Elektro-akoestiek voor technici. GSM uit of in trilstand a.u.b.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektro-akoestiek voor technici. GSM uit of in trilstand a.u.b."

Transcriptie

1 Elektro-akoestiek voor technici GSM uit of in trilstand a.u.b. 1

2 1.1. Geluid - geluidsgolven Geluid is de verstoring van de evenwichtsituatie van luchtmoleculen die waarneembaar is voor het menselijk gehoor Stel luchtmoleculen voor als een rijtje vrij zwevende pingpong - balletjes : wanneer je 1 balletje verstoort zal het 2de balletje ook uit zijn evenwicht raken. Dus de verstoring heeft zich voortgeplant. Wanneer de balletjes onvervormbaar en massaloos zouden zijn, zou de voortplantingssnelheid oneindig groot zijn. De voortplantingssnelheid is dus afhankelijk van de materie ( vloeistoffen, vaste stoffen en gassen ) waarin het geluid zich voortplant 1.1.a Longitudinale golven Een longitudinale golf ontstaat wanneer een voorwerp zich verplaatst en de daarmee samenhangende hoeveelheid lucht voor zich samendrukt. 2

3 1.1.b Periodische golven Periodische golven = opeenvolging van samendrukken en terugkeer tot stilstand Periodische golf = trilling Indien continu en binnen bepaalde snelheid spreken we van een geluidsgolf of «toon» 1.1.c Fysische eigenschappen van een trilling in lucht drukverschil ( amplitude ) tussen hoogst gemeten en laagst gemeten druk periode of tijdspanne waarin de volledige trilling plaatsvond afstand waartussen de zuiger zich verplaatste gedurende een halve cyclus en gedurende een hele cyclus ( golflengte ) snelheid waarmee de lucht zich verplaatst binnen de cilinder Continue beweging : aantal volledige bewegingen ( cycli ) per tijdseenheid ( frequentie ) 3

4 1.1.c Fysische eigenschappen van een trilling in lucht ( 2 ) 30 trillingen / sec. = 30 Hertz ( frequentie ) -periode = 1 frequentie - snelheid geluidsgolven in lucht = 345 m / sec luchtdruk = ~ op zeeniveau temperatuur = ~ 21 Celcius - golflengte ( λ ) = Geluidssnelheid Frequentie vb : golflengte 345 m/s / Hz = 0,0345 m 1.1.d Samengestelde golven grondtoon : fundamentele frequentie harmonischen : veelvouden van grondtoon 4

5 1.1.d Samengestelde golven ( 2 ) 2 gelijke tonen hebben volgende ongelijkheden ( Fourier analyse ) : fase van de harmonischen t.o.v. de grondtoon amplitude van de harmonischen t.o.v. de grondtoon 1.1.e Frequenties en tijd : fase Geluid geproduceerd door 1 bron : 5

6 1.1.e Frequenties en tijd : fase ( 2 ) Identiek geluid geproduceerd door meerdere bronnen : 1.1.f Akoestische energie Bestudering amplitude 6

7 1.1.g Akoestisch vermogen van een puntbron I = P 4πR² I = geluidsintensiteit waargenomen op afstand R P = vermogen in Watt Bereken nu I op 1m, 2m, 4m en 8m Dit leert ons dat de af- of toename van de geluidsintensiteit niet lineair verloopt 1.1.h Akoestisch vermogen half-bolvormige bron Stel : een luidspreker in een muur aangebracht : I = P 2πR² I = geluidsintensiteit waargenomen op afstand R P = vermogen in Watt Bereken nu I op 1m, 2m, 4m en 8m Dit leert ons dat de af- of toename van de geluidsintensiteit niet lineair verloopt 7

8 1.1.i Directionaliteit Geluidsbronnen met lage frequenties gedragen zich bolvormig Geluidsbronnen met hoge frequenties gedragen zich als een gerichte bundel of als vlakke golven 1.1.j Decibel Gezien een verdubbeling van vermogen in lineaire verhouding zich verhoud van 1 : worden logaritmische verhoudingen aangewend. Door het werken met grote aantal uiteenlopende getallen en relatieve cijfers, werd een niet lineaire verhouding, Bel, gekozen, naar Ghraham Alexander Bell. In de praktijk wordt met 1/10 Bel ( of decibel ) gewerkt 8

9 1.1.j.a Wat zijn logaritmes Log A = y 10 y betekent dat 10 = A ( 0,477 ) Praktisch : logaritme van 3 is 0,477 omdat 10 = 3 ( 2 ) logaritme van 100 is 2 omdat 10 = 100 ( ) logaritme van 2 is omdat 10 = 2 logaritme van 1 is 0 omdat 10 = 1 Eigenschappen van logaritmes log (A. B) = log(a) + log (B) A log ( ) = log (A) - log ( B) B log A (n) = n log (A) 1 (n) log A = log (A) n (0) ( -1 ) logaritme van 0.1 is -1 omdat 10 = j.b Werken met logaritmes Te onthouden : log 1 = 0, log 2 = 0.3, log 3 = 0.48 Log 4 = log ( 2 x 2 ) = log 2 + log 2 = = 0.6 Log 5 = log 10 = log 10 - log 2 = = 0.7 Log 6 = 2 log ( 2 x 3 ) = log 2 + log 3 = = 0.78 Log 7 = log 10 = log 10 - log 2 = = = 0.85 V2 2 2 Log 8 = log 2³ = 3 log 2 = 3 x 0.3 = 0.9 Log 9 = log 3² = 2 log 3 = 2 x 0.48 = 0.96 Log 10 = 1 Log 12 = log ( 2 x 6 ) = log 2 + log 6 = = 1.08 Log 14 = log ( 2 x 7 ) = log 2 + log 7 = = 1.15 Log 15 = log ( 3 x 5 ) = log 3 + log 5 = = 1.18 Log 27 = Log 24 = Log 144 = Log 2000 = Log 0.1 = Log 0.5 = 9

10 1.1.k Mathematische definitie van de db in functie van vermogen Stel : 2 luidsprekers, een 1 ste met vermogen P1 en een 2 de met vermogen P0, dan krijgen we volgende formule : Verhouding in Bel : log ( P1 / P0 ) of in decibel : P1 db = 10 log ( ) P0 Is P1 = 2 x P0 dan krijgen we : 10 log ( 2 / 1 ) = 10 log 2 = 3.01 db Is P1 = 10 x P0 dan krijgen we : 10 log ( 10 / 1 ) = 10 log 10 = 10 db Is P1 = 100 x P0 dan krijgen we : 10 log ( 100 / 1 ) = 10 log 100 = 20 db Is P1 = 1000 x P0 dan krijgen we : 10 log ( 1000 / 1 ) = 10 log 1000 = 30 db Is P1 = x P0 dan krijgen we : 10 log ( / 1 ) = 10 log = 40 db 1.1.l Mathematische definitie van de db in functie van spanning P = E. I P = vermogen in Watt, E = spanning in Volt, I = stroom in Ampère Via de wet van Ohm ( E = I. R ) krijgen we volgende formules : P = I² x R en P = E² R Beschouw 2 vermogens in 2 identieke circuits dan krijgen we : x db = 10 log P1 P2 of x db = 10 log E1² / R1 E2² / R2 Gezien beide circuits identisch zijn : x db = 10 log E1² E2² of x db = 20 log E1 E2 10

11 1.1.l Mathematische definitie van de db in functie van spanning ( 2 ) wat is de verhouding bij een spanningsverdubbeling? x db = 20 log 10V 20V x db = 20 log 0.5 x db = 20 x -0,301 of - 6,02 db wat is de verhouding tussen 1 Volt en 1000 Volt? x db = 20 log 1V 1000V x db = 20 log 0,001 x db = 20 x (-3) of -60 db 1 V is 60 db lager dan 1000 V, en 1 Watt 30 db lager dan 1000 Watt 1.1.m De db in functie van akoestische spanning of geluidsdruk Het akoestisch vermogen ( Watt ) gedraagt zich zoals het elektrisch vermogen, de akoestische spanning of geluidsdruk gedraagt zich zoals de elektrische spanning Intensiteit 2 r1² = Intensiteit 1 r2² x db = 10 log r1² r2² r1 = geluidsdruk op afstand 1 r2 = geluidsdruk op afstand 2 of x db = 20 log r1 r2 Bij elke verdubbeling van de afstand zal r1 / r2 altijd 0,5 zijn of in de formule 2 x log 0,5 = - 6 db 11

12 1.1.m De db in functie van akoestische spanning of geluidsdruk ( 2 ) Voor een puntbron stellen we : x db = 10 log 0,2 W 0,8 W 10 x log 0,25 = -6 db Voor een half-bolvormige bron stellen we : x db = 10 log 0,4 W 1,6 W 10 x log 0,25 = -6 db Bij een verdubbeling van de afstand tot de bron verliezen we 6 db 1.1.m De db in functie van akoestische spanning of geluidsdruk ( 3 ) Een alternatieve berekening : Opp bol = 4 π r², waarbij r = straal Willen 2 drukverschillen berekenen dan krijgen we 10 log ( 4 π r1² / 4 π r2² ) of 10 log ( r1² / r2² ) of 20 log ( r1 / r2 ) Zo kan je de geluidsdruk van een PA installatie ( bijv : ) op 16 m : 20 log ( 16/1 ) = 24 db en 120 db 24 db = 96 db 12

13 1.1.m.b Een overzicht van alle waarden Parameter 10log(A1/A2) 20log(A1/A2) Akoestiek Vermogen Geluidsdruk X X Elektrisch Vermogen Spanning Stroomsterkte X X X 1.1.n Het begrip db SPL -6 0 db akoestisch = geluidsdruk van 0,0002 µbar of 20 x 10 Pascals, of 20µPa Akoestische geluidsdruk wordt uitgedrukt in db SPL waarbij SPL = Sound Pressure Level Omschreven als de geluidsdruk gemeten per opp.-eenheid op een bepaalde afstand tot een geluidsbron Gezien we de geluidsdruk op het trommelvlies kunnen vergelijken met de spanning van een spanningsbron komen we tot volgende formule : Geluidsdruk x db = 20 log Geluidsdruk x Geluidsdruk O 13

14 1.1.n Een overzicht : Het begrip db SPL Gehoorgrens 0 db SPL Stille opnamestudio ( klassieke muziek ) 20 db SPL Stille opnamestudio ( moderne muziek ) 30 db SPL Huiskamer ( nacht ) afgelegen 35 db SPL Stil auditorium 40 db SPL Normale conversatie ( 1 meter ) 60 db SPL Luide conversatie ( 1 meter ) 80 db SPL Verkeerslawaai autostrade ( 10 meter ) 90 db SPL Zware vrachtwagen 100 db SPL Luide klassieke muziek live ( 3 meter ) 110 db SPL Beluistering rockmuziek studio ( 3 meter ) 120 db SPL Rockmuziek live ( versterkt op 2 meter ) 125 db SPL Pijngrens 130 db SPL Sirene ( 2 meter ), vliegtuig met 4 schroefmotoren 140 db SPL.45 revolverschot ( 2 meter ) 145 db SPL Straalvliegtuig met naverbranding 160 db SPL 1.2. Geluid in gesloten ruimten Tot nu toe zijn we er van uitgegaan te werken in open veld, het geluid deint uit in een oneindige ruimte. Bij gebruik van een puntbron spreekt men over geluid in een 4π steradiaal Bij gebruik van een half-bolvormige bron spreekt men over geluid in een 2π steradiaal In een gesloten ruimte wordt een dergelijk effect gecreëerd in een anechoïsche ruimte. Dit is een ruimte die al het geproduceerde geluid 100 % absorbeerd over het ganse frequentiespectrum. 14

15 1.2.a Reflectie en absorbtie In een gesloten ruimte worden we met 2 belangrijke fenomenen geconfronteerd : reflectie & absorptie Merk op : de hoek van de invallende geluidsstraal t.o.v. het reflecterende vlak is gelijk aan de hoek die de gereflecteerde geluidsstraal maakt t.o.v. het reflecterende vlak 1.2.a Reflectie en absorbtie ( 2 ) Wanneer de golflengte ongeveer gelijk is aan de afstand tussen 2 onregelmatigheden spreken we over het zogenaamde scatter - effect 15

16 1.2.a Reflectie en absorbtie ( 3 ) Een perfect spiegelbeeld wordt enkel gecreëerd op een oppervlak met een absorptiecoëfficiënt = a Reflectie en absorbtie ( 4 ) Enkele voorbeelden van absorptiecoëfficiënten bij verschillende materialen 16

17 1.2.b Interferentiepatronen Constructieve interferentie : 2 geluiden vallen perfect in fase samen op een plaats, de amplitude wordt verdubbeld Destructieve interferentie : 2 geluiden vallen volledig uit fase samen op een plaats, beide geluidsgolven heffen mekaar op Als ( λ/2 )< r2-r1 : constructief Als ( λ/2 )= r2-r1 : destructief Als ( λ/2 )x2 = r2-r1 : constructief Als ( λ/2 )x3 = r2-r1 : destructief 1.2.b Interferentiepatronen ( 2 ) Alle gegevens worden in een zogenaamd interferentiepatroon opgetekend 17

18 1.2.c Interferentie en staande golven Stel: een geluidsbron tussen 2 parallelle, sterk reflecterende wanden : een continu signaal bestaande uit grondtoon en harmonischen zal continu tussen de wanden gereflecteerd worden : staande golven. Op bepaalde plaatsen worden deze golven versterkt en op andere volledig opgehoffen : dit noemen we nodale en antinodale golven. Indien een geluidsbron tegen één wand staat zal een grondtoon een staande golf veroorzaken Grondtoon = geluidsnelheid 2 x afstand tussen bron en wand 1.2.d Diffractie of ombuiging en schaduweffect Is het voorwerp minimaal 4 tot 5 groter dan de golflengte van het geluidssignaal dan treedt er een volledige schaduw op 18

19 1.2.d Diffractie of ombuiging en schaduweffect ( 2 ) 1.2.e Refractie of breking Wanneer een golf overgaat van één medium naar een ander wordt de richting waarmee de geluidsgolven zich voortplanten veranderd Wanneer de lucht aan de grond warmer is dan de bovenliggende luchtlagen worden de geluidsgolven naar boven afgebogen en ontstaan schaduwzones Bij inversie worden de golven naar beneden afgebogen 19

20 1.2.f Akoestische resonantie Een voorwerp wordt door toevoegen van energie aan het trillen gebracht. Wanneer de energie verwijdert wordt, zal het voorwerp nijging vertonen gedurende een bepaalde tijd verder te trillen. Dit noemen we natuurlijke resonantie. De duur van deze resonantie is afhankelijk van de dempingsfactor van de materie. Door energie op dezelfde resonantiefrequentie van een bepaalde materie versterkt toe te dienen kan zelfs de moleculaire structuur verbroken worden. 1.2.f Akoestische resonantie ( 2 ) De dempingsfactor van een resonerend voorwerp noemen we de Q-factor of kwaliteitsfactor. Hoe lager de Q-factor, hoe beter de demping en hoe vlugger de trillingen ophouden. Voorbeeld 1 Q = 1 voorbeeld 2 Q= 10 voorbeeld 3 Q = 50 20

21 1.2.f Akoestische resonantie ( 3 ) 1.2.g Globale opbouw van een geluidsveld in gesloten ruimten; het diffuse geluidsveld - direct geluid - eerste reflecties - diffuus veld 21

22 1.2.g Globale opbouw van een geluidsveld in gesloten ruimten; het diffuse geluidsveld ( 2 ) 1.2.h RT60 en de wet van Sabine Nagalmtijd wordt omschreven als de tijd tussen het stoppen van de geluidsbron en het moment dat de resterende reflecties qua niveau 60 db lager liggen. De nagalmtijd van een ruimte noemen we RT60 Hiervoor zijn 2 bepalende factoren : de grootte en de totale geluidsabsorberende oppervlakte van de ruimte T (60) = 0,161 x volume v/d ruimte totale absorberende oppervlakte Dit geldt enkel als de absorptiecoëfficiënt van de wanden laag is ( α < 0,2 ) 22

23 1.2.i Het begrip kritische afstand De afstand tussen bron en de zone waar direct geluid en diffuus veld even sterk zijn noemt men de kritische afstand of galmstraal 1.2.i Het begrip kritische afstand ( 2 ) Deze kritische afstand is sterk afhankelijk van de directionaliteit van de geluidsbron. Door de geluidsstralen sterk te bundelen kunnen we de afstand van het direct geluid sterk vergroten en dus de kritische afstand verlengen 23

24 1.3 Het gehoor Tot nu toe gaan we er vanuit dat de geluidswaarneming vlak verloopt; toch is ons oor helemaal niet lineair in zijn ontvangen van geluidssignalen Dit is niet wetmatig uit te drukken, vandaar begeven we ons in het nog weinig uitgestippeld gebied van de psycho-akoestiek 1.3.a Delen van het oor 1. Het buitenoor 2. Het middenoor 3. Het binnenoor 24

25 1.3.a Schematische werking 1. Het buitenoor : opvangen signalen 2. Het middenoor : versterken signalen 3. Het binnenoor : omzetten in zenuwprikkels 1.3.a.1 Het buitenoor Fungeert als een antenne We onderscheiden : oorschelp of pinna gehoorgang trommelvlies De typische vorm van de pinna ( alsook de omtrek van ons hoofd ) zal ervoor zorgen dat we geluiden kunnen focussen en ombuigen. Dit laat ons toe om de directiviteit van geluid te bepalen. Het trommelvlies is uiterst gevoelig : een gewone conversatie ( +/- 56 db SPL ) veroorzaakt verplaatsingen die geschat worden op de diameter van een zuurstof molecule! 25

26 1.3.a.1 Het buitenoor - directiviteit Stel een bron bevindt zich rechts van de waarnemer : de tijd die nodig is om van de bron het rechter oor te bereiken zal verschillend ( korter ) zijn van de tijd tot het linker oor. Door het interpreteren van dit tijdsverschil en het schaduweffect van ons hoofd, kunnen onze hersenen bepalen of de bron links of rechts van ons staat. De vorm van de oorschelp zal ons toelaten om geluiden van boven of onder te kunnen lokaliseren. Ook het schaduweffect van de pinna zal bijdragen tot het situeren van bronnen die zich voor of achter bevinden. De figuur toont hoe frequenties door de oorschelp beïnvloed worden naargelang de invalshoek van de bron verandert 1.3.a.1 Het buitenoor beïnvloeding van het geluid De gehoorgang, die door zijn typische vorm een eigen resonantiefrequentie heeft, zal het geluid gevoelig versterken, maar ook aanpassen. De versterkingen vinden we voornamelijk op 3 khz en 10 khz. In de figuur zien we de metingen van een natuurgetrouwe kunststof kopie van het buitenoor 26

27 1.3.a.2 Het middenoor Achter het trommelvlies bevindt zich een holte, die we het middenoor noemen We onderscheiden : 1. hamer 2. aambeeld 3. stijgbeugel 4. trommelvlies 5. rond venster 6. buis van Eustachius De hamer is aan de binnenkant van het trommelvlies bevestigd en zal op die manier alle vibraties via aambeeld en stijgbeugel doorsturen naar het ovaal venster, een membraan in het slakkenhuis 1.3.a.2 Werking middenoor De buis van Eustachius loopt tot in de keel en zorgt voor een drukevenwicht tussen binnen- en buitenlucht. Bij slikken wordt de opening in de keel geopend en komt de buitenlucht uit de keel in de trommelholte. Het middenoor heeft een dubbele functie : impedantie aanpassing of de voortplanting van energie in lucht naar vloeistof : de oppervlakte ratio (25/1) van het trommelvlies (80 mm²) ten overstaan van het ovalen venster (3mm²) zorgt voor een adequate energie overgang tussen geluidsdruk in lucht en vloeistof. De gehoorbeentjes zorgen voor een factor 3:1. Beide vergelijkingen geven ons de energieoverdracht die nodig is om de vloeistoffen in de cochlea in beweging te brengen. akoestische reflex : minuscule spiertjes in middenoor zorgen bij te grote energieoverdracht voor drukvermindering op het ovalen venster. Deze bescherming is echter gelimiteerd omdat er bijna geen bescherming optreedt voor geluiden boven de 1 a 2 khz. Bovendien is deze reflex niet effectief bij korte krachtige geluiden zoals geweer of kanonschoten e.d.m. De akoestische reflex is wel vrij efficiënt in het beperken van de eigen stem, met name bij zangers is deze eigenschap heel belangrijk. 27

28 1.3.a.2 Het middenoor - afbeeldingen Hamer, aambeeld en stijgbeugel De stijgbeugel 1.3.a.3 Het binnenoor Het vestibulair orgaan + cochlea zijn de twee organen van het binnenoor. Het vestibulair orgaan zorgt voor ons evenwicht. De cochlea zorgt voor omzetting van het opgevangen geluid in het buiten- en middenoor tot het doorsturen van zenuwprikkels naar de hersenen 1,2,3,4,7,8,9 : delen van het vestiblair orgaan 5 : cochleaire holte 10 : ovalen venster 11 : rond venster 12 : scala vestibuli 13 : scala tympani 28

29 1.3.a.3 Het binnenoor - slakkenhuis Mochten we het slakkenhuis kunnen uitrollen zouden we zien dat de cochlea in feite één lange buis is, met daarin drie kamers : bovenaan het bovenste kanaal of scala vestibuli, onderaan het onderste kanaal of scala tympani en in het midden de cochleaire holte met het orgaan van Corti scala vestibuli en tympani zijn gevuld met vloeistof : perilymph De cochleaire holte is gevuld met een andere vloeistof : endolymph 1.3.a.3 Het binnenoor - werking 1 : ovalen venster 2 : stijgbeugel 3 : rond venster 4 : scala vestibuli 5 : cochleaire holte 6 : orgaan van Corti 7 : scala tympani 8 : 16 khz golf Vibraties op het ovalen venster zorgen voor drukgolven in de scala vestibuli en de scala tympani. Lage frequenties zetten de ganse vloeistof in beweging, hoge tonen enkel vooraan. De plaats waar de beweging het orgaan van Corti in beweging zet zal de toonhoogte bepalen. 29

30 1.3.a.3 De cochlea foto s spiraaldoorsnede met zicht op de verschillende gangen dwarsdoorsnede : de scala vestibuli, scala timpani, cohleaire holte en het orgaan van Corti 1.3.a.4 Het orgaan van Corti In de cochleaire holte bevindt zich het orgaan van Corti. Op dit orgaan staan de zogenaamde haarcellen of Stereocilla. Er zijn 2 soorten haarcellen : de binnenste haarcellen ( 1 rij over het ganse orgaan van Corti ) en de buitenste haarcellen ( varieert van 3 rijen tot 5 rijen in het center van de cochlea ). 30

31 1.3.a.4 Het orgaan van Corti (2) Drukverschillen zullen plaatselijk de haarcellen doen buigen en bewegen, deze bewegingen zorgen voor depolarisaties die via zenuwbanen naar onze hersenen doorgestuurd worden. Hoe groter de verplaatsing, hoe sterker het signaal. Testen hebben uitgewezen dat een geluidsbron van +/- 130 db ( pijngrens ) een verplaatsing van 0, mm veroorzaakt! 1.3.a.4 Het orgaan van Corti foto s 1 doorsnede : de binnenste en buitenste haarcellen zijn duidelijk herkenbaar 31

32 1.3.a.4 Het orgaan van Corti beschadigde stereocilla 1.4 Psycho-akoestische dimensies van het gehoor 1.4.a Luidheid 1.4.a.1Luidheid in functie van amplitude en frequentie 32

33 1.4.a.1 Luidheid in functie van amplitude en frequentie Ook in de geneeskunde heeft men zich heel sterk geïnteresseerd in deze wetenschap en algauw kwam men op een verstaanbaarheidscurve, waarbij ook nog eens alle klinkers en medeklinkers geanalyseerd werden op luidheid en frequentie. Het resultaat kan je zien in de rechterfiguur. Veronderstel dat iemand doof is vanaf 4 khz, dan kan je uit deze figuur besluiten dat deze persoon de letters P, F en de S en de T in het bijzonder, praktisch niet meer zal kunnen verstaan. 1.4.a.1 Hoe leef je met een gehoorstoornis Train : 20 khz Train :8 khz Train : diverse Lipton : 20 khz Lipton : 8 khz Lipton : diverse Auditieve samples die een indruk geven hoe moeilijk communicatie wordt met een gehoorstoornis 33

34 1.4.a.1 Vergelijking mens en dier Ter illustratie een vergelijking van het akoestisch vermogen tussen mens en dier 1.4.a.2 Luidheid in functie van bandbreedte Wanneer een ruissignaal geleidelijk aangepast wordt van smal- naar breedband merken we dat de luidheid progressief verloopt tot een bepaalde grens : de kritische bandbreedte Onder en boven deze grens dragen de frequenties bij tot een subjectieve versterking van de luidheid 34

35 1.4.a.3 Luidheid in functie van duurtijd Korte geluiden klinken steeds stiller dan lange geluiden, dit tot een duurtijd van 200 milliseconden. Sommigen spreken over integratietijd van het gehoor 1.4.a.4 Luidheidsmetingen van complexe signalen Een gewogen metingen is een meting die via een speciaal netwerk de aanpassing van ons gehoor mee in rekening houd. De meeste wegingen gebeuren bij 40 ( A weging ), 70 ( B weging ) en 100 ( C weging ) Phons 35

36 1.4.b Het maskeereffect Ons gehoor heeft de neiging om op verschillende manieren selectief te werken : een stem kan door ruis gemaskeerd worden : hou meer ruis hoe minder luid de stem klinkt breedbandige signalen zullen slechts voor een gedeelte gemaskeerd worden Verder onderscheiden we : simultane maskering : wanneer een eerste bron door een tweede wordt gemaskeerd. Wanneer de tweede bron qua frequentiegebied lager ligt dan de gemaskeerde spreken we over opwaartse simultane maskering. Temporele maskering : wanneer 2 bronnen kort na mekaar komen. Het eerste signaal kan het tweede maskeren, dan spreken we over voorwaartse maskering; het omgekeerde effect noemen we achterwaartse maskering. 1.4.C Het focus effect Ons gehoor kan verder ook selectief frequenties van een lagere amplitude dan degene die ons omringen isoleren. Het gehoor focust op een bepaald geluidssignaal. Dit effect zal sterker zijn wanneer het geluid zich rond de spraakfrequenties bevindt of indien de omgevingsruis zich in een frequentieband bevindt waarvan de harmonischen niet samenvallen met de spraakfrequenties. 36

37 1.4.d De akoestische reflex In het middenoor zitten zeer fijne spiertjes rond de gehoorbeentjes. Deze spiertjes hebben de nijging zich samen te trekken wanneer een zeer grote geluidsdruk ( vb. 100 db ) op het trommelvlies en de schedel losgelaten wordt. Dit is een oncontroleerbare zelfbescherming om beschadigingen aan trommelvlies of ovalen venster te voorkomen. Deze reflex noemen we de akoestische reflex. Deze treedt zeer frequent op zelfs voor bescherming tegen onze eigen stem, waarvan we teveel resonanties zouden opnemen. 1.4.e Toonhoogte Een complexe toon kan ontleed worden in grondtoon en harmonischen. Wanneer een tweede toon exact de dubbele frequentie van de eerste heeft, worden ze als perfect samengaan van een klank bestempeld ( in dit geval met een verschil van 1 octaaf ). Als de tweede toon iets afwijkt van het dubbele, dan wordt die als vals ervaren. Wanneer nu een derde toon zich perfect harmonieert met de tweede toon, zal de eerste als vals ten overstaan van de 2 andere tonen ervaren worden. Zeer weinigen kunnen de exacte toonhoogte van een noot ervaren of voortbrengen. Deze eigenschap noemen we een absoluut gehoor 37

38 1.4.f Klankkleur Klankkleur is een volledig subjectief gegeven dat volledig los staat van iedere exacte perceptie. De meesten zijn vatbaar voor een soort gehoortraining waarbij men bepaalde kleuringen leert appreciëren. In de psycho-akoestiek heeft men volgende termen vastgelegd : helderheid - definitie : duidelijke detaillering, zuiver onvervormd, breed frequentiespectrum scherpte, hardheid versus zachtheid : schril, schreeuwerig tegen zacht, mild te sterke accentuering van midden - en hoge frequenties open, licht versus gesloten, donker : ruimtelijk en ademend tegen dof zeer strakke basweergave en zeer beheerste middenweergave vol versus ijl gedefinieerd laag en laagmidden tegen modderig, onverstaanbaar verzwakt middengebied en licht verzwakt laag Al deze termen zijn afhankelijk van persoonlijke interpretatie 1.4.f Klankkleur (2) De enige echte leidraad die ik ooit gezien heb komt uit het boek Mastering Digital Audio van Bob Katz. De kracht van deze beschrijving komt door een verband te maken tussen frequentie en benaming. 38

39 1.4.g Ruimtelijk gehoor Door het feit dat we 2 oren hebben kunnen we geluid lokaliseren in 3 dimensies. In het horizontale vlak lokaliseren we via het tijdsverschil van een geluidsgolf tussen beide trommelvliezen. lage frequenties verspreiden zich rondom het hoofd en zijn moeilijker te lokaliseren men moet zich in de zone van het directe geluid bevinden schaduweffecten kunnen lokalisatie onmogelijk maken zonder visuele steun bemoeilijkt de lokalisatie frontale en laterale lokalisatie zijn makkelijker dan dorsale Uiteindelijk komen we tot 4 wetmatigheden : het inter-aurale tijdsverschil het inter-aurale amplitudeverschil het schaduweffect van ons hoofd de afstand tot de geluidsbron 1.4.h Het HAAS effect Stel : 2 identische geluiden vanuit een verschillende richting met een tijdverschil kleiner dan 30 msec. Het eerste geluid ( zelfs indien max. 10 db ) stiller dan het tweede wordt steeds als richtingbepalend waargenomen. 39

40 1.4.i Akoestische overspraak of diafonie Bij stereofonie is het de bedoeling dat de informatie van het linkerkanaal enkel en alleen naar het linker oor gaat, en zo ook voor het rechterkanaal. De lekken die we krijgen tussen beide kanalen noemen we diafonie 1.5.a Diverse toepassingen Voorbeeld van slecht toegepaste resonantie : de Tacoma Bridge 40

41 1.5.b Diverse toepassingen ( 2 ) De dode kamer 1.5.c Diverse toepassingen ( 3 ) De proef met rimpeltank 41

6.1. Het buitenoor. In figuur zien we een schets van het buitenoor

6.1. Het buitenoor. In figuur zien we een schets van het buitenoor Na het vrij technische hoofdstuk over decibels en aanverwante berekeningen zullen we het deze maand hebben over het orgaan waarmee we allemaal geluid herkennen en onderscheiden, namelijk het oor. 6. Het

Nadere informatie

6.3. Het binnenoor. 6.3.1. De Cochlea. Deze maand gaan we verder met de beschrijving van het oor, met name het binnenoor.

6.3. Het binnenoor. 6.3.1. De Cochlea. Deze maand gaan we verder met de beschrijving van het oor, met name het binnenoor. Deze maand gaan we verder met de beschrijving van het oor, met name het binnenoor. 6.3. Het binnenoor. Het vestibulair orgaan en de cochlea, of slakkenhuis, zijn de twee organen die het geheel uitmaken

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

Hoe werkt het gehoor? Bert van Zanten Klinisch-Fysicus/Audioloog Hoofd KNO-Audiologisch Centrum

Hoe werkt het gehoor? Bert van Zanten Klinisch-Fysicus/Audioloog Hoofd KNO-Audiologisch Centrum Hoe werkt het gehoor? Bert van Zanten Klinisch-Fysicus/Audioloog Hoofd KNO-Audiologisch Centrum Horen, zo gewoon, wat is het precies? onder andere: Detectie van geluid Discriminatie tussen verschillende

Nadere informatie

Golven. 4.1 Lopende golven

Golven. 4.1 Lopende golven Golven 4.1 Lopende golven Samenvatting bladzijde 158: Lopende golf Transversale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/transversale_golfsimulation.html Longitudinale golf http://www.pontes.nl/~natuurkunde/vwogolf164/longitudinale_golfsimulation.html

Nadere informatie

Geluid : hoe en wat? 1. Wat is Geluid

Geluid : hoe en wat? 1. Wat is Geluid Geluid : hoe en wat? Het moet zowat eind jaren 70 geweest zijn dat ik mij, mede door de opkomst van de Tascam en Fostex portastudio s en multitrackers, begon bezig te houden met het opnemen van instrumenten

Nadere informatie

VoIP is een oorzaak. Deel 1: geluid en het menselijk gehoor

VoIP is een oorzaak. Deel 1: geluid en het menselijk gehoor VoIP is een oorzaak Deel 1: geluid en het menselijk gehoor Er is en wordt binnen de IT-wereld veel geschreven over VoIP, want de potentie van deze technologie voor het bedrijfsleven is enorm. Migratiestrategieën,

Nadere informatie

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2.1 Wat is geluid? Geluid: trillingen veroorzaakt door een geluidsbron Middenstof: stof die de trillingen geleidt. Resonantie: het overdragen van een trilling

Nadere informatie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie 9 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 9.5 GELUID IN DE VLEESWARENINDUSTRIE Auteur : Ir. S.P. van Duin februari 1998 blad 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS GELUID................................................... 3 2 HOE

Nadere informatie

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk.

De horizontale lijnen geven de normale luchtdruk weer. Boven de horizontale lijn verhoogt de luchtdruk, onder de lijn vermindert de luchtdruk. Audio Introductie Geluid is een trilling van deeltjes, die zich voortplant in lucht of in een ander medium, zoals water. Een andere definitie: geluid is een voortschrijdende verandering van luchtdruk.

Nadere informatie

Vragenlijst cursus geluidstechnieken

Vragenlijst cursus geluidstechnieken Vragenlijst cursus geluidstechnieken 1.1. Geef de formule voor het berekenen van de golflengte 1.2. Wat is de snelheid van geluid in lucht? 1.3. Wat is de snelheid van geluid in het luchtledige? 1.4. Maak

Nadere informatie

Lawaai & occasionele blootstelling

Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling - Versie: 01/08/2012 Pagina 1 / 8 LAWAAI & OCCASIONELE BLOOTSTELLING Inleiding : In de wereld van de luchtvaart worden heel wat werknemers

Nadere informatie

Elektro-akoestiek. Geluid 1.1.

Elektro-akoestiek. Geluid 1.1. Dia 1 Elektro-akoestiek Dia 2 1.1. Geluid Geluid is de verstoring van de evenwichtsituatie van luchtmoleculen die waarneembaar is voor het menselijk gehoor Stel luchtmoleculen voor als een rijtje vrij

Nadere informatie

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van Wat is GELUID Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van een auto, een overweg, een brandalarm)

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid 10/6/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 10/6/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm), Leen

Nadere informatie

Als de lijn een sinusvorm heeft spreek je van een harmonische trilling of een zuivere toon.

Als de lijn een sinusvorm heeft spreek je van een harmonische trilling of een zuivere toon. muziek; trillingen en golven Geluidsbron: alles dat geluid maakt. Een geluidsbron maakt geluid door te trillen. Periodieke beweging: een heen en weer beweging van een geluidsbron. Een zo een heen en weer

Nadere informatie

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Geluid. 4 november Brenda Casteleyn, PhD Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Geluid 4 november 2017 Brenda Casteleyn, PhD Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) 1. Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Theorie: Eigenschappen van geluid (Herhaling klas 2)

Theorie: Eigenschappen van geluid (Herhaling klas 2) Theorie: Eigenschappen van geluid (Herhaling klas 2) Geluidsbron, tussenstof en ontvanger Een geluidsbron is een voorwerp dat trilt. Dat kan in principe ieder voorwerp zijn. Of je een geluid kan horen

Nadere informatie

Opgave 2 Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand.

Opgave 2 Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand. Uitwerkingen 1 Als dit heen en weer beweegt om de evenwichtsstand. Amplitude = afstand tussen de evenwichtsstand en de uiterste stand. Een trilling = de beweging van een voorwerp tussen twee opeenvolgende

Nadere informatie

6,6. Werkstuk door een scholier 2147 woorden 10 oktober keer beoordeeld. Natuurkunde

6,6. Werkstuk door een scholier 2147 woorden 10 oktober keer beoordeeld. Natuurkunde Werkstuk door een scholier 2147 woorden 10 oktober 2005 6,6 173 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Wat is geluid? Geluid zijn trillingen in de lucht, deze trillingen kunnen door gezonde oren waargenomen worden.

Nadere informatie

Thema: Multimedia/IT. Audio

Thema: Multimedia/IT. Audio Audio OPDRACHTKAART MM-02-07-01 Wat is geluid? Voorkennis: Je hebt Multimedia-opdrachten 1 tot en met 4 (MM-02-03 t/m MM-02-06) afgerond. Intro: Een multimediaproductie zonder geluid is bijna niet voor

Nadere informatie

. Dat kun je het beste doen in een donkere ruimte. Dan gebruik je een stroboscooplamp die de hele korte licht fitsen maakt van 0,5 sec.

. Dat kun je het beste doen in een donkere ruimte. Dan gebruik je een stroboscooplamp die de hele korte licht fitsen maakt van 0,5 sec. Samenvatting door Jelino 1367 woorden 19 oktober 2015 7 3 keer beoordeeld Vak NaSk Natuur-scheikunde H7 + H8 7.1 beweging vastleggen Bewegingen vastleggen doe je met een stroboscoopcamera. Dat kun je het

Nadere informatie

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen

Glas en akoestische isolatie Decibels berekenen Geluid Algemeen Geluid wordt veroorzaakt door trillingen of golven die zich voortplanten in de lucht, een vloeistof of vaste materie zoals een muur. Het gaat om minieme veranderingen in de luchtdruk die

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 5.5 + 7 + 8 Samenvatting door R. 1364 woorden 27 juni 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Natuurkunde 5.5 elektrisch energieverbruik Elektrische apparaten in stroomkringen

Nadere informatie

Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde bove

Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde bove Een snaar vertoont de bovenstaande staande trilling. Met welke toon hebben we hier te maken? 1. De grondtoon; 2. De vijfde boventoon; 3. De zesde boventoon; 4. De zevende boventoon. Een snaar vertoont

Nadere informatie

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens:

hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Effecten van geluid op een mens: Geluid; functies Positief: hoort bij activiteiten: praten, muziek informatiedrager: bel, telefoon, sirene Negatief: als geen verband met of storing eigen activiteiten bevat ongewenste informatie Geluid;

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A)

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Opgave 1 Twee kleine luidsprekers L 1 en L hebben een onderlinge afstand van d = 1,40 m. Zie de figuur hiernaast (niet op

Nadere informatie

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt.

Geluid en wind. Erik Salomons TNO TPD Delft. Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. Geluid en wind Erik Salomons TNO TPD Delft Door de wind klinkt geluid soms harder dan anders. Deze website legt uit hoe dit komt. 1. Modellen Als je geluid wilt begrijpen en berekenen, dan kun je niet

Nadere informatie

4VMBO H5 LES.notebook January 27, Geluid. BINAStabellen: 6, 7, 8, 27, 28, 29 en 30. Luidspreker. Drukverschillen

4VMBO H5 LES.notebook January 27, Geluid. BINAStabellen: 6, 7, 8, 27, 28, 29 en 30. Luidspreker. Drukverschillen Geluid BINAStabellen: 6, 7, 8, 27, 28, 29 en 30 Luidspreker Drukverschillen Snaar Snaar Snaar Snaar Snaar Snaar Snaar Snaar Oor Trommelvlies met daarachter hamer aambeeld, stijgbeugel trilhaartjes met

Nadere informatie

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst.

- Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot Hz. Echter, voor spraak is het gebied rond 500, 1000 en 2000 Hz het belangrijkst. FEITEN (GELUID EN AKOESTIEK) - Geluid is trillende lucht - Een geluidsgolf breidt zich bolvormig uit - Het menselijke gehoor kan tonen waarnemen van 20 tot 20.000 Hz. Echter, voor spraak is het gebied

Nadere informatie

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s.

Hierin is λ de golflengte in m, v de golfsnelheid in m/s en T de trillingstijd in s. Inhoud... 2 Opgave: Golf in koord... 3 Interferentie... 4 Antigeluid... 5 Staande golven... 5 Snaarinstrumenten... 6 Blaasinstrumenten... 7 Opgaven... 8 Opgave: Gitaar... 8 Opgave: Kerkorgel... 9 1/10

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor Les 22 Zintuig 2 Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor ANZN 1e leerjaar - Les 22 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zintuig, sensor Zintuig is een orgaan

Nadere informatie

Deel 22: db. Wat zijn db s? Maes Frank

Deel 22: db. Wat zijn db s? Maes Frank Deel 22: db Wat zijn db s? Maes Frank 0476501034 frank.maes6@telenet.be MAES Frank inleiding db 's 1 1. Waarom rekenen met db s? Er wordt heel veel over db gesproken en iedereen denkt dat dit een eenheid

Nadere informatie

WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT

WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT Hoe weet u of u gehoorverlies heeft? De kans is groot dat u de laatste bent die dat weet. De meeste gehoorverliezen ontwikkelen zich namelijk zo geleidelijk dat u het

Nadere informatie

13 Golven. e Transversale lopende golven. Onderwerpen:

13 Golven. e Transversale lopende golven. Onderwerpen: 3 Golven Onderwerpen: - Transversale lopende golven - Staande transversale golven - Longitudinale lopende golven - Longitudinale staande golven - Toepassingen 3. Transversale lopende golven In de onderstaande

Nadere informatie

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire

FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire FAQ Lawaai Prof. J. Malchaire BASISPRINCIPES 1. Wat is een risico?...1 2. Wanneer is er sprake van hinder ten gevolge van lawaai?...1 3. Welke risico s worden voornamelijk met lawaai geassocieerd?...1

Nadere informatie

BERA, Tymp en OAE bij de pasgeborene. Bert van Zanten UMC-Utrecht

BERA, Tymp en OAE bij de pasgeborene. Bert van Zanten UMC-Utrecht BERA, Tymp en OAE bij de pasgeborene Bert van Zanten UMC-Utrecht Overzicht Wat meet je bij BERA/Tymp/cEOAE/DPOAE? Normaal en afwijkend? Resultaat neonataal en later? BERA: Wat meet je? Het tijdsverloop

Nadere informatie

GELUID Wat horen onze oren? Jo Hermans OZV Oegstgeest, 13 november 2017

GELUID Wat horen onze oren? Jo Hermans OZV Oegstgeest, 13 november 2017 GELUID Wat horen onze oren? Jo Hermans OZV Oegstgeest, 13 november 2017 Wat is geluid? Periodieke verdichtingen en verdunningen van een medium... Wat is geluid? Periodieke verdichtingen en verdunningen

Nadere informatie

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure Het gehoor van mijn kind Informatiebrochure Inhoud 1 Werking van het oor 4 2 Soorten gehoorverlies en behandeling 5 3 Hoe onderzoekt de arts het gehoor? 7 3.1 Oto-akoestische emissies (OAE) 7 3.2 BERA

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen Trommelvliesbuisjes bij volwassenen Uw afspraak Plaats : d.d om uur : de afdeling Dagverpleging Inhoudsopgave Het oor en hoe het werkt... 2 Wat zijn de klachten... 2 Behandeling... 2 Voorbereiding...

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

Inleiding. Hoe werkt het oor?

Inleiding. Hoe werkt het oor? Otosclerose Inleiding Samen met uw KNO- arts heeft u besloten om vanwege uw gehoor en/of oorklachten een onderzoek te laten verrichten naar eventuele otosclerose. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45 TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS 1 17 APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45 Enige constanten en dergelijke MECHANICA 1 Twee prisma`s. (4 punten) Twee gelijkvormige prisma s met een hoek α van 30 hebben

Nadere informatie

1. Gehoor 1.1. De fysische prikkel. 1.2. de sensor : het orgaan van corti 3 halfcirkelvormige organen, dynamisch evenwicht

1. Gehoor 1.1. De fysische prikkel. 1.2. de sensor : het orgaan van corti 3 halfcirkelvormige organen, dynamisch evenwicht 1. Gehoor 1.1. De fysische prikkel Geluid is een periodische verdichting van materie. Luidheid wordt bepaald door de amplitude van de druk (hoe sterk is de samendrukking) Toon wordt bepaald door de frequentie,

Nadere informatie

Als we bv 2 db-waardes hebben: -31db en -52db dan kunnen we zeggen dat het verschil 21dB is. Maar klopt dit wel? Daarom controleren we even:

Als we bv 2 db-waardes hebben: -31db en -52db dan kunnen we zeggen dat het verschil 21dB is. Maar klopt dit wel? Daarom controleren we even: Db en afgeleiden 1 Inleiding Door de jaren heen zijn er veel verschillende Decibel afgeleiden ontstaan en ook veel verwarring. Volgend artikel is gebaseerd op een artikel door Lionel dumond en is vertaald

Nadere informatie

1. Anatomie en fysiologie van het oor

1. Anatomie en fysiologie van het oor 1. Anatomie en fysiologie van het oor Oor: - Buitenoor: vangt geluiden op - Middenoor: luchttrillingen worden doorgegeven aan de vloeistof in het oor, versterkt en doorgegeven - Binnenoor: met het slakkenhuis

Nadere informatie

Goed voorbeeld is muziekinstrumenten. Snaar gitaar trilt, blokfluit lucht trilt, trommel, vlies trilt.

Goed voorbeeld is muziekinstrumenten. Snaar gitaar trilt, blokfluit lucht trilt, trommel, vlies trilt. Samenvatting door een scholier 1120 woorden 21 maart 2005 6,1 89 keer beoordeeld Vak NaSk Horen en gehoord worden (geluid) Geluid heeft alles te maken met trillingen hoeft niet altijd direct te worden

Nadere informatie

Inventum Spaarpomp - geluid

Inventum Spaarpomp - geluid Inventum Spaarpomp - geluid In het bouwbesluit van 2012 is voor het geluidsdrukniveau in verblijfruimten ten gevolge van systemen zoals de Inventum Spaarpomp de grenswaarde van 30 db(a) als eis opgenomen

Nadere informatie

Geluid : hoe en wat?

Geluid : hoe en wat? Vorige maand hebben we uitvoerig het begrip fase beschreven. Wat we berekend hebben voor één frequentie, geldt voor alle hoorbare frequenties. Dit heeft als gevolg dat er zich in een Real world situatie

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1

Lesvoorbereiding. Student leraar secundair onderwijs groep 1 Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1 Naam Eeckhout Andreas Cluster Bi-Fy-Aa-Ch Groep 2 OSO 2 Academiejaar 2005-2006 Campus Kattenberg Kattenberg 9, B-9000 Gent Tel. (09) 269 98 06

Nadere informatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie Stijgbeugel- of stapesoperatie Deze brochure biedt u informatie over operaties aan de stijgbeugel (stapes), een van de gehoorbeentjes in het middenoor. Werking van het oor Het oor is globaal onder te verdelen

Nadere informatie

Toepassingen van logaritmen

Toepassingen van logaritmen Toepassingen van logaritmen In de techniek krijgen we vaak met logaritmen te maken. We gebruiken in diagrammen een logaritmische schaal wanneer een grootheid kan variëren van heel klein tot heel groot

Nadere informatie

Samenvatting NaSk H7 geluid

Samenvatting NaSk H7 geluid Samenvatting NaSk H7 geluid Samenvatting door F. 1082 woorden 30 september 2017 5,4 15 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Nova 1. Geluidsbron = een voorwerp dat geluid maakt. Geluidsgolf = een afwisselende

Nadere informatie

slechthorendheid en hoortoestellen

slechthorendheid en hoortoestellen patiënteninformatie slechthorendheid en hoortoestellen U bent bij de KNO-arts geweest omdat u niet goed hoort. Mogelijk kunt u door een hoortoestel beter gaan horen. Wat kunnen de klachten zijn? Welke

Nadere informatie

Toets Communicatie (eindtoets) 1

Toets Communicatie (eindtoets) 1 Toets Communicatie (eindtoets) 1 De toets bij het hoofdstuk communicatie. Maak in elk geval de toets passend bij de route die je hebt gedaan. Maak ook nog een toets voor een andere route. Probeer zo goed

Nadere informatie

Samenvatting project natuur zintuigen

Samenvatting project natuur zintuigen Samenvatting project natuur zintuigen Let op: De plaatjes hoef je niet te leren! Samenvatting van de huid Hoe voel je? In je huid zitten drukreceptoren die gestimuleerd worden door jouw vinger. Ze sturen

Nadere informatie

Functioneren van het oor / buisjes

Functioneren van het oor / buisjes Afdeling: Onderwerp: KNO 1 Buisjes Functioneren van het oor Aan het oor onderscheidt men drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang,

Nadere informatie

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende:

Een mooi voorbeeld om de drie manieren waarop een trilling zich voortplant te illustreren is de volgende: Over db s gesproken Inleiding Geluid is een trilling, die ontstaat doordat een geluidsbron trilt in een akoestisch midden. Onder akoestisch midden verstaan we een stof in gasvormige, vaste of vloeibare

Nadere informatie

Interactie van elektrische en akoestische stimulatie in de cochlea van de cavia

Interactie van elektrische en akoestische stimulatie in de cochlea van de cavia Interactie van elektrische en akoestische stimulatie in de cochlea van de cavia H. Christiaan Stronks, Huib Versnel, Vera F. Prijs, Wilko Grolman, Sjaak F.L. Klis Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Nadere informatie

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte

8 De elektrostaat in de luisterruimte. 8.1 De akoestiek van de luisterruimte 8 De elektrostaat in de luisterruimte Het komt we 1 voor dat men een luidspreker aanschaft uitsluitend op grond van de testresultaten. Of dit verstandig is of niet laten we hier buiten beschouwing. Wel

Nadere informatie

SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN

SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN 359 Inleiding Het verschijnsel slechthorendheid is bij u vastgesteld. In deze folder leest u meer over dit verschijnsel en de behandelmogelijkheden. Werking van het oor

Nadere informatie

Trillingen en Golven. Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn

Trillingen en Golven. Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn Trillingen en Golven Samenvatting natuurkunde Hoofdstuk 3 & 4 Joris van Rijn NOTE: DE HOOFDSTUKKEN IN DEZE SAMENVATTING KOMEN OVEREEN MET DE PARAGRAFEN UIT HET BOEK. BIJ EEN AANTAL PARAGRAFEN VAN DEZE

Nadere informatie

In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 10 cm en h3 = 15 cm.

In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 10 cm en h3 = 15 cm. Fysica Vraag 1 In een U-vormige buis bevinden zich drie verschillende, niet mengbare vloeistoffen met dichtheden ρ1, ρ2 en ρ3. De hoogte h1 = 1 cm en h3 = 15 cm. De dichtheid ρ3 wordt gegeven door:

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes vindt plaats wanneer de buis

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 9 Golven Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 9.1 Lopende golven Transversale en longitudinale golven Rekenvoorbeeld Welk van de onderstaande afbeeldingen kan absoluut geen transversale

Nadere informatie

Quiz. Golven en trillingen. Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte,

Quiz. Golven en trillingen. Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte, Quiz Golven en trillingen Staande golven, dopplereffect, interferentie, frequentie, golflengte, Golven en Trillingen SOORTEN GOLVEN EN HUN EIGENSCHAPPEN Wat is het verband tussen trillingen en golven?

Nadere informatie

6.5. Ooriëntatie Eigenschappen van ons gehoor

6.5. Ooriëntatie Eigenschappen van ons gehoor 6.5. Ooriëntatie Ik zou het dit keer willen hebben over de manier waarop ons gehoor geluiden integreert. Dit is uiteindelijk een zeer belangrijke wetenschap voor elkeen die zich op ( semi- )professionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 9 Golven. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 9 Golven Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 9.1 Lopende golven Transversale en longitudinale golven Rekenvoorbeeld Welk van de onderstaande afbeeldingen kan absoluut geen transversale

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO Slechthorendheid en hoortoestellen Afdeling KNO Dit boekje heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Als u recent bij een keel-, neus- en oorarts

Nadere informatie

TINNITUS. Leren omgaan met tinnitus

TINNITUS. Leren omgaan met tinnitus TINNITUS Leren omgaan met tinnitus TINNITUS AURIUM Tinnitus aurium is de medische term voor oorsuizen. Het Latijnse tinnire betekent bellen of rinkelen, auris betekent oor. Iemand met tinnitus neemt geluiden

Nadere informatie

Oren om te horen. 1. Leesopdracht

Oren om te horen. 1. Leesopdracht 1. Leesopdracht Lees de onderstaande tekst goed door. De tekst gaat over de werking van het gehoor en is erg handig voor maken van de overige opdrachten in dit boekje. Oren om te horen Je oren zijn er

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6)

Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6) Naam Klas: Repetitie trillingen en geluid HAVO ( 1 t/m 6) Vraag 1 Een luidspreker en een microfoon zijn in principe op dezelfde manier opgebouwd. Alleen werken ze in omgekeerde richting. Wat bij een luidspreker

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2018 theorietoets deel 1 1. Spelen met water (3 punten) Water wordt aan de bovenkant met een verwaarloosbare snelheid in een dakgoot met lengte L = 100 cm gegoten en dat

Nadere informatie

4 Geluid 81213-4. Noordhoff Uitgevers bv

4 Geluid 81213-4. Noordhoff Uitgevers bv 4 Geluid 76 81213-4 In een stadion kan het soms heel stil zijn. Je kunt dan even praten met je buurman. Maar vaak is er een zee van geluid. Het publiek moedigt met zingen en spreekkoren de spelers aan.

Nadere informatie

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Otosclerose Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor G437-S CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend

Nadere informatie

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Er zijn diverse invloeden die schade kunnen veroorzaken aan producten tijdens transport. Temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en schokken.

Nadere informatie

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen Keel-, neus en oorheelkunde Slechthorendheid en Hoortoestellen 1 Deze folder geeft u informatie over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor

Nadere informatie

Tabellenboek. Gitaar

Tabellenboek. Gitaar 4T versie 1 Natuur- en scheikunde 1, Geluid Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Slj en Zan Tabellenboek 1. Neem de volgende tabel netjes over

Nadere informatie

Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Ziekte van Ménière.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Ziekte van Ménière. Keel-, Neus- en Oorheelkunde Ziekte van Ménière www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KNO039 / Ziekte van Ménière / 03-01-2016 2 Ziekte van Ménière

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN Inleiding Een kan verschillende oorzaken hebben. De gevolgen en de behandeling van de stoornis hangen af van de oorzaak. Dit hoofdstuk beschrijft kort de soorten, de graden

Nadere informatie

Examentraining Leerlingmateriaal

Examentraining Leerlingmateriaal Examentraining 2015 Leerlingmateriaal Vak Natuurkunde Klas 5 havo Bloknummer Docent(en) Blok V Informatieoverdracht (B1) WAN Domein B: Beeld- en geluidstechniek Subdomein B1. Informatieoverdracht Eindterm

Nadere informatie

Viool RVDH Rob van der Haar Sneek Blz. 1

Viool RVDH Rob van der Haar Sneek Blz. 1 Viool RVDH 2012 Akoustische analyse van deze viool: Blz 2 en 3 uitleg van de methode Blz 4 algemene metingen klankkast Blz 5 t/m 8 metingen per snaar Blz 9 conclusies 2017 Rob van der Haar Sneek Blz. 1

Nadere informatie

Greten Raadgevende Ingenieurs. Pitch waarneming (1) Bestrijding van horecalawaai. Pitch waarneming (3) Pitch waarneming (2) 19-6-2013

Greten Raadgevende Ingenieurs. Pitch waarneming (1) Bestrijding van horecalawaai. Pitch waarneming (3) Pitch waarneming (2) 19-6-2013 Greten Raadgevende Ingenieurs Onafhankelijk adviesbureau Adviseert bedrijven, overheden, architecten, projectontwikkelaars, horeca-exploitanten, woningbouwverenigingen en particulieren. Onze vakgebieden:

Nadere informatie

Suggesties voor demo s golven

Suggesties voor demo s golven Suggesties voor demo s golven Paragraaf 1 Demo s verschillende trillingsvormen Denk aan een massa-veer-systeem, een slinger, een liniaal die aan een kant op de tafel is geklemd. Projectie van cirkelbeweging

Nadere informatie

College Spreken en Verstaan 9. De verwerving van spraakklanken Hoofdstuk 10 De waarneming van spraak

College Spreken en Verstaan 9. De verwerving van spraakklanken Hoofdstuk 10 De waarneming van spraak College Spreken en Verstaan 9 De verwerving van spraakklanken Hoofdstuk 10 De waarneming van spraak Informatie college via Hugo Quené http://www.hugoquene.nl/sv De verwerving van spraakklanken Anniek van

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Definities en grootheden Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie Evalueren en Definiëren

Nadere informatie

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding

Geluidsnelheid. 1 Inleiding. VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding VWO Bovenbouwpracticum Natuurkunde Practicumhandleiding Geluidsnelheid 1 Inleiding De voortplantingsnelheid v van geluidgolven (of: de geluidsnelheid) in lucht is zo n 340 m/s. Deze geluidsnelheid is echter

Nadere informatie

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO

INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO INFOAVOND 13.11.2013 MEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem VERWELKOMING Annelies Lammertyn Schepen van Milieu Gemeente Maldegem

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo II Opgave 1 Defibrillator Een defibrillator wordt gebruikt om het hart van mensen met een acute hartstilstand te reactiveren. Zie figuur 1. figuur 1 electroden De borstkas van de patiënt wordt ontbloot, waarna

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2013 theorietoets deel 1 Opgave 1 Helikopter (3p) Een helikopter A kan in de lucht stilhangen als het geleverde vermogen door de motor P is. Een tweede helikopter B is een

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Trommelvliesbuisjes bij kinderen Trommelvliesbuisjes bij kinderen Inhoudsopgave Het oor en hoe het werkt... 1 Wat zijn de klachten... 2 Behandeling... 2 Operatie... 2 De voorbereiding... 3 Advies... 3 Tot slot... 4 Het oor en hoe het

Nadere informatie

Maatwerk als succesfactor

Maatwerk als succesfactor Maatwerk als succesfactor Audicienscongres 2019 Comfoor Doetinchem, Roy Boers Keuze audiogram Selectieproces htst vs mate van afsluiting: open of gesloten? Filtering, venting, demping, features, tubes,

Nadere informatie

Kernvraag: Hoe verplaatst geluid zich en hoe horen we dit?

Kernvraag: Hoe verplaatst geluid zich en hoe horen we dit? Kernvraag: Hoe verplaatst geluid zich en hoe horen we dit? Naam: Groep: http://www.cma-science.nl Activiteit 1 Kan geluid dingen verplaatsen? Bouw een trommeltje. Span een stukje dun rubber (bijvoorbeeld

Nadere informatie

NaSk overal en extra opgaven

NaSk overal en extra opgaven NaSk overal en extra opgaven Opg. 1. Extra opgaven Deel 1: Opgave 1: In de les heeft je docent een experiment uitgevoerd, waarbij een metalen liniaal in trilling gebracht werd. Bij het eerste experiment

Nadere informatie

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Basisbegrippen van de akoestiek

VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD. Basisbegrippen van de akoestiek 1 VOLUME I VADEMECUM VOOR WEGVERKEERSLAWAAI IN DE STAD Basisbegrippen van de akoestiek RICHTLIJN VOOR DE LEZER Op de rechter pagina vindt de lezer een geordende en doorlopende tekst. Op de linker pagina

Nadere informatie

Woord vooraf...9. Inleiding

Woord vooraf...9. Inleiding Inhoudsopgave Woord vooraf...9 Inleiding 1 Objectief en subjectief...13 2 Geluid...18 2.1 Wat is geluid?...18 2.2 Eigenschappen van een toon...18 2.3 Harmonischen: grondtoon en boventonen...20 2.4 De invloed

Nadere informatie