第七章 声音系统
系统声音方案

1.提升系统声音的清晰度和音质,减少杂音和干扰。
2.设计人性化的声音提示,满足用户在不同场景下的需求。
3.合规使用声音资源,确保知识产权的合法性和用户隐私的保护。
4.构建高效的声音管理体系,实现声音资源的有效整合与更新。
三、方案设计
1.声音品质优化
(1)音频处理:采用专业的音频处理技术,包括降噪、回声消除等,以提升声音的清晰度和音质。
3.声音资源的合法合规使用
(1)版权审查:对所有使用的声音资源进行严格的版权审查,确保使用的声音均已获得合法授权。
(2)隐私保护:在声音设计中避免包含任何可能泄露用户隐私的信息,保障用户信息安全。
4.声音管理体系构建
(1)声音资源库:建立声音资源库,对声音进行分类管理,便于检索和更新。
(2)配置管理:允许根据不同产品版本和用户需求,灵活配置声音资源。
应对措施:严格审核声音资源,确保合法合规使用,避免侵权行为。
3.项目风险:声音管理不善,导致资源浪费和更新不及时。
应对措施:建立完善的声音管理体系,定期检查和更新声音资源。
六、项目预期效果
1.提高产品用户体验,增加用户满意度。
2.增强产品市场竞争力,提升品牌形象。
3.合法合规地使用声音资源,避免知识产权纠纷。
四、实施步骤
1.调研阶段:收集用户需求,分析竞品声音设计,确定本项目声音设计方向。
2.设计阶段:根据项目需求,设计系统声音,包括声音类型、风格、音质等。
3.开发阶段:采用专业音频处理技术,实现系统声音的优化和功能开发。
4.测试阶段:对系统声音进行全面测试,确保声音清晰、音质优良、功能正常。
5.合规性审核:对声音资源进行合规性审核,确保合法使用知识产权。
项目1-任务6声音系统精品文档74页

6.数模转换器
7.半双工和全双工
7.1.2 声卡的相关பைடு நூலகம்语及技术
8.信噪比 9.总谐波失真 10.频率响应 11.兼容性 12.复音数和音色数
两者的关系:一个在时间方向、一个在 幅度方向代表采样精度。
基本术语
声道数 单声道:声音来自两个音箱的中间。 立体声:声音来自两个独立的声道。
准立体声:录音时是单声道、在回放时有时是 立体声有时是单声道。
四声道环绕:有前左、前右、后左、后右; 4.1:增加一个低音音箱。
5.1声道:在4.1的基础上增加了一个中置单元 负责传送低于80Hz的声音信号。
数模转换,用来把数字化的声音信号转 换成模拟信号。
模数转换,用来把模拟声音信号转换成 数字信号。
音乐数字接口(MIDI),能使用MIDI乐器。
声音混合功能,允许控制声源和音频信 号的大小。
7.1 声 卡
7.1.1 声卡的结构
声卡基本结构
声卡基本结构
7.1.1 声卡的结构
数字信号处理芯片DSP 音频解码芯片CODEC 波表音色库 功率放大芯片 三端稳压块 多功能扩展插座AUD-EXT CD-SPDIF插座
声卡基本结构
1、电话自动应答设备接口(TAD, Telephone Answering Device)
它与MODEM卡上的相应端口相连接, 配合软件可使电脑具备电话自动应答 功能。
声卡基本结构
2、模拟CD音频输入接口(CD IN) 是一个3针或4针的小插座,作用是将
来自光驱的模拟音频信号接入声卡, 并直接由声卡的输出端放出。
的输入输出接口,适合一些比较专业 的设备。
发音系统的言语解剖PPT课件

7
发音器官 • 喉(larynx)有四种主要的解剖结构:软骨 与关节、喉内肌、喉外肌和黏膜层。发声 过程中最重要的部分是甲状软骨、环状软 骨、一对杓状软骨和两对喉关节。 • (一)喉软骨 • 喉支架由五块软骨、肌肉和韧带相互连接 所组成。喉位于舌骨之下,胸骨之上。五 块软骨分别是:环状软骨、甲状软骨、杓 状软骨、会厌软骨。
13
(二)喉关节
• 喉软骨形成两对 关节,即环杓关 节和环甲关节, 声带的运动主要 通过这两对关节 的活动来完成。
14
•杓状软骨在垂直轴作旋转运动,使声带突向 内、外侧移动,因而能开大及缩小声门。杓 状软骨也可作左右滑行。 • 甲状软骨在额状轴上作前倾和复位运动。 前倾时,加大甲状软骨前角与杓状软骨间 的距离。使声带紧张;复位时,两者间的 距离缩小,声带松弛
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(三)喉部肌群
喉外肌群可以抬高或降低喉腔。喉内肌群均附着在喉软骨 上。喉内肌的作用包括: (1)开闭声门; (2)改变喉软骨的相对位置; (3)改变声带的长宽和物理特性(长度、紧张度、每单 位长度的质量、顺应性、弹性); (4)改变声带间的空间大小,克服声门间的阻力。 1.声门开肌:环杓后肌 2.声门关肌:杓间肌(包括杓横肌和杓斜肌),环杓侧肌 3.声门张肌:甲肌拉长声带; 甲杓肌包括两部分:甲 杓 内肌和甲杓外肌。
4
5
呼吸肌群
• 呼吸肌群分为吸气肌群和呼气肌群两组。 吸气肌群主要是膈肌和肋间外肌,扩张 胸腔容积以吸入空气; 呼气肌群缩小胸腔容积排出气体。主要有 肋间内肌组成。
6
呼吸过程
• 呼吸过程主要可分为平静和言语状态下的 呼吸运动。 • 1. 平静呼吸 由膈肌舒缩引起呼吸运动伴以 腹壁的起伏,这种呼吸称为腹式呼吸。在 言语过程应学会腹式呼吸发音法。 • 2. 言语时的呼吸 人体在言语和安静两种状 态下,其呼吸表现有所不同,具体表现在 呼吸量、吸气与呼气时间比、 呼吸的规律 性、 呼吸肌群的运动等方面 。
第七章 建筑隔声ppt课件

➢ 在两层玻璃之间沿周边填放吸声材料,把玻璃安放 在弹性材料上,如软木、海绵、橡胶等。
精品课件
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fc fc fc
精品课件
11
wall_H wall_M wall_L
source
Sound transmis精s品io课件n through a wall 12
精品课件
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三、双层匀质密实墙的空气声隔绝
单靠增加墙的厚度来提高隔声量既不经济,也不合理。
把单层墙一分为二,做成留有空气层的双层墙,则 在总重量不变的情况下,隔声量有显著的提高。
21
五、门窗的隔声
门窗是隔声的薄弱环节。一般门窗的结构轻薄,而且 存在较多的缝隙,隔声能力往往比墙体低很多。
1、门的隔声 门的隔声特性比墙体差。 原因:重量比墙体轻;门周边有缝隙;
提高门的隔声能力的方法:
➢ 做好周边的密封处理。 如采用橡胶、泡沫塑料条、毛毡处理,加垫圈。
➢ 采用厚而重的门扇,如钢筋混凝土门。 ➢ 采用多层复合结构精,品课用件 性质相差较大的材料叠合22
精品课件
9
2、吻合效应
随着频率的升高,隔声量会有一个较大的降低,这种现象是
由吻合效应产生的,临界频率称为“吻合临界频率”f c 。 薄、轻、柔的墙,f c 高;
厚、重、刚的墙,f c 低。
噪声对人影响的频率范围主要在100~2500Hz,吻 合效应发生在这一范围的处理方法:
➢采用硬而厚的墙板来降低临界频率 ➢采用软而薄的墙板来提高临界频率
问题: 墙体轻,根据质量定律,隔声性能差,难以满足隔声 要求。
措施: ➢将多层密实材料用多孔材料隔开,做成复合墙板。
精品工程类本科大三课件《建筑环境学》07第七章第 5节 噪声的控制与治理方法

城市噪声的控制
• 避免交通噪声和工厂噪声干扰居住区 • 利用临街的建筑物作为后面建筑的防噪屏障 • 严格施工噪声管理 • 对居住区,锅炉房、水泵房、变电站等应采取消声建造措施,并布置
边缘角落处
室内设备噪声控制
(1)改革工艺和操作方法来降低噪声 (2)降低噪声源的激振力 (3)降低噪声辐射部件对激振力的响应 ——需要说明的是: • 设备噪声的降低,意味着性能提高和寿命延长。 • 机械产品本身的噪声级,可以做为评价其本身综合性能的一项重
• 风机、水泵的出口加软管连接,也是隔振的一种方式。
隔振器
橡
精密磨床隔振基础
胶
隔
振
垫
振动传递
• 如某个产生振动的设备与一构件 (固有频率f0)相连,则通过这个构 件传导出去的振动动力占振源输 入动力的百分比称作振动传递比 T
1 T ( f / f0 )2 1
隔振结构固有频率 f0 比振源频率f 越低,振动传递比就越小,隔振效
• 吸声尖劈用于半消声室、全消声室,尺寸可根 据用户要求定制。
吸声减噪法使用原则
1.只能取得 4~12dB的降噪效果,因仅能减少反射声(混响声)
• ——不可能通过吸声处理得到更大的减噪效果
2.在靠近声源、直达声占支配地位的场所,采用吸收减噪法将不会得到 理想的降噪效果。
3.室内平均吸声系数较小时,吸声减噪法收效最大。
• 原理:利用布置在管内壁上的吸声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道 传播的噪声迅速随距离衰减,从而达到消声的目的
(1)在总图设计时应按照“僻静分开” 的原则对强噪声源的位置合理地布置
• 将高噪声车间与办公室、宿舍分开。 • 在车间内部,把高噪声的机器与其他机器设备隔离开来,尽可能集
古代汉语--第七章--音韵学

按照声 母的发 音方法
分类
清与浊
清声
发音时不带 音的辅音
全清
不送气的清声
次清
送气的清声
浊声
发音时带 音的辅音
全浊
带音的塞音、 擦音、塞擦音
次浊
带音的鼻音、 边音、半元音
根据气 流或浊 化的程 度分类
附:现代普通话声母清浊表
第四、用音韵知识查阅古代的工具书。
《康熙字典》:火,虎果切并货上声 《辞 源》:言,语轩切平元韵疑 第五、解读古代文献;如通假字、破读、同源词等。 河曲智叟亡以应。 《列子·汤问》
亡:明母,阳部 无:明母,鱼部
第六、欣赏古典文学作品 《望天门山》
天门中断楚江开,
碧水东流至此回。[γuai]
(一) 声方面的术语
6、清与浊 《隋书》载魏·李登《声类》“始判清浊”。唐·孙愐《唐
韵》序:“切韵者,本呼四声,引字调音,各有清浊”。 清浊是分析声母发音方法的术语 。 清:发音时声带不颤动是清音。 清音分两类:不送气是“清”(又叫“纯清”、“全清”。如
端[t-]);送气是“次清”(如透[t‘-])。 浊:发音时声带颤动是浊音。 浊音分两类:一是“浊”(又称“全浊”,如定[d-]);一是
音韵学
第一节 音韵学常识 第二节 中古音 第三节 上古音
第一节 音韵学常识
※音韵学参考书目
一、音韵学的研究内容 二、音韵学研究的意义 三、音韵学的基本概念
音韵学参考书目
1、罗常培《汉语音韵学导论》 2、王力《汉语音韵学》 《汉语音韵》 3、唐作藩《音韵学教程》 4、陈复华《汉语音韵学基础》 5、史存直《汉语语音史纲要》 6、任铭善《汉语语音史要略》 7、何九盈《古音学》 8、李新魁《中古音》 9、董同龢《汉语音韵学》 10、邹晓丽《汉语韵韵学教程》
嗓音声学概述

•.
4、噪声能量(NNE)
①意义:指总的声音能量减去谐波能量,反映 由于声门不完全关闭而引起的声门噪声能量 大小。对声嘶程度尤其是气息大小的评估具 有显著的意义。病变程度越重,NNE值越大。
②参考正常值:<-10dB
•.
5、谐噪比(HNR)
①意义:在连续音调周期内,平均波形的能量称 为谐波,单个音调周期的波形与平均音调周期 的 波形差别成为噪音。HNR为信号周期性能量 与非周期性能量之比。反映嗓音中的噪音成 分,与声音嘶哑程度有高度相关性;
摘要
一、发声机制 二、设备 三、检查目的与操作简介 四、声学参数 五、临床应用 六、讨论
•.
一、发声机制
发音器官:动力部分、振动部分、共鸣部分和构 语部分。
声带的振动是产生嗓音的关键。
•.
正常人发声时先吸气, 使声带外展到中间位 或外侧位,开始呼气 时喉内收肌收缩,两 侧声带互相靠近,对 抗呼出气流,由于 Bernonli效应,两声 带被牵拉接近,直至 完全靠拢,阻塞气道, 声门下压力不断增大, 足以再次让声门开放。 这种现象不断重复, 形成一个人声音基本 的频率。
动态喉镜下声带的运动与振动
•.
二、设备
•.
三、检查目的与操作简介
1、检查目的: 使嗓音评估客观化、数据化,具有可比性。
•.
2、操作简介
检测时要求环境噪声低于45 dB,最好是在隔音室内进行。 测试声样选择受口、舌干扰最小的“e” 、 “i” 、“a”元音
为好。 在测试前先让受试者做短时间的发音习,以保证发音的平
②参考正常值: 男性:8.3~17.0 dB,平均12.2dB; 女性:7.0~14.6 dB,平均11.5 dB。
最全初三物理知识点总结

最全初三物理知识点总结第一章声现象知识归纳1.声音的发生:由物体的振动而产生。
振动停止,发声也停止。
2.声音的传播:声音靠介质传播。
真空不能传声。
通常我们听到的声音是靠空气传来的。
3.声速:在空气中传播速度是:340米/秒。
声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。
4.利用回声可测距离:S=1/2vt5.乐音的三个特征:音调、响度、音色。
(1)音调:是指声音的高低,它与发声体的频率有关系。
(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。
6.减弱噪声的途径:(1)在声源处减弱;(2)在传播过程中减弱;(3)在人耳处减弱。
7.可听声:频率在20Hz~20000Hz之间的声波:超声波:频率高于20000Hz的声波;次声波:频率低于20Hz 的声波。
8.超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。
具体应用有:声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。
9.次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。
一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。
它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。
第二章物态变化知识归纳1.温度:是指物体的冷热程度。
测量的工具是温度计,温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。
2.摄氏温度(℃):单位是摄氏度。
1摄氏度的规定:把冰水混合物温度规定为0度,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。
3.常见的温度计有(1)实验室用温度计;(2)体温计;(3)寒暑表。
体温计:测量范围是35℃至42℃,每一小格是0.1℃。
4.温度计使用:(1)使用前应观察它的量程和最小刻度值;(2)使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;(3)待温度计示数稳定后再读数;(4)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
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七
第七章声音系统
7.1 7.2 7.3 7.4 声 卡 音 箱 音频设备的维护及常见故障分析 实 训
第七章 声音系统
七
7.1 声 7.1.1 声卡简介
卡
声卡是一块能够实现音频和数字信号相互转换的 电路板,是多媒体技术中最基本的组成部分, 电路板,是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现 声波/数字信号相互转换的一种硬件。 声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功 能是把来自话筒、磁带、 能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转 输出到耳机、扬声器、扩音机、 换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设 或通过音乐设备数字接口(MIDI) (MIDI)使乐器发出美妙 备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙 的声音。 的声音。
第七章 声音系统
七
图7-1 声卡
第七章 声音系统 7.1.2 声卡的功能和结构
6 7 8
七
1 2 3 4 9
5
1—线线线线线线 2—话话线线线线 3—线线线线线线1 4—线线线线线线2 5—游游游/MIDI线插 6—外外外外外外外插 7—内外外外外外外插 8—数数外外外插 9—子子子子线子 10 —声外声声声声 11 —电电电电外电 12 —前前前前电前 13 —外外外外子子线子
11
10
声卡的组成
1.声音处理芯片 . 2.功率放大芯片 . 3.CD音频接口端 . 音频接口端 4.输入 输出端口 .输入/输出端口 5.PCI总线接口 . 总线接口
第七章 声 声音系统
七
Line Out Speaker Out Mic In Line In
MIDI/Game
第七章 声音系统
七
(4)病毒引起的声卡故障 (4)病毒引起的声卡故障 故障现象:计算机开机后,音箱中不断有“咔咔” 故障现象:计算机开机后,音箱中不断有“咔咔” 声传出。 声传出。 故障分析与处理:首先到“设备管理器”中查看, 故障分析与处理:首先到“设备管理器”中查看, 没有发现异常,将耳机插到声卡的Speaker接口, Speaker接口 没有发现异常,将耳机插到声卡的Speaker接口, 也是相同的“咔咔” 看来不是音箱的问题, 也是相同的“咔咔”声,看来不是音箱的问题, 那么只能是声卡或声卡驱动程序的问题了, 那么只能是声卡或声卡驱动程序的问题了,重装 声卡驱动程序,故障依然。 声卡驱动程序,故障依然。 用杀毒软件对声卡驱动程序进行检查, 用杀毒软件对声卡驱动程序进行检查,发现每个 EXE文件中都有病毒 文件中都有病毒, EXE文件中都有病毒,用杀毒软件杀毒后重装声 卡驱动程序即可。 卡驱动程序即可。 (5)声卡不支持休眼功能 (5)声卡不支持休眼功能 (6)音箱音量不大且有 汽笛声” 音箱音量不大且有“ (6)音箱音量不大且有“汽笛声”
声卡后接口
第七章 声音系统
接声卡 接光驱
七
白黑红
白黑黑红
R代表右声道, L代表左声道,G代表接地
CD音频连接口 音频连接口
第七章 声音系统
七
ISA声卡和 声卡和PCI声卡 声卡和 声卡
第七章 声音系统
七
7.1.3 声卡的技术指标
1、支持的声道数 3、采样频率 5、信噪比 7、WAVE 9、半/全双工 11、 11、声音合成方式 2、采样精度 4、采样位数 6、MIDI 8、DLS技术 8、DLS技术 10、 10、AC’97
第七章 声音系统
七
7.1.4 声卡的选购
1、声卡类型 2、看做工 3、按需要选购 4、注意兼容性问题
第七章 声音系统
七
7.2 音 箱
• 7.2.1 音箱简介
• 音箱其实就是将音频信号进行还原并输 出的设备, 出的设备,其工作原理是声卡将输出的 声音信号传送到音箱中, 声音信号传送到音箱中,通过音箱还原 成人耳能听见的声波。 成人耳能听见的声波。
第七章 声音系统
七
7.3 音频设备的维护及常见故障分析 • 7.3.1 音频设备的维护
• 声卡的维护 • 维护音箱
第七章 声音系统
七
• 7.3.2 声卡故障与排除
• • • • • 1 诊断声卡故障的基本思路 重新启动计算机 检查驱动程序 检查DMA IRQ及I/O地址设置 DMA、 检查DMA、IRQ及I/O地址设置 检查硬件连接
第七章 声音系统
七
三诺平面艺术音箱
第七章 声音系统
七
太阳花5.1桌面影院 太阳花 桌面影院
第七章 声音系统
七
• 7.2.2 音箱的性能参数
• • • • • • • 输出功率 灵敏度 频率范围 频率响应 信噪比 失真度 音箱材质
第七章 声音系统
七
• 7.2.3 音箱的选购
• 用途 • 外观 • 试听
第七章 声音系统
七
(2)板载声卡不发声 (2)板载声卡不发声 (3)不能通过声卡录制声音 (3)不能通过声卡录制声音 故障现象:使用音箱可以听到声音, 故障现象:使用音箱可以听到声音,但不能使用 麦克风来录制声音。 麦克风来录制声音。 故障分析与处理:先检查声卡是否为全双工声卡, 故障分析与处理:先检查声卡是否为全双工声卡, 如果不是,那么在播放音乐时肯定无法录制声音。 如果不是,那么在播放音乐时肯定无法录制声音。 其次检查声卡驱动程序和声音设置有无问题, 其次检查声卡驱动程序和声音设置有无问题,如 驱动程序是否安装正确, 驱动程序是否安装正确,声卡与其他设备有无冲 突,音频属性设置中是否打开了麦克风的录音设 置等。 置等。最后检查麦克风和声卡的连接是否存在问 题。正确的连接方法是将麦克风的连接线插入声 卡的MIC插孔中。 MIC插孔中 卡的MIC插孔中。
第七章 声音系统
七
2 常见声卡故障排除 (1)声卡不发声 (1)声卡不发声 故障现象:音箱不发声, 故障现象:音箱不发声,但将音箱直接插入光驱面 板上的耳机插孔,音箱发声正常。 板上的耳机插孔,音箱发声正常。 故障分析与处理: 故障分析与处理:根据上述现象可以判断光驱工作 正常,问题可能出在声音信号的传送上。打开机箱, 正常,问题可能出在声音信号的传送上。打开机箱, 发现光驱与声卡的4针连线接错位置。 发现光驱与声卡的4针连线接错位置。根据光驱的 型号,参照说明书重新连接后,还是不发声。 型号,参照说明书重新连接后,还是不发声。 经过仔细分析,发现有一组JP JP跳线与说明书标注的 经过仔细分析,发现有一组JP跳线与说明书标注的 不同。将其改回正确的设置后重新开机试验, 不同。将其改回正确的设置后重新开机试验,故障 现象消失。 现象消失。