开心果 在 2005-8-10 12:26:13 发表的内容
harvey 在 2005-8-9 9:14:02 发表的内容 ...... 听觉的欧姆定律Ohm’s Law 著名科学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中与各个组成的分音的频率和强度有关,而与各分音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制,可以不去考虑复杂声音中各个组成的分音的相位关系。 人耳是一个频率分析仪,可以将复音中的各谐音分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一点上人耳比眼睛的分辨度高,人眼无法看出白光中的各种彩色光分量。 ......
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但是,好多关于音箱制作的资料和一些成品音箱中都指出要考虑相位问题。纳闷了。
这个对比好象不太公平,所以结果有点偏差。白光指的是在整个可见光(频率)范围内能量分布均匀的光。而复音中的各谐音仅仅是整个听觉(频率)范围的一小部分。要比,应该用白噪声才合理,这时人耳也难听得出那个分量了。
有资料表明,人耳和人眼分别对声音和光的辨别级数是在同一个数量级(约三十四万个)。 |
何谓奥姆定律?
奥姆定律是电学的基本定律。在一定的温度和压力下,在某些物质中,流过物体的电流 I与该物体所受的电压 V成正比,其比例常数为物体之电阻 R。在公制单位下,奥姆定律可表示成 V= IR。
听语研究贡献
奥姆对于人耳听觉的频率范围和灵敏度的研究也不容忽视。他提出,人耳只能分辨作为纯音的正弦声波,并能自动地把任何一种周期性声波分解成各种谐音加以吸收。一个正弦谐波不再能被人耳所分解,只能做为一个单音被感觉;而任何其它形式的空气振动,都能被分解成正弦谐波份量,这些谐波中的每频率成份只要有足够的强度,就可以被耳朵分别地听出。这是傅立叶原来是为处理热传导方式而创造的傅立叶分析这一个数学方法和听觉的生理功能对应起来。傅立叶分析方法指出,可以把任意函数分解为频率是连续的整数的纯正弦振荡之和。奥姆的发现则指出,耳朵对空气震动完成了傅立叶分析。在奥姆声学理论的影响下,展了听觉的声学研究,如生理声学和心理声学研究,陆续出现重要的成果,其中最有名的是海姆霍兹(Helmholtz)的《音的感知》。