• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?( скачать в хорошем качестве

136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?( 6 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?(
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: 136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?( в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно 136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?( или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон 136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?( в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



136--相同音階,為什麼會有不同的聽感呢?(

《振動噪音科普專欄》相同音階,為什麼會有不同的聽感呢? 文章連結:https://ppt.cc/fjIrHx 粉絲團文章連結:https://ppt.cc/fR27px 訂閱電子報:https://goo.gl/HJkPMe 前一個單元:【為甚麼可以辨別出鋼琴、提琴、鐵琴的聲音?】,探討了人耳能夠辨別出不同樂器的聲音,係因為「聲音頻譜」中的「頻率」、「振幅」、及「阻尼比」,也就是主要影響「音色」的3個主要因子。 這個單元針對有相同音階的4個聲音,來探討為什麼會有不同的「聽感」呢?首先,就請讀者觀看本單元的影片,可以聽一下這4個聲音,並參考圖示的時間域波形,就聽感來說: 1. A聲音:是3個衰減的聲音,聽起來像是Do的音階。 2. B聲音:也是Do的音階,聽起來是比較悶的撥弦方式,有些微衰減的效果。 3. C聲音:有高頻率的微微波浪振盪的回音效應,聽起來也是Do的音階。 4. D聲音:像是吹簫的聲音,是持續Do的音階,有微幅波動的不穩定聲音。 不管讀者的聽感如何,4個聲音似乎都是有相同的音階,但是有截然不同的聽感。從圖示的時間域波形,是可以感覺出大小聲的變化情形。 要去探討這4個聲音的差異,由先前單元:【聲音有甚麼特徵?】,探討一個聲音,主要有三大特徵: 1. 音調(pitch):聲音的頻率。 2. 響度(loudness):聲音的大小。 3. 音色(timbre):聲音的頻率組成。 從圖示的「時間域波形」信號來看,是可以感覺出聲音大小的「響度」變化,「音調」也就是聲音的頻率,專業音樂人士,可能可以聽出來是Do的「音階」。然而「音色」的頻率組成,大概就很難具體的描述了,只能說「音色」確實有明顯的差異。 以下就採用「頻譜分析」【甚麼是頻譜分析?】以及「時頻分析」【頻譜分析與時頻分析有甚麼差別呢?】的方式,探討這4個聲音的特徵。 首先,針對A聲音的圖示,做一個綜合介紹,係採用振動噪音實驗室開發的【SM軟體】進行「頻譜分析」以及「時頻分析」,說明如下: 1. 時間域波形圖:在圖示上方,呈現所分析聲音WAVE檔案的原始「時間域波形」信號。 2. 聲音頻譜圖:在圖示左方,呈現聲音WAVE信號的「聲音頻譜」,圖示的垂直軸為頻率,單位:Hz,水平軸是聲音的振幅大小,單位:dB。 3. 時頻圖:在圖示正中央,水平軸是對應「時間域波形」的時間(sec),垂直軸是頻率(Hz),彩色的分布圖示為聲音振幅大小(dB)。 4. 時間域聲音響度圖:在圖示下方,呈現隨時間變化的聲音振幅大小(dB)。 以下分別探討4個聲音的「頻譜」特徵: 1. A聲音的頻譜特徵:由「聲音頻譜圖」可觀察,有數個頻率峰值,前兩個波峰頻率分別為524.6Hz及1049Hz。由「時間域聲音響度圖」可看出和原始的「時間域波形圖」有對應,是3個相同的、有明顯衰減現像的聲音。在「時頻圖」,可觀察不同頻率的振幅大小隨時間的衰減變化歷程。 2. B聲音的頻譜特徵:由「聲音頻譜圖」可觀察,有數個頻率峰值,前兩個波峰頻率分別為262.5Hz及525Hz。由「時間域聲音響度圖」可看出和原始的「時間域波形圖」有對應,是4個相同的聲音,在初始激振後,聲音有些微衰減的現象。在「時頻圖」,可觀察不同頻率的振幅大小隨時間的衰減變化歷程,特別是262.5Hz的頻率,全程存在、而且有相近的振幅。 3. C聲音的頻譜特徵:由「聲音頻譜圖」可觀察,有數個倍數頻率峰值的特性,前兩個波峰頻率分別為520Hz及1045Hz。由「時間域聲音響度圖」可看出和原始的「時間域波形圖」有對應,是4個相同的聲音組成,每個聲音有明顯飄動的現像。在「時頻圖」,可觀察不同頻率的振幅大小隨時間的衰減變化歷程,特別是1045Hz的頻率,全程存在有相近的振幅;而,520Hz的振幅最大,在時間域有間歇的大小飄動。觀察右上方圖示,是0~22,000Hz頻率區間的對應圖示,可以觀察出在10,000Hz及20,000Hz附近,分別有兩個峰值頻率,所以會有高頻率特徵的聽感。 4. D聲音的頻譜特徵:由「聲音頻譜圖」可觀察,也有數個倍數頻率峰值,前兩波峰頻率分別為262.5Hz及522.5Hz。由「時間域聲音響度圖」可看出和原始的「時間域波形圖」有對應,類似吹簫的聲音,有微幅顫抖的現象。在「時頻圖」,可觀察不同頻率的振幅大小隨時間變化,聲音振幅大約相近,也就是聲音是持續的特徵。 從以上的討論,4個聲音出現的主要「峰值頻率」,與「標準音階頻率」:C4=261.63Hz、C5=523.25Hz、C6=1046.5Hz,有直接的相關性,可以知道這4個聲音的主要「峰值頻率」是C5=523.25Hz,就是「基音頻率」,並且有不同的「泛音頻率」組成其「音色」。所以4個聲音的聽感,在「音階」上是相同的,但是由於「音色」的不同,聽感是截然不同的。 綜合一下本單元的聲音特徵討論,可以由以下幾個方向探討: 1. 時間域特徵解析:由「時間域波形圖」以及「時間域聲音響度圖」,前者,是原始的聲音信號,後者,是轉化為「聲音壓力位準」dB,可以比較觀察不同聲音的在時間域的衰減、明顯飄動、或持續的微幅波動等特徵。 2. 頻率域特徵解析:由「聲音頻譜圖」,可以觀察聲音的頻率組成,也就「音色」的特徵。 3. 時間域及頻率域的特徵解析:由「時頻圖」除了可以觀察「音色」的聲音頻率組成,也可以看到不同頻率的衰減、飄動、或持續性的特徵。 由以上討論可以知道,相同音階的聲音,會有不同的聽感,主要是:(1)「音色」:聲音的頻率組成差異之影響。(2)「響度」:聲音的大小隨時間的變化現象,如衰減、飄動、持續等特徵的差異。 本單元藉由「時頻分析」得到的「時頻圖」及「聲音頻譜」,可以觀察一個樂器聲音的特徵,包括:(1)「音調」就是「基音頻率」。(2)「音色」是「基音頻率」和「泛音頻率」的組成。 人的耳朵,確實是個了不起的「感測器」(sensor),也是具有了不起的「頻譜分析」能力,所以能夠聽到相同音階的聲音,又能夠辨別出「音色」的差異。 以上個人看法,請多指教! 王栢村 2019.11.11

Comments
  • 137--人們唱歌的聲音,有甚麼樣的頻譜特徵呢?(6:56) 6 лет назад
    137--人們唱歌的聲音,有甚麼樣的頻譜特徵呢?(6:56)
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Делайте это ежедневно, чтобы навсегда отказаться от очков 5 месяцев назад
    Делайте это ежедневно, чтобы навсегда отказаться от очков
    Опубликовано: 5 месяцев назад
  • Ночные пробуждения в 3–4 часа: как найти причину и вернуть глубокий сон. 2 недели назад
    Ночные пробуждения в 3–4 часа: как найти причину и вернуть глубокий сон.
    Опубликовано: 2 недели назад
  • Почему простые числа образуют эти спирали? | Теорема Дирихле и пи-аппроксимации 6 лет назад
    Почему простые числа образуют эти спирали? | Теорема Дирихле и пи-аппроксимации
    Опубликовано: 6 лет назад
  • Преломление и «замедление» света | По мотивам лекции Ричарда Фейнмана 2 года назад
    Преломление и «замедление» света | По мотивам лекции Ричарда Фейнмана
    Опубликовано: 2 года назад
  • Слышите ли вы разницу между размерами 3/4 и 6/8? — Тренировка слуха 2 месяца назад
    Слышите ли вы разницу между размерами 3/4 и 6/8? — Тренировка слуха
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Усилители класса D против High End 1 месяц назад
    Усилители класса D против High End
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Как работала машина 4 года назад
    Как работала машина "Энигма"?
    Опубликовано: 4 года назад
  • ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов 1 месяц назад
    ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Понимание вибрации и резонанса 4 года назад
    Понимание вибрации и резонанса
    Опубликовано: 4 года назад
  • Как LLM могут хранить факты | Глава 7, Глубокое обучение 1 год назад
    Как LLM могут хранить факты | Глава 7, Глубокое обучение
    Опубликовано: 1 год назад
  • Может ли челюсть, зрение и мозг стать ключом к исправлению осанки? 11 дней назад
    Может ли челюсть, зрение и мозг стать ключом к исправлению осанки?
    Опубликовано: 11 дней назад
  • Первый в мире прецизионный токарный станок. Создание антикитерского механизма. Экспериментальная 1 год назад
    Первый в мире прецизионный токарный станок. Создание антикитерского механизма. Экспериментальная
    Опубликовано: 1 год назад
  • Вейвлеты: математический микроскоп 3 года назад
    Вейвлеты: математический микроскоп
    Опубликовано: 3 года назад
  • Базовая гармония — интервальные аккорды 3 дня назад
    Базовая гармония — интервальные аккорды
    Опубликовано: 3 дня назад
  • Самая сложная задача на самом сложном тесте 8 лет назад
    Самая сложная задача на самом сложном тесте
    Опубликовано: 8 лет назад
  • Теория музыки за 20 минут | ВСЕ что нужно знать 2 года назад
    Теория музыки за 20 минут | ВСЕ что нужно знать
    Опубликовано: 2 года назад
  • Как вылечить БЕЗ операций Близорукость,Дальнозоркость,Астигматизм,Косоглазие.Упражнения проф.Жданова 3 недели назад
    Как вылечить БЕЗ операций Близорукость,Дальнозоркость,Астигматизм,Косоглазие.Упражнения проф.Жданова
    Опубликовано: 3 недели назад
  • Каково это — изобретать математику? 10 лет назад
    Каково это — изобретать математику?
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Впечатления о Samsung Galaxy Z Tri Fold: теперь в этом есть смысл 4 дня назад
    Впечатления о Samsung Galaxy Z Tri Fold: теперь в этом есть смысл
    Опубликовано: 4 дня назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5