Nauka o słyszeniu Wykład I Słyszenie akustyczne

Podobne dokumenty
Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,

Słyszenie a słuchanie: klasyczne, ekologiczne i kognitywne podejście do słyszenia. III rok reżyserii dźwięku AM_1_2015

Nauka o słyszeniu Wykład IV Wysokość dźwięku

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku

Barwa dźwięku muzycznego i metody jej skalowania. II rok reżyserii dźwięku AM_2_2016

Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku

Poznawcze znaczenie dźwięku

Słyszenie w środowisku

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db -

Dlaczego skrzypce nie są trąbką? o barwie dźwięku i dźwięków postrzeganiu

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Wstęp do kognitywistyki

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Mapa akustyczna Torunia

Akustyka Muzyczna. Wykład IV Analiza scen słuchowych. Anna Preis, AM_4_2014

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Metody kształcenia (wg W. Okonia): dyskusja, eksperyment pokazowy, wykład

Nauka o słyszeniu. Wykład VII. Słyszenie a słuchanie : klasyczne i kognitywne podejście do słyszenia

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do

2LO 6 lu L 92, 93, 94 T3.5.2 Matematyczny opis zjawisk falowych cd. Na poprzednich lekcjach już było mamy to umieć 1. Ruch falowy 1.

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Wydział EAIiE Kierunek: Elektrotechnika. Wykład 12: Fale. Przedmiot: Fizyka. RUCH FALOWY -cd. Wykład /2009, zima 1

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

FALE DŹWIĘKOWE. fale podłużne. Acos sin

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

Fale mechaniczne i akustyka

Drgania i fale zadania. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Akustyka muzyczna. Wykład 1 Wprowadzenie. O muzyce. Elementy muzyki. O dźwięku. dr inż. Przemysław Plaskota

Wysokość dźwięku w muzyce. III rok Reżyserii Dźwięku Anna Preis AM_5_2014

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

PRZYKŁADY RUCHU HARMONICZNEGO. = kx

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 32 AKUSTYKA Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Fale w przyrodzie - dźwięk

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Dźwięk i akustyka. Nauka o dźwięku.

Słuchanie w przestrzeni i czasie

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK

Prowadzący: Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: środy

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Fale dźwiękowe i zjawisko dudnień. IV. Wprowadzenie.

Wykład 3: Jak wygląda dźwięk? Katarzyna Weron. Matematyka Stosowana

Fale dźwiękowe wstęp. Wytworzenie fali dźwiękowej w cienkim metalowym pręcie.

Ochrona przeciwdźwiękowa (wykład ) Józef Kotus

Fala oscylacje w przestrzeni i w czasie. Zaburzenie, które rozchodzi się w ośrodku.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Podstawy fizyki wykład 7

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu

Widmo fal elektromagnetycznych

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

W tym module rozpoczniemy poznawanie właściwości fal powstających w ośrodkach sprężystych (takich jak fale dźwiękowe),

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

Podstawy elektroniki i akustyki

Aktywne tłumienie drgań

Projekt W ś wiecie dź więko w

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

PODSUMOWANIE SPRAWDZIANU

Fale cz. 2. dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ 2012/13

obszary o większej wartości zaburzenia mają ciemny odcień, a

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

AKUSTYKA. Matura 2007

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 25: Interferencja fal akustycznych. Prędkość dźwięku.

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

Podstawy transmisji sygnałów

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

WYDZIAŁ EKOLOGII LABORATORIUM FIZYCZNE

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-/ /2021 (skrajne daty)

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu i w ciele stałym

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Hałas w środowisku. Wstęp. Hałas często kojarzony jest z dźwiękiem, jednakże pojęcia te nie są równoznaczne.

Wstęp do kognitywistyki

Transkrypt:

Nauka o słyszeniu Wykład I Słyszenie akustyczne Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 5. 10. 2016

Co Państwo słyszą?

Demonstracja Słyszenie a słuchanie Słyszenie naturalne Plan wykładu Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie akustyczne - natura dźwięku dwie definicje Fizyczne charakterystyki dźwięku Cechy wrażenia dźwiękowego: wysokość głośność barwa

Słyszenie a słuchanie ten wykład można słyszeć a nie słuchać!! Słuchowe doświadczenie człowieka: 1 percepcja lokalizacji obiektu w przestrzeni tylko w oparciu o dźwięk 2 percepcja dźwięków muzyki (instrumenty muzyczne) 3 percepcja mowy

Podobieństwa tych trzech zjawisk Dotyczą identyfikacji wydarzeń akustycznych: identyfikacja źródeł w przestrzeni identyfikacji instrumentów muzycznych identyfikacji głosu Dotyczą percepcji wzorów: ruchu muchy wokół głowy melodii zdań, sekwencji wyrazów Wszystkie związane są z rytmem Tańczymy do dźwięków a nie do światła!!!!!

Odmiany słyszenia słyszenie naturalne wydobywa cechy przedmiotów w otoczeniu słyszenie mowy wydobywa treści komunikatów słyszenie muzyki odsłania abstrakcyjne struktury w konkretnych kompleksach dźwiękowych.

Dogmat psychoakustyczny Słyszenie to wydobywanie informacji fale akustyczne subiektywne cechy tych fal - wrażenia dźwiękowe: wysokość głośność barwa Przebieg eksperymentu psychoakustycznego: wyznaczamy JND charakterystyk dźwiękowych, wysokości, głośności, czasu trwania, itp. Słyszymy dźwięki?

Słyszenie naturalne Słyszenie to wydobywanie informacji fale akustyczne cechy i zachowania obiektów w otoczeniu Eksperyment psychoakustyczny: wyznaczamy JND parametrów charakteryzujących źródło dźwięku takie jak progi prędkości, odległości itp. Klawiter A., Preis A. (2006). Percepcja słuchowa przedmiotów szkic teorii i jej testowanie, Kolokwia Psychologiczne nr 14, Neuronauka, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, 145-162 Słyszymy obiekty czyli źródła dźwięków!

Co możemy zobaczyć, co możemy usłyszeć? Widzenie rozpoznawanie cech obiektów, na podstawie informacji niesionej przez fale elektromagnetyczne Słyszenie rozpoznawanie cech źródeł dźwięków, na podstawie informacji niesionej przez fale akustyczne Obie modalności percepcyjne dostarczają informacji o cechach obiektów w środowisku Kaczmarek, T. (2005). Auditory perception of sound source velocity J. Acoust. Soc. Am. 117 (5), 3149-56 Ishibashi, M., Preis, A. (2005). Auditory cue for the perception of the weight of falling balls, Archives of Acoustics. 30, 139-144 Preis A., Klawiter A. (2005). The audition of natural sounds its levels and relevant experiments, Forum Acusticum 2005 Budapest (keynote paper)

Podobieństwo pomiędzy percepcją wzrokową i słuchową Wzrok Obiekty rzeczywiste Słuch Źródła naturalne (rzeczywiste) Figury geometryczne Pismo Muzyka Mowa

Źródła dźwięku naturalne: burza, zwierzęta.. muzyczne: różne instrumenty muzyczne ludzie: ludzka mowa.

Słyszenie a widzenie Słyszenie Parametry akustyczne dźwięku- relacja pomiędzy parametrami fali akustycznej a percepcją wysokości, głośności, barwy Są próby pokazania (Poznań), że słyszenie to percepcja charakterystyk obiektów - źródeł dźwięków Widzenie przed Gibsonem Światło bezpośrednie - relacje pomiędzy parametrami fali elektromagnetycznej a percepcją koloru, intensywności, jasności Teraz (Marr) światło odbite oświetlające obiektypercepcja charakterystyk obiektów które widzimy np. kształtu

Poziomy przetwarzania informacji wzrokowej według Marra (1982) Pierwotny szkic Poziomy przetwarzania informacji słuchowej Preis, Klawiter (2005) Słyszenie akustyczne Dwuipółwymiarowy szkic Słuchanie przestrzeni Trójwymiarowy model kształtu przedmiotu Słuchanie przedmiotu

f1= v/2l fn = n(v/2l)

Dwie definicje dźwięku Jeśli drzewo przewróci się w lesie i nikogo nie ma w pobliżu, żeby to usłyszał czy to jest dźwięk? Fizyczna definicja: dźwięk to zmiany ciśnienia w powietrzu lub innym ośrodku tak Percepcyjna definicja: dźwięk to doświadczenie, które mamy gdy słuchamy nie

Dwa światy Percepcja Cechy wrażenia słuchowego Wysokość Głośność Barwa Subiektywny czas trwania Prawo Webera Fechnera Ψ = k log Φ Prawo Stevensa Ψ = k Φ n Akustyka Parametry fali akustycznej; F (Hz) L (db) Widmo (Hz, db) Czas trwania (s)

Dźwiękowy bodziec generowany przez głośnik 340 m/s -powietrze 1500 m/s - woda

Słyszenie Dominujące doświadczenie wywołane falami dźwiękowymi Ton najprostsza fala dźwiękowa f =1/T f = v/λ f = 340/ λ

Dźwięki proste- tony T=0,005 s 200 okresów / 1 sek = 200 Hz 2000 okresów / 1 sek = 2000 Hz (2 khz) Zakres dźwięków słyszalnych (Hz > Hertz) 20 Hz 200 Hz 2 khz 20 khz niskie częstotliwości częstotliwości wysokie

Wielkości opisujące falę akustyczną Fala: okresowe rozchodzenie się zaburzenia w przestrzeni i w czasie, niosące ze sobą energię Okres: czas potrzebny by wykonać pełny cykl drgania, T [s] Częstotliwość: liczba wykonanych drgań w ciągu jednej sekundy, f [1/s] lub [Hz] Amplituda: maksymalne wychylenie z położenia równowagi, A Faza: położenie drgającej cząstki w fali w określonej chwili czasu Długość: odległość dwóch sąsiednich cząstek w kierunku rozchodzenia się fali drgających w zgodnych fazach, Prędkość propagacji:

Zależności między ciśnieniem akustycznym, mierzonym w mikropaskalach, a jego poziomem (decybele) obrazuje poniższy rysunek: Skok o 1dB Skok o 3dB Skok o 5dB

Amplituda i głośność Fale dźwiękowe generowane w środowisku mają niezwykle duży zakres amplitud Decybel pozwala na skompresowana skalę amplitudy fal dźwiękowych Liczba decybeli=20log(p/p0) gdzie p0= 20 micropascals Jeśli ciśnienie =20μp to liczba db=20log(20/20)=20log(1)=0 db Jeśli ciśnienie =200μp to liczba db=20log(200/20)=20log(10)=20 db SPL- sound pressure level Mnożąc ciśnienie dźwięku przez 10 dodajemy 20 db

Ważne wzory L 20 log 10 p p 1 0 db SPL I 2 p c L 10 log 10 I I 1 0 p 0 =2*10-5 N/m 2 or 20 Pa I 0 =10-12 [W/m 2 ] L 10 log 10 p p 2 1 2 0 L1=55dB L2=60 db Sumaryczny poziom= 10 log (10 55/10 +10 60/10 )=61.19dB

Głośność i skala db Dla tonu 1000 Hz i SPL=40dB głośność 1son, wzrost o 10 db podwojenie głośności Oryginał + 5dB, +8dB, +10dB

Częstotliwość i wysokość Jednostką częstotliwości jest Hertz (Hz) 1Hertz 1 cykl na sekundę

Wysokość dźwięku i chroma Dźwięki oznaczone tymi samymi literami mają taką samą chromę, np. dźwięk A. Dźwięki mające taką samą chromę odległe są od siebie o interwał oktawy Częstotliwości dźwięków oddalonych o interwał oktawy tworzą iloraz równy 2

Zakres słyszenia Słonie poniżej 20Hz Psy powyżej 40 000Hz Koty powyżej 50 000Hz Delfiny 150 000Hz Punkty A, B, C Na odbiornikach stereoczasami można regulować poziom ze względu na równą głośność

Jakość dźwięku: barwa Dwie definicje barwy dźwięku: jeśli dwa dźwięki mają tę samą głośność, wysokość i czas trwania ale brzmią różnie to ta różnica jest różnicą w ich barwie jest to cecha wrażenia słuchowego dzięki której można rozpoznać różne instrumenty muzyczne 1 2 3

Instrumenty 1 puzon 2 saksofon 3 trąbka

Dodawanie tonów- dźwięk harmoniczny Widmo częstotliwościowe

Barwa dźwięku złożonego: widmo

Dodawanie tonów- dźwięk harmoniczny F0=251 Hz 5 i 6F0 251 Hz 1506 Hz 2F0 502 Hz 7 i 8 F0 501 Hz 2083 Hz 3F0 9, 10 i 11 F0 603, 750 Hz 2421, 2721 Hz 4F0 pozostałe 1005 Hz pozostałe Widmo dźwięku gitary Widmo dźwięku dzwonu

Barwa dźwięku złożonego: przebieg czasowy Transjenty początkowy końcowy Trudno rozpoznać instrumenty, które są pozbawione transjentu początkowego bądź końcowego Jeśli zamienić transjent początkowy z końcowym to zmienia się barwa

Materiały do wykładu Demonstracje dźwiękowe: CD Fastl /Zwicker, Psychoacoustics 2007. http://www.ece.uvic.ca/~aupward/p/demos.htm CD Cook, Music, Cognition, and Computerized Sound,1999. Książki: Goldstein, Sensation and Perception 2007. Makarewicz, Dźwięki i fale, 2011.