Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Разумный электронщик

Волшебная магия в наушниках: как работает шумоподавление

Слушайте,
вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых наушниках, когда вы их
надеваете, вдруг становится так тихо? Вот вы сидите в шумном кафе, а
потом раз, и весь этот гул, разговоры, звон посуды, всё как будто уходит
на задний план, и вы слышите только музыку. Это не магия, друзья мои,
хотя и похоже. Это, так сказать, Noise Cancelling, или, по-научному,
активное шумоподавление. И я вам сейчас объясню, как эта штуковина
работает, потому что это очень умно придумано.
Представьте себе,
что звук, это волна. Как будто вы бросили камушек в воду, и от него
пошли круги. Только эти волны не на воде, а в воздухе. И эти волны имеют
пики (когда они как бы идут вверх) и впадины (когда они идут вниз).
Шум, это тоже волна. Хаотичная, но всё же волна. Так вот, инженеры
придумали гениальную вещь. Они поняли, что если создать такую же волну,
но зеркально отражённую, то есть с точностью до наоборот (у первой волны
пик, а у второй, впадина), то эти две волны, когда встретятся, прост


Волшебная магия в наушниках: как работает шумоподавление
Волшебная магия в наушниках: как работает шумоподавление

Слушайте,
вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых наушниках, когда вы их
надеваете, вдруг становится так тихо? Вот вы сидите в шумном кафе, а
потом раз, и весь этот гул, разговоры, звон посуды, всё как будто уходит
на задний план, и вы слышите только музыку. Это не магия, друзья мои,
хотя и похоже. Это, так сказать, Noise Cancelling, или, по-научному,
активное шумоподавление. И я вам сейчас объясню, как эта штуковина
работает, потому что это очень умно придумано.

Представьте себе,
что звук, это волна. Как будто вы бросили камушек в воду, и от него
пошли круги. Только эти волны не на воде, а в воздухе. И эти волны имеют
пики (когда они как бы идут вверх) и впадины (когда они идут вниз).
Шум, это тоже волна. Хаотичная, но всё же волна. Так вот, инженеры
придумали гениальную вещь. Они поняли, что если создать такую же волну,
но зеркально отражённую, то есть с точностью до наоборот (у первой волны
пик, а у второй, впадина), то эти две волны, когда встретятся, просто
уничтожат друг друга. Как будто два камушка бросили в воду, но так,
чтобы их волны погасили друг друга, и поверхность воды осталась ровной.

Именно
это и делает микрофон с шумоподавлением. В каждом наушнике есть
маленький микрофончик, который постоянно слушает, что творится вокруг
вас. Он улавливает все эти внешние шумы: гул самолёта, шум метро, голоса
людей. Он анализирует эти шумы, а затем электроника в наушниках
генерирует абсолютно противоположный звук. Этот "анти-шум" подаётся вам
прямо в уши. И когда волны внешнего шума встречаются с волнами, которые
генерируют наушники, они взаимно уничтожаются. И вы слышите не гул и
грохот, а только свою любимую музыку. Круто, правда?

Но есть один
нюанс. Эта технология лучше всего работает с монотонными,
низкочастотными шумами. Гудение двигателя, шум ветра, рёв толпы на
стадионе. А вот с резкими, внезапными звуками, вроде хлопка в ладоши или
чьего-то громкого смеха, она справляется хуже. Потому что такие звуки
очень сложно быстро проанализировать и создать для них "анти-шум". Но в
целом, для комфортного прослушивания в самолёте или общественном
транспорте, это просто идеальная вещь.

Так что, когда в следующий
раз будете в наушниках и почувствуете эту тишину, знайте, что это не
просто магия. Это очень умная, почти академическая работа инженеров и
физиков, которые заставили волны бороться друг с другом, чтобы дать вам
насладиться музыкой в полной мере. Вот так, друзья мои. Учите матчасть, а
не просто покупайте красивые гаджеты. Тогда и жить станет чуточку
понятнее.