صدى

في معالجة الإشارات الصوتية وعلم الصوتيات ، يُعرف الصدى بأنه انعكاس للصوت يصل إلى المستمع بعد تأخير زمني. يتناسب هذا التأخير طرديًا مع بُعد السطح العاكس عن مصدر الصوت والمستمع. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك الصدى الناتج عن قاع البئر، أو المبنى، أو جدران الغرف المغلقة والفارغة.

أصل الكلمة

كلمة "صدى" مشتقة من الكلمة اليونانية ἠχώ ( ēchō[ 1 ] وهي بدورها مشتقة من ἦχος ( ēchos )، وتعني "صوت". [ 2 ] في الأساطير اليونانية، كانت إيكو حورية جبلية ملعونة، لا تستطيع الكلام إلا أن تردد آخر الكلمات التي قيلت لها.

طبيعة

أعضاء تحديد الموقع بالصدى لدى الحوت المسنن ، والتي تُنتج الصدى وتستقبل الأصوات. تُوضح الأسهم مسار الصوت الصادر والوارد.

تستخدم بعض الحيوانات، مثل الحيتان والدلافين والخفافيش، الصدى لتحديد الموقع والتنقل، وهي عملية تُعرف باسم تحديد الموقع بالصدى . كما أن الصدى هو أساس تقنية السونار .

ظاهرة صوتية

تعكس الجدران والأسطح الصلبة الأخرى، كالجبال والأسوار، الموجات الصوتية. يُعزى سبب الانعكاس إلى عدم استمرارية وسط الانتشار . ويمكن سماع هذا الانعكاس عندما يعود بقوة وتأخير كافيين لإدراكه بوضوح. وعندما ينعكس الصوت، أو الصدى نفسه، عدة مرات من أسطح متعددة، يُطلق عليه اسم الصدى الصوتي .

يوضح هذا الرسم التوضيحي مبدأ قياس صدى الرواسب، والذي يستخدم حزمة ضيقة ذات طاقة عالية وتردد منخفض

لا تستطيع الأذن البشرية تمييز الصدى عن الصوت الأصلي المباشر إذا كان التأخير أقل من عُشر ثانية. [ 3 ] تبلغ سرعة الصوت في الهواء الجاف حوالي 341  مترًا في الثانية عند درجة حرارة 25  درجة مئوية. لذلك، يجب أن يكون الجسم العاكس على بُعد أكثر من 17.2 مترًا من مصدر الصوت حتى يسمعه شخصٌ عند المصدر. عندما يُصدر الصوت صدىً في غضون ثانيتين، يكون الجسم العاكس على بُعد 343 مترًا . في الطبيعة، تُعد جدران الوديان أو المنحدرات الصخرية المواجهة للماء أكثر البيئات الطبيعية شيوعًا لسماع الصدى. غالبًا ما تُقاس قوة الصدى بمستوى ضغط الصوت (SPL) نسبةً إلى الموجة المنتقلة مباشرةً. قد يكون الصدى مرغوبًا فيه (كما هو الحال في الأنظمة).

استخدام الصدى

In sonar, ultrasonic waves are more energetic than audible sounds. They can travel undeviated through a long distance, confined to a narrow beam, and are not easily absorbed in the medium. Hence, sound ranging and echo depth sounding uses ultrasonic waves. Ultrasonic waves are sent in all directions from the ship and are received at the receiver after the reflection from an obstacle (enemy ship, iceberg, or sunken ship). The distance from the obstacle is found using the formula d = (V*t)/2. Echo depth sounding is the process of finding the depth of the sea using this process.[4] In the medical field, ultrasonic waves of sound are used in ultrasonography and echo cardiography.[5]

Echo in music

Electric echo effects have been used since the 1950s in music performance and recording. The Echoplex is a tapedelayeffect, first made in 1959, that recreates the sound of an acoustic echo. Designed by Mike Battle, the Echoplex set a standard for the effect in the 1960s and was used by most of the notable guitar players of the era; original Echoplexes are highly sought after. While Echoplexes were used heavily by guitar players (and the occasional bass player, such as Chuck Rainey, or trumpeter, such as Don Ellis), many recording studios also used the Echoplex. Beginning in the 1970s, Market built the solid-state Echoplex for Maestro. In the 2000s, most echo effects units used electronic or digital circuitry to recreate the echo effect.[6]

See also

References

  1. ἠχώ, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. ἦχος, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  3. Wölfel, Matthias; McDonough, John (2009). Distant Speech Recognition. Chichester: John Wiley & Sons. p. 48. ISBN 978-0470714072.
  4. Urick, Robert J. (1983). Principles of Underwater Sound (3rd ed.). McGraw-Hill.
  5. Physics concise class X icse. India: Selina. 2024. pp. 150–152.
  6. Brend, Mark (2002). Strange Sounds: Offbeat Instruments and Sonic Experiments in Pop. Backbeat Books.