文本阅读:
第2章听觉概述75
题的思考可以帮助我们理解双耳聆听音乐的某些现象。
声波的声压幅度与响度感觉并没有直接的联系,实际上声压幅度较小的声音有可能比声压幅度较大的声音具有更强的响度感觉。为什么会这样呢?因为声音的频率各不相同,听觉的灵敏度随频率的变化而变化。
图2.12所示为人耳的等响曲线。Fletche和Munson(1933)最早对等响曲线进行了测量,随后其他人也进行了测量。这些曲线表示了声压级和听觉感知的响度之间的关系,表明了当声音的声压级达到多少时,才能感觉到它与某特定声压级的1kHz纯音同样响。等响曲线有两个主要声学特征。
图2.12人耳等响130
120方
120|
110
100
90方
A90|
|80
d70
60方
品 60|
50
30方
频率(Hz)
第一,在大于1kHz时等响曲线变得凹凸不平,这是由于外耳的共振产生的。外耳道长约25mm,一端封闭另一端开放,使得听觉在约3.4kHz产生第一个共振,由于外耳道形状的不均匀性,第二个共振频率约为13kHz,如图中所示。共振现象可以提高听觉在共振频率的灵敏度。需要注意的是,灵敏度的提高是由于外耳的声学效应引起的,与信号本身的强度无关。第二,听觉的灵敏度还与声压级有关,这是由听觉内在的转换和诠释声波的方式决定的,使灵敏度频率响应随声压幅度的变化而变化。这种效应在低频尤为明显,但是在高频处也存在。以上两个现象引起的最终效果是,听觉的灵敏度是随频率和振幅变化的函数。换言之,双耳的频率响应是不平坦的,同时它也与声压大小有关。所以,两个声