哈斯效应 (Haas effect)
哈斯(Haas)通过实验表明:两个同声源的声波若到达听音者的时间差Δt在5~35ms以内,人无法区分两个声源,给人以方位听感的只是前导声(超前的声源),滞后声好似并不存在;若延迟时间Δt在35~50ms时,人耳开始感知滞后声源的存在,但听感做辨别的方位仍是前导声源;若时间差Δt>50ms时,人耳便能分辨出前导声与滞后声源的方位,即通常能听到清晰的回声。哈斯对双声源的不同延时给人耳听感反映的这一描述,称为哈斯效应。这种效应有助于建立立体声的听音环境。
当两个强度相等而其中一个经过延迟的声音同时到聆听者耳中时,如果延迟在30ms以内,听觉上将感到声音好像只来自未延迟的声源,并不感到经延迟的声源存在。当延迟时间超过30ms而未达到50ms时,则听觉上可以识别出已延迟的声源存在,但仍感到声音来自未经延迟的声源。只有当延迟时间超过 50ms以后,听觉上才感到延迟声成为一个清晰的回声。这种现象称为哈斯效应,有时也称为优先效应。
指人们不能分辨出某些延迟声的现象。延迟声的声压级小于先导声,无论来向如何,只要小于17ms,就不会感到延迟的存在。当延迟声的方向接近先导声,延迟30ms也不会感受到。只有大于50ms时,人们才会感受到延迟声。
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介绍哈斯效应理论,叙述了一种由单片机构成的消防语音引导音箱,设计了一种基于哈斯效应的疏散指示系统,在火灾发生时,从安全出口的扬声器开始依次发出声音,利用语音引导逃生者向安全出口的方向逃生。经过实际测评,证明该语音引导系统具有较好的方向感。
建筑物基本信息 参数名 必填 描述 项目实际情况 建筑代码 数据中心代码 建筑名称 必填 最多24个汉字 建筑字母别名 必填 建筑首字母大写 建筑业主 必填 有多位业主时存主要业主名称,外加 “等××位” 建筑监测状态 状态 1- 启用监测 0- 停用监测 所属行政区划 必填 6位行政区划代码 建筑地址 必填 最多40个汉字 建筑坐标 -经度 建筑坐标 -纬度 建设年代 必填 4位数字年份 地上建筑层数 必填 整数 地下建筑层数 整数 建筑功能 必填 A- 办公建筑 B- 商场建筑 C- 宾 馆饭店建筑 D- 文化教育建筑 E- 医疗卫生建筑 F- 体育建筑 G- 综 合建筑 H- 其它建筑 建筑总面积 必填 空调面积 必填 采暖面积 必填 建筑空调系统形式 必填 A- 集中式全空气系统 B- 风机盘管 +新风系统 C- 分体式空调或 VRV的 局部式机组系统 Z
第1章 电声基础 1.1 声音的概念 1.1.1 声源和声波 1.1.2 声压、声强和声场 1.1.3 声速 1.1.4 声波的频率、波长、相位和声谱 1.2 听觉 1.2.1 声压级 1.2.2 响度和计权声压级 1.2.3 音调和音色 1.2.4 掩蔽效应 1.2.5 优先效应(哈斯效应) 1.2.6 听觉的立体感 1.3 声音的反射、吸收、绕射和叠加 1.3.1 声音的反射和吸收 1.3.2 声音的绕射和衍射 1.3.3 声音的叠加和干涉 1.3.4 厅堂混响 1.3.5 厅堂的传输频率特性 1.4 声音的处理 1.4.1 声电变换 1.4.2 电声变换 1.4.3 声音的记录和重放 1.4.4 声音的修饰 1.4.5 声音信号的编辑和调度 1.4.6 扩声 1.5 声音信号的数字化处理 1.5.1 模拟信号和数字信号 1.5.2 二进制数 1.5.3 音频信号的模-数变换 1.5.4 音频数字信号的码率及带宽 1.5.5 音频信号的数-模变换 1.6 立体声 1.6.1 立体声的概念 1.6.2 双声道立体声 1.6.3 环绕声第2章 公共广播概述第3章 《公共广播系统工程技术规范》解读第4章 公共广播系统主要设备第5章 公共广播系统设计第6章 公共广播系统工程典型案例附录1 制定公共广播国家标准的意义附录2 公共广播同专业音响的差别附录3 广播音控器附录4 定压式公共广播传输线路的衰耗附录5 STIPA原理简介附录6 现代农村广播工程参考文献2100433B