Ääni, akustiikka. 1 Johdanto. 2.2 Energia ja vaimeneminen (1) 2 Värähtelevät järjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ääni, akustiikka. 1 Johdanto. 2.2 Energia ja vaimeneminen (1) 2 Värähtelevät järjestelmät"

Transkriptio

1 Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Sisältö: 1. Johdanto 2. Värähtelevät järjestelmät 3. Aallot 4. Resonanssi 5. Huoneakustiikka 1 Johdanto Akustiikka 2 Sanaa akustiikka käytetään asiayhteydestä riippuen tarkoittamaan kahta hieman eri asiaa 1. Akustiikka = ääntä tutkiva tiede (yleisesti) 2. Akustiikka = äänen käyttäytymistä suljetussa tilassa (erityisesti konserttisaleissa) tutkiva ala Tämä esitys noudattaa samaa kaavaa; ensin luodaan katsaus ääneen yleensä, sitten huoneakustiikkaan Opetelkaa ennemmin periaatteet, ei kaavoja! 2 Värähtelevät järjestelmät Akustiikka Energia ja vaimeneminen (1) Akustiikka 4 Värähtelijöille on yhteistä liike toistuu tietyn jakson välein joku voima pyrkii palauttamaan värähtelijän sen tasapainotilaan 2.1 Yksinkertainen harmoninen liike Jousi-massa järjestelmä voima F = K y (jousivakio x matka) toimii palautusvoimana tasapainotilassa maan vetovoima mg = F Yksinkertainen harmoninen liike on kyseessä mikäli palautusvoima on suoraan verrannollinen etäisyyteen tasapainotilasta tällöin värähtelytaajuus f ei riipu värähtelyn amplitudista massa + jousi: 1 K f = m 2π Värähtelevässä järjestelmässä kineettinen energia ja potentiaalienergia vaihtelevat Jousi-massa järjestelmän tapauksessa kineettinen energia E K = ½mv 2 potentiaalienergia E P = Ky 2 Kuva: yllä: paikka ajan funktiona, alla: nopeus ajan funktiona hetkillä t 1 ja t 3 potentiaalienergia saavuttaa maksimiarvonsa, hetkillä t 2 ja t 4 kineettinen energia saavuttaa maksimiarvonsa

2 Energia ja vaimeneminen (2) Akustiikka 5 Akustiikka Yksinkertaisia värähtelijöitä (1) Kaikissa todellisissa värähtelijöissä on energiahäviöitä, johtuen hankauksesta yms. Jollei järjestelmään tuoda energiaa ulkopuolelta, värähtelyn amplitude vaimenee (ks. kuva) tyypillisesti tietty murto-osa mekaanisesta energiasta poistuu yhden värähdyksen aikana. Tällöin amplitudiverhokäyrä on eksponentiaalisesti laskeva (ks. kuva) Amplitudiverhokäyrä Seuraavat esimerkit ovat yksinkertaisia harmonisia värähtelijöitä (massa-jousi yhdistelmän lisäksi) 1. Heiluri (pieni kulma) massa langan päässä x<<l, g: maan vetovoima taajuus f ei riipu massasta 2. Ilmajousi m-massainen mäntä liikkuu vapaasti sylinterissä, jonka ala on A ja pituus l p on paine, γ on ilmalle 1.4 värähtelytaajuus: 1 f = 2π γ pa ml 1 g f =, x << l 2π l Yksinkertaisia värähtelijöitä (2) Akustiikka Kahden tai kolmen massan värähtelijät Akustiikka 8 3. Helmholzin resonaattori kaulassa oleva ilma toimii massana tilassa oleva ilma toimii jousena värähtelyn taajuus v f = 2π a Vl missä a on kaulan ala, l sen pituus, V on resonaattorin tilavuus, ja v on äänen nopeus (v 340 m/s) intuition vastaisesti kaulan kaventaminen madaltaa ääntä esimerkkejä Helmholzin resonaattoreista tyhjän pullon suuhun puhaltaminen kaiuttimien bassorefleksiputki (kuva) kitaran kopan ääniaukko, viulun f-aukko Edellä esitetyissä järjestelmissä yksi koordinaatti riitti liikeen kuvaamiseen vain yksi vapausaste Seuraavassa tarkastellaan järjestelmiä, joilla on kaksi tai kolme vapausastetta tällöin myös värähtelymoodeja on enemmän kuin yksi kullakin moodilla on tyypillisesti oma värähtelytaajuutensa Kuva: kahden massan ja kolmen jousen järjestelmä kaksi moodia: massojen (a) samansuuntainen liike f a = ( 1 2π ) (b) erisuuntainen liike K f b = ( 1 2π ) 3K m m moodit toisistaan riippumattomia todellisessa tilanteessa liike on yleensä moodien yhdistelmä on vaikeaa saada järjestelmä värähtelemään vain yhdessä normaalimoodissa

3 Akustiikka 9 Kahden tai kolmen massan värähtelijät (2) Kuva: esitetyllä kahden massan järjestelmällä on kaksi poikittaista värähtelymoodia pitkittäisten lisäksi värähtely tapahtuu kohtisuorassa suunnassa jouseen nähden poikittainen värähtely: esimerkiksi rummun kalvo pitkittäinen värähtely: esimerkiksi ilmapatsas puhallinsoittimessa Kuva: lisäämällä järjestelmään kolmas massa myös moodien määrä lisääntyy yhdellä: kolme pitkittäistä ja poikittaista värähtelymoodia 2.5 Usean värähtelymoodin järjestelmät Akustiikka 10 Kuva: yleisessä tapauksessa järjestelmällä, jossa on N massaa, on N pitkittäistä ja N poikittaista värähtelymoodia moodeja on 2N, mutta taajuuksia vain N, sillä pitkittäisen ja poikittaisen värähtelyn taajuus on sama Lisää massoja aaltomaisuus värähtelyssä tulee esiin värähtelevää kieltä voidaan ajatella massa-jousi järjestelmänä, missä N on hyvin suuri Akustiikka 11 Akustiikka Värähtely soittimissa (1) Värähtely soittimissa (2) Soittimissa ääni syntyy usein kahden värähtelijän yhteistoiminnassa pianon kielet ja kaikupohja, kitaran kielet ja kaikukoppa klarinetin kieli ja ilmapatsas 1. Värähtelevä kieli voidaan ajatella massa-jousi järjestelmänä: kielen massa ja elastisuus useita värähtelymoodeja, jotka tyypillisesti ovat melko tarkasti kokonaislukumonikertoja perustaajuudesta harmonisia moodeja (ks. edellisen sivun kuvan alin rivi) 2. Värähtelevä kalvo voidaan ajatella kaksiulotteisena kielenä, palauttavana voimana jännitys reunaan johon kalvo on kiinnitetty kuva: esimerkinomaiset neljä eri värähtelymoodia 3. Värähtelevä palkki esim. marimba, xylofoni, kellopeli palkin jäykkyys palautusvoimana; päät voivat olla vapaat tai kiinnitetyt värähtelymoodit eivät ole harmonisia, vaan taajuudet esim. kellopelissä: 1 : 2.76 : 5.40 : 8.93:... (harmoninen olisi 1:2:3:...) 4. Värähtelevä lautanen kuten värähtelevässä palkissakin, lautasen oma jäykkyys toimii palautusvoimana (vrt. ero pingotettuun rummun kalvoon)

4 Värähtely soittimissa (3) Akustiikka Värähtelyn spektri Akustiikka Äänirauta käytetään referenssitaajuuden tuottamiseen kuva: kaksi moodia, joista pääasiallinen on matalampi ja selvempi (vasen kuva) värähtely liikuttaa kahvaa ylös-alas voidaan painaa esim. pöytälevyä vasten äänen vahvistamiseksi 6. Värähtelevä ilmapatsas putkessa esim. urkupilli, trumpetti verrattavissa värähtelevään kieleen paljon värähtelymoodeja Kun värähtelyjärjestelmälle annetaan heräte, se yleensä värähtelee useissa eri moodeissa yhtä aikaa kullakin moodilla on tietty värähtelytaajuus ja amplitudi värähtelyn spektri Kuva: näpätyn kielen spektri esim. soittimen mooditaajuudet voidaan selvittää tallentamalla sen ääntä ja tutkimalla sitten äänen Fourier-muunnosta 3 Aallot Akustiikka Etenevä aaltoliike Akustiikka 16 Aallot kuljettavat energiaa väliaineen avulla siten, että itse väliaine ei siirry Ääniaaltojen tapauksessa väliaine on useimmiten ilma Aallot voivat heijastua, taittua ja taipua Aallot voivat olla joko poikittaisia tai pitkittäisiä Äänen nopeus ilmassa 340 m/s (20 ºC) vrt. valon nopeus m/s Väliaineen muodostama lineaarisesti kimmoinen systeemi mahdollistaa herätesignaalin etenemisen aaltoliikkeenä Etenevälle aaltoliikkeelle v = fλ missä f on taajuus, λ on aallonpituus, ja v on nopeus kuva: aalto etenee köydessä Poikittaisten aaltojen nopeus kielessä on v = T µ missä T on kielen jännitys, ja µ massa per yksikköpituus nopeus (ja taajuus) pienenee vähentämällä jännitystä, tai lisäämällä kielen massaa

5 3.2 Aaltoliikkeen yleisiä ilmiöitä Akustiikka Ääniaallot Akustiikka 18 Kuva: heijastuminen heijastuksen voidaan ajatella tulevan kuvitteellisesta lähteestä, joka sijaitsee todellisen lähteen peilikuvana Kuva: lineaarinen superpositio aallot voivat kulkea toistensa läpi muuttamatta ominaisuuksiaan Seisova aaltoliike syntyy esim. jännitettyyn kieleen kielessä kulkeva aalto heijastuu kummistakin päistä siten, että eri suuntiin kulkevien aaltojen summa näyttää pysyvän paikallaan kielessä voi nähdä solmukohtia ja kupuja Ääniaallot ovat pitkittäisiä aaltoja, jotka etenevät kiinteässä aineessa, nesteessä tai kaasussa etenemisnopeus hitain kaasuissa kuulo toimii myös veden alla, joskin aaltojen nopeusmuutoksen takia äänen tulosuuntaa ei kykene arvioimaan lainkaan Kuva: paineimpulssin heijastuminen putkessa (a) lähetetty positiivinen paineimpulssi (b) heijastus avoimesta päästä (negatiivisena) (c) heijastus suljetusta päästä positiivisena (d) absorboituminen (ei heijastusta) 3.4 Moniulotteinen eteneminen Akustiikka Doppler-efekti Akustiikka 20 Useimmiten ääniaallot etenevät kaksi- tai kolmiulotteisesti Geometrialtaan eri tyyppiset lähteet säteilevät ääntä ympärilleen eri tavoilla pistemäinen lähde säteilee pallosymmetrisesti (vasen kuva) viivamainen lähde sylinterisymmetrisesti (oikea kuva) laaja tasainen lähde säteilee tasoaaltoja todellisuudessa lähteen geometria vain aproksimoi jotain näistä Normaalisti havaitsijalle saapuvan aallon taajuus on sama kuin lähteen värähtelytaajuus Tilanne muuttuu, mikäli lähde tai havainnoija on liikkeessä havaitsija kohtaa aaltoja tiuhempaan liikkuessaan aaltorintamaa kohti liike toisiaan kohti: havaittu taajuus nousee liike poispäin: havaittu taajuus laskee = Doppler-efekti

6 3.6 Heijastuminen (reflection) Akustiikka Taipuminen (refraction) Akustiikka 22 Ääniaaltojen heijastumista on helppo kokeilla läpsäyttämällä käsiään etäällä isosta seinästä Kuva: heijastuneet aallot tuntuvat tulevan kuvitteellisesta lähteestä heijastavan pinnan takaa Taipumista tapahtuu, kun aaltojen kulkunopeus muuttuu aaltojen kulkusuunta muuttuu Kuva: kulkunopeuden muuttuminen jyrkästi kahden väliaineen rajalla Kulkunopeus voi muuttua asteittain vasen kuva: ylhäällä lämpimämpää ilmaa oikea kuva: tuuli ei puhalla ääntä takaisin (tuulen nopeus ääneen nähden pieni), vaan koska tuulen nopeuden ollessa ylhäällä suurempi ääni pyrkii taipumaan taivaalle 3.8 Diffraktio Akustiikka Interferenssi Akustiikka 24 Ääniaallot pyrkivät taipumaan kohtaamansa esteen taakse Kuvat: vasemmalla: ääni kääntyy meluaidan taakse (ks. nuolet) oikealla: pienen aukon läpi kulkevien ääniaaltojen diffraktio syntyy ikäänkuin uusi pistemäinen äänilähde Kuva: ääniaaltojen summautuessa lineaarisen superpositioperiaatteen mukaisesti, ne voivat joko vahvistaa tai kumota toisiaan näin voi syntyä seisovia aaltoja, kun aalto interferoi vastakkaiseen suuntaan kulkevan heijastuksensa kanssa esim. huoneessa seisovia aaltoja syntyy seinäheijastusten takia

7 4 Resonanssi Akustiikka Seisovat aallot kielessä Akustiikka 26 Resonanssin idea riippukeinun avulla: kun keinua lykitään sopivalla taajuudella, sen liikkeen amplitudi vähitellen kasvaa 4.1 Massa-jousi värähtelijän resonanssi kuva: massa-jousi järjestelmä on kiinnitetty kampeen massa-jousi järjestelmän luonnollinen värähtelytaajuus on f 0 kampea pyöritetään taajuudella f, jota muutetaan hitaasti värähtelyn amplitudi A muuttuu, ja saavuttaa arvon A max, kun f = f 0 Graafi: amplitudi A taajuuden f funktiona A max riippuu värähtelijän häviöistä, samoin leveys f, jolle resonanssin Q-arvo määritellään Q = f 0 / f, Q-arvo kuvaa resonanssin terävyyttä (quality factor) A A max jos energiahäviöitä on paljon, A max on pieni ja Q on pieni, ja päinvastoin jos energiahäviöitä on paljon, vapaa värähtely vaimenee nopeasti värähtelijällä, joka menettää energiansa hitaasti, on terävä resonanssi 2 Seisova aaltoliike syntyy, kun aalto kulkee kielessä molempiin suuntiin, heijastuen kielen kummastakin päästä Kuva: värähtelevän kielen resonanssitaajuudet matalimman resonanssin aallonpituus λ = 2 x kielen pituus perusmoodin taajuus f 1 = v / 2L korkeammat moodit: f n = n v / 2L = n f 1 missä aallon kulkunopeus v = T µ kuten kohdassa 3.1 on esitetty Kieleen voidaan tuoda energiaa resonanssitaajuudella esimerkiksi soittamalla tietyntaajuista siniä kielen lähellä 4.3 Osa-äänes, harmoninen, ylä-äänes Akustiikka 27 Värähtelijän, esimerkiksi soittimen, spektristä ja mooditaajuuksista puhuttaessa seurat termit auttavat: osa-äänes : mikä tahansa värähtelijän mooditaajuus ylä-äänes : osa-äänes, joka on jokin muu kuin perusmoodi (matalin osa-äänes) harmoninen : mikäli osa-äänekset ovat suurinpiirtein kokonaislukusuhteissa (kuten esimerkiksi värähtelevässä kielessä), sanotaan osa-ääneksiä harmonisiksi perustaajuus f 1 on ensimmäinen harmoninen esim. värähtelevässä kielessä kielen oma jäykkyys siirtää mooditaajuuksia hieman ideaalisista kokonaislukusuhteista syrjään, mutta virhe on ohuessa kielessä (soittimet) pieni kuitenkin: harmoninen ääni = ääni, jossa osa-äänekset suurinpiirtein kokonaislukusuhteissa Osa-äänes, harmoninen, ylä-äänes (2) Taajuustason esitys osa-ääneksistä: amplitudi perusmoodi (taajuus = perustaajuus) Akustiikka 28 ylä-äänekset (harmonisella äänellä taajuus n. perustaajuuden kokonaislukumonikerta) taajuus Osa-ääneksien keskinäiset voimakkuussuhteet vaikuttavat merkittävästi äänen väriin osa-äänesten amplitudien ajallinen kehitys on toinen tekijä luonnollisilla äänilähteillä matalimmat osa-äänekset ovat tyypillisesti voimakkaimpia

8 4.4 Avoimet ja suljetut putket Akustiikka Myötävärähtely Akustiikka 30 Positiivisen äänipulssin heijastuminen putken päästä avoimesta päästä heijastuu negatiivisena, suljetusta positiivisena Ihmisen ääniväylää voidaan mallintaa akustisena putkena muodon muuttuessa resonanssitaajuudet, formantit, siirtyvät foneemit Vasen kuva: värähtelymoodit molemmista päistään avoimessa putkessa ovat f n = n f 1, n = 1, 2, 3,... Oikea kuva: värähtelymoodit toisesta päästä suljetussa putkessa ovat f n = n f 1, n = 1, 3, 5,... esiintyy vain parittomia harmonisia Engl. sympathetic vibration Värähtelijän tuottaman äänen voimakkuus on verrannollinen sen liikuttaman ilman määrään kapea värähtelevä kieli liikuttaa hyvin vähän ilmaa, ja siten kieli säteilee vain vähän ääntä rummun kalvo tai kaiuttimen kartio liikuttaa enemmän ilmaa Äänen voimakkutta voidaan kasvattaa kiinnittämällä värähtelijä puulevyyn tai kaikukoppaan värähtelijä saa levyn liikkumaan suuren alansa takia levyn myötävärähtely vahvistaa värähtelijän ääntä, vaikka sen resonanssitaajuus ei olisikaan tarkalleen oikea Kielisoittimien toiminta perustuu puisen kaikukopan myötävärähtelyyn kaikukopan resonanssitaajuudet pitkälti määräävät soittimen äänenvärin 5 Huoneakustiikka 5.1 Äänen eteneminen ulkona ja sisällä Akustiikka 31 Vapaa kenttä -termi lähde on riittävän pieni jotta sitä voidaan pitää pistemäisenä lähde on ulkona ja kaukana heijastavista kohteista ääniaallot etenevät pallomaisesti joka suuntaan, äänenpaine 1/r 2 vapaa kenttä esiintyy sisätiloissa vain kaiuttomassa huoneessa Sisällä ääniaallot kohtaavat nopeasti seinät yms. esteitä kuvat: esteet heijastavat ja absorboivat ääntä tavoilla jotka määrittelevät huoneen akustiset ominaisuudet 5.2 Suora ääni, varhaiset heijastukset ja jälkikaiunta Akustiikka 32 Auditoriossa suora ääni saavuttaa kuulijan ms:ssa riippuu luonnollisesti lähteen ja kuulijan etäisyydestä Hetkeä myöhemmin sama ääni saavuttaa kuulijan erilaisten heijastavien pintojen kautta (seinät, katto) näitä kutsutaan varhaisiksi heijastuksiksi aikaero suoraan saapuneeseen ääneen yleensä < 50 ms Viimeistä heijastusten ryhmää kutsutaan jälkikaiunnaksi heijastukset monen pinnan kautta heikompia, paljon heijastuksia ajallisesti lähellä toisiaan kun ääni katkeaa, jälkikaiunta vaimenee noin eksponentiaalisesti (db-taso noudattaa laskevaa suoraa ajan funktiona)

9 Akustiikka 33 Suora ääni, heijastukset, jälkikaiunta (2) 5.3 Presedenssi-ilmiö (Haasin ilmiö) Akustiikka 34 Kuva: suora ääni (direct sound) varhaiset heijastukset (early reflections) jälkikaiunta (reverberation) Äänilähteet säteilevät ääntä usein melko tasaisesti joka suuntaan Kuulojärjestelmällä on kyky määrittää äänen tulosuunta, huolimatta eri suunnista seinien yms. kautta tulevista heijastuksista Presedenssi-ilmiö varhaisia heijastuksia ei kuulla erillisinä ääninä varhaiset heijastukset vahvistavat suoraa ääntä, mutta korva tulkitsee tulosuunnan ensimmäisen aaltorintaman mukaan Presedenssi-ilmiö toimii mikäli 1. varhaiset heijastukset saapuvat alle 35 ms suoran äänen jälkeen 2. heijastukset spektri muistuttaa riittävästi suoran äänen spektriä 3. heijastukset eivät ole liian paljon äänekkäämpiä kuin suora ääni Konserttisali koetaan intiimiksi, mikäli aikaero suoran äänen ja ensimmäisen heijastuksen välillä on alle 20 ms pitkänomaiset, kenkälaatikkomaiset konserttisalit ovat hyviä 5.4 Jälkikaiunta-aika Akustiikka 35 Jälkikaiunta-aika Akustiikka 36 Jälkikaiunta-aika on tutuimpia konserttisalien määreitä jälkikaiunnan koko monimutkaisuus ei silti puristu yhteen lukuun Jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla ( 500 Hz) antaa hyvän ensiarvauksen salin eloisuudesta jälkikaiunta myös lisää kuuluvuutta liika jälkikaiunta vie selkeyden: mikäli suora ääni ei ole riittävästi voimakkaampi kuin jälkikaiunta, tarvitaan äänentoistoa Kuva: jälkikaiunnan tutkiminen ääni päälle ajaksi T, sitten pois äänitetään toisessa kohti salia äänekkyys kasvaa aluksi portaittain, kun heijastukset vahvistavat Jälkikaiunta-aikaa merkitään yleensä T 60 aika jossa äänen taso laskee 60 db maksimistaan kuva: äänen taso laskee suurinpiirten eksponentiaalisesti, eli db taso noudattelee laskevaa suoraa ajan funktiona p [lin.] L p [db]

10 & $ Ÿ Jälkikaiunta-ajan arvioiminen Akustiikka Ilman absorptio Akustiikka 38 Jälkikaiunta-ajan voi luonnollisesti määrittää mittaamalla tuotetaan heräte ja tutkitaan sen vaimenemista Jälkikaiunta-aikaa voidaan myös arvioida kaavalla V T = ( s / m) A missä V on huoneen tilavuus (m 3 ) ja A on absorboivien pintojen ala (m 2 ) Absorptioala voidaan laskea summaamalla osapinnat A = S a + S a S a n n missä S n on pinnan n absorptiokerroin 0 < S n < 1 avoimen ikkunan absoptiokerroin on 1, maalatun betoniseinän 0.1 Huonekalujen absorptioalan unohtaminen tuottaa epärealistisen pitkiä jälkikaiunta-aikoja myös ihmiset absorpoivat ääntä tehokkaasti, yleisössä yksi ihminen vastaa noin m 2 absorptioalaa Isossa konserttisalissa ilma vaikuttaa korkeiden taajuuksien (f > 2 khz) absorboitumiseen riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta Edellä esitettyyn kaavaan voidaan lisätä termi mv m riippuu äänen taajuudesta, sekä ilman lämpötilasta ja kosteudesta, arvo on korkeille taajuuksille on luokkaa , matalille nolla V T60 = (0.161 s / m) A + mv 5.6 Hyvän akustiikan kriteereitä Akustiikka 39 Hyvän akustiikan kriteereitä Sopiva jälkikaiunta-aika on kompromissi selkeys edellyttää lyhyttä jälkikaiunta-aikaa äänen kuuluvuus ja eloisuus edellyttävät pitkää jälkikaiunta-aikaa Kuva: sopiva jälkikaiunta-aika riippuu salin koosta ja käyttötarkoituksesta puhe-audiotoriolle lyhyempi kuin konserttisalille room volume, Hyvän akustiikan tekijöitä ovat mm. [Beranek 1962] Intiimiys: tila kuulostaa pieneltä. Suoran äänen ja ensimmäisen heijastuksen välinen aikaero pitäisi olla vähemmän kuin 20 ms Eloisuus: riippuu ensisijaisesti jälkikaiunta-ajasta keski- ja korkeilla taajuuksilla. Liian kaiuton sali on kuiva. Lämpimyys: suhteessa matalien äänten täyteläisyyteen. Jälkikaiunta-ajan alle 250 Hz äänille pitäisi olla pitempi kuin muille. Suoran äänen äänekkyys: kuulija ei saa olla liian kaukana äänilähteestä. Muussa tapauksessa vahvistus on tarpeen. Selkeys: suoran äänen ja varhaisten heijastusten taso pitää olla joka paikassa salia suurempi kuin jälkikaiunnan taso. Yhdenmukaisuus: äänen taso ja jälkikaiunta jakautuu tasaisesti. Sekoittuminen: esiintymislava on suunniteltu siten, että esiintyjien äänet sekoittuvat hyvin. Esim. matala ja epäsäännöllinen katto. Yhteissoitto: esiintyjät kuulevat toisensa. Seinät lavan reunoilla. Meluttomuus: taustamelua mahdollisimman vähän.

11 5.7 Konserttisaliesimerkkejä Akustiikka 41 Jälkikaiunta-aikoja (RT) annettu eri taajuuksille Aika t 1 on suoran äänen ja 1. heijastuksen välinen aikaero

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23.

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23. Sisältö: 1. Johdanto 2. Värähtelevät järjestelmät 3. Aallot 4. Resonanssi 5. Huoneakustiikka 1 Johdanto Sanaa akustiikka

Lisätiedot

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA 1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus

Lisätiedot

Äänen eteneminen ja heijastuminen

Äänen eteneminen ja heijastuminen Äänen ominaisuuksia Ääni on ilmamolekyylien tihentymiä ja harventumia. Aaltoliikettä ja värähtelyä. Värähtelevä kappale synnyttää ääntä. Pistemäinen äänilähde säteilee pallomaisesti ilman esteitä. Käytännössä

Lisätiedot

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio FYS03: Aaltoliike kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 24.1.2010 Sisältö 1. Mekaaninen aaltoliike 2 1.1. Harmoninen voima 2 1.2. Harmoninen värähdysliike 2 1.3. Mekaaninen aalto 3 1.4. Mekaanisen

Lisätiedot

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI YLEINEN AALTOLIIKEOPPI KEVÄT 2017 1 Saana-Maija Huttula (saana.huttula@oulu.fi) Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Vk 8 Luento 1 Mekaaniset aallot 1 Luento 2 Mekaaniset aallot 2 Ääni ja kuuleminen

Lisätiedot

16 Ääni ja kuuleminen

16 Ääni ja kuuleminen 16 Ääni ja kuuleminen Ääni on väliaineessa etenevää pitkittäistä aaltoliikettä. Ihmisen kuuloalue 20 Hz 20 000 Hz. (Infraääni kuuloalue ultraääni) 1 2 Ääniaallon esittämistapoja: A = poikkeama-amplitudi

Lisätiedot

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Luento 15: Ääniaallot, osa 2 Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Aaltojen interferenssi Doppler Laskettuja esimerkkejä Aaltojen interferenssi Samassa pisteessä vaikuttaa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalampi LUENTO 12 Aallot kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa Toistaiseksi on tarkasteltu aaltoja, jotka etenevät yhteen suuntaan. Yleisempiä tapauksia ovat

Lisätiedot

Aaltoliike ajan suhteen:

Aaltoliike ajan suhteen: Aaltoliike Aaltoliike on etenevää värähtelyä Värähdysliikkeen jaksonaika T on yhteen värähdykseen kuluva aika Värähtelyn taajuus on sekunnissa tapahtuvien värähdysten lukumäärä Taajuuden ƒ yksikkö Hz (hertsi,

Lisätiedot

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta. 3 Ääni ja kuulo 1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin aallon etenemissuunta.

Lisätiedot

Luento 15: Mekaaniset aallot

Luento 15: Mekaaniset aallot Luento 15: Mekaaniset aallot Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot Ajankohtaista Luennon sisältö Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus

Lisätiedot

Ihmiskorva havaitsee ääniaallot taajuusvälillä 20 Hz 20 khz.

Ihmiskorva havaitsee ääniaallot taajuusvälillä 20 Hz 20 khz. 3 Ääni ja kuulo 3.1 Intro e1 Mekaanisista aalloista ääni on ihmisen kannalta tärkein. Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, eli ilman (tai muun väliaineen) hiukkaset värähtelevät suuntaan joka on sama kuin

Lisätiedot

Luento 15: Mekaaniset aallot. Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot

Luento 15: Mekaaniset aallot. Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot Luento 15: Mekaaniset aallot Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot 1 / 40 Luennon sisältö Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa

Lisätiedot

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

2.1 Ääni aaltoliikkeenä 2. Ääni Äänen tutkimusta kutsutaan akustiikaksi. Akustiikassa tutkitaan äänen tuottamista, äänen ominaisuuksia, soittimia, musiikkia, puhetta, äänen etenemistä ja kuulemisen fysiologiaa. Ääni kuljettaa

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä θ F t m g F r 1 / 27 Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä 2 / 27 Johdanto Tarkastellaan jaksollista liikettä (periodic

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

2.2 Ääni aaltoliikkeenä

2.2 Ääni aaltoliikkeenä 2.1 Äänen synty Siirrymme tarkastelemaan akustiikkaa eli äänioppia. Ääni on ilman tai nesteen paineen vaihteluita (pitkittäistä aaltoliikettä). Kiinteissä materiaaleissa ääni voi edetä poikittaisena aaltoliikkeenä.

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Esimerkiksi kaiutinelementti, rumpukalvo (niin rummussa kuin korvassa), jännitetty kuminauha tai kielisoittimien (esimerkiksi viulu, kitara) kielet, kellon koneisto, heiluri,

Lisätiedot

Hieman akustiikkaa. Matti Karjalainen. Teknillinen korkeakoulu. 16. lokakuuta 2000

Hieman akustiikkaa. Matti Karjalainen. Teknillinen korkeakoulu. 16. lokakuuta 2000 Hieman akustiikkaa Matti Karjalainen Teknillinen korkeakoulu 16. lokakuuta 2 1 2 SISÄLTÖ Sisältö 1 Ääni ja värähtely 4 1.1 Värähtely ääni kuulo... 4 1.2 Värähtely ja ääni fysikaalisina ilmiöinä... 5 1.2.1

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4

BM30A0240, Fysiikka L osa 4 BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Luennot: Heikki Pitkänen 1 Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Luku 14 - Periodic motion Luku 15 - Mechanical waves Luku 16 - Sound and hearing Muuta - Diffraktio,

Lisätiedot

2 Mekaaninen aalto. Mekaaniset aallot kulkevat jossain materiaalissa, jota kutsutaan tässä yhteydessä väliaineeksi (medium).

2 Mekaaninen aalto. Mekaaniset aallot kulkevat jossain materiaalissa, jota kutsutaan tässä yhteydessä väliaineeksi (medium). 2 Mekaaninen aalto Mekaaniset aallot kulkevat jossain materiaalissa, jota kutsutaan tässä yhteydessä väliaineeksi (medium). 1 Mekaanisten aaltojen vastakohtana ovat sähkömagneettiset allot, jotka kulkevat

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys12 Kevät 21 Jukka Maalampi LUENTO 11 Mekaaninen aaltoliike alto = avaruudessa etenevä järjestäytynyt häiriö. alto altoja on kahdenlaisia: Poikittainen aalto - poikkeamat kohtisuorassa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Aalto köydessä Kohdassa x olevan ainehiukkasen poikkeama tasapainosta y ajan funktiona on y( x, t) Asin( kx t 0) Ketjusääntö: Ainehiukkasen

Lisätiedot

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina 31.5.2012. T 6.1 (pakollinen): Massa on kiinnitetty pystysuoran jouseen. Massaa poikkeutetaan niin, että se alkaa värähdellä.

Lisätiedot

Puheenkäsittelyn menetelmät

Puheenkäsittelyn menetelmät 8003051 Puheenkäsittelyn menetelmät Luento 16.9.2004 Akustista fonetiikkaa Ääniaalto Ääniaallolla tarkoitetaan häiriön etenemistä väliaineessa ilman että väliaineen hiukkaset (yleensä ilman kaasumolekyylit)

Lisätiedot

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time.

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. HUONEAKUSTIIKKA: Hannu Hirsi - Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. Lisää aiheesta : - Ääneneristys

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu Kuuloaisti Ääni aaltoliikkeenä Tasapainoaisti Korva ja ääni Äänen kulku Korvan sairaudet Melu Kuuloaisti Ääni syntyy värähtelyistä. Taajuus mitataan värähtelyt/sekunti ja ilmaistaan hertseinä (Hz) Ihmisen

Lisätiedot

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Tällä luennolla tavoitteena Mikä on pakkovoiman aiheuttama vaikutus vaimennettuun harmoniseen värähtelijään? Mikä on resonanssi? Kertaus: energian

Lisätiedot

, tulee. Käyttämällä identiteettiä

, tulee. Käyttämällä identiteettiä 44 euraavaksi käytämme tilavuusmodulin B määritelmää (katso sivu 4) B =- dp /( dv / V ). Tässä dp on paineen muutos, joka nyt on pxt (,). aamme siten dv yxt (,) p(,) x t =- B =-B. (3.3.3) V x Kun tähän

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike

Luento 13: Periodinen liike Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami Kujala Syksy 2016 Mikro- ja nanotekniikan laitos Ajankohtaista

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita

Puheen akustiikan perusteita Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37 Äänet, resonanssi ja spektrit S-114.770 Kieli kommunikaatiossa...

Lisätiedot

havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä

havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä FYSP0 / K3 DOPPLERIN ILMIÖ Työn tavoitteita havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä harjoitella mittausarvojen poimimista Capstonen kuvaajalta sekä kerrata maksimiminimi

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r Konseptitesti 1 Tehtävänanto Kuvassa on jouseen kytketyn massan sijainti ajan funktiona. Kuvaile

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2) Yleistä Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet Jouni Smed jouni.smed@utu.fi syksy 2006 laajuus: 5 op. (3 ov.) esitiedot: Java-ohjelmoinnin perusteet luennot: keskiviikkoisin 10 12 12 salissa β perjantaisin

Lisätiedot

Digitaalinen audio

Digitaalinen audio 8003203 Digitaalinen audio Luennot, kevät 2005 Tuomas Virtanen Tampereen teknillinen yliopisto Kurssin tavoite Johdanto 2 Tarjota tiedot audiosignaalinkäsittelyn perusteista perusoperaatiot, sekä niissä

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 Prof. Martti Puska Emppu Salonen Tomi Ketolainen Ville Vierimaa Luento 7: Hilavärähtelyt tiistai 12.4.2016 Aiheet tänään Hilavärähtelyt: johdanto Harmoninen

Lisätiedot

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto. 23.2 Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto. 23.2 Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen 3 VALON POLARISAATIO 3.1 Johdanto Mawellin htälöiden avulla voidaan johtaa aaltohtälö sähkömagneettisen säteiln etenemiselle väliaineessa. Mawellin htälöiden ratkaisusta seuraa aina, että valo on poikittaista

Lisätiedot

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali

Lisätiedot

W el = W = 1 2 kx2 1

W el = W = 1 2 kx2 1 7.2 Elastinen potentiaalienergia Paitsi gravitaatioon, myös materiaalien deformaatioon (muodonmuutoksiin) liittyy systeemin rakenneosasten keskinäisiin paikkoihin liittyvää potentiaalienergiaa Elastinen

Lisätiedot

Mono- ja stereoääni Stereoääni

Mono- ja stereoääni Stereoääni 1 Mitä ääni on? Olet ehkä kuulut puhuttavan ääniaalloista, jotka etenevät ilmassa näkymättöminä. Ääniaallot käyttäytyvät meren aaltojen tapaan. On suurempia aaltoja, jotka ovat voimakkaampia kuin pienet

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

4.2 Akustista fonetiikkaa

4.2 Akustista fonetiikkaa 4.2 Akustista fonetiikkaa Akustisessa fonetiikassa tutkitaan puheen akustisia ominaisuuksia ja sitä miten ne seuraavat puheentuottomekanismin toiminnasta. Aiheen tarkka käsitteleminen vaatisi oman kurssinsa,

Lisätiedot

Organization of (Simultaneous) Spectral Components

Organization of (Simultaneous) Spectral Components Organization of (Simultaneous) Spectral Components ihmiskuulo yrittää ryhmitellä ja yhdistää samasta fyysisestä lähteestä tulevat akustiset komponentit yhdistelyä tapahtuu sekä eri- että samanaikaisille

Lisätiedot

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli Luento 8 Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli Sähkönjohtavuus Druden malli Klassiset C V -mallit Termodynamiikka kun Ei ennustetta arvosta! Klassinen

Lisätiedot

2 AALTOLIIKKEIDEN YHDISTÄMINEN

2 AALTOLIIKKEIDEN YHDISTÄMINEN 1 AALTOLIIKKEIDEN YHDISTÄMINEN Kun aalto osuu väliaineen rajapintaan, se heijastuu siitä takaisin joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi äänen osuessa talon seinään se palaa takaisin kaikuna. Missä määrin

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

Fononit. Värähtelyt lineaarisessa atomiketjussa Dispersiorelaatio Kaksi erilaista atomia ketjussa Fononit kolmessa dimensiossa

Fononit. Värähtelyt lineaarisessa atomiketjussa Dispersiorelaatio Kaksi erilaista atomia ketjussa Fononit kolmessa dimensiossa Fononit Värähtelyt lineaarisessa atomiketjussa Dispersiorelaatio Kaksi erilaista atomia ketjussa Fononit kolmessa dimensiossa Atomien lämpövärähtely Mikä on atomien värähtelyn taajuus ja amplitudi? Tarkastellaan

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita

Puheen akustiikan perusteita Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/39 Äänet, resonanssi ja spektrit ctl103 Fonetiikan perusteet kieliteknologeille

Lisätiedot

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Äänet, resonanssi ja spektrit Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/39 ctl103 Fonetiikan perusteet kieliteknologeille

Lisätiedot

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa?

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa? Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa? Kun seinät katoavat ja toimistotila avautuu, syntyy sellaisten työpisteiden tarve, joita voi kutsua tilaksi tilassa. Siirrettävillä väliseinillä

Lisätiedot

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r Luento 14: Periodinen liike, osa 2 Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi θ F µ F t F r m g 1 / 20 Luennon sisältö Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi 2 / 20 Vaimennettu värähtely

Lisätiedot

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus) Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 7: MEKAANINEN VÄRÄHTELIJÄ Teoriaa Vaimeneva värähdysliike y ŷ ŷ ŷ t T Kuva. Vaimeneva värähdysliike ajan funktiona.

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 9 Tavoitteet Valon luonne ja eteneminen Dispersio Lähde: https: //www.flickr.com/photos/fastlizard4/5427856900/in/set-72157626537669172,

Lisätiedot

Historiaa musiikillisten äänten fysikaalisesta mallintamisesta

Historiaa musiikillisten äänten fysikaalisesta mallintamisesta Äänilähteiden fysikaalinen mallintaminen uusin äänisynteesimetodi simuloi soittimen äänentuottomekanismia käyttö musiikillisissa äänissä: -jäljitellään olemassaolevia akustisia instrumentteja -mahdollistaa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Kevät 2010 Jukka Maalampi LUENTO 6 Yksinkertainen harmoninen liike yhteys ympyräliikkeeseen energia dynamiikka Värähdysliike Knight Ch 14 Heilahtelut pystysuunnassa ja gravitaation

Lisätiedot

Melulukukäyrä NR=45 db

Melulukukäyrä NR=45 db Rakenteiden ääneneristävyys LEVYRAKENTEET 1..013 LUT CS0A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melulukukäyrä NR=45 db Taajuus mitattu Lin. A-painotus A-taso 63 Hz 61 db 6 db= 35 db 15 Hz 50 db 16

Lisätiedot

Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja

Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja Heidi-Maria Lehtonen, DI Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Esitys RISS:n kokouksessa 17.11.2010 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Pianon äänten parametrinen synteesi

Pianon äänten parametrinen synteesi Pianon äänten parametrinen synteesi Jukka Rauhala Pianon akustiikkaa Kuinka ääni syntyy Sisält ltö Pianon ääneen liittyviä ilmiöitä Pianon äänen synteesi Ääniesimerkkejä Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan

Lisätiedot

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Meaniian jatourssi Fys10 Sysy 009 Jua Maalampi LUENTO 6 Harmonisen värähdysliieen energia Jousen potentiaalienergia on U ( x missä on jousivaio ja Dx on poieama tasapainosta. Valitaan origo tasapainopisteeseen,

Lisätiedot

SGN-4200 Digitaalinen audio

SGN-4200 Digitaalinen audio SGN-4200 Digitaalinen audio Luennot, kevät 2013, periodi 4 Anssi Klapuri Tampereen teknillinen yliopisto Kurssin tavoite Johdanto 2! Tarjota tiedot audiosignaalinkäsittelyn perusteista perusoperaatiot,

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit & spektri

Tietoliikennesignaalit & spektri Tietoliikennesignaalit & spektri 1 Tietoliikenne = informaation siirtoa sähköisiä signaaleja käyttäen. Signaali = vaihteleva jännite (tms.), jonka vaihteluun on sisällytetty informaatiota. Signaalin ominaisuuksia

Lisätiedot

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005 Ultraäänen kuvausartefaktat Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka 29.4.2005 kaikissa radiologisissa kuvissa on artefaktoja UÄ:ssä artefaktat ovat kaikuja, jotka näkyvät kuvassa, mutta eivät vastaa sijainniltaan

Lisätiedot

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne 4 Optiikka 4.1 Valon luonne 1 Valo on etenevää aaltoliikettä, joka syntyy sähkökentän ja magneettikentän yhteisvaikutuksesta. Jos sähkömagneettinen aalto (valoaalto) liikkuu x-akselin suuntaan, värähtelee

Lisätiedot

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen Kenttäteoria Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen Tämän viikon sisältöä Todellinen aalto vai tasoaalto Desibelit Esitehtävä Kohtisuora heijastus metalliseinästä Kohtisuora heijastus ja läpäisy

Lisätiedot

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne 4 Optiikka 4.1 Valon luonne 1 Valo on etenevää aaltoliikettä, joka syntyy sähkökentän ja magneettikentän yhteisvaikutuksesta. Jos sähkömagneettinen aalto (valoaalto) liikkuu x-akselin suuntaan, värähtelee

Lisätiedot

Kuulohavainnon perusteet

Kuulohavainnon perusteet Kuulohavainnon ärsyke on ääni - mitä ääni on? Kuulohavainnon perusteet - Ääni on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua: Tai veden tms. Markku Kilpeläinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Värähtelevä

Lisätiedot

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ Henna Tahvanainen 1, Jyrki Pölkki 2, Henri Penttinen 1, Vesa Välimäki 1 1 Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Aalto-yliopiston sähkötekniikan

Lisätiedot

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali

SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Akustiikan asiantuntija puh. 09-58933860, fax 09-58933861 1 SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Yleistä Konserttisali Helsinki 19.5.2003 Konserttisalin

Lisätiedot

Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys

Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys Kokonaisuus 11: Ääni Kirjallinen esitys Helsingin Yliopisto Fysiikan hahmottava kokeellisuus Karhu, Virtanen, Välkkilä Perushahmotus Äänen tuottaminen ja kuuleminen. Äänen tuottaminen ja kuuleminen on

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä θ F t m g F r Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä Johdanto Tarkastellaan

Lisätiedot

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen Valon luonne ja eteneminen Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen 1 Valonlähteitä Perimmiltään valon lähteenä toimii kiihtyvässä liikkeessä olevat sähkövaraukset Kaikki

Lisätiedot

THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients

THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients THE audio feature: MFCC Mel Frequency Cepstral Coefficients Ihmiskuulo MFCC- kertoimien tarkoituksena on mallintaa ihmiskorvan toimintaa yleisellä tasolla. Näin on todettu myös tapahtuvan, sillä MFCC:t

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

Toisessa fysiikan jaksossa käsitellään Aalto-oppia. Oppikirja s. 13 82.

Toisessa fysiikan jaksossa käsitellään Aalto-oppia. Oppikirja s. 13 82. Fysiikka 2, 7. lk RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULU Toisessa fysiikan jaksossa käsitellään Aalto-oppia. Oppikirja s. 13 82. Tämä dokumentin versio on päivätty 6. syyskuuta 2013. Uusin löytyy osoitteesta http://rikun.net/mat

Lisätiedot

1. Perusteita. 1.1. Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

1. Perusteita. 1.1. Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus 1. Perusteita 1. Äänen fysiikkaa 2. Psykoakustiikka 3. Äänen syntetisointi 4. Samplaus ja kvantisointi 5. Tiedostoformaatit 1.1. Äänen fysiikkaa ääni = väliaineessa etenevä mekaaninen värähtely (aaltoliike),

Lisätiedot

Kuva 1. Valon polarisoituminen. P = polarisaattori, A = analysaattori (kierrettävä).

Kuva 1. Valon polarisoituminen. P = polarisaattori, A = analysaattori (kierrettävä). P O L A R I S A A T I O VALON POLARISAATIO = ilmiö, jossa valon sähkökentän värähtelyt tapahtuvat vain yhdessä tasossa (= polarisaatiotasossa) kohtisuorasti etenemissuuntaa vastaan Kuva 1. Valon polarisoituminen.

Lisätiedot

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu 3. Optiikka 1. Geometrinen optiikka 2. Aalto-optiikka 3. Stokesin parametrit 4. Perussuureita 5. Kuvausvirheet 6. Optiikan suunnittelu 3.1 Geometrinen optiikka! klassinen optiikka! Valoa kuvaa suoraan

Lisätiedot

Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI

Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI Petri Hänninen YLIVIESKATALO AKUSTIIKAN STUDION AKUSTINEN ARVIOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

FY3: Aallot. Kurssin arviointi. Ryhmätyöt ja Vertaisarviointi. Itsearviointi. Laskennalliset ja käsitteelliset tehtävät

FY3: Aallot. Kurssin arviointi. Ryhmätyöt ja Vertaisarviointi. Itsearviointi. Laskennalliset ja käsitteelliset tehtävät FY3: Aallot Laskennalliset ja käsitteelliset tehtävät Ryhmätyöt ja Vertaisarviointi Itsearviointi Kurssin arviointi Kurssin arviointi koostuu seuraavista asioista 1) Palautettavat tehtävät (20 %) 3) Itsearviointi

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Fy3, Aallot. Ope: Kari Rytkönen (kari.rytkonen@jamsa.fi) Aallot kurssilla tutustutaan aaltoliikkeen kuten äänen ja valon syntyyn ja ominaisuuksiin.

Fy3, Aallot. Ope: Kari Rytkönen (kari.rytkonen@jamsa.fi) Aallot kurssilla tutustutaan aaltoliikkeen kuten äänen ja valon syntyyn ja ominaisuuksiin. Fy3, Aallot Ope: Kari Rytkönen (kari.rytkonen@jamsa.fi) Aallot kurssilla tutustutaan aaltoliikkeen kuten äänen ja valon syntyyn ja ominaisuuksiin. 1. Mekaaninen aaltoliike Eri liiketyyppejä ovat esimerkiksi

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn

Lisätiedot

PIANON ÄÄNEN ANALYYSI JA SYNTEESI. Heidi-Maria Lehtonen, Jukka Rauhala, Vesa Välimäki

PIANON ÄÄNEN ANALYYSI JA SYNTEESI. Heidi-Maria Lehtonen, Jukka Rauhala, Vesa Välimäki Heidi-Maria Lehtonen, Jukka Rauhala, Vesa Välimäki Teknillinen korkeakoulu Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio PL 3000, 02015 TKK, Espoo hml@acoustics.hut.fi 1 JOHDANTO Piano on yksi yleisimmistä

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA RAKENTAMISEN TEKNIIKAT ÄÄNEN ETENEMINEN ULKONA Pistelähde vaimenee vapaassa ympäristössä käänteisen neliölain mukaan eli 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa Viivalähde (liikennemelu) puolestaan 3 db Ääniaallot

Lisätiedot

HEIKKI AUTIO KAIKUMALLIN TOTEUTUS AKUSTIIKAN MITTAUKSISTA

HEIKKI AUTIO KAIKUMALLIN TOTEUTUS AKUSTIIKAN MITTAUKSISTA 1 HEIKKI AUTIO KAIKUMALLIN TOTEUTUS AKUSTIIKAN MITTAUKSISTA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Konsta Koppinen 2 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4. Värähtelyfysiikkaa. Luennot: Heikki Pitkänen

BM30A0240, Fysiikka L osa 4. Värähtelyfysiikkaa. Luennot: Heikki Pitkänen BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Värähtelyfysiikkaa 1 Luennot: Heikki Pitkänen Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Periodic motion Mechanical waves Sound and hearing Muuta - Diffraktio, interferenssi,

Lisätiedot

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde Huone- ja teollisuusakustiikka Äänen heijastuminen ja absorptio Doris, I think I ve finally got the acoustics sorted out! 25.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Kaiuton ja kaikuisa

Lisätiedot

Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 15500, 00076 AALTO etunimi.sukunimi@aalto.

Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 15500, 00076 AALTO etunimi.sukunimi@aalto. MUSIIKKITALON ISON KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 1, 76 AALTO etunimi.sukunimi@aalto.fi Tiivistelmä Musiikkitalo

Lisätiedot

Aallot. voima F on suoraan verrannollinen venymään x. k = jousivakio Jousivakion yksikkö [k] = 1 N/m = 1 kg/s 2

Aallot. voima F on suoraan verrannollinen venymään x. k = jousivakio Jousivakion yksikkö [k] = 1 N/m = 1 kg/s 2 Aallot Harmoie voima voima F o suoraa verraollie veymää x Hooke laki F = kx k = jousivakio Jousivakio yksikkö [k] = N/m = kg/s Jouse potetiaalieergia E p = kx syyttää harmoise värähtely yhtee värähdyksee

Lisätiedot

Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu

Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu Useita riippumattomia vapausasteita q i, i =,..., n ja potentiaali vastaavasti U(q, q 2,..., q n). Tasapainoasema {q 0, q0 2,..., q0 n} q 0 Käytetään merkintää

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot