0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

多普勒效应是什么?牛车也能产生多普勒效应?

中科院半导体所 来源:赛先生 作者:吴进远 2021-06-17 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

1 多普勒效应是什么?

克里斯蒂安·多普勒1803年生于萨尔茨堡,1853年49岁时逝于威尼斯。

多普勒效应是一种波动学现象,是指波动源与观察者之间存在相对运动时,观测到的频率发生了变化。比如汽车按着喇叭从身边驶过时,我们会听到喇叭声在汽车驶近时比较尖锐,随后汽车驶离时比较低沉。

疾驰的汽车鸣笛产生的多普勒效应

如果大家嫌开车做这个实验麻烦,也可以用手机做个更简单的实验。让手机播放一个或多个固定频率的声音,然后让手机快速甩过耳边。(或者甩过另一个开启了录音功能的手机)。这时,我们除了听到声音强度的变化,更可以听到频率的变化。下面的视频中,我们用另一个手机代替耳朵,上面安装一个叫spectrum view的APP,手机甩过时,我们甚至可以直观地看到频率的变化。

笔者几年前曾经在《知识分子》上发表了一篇有关多普勒效应和心脏检查用的彩超文章,详细内容就不再重复了,感兴趣的读者可以通过链接进一步阅读:从萨尔茨河之波到洞察心腹之患的彩超。

在写前面这篇文章时,笔者曾拜访过多普勒的出生地,奥地利萨尔斯堡。后来笔者去了威尼斯,特意到多普勒的墓地参拜。在这篇文章中,我们将他出生地和墓碑的照片同时放上,算是让我们看到这位著名物理学家一生的两个端点吧。

2 牛车走近与远离过程中的声学现象

既然《图画展览会:波兰牛车》与多普勒效应无关,那么,它所表现的又是一种什么样的声学现象?它表现的是声波在空气中传播的衰减,以及这种衰减的频率特性。

一个声源,在距离比较远的时候,发出的声音听上去比较弱。而在比较近的时候,发出的声音听上去比较强。此外,比较远的声源发出的声音中,高频成分比低频成分损失得更厉害,听上去声音非常低沉。而比较近的声源发出的声音,其中高频与低频成分相对比较均衡,因而可以听到像牛车吱吱作响这样的高频成分。

这个现象涉及两个机制,第一个机制是声波反平方率衰减。点状的声源发出的声音以球面波的形式传播,距离越远,球面的面积越大。这样声波的能量分散在一个越来越大的面积上,于是在单位面积上声波的功率就越来越小,因而距离越远,声音听上去就弱。定量地讲,声强与距离的平方成反比。距离增加为原来的2倍,声强降低为原来的1/4。这个机制没有显著的频率特性,对不同频率的声波作用基本一样。

第二个机制是声波在空气中的吸收衰减。声波在空气中传播时,一部分机械能会由于气体存在的粘滞性,变成热能损失掉。此外,一部分机械能还会变成空气分子的振动与转动动能,最终也变成热能损失掉。这类吸收衰减机制的作用与频率有关,不同频率的声波,在空气中的衰减率是不同的,频率越高,衰减得越厉害。

在《图画展览会:波兰牛车》中,乐曲由弱渐强,再由强渐弱,所表现的就是这两个机制的共同作用。然而,乐曲的配器中,先用低音大号,再加高音的弦乐、打击乐,随后再回到低音大号,则主要是表现了第二个机制。

这里提醒读者注意,不论上述哪个机制,都只和声源与观察者的距离有关,与二者之间的相对速度无关,因而我们看到的现象不可能是多普勒效应。多普勒效应只和声源与观察者之间的相对速度有关,而与二者之间的距离无关。

有的读者可能会有疑问,牛车明明是在运动呀,既然运动,难道不应该有多普勒效应吗?没错,牛车的运动的确会引起多普勒效应,不过牛车的运动速度比声速慢很多,因而多普勒效应极不显著。

设想牛车运动速度为1米/秒,而声音在空气中的速度为340米/秒左右,对应的多普勒频率移动大约是0.3%左右。假定车夫举着一个播放1000赫兹正弦波的手机,当牛车冲向我们时,我们听到的声音是1003赫兹,逃离我们时,声音是997赫兹,这样的频率差别大多数人根本分辨不出来。而且这种效应,也不是作品中表现的牛车在远处高频成分衰减得厉害,因而低频成分相对较强的现象。

3 行进军乐队演出中的声学现象

在这个课上,教授解释这个作品时,还提到了另一个“多普勒效应”的例子:球场中场时,行进军乐队的演出。乐队在面向观众演奏时,观众可以听到正常的音响,而当乐队转身背向观众时,则高音部分衰减很大,观众只能听到鼓声或者低音乐器的声音。

这的确是一个有趣的声学现象,但仍然不是多普勒效应。

行进军乐队演奏者背向观众时,我们能够明显地听到高音部分的衰减,这个现象涉及至少两个机制:乐器的指向性和声波的衍射。

很多管乐器是有指向性的,像小号这样的高音部乐器,对着听众吹奏和对着其他方向吹奏,声音强度差别非常大。而低音部的管乐器,像低音大号,上低音号,中音号等,演奏时管口是向上的。因此在演奏者转身时,观众听到的声音强度变化没有那么明显,而大鼓这类低音部打击乐器,则没有显著的指向性。

另外有一些高声部的乐器,比如短笛、长笛等,它们的指向性并不太强。但当演奏者背向观众时,乐器发出的声音会被演奏者的头部遮挡,就像不透明的物体会挡住光一样。

任何波动遇到障碍物时,都会被阻挡,但同时都可能传播到障碍物后面一部分,这叫做波的衍射现象。波动衍射到障碍物后面的能量多少,与它的波长以及障碍物的尺度有关。波长相对于障碍物越短,则遮挡越显著,比如光波的波长相对于人体非常短,因此我们站在太阳下会形成明显的阴影,几乎看不到衍射现象。反之声波的波长与人体的尺度相近,因此声波比较容易衍射到人体后面。

声音在空气中的速度大约340米/秒,因此频率为340赫兹的声音波长为1 米,而频率为3400赫兹的声音波长为10厘米,这样的波长变化跨越人体的尺度。

因而,在可听声频率范围里,人体对低频与高频声音的衍射或遮挡效应会存在比较显著的差异。高频成分遮档的较多,低频成分绕过去的较多。因而,当乐队背向观众演奏时,我们能够听到的高频成分大大减少,而低频成分虽然也减少了,但相对于高频成分就要强得多。

有趣的是,乐队成员似乎对于这种乐器指向性和声波衍射的效应知道得一清二楚。当他们需要观众获得均衡的音响效果时,会采用横向行进乃至倒退行进的方式,努力保持面向观众演奏。而转身或背向演奏的方法,在他们那里实际上变成了一种艺术手段。比如第三首乐曲中,为了衬托独奏小号凄美的音色,乐队背向观众演奏,有效地衰减了高频成分,使得乐队的伴奏显得更加温柔梦幻。

4 结语

最近,从网上看到人们呼吁提高全民的感性素质,提倡人们对美的追求,普及音乐等,对此笔者完全赞成。

同时我觉得,作为科研工笔者,我们除了自己努力提升自己的美育素质,更可以在普及美育的过程中,探讨介绍音乐绘画等作品中的科学问题,使得科学与艺术的全民提升相得益彰。

责任编辑:lq6

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 多普勒效应
    +关注

    关注

    0

    文章

    20

    浏览量

    12342

原文标题:牛车也能产生多普勒效应?这或许是耶鲁大学教授的误解

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Nordic 蓝牙LE Audio多普勒设备在外科手术和临床应用中提供可靠的无线连接

    制造商Remington Medical, Inc. 推出了手持式无线超声设备VascuChek®,利用多普勒效应来检测和监听血管内的血流情况,无需使用有线探头。例如,外科医生可以通过该系统检查血管
    的头像 发表于 05-07 18:04 1262次阅读
    Nordic 蓝牙LE Audio<b class='flag-5'>多普勒</b>设备在外科手术和临床应用中提供可靠的无线连接

    德希科技聚焦技术驱动 重构水文测流行业评价标准-多普勒流量计

    传统水文测流模式依赖人工与机械式设备,数据时效性低、复杂工况适应性不足,行业整体监测效率受限。德希科技技术研发团队将声学多普勒原理与水利场景深度 结合,多普勒流量计被打造为新一代核心监测装备,行业原有评价逻辑被逐步打破,实测能力与技术可靠性成为新的评判核心。
    的头像 发表于 04-15 10:32 471次阅读
    德希科技聚焦技术驱动 重构水文测流行业评价标准-<b class='flag-5'>多普勒</b>流量计

    AMG027-002多普勒收发器

    物理接触即可实现动态监测。双向测速模式:既能持续测速,作为“过车触发”传感器,灵活适应不同场景需求。长寿命设计:金属壳封装,适合长期户外部署,减少维护成本。应用场景交通监控安装在道路上方或侧方,实时
    发表于 04-15 09:16

    雷达流速仪监测技术原理、参数、优势与应用场景

    水文监测领域对水体流速的长期稳定采集提出更高要求,雷达流速仪凭借非接触式测量与高频信号处理能力被广泛应用于河道、灌区、管网与防洪预警场景。水利工程研究人员将微波多普勒效应与流体监测需求结合,使这类设备在复杂水环境中保持连续可靠工作状态。
    的头像 发表于 02-24 12:30 258次阅读
    雷达流速仪监测技术原理、参数、优势与应用场景

    便携式多普勒超声波流量计监测技术原理、参数、优势与应用场景

    流量监测是水文测验、水资源管理与水利工程运行调度的重要技术支撑,便携式多普勒超声波流量计凭借灵活便携与快速测量的特点被行业广泛应用。水利监测人员将声学多普勒效应与现代信号处理技术结合,把水体中颗粒物的运动信息转化为流速与流量数据,这类设备已成为现场应急监测、临时布控与巡检
    的头像 发表于 02-10 13:32 369次阅读
    便携式<b class='flag-5'>多普勒</b>超声波流量计监测技术原理、参数、优势与应用场景

    HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除

    深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应。闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。闩锁效应严重时会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。
    的头像 发表于 01-20 11:42 694次阅读

    雷达流速仪监测技术应用

    雷达流速仪以多普勒效应为核心监测原理,研究人员通过大量实测数据验证,发射的高频雷达波照射到流动水体表面时会形成散射波,散射波与发射波之间会产生频率差,该频率差被定义为多普勒频移。设备内置的信号处理
    的头像 发表于 12-17 14:02 452次阅读
    雷达流速仪监测技术应用

    多普勒超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用

    多普勒超声波流量计是节水灌溉系统实现流量精准监测与水资源高效利用的关键设备,其依托声学多普勒原理实现接触式流量测量,适配农业灌溉场景中多样的管道与明渠工况,为灌溉用水精细化管控提供可靠的数据支撑
    的头像 发表于 12-12 12:15 504次阅读
    <b class='flag-5'>多普勒</b>超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用

    24GHz毫米波雷达模块:人体存在感知特点在智能家居应用的“技术解剖”

    ,重新定义人与空间的交互方式。本文将深度解析24GHz毫米波雷达的技术原理,并提供创新微(minewsemi)模块的开发指南,助力电子发烧友打造“懂你”的智能家居系统。 一、技术原理:24GHz毫米波雷达的“四大核心优势” 1. ‌非接触式检测‌:多普勒效应与FM
    的头像 发表于 11-17 16:09 1180次阅读

    电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用

    实验名称:基于压电陶瓷的光纤声光移频实验中的应用 研究方向:光纤中声光效应 实验内容:用高频高压信号驱动压电陶瓷振动光纤产生声波,进而引起光的多普勒效应产生移频分量。 测试目的:利用
    的头像 发表于 11-03 11:51 528次阅读
    电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用

    AMG049-003多普勒雷达速度传感器

    ,可区分相邻车道或并行目标。存在-运动双模式:既能做“过车触发”,持续测速。低功耗紧凑封装:典型 80 mA@5 V,42 mm×42 mm×15 mm 金属壳,方便户外/电池供电安装。抗干扰
    发表于 11-03 09:21

    湿法清洗尾片效应是什么原理

    湿法清洗中的“尾片效应”是指在批量处理晶圆时,最后一片(即尾片)因工艺条件变化导致清洗效果与前面片子出现差异的现象。其原理主要涉及以下几个方面:化学试剂浓度衰减:随着清洗过程的进行,槽体内化学溶液
    的头像 发表于 09-01 11:30 620次阅读
    湿法清洗尾片<b class='flag-5'>效应是</b>什么原理

    凯米斯多普勒超声波流量计:水文流量测量的智能先锋

    在水文监测与水利管理领域,精确的流量数据是优化水资源利用和防范洪涝风险的核心基石。凯米斯科技推出的多普勒超声波流量计,以先进的多普勒效应原理为基础,集成流速、水位及温度测量功能,专为复杂水环境
    的头像 发表于 08-06 13:08 760次阅读
    凯米斯<b class='flag-5'>多普勒</b>超声波流量计:水文流量测量的智能先锋

    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应

    的,这将使不同空间位置的光所经历的光程长度不同,即介质对入射光束的作用等价于光学透镜,从而导致光束的自行聚焦效果。 特别地,当入射光束强度沿垂直光轴的界面内呈高斯形时,且强度足够产生非线性效应的情况下
    发表于 06-17 08:52

    阵列雷达波测流系统工作原理详解

    ”,为宽河道测流带来了高效、精准的解决方案。 阵列雷达波测流系统的核心工作原理基于多普勒效应,同时结合阵列式布局与多设备协同作业。 在流速测量方面,系统中的雷达流速传感器通常采用 K 波段(24GHz 左右)或 X 波段(10G
    的头像 发表于 06-07 10:38 978次阅读
    阵列雷达波测流系统工作原理详解