人们普通谈话的声波频率在500-2000Hz之间。人耳可以听到的声波的频率一般在20Hz(赫兹)至20kHz之间。
根据声波频率的不同,可以分为以下几类:
1、频率低于20Hz的声波称为次声波或超低声;
2、频率20Hz~20kHz的声波称为可闻声;
3、频率20kHz~1GHz的声波称为超声波;
4、频率大于1GHz的声波称为特超声或微波超声。
简介
声音始于空气质点的振动,如吉他弦、人的声带或扬声器纸盆产生的振动。这些振动一起推动邻近的空气分子,而轻微增加空气压力。压力下的空气分子随后推动周围的空气分子,后者又推动下一组分子,依此类推。
高压区域穿过空气时,在后面留下低压区域。当这些压力波的变化到达人耳时,会振动耳中的神经末梢,我们将这些振动听为声音。
以上内容参考百度百科-声波
声音频率的单位是声波。人们普通谈话的声波频率在500-2000Hz之间。人耳可以听到的声波的频率一般在20Hz(赫兹)至20kHz之间。
根据声波频率的不同,可以分为以下几类:
1、频率低于20Hz的声波称为次声波或超低声;
2、频率20Hz~20kHz的声波称为可闻声;
3、频率20kHz~1GHz的声波称为超声波;
4、频率大于1GHz的声波称为特超声或微波超声。
扩展资料
一个声音在传播过程中将越来越微弱,这就是声波的衰减。造成声波衰减的原因有以下三个:
1、几何衰减
物体振动发出的声波向四周传播,声波能量逐渐扩散开来。能量的扩散使得单位面积上所存在的能量减小,听到的声音就变得微弱。几何衰减也叫作球面扩散衰减。
2、经典吸收
声波在固体介质中传播时,由于介质的粘滞性而造成质点之间的内摩擦,从而使一部分声能转变为热能;同时,由于介质的热传导,介质的稠密和稀疏部分之间进行热交换,从而导致声能的损耗,这就是介质的经典吸收现象。
3、分子弛豫吸收
当声波通过介质时,会打破介质内部与外部自由度能量之间的平衡状态,导致内、外自由度能量的重新分配,建立新平衡状态,这一过程成为弛豫过程。建立平衡的过程是不可逆过程,因而伴随着熵的增长,导致有规的声能向无规的热能转化,即声波的弛豫吸收。
歌声(男) 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。歌声(女) 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”
沙哑声 提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
喉音重 衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善
鼻音重 衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)