Главная ->  Электроакустические и звукотехнологические устройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

зиакннп фуикшш передачи соответствующего участка слухового канала (сы. данные рис. 37). Прн взмереииях на входе слухового канала большое значенпе имеет точность повторных вводов зонда в требуемое место (Джап. 1958; Джаи и Фогельэаиг, 1959).

Для измерения ноиаура.пьной функции передачи зоид можно располагать непосредственно у входа в слуховой канал, так как опорная волна npoxoj iT и по самому капалу. Если требуется знать только абсолютную ве-личнву функции передачи, или разность уровней, то внесто измерений с акустическим зондом можно проводить субъективные измерения, поскольку {как показал Джаи, 1958) каждому значению звукового давления у барабанной перепоини всегда соответствует определенная субъективная громкость (влияние акустического рефлекса должно быть исключено, т. е. уровни звукового давления прн эксперименте должны быть меньше 80-90 дБ).

Существуют два метода психометрических измерений: измеряют порог восприятия в функции частоты при разных условиях прихода звука, которые и исследуют (метод слухового порога); в функции частоты измеряют точку равной субъективной громкости исследуемого и опорного звуков сигналов (метод сравиеиня громкосгей).

Модель ноиауральиой функции передачи находится как разность значений кривых равной громкости или слухового порога, найденных при исследуемых условиях, и зпачеииЛ соответствующих кривых, полученных с опорным источником.

Эти эксперименты проводят методом балаисировапия, предложенным Бекеши в 1947 г. (сн. книгу Цвнкере и Фельдкеллера Ухо как приемник информации . Связь, 1971). Данный метод относится к группе так иазыва-Аых методов восстаиовлеивя. Он состоит в следующем. С помощью автоматического устройства плавно укеличивается уровень звука, восприятие кото-рого исследуется. В момент, когда уровень достигает оцределеииого значения, эксперт нажимает кнопку п начинается спад уровня до момента, когда эксперт опять иажмег кнопку, после чего уровень снова начинает возрастать.

Такое балансирование повторяют несколько раз. Eciu в эксперименте определяют слуховой порог, то эксперт нажимает кнопку всякий раз в момент, когда звук по его впечатлепию пачиизет ощущаться или исчезать. Если в эксперименте проводят сравнение громкости, то эксперт соответственно нажимает кнопку в моменты, когда исследуемый звук становится то громче, то тише эталонного. Очевидно, что прн таком маинпулировании уровень звука. пред.пагаемого эксперту для прослушивания, все время колеблется около искомого порога.

Используя самописец уровня, эти колебания можно зарегистрировать на скользящей частоте. Затем, усредняя регистрограмны, получают крквую искомого порога в функции частоты.

Рассмотрим теперь методы измерения бииауральпой функции передачи. Строго говоря, по этим методам измерения следует проводить одновременно в обоих слуховых каналах. При измерениях с участием большого числа экспертов можно считать в среднем, что голова эксперта симметрична. Сделав такое допущение, бинауральную фуккнию передачи можно рассчитать как по моиауральпой функции, так и по функции передачи по свободному полю. Ее получают как обратное отношение функции передачи уха, обращекного к источнику, к функцкн того же уха. получающего звук по зеркальному относительно недиаппой плоскости иапрввлеиию:

Подробные сведения о функции передачи наружного уха и ее зависимости от иаправлеипя прихода звука и расстояипя до источника представляют интерес не только для изучения простраиствеииых свойств слуха, но в при решении проблем борьбы с шумом. Этим объясняется большое число иссле-



Т и 6 л II u а 3

Автор. РОД

И:1Мер11Тсльны(1 звук

Иэнсритсугьпня чаъ.ти-та, kJ ц

КОЛНЧРГТВО

экспертов

Трегер 1930

Ото ухо, горизонтальная ei-iockoltl Otp заО. Слуховые экспорнуситы (сраии(.ние громкости с ута.1[]пиым звуком) при ф = 0 Измерения в дальней зоне своСод1ого лоля

Тоны

0,2: 0.4: 0,6; 0.8-. 1,0; 2.5

Г.ивняч н Уайт, 1933

OjHo ухо, гг)рнЮ)1та,1Ы1ая плоскость Oifi ЗбСР. Слуховые эксперименты (пороговые измерения). Громко! оворитсль на расстоянии ] м я заглушённой камера

Тоны

0.3; 0,5; I.J; 2.J: 3 2; 4 2: 5. 6,4; 7,6; 10; 12; 15

Винер и Росс, \44G

Одно ухо, нэмереиия с акустическим зотом в разных точках слухового Kaiia.ia. модуль звукового давления относительно свободного поля. Го-рнчпнтальмая плоскость t[: = 0, 45, 90*. Заглужеи-пая камера, удаление громкоговорителя ис указано

Таны

Сколь (ящая часто I а от 0,2 до 8

6-J2

BnHL-p, 1947

Одгш ухо, акустический зонд в слуховой кл(а-ле. Звуковое давление нзусрялось относительно свободного поля. Горизонтальная плоскость ф = = 0. 4.j, 90, 135, 180, 22.j, 270. 316 . Заглушённая камера, источник звука на расстоянии 140 см

Тоны

Скольлишдй частота от 0,2 до 6

ФcдL pcel Саи-Л;ль, Тис и Джрф-фрн, 1957

Два у.\а, aKycrnqtLKHft зонд в слу.човон канале, бинауралыгое различие уровней звукового давления и бнпауральпое групповое время чадержки (см рнс. 49). Горизонтальная плоскость (fn ISO*. Расстиянне до громкоговорители - около 2 м. Характеристики ifOMtmeiHtn не приведены

Томы и короткие нмпульсы

0.2; 0.5. 1; 1.8; 2,5: 3; 4; 5, 6



Джап н Фогсль-занг. 1959 (прод-варительиые работы Джаиа, 1958)

Олю ухо, акустический зонд у барабанной перепонки, измерялся модуль звукового давления относительно 1р=в°, а=0°, длн 0<ф<360 прн 6=0, 30, 60, 90 , заглушённая камера, плоская волна

Третьоктавныс шумы

От 0,9 ло 1.14; от 2 до 2,56

Робинзон II Уайтл, I960

Одно ухо, акустический зонд в главной полости ушной раковины, горязонтзльная, медианная и фронтальная плоскости ступенями по 10° (ip н в). Модуль звукового давления относительно (f = 0°, 6=(г, заглушённая камера, громкоговорптель па расстоянии около I м

Узкополосные шумы

1,6; 2.5; 4; 6,4; 8; \0

16-20

Шнрмер, I9G3

Одно уло, акустичгский зонд у барабанной перепонки. Нчмерялось звуковое давление относительно <(= , в=0° для 0°<ф<360°. при &= = 15, 30, 45, 60, 90, -15, -30, -бО , заглушённая камера, громкоговоритель иа расстояпнн 1,5 м

Третьоктавные

0,7; 3,5; 5

Шоу, 1966

Одно ухо, акустический зонд на входе слухового канала, измерялось звуковое давление относп-тельпо свободного поля. Горизонтальная плоскость Ф=0, 45, 90, 180, 270, 315°, заглушённая камера, громкоговоритель па расстоянии 1 м

Тоны

Скользящая частота от 0,2 до 15, иногда от 0,2 до 8

Блауэрт, 19G9

Одно ухо, акустический зонд на входе слу.чового канала, горизоптальная плоскость ф=0, 180, измерялся модуль звукового давления ip=l80 относительно давления при (г = 0°, зэглуше1П1ая камера, плоская волна

То же в медианной плоскости; модуль звукового давления прн 6 = 90° относительно 6=0*

Третьоктавные шумы

Третьоктавные шумы

От 0,125 до 16 третьоктавнымн ступенями



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74