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  • 声波在单位时间内的振动次数称为频率 (frequency) ...能听到声音频率常在 30~16000Hz 之间,老年则常在 50~10000Hz 之间 声波在单位时间内的振动次数称为频率 (frequency) ,单位赫 (Hz

      声波在单位时间内的振动次数称为频率(frequency),单位赫(Hz)。

      在一般情况下,听觉的适宜刺激是频率为20~20000次/秒(赫)的声波,也叫可听声,一般把声音频率分为高频、中频和低频三个频带。不过,不同年龄的人,其听觉范围也不相同。例如:小孩子能听到30000~40000赫的声波,50岁以上的人只能听到13000赫兹的声波。一般人对16赫以下和20000赫以上的声波,是难以听到的。听觉好的成年人能听到的声音频率常在30~16000Hz之间,老年人则常在50~10000Hz之间。当声强超过140分贝时,声波引起的不再是听觉,而是压痛觉。

    tip:有时候小孩子突然哭了,也许是是他听到我们成年人没有听到的声音,哈哈!

       随着年龄的增长,人耳所能听到声波频率范围会变小,而且老年人听力丧失有个特点首先丧失对高频信号的听觉,随着年林增长丧失的范围逐渐向低频发展,但发展到中频是就会影响语言交际。

      我们可以通过一个简单的测试,可以知道自己耳朵的年龄。

    1、下载SweepGen(音频信号发生器) 

    地址:http://www.pc6.com/softview/SoftView_32987.html

    2、打开下载好的sweepgen.exe软件

    (1)打开后首先调节sweep speed 设置成no sweep。
    (2) 带上耳机,设定频率在8-10ghz左右,调节out level,保证耳机音量适中。
    (3)输入不同的频率,点击start,开始测试,通常人听到的声音频率范围是 20~20000Hz,你可以测试不同频点,自己耳朵的听力情况,确定耳朵能听到的声音范围。
      具体操作如下图:


    note: 1、不要让耳机的声音太大,因为到了高频单频声音会有些刺耳!
           2、声音的频率范围一定要在安全的频率之内。
         本人没有尝试过正常频率范围之外的频率,所以没有肯定的说会有其他频率会对人体有身体伤害,本人测试的结果在17000hz仍能听到声音,表明我还是很年轻的嘛!

    tips:次声波武器,是指能发射20赫兹以下的次声波的大功率武器装置。次声波之所以会被用作军事武器,在于次声波和人体器官固有频率相近,于是会产生共振。次声波与人体器官的共振,会导致器官变形、移位、甚至破裂,从而达到杀伤目的。如果有兴趣,可以查阅相关资料,看看次声波的伤害能力



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  • 据说,不同年龄的能听到的范围不一样。年龄越小的听到的范围越大;年龄大或者听力早期退化的听到的范围越小。全球11亿年轻听力下降根据2015年的OMS(有机质谱测定法),全球11亿年轻都存在听力下降...

    原标题:超火的听力测试,测测你的耳朵可以听到多少赫兹?

    小编先来带大家做个测试:

    戴上耳机,仔细听这段音频。

    你的耳朵可以从多少赫兹听到多少赫兹?

    据说,不同年龄的人,能听到的范围不一样。年龄越小的人,听到的范围越大;年龄大或者听力早期退化的人,听到的范围越小。

    全球11亿年轻人听力下降

    根据2015年的OMS(有机质谱测定法),全球11亿年轻人都存在听力下降问题。而个人音频设备或智能手机发出的超标声响影响最大。

    江苏20岁小伙小利,是一个音乐狂热者,每天耳机不离耳,但今年3月,他突然感觉耳朵堵得慌,别人说话,他时而听到时而听不到,到医院检查,是听力明显下降了。

    最近,歌手陈翔也在综艺真人秀中自爆左耳失聪多年,鼻炎和压力过大、过度疲劳是主要诱因。

    生活中这些常见的事

    正在毁掉你的听力

    常戴入耳式耳机;经常去KTV、夜店等环境嘈杂的场所;开车时开窗户;不正确的掏耳朵都会对听力造成伤害。

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    另外楼层住得高的人要特别注意,地面嘈杂,有“拔音”的效果,导致高层室内噪音也较大,应减少开窗或常备防噪耳塞。

    保护听力的5个好习惯

    1、使用耳机应限量限时 遵循 "60-60" 原则

    经常戴耳机听音乐的人应该遵循 "60-60" 原则,即音量不要超过最大音量的 60%、连续听音乐的时间不要超过 60 分钟。此外最好选择头戴式耳机,不要选择耳塞式耳机;尽量不要在嘈杂的环境中用耳机听音乐;不要过分追求音质效果,把低频音放得很大;不要两只耳朵一起听音乐,最好左耳和右耳轮换着听;在室内听音乐时,可采用音响,减少耳机的使用。

    2、减轻双耳工作量

    除了降低耳机音量,限制耳朵工作量也是很重要的听力保健方式。若耳朵长期暴露在高能量声波中,过度刺激毛细胞的结果也会使听力“过劳死”,造成某些频率的听力丧失。此外,每日也应该让耳朵在宁静(约45分贝以下)的环境中固定休息,才能保持良好的听力。

    3、避开危险噪音环境

    我们要避开那么会让你感觉到耳痛的声音,因为这可是内耳耳蜗开始受到损伤的信号,如果我们已经有了刺痛的感觉的话,就要立刻捂住耳朵。

    4、善用听力保护用具

    在高噪音的环境下,可以听力保护用具来辅助保护耳朵不受伤害。一般以泡棉耳塞最为常见。

    正确的耳塞戴法:

    1.戴右耳塞时,以右手拇、食指将耳塞慢慢揉捏成一长条状。

    2.左手绕至脑后将右耳上提,拉直右耳耳道,右手将耳塞慢慢放入适当的耳道位置。

    3.我们将耳塞的位置调整并且固定好,等待耳塞膨胀至与耳道紧密的结合。

    5、听力也要健康检查

    很多人会定期健康检查,然而却时常遗忘听力的项目。生活在充满刺声音刺激的年代,定期安排听力检查是绝对必要的,尤其是在高噪音环境的工作人员,更应定期听力筛检,才能确保听力健康。

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  • 声音:为什么人耳能分辨出不同的声音呢? 声音有三个属性,响度,音调和音色,我们每个人,就像各种乐器一样,与它的音色是不同的,音色主要由其谐音的多寡以及各谐音的相对强度所决定。 为什么音色不同呢?是由于...

    声音:为什么人耳能分辨出不同的声音呢?

    声音有三个属性,响度,音调和音色,我们每个人,就像各种乐器一样,与它的音色是不同的,音色主要由其谐音的多寡以及各谐音的相对强度所决定。

    为什么音色不同呢?是由于不同泛音总是和组合成为不同的声音?,括弧此处参考百度百科,声音除了有一个基音外,他还自然而然加上许多不同的频率,与反应交织就决定了不同的音色,使人听了以后能辨别出是不同的声音。

    那么究竟是什么产生了音色呢?答案是谐波。我们知道声音是振动产生的,而一个物体来回振动,几乎不可能一直按照确定的周期振动的。也就是说一个物体发生的同时,会发出很多不同频率的波(谐波)。这许多不同频率的波由于相位差很小(也就是相隔时间很短),人是无法单独分辨的,所以这些波会混合起来一起给人一个整体的感受,而这个感受就叫做音色。正是由于不同的声音里所包含的不同频率的波的频率,响度,和分布都不同,才导致了我们能分辨各种声音。

     

    这可能会有点糊涂。既然每一个声音都包含很多个频率的声波,那我们又是怎么分辨音调的呢?答案是,一个声音中某一个频率的相对量最大的那个频率决定了声音的音调。

     

    总体思考,其实没有绝对的指标,所谓音调,响度,音色。都是一个相对的概念,而在这个相对的概念里,我们的基本逻辑是,找主要矛盾,比如说音调的确定。这和我们一贯的认知是一致的,在变化中找不变的。当研究变化的时候,需要保持其他各个角度各个方面不变,只有一个角度变化,其实这也从另外一个方面和正交分解的思想是一致的,比如说我们研究影响金属导体的电阻,有三个角度,第一电阻率,第二长度,第三空间面积能充分的对上述的理论进行验证,第2个例子是通过声音来识别不同的人呢,这里面涉及到声音的三个基本角度,响度,音量和音色,响度是振幅,音调是频率,那音色就是其中的协波,我们可可以通过傅里叶变换来,非常清晰的了解这一过程,而所谓的傅里叶变换F(x)=Asinx+Bsin(2 x)+Csin(3x)+……,,其中有一个主调Asinx,其他作为辅助

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  • ?...是通过介质(空气或固体、液体)传播并或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源。声音以波的形式振动(震动)传播。声音是声波通过任何介质传播形成的运动。...1.频率范围声音频率范...

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    什么是声音——声音(sound)是由物体振动产生的声波。是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源。声音以波的形式振动(震动)传播。声音是声波通过任何介质传播形成的运动。

    声音是一种波。可以被人耳识别的声(频率在20 Hz~20000 Hz之间),我们称之为声音。

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    1.频率范围

    人的声音频率范围约为300Hz~3.4KHz。但人能听到的最高频率是20KHz,当声波的频率超过20KHz时,人耳将分辨不出声音的传播与位置,这时我们就得通过专用的仪器和设备进行声波的采集。 1159d057106bfbb984057849bce395b4.png 6111bb2ec825d7882a6507c635f92a87.png 2.声学成像的原理

    声学成像(AcousticImaging)是基于传声器阵列测量技术,通过测量一定空间内的声波到达各传声器的信号相位差异,依据相控阵原理确定声源的位置,测量声源的幅值并以图像的方式显示声源在空间的分布,即取得空间声场分布云图-声像图。

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    其中以图像的颜色和亮度代表声音的强弱。采用波束形成(Beamforming)技术的ACOUSTIC Camera(声学照相机)系统可以为用户提供快速、准确的噪声分布图,可以进行稳态的、非稳态的、静止的和移动物体的噪声图像。

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    1.气体管道泄露检测及定位

    通常情况下,气体管道包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等,集中设在气体入口室。在气体管道工程安装过程中,要对管道进行气密性的检查,按照其对气路密闭性的严格程度,检测气体管道是否存在泄漏。 a6c481e4bac94593526a915ec77b5d7b.png 2.噪声源的快速精确定位 随着近代工业的快速发展,全球环境污染也随之产生,噪声污染作为环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。噪声污染与水污染、大气污染被看成是世界范围内三个主要环境问题。物理上噪声是声源做无规则振动时发出的声音。在环保的角度上,凡是影响人们正常的学习、生活、休息等的一切声音,都称之为噪声。 80dda0edd30965a2442979c71598dab7.png

    1.局部放电

    局部放电是电力设备的绝缘介质在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。因此电力设备检修人员需要对运行中的高压电气设备做局部放电检测,发现问题点后应及时将设备退出运行,进行检修或更换。

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    2.检测手段

    当高压电气设备发生局部放电时,会产生超声波能量,这些能量通过空气传递至超声波局放成像仪的声压传感器阵列,从图像上即可快速对局部放电部位进行排查,并可将局部放电的问题点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存。

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    1.Fluke ii900 超声波局放成像仪

    Fluke ii900 超声波局放成像仪是一种直观、易用的工具,它可以辨识局部放电的声频,利用超声波通过麦克风阵列时出现的时间延迟来辨别产生局放问题的方向,从而确定局放位置。

    SoundMap™ 在可见光图像上以彩色显示,便于视觉定位。借助全阵列麦克风,可以轻松地扫描较大范围的区域,甚至可以从远处捕获问题点。

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    产品图示

    2.NL600 Camera 手持式声波成像仪

    NL600 Camera 手持式声波成像仪是一种新型集PD局放定位检测、噪声源识别定位、气体泄漏定位检测和分析诊断三功能于一体的系统,利用124个高灵敏度数字麦克风阵列,采用遗传优化算法以及远场高分辨率波束形成技术将采集的声音以彩色等高线图谱的方式可视化呈现在屏幕上。

    有效的测量声场分布,声像图与可见光的视频图像完美叠加,形成类似于紫外仪对导体电晕放电周围光子数的检测功效、如SF6红外热像仪对气体泄漏点的色差形成红外影像(如烟雾状)进行视频可视、大型的麦克风声学阵列系统(Microphone Array)对场景噪声源的探测及定位功能。

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    产品图示

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    声学相机是一种新型的噪声源识别定位和测试分析系统,利用高灵敏度数字麦克风,将采集的声音以彩色等高线图谱的方式可视化呈现在屏幕上,有效的测量声场分布,声像图与可见光的视频图像完美叠加,形成类似于热影像仪对物体温度的探测效果,给人们带来直观的“看的见声音”的体验。

    上海合测电子科技有限公司

    拥有各类型电力设备状态检修测试仪

    64c522b5ad8c307635fa2b07b1f34fdf.png 专业的技术工程师将会

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    -  图为本公司工程师为用户做现场检测和培训  -


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    - 来源于网络的图片,版权属于原作者 -


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  • 百度百科:的耳朵可以听到20~20000Hz的声音,最敏感是200~800Hz之间的声音。 怎么模拟各个频率声音呢?在windows系统下可以如下操作 包含头文件windows.h 使用Beep函数,Beep (DWORD dwFreq, DWORD ...
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空空如也

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人耳能听到的声音频率