bel Unité sans dimension (symbole B) exprimant le logarithme.

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Transcription de la présentation:

bel Unité sans dimension (symbole B) exprimant le logarithme.

logarithme Logarithme d'un nombre : exposant dont il faut, pour obtenir ce nombre, affecter un autre nombre appelé base. 2 est le logarithme de 100 dans le système à base 10.

Voltage 0,12 0,25 0,31 0,5 0,7 1 1,4 2 4 10 20 40 Décibels -18 -12 -10 -6 -3 3 6 12 26 32 Puissance 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 16 64 256 512 1024 Décibel -12 -9 -6 -3 3 6 12 18 24 27 30

I = E/4πr² LE = LP + 10 LOG (4π) + 20 LOG (d) r = √E/4πI Puissance(Watt) ou intensité acoustique (W/m²). Tension (volt) ou pression acoustique (Pascal). dB = 10 LOG (A/B) dB = 20 LOG (A/B) (dB/10) A = B x 10 (dB/20) A = B x 10 I = E/4πr² LE = LP + 10 LOG (4π) + 20 LOG (d) r = √E/4πI LP = LE - 10 LOG (4π) + 20 LOG (d)

L’onde acoustique

10Hz 12,5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31,5Hz 40Hz 50Hz -70,4dB -63,4dB -56,7dB -50,5dB -44,7dB -39,4dB -34,6dB -30,2dB   63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz -26,2dB -22,5dB -19,1dB -16,1dB -13,4dB -10,9dB -8,6dB -6,6dB 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1,25kHz 1,6kHz 2kHz -4,8dB -3,2dB -1,9dB -0,8dB 0dB +0,6dB +1,0dB +1,2dB 2,5kHz 3,15kHz 4kHz 5kHz 6,3kHz 8kHz 10kHz 12,5kHz +1,3dB +0,5dB -0,1dB -1,1dB -2,5dB -4,3dB 16kHz 20kHz -9,3dB

Courbes de pondération

1. Canal antérieur 2. Ampoule (du même canal) 3 1. Canal antérieur 2. Ampoule (du même canal) 3. Ampoule (canal horizontal) 4. Saccule 5. Canal cochléaire 6. Hélicotrème 7. Canal latéral (horizontal) 8. Canal postérieur 9. Ampoule (canal postérieur) 10. Fenêtre ovale 11. Fenêtre ronde 12. Rampe vestibulaire 13. Rampe tympanique 14. Utricule

CCI CCE

Le canal cochléaire (1), contenant l'endolymphe sécrétée par la strie vasculaire (7), est isolé de la rampe vestibulaire (2) par la membrane de Reissner (4). L'organe de Corti est recouvert par la membrane tectoriale (6) flottant dans l'endolymphe ; il repose sur la membrane basilaire (5) au contact de la rampe tympanique (3). La lame spirale osseuse (9) relie l'organe de Corti au ganglion (8).

Phone Unité de niveau d'isosonie. Remplacée, le plus souvent, par le sone.

Masque (effet de) Disparition totale ou partielle de la perception d'un son lors de l'émission simultanée d'un second son.

les 24 bandes critiques les plus significatives le système ATRAC en utilise 52.   Bande Critique Fréquence (Hz) Basse Haute Largeur 100 13 2000 2320 320 1 200 14 2700 380 2 300 15 3150 450 3 400 16 3700 550 4 510 110 17 4400 700 5 630 120 18 5300 900 6 770 140 19 6400 1100 7 920 150 20 7700 1300 8 1080 160 21 9500 1800 9 1270 190 22 12000 2500 10 1480 210 23 15500 3500 11 1720 240 24 22050 6550 12 280  

LE = LP + [ 10 LOG (4π) + 20 LOG (d) ] r = √E/4π I Puissance(Watt) ou intensité acoustique (W/m²). Tension (Volt) ou pression acoustique (Pascal). dB = 10 LOG (A/B) dB = 20 LOG (A/B) (dB/10) A = B x 10 (dB/20) A = B x 10 I = E/4πr² LE = LP + [ 10 LOG (4π) + 20 LOG (d) ] r = √E/4π I LP = LE - [ 10 LOG (4π) + 20 LOG (d) ] LE = Le niveau de puissance rayonné par la source (dBPWL) LP = Le niveau de pression acoustique (dBSPL) d = La distance source/auditeur (m) I = Intensité à distance r (w/m²) E = Puissance rayonnée par la source(w) r = distance source/auditeur

Localisation d’une source. Elevation Azimut Profondeur

Perception latérale différence spectrale différence temporelle différence de phase différence de niveau Perception verticale

Effet de Haas.

Effet de Haas.

Effet « Cocktail Party » Filtre  BANDPASS de 1 à 4 kHz

Perception de la hauteur.

Hauteur (ou hauteur tonale) charactère de la sensation auditive lié à la fréquence d'un son périodique, qui fait dire que le son est aigu ou grave selon que cette fréquence est plus ou moins élevée.

ou l’intensité est maximale Hauteur fondamentale Pour un son pur, désigne la hauteur tonale. Pour un son complexe, désigne la hauteur associée à la fréquence la plus basse. Hauteur brute Pour un son pur, désigne la hauteur tonale. Pour un son complexe, désigne la hauteur de la composante la plus intense. Hauteur spectrale Pour un son pur, désigne la hauteur tonale. Pour un son complexe, la hauteur spectrale dépend de la plage de fréquence ou l’intensité est maximale

échelle des Mels

Dans le tableau, toutes les valeurs ont été arrondies. fréquences de la gamme tempérée pour un LA = 440 il suffit de multiplier par                        pour obtenir le LA# = 466.2. Dans le tableau, toutes les valeurs ont été arrondies.

Savart

Comma Cent

VU-METRE

Peak-mètre Mesure de la valeur crête Vu-mètre Mesure de la valeur moyenne Bonne représentation de la sensation auditive Echelle de mesure env.30dB Evaluation du bruit impossible Coût modéré Peak-mètre Mesure de la valeur crête Permet d'éviter la surmodulation Echelle de mesure env.60dB Evaluation du bruit possible Coût élevé

Peak meter

rms voltage = 0.707 peak voltage rms voltage = 1.11 average voltage peak voltage = 1.414 rms voltage peak voltage = 1.57 average voltage average voltage = 0.637 peak voltage average voltage = 0.9 rms voltage