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聽覺響應範圍

鎖定
聽覺響應範圍是指在十分安靜的情況下,人在某個波長剛能聽到的最小聲強的聲音為聽閾,而引起聽覺疼痛的聲音為痛閾,在這兩者之間即為人的聽覺響應範圍,又稱聽域
中文名
聽覺響應範圍
外文名
Auditory response range
別    名
聽域

聽覺響應範圍聲音傳導途徑

聽覺響應範圍 聽覺響應範圍
聲音在耳中的傳導有兩條途徑,分別為骨傳導和空氣傳導,當空氣傳導消失而骨傳導起主要傳聲的途徑時,為傳音性耳聾,即外周性聽力減退。當兩種傳導都降低甚至消失時,為感音性耳聾,即中樞性聽力減退。

聽覺響應範圍聽覺響應時間

這是人的神經系統決定的,人的神經系統對兩次聲音的間隔響應為0.1秒,間隔少於0.1秒時,聽覺神經不能區別,而成第一聲的加強.
視覺神經的最短區別反應時間也是0.1秒,這裏被稱為視覺暫留時間 .

聽覺響應範圍人耳的聽覺特性

聽覺響應範圍聽覺的差異

人耳對聲音的方位、響度、音調及音色的敏感程度是不同的,存在較大的差異。

聽覺響應範圍方位感

人耳對聲音傳播方向及距離,定位的辨別能力非常強,無論聲音來自哪個方向,都能準確無誤地辨別出聲源的方位。人耳的這種聽覺特性稱為“方位感”。

聽覺響應範圍響度感

對微小的聲音,只要響度稍有增加人耳即可感覺到,但是當聲音響度增大到某一值後,即使再有較大的增加,人耳的感覺卻無明顯變化。我們把人耳對聲音響度的這種聽覺特性稱為“對數式”特性。另外人耳對不同波長的聲音,聽覺響度也不相同。例如我們播放一個波長逐步縮短或逐步增長且增益相同的正弦交流信號,就會發現雖然各波段增益一樣,但我們聽覺所感受到的聲音響度卻不相同。在整個可聽聲波長範圍內(1.7cm~17m,20~20000Hz),上下限波長共10個倍波程。如表所示:
波段 波段範圍[長波限~短波限(Hz)]
1 20~40
2 40~80
3 80~160
4 160~320
5 320~640
6 640~1280
7 1280~2500
8 2500~5000
9 5000~10000
10 10000~20000
我們把可聽聲按倍波關係分為3份,確定長、中、短波段。
即:
長波波段(低音)20Hz~160Hz(3個倍波段)
中波波段(中音)160Hz~2500Hz(4個倍波段)
短波波段(高音)2500Hz~20000Hz(3個倍波段)
人耳對中低音波段/中長波段感受到的聲音響度較大,且較平坦。高音波段/短波波段感受到的聲音響度隨波長的縮短逐漸減弱,為一斜線。高音波段/短波波段在3000Hz以上急劇減弱,斜線陡率較大。我們把高音波段/短波波段的急劇減弱稱為高音/短波“遲鈍”現象。
如果我們在某聲強級倒置這些曲線,就會得出人耳在此曲線上整個波長範圍內全部聲音的相對波長響應圖。較低曲線倒置,説明在低聲強,人耳波響缺乏。相反,倒置較高聲強的上部曲線,可達到更平坦的波響。通常把250Hz曲線作為參考點,對短波長波而言,人耳的聽覺響應在低聲強時始終不足。但是人耳對100~400Hz左右的波段特別敏感。這恰巧是包含大部分人講話模式的聲音以及動物的音調的波長範圍

聽覺響應範圍音調感

人耳在聲音響度較小的情況下,對音調的變化不敏感,高、低音小範圍的提升或衰減很難感覺到。隨着聲音響度的增大,人耳對音調的變化才有較大的增強,我們把人耳對響度的這種聽覺特性稱為“指數式”特性。
為補償人耳聽覺的這一特性,使之儘量平衡為線性 關係,通常將音量電位器按指數方式控制響度,而音調則採用指數方式來控制。並在低響度情況下加入高音提升電路,以補償人耳對高音波段的遲鈍現象。

聽覺響應範圍音色感

人耳對音色的聽覺反應非常靈敏,並具有很強的記憶與辨別能力。舉例:
① 記憶力
當熟人跟你談話時,即使你未見到他(她)也會知道是誰在跟你談話。甚至連熟人的走路聲,你都可以辨認出。這説明人耳對經常聽到的音色具有很強的記憶力。
② 分辨力
熟知樂器者,只要聽到音樂聲就能迅速指出是何種樂器演奏的。僅就中國絃樂器而言,就有拉絃樂器和撥絃樂器,如二胡、京胡、板胡、椰胡、馬頭琴等;撥絃樂器有古箏、古琴、三絃、琵琶、柳琴、月琴等。即使在同一波段內演奏,你仍能分辨出是那一種絃樂器演奏的。這説明每種樂器都有其獨特的音色,人耳對各種音色的分辨能力非常強。
③ 音色感
是指人耳對音色所具有的一種特殊的聽覺上的綜合性感受,是由聲場(無論是自由聲場還是混響聲場)內的縱深感,方向、距離、定位、反射、衍射、擴散、指向性與質感等多種因素綜合構成。即使選用世界上最先進的電子合成器模擬出各種樂器,如小號、鋼琴或其它樂器,雖然波譜、音色可以做到完全一樣,但對於音樂師或資深的發燒友來講,仍可清晰地分辨出。這説明波譜、音色雖然一樣,但複雜的音色感卻不相同,以至人耳聽到的音樂效果不同。這也説明音色感是人耳特有的一種複雜的聽覺上的綜合性感受,是無法模擬的。
(4)聚焦效應
看過三維圖畫的人都知到,要想觀賞到三維平面圖畫的立體效果,須先使眼睛呈散焦狀態。我們看到的三維圖畫的立體效果,實際上是視焦點前後位移產生的層次感。而人耳的聽覺卻與之相反,可以從眾多的聲音中聚焦到某一點上。例如我們聽交響樂時,把精力與聽力集中到小提琴演奏出的聲音上,其它樂器演奏的音樂聲就會被大腦皮層抑制,使你聽覺感受到的是一單純的小提琴演奏聲。再例,當你在繁華的集市上看書,當你的精力集中在書本上時,你就聽不到集市的喧鬧聲。這種抑制能力因人而異,經常做聽力鍛鍊的人抑制能力就強,我們把人耳的這種聽覺特性稱為“聚焦效應”。多做這方面的鍛鍊,可以提高人耳聽覺對某一波譜的音色、品質、解晰力及層次的鑑別能力。
瞭解並掌握了人耳聽覺的上述特性後,就可充分利用這些特性,強化吸收各種樂器的音色品質及音樂師的各種演奏技巧,不斷提高音樂欣賞的能力。