2、杂音机制Microsoft Word 文档
计算机软件功能介绍与使用技巧
计算机软件功能介绍与使用技巧第一章:文字处理软件文字处理软件是计算机用户常用的软件之一,主要用于创建、编辑和格式化文字文件。
常见的文字处理软件包括Microsoft Word、Google Docs和OpenOffice等。
在使用文字处理软件时,可以利用以下技巧提高工作效率:1. 样式和格式:合理使用样式和格式功能可以使文档的排版更加统一和美观。
可以通过定义标题样式、段落样式和字符样式来快速调整文档的格式。
2. 快捷键:掌握常用的快捷键可以大大提高操作速度。
例如,Ctrl+C用于复制文本,Ctrl+V用于粘贴文本。
3. 自动保存和恢复:文字处理软件通常具有自动保存功能,避免因系统崩溃或其他原因导致文档丢失。
在设置中可以调整自动保存的时间间隔。
4. 插入图表和图片:通过插入图表和图片可以使文档更加生动具有表现力。
可以使用软件提供的图表和图片库,也可以导入自己的图片。
5. 导出和打印:文字处理软件支持将文档导出为PDF、HTML等格式,以及打印功能。
在打印之前可以预览和调整页面设置,确保打印效果符合要求。
第二章:音频处理软件音频处理软件主要用于录制、编辑和处理音频文件。
常见的音频处理软件包括Adobe Audition、Audacity和GarageBand等。
以下是一些使用音频处理软件的技巧:1. 录音设置:在进行录音前,需要选择合适的录音设备和调整适当的录音参数,如采样率、位深度和通道数等。
根据具体需求,选择最佳的录音设置。
2. 剪辑和混音:音频处理软件提供剪辑和混音功能,可以将多个音频文件合并、剪辑和混音,创造出独特的音频效果。
3. 清除噪音:通过降噪功能可以去除音频文件中的杂音和背景噪音,提高音频质量。
根据不同的噪音类型,选择合适的降噪效果。
4. 添加音效和混响:通过添加音效和混响可以为音频文件增加更多的表现力和空间感。
音频处理软件通常提供了丰富的音效和混响效果供选择。
5. 导出和转码:音频处理软件支持将音频文件导出为各种常用的音频格式,如MP3、WAV和FLAC等。
2019年消除麦克风回音、噪音、杂音的技巧-word范文模板 (1页)
2019年消除麦克风回音、噪音、杂音的技巧-word范文模板本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==消除麦克风回音、噪音、杂音的技巧导语:以下是小编介绍给大家的关于消除麦克风回音、噪音、杂音的技巧。
欢迎大家的参考!耳麦在电脑外设中有着相当重要的地位。
游戏、音乐、视频,它无处不在。
而网吧、办公室等场合,耳机更是电脑使用者的必备品。
市面上耳机品牌众多,产品线也非常齐,从10元左右的简便型耳机,到百元、数百元的中高档耳机,到数千元的静电监听耳机。
消除麦克风回音、噪音、杂音的技巧右击桌面右下角的“喇叭”图标,点击“录音设备”这是出现一个“麦克风”设备,右击“麦克风”,点击“属性”“麦克风属性”在“侦听”中,找到“侦听此设备”,若打钩,请把钩去掉再点击“级别”,把“麦克风加强”调为0.0dB。
可以适度调节麦克风音量。
在“增强”中,选择“禁用所有声音效果”最后再在“高级”中,找到“独占模式”,在它下边有两个选项,全部打钩。
分别是“允许应用程序独占控制该设备”“给与独占模式应用程序优先”。
你还可以调下“默认格式”,如图所示。
QQ下设置只需两步,在QQ主界面点击左下角齿轮状的“打开系统设置”图标,进入QQ “系统设置”,选择“音视频”中的“语音设置”之后把语音设置“调节”下的“自动调节麦克风音量”以及“自动放大麦克风音量”方框内“钩去掉”。
通过系统、QQ的双管治疗,麦克风的病好了,QQ再也没有没有回音、噪音、杂音的困扰了。
同样,YY的问题亦可解决。
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2018-2019-电脑音响有杂音怎么解决-实用word文档
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电脑音响有杂音怎么解决
电脑只要不放音乐的没有杂音,一放音乐就会出杂音。
那么电脑音响有杂音怎么解决呢?下面小编带着大家一起来了解一下吧!
解决电脑音箱有杂音的思路是首先排除是不是音箱本身的问题,然后排除系统和声卡驱动,均衡器设置等软件问题,如果以上方法均不是问题原因,那么可以考虑是不是主板上面的音频部分存在故障了,长期的静电场,底线间接地不良会导致这类情况的发生。
首先将音箱的电源单独连接供电,如用手机的USB充电器代替主机的USB 供电给音箱供电,使用手机等设备连接音箱的3.5mm音频接口测试音箱本身是否存在问题。
对于系统和驱动部分,由于受到各种干扰不保证重装驱动可以解决问题,最好是重新安装系统重装驱动。
注意:一个细节设置可能导致杂音的出现,就是播放设备的级别设置不应太高:
上述问题都排除之后可以尝试将机箱与地面或者其它金属物长时间接触,可能的话使用同样的方法将主板也做清除静电处理,故障依旧的话送售后检修吧。
2018-2019-音响有杂音怎么处理word版本 (2页)
2018-2019-音响有杂音怎么处理word版本本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==音响有杂音怎么处理生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。
这对我们听音乐是很受影响的,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?以下仅供参考!卫星音箱损坏音箱之所以会出现杂音,很大一部分问题的根源都是卫星音箱或者副箱的损坏。
这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身造成的。
举例来说,如果在听歌的时候音量开的过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂、损坏,那么在继续使用的时候就会有杂音出现。
解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。
文件质量问题现在网络音乐大行其道,很多歌曲都是从网络下载的,用起来方便倒是不假;不过,正是因为这个开放的平台,所以文件的质量也是良莠不齐。
举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生的问题,属于几乎没法解决的。
解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。
线路输入不实不管是2.1音箱还是2.0音箱,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。
如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。
举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。
当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。
解决方法:插实信号线,机箱接地手机干扰原因如果您的音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱。
噪音处理方案
噪音处理方案1. 引言噪音是指任何不期望的、干扰正常信号的杂波信号。
在日常生活和工作中,噪音是一个常见的问题。
噪音可能来自于各种来源,例如机器设备、交通、人声等。
对于音频和音乐制作、语音识别、通信系统等领域来说,噪音带来的干扰会对性能和质量造成严重影响。
因此,针对噪音进行处理是非常重要的。
本文将介绍一些常见的噪音处理方案,包括去噪算法和噪音抑制技术。
2. 去噪算法去噪算法是一种通过数学或信号处理方法来减少或消除噪音的技术。
常见的去噪算法包括:2.1 均值滤波均值滤波是一种简单而有效的去噪算法。
它通过计算信号中一段时间内的平均值来降低噪音的影响。
具体步骤如下:1.将输入信号分成若干个重叠的窗口。
2.对每个窗口内的信号取平均值作为输出信号的对应点。
均值滤波在去除高斯噪音方面效果较好,但对于其他类型的噪音可能效果不佳。
2.2 中值滤波中值滤波是一种基于排序计算的去噪算法。
它通过计算信号窗口内的中值来减少噪音的影响。
具体步骤如下:1.将输入信号分成若干个重叠的窗口。
2.对每个窗口内的信号进行排序,并取排序后的中间值作为输出信号的对应点。
中值滤波对于椒盐噪声等特殊类型的噪音具有较好的去噪效果,但在去除其他类型的噪音方面可能效果有限。
2.3 自适应滤波自适应滤波是一种根据信号的特点自动调整滤波器参数的去噪算法。
它通过分析信号的统计特性来确定合适的滤波器参数,从而减少噪音的影响。
具体步骤如下:1.对输入信号进行统计分析,例如计算平均值、方差等指标。
2.根据统计分析结果,确定合适的滤波器参数,例如滑动窗口大小、阈值等。
3.使用确定的参数对输入信号进行滤波处理。
自适应滤波在不同噪音环境下均能达到较好的去噪效果,但需要较复杂的计算和参数调整过程。
3. 噪音抑制技术噪音抑制技术是一种通过调整信号的频谱结构来减少噪音的方法。
常见的噪音抑制技术包括:3.1 频域滤波频域滤波是一种通过将信号转换到频域进行滤波的技术。
它利用信号在频域上的特性来减少噪音的影响。
三大变换的通俗理解帖子Microsoft Word 文档
傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。
傅里叶变换能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。
在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如连续傅里叶变换和离散傅里叶变换。
傅里叶变换是一种解决问题的方法,一种工具,一种看待问题的角度。
理解的关键是:一个连续的信号可以看作是一个个小信号的叠加,从时域叠加与从频域叠加都可以组成原来的信号,将信号这么分解后有助于处理。
我们原来对一个信号其实是从时间的角度去理解的,不知不觉中,其实是按照时间把信号进行分割,每一部分只是一个时间点对应一个信号值,一个信号是一组这样的分量的叠加。
傅里叶变换后,其实还是个叠加问题,只不过是从频率的角度去叠加,只不过每个小信号是一个时间域上覆盖整个区间的信号,但他确有固定的周期,或者说,给了一个周期,我们就能画出一个整个区间上的分信号,那么给定一组周期值(或频率值),我们就可以画出其对应的曲线,就像给出时域上每一点的信号值一样,不过如果信号是周期的话,频域的更简单,只需要几个甚至一个就可以了,时域则需要整个时间轴上每一点都映射出一个函数值。
傅里叶变换就是将一个信号的时域表示形式映射到一个频域表示形式;逆傅里叶变换恰好相反。
这都是一个信号的不同表示形式。
它的公式会用就可以,当然把证明看懂了更好。
对一个信号做傅里叶变换,可以得到其频域特性,包括幅度和相位两个方面。
幅度是表示这个频率分量的大小,那么相位呢,它有什么物理意义?频域的相位与时域的相位有关系吗?信号前一段的相位(频域)与后一段的相位的变化是否与信号的频率成正比关系。
傅里叶变换就是把一个信号,分解成无数的正弦波(或者余弦波)信号。
也就是说,用无数的正弦波,可以合成任何你所需要的信号。
噪音产生原理
噪音产生原理
噪音是指频率、振幅和时域上无规律变化的声音信号。
噪音的产生原理可以归纳为以下几个方面:
1. 机械震动:机械设备的运作会产生震动,通过传导、辐射或者通过空气或固体传播出去,从而产生噪音。
例如,汽车发动机的工作引起的震动会产生排气噪音。
2. 涡流噪音:气体或液体在流动过程中会与不规则表面或障碍物发生摩擦,产生脉动并形成涡流。
这些涡流会导致气体或液体周围的压力变化,进而产生噪音。
例如,风扇的运转会引起空气的涡流噪音。
3. 燃烧噪音:燃烧过程中的爆炸和燃烧产生的高温高压气体会引发声波的传播,形成燃烧噪音。
例如,火焰的吱吱声就是燃烧噪音。
4. 电磁干扰噪音:电子设备中的电流和电磁场变化会引起电磁波的辐射,如果没有合适的屏蔽,这些辐射可能会干扰到其他电子设备,产生噪音。
例如,手机接近音箱时会出现噪音。
综上所述,噪音的产生可以归结为机械震动、涡流噪音、燃烧噪音和电磁干扰噪音等多种原理。
不同的噪音源有着不同的产生机制和特点。
(业务管理)语音业务杂音问题优化指导书
(业务管理)语音业务杂音问题优化指导书语音业务杂音问题优化指导书(仅供内部使用)版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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文档更新记录目录1概述 (4)2语音杂音问题评估 (4)2.1 语音QoS指标要求 42.2 可能的杂音情况73语音杂音问题CheckList (7)4数据采集和分析 (8)4.1 综述84.2 NodeB侧94.2.1 ATP抓日志的方法94.2.2 传输问题导致该现象的排查方法 114.2.3 NODEB侧告警抓取和分析方法124.3 RNC侧134.3.1 IMA物理传输的LOG抓取和分析方法134.3.2 RNC侧QOS跟踪LOG的抓取和分析方法154.3.3 RNC侧IUUP统计抓取和分析方法164.3.4 语音环回使用方法介绍174.3.5 VP环回使用方法介绍(FP层) 184.3.6 VP环回使用方法介绍(IUUP层)184.4 UE侧194.4.1 SPAN Outum软件抓取终端信令信息194.4.2 miniPTAS软件联芯log 214.5 CN侧245案例 (24)5.1 语音业务在切换过程中存在短暂的金属杂音 245.2 贵州省移动大楼语音质量问题255.3 上行语音质量差265.4 No DATA数据情况下出现噪音 266总结 (27)7附录 (27)7.1 端到端QoS技术原理277.2 RNC相关参数汇总 357.2.1 Iu参数配置 357.2.2 RRM算法全局参数407.2.3 功率控制参数407.2.4 上行外环功率控制参数467.2.5 业务质量测量参数477.2.6 业务同步参数507.2.7 业务QoS参数调度53 7.3 NodeB相关参数汇总537.4 其他业务QoS保证建议5411概述语音业务是传统业务,衡量该业务的QoS指标有以下几个方面:1)时延,端到端的传输时延2)抖动3)误码率衡量这些指标可以用MOS来评判。
电脑噪音评判
消除电脑的噪音根源你的电脑安静吗?如果不能回答这个问题,就请你在晚上尝试安静的坐一会儿,看看你是不是也被会被轰鸣的风扇声、吱吱的硬盘的寻道声、光驱的马达声搞的烦躁不安,厌烦不已,接连而来的噪音已经影响到PC用户的正常使用,而如何彻底了解并消除噪音才是首先要考虑的问题!一、电脑噪音来源电脑产生的噪音主要分为震动噪音、风扇噪音等。
产生噪音的主要部件有:电源、CPU 风扇、显卡风扇、硬盘、光驱、音箱等等,而产生噪音的原因不外乎以下一些情况。
1`机箱中风扇过多现在的硬件功能越来越强,功率和发热量也越来越大,比如CPU、显卡、硬盘、北桥芯片等等,都需要更大、转速更高的风扇进行散热,甚至机箱上也要装风扇帮助散热,而风扇高速旋转产生的风声正是噪音的主要来源2.散热装置设计不好原则上说,硬件设备转速越高,其噪音也越大,但一些设计优良的散热器可以有效降低噪音,不过市场上廉价散热装置的质量参差不齐,厂商为了节省成本,往往使用粗制滥造的风扇和设计糟糕的散热片,不但使风扇本身噪音轰鸣,而且也产生了很多震动噪音。
比如优质CPU风扇的定子和转子之间的间隙非常小,这样带来的好处就是更快的转速、更低的温度和更小的噪音,而对于那些次品CPU风扇,不但定子和转子之间的间隙大,而且使用普通材料制造电机和叶片,从而产生较大噪音.3.风扇积尘过多风扇长时间使用,扇叶上会积累很多的灰尘,如果是在灰尘多而潮湿的环境里,风扇上甚至会形成一层泥状的污垢。
灰尘聚集会带来两大隐患,首先是造成转速下降而影响散热效果,其次会使风扇旋转阻力增大,同时会由于风扇的动平衡性降低而发出很大的噪音。
4.布线不当很多用户对机箱内松散的电源线和数据线毫不在意,其实这些杂乱的数据线和电源线可能会挡住风扇的转动,同时也会因为阻挡空气流动而造成噪音。
假如风扇被电线阻挡,除了产生噪音之外,还会导致散热风扇的散热效率下降,更有可能损坏风扇5.震动噪音不知大家注意过没有,当电脑进行读取和写入操作的时候,硬盘灯在不停的闪动,此时的噪音会显得特别大,这是因为硬盘在进行读写工作时,里面的机械部件在不停地运转,从而产生震动,连同机箱一起发生共振,产生了很大的噪音。
杂音产生的机制
杂音产生的机制
杂音是小声噪声,它会影响人们在家里或公共场所的听觉。
杂音可能是由一些物理因素引起的,比如风、火、机器、大型设备等。
杂音也可能是由于环境污染引起的,它可以来自交通,比如汽车、船只、拖拉机等,以及工业活动中可以听到的嘈杂声音。
此外,声音污染也可以由各种设备所产生,如冷藏机、洗衣机、音响等。
杂音的形成一般可以归结为振动和噪声的传播。
振动是由物体的运动产生的有害振动,在物体表面会产生振动波,这些负责把能量输送到空气中,以及携带空气中的液体和固体颗粒,从而产生噪声。
这种形式的噪声传播有四种不同的路径:空气传播、结构传播、接触传播和撞击传播。
空气传播是指由物体上释放的振动,穿过空气后变成噪声传播出去。
结构传播是指声波从物体表面开始,沿着表面传播,最终将能量转移到空气中,再传播出去。
接触传播是指声波在两个物体之间的交互作用,将传递的压力耦合到另一个物体。
而撞击传播是指声波传播通过直接的物理撞击。
最后,可以用一句总结:杂音一般是由物体上的振动以四种不同的路径,即空气传播、结构传播、接触传播和撞击传播等,发出噪声而形成的。
家用声学处理大全Word版
音响器材重播声音的好坏,与聆听环境的建筑声学特性有着非常密切的关系,要使音响系统发挥最高性能,必须对听音房间作一定的声学处理。
对于听音房间的建筑声学特性,有四个方面需予考虑,一是混响时间,二是混响衰减的扩散特性,三是房间的频率特性,四是环境噪声级。
听音房间的建筑声学特性各不相同,不同物体对声音的反射和吸收也各不相同,所以为改善听音环境而进行声学处理,改善声学缺陷的工作就显得十分复杂。
只要可能,最好避免房间任何两面的尺寸相等,或一面恰好是另一面的两倍,也就是正方形或长宽比是两倍的房间,因为这种比例的房间会产生驻波、低频声共振,造成声染色。
房间内从墙壁、天花板、地板、家具和人身反复反射所形成的声音持续存在、逐渐衰减的现象,称为混响(rever beration,也称交混回响)。
它和回声(echo)不同,回声不是一种平滑的衰减而是声音的突然返回。
对于室内声学的最重要指标,首先是混响时间,它是声能衰减下跌到原有强度的百万分之一(60dB)所需的时间,对于一个已确定的房间,混响时间主要取决于吸声处理。
对于Hi–Fi听音房间的混响时间,可取0.4~0.5秒。
混响时间适度可使乐音丰满,语音饱满,混响时间较长声音较活泼丰润,但太长时声音容易含混不清,语音清晰度下降,乐音缺乏力度和节奏感,混响时间太短则声音较干硬,缺少生气,没有混响的声音(如室外)常有呆板感。
房间的扩散特性好,则声音的衰减平滑,室内各处声音感觉均匀。
任何凸面都有扩散声波的能力,包括斜面、曲面以及凸弧面,当需要扩散声波频率受制凸面大小时,可采用扩散板进行处理。
当由于某种原因造成声音中的某一频率得到过份加强或减弱时,就将破坏房间内声音的均匀性,这种现象我们称之为声染色(sound coloration)。
例如,驻波能改变声音原有的特性,在某些频段出现峰值,改善的方法是室内物品摆放避免对称。
大空间的听音室不仅对低频延伸有帮助,还可使声音感觉更轻松,更具活生感。
杂音产生的机制名词解释
杂音产生的机制名词解释杂音,作为一种常见的声音,广泛存在于我们生活和工作的各个领域中。
无论是机械设备的运行声音、环境噪音还是生物体的生理特征,杂音都扮演着重要的角色。
然而,对于杂音产生的机制,很多人可能并不了解。
本文旨在对杂音产生的机制进行详细的名词解释,以增进读者的科学知识。
一、概述杂音是指在特定环境中除了主要声音以外的其他不规则声音。
与主要声音相比,杂音通常具有较强的随机性和不规则性。
由于杂音呈现出多样的特征和来源,解析其产生机制成为了科学界的一项重要探索课题。
二、机械振动产生的杂音1. 摩擦噪音:当两个接触表面在相对运动时,由于摩擦力的作用,会产生噪音。
摩擦噪音的高低取决于接触表面的粗糙程度和摩擦系数,常见于机械设备的运行中。
2. 空气振动和气流噪音:当流体通过空间的狭缝或障碍物时,会引起空气的振动,产生噪音。
例如风扇、空调等设备在运行时会产生气流噪音,其强弱受到空气流动速度和障碍物形状的影响。
3. 机械共振:当物体的固有频率与外力的频率匹配时,会出现共振现象,产生噪音。
常见的例子是机器的震动和共振现象,如汽车发动机的运行声音和金属传动零部件的共振噪音。
三、电路信号产生的杂音1. 热噪声:由于电子元件内部存在热激发的带电粒子,在电路中造成了随机电流和电压的涨落,形成热噪声。
热噪声的大小和频率范围与电路元件的温度和阻抗有关。
2. 信号串扰:在电路中,当多个信号线或电子器件密集布置时,它们之间的电磁相互作用会导致信号串扰,产生杂音。
例如,电信号在电磁干扰的影响下发生交叉干扰,使原本清晰的信号受到干扰。
四、生理杂音的产生1. 身体部位运动产生的杂音:例如心脏收缩和舒张时血液流过血管产生的杂音、消化系统的蠕动引起的肠鸣音等。
2. 细胞信号传导引发的电信号噪音:身体细胞之间的信号传导以电信号为基础,细胞内外的离子流动和电位变化可以引起杂音。
例如,神经信号传导过程中产生的放电声音。
3. 器官某些异常状态:生理疾病、器官受损或炎症等异常状态可以引起杂音。
噪音方案分析
1、噪音源——声源特性 2、噪音传播途径 3、噪音接受者
噪音控制的技术途径
一、“无源”噪音控制——被动式的控制
这种方法机理在于通过噪声声波与声学材料或声学结构的相 互作用能量转换,达到降噪的目的。 常用的方法有: 1、隔声处理 2、吸声处理 3、振动隔离 4、阻尼减振 被动式的噪音控制方法对中高频噪音较为有效,而对低频噪 音的控制效果不大
二、有源噪音控制
这种方法是利用声学现象,两列同频率的声波,叠加后会产生 相加性或相消性干涉,从而使声能得到增强或减弱。
一、隔声
1、用材料、构件或结构来隔绝空气中的传播的噪音,从而获得较安静的环境称 为隔声。 2、材料的隔声量取决于材料的面密度和频率的乘积,面密度愈大,隔声量愈高。 面密度提高一倍,隔声量增加近6dB左右,设计基准噪音值
噪音传播途径
控制车内噪音的方法
内部减振降噪设计列表
二、吸声
1、声波通过媒质或入射到媒质分界面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。 2、吸声的机理 首先是粘滞性和内摩擦的作用,由于声波传播时,质点间产生相互作用的粘 滞力或内摩擦力,使声能转化为热能。 其次是热传导效应,声波传播时媒质质点疏密程度不同,存在温度梯度,相 邻质点间产生热量传递,使声能不断转化成热能。 3、吸声材料特征 1)材料内部应有大量的微孔和间隙,材料中空气体积与材料总体积之比即孔 隙率要高。 2)材料内部的微孔应该是互相贯通的。 3)微孔向外敞开,使声波易于进入微孔内。
关于立体声、杂音、电流声、爆音、破音相关疑问
关于立体声、杂音、电流声、爆音、破音相关疑问客所思客服中心(2011/12/6)一、立体声相关相对单声道音频信号,立体声拥有两个声道,对大部分音乐而言,两个声道的声音不完全一样,但电平(即音量)基本一致,单声道信号用耳机监听的时候,两个声道信号完全一样,没有任何空间感和立体感,而专门录制的立体声信号,声音会有明显的立体感和空间感。
1、只有一个声道响或某个声道声音音量低、不正常声音回放流程是:素材》播放器》系统音量控制》声卡数模转换》声卡输出接口》耳机。
可能的原因按可能性排序:(1)耳机接头没插紧:再次插紧耳机接头(2)耳机线出了问题:试试动动耳机线特别是接头处的线,或更换耳机试试(3)系统音量控制里面声音平衡某声道音量被静音或音量最小:查看音量控制的平衡调节(4)素材问题:更换无问题的素材试试(5)播放器:查看播放器是否有相关的声道独立调节功能。
更换播放器试试(6)声卡硬件问题:通过更换声卡来判别2、声音没有立体感如果素材是立体声素材,在后面某个环节出现左右声道连在一起的情况时,会出现声音混合成单声道的问题,按可能性排序:(1)耳机线里面出现破损左右声道碰一起:更换耳机(2)声卡硬件出现短接,比如金属碎屑搭在了芯片左右声道上:倒扣声卡轻磕两下,重新插入声卡;更换声卡。
(3)播放器使用了单声道输出。
二、爆音、破音相关问题1、爆音爆音指的是音频数据流不顺畅引起的声音突变、不连续。
听感噗、噗的响。
一般爆音是不连续的不太规律的发生,可能的原因按可能性排序:(1)电脑运行慢,资源占用太多,导致音频数据无法实时传输。
(2)驱动安装不正确或USB控制器工作不正常、繁忙,导致音频驱动不正常。
(3)应用软件比如播放器、ASIO软件、VST宿主软件的缓冲区设置不合理,导致音频数据在缓冲区出现断流的情况或溢出的情况,就会产生爆音。
(4)网络传输音频数据进行回放或录音,由于网速的低速或不均衡,产生数据的不连续,产生爆音。
噪音处理方案
噪音处理方案在现代生活中,噪音已经成为了我们无法避免的伴侣。
无论是居住在繁华都市中的白领一族,还是在农田间劳作的农民,都难以摆脱噪音的困扰。
而噪音不仅仅是让我们感到不适和烦躁,更会对我们的身心健康造成严重威胁。
因此,寻找有效的噪音处理方案成为了当下迫切的任务。
首先,我们需要明确什么是噪音和噪音对我们的危害。
噪音是指超过人类正常听觉范围的声音,而噪音污染则是指噪音对人体身心健康和环境的危害。
噪音对身体的影响主要有以下几个方面:首先是听力受损,长期暴露在高强度的噪音环境中会导致听力下降甚至失聪;其次是心理问题,大噪音的环境容易引发人的压力、焦虑、抑郁等心理问题;再者是睡眠干扰,夜深人静时的噪音会严重干扰人们的睡眠质量;最后是影响工作效率,办公室中嘈杂的声音会让员工难以集中注意力,从而降低工作效率。
面对这些危害,我们需要有针对性的噪音处理方案。
其次,我们需要了解噪音处理方案的种类和原理。
目前常见的噪音处理方案主要有隔音、降噪和控制噪音来源三种方式。
隔音主要是通过改变环境中的声波传播路径,减少噪音对特定区域的干扰。
常见的隔音材料有隔音板、隔音窗等。
降噪则是通过干预声波的传播过程,使用特定的技术将噪音的能量降低,常见的降噪设备有耳机、降噪窗等。
控制噪音来源则是从源头上减少噪音的产生,如改善交通工具的噪音污染、使用低噪音机器等。
这些噪音处理方案各有优劣,可以根据具体情况选择合适的方式。
针对隔音方案,我们可以通过使用隔音材料来减少噪音对特定区域的干扰。
这些材料具有良好的吸音特性,可以吸收噪音的能量,从而减少噪音的传播。
在建筑工程中,可以使用隔音板和隔音石膏板进行隔音处理。
在居民区中,可以选择安装隔音窗,以减少外部噪音的干扰。
此外,还可以在房屋的墙体和天花板中加入隔音材料,进一步提高隔音效果。
针对降噪方案,我们可以选择使用专门设计的降噪设备来减少噪音的干扰。
例如,在办公室中,员工可以佩戴降噪耳机,消除周围环境的噪音干扰,提高工作效率。
噪音处理措施
噪音处理措施引言在现代社会中,噪音已经成为一个普遍存在的问题。
噪音不仅对人们的身心健康造成危害,还给人们的生活和工作带来了很多困扰。
因此,采取有效的噪音处理措施变得非常重要。
本文将介绍一些常见的噪音处理措施,旨在帮助人们解决噪音问题。
噪音源分析在采取噪音处理措施之前,我们首先需要了解噪音的来源。
常见的噪音源包括交通噪音、工业噪音、建筑噪音、社区噪音等。
不同噪音源的特点和产生机制不同,因此需要采取不同的处理措施。
噪音处理措施声源控制措施声源控制是最有效也是最直接的噪音处理方式之一。
通过采取控制噪音源的措施,可以减少噪音的产生和传播。
常见的声源控制措施包括:•提高设备的隔音性能:在工业生产过程中,可以通过优化设备的隔音设计来减少噪音的产生。
•使用低噪音设备:选择低噪音的设备和机械,可以降低噪音的产生。
•安装隔声设施:如隔声墙、隔音窗等,可以有效地降低噪音的传播。
传声途径控制措施除了声源控制,传声途径也是影响噪音的重要因素。
传声途径控制措施旨在阻断噪音的传播路径,从而减少噪音的扩散。
常见的传声途径控制措施包括:•安装隔声材料:在墙壁、天花板和地板等表面安装隔声材料,可以有效地阻断噪音的传播。
•密封漏音点:检查和修复建筑物中的漏音点,如门窗、管道等,可以减少噪音的传播。
吸声措施吸声措施旨在减少噪音的反射和回声,并提高室内声环境的质量。
常见的吸声措施包括:•安装吸声材料:在室内墙壁、天花板和地板等表面安装吸声材料,如吸声板、吸声砖等,可以有效地减少噪音的反射。
•使用吸声窗帘和地毯:采用吸声窗帘和地毯等材料,可以减少噪音的反射和回声。
人员防护措施在噪音环境中工作的人员需要采取相应的防护措施,以保护自身的健康。
常见的人员防护措施包括:•佩戴耳塞或耳罩:佩戴耳塞或耳罩可以有效地降低噪音对人体的影响。
•控制工作时间和强度:合理控制工作时间和强度,避免长时间在噪音环境中工作。
结论噪音处理对于改善人们的生活环境和工作环境非常重要。
噪音和震动防治操作规程
噪音和震动防治操作规程1. 引言本操作规程旨在保护在工作场所中从事相关工作的员工免受噪音和震动的危害。
噪音和震动对人体健康有潜在的危害,可能导致听力损伤、工作效率降低以及其他身体健康问题。
为确保员工的健康和安全,公司应采取一系列措施来管理和减少噪音和震动的危害。
2. 责任和义务2.1 雇主责任和义务公司应负责确保工作环境符合噪音和震动的相关法规和标准。
公司应采取适当的措施来减少噪音和震动的影响,并为员工提供必要的培训和装备。
具体职责包括:•确保所有设备和工具符合噪音和震动的相关法规和标准;•进行噪音和震动的测量和评估,以确定危害的程度;•优先考虑采购低噪音和低震动的设备和工具;•提供适当的个人防护装备,并确保员工正确佩戴和使用;•定期检查和维护设备,以确保其正常运转并减少噪音和震动;•提供员工培训,包括如何正确操作设备和工具,以及如何识别和应对噪音和震动的危害。
2.2 员工责任和义务员工应积极参与并遵守本规程的相关要求。
员工有责任保护自己和其他员工不受噪音和震动的危害。
具体责任包括:•遵守公司的安全政策和程序,正确使用和佩戴个人防护装备;•定期接受相关的培训,了解如何正确操作设备和工具,以及如何减少噪音和震动的危害;•及时报告任何噪音和震动相关的问题或事故;•积极参与改善噪音和震动防治的措施,并提供相关建议和反馈。
3. 噪音防治措施3.1 设备和工具选择在购买设备和工具时,应优先选择低噪音的产品。
可通过以下方式来评估设备和工具的噪音水平:•查阅厂商提供的噪音数据;•了解市场上类似产品的噪音水平;•进行实地测试和测量。
3.2 设备和工具维护定期检查和维护设备和工具是重要的噪音防治措施。
检查和维护应包括:•润滑和清洁设备和工具;•更换磨损的零部件;•校准和调整设备和工具。
3.3 工艺改进工艺改进是减少噪音的有效措施。
通过改变工作方式和流程,可以减少或消除噪音的源头。
具体措施包括:•采用静音设备和工具;•使用隔音罩或隔音箱;•优化工作人员的工作组织,减少共振和共鸣效应。
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杂音的产生主要与以下因素有关:
2、肺窄杂音
2、血流速度的改变:血流速度增快会产生旋涡。
当血流速度超过72cm/s,即使没有瓣膜病也会产生杂音。
血流速度越快,杂音会越响。
3、二尖瓣狭窄
3、瓣膜启闭的异常:当瓣膜因某种原因开放受限时,等量的血流通过狭窄的瓣膜口会产生湍流,而形成杂音。
4、二尖瓣关闭不全
4、当瓣膜病变使瓣叶对合不好, 或因心腔扩大瓣环随之扩张,出现相对性瓣膜关闭不全时,同样血流会在瓣膜部位产生漩涡而形成杂音
5、室间隔缺损
5、异常的血流通道:如果在心腔内或大血管之间存在异常通道,血流经过这些异常通道也会产生旋涡,形成杂音
6.左房粘液瘤
6、心腔内异物或结构异常:血液在心腔内同样是一种层流状态,当心腔内有异物则会改变这种层流,产生旋涡形成杂音。
如果心腔某一结构发生异常,同样会改变血流的生理状态而形成杂音;
7、主动脉扩张
7、血管的扩张无论是因为血管的扩张导致的瓣口相对狭窄,还是在血管瘤样扩张的局部,血流经过时都会产生旋涡,形成杂音。