По времени прихода маскирующего и маскируемого звука:
    • одновре́менное (моноуральное) маскирование
    • вре́менное (неодновременное) маскирование
  • По типу маскирующего и маскируемого звуков:
    • чистого тона чистым тоном различной частоты
    • чистого тона шумом
    • речи чистыми тонами
    • речи монотонным шумом
    • речи импульсными звуками и т. п.

Одновременная маскировка

Пример маскирования одного тона другим тоном более высокой частоты. В данном случае низкочастотный тон не будет слышен, так как значение его уровня давления не превышает порог маскирования (masking threshold).

Любые два звука при одновременном прослушивании оказывают влияние на восприятие относительной громкости между ними. Более громкий звук снижает восприятие более слабого, вплоть до исчезновения его слышимости. Чем ближе частота маскируемого звука к частоте маскирующего, тем сильнее он будет скрываться. Эффект маскировки не одинаков при смещении маскируемого звука ниже или выше по частоте относительно маскирующего.

Для математического описания границ влияния тона на соседние частоты в литературе[5] используется понятие функции распространения (spreading function), с помощью которой задается порог маскирования[англ.][6]:

где - это расстояние между двумя критическими диапазонами по шкале Барков.

На основе функции распространения может быть вычислено маскирование критического диапазона i критическим диапазоном j[7][8]:

где - это мощность сигнала в i-том критическом диапазоне.

Чтобы определить степень маскирования в ситуации, когда маскирующих тонов много, используют понятие глобального порога маскирования[англ.]:

где - это смещение между уровнем сигнала и порогом маскирования[9], - это индекс тональности, показывающий степень периодичности аудио сигнала (для шумоподобных сигналов [10]), - индекс маскирования[11], а - это частота в килогерцах. Индекс маскирования часто заменяется константой равной 5.5 дБ[7][8].

Данные об одновременной маскировке используются, например, при сжатии аудиофайлов на этапе квантования[12].

Низкочастотный звук маскирует высокочастотные. При этом важно отметить, что высокочастотные звуки не могут маскировать низкочастотные.[источник не указан 1803 дня]

Вре́менная маскировка

Это явление похоже на частотную маскировку, но здесь происходит маскировка во времени. При прекращении подачи маскирующего звука маскируемый некоторое время продолжает быть неслышимым. Время маскировки зависит от частоты и амплитуды сигнала и может достигать 100 мс. В обычных условиях эффект от временной маскировки длится значительно меньше.

В случае, когда маскирующий тон появляется по времени позже маскируемого, эффект называют пост-маскировкой. Когда маскирующий тон появляется раньше маскируемого (возможен и такой случай), эффект называют пре-маскировкой.

Постстимульное утомление

Нередко после воздействия громких звуков высокой интенсивности у человека резко снижается слуховая чувствительность. Восстановление обычных порогов может продолжаться до 16 часов. Этот процесс называется «временный сдвиг порога слуховой чувствительности» или «постстимульное утомление». Сдвиг порога начинает появляться при уровне звукового давления выше 75 дБ и соответственно увеличивается при повышении уровня сигнала. Причём наибольшее влияние на сдвиг порога чувствительности оказывают высокочастотные составляющие сигнала.

Фантомы

См. статью Missing fundamental (англ.)

Иногда человек может слышать звуки в низкочастотной области, хотя в реальности звуков такой частоты не было. Так происходит из-за того, что колебания базилярной мембраны в ушной улитке не являются линейными, и в ней могут возникать колебания с разностной частотой между двумя более высокочастотными.

Этот эффект используется в некоторых коммерческих звуковых системах, чтобы расширить область воспроизводимых низких частот, если невозможно адекватно воспроизвести такие частоты напрямую, например, в наушниках, мобильных телефонах, малобюджетных динамиках (акустических системах) и т.п.

Психоакустика в программном обеспечении

Психоакустические модели слуха позволяют с высоким качеством производить компрессию сигнала с потерей информации (когда восстановленный сигнал не совпадает с исходным), за счет того, что позволяют точно описать, что можно безопасно удалить из исходного сигнала — то есть без значительного ухудшения качества звука. На первый взгляд может показаться, что вряд ли это позволит обеспечить сильное сжатие сигнала, однако программы, использующие психоакустические модели, позволяют добиться уменьшения объёмов файлов с музыкой в 10—12 раз[неопределённость], и при этом разница в качестве будет не очень значительна.

К таким видам компрессии относятся все современные форматы сжатия звука с потерями:

  • MP3 — практически то же самое что и Musicam, который используется для цифрового аудиовещания в некоторых странах, и считающийся более профессиональным алгоритмом сжатия (также известен как MPEG-1 Layer 3).
  • Ogg Vorbis
  • WMA
  • AAC
  • Musepack
  • ATRAC — используется в формате MiniDisc и в некоторых портативных MP3-плеерах Sony

См. также

Примечания

  1. Изменения от интенсивного производственного шума - Профессиональные заболевания органа слуха, связанные с воздействием интенсивного производственного шума - Врачебно-трудовая … Дата обращения: 4 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.
  2. Fletcher H., Munson W. A. Loudness, its definition, measurement and calculation // J.Acoust. Soc Am.5, 82-108 (1933)
  3. Robinson D. W., Dadson R. S. A re-determination of the equal-loudness relations for pure tones // Br. J. Appl. Phys. 7, 166—181, 1956)
  4. Тигранян Р. Э., Шорохов В. В. Физические основы слухового эффекта СВЧ / Ответственный редактор — д-р физ.-мат наук проф. Л. П. Каюшин. — Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра АН СССР, 1990. — 131 с. — 370 экз.
  5. Zölzer U. Digital audio signal processing. – New York: Wiley, 2008. – Т. 9. - C. 280-284
  6. M. R. Schroeder, B. S. Atal, J. L. Hall: Optimizing Digital Speech Coders by ExploitingMasking Properties of the Human Ear, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 66, No. 6, pp. 1647–1652, December 1979.
  7. 1 2 J. D. Johnston: Transform Coding of Audio Signals Using Perceptual Noise Criteria, IEEE J. Selected Areas in Communications, Vol. 6, No. 2, pp. 314–323, February 1988.
  8. 1 2 J. D. Johnston: Estimation of Perceptual Entropy Using Noise Masking Criteria, Proc. ICASSP-88, pp. 2524–2527, 1988.
  9. R. P. Hellman: Asymmetry in Masking between Noise and Tone, Perception and Psychophys., Vol. 11, pp. 241–246, 1972.
  10. "Psychoacoustics Models" (ТУ Ильменау) Архивная копия от 11 декабря 2019 на Wayback Machine - слайд 7.
  11. R. Kapust: A Human Ear Related Objective Measurement Technique Yields Audible Error and Error Margin, Proc. 11th Int. AES Conference – Test & Measurement, Portland, pp. 191–202, 1992.
  12. "Audio Coding Quantization and Coding Methods" (ТУ Ильменау). Дата обращения: 12 декабря 2019. Архивировано 12 декабря 2019 года.

Литература

  • Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. Пер. с нем. СПб., 1875.
  • Алдошина И. Основы психоакустики. Оборонгиз., Москва, 2000.
  • Штумпф К., Tonpsychologie, 1883, Bd. 1, 1890, Bd. 2 («Психология музыкального восприятия»).
  • Meyer M. F., Contributions to a psychological theory of music (1901).
  • Мейер М., The Musician’s Arithmetic (1929).
  • Мейер М., How we hear: How tones make music (1950).
  • Roederer J.G. Introduction to the physics and psychoacoustics of music. N.Y.: Springer, 1975
  • Howard D., Angus J. Acoustics and psychoacoustics. Oxford: Focal Press, 2001.

Ссылки

Read other articles:

Carex rostrata Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Tracheophyta Kelas: Liliopsida Ordo: Poales Famili: Cyperaceae Genus: Carex Spesies: Carex rostrata Nama binomial Carex rostrataStokes Carex rostrata adalah spesies tumbuhan seperti rumput yang tergolong ke dalam famili Cyperaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Carex rostrata sendiri merupakan bagian dari genus Carex.[1] Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Stokes. Referens...

 

 

Aleksandr Vladimirovich Dvornikov (bahasa Rusia : Александр Владимирович Дворников ; lahir 22 Agustus 1961) adalah seorang jenderal angkatan darat Rusia yang memimpin intervensi militer Rusia di Suriah dan invasi Rusia ke Ukraina.Aleksandr DvornikovAleksandr Dvornikov Tahun 2021Nama asliАлександр Владимирович ДворниковLahir22 Agustus 1961 (umur 62)Ussuriysk, RSFS Rusia, Uni SovietPengabdian Uni Soviet RusiaDi...

 

 

Kaisar Agustus selaku Pontifex Maximus(Via Labicana Augustus) Romawi Kuno Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan KetatanegaraanRomawi Kuno Zaman Kerajaan Romawi753–509 SM Republik Romawi509–27 SM Kekaisaran Romawi27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat395–476 M Wilayah Timur395–1453 M Lini Masa Konstitusi Romawi Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Ek...

This article is about the Avenged Sevenfold song. For similar uses, see Stage § Songs. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: The Stage song – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2016) (Learn how and when to remove this template message) 2016 single by Avenged SevenfoldThe Sta...

 

 

Toxic, waxy, and transparent aromatic organic compound Not to be confused with samphor. For other uses, see Camphor (disambiguation). Camphor[1][2] (+)- and (−)-camphor Names IUPAC name 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one Other names 2-Bornanone; Bornan-2-one; 2-Camphanone; Formosa Identifiers CAS Number 76-22-2 Y464-49-3 (R) Y464-48-2 (S) Y 3D model (JSmol) Interactive imageInteractive image 3DMet B04902 Beilstein Reference 1907611 ChEBI CHEB...

 

 

The history of the Los Angeles Kings of the National Hockey League begins in 1966, as the league prepared a major expansion for the upcoming season, and awarded a new team to Los Angeles-based entrepreneur Jack Kent Cooke, who also owned the Los Angeles Lakers. While the Los Angeles Kings awaited construction to be completed on their future home, The Forum in Inglewood, California, they played their first two games during their inaugural 1967–68 season at the Long Beach Arena. The first gam...

Species of lizard Desert delma Conservation status Least Concern  (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Reptilia Order: Squamata Family: Pygopodidae Genus: Delma Species: D. desmosa Binomial name Delma desmosaMaryan, Aplin, & Adams, 2007 The desert delma (Delma desmosa) is a species of lizard in the Pygopodidae family endemic to Australia.[2] References ^ Shea, G.; Ellis, R. (2017). Delma desmosa. IUCN...

 

 

Molt honorableCarles Puigdemont Presiden Pemerintah Catalonia ke-130Masa jabatan12 Januari 2016 – 27 Oktober 2017Penguasa monarkiFelipe VIWakil PresidenOriol JunquerasPendahuluArtur MasPenggantiPetahana Informasi pribadiLahir29 Desember 1962 (umur 61)Girona, Catalonia, SpanyolKebangsaanSpanyolPartai politikCDCSuami/istriMarcela ToporAlma materUniversitas GironaProfesiJurnalis, politisiSunting kotak info • L • B Carles Puigdemont i Casamajó (lahir 29 Desember...

 

 

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、�...

Questa voce sugli argomenti stazioni dell'Inghilterra e Grande Manchester è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Manchester Piccadillystazione ferroviariaManchester Piccadilly railway station L'entrata superiore della stazione. LocalizzazioneStato Inghilterra LocalitàManchester Coordinate53°28′37.2″N 2°13′48″W / 53.477°N 2.23°W53.477; -2.23Coordinate: 53°28′37.2″N 2°13′48″W / 53.477�...

 

 

For the television series, see The Old Boy Network. Private school alumni social connections This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Old boy network – news · newspap...

 

 

Lewis Pullman nel 2018 Lewis James Pullman (Los Angeles, 29 gennaio 1993) è un attore statunitense. Indice 1 Biografia 2 Filmografia 2.1 Cinema 2.2 Televisione 3 Doppiatori italiani 4 Note 5 Altri progetti 6 Collegamenti esterni Biografia Lewis James Pullman è nato a Los Angeles ed è figlio dell'attore Bill Pullman e della ballerina Tamara Hurwitz.[1] Ha una sorella, Maesa, che è una cantautrice, e un fratello, Jack, che è un burattinaio. Pullman suona la batteria nella band Atta...

The Register-HeraldTypeDaily newspaperFormatBroadsheetOwner(s)Community Newspaper Holdings Inc.PublisherFrank WoodEditorJ. Damon CainFounded1985Headquarters801 North Kanawha StreetBeckley, West Virginia 25801Circulation19,237 (as of 2016)[1]WebsiteRegister-Herald.com The Register-Herald is a six-day morning daily newspaper, Monday thru Friday with a Weekend Edition delivered on Saturday mornings, and is based in Beckley, West Virginia, and also covering surrounding communities in ...

 

 

Irish political leader (1775–1847) For other people named Daniel O'Connell, see Daniel O'Connell (disambiguation). Daniel O'ConnellDónall Ó ConaillO'Connell, in an 1836 watercolour by Bernard MulreninMember of Parliament for ClareIn office5 July 1828 – 29 July 1830Preceded byWilliam Vesey-FitzGeraldSucceeded byWilliam MacnamaraMember of Parliament for Dublin CityIn office5 August 1837 – 10 July 1841Preceded byGeorge HamiltonIn office22 December 1832 – 16 M...

 

 

Road in Uganda Kampala–Gayaza RoadRoute informationLength9 mi (14 km)Major junctionsSouth endKampalaMajor intersectionsKaleerweKatalemwaMpererweKasangatiNorth endGayaza LocationCountryUganda Highway system Roads in Uganda The Kampala–Gayaza Road is a road in the Central Region of Uganda, connecting the capital city of Kampala to the town of Gayaza in the Wakiso District. The road is part of the 44 kilometres (27 mi) Kampala–Gayaza–Ziroobwe Road Project.&#...

神戸市役所1号館 情報用途 神戸市行政の中枢施設設計者 神戸市住宅局営繕部日建設計施工 竹中工務店建築主 神戸市事業主体 神戸市管理運営 神戸市構造形式 鉄骨鉄筋コンクリート造建築面積 1,862.4 m²延床面積 52,364.35 m²階数 地上30階、地下3階高さ 132m着工 1987年1月23日竣工 1989年8月31日所在地 〒650-0001神戸市中央区加納町6丁目5番1号特記事項 1号館の他、2号館、3�...

 

 

AwardMilitary MedalFront side of the Medalla MilitarTypeMedalAwarded forDistinguished valorPresented bySpainEligibilityMilitary personnel onlyStatusActiveEstablished1918First awardedRif War PrecedenceNext (higher)Laureate Cross of Saint Ferdinand(Royal and Military Order of Saint Ferdinand)[1]Next (lower)Cruz de Guerra The Military Medal (Spanish: Medalla Militar) is a high military award of Spain to recognise battlefield bravery. The medal was established in 1918 by Alfonso...

 

 

Canadian ice hockey player Ice hockey player Metro Prystai Born (1927-11-07)November 7, 1927Yorkton, Saskatchewan, CanadaDied October 8, 2013(2013-10-08) (aged 85)Wynyard, Saskatchewan, CanadaHeight 5 ft 9 in (175 cm)Weight 170 lb (77 kg; 12 st 2 lb)Position CentreShot LeftPlayed for Chicago Black HawksDetroit Red WingsPlaying career 1947–1958 Dmytro Metro Prystai (Ukrainian: Дмитро Пристай, November 7, 1927 – October 8, 2013) was a...

Miss IndonesiaLogo Miss IndonesiaTanggal pendirian2005TipeKontes kecantikanKantor pusat JakartaLokasi IndonesiaJumlah anggota Miss World(2006-sekarang)Miss ASEAN (2005)Bahasa resmi IndonesiaChairwoman and FounderLiliana TanoesoedibjoTokoh pentingMartha TilaarWulan TilaarLina PriscillaSitus webwww.missindonesia.co.id Miss Banten adalah sebuah gelar yang didapat bagi perwakilan provinsi Banten di ajang Miss Indonesia. Pemegang titel saat ini adalah Monica Florence yang mewakili Banten di M...

 

 

Jouy-sous-Thellecomune Jouy-sous-Thelle – VedutaMunicipio LocalizzazioneStato Francia RegioneAlta Francia Dipartimento Oise ArrondissementBeauvais CantoneChaumont-en-Vexin TerritorioCoordinate49°20′N 1°58′E49°20′N, 1°58′E (Jouy-sous-Thelle) Altitudine128 e 219 m s.l.m. Superficie12,79 km² Abitanti944[1] (2009) Densità73,81 ab./km² Altre informazioniCod. postale60240 Fuso orarioUTC+1 Codice INSEE60327 CartografiaJouy-sous-Thelle Sito istituzio...