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第2章听觉概述95
最大可补偿的时间差约为673u5。当超出这个时间差时,较小强度差的变化并不能改变声像定位,听觉将一直定位于先导声的方向。听觉定位于先导声的现象一般发生在673us~30ms的范围内,但是,当延迟声比先导声声压级大12dB以上时,听觉定位将受到延迟声的影响。当时间差大于30ms时,延迟声将可能形成回声,听音者此时可以分辨出延迟声和先导声。以上现象具有两层含义:第一,听觉可以单纯通过时间差或强度差来获得方位信息;第二,一旦声源延时超过700us时,如果不考虑先导声和延迟声相对声压级的影响,听觉将定位于先导声。如果先导声的声压级明显低于延迟声,则听觉定位于先导声的现象将消失。
2.6.5哈斯效应
双耳时间差和强度差补偿效应的第二种情况(见图2.28)也称为哈斯效应或优先效应,是以对这个效应进行实验后得到定量结果的实验者名字命名的。哈斯效应主要包含以下两个含义:
(1)延时在30ms以内时,听觉将定位于先导声,而不能感觉到延迟声的存在;
(2)听觉一般不能察觉30ms以内的反射声,如果反射声在30ms以后到达,反射声可能以回声的形式被听到。
这个研究结果对演播室、音乐厅和扩声系统方面的工作有非常重要的指导意义。基本要求是保证早期反射声在30ms以内到达观众区,以避免这些反射声形成回声。实际上亲切感较强的音乐厅,其反射声的延时大多都在20ms以内。在扩声系统中,扬声器的输出经常相对于声源有一定的延时,由于哈斯效应的存在,在扬声器响度不太大的情况下,听音者将定位于实际声源方向。
2.6.6立体声重放
基于听觉对声源的定位机理,在立体声重放中,通常只利用一对扬声器或耳机就可以获得声像定位感。立体声制式基本上有3种,前两种是基于只提供听觉系统两种主要定位信息之一的理念,也就是利用强度