声音与人耳听觉 162


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  声音与人耳听觉
  侧为相应的声压级变化,调制频率都为4Hlz。可见,对于1kHz纯音声压级变化的分辨阈与声压级大小有关,当声压级较小时,分辨阈较大,约为3dB,当声压级逐渐增大时,分辨阈逐渐减小到0.5dB以下;对于白噪声,当声压级大于约30dB时,分辨阈基本上稳定在不到ldB的位置。听音实验表明,对于其他频率的纯音信号,其分辨阈随声压级变化的情况与1kHlz纯音的测试结果十分相似,测试结果如图5-19所示。
  7开65
  声压级差
  020406080100dB
  声压级
  图5-19不同频率纯音的声压级变化分辨阔
  不同声压级的声音其声压级变化的分辨阈随频率变化的特性如图5-20所示。可以看出,当声压级在50dB以上时,人耳能分辨的最小声压级变化大约为1dB,当声压级小于40dB时,声压级变化需达ldB~3dB才能察觉出来。由此可见,人们对声音强弱变化的察觉能力是有限的,相当多的人对同一声音信号在其声压级突然变大或变小量不大于3dB时是察觉不出的,只有那些经过专门训练的音乐工作者和录音师才能察觉出ldB~2dB的声压级突变。因此,在声频工程中常以3dB这个数值作为某些特性指标如频率特性不均匀度的上限,而高质量的声频设备则常用1dB~2dB这个数值来衡量其质量。出于同一道理声频设备中控制声音信号大小的音量控制器也并不一定需要对信号电平连续调整,长期以来,许多专业电声设备的音量控制器就是采用1dB~2dB→档的步进式结构,这种步进式音量控制器不会引起听觉的音量突变,反而给工作人员带来定量调节的方便。