数字音频技术(第6版) 379


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  352数字音频技术(第6版)
  在人耳最敏感的区域1~5kHz,音高几乎不会随响度而改变。并且,对于乐音来说,这种效应也要小得多。用另一种方式看,音高与频率非常不同,它纯粹是一个音乐上的特征,就是把声音放在一个音阶上。
  方(响度级
  最低可闻域
  0000
  频率(Hz
  10.1:Robinson-Dadson等响曲线显示了人耳对于频率和声级响应的非线性等响线是基于心理声学研
  究的,使用了正弦
  Robinson Fn Dadson,1956人耳对频率的响应是呈对数规律的,这
  通过人耳对音程的感知来说明。例如
  Hz之间的音程被感知为
  度
  1000
  2000Hz之间的音程也被感知为
  度。从线性的角度看,第2个8度要大得多,但人耳仍旧把它听成是同样的一个音程。基于这原因,音乐符号使用了一个对数测量尺度。五线谱上每4个半谱间或谱线表示度
  能只有十分之几赫兹的间距,也可能有几千赫兹的间距,这取决于所使用的谱号和加线。
  两个频率几乎相等的声音一起发声会出现拍频。这个拍频并不会出现在音频信号中,但它是人耳有限的频率分辨率所导致的一种假象。当乐音之间的频率差本身是可闻频率
  时,就能听到一个不同的乐音。当两个乐音的频率较高、声音比较响,且两者之间的间隔不比5度大很多时,这种效应特别容易听到。有些听者声称他们能听到一些"和乐音(su不过这一点还存在争议。也会发生间音(inter-tone),特别是在200Hz以下,在此区域,人耳区分同时发声的乐音的能力减弱了。例如,同时发声的65Hz和98Hz两个乐音不会被听成是
  纯5度,而是被听成是一个82Hz的乐音。另一方面,当低于500Hz的两个乐音被一前一后听到时,人耳能区分出仅有2Hz差别的两个音高。