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    左右声道测试

    2016年5月22日

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  3. 聲學 物理學中 波動學 的一個領域,研究媒質中 機械波 ,包括 聲波 、 超音波 和 次聲波 。 研究課題包括聲波的產生,接收,轉換和聲波的各種效應。 同時聲學測量技術是一種重要的測量技術,有著廣泛的應用。 [1] 歷史 [ 編輯] 中國商代(公元前17~12世紀)的 編磬 已有很接近自然律的樂律,比 畢達哥拉斯 利用 弦 提出自然律的樂律要早一千多年。 基本概念 [ 編輯] 聲音是由物體振動產生的。 聲音的傳播需要 介質 ,它可在 氣體 、 液體 和 固體 中傳播,但 真空 不能傳聲。 聲音在不同物質中的傳播速度也是不同的,一般在固體中傳播的速度最快,液體次之,在氣體中傳播得最慢。 並且,在氣體中傳播的速度還與氣體的溫度和壓強有關。

  4. 聲音 是振動產生的 声波 ,通過 介質 ( 氣體 、 固體 、 液體 )傳播并能被人或動物 聽覺 器官 所感知的 波動 現象。 聲音的頻率一般會以 赫兹 表示,記為Hz,指每秒鐘周期性震動的次數。 而 分貝 是用来表示聲音强度的单位,記為dB。 聲音是一種波動,当演奏 乐器 、拍打一扇门或者敲击桌面时,声音的振动会引起介质——空气分子有节奏的振动,使周围的空气产生疏密变化,形成疏密相间的纵波,这就产生了声波,这种现象会一直延续到振动消失为止。 声音总可以被分解为不同 频率 不同 强度 正弦波 的叠加。 這種變換(或分解)的過程,稱為 傅立葉變換 。 因此,一般的声音总是包含一定的频率范围。 人耳可以听到的声音的频率范围在20到2万 赫兹 (Hz)之间。

  5. 聲音 是振動產生的 聲波 ,通過 介質 ( 氣體 、 固體 、 液體 )傳播並能被人或動物 聽覺 器官 所感知的 波動 現象。 聲音的頻率一般會以 赫茲 表示,記為Hz,指每秒鐘週期性震動的次數。 而 分貝 是用來表示聲音強度的單位,記為dB。 聲音是一種波動,當演奏 樂器 、拍打一扇門或者敲擊桌面時,聲音的振動會引起介質——空氣分子有節奏的振動,使周圍的空氣產生疏密變化,形成疏密相間的縱波,這就產生了聲波,這種現象會一直延續到振動消失為止。 聲音總可以被分解為不同 頻率 不同 強度 正弦波 的疊加。 這種變換(或分解)的過程,稱為 傅立葉變換 。 因此,一般的聲音總是包含一定的頻率範圍。 人耳可以聽到的聲音的頻率範圍在20到2萬 赫茲 (Hz)之間。

  6. 超音波掃瞄顯微鏡 ( scanning acoustic microscope , SAM ),又稱 超音波掃描斷層成像 ( scanning acoustic tomography , SAT )是一種使用聚焦聲音來研究、測量或成像物體的設備。 檢測基本原理為利用超音波發射源(Probe)透過純水為介質而傳導到待測試片上,經由超音波的反射或穿透等的作用,將此訊號經機台特定軟體處理成像。 [1] 常用於 失效分析 和 無損檢測 。 SAM在半導體行業檢測微電子封裝內的空隙、裂紋和分層方面非常有用。 此外,SAM也在生物和醫學研究中得到應用。 歷史 [ 編輯]

  7. 臺灣正體. 音訊訊號處理 ,又稱 音訊處理 , 音樂訊號處理 (英語: Audio signal processing )等,用來調整音樂訊號的 振幅 、 頻率 、 波形 等資訊。 利用某些 四則運算 ,升降頻,及 窗函式 ,就可以處理出各式各樣的聲音訊號。 透過一些 訊號處理 的技巧,可以從聲音訊號取得背後所代表的頻率高低,做更進一步的分析與應用。 音訊的來源 [ 編輯] 當物體發生震動時,就會產生聲音,舉例來說:當用力揮動手掌時,就會產生聲音,以及蚊子翅膀快速震動時,所發出的擾人聲音。 但是,在上述例子中,所聽到的聲音是來自於空氣震動,而不是因為手掌擺動,

  8. 超聲檢測(Ultrasonic testing,簡稱UT)也稱超音波檢測、超音波探傷,是一種利用超音波在材料中傳播和反射的原理,以探測構件內部缺陷的大小、性質、位置以及材質某些物理性能的一種方法,屬於無損檢測的一種。

  9. 聽覺 指 聲源 的振動所引起的 聲波 ,通過外耳和中耳組成的傳音系統傳遞到內耳,經內耳的環能作用將聲波的機械能轉變為聽覺神經上的神經衝動,後者傳送到 大腦 皮層聽覺中樞而產生的主觀感覺。 聲波是由於四周的空氣壓力有節奏的變化而產生,當物件在震動時,四周的空氣也會被影響。 當物件越近,空氣的粒子會被壓縮;當物件越遠,空氣的粒子會被拉開。 聽覺對於動物有重要意義,動物會利用聽覺逃避敵害,捕獲食物。 而人類的 語言 和 音樂 ,一定程度上是以聽覺為基礎的。 當聲波的頻率和強度達到一特定值範圍內,才能引起動物的聽覺。 人耳能感受到的振動頻率範圍約為20-20000 赫茲 。 隨著年齡的增長,聽覺上限會降低,強度範圍為0.0002-1000 dyn/cm²。 聽覺系統的結構 [ 編輯]

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