光通讯实验如果没有收到信号扬声器也会发出嗡嗡声,为什么呀

作者&投稿:独孤疯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
光通讯实验中,如果没有收到信号,扬声器有时也会发出嗡嗡声为什么如何消除~

你的问题相对比较笼统,能否说一下实验的具体细节,通讯的过程中,前端和后端,都是什么样的接入设备?是做声音 的光通信实验吗?如果是的话,前段时间气应该是通过光纤设备,传到了扬声器这端 。扬声器的噪音也可能是由前端的干扰源进来的,也有可能是本地的干扰源引起的 ,还有一种可能是由于光路的衰减,没有达标造成 。你提的问题确实太笼统,没法给出,非常精准的答案,仅供参考 .

不会。提高光源强度,只是具有了可以发射更高强度声音信号的能力。声音信号的强度是由调制器来决定的。(假设声音以调幅方式调制光源)发送到接收端光强度最大和最小的差别就是声音的强度,光源越强,就可以传送更强的声音信号,如果调制器的调制信号超出了光源的允许范围,那在接收端接收的声音信号就会失真。在调制器调制量一定的条件下,虽然提高了光源强度,但是光源最暗与最亮的差别,也就是声音强度是不会变的。

传声器的立体声原理
人类对立体声的研究已有近百年的历史了。立体声音响给人们带来声音美的享受,这是单声道音响无法比拟的。立体声技术发展如此快并被人们认可是它给听音人以临场感、真实感,其主要原因是两只扬声器辐射的声音塑造了声源方位,即立体声。
人耳对声源方位的判断
人的听觉不仅涉及听觉器官本身,还涉及视觉,甚至触觉等生理、物理、心理等综合因素。我们主要从听觉角度讨论。
人耳除了声音有响度、音调、音色的主观感觉外,还有对声源的空间印象感觉,即对声源的定位能力。
人有双耳,双耳之间有一定的距离(约17cm),若一点声源偏离听音人前方主轴方向,到达两耳的声音就会产生差别,听觉系统根绝这些差别就可以判断出声源的方位,这一理论是“双耳效应”理论。双耳效应理论认为:人耳对声源方位的判断能力是根据由于双耳距离差引起的以下四个物理因素产生的:
1.声音到达双耳间的时间差
2.声音到达双耳间的强度差
3.声音低频分量由于时间差产生的相位差。
4.由于人头对高频分量的遮蔽作用产生的音色差。
时间差反映声音到达双耳先后造成的相对时间差异,强度差则反映声音在空气中传播由于距离造成的衰减差异,这些都是很好理解的。相位差和时间差是密切相关的,也可以说是时间差派生出了相位差。低频声音的波长很长,在常温中20kHz的波长是17cm,200Hz是1.7m,因而在时间差产生的相位差在一定数量值内,可以作为判断声源方位的信息。而高频声音的波长短,例如10kHz是3.4cm,20kHz是1.7cm,时间差会产生很大的相位差,甚至超过360度,即开始另一个波长,所以相位差作为判断声音方位的信息已经无任何价值,以为已经无法分辨相位是超前还是滞后,因而被称为“混乱的相位差” 信息。所以,时间差对帮助判断各个频率的声音方位都起作用,而相位差只对低频声音起作用。
扬声器立体声重放系统
在扬声器立体声重放系统中,听音人听到的是与单声道重放差异较大的声音,是十分复杂的声音叠加,当然,也给立体声研究提出许多需要解决的问题,其中最主要的是听觉的声像和声像的位置。
听音人在一定条件下(两扬声器的信号完全一致)感觉不到两个声源的存在,而是感觉好象在两个扬声器之间有一个空间点在发声。这个发声点就是声像,因为这个点实际不存在,所以也称幻象声像,或虚声像。幻象声像的产生是人们成功地利用了“双耳效应”的理论。正是由于幻象声像的存在才使听音人能够在听音活动过程中感受到声音方位的变化,使再现声音的方位信息成为可能。“双耳效应”理论是立体声理论的基础。当然,听音人再立体声重放系统中的听音与在自然状态下听音是不同的。
在立体声重放系统中若在一定范围内调整两扬声器间信号的时间差或强度差,声像就会从两扬声器连现的中心点沿着这条连线向其中一只扬声器便宜,并定位在某一点上。这个现象就是立体声重放的基础。某一声像的定位是两只扬声器发出的两个声音重叠后到达听音人双耳的结果。也就是说,听音人的每一只耳朵听到的声音都包含来自两只扬声器的声音。
使用扬声器系统做立体声重放时需要有三个前提条件:
1.来自两只扬声器的声音信号不应该含有反相成分(反相信号将游历到两扬声器连线以外,是无法定位的“漂移”声音)
2.两扬声器通道间的时间差、强度差信息应保持在一定的量值范围内。
3.听音人应处于扬声器立体声重放系统的一定范围内,即处于立体声听音范围内。
时间差的声像定位
我们知道,在扬声器立体声重放系统中,若两扬声器的信号一致,即不存在任何差别的情况下,声像定位在两扬声器连线的中点C上。若两只扬声器间的信号存在时间差信息,即一只扬声器相对另一只扬声器的声音滞后,声像就会从C点沿两扬声器连线向声音未延迟的扬声器方向偏移。时间差用△t表示。△t值越大,声像偏移越大。实验证明,当△t=1.5ms时,声像定位在未延迟的扬声器上。
著名的“哈斯效应”(HaasEffect)理论认为:当△t在3—30ms之间称“第一波前临界值”,声音听起来来自未延迟的扬声器,另一个扬声器声音的存在不明显。当△t在30—90ms时,便听到来自延时的扬声器的声音,听到两个明显的声源。在扬声器立体声重放系统中,当△t=1.5ms 时,即可满足在扬声器一侧的声像定位,即声像停留在扬声器的位置上。根据“哈斯效应理论,△t在1.5ms以上继续增加,声像也只停留在声音未延迟的那一个扬声器上,所以说,就声像在扬声器连线上定位而言,大于1.5ms的△t值无意义。
强度差的声像定位
理解了时间差的声像定位,就会很好理解强度差声像定位。当两扬声器的声音信号不存在时间差,只存在强度差时,声像也会产生偏移,强度差用△L表示。当△L=0时,声像定位在两扬声器连线的中点C上,随着△L的增加,声像向强度高的扬声器方向偏移。当△L在15—25dB之间,声像就定位在强度高的那一只扬声器上。在实践中,一般采用△L=18dB作为满足声像定位在扬声器一侧的强度差值。
△L中的L是英语Level的字头,强度差也可以用△P表示的,P是德语Pagel的字头。强度差所定义的两个信号之间的差别在录音工程中它是有两个含义,一个是指扬声器中两个信号之间的强度差,也称声级差;另一个指电路中电信号强度的差,也称电平差,他们都用dB表示。对这两种强度差信号之间异同的区分是必要的。声级差总是与声音的频率相关,比较复杂一些。而在立体声重放中立体声重放中电平差同频率的关系不大,也就是说声音频率在扬声器立体声重放系统中对声像定位的影响不大。
时间/强度差对声像定位的共同作用
在立体声拾音中,由于传声器的设置不同,便形成了不同的拾音方法。有些拾音方法拾取声道间的时间差,有些拾取声道间的强度差,还有一些拾音方法既拾取声道间的时间差,也拾取强度差,用这种拾音方法拾取的声音信号在立体声重放中时间差和强度差共同完成声像定位。就声像定位而言,时间差和强度差具有同样的意义,声像的偏移比时间差和强度差单独的总用大,是二者的叠加。
耳机立体声重放
使用扬声器做立体声重放在录音和听音活动中处于主导地位,但在有些场合使用耳机做立体声重放还是具有一定的优点。尤其是从20世纪70年代开发的人头立体声拾音技术,要求必须使用耳机做立体声重放。
用耳机做立体声重放的优点:
1.耳机价格相对扬声器便宜很多,用很小的开支,就可得到同扬声器相同甚至更好的带宽和更高的声压。
2.使用耳机听音突出的优点是听音房间的声学特性对听音没有影响,这一点对有些听音房间存在声学缺陷或当听音者听音房间不熟悉、不适应时尤为重要。
3.耳机具有对噪声和杂音比扬声器更高的分辨率,在同样的电平情况下,耳机可比扬声器提高10dB的杂音电平。比如数字录音中的纠错杂音,用耳机就很容易鉴别出来。这一点对录音师无疑是有益的。
4.另外,使用耳机重放不受听音人位置的限制,无论有多少人需要同时使用耳机听音,所有听音人都可听到完全同样的音响。所以,许多听音试验都是用耳机监听。
使用耳机听音的缺点是随着人头的摆动,听音人感觉的声像也在摆动,人们往往不习惯这种在自然听音状态下不可能出现的结果,使听音人感到声音不自然。
使用耳机听音与使用扬声器听音的最大区别,也是使用耳机听音最大的特点是“头中定位”现象。人在自然界里听音时,声像定位是在听音人人头外完成的,扬声器立体声重放的听音也是这种情况。在某些条件下,声像也可在人头中定位,这个前提就是用耳机做立体声重放。在使用耳机立体声重放时,声像的定位在听音人双耳连线上完成。这种声像定位称作“头中定位”,也称作“侧”定位(Lateralisation)。头中定位在直线上的声像位置是前后“漂移” 的,不确定的。


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比段博德: 那是音频放大器的交流杂音.改进电源的滤波效果,接良好的地线,对放大器进行屏蔽,特别是前级电路.

峨山彝族自治县18956518027: 光通讯实验中,如果没有收到信号,扬声器有时也会发出嗡嗡声为什么如何消除 -
比段博德: 你的问题相对比较笼统,能否说一下实验的具体细节,通讯的过程中,前端和后端,都是什么样的接入设备?是做声音 的光通信实验吗?如果是的话,前段时间气应该是通过光纤设备,传到了扬声器这端 .扬声器的噪音也可能是由前端的干扰源进来的,也有可能是本地的干扰源引起的 ,还有一种可能是由于光路的衰减,没有达标造成 .你提的问题确实太笼统,没法给出,非常精准的答案,仅供参考 .

峨山彝族自治县18956518027: 光通讯实验中如果未收到信号,扬声器有时也发出嗡嗡声,为什么,如何消除 -
比段博德: 不会.提高光源强度,只是具有了可以发射更高强度声音信号的能力.声音信号的强度是由调制器来决定的.(假设声音以调幅方式调制光源)发送到接收端光强度最大和最小的差别就是声音的强度,光源越强,就可以传送更强的声音信号,如果调制器的调制信号超出了光源的允许范围,那在接收端接收的声音信号就会失真.在调制器调制量一定的条件下,虽然提高了光源强度,但是光源最暗与最亮的差别,也就是声音强度是不会变的.

峨山彝族自治县18956518027: 在光通信实验中,若没有收到信号,扬声器有时也会发出嗡嗡声??// -
比段博德: 噪声,手机辐射,等等都肯能引起嗡嗡声!

峨山彝族自治县18956518027: 光通讯实验中如果没有收到信号,扬声器有时候也会发出嗡嗡声,为什么?如何让消除?不要灌水 -
比段博德: 光通讯实

峨山彝族自治县18956518027: 光通讯实验如果没有收到信号扬声器也会发出嗡嗡声,为什么呀 -
比段博德: 传声器的立体声原理人类对立体声的研究已有近百年的历史了.立体声音响给人们带来声音美的享受,这是单声道音响无法比拟的.立体声技术发展如此快并被人们认可是它给听音人以临场感、真实感,其主要原因是两只扬声器辐射的声音塑造...

峨山彝族自治县18956518027: 在光通讯试验中,扬声器为什么会“嗡嗡”响? -
比段博德: 没有电路图,无法详细说明.扬声器响一定是因为有噪音信号的输入,分析输出电路,会发现问题吧

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峨山彝族自治县18956518027: 光通讯技术实验中,若提高光源强度接收到的声音信号是否会更强,说明原因 -
比段博德: 不会.提高光源强度,只是具有了可以发射更高强度声音信号的能力.声音信号的强度是由调制器来决定的.(假设声音以调幅方式调制光源) 发送到接收端光强度最大和最小的差别就是声音的强度,光源越强,就可以传送更强的声音信号,如果调制器的调制信号超出了光源的允许范围,那在接收端接收的声音信号就会失真.在调制器调制量一定的条件下,虽然提高了光源强度,但是光源最暗与最亮的差别,也就是声音强度是不会变的.

峨山彝族自治县18956518027: 光通讯实验中,光源能否使用日光灯.为什么?急用. -
比段博德:[答案] 不行,光作为信号必须是单色光,其频谱是一样的,而日光灯所发出的光是复合光,接收器根本无法分辨

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