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我給你舉個麥克風的例子,希望能幫助你理解:)動圈話筒的工作原理是用人聲通過空氣振動振膜,然後振膜上的線圈繞組和動圈話筒周圍的磁鐵形成磁場切斷並形成微弱電流。
駐極體麥克風的工作原理是使振膜與人聲隔著空氣振動,使上振膜與下金屬鐵板之間的距離發生變化,使其電容發生變化,形成電流阻抗。
事實上,正是聲音振動轉化為電能的情況。
至於數位化變換影象,則需要程式對數字進行解碼,使數字最終表示為電訊號,然後利用電磁場中的電子偏置原理或液晶在不同電磁場中排列順序的原理來組成影象。
謝謝你,我希望你微笑。
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聲音是由振動產生的,聲音是由物體的振動以微觀的方式記錄下來的,不同的聲音振動不同。 (老式唱片就是這種情況,現在它們也用數碼訊號錄製)。
數字到影象要精確,就是將數碼訊號轉化為影象,機器內部的數碼訊號一般是二進位的,只有一和零,而機器內部則要經過複雜的轉換。
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記錄的不是聲音,不是聲波,而是乙個影象,乙個概念; 至於模擬還原,這是為了重申這個影象概念。
聲音沒有被記錄下來。
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聲音是波浪,記錄的是......那股浪潮
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其實,你自己聽到的聲音和別人聽到的不一樣,但不幸的是,你一輩子都不會在別人的耳朵裡聽到你的聲音。
聲音的傳播:聲音實際上是振動產生的聲波,聲音的傳播需要介質,不同介質的聲音傳播速度是不同的。
在空中,回租聲音的傳輸速度很慢; 在液體中,聲音的傳播速度是平均的; 在固體中,聲音的傳輸速度更快。
之所以如此,是因為聲音的傳播需要粒子,而粒子的密度越大,它們的傳播速度就越快。
此外,不同的介質也會影響聲音的音調,在空氣中,顆粒比較鬆散,對聲音的頻率沒有太大影響; 在固體中,顆粒密度更大,對聲音的頻率影響更大,因此聲音的音調聽起來會更低。
我們知道,別人聽到的聲音是通過空氣傳遞到耳朵裡,然後引起鼓膜振動的,聲音資訊通過鼓膜到達大腦神經細胞,神經細胞將這些資訊處理成我們聽到的聲音。
我們自己聽到的聲音通過空氣傳播和骨傳導進入我們的大腦。
由於骨骼是實心的,聲音通過骨骼傳導的速度比較快,但幸運的是,聲帶離大腦不遠,所以骨骼傳導的聲音和空氣傳導的聲音會同時進入大腦的神經細胞。
而一些有聽力損失的人實際上可以通過骨傳導聽到自己的聲音。
因為骨傳導傳導的聲波頻率降低,我們在大腦中接收到的聲音的音調會降低,所以我們從自己那裡聽到的聲音會更低,更有磁性。
然而,其他人聽到的聲音是通過空氣傳播的,所以他們會聽到更柔和的聲音。
我們能在別人的耳朵裡聽到自己的聲音嗎?
大多數人在手機上聽到自己的聲音時都會嚇一跳,認為自己的聲音不可能是這樣的,但其他人卻向你發誓,你的聲音是這樣的。
你能聽到的聲音實際上是由錄音裝置和廣播裝置處理的,所以你無法通過電子裝置在別人的耳朵裡聽到你的聲音。
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這是不一樣的。 每個人聽到的聲音是空氣傳導和骨傳導混合的結果,一部分聲音通過空氣傳遞到聽小骨,一部分聲音通過喉嚨傳遞到顱骨,直接振動到內耳。
通過這種“組合”方法,聲音的能量和音色的衰減要小得多,這會使人覺得自己的聲音更低更響亮,就像別人聽到的聲音一樣,錄製的聲音不是空洞的。
通過空氣傳播,聲音受環境影響,音色發生變化。 錄音中**的聲音等同於其他人聽到的聲音。 而大家聽到的聲音,是空氣傳導和骨傳導混合的結果。
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