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

Для ушиых сигналов, содержащих составляющие выше 1.6 кГц. никаких проткворечнй ис возникает. Латерализация происходит путем оценки оШ-Сающей. По-ииому обстоит дела когда песущав содержит составляющв* только ниже 1.6 кГц. Вливет ли Огибающая на результат латералнзации, в

Амплитудный модулятор

1 Огибающая

Амплитудный модулятор

Оеибающая -- t Справа

Правое ухо

Рис. 93. Получение двух сигналов со сдвинутыми во времени огибающими и синфазными несущими.


0,1 0,2 0,4 0,6 3,8 5 2 кГц и.

Рнс. 94. Различные бинауральные временные задержки для колсбаиив несущей частоты и огибающей.

Рнс. 95. Порог смещения латералиэации Д(х=0)мив в случае, когда между Сииауральныни сигналами нет временного сдвига (Д/=0): чистые тоны и импульсы Гаусса шириной в одну частотную группу; 5. 6 экспертов, громкость 50-60 фон. / -несущя: 2 -огибающая; 5- полный сигнал; 4 -чистые тоны.

данном случае зависит от формы огибающей. Сакан и Иноуэ (1968) сообщают, например, что при тоие 500 Гц. модулированном по амплитуде сигналом 200 Гц, эксперты ощущают три слуховых объекта, соответствующих составляющим 300, 500 и 700 Гц. Вливние огибающей при этом не обнаруживается. Если же в спектре огибающей содержатся составляющие высших частот (для сигналов с крутыми фронтами, скачками и т. д.). то сдвиги огибающей на-



чинают оказывать свое влияние и при иесущик еньше 1,6 кГц (Бергер, 1965; Шубер и Вернии, 1969), Детридж (1961) указывает, что когда спектр ушных снгналов сод ржит составляющие ниже и выше 1,6 кГц, а бинауральные временные сдвиги огибающих и кесущих различны то слуховой объект распадается иа две части Однако доминирующей здесь ока ыва тся та часть слухового объекта, которав обусловлена С1Шигом огибаюшей (см § 2 4 3) Еслк спектр огибающей содержит более или менее выраженные сс.авлиющне ниже 3-4 Гц. то слуховой объект кажетсв движущимся (Блауэрт, 1970).

Дислокация объекта в каждый даниы омент вр ме ж зависит от мгновенного аначеиня бинауральной разности звукового давления. Длв того чтобы можно было сравнивать значение для латерализацин временных сдвигов с рааличиямн других параметров сигналов обходимо оценить чувствительность слуха к бинауральный временным различиям Для этого изм ряют так называемой порог смещении латерализацин. представляющий собой минимальное иэмеиеиие бинауральных фазовой илн группой задержек (или сдвига по фазе), вызывающих боковые о клонения слухового объекта.

Некоторые результаты изиерений порога смещения латералнзации в случае неискаженной временной задержки ушных сигналов для слуховых объектов в медианной плоскости Л(тф 0)яч1 приведены в табл. 4.

На рис. 95 приведены кривые порога смещения латерализацин чистых тоиов в функции частоты, полученные Клумпом и Эйдн в 1956 г., а также Звислоцки и Фельдманом в 1956 г. На рисунке приведены также результаты кзмереннй для инпу-ьсов Гаусса полосой в одну частотную группу . полученные Бергером в 1965 г При и ер ннях временной сдвиг получали либо только несущая, либо огнб-..щая, либо весь .и нал Вндно, что пр.. сдвиге несущей крнвав обрывается на частоте 1 5 кГц, что характерно и для чистых тонов. Оценка слухо о ибаюн ей стаиовитсв заметной уже иа частоте несущей 500 Гц и с ростом частоты становится точнее, Прн ненскажеииом сдвие всего сипмла четкая латера..нзацкя наблюдается во всем диапазоне частот. Кприкэ и др. (1971) обнаружили, что для полуоктавных шумов порог смещения латералнзации узелнчивается почти линейно от 35 мкс на частоте 400 Гц

Таблица 4

Автор, год

Внд сигнала

Уровень громкости прнблвжишо

Порог смещения Литерализации, мкс

Баулкер, 1908

Тоны

Данных нет

7-14

Клемм.1920

Щслчкн

То же

2-10

Тт. 1922

Данных иет

Около 30

Клумп. 1953

Топы и шумы

Оптимальный

6-12

Клумп и Эйди,

Щелчки

1956

Последовательность

щелчков

Шумы;

широкополосный

150-1700 Гц

425-600 Гц

410-440 Гц

60-80 фон

2400-3400 Гц

3056-3344 Гц

Холл, 1964

Щелчки

80 фон

20-50

Гершкович II Дур-

Тон, 500 Гц

50 фон

11,7

лах, 1969

О понятии частотная группа см. Цвиккер и Фельдкеллер Ухо как npieMHHK информации . Связь, 1971.



до 65 мкс иа частоте 4 кГц (3 эксперта, громкость снгпата около 50 фон). Иост, Витман и Грии (1971) при изиереннях иа щелчках, спектр которых ограничивался фильтром, обнаружили, что Д(тф-0)iiub увеличивается, когда нижняя граничная частота фильтра больше 800 Гц, т. е. когда сигналы не содержат низкочастотных составляющих (3 эксперта, громкость около 70 фон).

Эльфнер и Тонсик (1968) показали, что точность оценки огибающей при латералиэации сильно зависит от крутизны фронтов сигнала. Онн провели следующий эксперимент. На два уха эксперта с помощью головных телефонов

30 -

1 * IB etZSQ 1QQQ4QQDkfC


бОдБт

Рис. М Рис 97

Рис. 96. Зависимость порога смещения литерализации Д(хф=0)ывк от длительности измерительных сигналов. Эксперименты проводились с широкополое-иынн шумовыми импульсами (fM c=5 кГц), громкость около 65 фон, 5 экспертов.

Рис. 97. Зависимость порога смещнин латералнзации Д(хф=0)нив от уровня звукового давления изм рител иого сигнала - тона с частотой 500 Гц, 8 экспертов [По дайны Зв слоцки и Фельдмана (1958), а также Гершковича и Дурлака (1969)].

скнфгзю подавался чистый тон с плавно нараставшим фронтом (время па-растания от 10 до 250 мс). Сигналы кажд го нэ телефонов включались в разные моменты времени (создавался бинауральный временной сдвиг). Результаты показали, что порог смещеннв латерализацни зависит от длительности иарастання игналов На сишалах от 600 до 6000 Гц поро смещеннв, латерализацни изменялся при изменении длительности нарастания фронта от 6 до 33 мкс. Одни эксперт прн длительности нарастания фронта 250 мс вообще ие смог дать показаний.

До свх пор речь шла о смещении латералиэации слухового объекта вблизи медианной плоскости. При боковык отклоиниях объекта вызываемых временпыми виг и до 630 кс, субъективиав четкость объек а не ослабляется. Поэтому ожно счит ть что в указан! ых предел х мало изменяется и порог смещ нпя латерализацни Соответствующие эксперименты были проведены Герш ов ем и Дурлахом в 1969 г, а так е Кзмпело в 1959 г. Герш-кович и Дурлах и пользой и той 500 Гц, Кэм бел -ни оч сготиые шумовые импульсы (граничная ч стога 1,3 кГ ) В об их с учаях было устаиовле-ко, что при увеличении бинауральной фазовой з д ржки от О до 600 мкс Дхфнпв также увелнчнваетси остигая удвоеии го зпач нив.

В заключение укажем еще на два в и jx свойства смещения латералнзации при временных схдвигах бниауральиья сигналов. Они состоят в том, что порог уменьшаетсв при возраст нпя уровня сигналов и при увеличении их длительности. О первом свойстве свидетельствует кривая иа рис. 96, полученная для тона 500 Гц (по Тобиашу и Церлину, 1959; Хауггасту и Пломпу,



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