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    <title>onkyo11 @ ウィキ</title>
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    <description>onkyo11 @ ウィキ</description>

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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/119.html">
    <title>54 二重音源（双極子，ダイポール）</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/119.html</link>
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      科目
資料
説明

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    <title>105 べき関数の法則</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/118.html</link>
    <description>
      科目 聴覚心理学
資料　音響実験指導書
説明

アメリカの実験心理学者Stevensにより見出された、刺激の物理的強度と実験参加者の反応から推測される感覚の大きさとの間に成り立つ関係のこと。
その関係は次式で表すことができる。

N=c×X^β

Nは実験参加者が反応した数値。
cは定数。
Xは刺激の物理的強度。
βは感覚属性によって決定される定数。

上式の常用対数をとると

log N = log c + βlog X

となり、両対数グラフ上で傾きがβの直線上にデータが残ることを意味する。
ちなみに、マグニチュード推定法から得られたよ
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/117.html">
    <title>104 マグニチュード測定</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/117.html</link>
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      科目
資料
説明

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    <dc:date>2011-01-27T13:55:36+09:00</dc:date>
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    <title>103 閾値</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/116.html</link>
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      科目
資料
説明

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    <title>102 ウェーバーの法則</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/115.html</link>
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      科目
資料
説明

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    <title>101 極限法と恒常法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/114.html</link>
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      科目
資料
説明

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    <title>100 音脈</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/113.html</link>
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      科目　聴覚心理学
資料　The Sense of HEARING
説明
我われ人間の聴覚システムは、耳に入ってくる音に対して、それらをいくつかの単位・まとまりとして捉えるような秩序付けを行なっており、そのまとまりのことを「音脈」や「音事象」と呼ぶ。音脈とは「同一の音源から発し続けられ、時間的に一つながりに聴こえる音のかたまり（まとまり）」であり、音事象[auditory event]とは「ある時点において単一の原因によって生じた音」のことである。耳に入ってくる様々な音を混同せずに、それぞれ個々のまとまったものとして知覚するのは、いくつかの原理（ゲシタルト原理：近接の原理、共通運命の原理、よい連続の原理、類同の原理）が働いているからである。

音脈とは「同一の音源から発し続けられ、時間的に一つながりに聴こえる音のかたまり（まとまり）」である。

音事象とは「ある時点において単一の原因によって生じた音」のことである。

音脈の例 ： 小川のせせらぎ、鳥たちのさえずり等。
音事象の例 ： 時計の時報、犬の鳴き声（１回、２回と数えられるもの）。
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    <dc:date>2011-11-15T17:44:04+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/112.html">
    <title>99 聴覚の情景分析</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/112.html</link>
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      科目　聴覚心理学
資料　The Sense of HEARING
説明
聴覚の情景分析とは、「どんな音が、どこで、どんな風に鳴ってて、他の音との関係はどうなっているのか」を把握する働きのことである。例えば、オーケストラの音の中から特定の楽器の音を聴きとり、音楽全体の中に位置づけるような状況（特定の音を聴きとるという点では、いわゆるカクテルパーティー問題にも通じる状況）である。 
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/111.html">
    <title>98 ゲシタルト原理</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/onkyo11/pages/111.html</link>
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      科目　聴覚心理学
資料　The Sense of HEARING
説明
我われ人間は、耳に入ってくる複数の音を混同せずに別々のものとして知覚するが、これは音をいくつかの単位・まとまり（音脈・音事象）として捉えるからであり、ゲシタルト原理とはこのときに働く原理のことをという。「近接の原理」・「共通運命の原理」・「よい連続の原理」・「類同の原理」・「調波性の原理」・「時間的規則性の原理」などがある。 
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    <dc:date>2011-11-15T17:40:42+09:00</dc:date>
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    <title>97 音の到来方向の知覚</title>
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      科目　聴覚心理学
資料　The Sense of HEARING
説明
音の到来方向の知覚（音源定位）に用いられる手がかりは、音が両耳に達する時間と強度である。 
①両耳間時間差
最小可聴角度は1°～2°であるといわれており、約20μsのずれとなる。
しかし、両耳間の最大の時間の遅れ（840μs）よりも１サイクルが短い周波数の音の場合、有効ではない。
したがって、低周波数の音について、ITDは有効な手がかりとなる。 
②両耳間音圧差
頭によってできる陰影効果で、両耳間の強度差ができる。
しかし、頭の大きさに比べて波長が長い場合は、音波は回折しほとんど陰影をつくらない。
したがって、高周波数の音について、ILDは有効な手がかりとなる。 
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