Tre lagar Vid ljudinspelning är det avgörande att känna till tre viktiga lagar: Ljudvågors spridning. Ljudvågors dämpning och reflektion. Ljudkvot.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre lagar Vid ljudinspelning är det avgörande att känna till tre viktiga lagar: Ljudvågors spridning. Ljudvågors dämpning och reflektion. Ljudkvot."

Transkript

1 Ljudteknik Ljudet i en film är ofta mycket viktigt. Vissa påstår att ljudet utgör halva filmen. Om ljudet låter fel märker publiken det omdelbart och hela filmen kan vara förstörd! Därför är det viktigt att man kan ljudtekniken när man gör en film. Ljud Ljud är förtätningar och förtunningar av luftpartiklar, vilka utbreder sig som ljudvågor där förtätningen är vågtoppen och förtunningen är vågdalen. Begreppet Hertz (Hz) anger antalet svängningar per sekund (frekvens). Det innebär enkelt sagt hur högt (ljust) eller lågt (mörkt) ett ljud är. Amplituden anger ljudstyrkan. De olika svängningarna är ofta uppdelade i en frekvensskala som är indelad i bas ( Hz, eller perioder per sekund), mellanregister ( Hz) och diskant ( Hz). Det är normalt dessa olika nivåer som går att justera när man slutligen mixar ljudet. En ung person med oförstörda öron kan uppfatta ljud som sträcker sig från Hz (eller 20 khz). En kvinnlig röst börjar i det lägre mellanregistret och rör sig sedan upp mot halva diskantregistret (dvs från omkring 300 Hz till 10 khz). En manlig röst börjar i basregistret och sträcker sig en bit upp i diskantregistret (dvs från omkring 150 Hz till 7 khz). Amplituden (ljudstyrkan) mäter man i decibel (db). Decibel är ett relativt mått. Det innebär att man måste ange värdet i förhållande till ett referensvärde. Det normala är att man utgår från hörtröskeln (eller hörbarhetsgränsen). Hörtröskeln är den lägsta ljudstyrka som det mänskliga örat kan uppfatta. Det relativa mått man då får förkortas db(a). 0 db(a) är alltså hörbarhetsgränsen, en viskning ligger på 20 db(a), ett samtal ligger på 60 db(a), smärtgränsen ligger på 130 db(a) (eller 130 db över hörbarhetsgränsen). Decibel anger en relativ ljudstyrkeförändringen i en 10-logaritmisk skala. Förhållandet är alltså att en ljudstyrkeförändring på 10dB är lika med 10 ggr, 20 db är lika med 100 ggr o. s. v. 1

2 ggr 140dB(A) jetmotor (25 m bort) ggr 130dB(A) nithammare ggr 120dB(A) propellerplan (50 meter bort) ggr 110dB(A) bergborrmaskin ggr 100dB(A) plåtverkstad ggr 90dB(A) tung lastbil ggr 80dB(A) starkt trafikerad gata ggr 70dB(A) personbil ggr 60dB(A) vanligt samtal ggr 50dB(A) lågmält samtal ggr 40dB(A) dämpad radiomusik ggr 30dB(A) viskning 100 ggr 20dB(A) tyst stadsvåning 10 ggr 10dB(A) prassel från ett löv 1 enhet 0dB(A) hörtröskeln Örat (och den mänskliga förmågan att höra ljud) är väldigt mycket känsligare än en mikrofon. T.ex. har vår hörsel ett mycket större dynamikomfång än vad en mikrofon kan registrera. Med dynamikomfång menas omfånget från det tystaste ljud vi kan höra till det starkaste. Det går inte att med samma mikrofon och samma inställning på utrustningen spela in en person som viskar och en rockkonsert. Tre lagar Vid ljudinspelning är det avgörande att känna till tre viktiga lagar: Ljudvågors spridning. Ljudvågors dämpning och reflektion. Ljudkvot. Ljudvågors spridning Ljudet sprids klotformigt runt ljudkällan. Detta innebär att det uppfattas som att ljud dämpas ju längre ifrån ljudkällan som vi kommer. I enlighet med hur en sfärs yta ändras i förhållande till avståndet till centrum så kan vi utnyttja samma förhållande på ljudstyrkan. Det innebär att vi kan säga att ljudstyrkan minskar med kvadraten på avståndet. Alltså: dubblering av avståndet mellan ljudkälla och lyssnare minskar ljudstyrkan med en fjärdedel. Detta är samma sak som en sänkning med ca 6dB. Hur mycket är 6dB? Rent fysikaliskt har vi ju redan konstaterat det, men hur uppfattas 6dB ljudförändring av människor? Det finns inget absolut mått, men utan att gå in på detaljer, så uppfattas en förändring på 6dB av de flesta människor som ett "lagom" steg i förändring när ett ljud hörs "för svagt" eller "för starkt". Alltså, när man ska ändra ljudstyrkan vid mikrofonen, så är det lämpligt att stegvis fördubbla respektive halvera avståndet. Exempel: Vi mäter ljudstyrkan på avståndet a från en ljudkälla och anger där vår nollpunkt, alltså 0dB. Om vi fördubblar avståndet till 2a, så sjunker ljudstyrkan med 4 gånger eller 6dB. Om vi fördubblar avståndet ytterligare till 4a, så sjunker ljudstyrkan i förhållande till vår nollpunkt med 16 gånger eller 12dB. Analogt gäller det omvända förhållandet när man förflyttar sig närmare ljudkällan. 2

3 Ljudvågors dämpning och reflektion Örats frekvensomfång är 20Hz -20kHz. Vid konstant ljudhastighet, som den normalt är i luft, så är våglängden linjärt beroende av frekvensen. Ju högre frekvens desto kortare våglängd. Vid en ljudhastighet på 340 m/s blir våglängden 17 meter vid 20Hz och 17 millimeter vid 20 khz. Ljud reflekteras bäst mot hårda och släta ytor. Detta förhållande kan användas till att både förstärka eller skymma bort (länka av) ljud. Språkljuden när vi talar har olika frekvens. De tonlösa konsonanterna F-G-H-K-P-S-T (ibland också C-X och Z) och ljuden CH-SJ-TJ har höga frekvenser kring 3,4kHz vilket motsvarar en våglängd på 10 cm. Dessa ljud går att skymma bort eller reflektera med hjälp av handflatan. De tonlösa konsonanterna är viktiga för förståelsen i bl. a. svenska språket medan vokalerna är viktigare i t. ex. engelskan. Vokalerna A-O-U-Å-E-I-Y-Ä-Ö har det mesta av sin energi inom frekvensområdet 1kHz. Detta motsvarar en våglängd på 34 cm, d. v. s. som ett A-4 papper. Det krävs alltså en yta av minst motsvarande storlek för att reflektera eller dämpa detta ljud. I vissa sammanhang där man har ett begränsat informationsutrymme väljer man att skära bort frekvenser under 340Hz. Ljud under denna frekvens är sällan avgörande för förståelsen för det talade ordet. Detta utnyttjas t. ex. i telefonöverföring. Ett sätt att utnyttja reflektion är att hänga en mikrofon med ljudöppningen nedåt över en bordsskiva där flera sitter och samtalar. Skivan bör dock vara minst en meter bred för att kunna reflektera allt ljud över 340Hz. Alltså de frekvenser som är avgörande för förståelsen av vad som sägs. Ljudkvot Med direktljud menas det ljud som vi har för avsikt att spela in i så bra kvalitet som möjligt (med bästa möjliga hörbarhet). Med diffusljud menas det efterklangsljud som genereras av direktljudet. Det kan vara efterklang (eko) i rummet. Det kan också vara ljudet från de högtalare som skickar ut direktljudet i en lokal. Med störljud menas det ljud som uppstår av andra orsaker än direktljudet. På empirisk väg har man kunnat finna att direktljudet, i form av tal, måste vara minst 10 gånger starkare än summan av diffusljud och störljud för att människor någorlunda obehindrat skall uppfatta vad som sägs. Det vill säga att ljudkvoten bör vara 10dB eller större. Förmågan att uppfatta enskilda ljud vid en viss ljudkvot avtar med stigande ålder, eller om man lider av hörselskada. Vid t. ex. nyheter bör ljudkvoten ligga på minst 20dB för att vuxna människor ska vara nöjda med mixningen. Hörselfrämjandet rekommenderar en ljudkvot på minst 30dB för hörselhandikappade. Akustik Det låter olika i olika rum. Det är viktigt att tänka på detta när man spelar in ljud. En del rum/miljöer kan nämligen vara svåra att spela in ljud i. Ibland spelas inte allt ljud in vid 3

4 filmningen utan läggs till efteråt, det är då viktigt att tänka på att ljuden ska låta som om de sker i samma rum och vid samma tillfälle som det inspelade materialet. De olika faktorer som inverkar på hur det låter i ett rum är: Rummets storlek Material i väggar, tak och golv Vägg-, tak- och golvytors inbördes förhållande (vinklar etc) Möbler och lösa inventariers form och material Ljudet som vi hör i en ren akustisk miljö kan delas in i två huvudgrupper: direktljud och reflekterat ljud (diffusljud). Det ljud som når oss först är direktljudet, sedan kommer diffusljudet. Reflektionerna av direktljudet kan vara många och med olika tidsintervall. Om reflektionerna kommer tätt och med många repetitioner skapas en efterklang. Om reflektionerna kommer långsammare hör man ett eko. Tiden det tar för efterklangen eller ekot att tystna och dö ut kallas efterklangstid. Med längre efterklangstider blir det svårare att få tydlighet i ljudkällan eftersom efterklangen blandar sig med ursprungsljudet. Beroende på hur väggar, tak och golv ser ut påverkas efterklangen och efterklangstiden. Generellt kan man säga att hårda ytor reflekterar tillbaka ljudet, medan mjuka ytor i stället absorberar ljudet. Men detta är inte helt sant, för både reflektionen och absorptionen är frekvensberoende. Höga frekvenser absorberas i mjuka och porösa material som gardiner, draperier och mineralull, medan de reflekteras i hårda ytor som tegelväggar, glas och marmor. Låga frekvenser är svårare att absorbera och det krävs tjockare porösa material kombinerat med luftspalter. Några akustiska exempel: Badrummet har oftast hårda väggar (kakel) som gör att ljudet reflekteras i så gott som alla frekvenser. Detta gör att det känns trevligt att sjunga där, men svårt att spela in bra ljud. Ljudet upplevs som burkigt eftersom en mikrofon inte kan skilja på direktljudet och diffusljudet. Garderoben är ett litet rum, som innehåller mycket kläder vilka absorberar de flesta frekvenser och reflekterar inga. Ljudet som har spelats in i garderoben låter därför torrt. Vardagsrummet har en större volym vilket gör att efterklangen blir längre än i garderoben. Samtidigt är vardagsrummet möblerat vilket gör att efterklangstiden inte blir så lång som i badrummet. Vardagsrummet är faktiskt ett riktigt bra ställe för ljudinspelning. Sovrummet är mer dämpat än vardagsrummet (särskilt om det har heltäckningsmatta). En stor säng hjälper också till att dämpa reflektioner i basregistret. Mikrofonens känslighet Mikrofonen används som redskap för att fånga upp det ljud som vi hör omkring oss. Skillnaden är att människans hörselorgan är överlägset mikrofonen på flera punkter. Vår hörsels dynamikomfång är betydligt större än mikrofonens. Det innebär att örat steglöst kan ställa om sig från ljudet av en viskning till en dånande rockkonsert. Detta klarar en mikrofon inte av utan att man måste vidta olika handgrepp för att kompensera skillnaderna i ljudtryck. Det går t. ex. inte att göra en välljudande och verklig upptagning av viskningar omedelbart följt av skottlossning i samma scen. 4

5 Vidare kan människans hörsel arbeta selektivt. Det vill säga att vi kan filtrera bort vissa för tillfället ointressanta ljud till förmån för andra. I realiteten handlar det om att vi koncentrerar oss på ett ljud som kommer från en speciell riktning. Ljudet från en viss riktning når respektive öra med en tidsdifferens, beroende på att avståndet till ljudkällan är olika. Denna tidsdifferens gör att vi kan orientera på tre grader när vart ljudet kommer ifrån. I de flesta fall gör vi detta omedvetet, vilket kan ställa till problem inför en ljudupptagning. En mikrofon kan inte ta upp ljudet selektivt på samma sätt. Med olika typer av riktmikrofoner kan man förvisso dämpa vissa riktningar, men inte så precist som vår hörsel. Om man inte känner till detta förhållande, så kan man komma hem med t ex en intervju där en störande transistorradio spelar i bakgrunden. Det var inget som man lade märke till vid inspelningen. Det är alltså mycket viktigt att på en inspelningsplats lyssna på ljudmiljön så som mikrofonen uppfattar den. I praktiken innebär det att man använder kapslade hörlurar (sådana med vadderade hörselkåpor) under inspelning för att lyssna på ljudet. Ett annat knep som man kan använda när man i förväg rekognoscerar en ljudmiljö är att hålla handen för ena örat. Då minskar man "riktningsfiltreringen" och efterliknar det ljud som mikrofonen "hör". Det finns ytterligare en egenskap hos rösten som uppstår när vi spelar in den. Det benämns puffljud. Puffljudet är en överbelastning hos mikrofonen som uppstår framför allt när vi säger hårda konsonanter som p, b, k, d och t. För att undvika detta kan man använda ett puffskydd som fångar upp vinden i konsonanterna. Ett annat problem som kan uppstå när man arbetar med mikrofoner är mikrofoni. Det är muskelljud från den som håller i mikrofonen eller från den hängande mikrofonsladden. Ofta används en bom när man spelar in en dialog och denna kan ibland fungera som en resonanslåda för muskelljuden. En bom är en lång metallstång med en mikrofon i ena änden som en person håller upp över de som talar. Detta gör att vi kan få mikrofonen relativt nära de som talar utan att mikrofonen syns. Det gäller alltså att försöka hålla försiktigt i mikrofonen, helst med ett gummilager mellan handen och mikrofonen eller bommen, och binda upp sladden så att den inte bidrar till missljud. Störkänslig signal Mikrofonen omvandlar ljudet till en elektrisk signal. Denna signal har en mycket låg spänning och är därmed mycket störkänslig. Alla elektriska ledningar omges av ett magnetfält. Det elektriska fält som omger en 220V växelströmsledning är tillräckligt för att ge ett brummande ljud. Det kan räcka med att mikrofonkabeln ligger nära och parallellt med en lampsladd med dimmer (en ratt som man varierar ljusstyrkan med). Ledarna i alla mikrofonkablar har en metallomflätning som kallas skärmstrumpa. Denna skärm skyddar effektivt mot "normala" störningskällor som t ex växelströmsledningar. Om skärmstrumpan, på grund av omild behandling, slitits loss från sitt lödfäste inne i kontakten kan det istället bli stora problem med störningar som t. ex. "brum" (det 50 periodiska ljudet som växelströmmen kan ge ifrån sig). Mikrofonteknik Mikrofoner hör inte lika bra från alla håll. Det område som mikrofonen fungerar bäst inom avgränsas av öppningsvinkeln. Mikrofoner med stor öppningsvinkel kallas för rundtagande 5

6 ("kula" eller "omnidirekt"). Mikrofoner med en snävare öppningsvinkel kallas för riktade ("kardioid" (hyperkardioid) eller "njure"). Skillnaden i ljudupptagningsförmågan sjunker drastiskt när man hamnar utanför öppningsvinkeln. På en rundtagande mikrofon är dock denna övergång mera diffus än med en riktad. Dynamisk mikrofon Är en relativt robust mikrofon som tål förhållandevis starka ljudtryck. Denna mikrofon behöver inte någon strömkälla eller batteri för att fungera. Nackdelen med den dynamiska mikrofonen är att det finns en viss tröghet i den, vilket ofta leder till en viss luddighet i inspelningen där briliansen minskas. Kondensatormikrofon Är beroende av en extra strömkälla (phantommatning) eller ett batteri för att driva en liten förstärkare som är inbyggd i mikrofonen. Skillnaden mellan mikrofonerna är att kondensatormikrofonen ger ett något bättre ljud. Den klarar också snabbare attackljud (transienter) än vad en dynamisk mikrofon gör. Nackdelen med kondensatormikrofonen är att den är mycket ömtåligare. Om mikrofonen inte fungerar vid inspelning, så kolla batteri eller phantom-matning! Rundtagande mikrofoner Dessa mikrofoner har ingen närbashöjning. Klangfärgen ändras inte även om man går tätt in på mikrofonen. Dessa mikrofoner är nästan uteslutande dynamiska och detta gör att de är mindre vind och "handkänsliga" än andra mikrofoner. Dynamiska mikrofoner är betydligt mindre stötkänsliga än kondensatormikrofoner. Riktningskarakteristik för en rundtagande mikrofon Tryckzonsmikrofoner Med dessa mikrofoner utnyttjar man diffusljudet i rummet. De placeras i en punkt där direkt och diffusljud följer så tätt på varandra att man inte hör någon skillnad, vanligen tätt intill en vägg- eller golvyta i rummet. 6

7 Riktmikrofoner Den vanligaste sorten av riktad mikrofon är kardioidmikrofonen. Dessa är normalt av kondensatortyp med kort anslagstid. D.v.s. att de reagerar snabbt vid plötsliga ljud. Riktmikrofoner har en mera markerad närbashöjning. Fördelen med riktmikrofon är främst att den dämpar diffus- och störljud so kommer in från sidan. På detta sätt kan man hålla mikrofonen längre ifrån ljudkällan utan att ljudkvoten blir för liten. Riktningskarakteristik för en riktad mikrofon Den åtta-kopplade mikrofonen kan jämföras med en dubbel njure. Den är känslig för ljud som kommer från två motsatta håll (fram- och bakifrån), men dämpar ljudet från sidorna (diffusljud). Riktningskarakteristik för en åtta-kopplad mikrofon VU-mätare På de flesta bandspelare och kameror finns en VU-mätare eller Peak-meter som anger nivån på ljudet som spelas in. En VU-mätare är ett ganska långsamt mätinstrument, med en visning från 20dB till +3dB eller +6dB (med 0dB däremellan). Ljudet ska ligga runt 0dB vid optimal inspelningsnivå, eller utstyrning som det kallas. 7

8 VU-mätare En peak-meter reagerar däremot blixtsnabbt på ljudfärändringar. Skalan som visas av lysdioder går i regel från 24dB till +9dB (med 0dB däremellan). Ljudet ska ligga runt 0dB vid optimal utstyrning. Peak meter När man läser av dessa mätare krävs att man vet om man arbetar med en analog eller digital bandspelare. Vid inspelning med en analog bandspelare ska nivån ligga runt 0dB för optimal utstyrning, men vid inspelning med en digital bandspelare ska nivån aldrig överstiga 0dB! Om utstyrningen blir för hög uppstår distorsion av det inspelade ljudet. Distorsion innebär enkelt sagt att ljudet klipps sönder för att det blir för starkt. Resultatet är att ljudet låter sprucket, vasst och obehagligt. Om detta sker på en analog bandspelare kan inspelningen gå att använda ändå, men det sker på en digital bandspelare är inspelningen troligtvis helt värdelös. Flera mikrofoner Vid vissa tillfällen kan det krävas att man måste använda sig av mer än en mikrofon. Det kan till exempel vara när två personer sitter vid ett långsmalt bord och på ett sådant avstånd mellan varandra att en enda mikrofon är otillräcklig för att fånga ljudet. Detta på grund av en begränsad öppningsvinkel hos mikrofonen. Man kan då använda två mikrofoner för att få bättre inspelningsmöjligheter. Men att använda två mikrofoner kan också ställa till en del problem. A/B-stereo Om vi placerar två mikrofoner riktade rakt mot ljudkällan med ett visst avstånd från varandra får vi en bred stereobild och kan spela in båda personerna. 8

9 Men denna mikrofonplacering kan ge upphov till vissa problem. Placerar man två mikrofoner en bit från varandra kommer ljudet att tas upp av båda mikrofonerna, men med en viss tidsförskjutning. Vi kommer också att få mer diffusljud. Dessutom kommer vissa ljud att ha sådan våglängd så att vi har maximal tryckökning vid ena mikrofonen, samtidigt som vi har maximal tryckminskning vid den andra. Detta kallas för fasutsläckning. Alla ljud som passar in i avståndet mellan mikrofonerna med halva, en fjärdedel, en åttondels våglängd o.s.v. ger upphov till fasutsläckning. Ju högre upp i frekvensbandet som vi kommer sker dessa utsläckningsfenomen tätare. Detta kallas för kamfiltereffekt. X/Y-teknik Ju närmare varandra som vi flyttar mikrofonerna, ju mer flyttar vi upp kamfiltereffekten i frekvensbandet. När vi når ca 1 centimeter (halva våglängden 17kHz) mellan mikrofonerna börjar vi närma oss gränsen för vad det mänskliga örat kan höra. I dessa frekvensområden är kamfiltereffekten inte heller speciellt hörbar. Genom att på detta sätt placera mikrofonerna nära varandra och med korsande öppningsvinklar kan man eliminera kamfiltereffekten, samtidigt som man erhåller en större öppningsvinkel. Denna mikrofonplacering kallas xyteknik. I andra fall kan av praktiska skäl inte xy-teknik inte användas. Då handlar det om att placera mikrofonerna på sådant avstånd att diffusljudet på en sådan nivå att det inte uppfattas som störande eller att de kamfiltereffekter som uppstår inte uppfattas som störande. 9

10 XY-teknik Ljudmix När film och ljud är inspelat och filmen är färdigklippt, är det dags för ljud-mixningen. I de projekt som kommer att görasinom denna kurs kommer antagligen 3-4 stereokanaler att användas, dvs en för dialog, en för miljöljud, en för ljudeffekter och en för filmmusik. Tänk på att ju fler ljudkanaler desto mer måste varje ljudkanal sänkas för att inte det mixade ljudet ska bli för starkt. Ljud uppfattas olika Örats känslighetskurva vid konstant ljudstyrka men varierande frekvens är inte konstant. Örat är känsligast för frekvenser kring 3-4kHz. Det är ljud som liknar sprakande eld, forsande vatten, cymbaler och språkljuden S-F-SJ och SH. Detta innebär att man som ljudtekniker inte helt kan förlita sig på instrumenten när man ska styra ut ljud från en mixer. Man måste också lyssna. Det är många gånger svårt att mixa ihop olika ljud på ett sätt som både frambringar den känsla som man vill förmedla, samtidigt som texter ska gå fram. Detta är ett vanligt problem i musiksammanhang där man har en sångare med orkester. Ett sätt att komma till rätta med detta är via interfoliering. D. v. s. instrument, instrumentgrupper och sångare sjunger/spelar växelvis. Denna teknik används även vid ljudläggning av film. T. ex. läggs inte kraftiga effektljud i en dialog, utan i en paus där inte något sägs. Detta är något som inte bara åligger ljudteknikern att åstadkomma, utan även musikkompositören/manusförfattaren. Ett annat problem är att vi som arbetar med programmet vet vad som ska sägas och därför hör det lättare. Detta kan leda till att vi inte har tillräcklig ljudkvot mellan dialog och miljöljud för att publiken ska höra allt. Ett förslag på hur man kan lösa detta problem är att göra färdigt hela mixningen och sedan vänta ett par dagar för att därefter lyssna igenom allt igen. Då har man hunnit glömma av materialet något och kan förhoppningsvis rätta till mixningen, för att sedan avsluta arbetet. Dessa problem är något som inte bara åligger ljudteknikern att åstadkomma, utan även musikkompositören/manusförfattaren. 10

11 Kannibalisering Ett budskap som förmedlas med hjälp av ljud och rörliga bilder kan få en mycket stor genomslagskraft. Man har i mediet ett antal redskap som man kan kombinera på ett oerhört kraftfullt sätt för att nå sitt mål. Å andra sidan, så kan dessa verktyg ha motsatt verkan om dom inte används på rätt sätt. En av vanligaste fallgroparna kan rubriceras kannibalisering. Med kannibalisering menas att formen äter upp budskapet. Utmanande klädsel, känsloladdade bilder, störande bakgrund, ljud mm kan ta bort uppmärksamheten från det egentliga budskapet. Metonym För att förmedla ett budskap på ett effektivt sätt utan att lyssnaren eller åskådaren tappar intresset på grund av en omständlig handling, så kan vi utnyttja metonymer. Vi utnyttjar våra fördomar och klichéer för att med olika symbolspråk föra en handling framåt. Framför allt är detta vanligt i inledningen av en film där man snabbt vill skapa ett anslag som fängslar tittaren/lyssnaren och som sedan den fortsatta handlingen bygger vidare på. 11

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

LJUD OCH VIDEOPRODUKTION ETE205

LJUD OCH VIDEOPRODUKTION ETE205 LJUD OCH VIDEOPRODUKTION ETE205 Ljudteknik och Filmmusik Niklas Rönnberg nikro@itn.liu.se Niklas Rönnberg (nikro@itn.liu.se), 2001 Version 1.0 LJUDTEKNIK OCH FILMMUSIK Innehåll: Ljudteknik Ljud, Akustik,

Läs mer

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. LJUD Fysik åk 7 Centralt innehåll O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Tre avsnitt O Ljudets egenskaper O Ljudvågor

Läs mer

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB,

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB, TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB, TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 SUSTAIN SUSTAIN Pianosustain SUSTAIN Pianosustain Analog sustain Uppåtkompression Distortion Brus Brum SUSTAIN Stråke och fiol Stråken skapar

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där?

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där? Ljud Vad är ljud? Luften består av små atomer som sitter ihop och bildar molekyler. När vi hör ljud är det luftens molekyler som har satts i rörelse. Sådana rörelser kallar vi ljudvågor. De sprids och

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik F8 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Källa: Kunskapsträdet - Fysik

Källa: Kunskapsträdet - Fysik Källa: Kunskapsträdet - Fysik Det är nästan omöjligt att hitta en plats där det inte finns några ljud. Vi störs inte av alla ljud. Utomhus kan man säga att fågelsång och vindens susande hör till tysta

Läs mer

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription Tillägg i schemat 21/9 slutar 16.00 ist f 15.00 5/10 slutar 16.00 ist f 15.00 Idag talkommunikationskedjan ljudvågor, enkla och sammansatta vågrörelser frekvens och amplitud ljudtryck, decibel källa-filter-modellen

Läs mer

Ljudteknik 5p tch Hz from Scra

Ljudteknik 5p tch Hz from Scra tch Hz from Scra Ljudteknik 5p Innehåll Ljudintryck, mikrofonteknik och stereofoni Hörandet Örats känslighet för ljud Örats förmåga att uppfatta riktningar Stereofoni Lyssningsplats Uppfattbara riktningar

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Bättre ljud med rätt placering av PA-högtalare Placeringen av publikhögtalarna är av stor betydelse för hur bra ljudet kan bli. På framförallt mindre arrangemang ser man ofta högtalare som är tokigt placerade.

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

Effekter och ljudprocessorer

Effekter och ljudprocessorer 2008-09-22 Effekter och ljudprocessorer Mixern är ljudteknikerns främsta elektriska redskap för att påverka ljudet. Den ger möjlighet att justera nivå och klangfärg (med EQ). Men det kan behövas fler möjligheter

Läs mer

TR 10130489.01 2009-12-21

TR 10130489.01 2009-12-21 TR 10130489.01 2009-12-21 Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum Woolbubbles och Squarebubbles, Wobedo Design WSP Akustik Uppdragsnr: 10130502 2 (7) Uppdrag WSP har haft i uppdrag att kontrollmäta

Läs mer

F9 Rumsakustik, ljudabsorption

F9 Rumsakustik, ljudabsorption F9 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust 1 Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Laboration 3, TNGD10 Rörliga medier

Laboration 3, TNGD10 Rörliga medier Laboration 3, TNGD10 Rörliga medier Praktisk övning/workshop 1 laboration á 2h, grupper om 4-8 studenter Idéen med denna laboration/workshop är att ni ska få testa teorin från föreläsningarna, jobba praktiskt

Läs mer

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. Akustik Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng vibrerar, rör den sig fram och tillbaka.

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

Grundläggande Akustik

Grundläggande Akustik Läran om ljud och ljudutbredning Ljud i fritt fält Ljudet utbreder sig som tryckväxlingar kring atmosfärstrycket Våglängden= c/f I luft, ljudhastigheten c= 344 m/s eller 1130 ft/s 1ft= 0.3048 m Intensiteten

Läs mer

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

MEDIESIGNALER INTRODUKTION Rev. 150119 US MEDIESIGNALER INTRODUKTION 1 VILKA PROBLEM LÖSER VI MED SIGNAL- BEHANDLING? Akustik. Inspelning av sorl från fikarummet vid TFE. Varför pratar alla så högt? Varför hör man inte vad någon

Läs mer

Att placera studiomikrofoner

Att placera studiomikrofoner Att placera studiomikrofoner TEXT: HÅKAN LINDBERG, MIKROFONEN SVERIGE AB MIKROFONPLACERING Mikrofonens placering är den första och viktigaste faktor som påverkar det slutliga inspelningsresultatet. Utan

Läs mer

Signalkedjan i små PA-system. Illustrationen till vänster. Grundläggande signalflöde i ett PA-system. Delar i de gråmarkerade

Signalkedjan i små PA-system. Illustrationen till vänster. Grundläggande signalflöde i ett PA-system. Delar i de gråmarkerade Processorer och masterequalizrar Mikrofoner Musiker och instrument Stagebox och multikabel Mixerbord Lineboxar Multikabel och stagebox Signalkedjan i små PA-system I förra numret gick jag igenom hur du

Läs mer

Akustikguiden. www.abstracta.se

Akustikguiden. www.abstracta.se Akustikguiden www.abstracta.se 1 Vad är akustik? Akustik är läran om hörbart ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans att göra sig hörd. 2 1. Vad är akustik? Vad är ljud? Ljud är tryckvågor i luft. Örat

Läs mer

Akustikformler. Pascal db db = 20 log ( p/20 µpa) p = trycket i µpa. db Pascal µpa = 20 x 10 db/20. Multiplikationsfaktor (x) db db = 10 log x

Akustikformler. Pascal db db = 20 log ( p/20 µpa) p = trycket i µpa. db Pascal µpa = 20 x 10 db/20. Multiplikationsfaktor (x) db db = 10 log x Akustikformler Pascal db db = 20 log ( p/20 µpa) p = trycket i µpa db Pascal µpa = 20 x 10 db/20 Multiplikationsfaktor (x) db db = 10 log x db Multiplikationsfaktor (x) x = 10 db/10 Medelvärde av n db

Läs mer

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Akustik Ljudrum Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal Studio Självkörarstudio Akustik Orsaken till att vi uppfattar ljud så annorlunda mot hur den låter i verkligheten är både

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Talets akustik repetition

Talets akustik repetition Pétur Helgason VT 29 Talets akustik repetition 29-3-3 Vad är ljud för någonting? Vi människor lever och rör oss i ett skikt med gas som ligger ovanpå jordens yta. Gasen består av ca 8 % kväve och 2 % syre.

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Bilaga A, Akustiska begrepp

Bilaga A, Akustiska begrepp (5), Akustiska begrepp Beskrivning av ljud Ljud som vi hör med örat är tryckvariationer i luften. Ljudet beskrivs av dess styrka (ljudtrycksnivå), dess frekvenssammansättning och dess varaktighet. Ljudtrycksnivå

Läs mer

VIDEOLJUD Introduktion till ljudupptagning

VIDEOLJUD Introduktion till ljudupptagning VIDEOLJUD Introduktion till ljudupptagning Jim Uusikartano, Filmpool Nord,Telefon 0920-43 40 74, Mail: jim@fpn.se Videoljud Författare för denna artikel är Jim Uusikartano. Han arbetar som länsmediepedagog

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

Ljudalstring. Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft. Förtätning

Ljudalstring. Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft. Förtätning 1 Akustik grunder Vad är ljud? 2 Akustik grunder Ljudalstring Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Förtätning Förtunning Förtätning Förtunning 3 Akustik grunder Spridningsvägar 4 Akustik grunder Helheten

Läs mer

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24] ETE319 VT08 Fö 6 20080207 Inspelningsrummet [Everest kapitel 20 och 22-24] Det krävs en rad olika övervägande för att bygga ett lyckat inspelningsrum. Hur rummet skall konstrueras och se ut beror till

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP ENLIGT RUMMETS TYP Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan

Läs mer

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg. 1. Bengt ska just demonstrera stående vågor för sin bror genom att skaka en slinkyfjäder. Han lägger fjädern på golvet och ber sin bror hålla i andra änden. Sen spänner han fjädern genom att backa lite

Läs mer

App for measurements

App for measurements F10 Rumsakustik 2 App for measurements Room acoustics Traffic noise APM Tool lite : free Need to use a big clap as sound source Road noise from Tyrens (explanation) Schall app (KW), measurement of SPL

Läs mer

Ljud, Hörsel. vågrörelse. och. Namn: Klass: 7A

Ljud, Hörsel. vågrörelse. och. Namn: Klass: 7A Ljud, Hörsel och vågrörelse Namn: Klass: 7A Dessa förmågor ska du träna: använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället genomföra

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Få sången att höras på scenen Ett ganska vanligt problem är att bandets sångare klagar på att han/hon inte hör sig själv tillräckligt bra. Hör man inte sig själv är det svårt att sjunga rent och snyggt.

Läs mer

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar.

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. LJUD Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. När strängen rör sig uppåt, pressar den samman luften på ovansidan om strängen => luftmolekylerna

Läs mer

till tala i mikrofon:

till tala i mikrofon: 2009-11-10 Att tala i mikrofon Att tala i mikrofon för att förstärka rösten kan inte vara någon konst. Men verkligheten har alltför ofta bevisat motsatsen... Om situationen kräver att du måste tala i mikrofon,

Läs mer

Språkljudens akustik. Akustik, akustiska elementa och talanalys

Språkljudens akustik. Akustik, akustiska elementa och talanalys Akustik, akustiska elementa och talanalys Språkljudens akustik Mattias Heldner KTH Tal, musik och hörsel heldner@kth.se Talsignalen mer lättåtkomlig än andra delar av talkommunikationskedjan Det finns

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

the ripple projektet gjordes i grupper om tre med två arkitekturoch teknikstudenter och en student från första året på akustikmasterprogrammet.

the ripple projektet gjordes i grupper om tre med två arkitekturoch teknikstudenter och en student från första året på akustikmasterprogrammet. the ripple detta kandidatarbete utgörs av ett tävlingsbidrag till en amerikansk arkitektur- och akustiktävling som går en gång om året och ges ut av newman student award fund. detta år gick tävlingen ut

Läs mer

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. 10 Vågrörelse Vågor 1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. y (m) 0,15 0,1 0,05 0-0,05 0 0,5 1 1,5 2 x (m) -0,1-0,15

Läs mer

Inledning 3. Vad är en mikrofon, och hur fungerar den? 4. Vad finns det för typ av mikrofoner, och vad är skillnaderna? 5.

Inledning 3. Vad är en mikrofon, och hur fungerar den? 4. Vad finns det för typ av mikrofoner, och vad är skillnaderna? 5. 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en mikrofon, och hur fungerar den? 4 Vad finns det för typ av mikrofoner, och vad är skillnaderna? 5 Membranstorlek 6 Vad är en riktningskaraktär, och hur använder

Läs mer

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB Grundläggande akustik Rikard Öqvist Tyréns AB Rikard Öqvist Umeåbo och Akustikkonsult sedan 2011 Industridoktorand sedan semestern 2014, disputation dec 2016 rikard.oqvist@tyrens.se 010-452 31 27 Vad är

Läs mer

Kod: Datum 2014-02-01. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Kod: Datum 2014-02-01. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov Institutionen för hälsovetenskap och medicin 2 Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstyp Individuell salstentamen Tentamenstillfälle Uppsamling 1 Provkod

Läs mer

Ljudlära. Ljud är Periodicitet. Introduktion. Ljudlära viktigt ur två aspekter:

Ljudlära. Ljud är Periodicitet. Introduktion. Ljudlära viktigt ur två aspekter: Introduktion Ljudlära Ljudlära viktigt ur två aspekter: 1. Ljudets fysikaliska egenskaper 2. Vad vi uppfattar med hörseln Syfte: att lära sig göra relevanta kopplingar mellan faktisk vetenskap och sinnlig

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4 IHM Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 4 Datum 213-11-7 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare Linjal

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Ultraljudsfysik. Falun

Ultraljudsfysik. Falun Ultraljudsfysik Falun 161108 Historik Det första försöken att använda ultraljud inom medicin gjordes på 1940- och 1950-talet. 1953 lyckades två kardiolger i Lund (Edler och Hertz) med hjälp av en lånad

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

F10 Rumsakustik, efterklangstid

F10 Rumsakustik, efterklangstid F10 Rumsakustik, efterklangstid Direkt- och efterklangsfält Minskande absorption 1 Rumsakustik 3 modeller över ljudet Statistisk rumsakustik Diffust ljudfält, exponentiellt avtagande ljudtryck Vågteoretisk

Läs mer

Akustik läran om ljudet

Akustik läran om ljudet Akustik läran om ljudet Innehåll Exempel på ljudkällor... 1 Hur ljud uppstår... 1 Så här fungerar örat... 1 Ytterörat samlar upp ljud... 2 I mellanörat sitter hörselbenen... 2 Innerörat... 2 Det var lite

Läs mer

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågor En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågtyper Transversella Mediets partiklar rör sig vinkelrätt mot vågens riktning.

Läs mer

Ljudabsorption - Rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering Isolering. 2. Absorption

Ljudabsorption - Rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering Isolering. 2. Absorption Ljudabsorption - Rumsakustik Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Hur stoppar vi ljudet? 1. Isolering - Blockera ljudvägen ingen energiförlust 2. Absorption - Omvandla ljud till värme energiförlust

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Ljudteknik 5p htc Hz from Sc ra

Ljudteknik 5p htc Hz from Sc ra tch Ljudteknik 5p Hz from Scra Mixningsprocessen Innehåll Mixningsprocessen Mixnings karta mixnings protokoll Mastrering Några Exempel Mixningprocessen Lyssna på varje kanal efter missljud, störningar

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud Reflecting everyday life Akustik och ljud Akustik är och har alltid varit en integrerad del av inomhusmiljön i byggnader. Grundläggande om ljud Akustik är en nödvändig

Läs mer

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001 Ljudfysik Patrik Eriksson 2001 Meny: Vad är ljud? Ljudvågen Reflektion Diffraktion Ljudnivå (db-begreppet) Örat Hörtröskeln Smärttröskeln Perception Svävning Masking Riktningsuppfattning Rymd/rumsklang

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner

Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner 2008-09-18 14:25:00 Svante Granqvist 2000-2008 OBS! Du måste ha gjort förberedelseuppgifterna för att få labba! Namn: Laborationen/förberedelseuppgifterna godkända

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 1

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 1 Hälsoakademin Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ115 Tentamenstillfälle 1 Datum 211 11 3 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Svängningar och frekvenser

Svängningar och frekvenser Svängningar och frekvenser Vågekvationen för böjvågor Vågekvationen för böjvågor i balkar såväl som plattor härleds med hjälp av elastiska linjens ekvation. Den skiljer sig från de ovanstående genom att

Läs mer

Vad är ljud? Amplitud

Vad är ljud? Amplitud Vad är ljud? Ljud är vibrationer i luften som orsakar tryckvariationer som utbreder sig som ljudvågor, vilket i sin tur påverkar dina öron. Med andra ord uppstår ljud genom att ljudkällan sätts i svängning

Läs mer

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse 1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse För att en mekanisk vågrörelse skall kunna uppstå, behövs ett medium, något som rörelsen kan framskrida i. Det kan vara vatten, luft, ett bord, jordskorpan, i princip

Läs mer

Grundläggande ljud- och musikteori

Grundläggande ljud- och musikteori Grundläggande ljud- och musikteori Jan Thim Magnus Eriksson Lektionens syfte Syftet med denna lektion är är att att ge ge förståelse för för decibelbegreppet, spektrum, digitalisering och och olika olika

Läs mer

Ultraljudprovning. Inspecta Academy 2014-02-26

Ultraljudprovning. Inspecta Academy 2014-02-26 Ultraljudprovning Inspecta Academy 1 Ultraljudprovning Inspecta Sweden AB 2 Ultraljudprovning 3 Grundläggande principer Ljud skapas genom vibrationer och rör sig som vågor Ljudvågor fortplantas genom grundmaterialet

Läs mer

Digital Signalbehandling i Audio/Video

Digital Signalbehandling i Audio/Video Digital Signalbehandling i Audio/Video Institutionen för Elektrovetenskap Laboration 1 (del 2) Stefan Dinges Lund 25 2 Kapitel 1 Digitala audioeffekter Den här delen av laborationen handlar om olika digitala

Läs mer

2. Ljud. 2.1 Ljudets uppkomst

2. Ljud. 2.1 Ljudets uppkomst 2. Ljud 2.1 Ljudets uppkomst Ljud är en mekanisk vågrörelse som fortskrider i ett medium (t.ex. luft, vatten...) Någon typ av medium är ett krav; I vakuum kan ljudet inte fortskrida. I vätskor och gaser

Läs mer

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet.

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. LÄRARHANDLEDNING FÖRSÖKSMANUAL Talförståelsetest ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. Utrustning 1. Dator eller MP3-spelare 2. Högtalare för uppspelning inför

Läs mer

Grundläggande signalbehandling

Grundläggande signalbehandling Beskrivning av en enkel signal Sinussignal (Alla andra typer av signaler och ljud kan skapas genom att sätta samman sinussignaler med olika frekvens, Amplitud och fasvridning) Periodtid T y t U Amplitud

Läs mer

Standarder, termer & begrepp

Standarder, termer & begrepp Bilaga 2 Standarder, termer & begrepp Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler frans.davidsson@ecophon.se 042-179892 Ljuddesign i öppna kontor öka välbefinnande och produktivitet i en arbetsmiljö anpassa verksamheter så att ljud som

Läs mer

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Hjälpmedel: Formelsamling, fysikbok, miniräknare, linjal, sunt förnuft. 7 uppgifter vilka inlämnas på separat papper snyggt och välstrukturerat! Låt oss spela

Läs mer

Cobalt Co 4 Instrumentmikrofon

Cobalt Co 4 Instrumentmikrofon 8:12:3 Ver.1 Cobalt Co 4 Instrumentmikrofon Allmän beskrivning Co 4 är konstruerad för att ge utomordentliga prestanda i applikationer som kräver att man mickar upp akustiska och elektriska instrument,

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

Akustik. Läran om ljudet

Akustik. Läran om ljudet Akustik Läran om ljudet Vad är ljud? Ljud är förtätningar och förtunningar som uppstår i omgivningen när ett föremål vibrerar. Ljud kräver materia för att kunna spridas, t.ex. luft. Ett föremål som vibrerar

Läs mer

Bulleråtgärder i trapphus

Bulleråtgärder i trapphus Bulleråtgärder i trapphus Steg 1 - Mätning före åtgärd Som första åtgärd gör vi en ljudmätning i de beröra trapphusen. Se sidan 2 Steg 2 - Beräkningsprogram Vi för sedan in mätvärden i vårt egenutvecklade

Läs mer

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Rapport 4/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Sammanfattning Miljöförvaltningen utförde ljudnivåmätningar under två konsertkvällar

Läs mer

Ljudteknik. Digital representation. Vad är ljud?

Ljudteknik. Digital representation. Vad är ljud? Ljudteknik Digital representation Vad är ljud? 1 3 grundstenar för ljud» Alstring» Överföring» Mottagning Örat Hörseln» Lufttrycksvariationer ger mekaniska vibrationer i trumhinnan» Hörselbenet växlar

Läs mer

Problem Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november Givet:

Problem Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november Givet: Räkneövning 3 Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 29 november 2011 Problem 16.5 Givet: En jordbävning orsakar olika typer av seismiska vågor, bland annat; P- vågor (longitudinella primär-vågor) med våghastighet

Läs mer

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret 3. Ljus 3.1 Det elektromagnetiska spektret Synligt ljus är elektromagnetisk vågrörelse. Det följer samma regler som vi tidigare gått igenom för mekanisk vågrörelse; reflexion, brytning, totalreflexion

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 FILTER OCH VCF

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 FILTER OCH VCF TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 FILTER OCH VCF NÅGRA FREKVENSER Bastrumma Kropp 60-80Hz, snärt 2,5kHz Virveltrumma Kropp 240Hz, krispighet 5kHz HiHat & cymbaler Gongljud 200Hz, briljans 7,5-12kHz Hängpuka Kropp

Läs mer

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång.

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång. 2008-09-29 Mixern Mixern är PA-systemets centrala enhet. Här har man den största möjligheten att kontrollera ljudet. Mixern har i huvudsak dessa funktioner: Förstärkning av mikrofonsignaler. Klangbearbetning

Läs mer

3D- LJUD. Binaural syntes med hjälp av HRTF- filter och duplexteorin. DT1174 Ljud som informationsbärare Sandra Liljeqvist

3D- LJUD. Binaural syntes med hjälp av HRTF- filter och duplexteorin. DT1174 Ljud som informationsbärare Sandra Liljeqvist 3D- LJUD Binaural syntes med hjälp av HRTF- filter och duplexteorin DT1174 Ljud som informationsbärare Sandra Liljeqvist sanlil@kth.se 2012-11- 14 Inledning Mitt mål är att illustrera binaural syntes med

Läs mer

Källorienterat ljud Del 1

Källorienterat ljud Del 1 Källorienterat ljud Del 1 Alf Berntson I musikaler och teaterföreställningar med förstärkt ljud är det snarare regel än undantag att ljudet kommer från fel håll. Källorienterad förstärkning gör det nu

Läs mer

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner 3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner Brytning av vågor som passerar gränsen mellan två material Eftersom utbredningshastigheten för en mekanisk våg med största sannolikhet ändras då den passerar

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Effekterna av bakgrundsbuller b och

Effekterna av bakgrundsbuller b och Laboratoriet för tillämpad psykologi Institutionen för tekning och byggd miljö Effekterna av bakgrundsbuller b och andra akustiska k förhållanden i skolan Anders Kjellberg 2 Nordiske Konference om kommunikation

Läs mer

Handledning laboration 1

Handledning laboration 1 : Fysik 2 för tekniskt/naturvetenskapligt basår Handledning laboration 1 VT 2017 Laboration 1 Förberedelseuppgifter 1. För en våg med frekvens f och våglängd λ kan utbredningshastigheten skrivas: 2. Färgen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Studien. Teknik. Akustik. Enkätundersökning. En kvalitativ, explorativ studie av ett case. Bestående av tre delar:

Studien. Teknik. Akustik. Enkätundersökning. En kvalitativ, explorativ studie av ett case. Bestående av tre delar: Studien En kvalitativ, explorativ studie av ett case Bestående av tre delar: Teknik Akustik Enkätundersökning Redovisning av Enkätsvar: från lyssnare, musiker, anställda Subjektiv hörselstatus Ljudkvalitet

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

Berätta med ljud. Ljudteamet. Klippning. Filmljud & ljuddesign

Berätta med ljud. Ljudteamet. Klippning. Filmljud & ljuddesign Berätta med ljud Filmljud & ljuddesign Ljudteamet Inspelningstekniker, A-ljud Bomoperatör,, B-ljud Assistent, C-ljud Rent och komplett dialogljud Klippning Bygga upp en fungerande historia Hänsyn till

Läs mer