Cours 2 Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : Les échelles de mesure en dB et en octave fonctionnent de façon linéaire.

A

Faux. Notre perception n’est pas reliée de façon linéaire à l’augmentation de l’amplitude qui a été effectuée. Par exemple, une petite augmentation de l’amplitude augmentera grandement notre perception du son (il sera beaucoup plus fort).

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2
Q

Voir diapo 3 pour des exemples du fait que certaines échelles représentent mieux notre réalité que d’autres.

A
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3
Q

Def. échelles de mesure en dB

A

Notre expérience de l’étendue des pressions correspondant aux sons audibles.

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4
Q

Une échelle de mesure en dB doit couvrir quelle étendue de pressions?

A

Elle doit couvrir une vaste étendue de pressions.
-> Du son le plus faible que l’on peut entendre (bruissement de feuilles) au son le plus fort qu’on peut entendre sans se blesser (avion à réaction à proximité).

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5
Q

Quelles sont 2 raisons d’avoir recours à une échelle logarithmique pour notre échelle de mesure en dB?

A
  • L’échelle linéaire est trop vaste.
  • L’échelle logarithmique est une meilleure approximation de la façon dont on juge l’intensité des sons entendus (meilleure représentation de comment on la vit).
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6
Q

On perçoit plus facilement un petit changement dans les :
a) Basses amplitudes
OU
b) Hautes amplitudes

A

a) Basses amplitudes

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7
Q

Qu’est-ce qu’un log à base 10?

A

Le nombre de fois qu’il faut exposer 10 pour avoir x.
-> Voir schémas diapo 6

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8
Q

Qu’est-ce que l’échelle dB appliquée à la pression sonore (ou le voltage de sortie d’un micro)?

A

C’est le logarithme du ratio entre une pression observée Pobs et une pression de référence Pref multiplié par 20.
-> Voir diapo 7 pour la formule + l’exemple

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9
Q

Qu’est-ce que l’échelle dB SPL?

A

Dans le cas du dB SPL (sound pressure level), la pression de référence correspond au seuil minimal d’audition d’un son de 1000 Hz, soit 20 microPa.
-> Voir diapo 8

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10
Q

Vrai ou faux : On entend un son qui est à 0 dB SPL.

A

Vrai. Ce son est 0 dB plus fort qu’un son de référence. Puisque le son de référence est à 20 microPa en dB SPL, alors ce son de 0 dB serait aussi de 20 microPa.
-> log en base 10 de 1 = 0

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11
Q

Est-ce qu’on entend davantage la différence entre :
a) 0 dB et 20 dB
OU
b) 100 dB et 120 dB

A

a) 0 dB et 20 dB

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12
Q

Nomme des exemples de bruits pour les différentes amplitudes :
a) 0 dB
b) 20 dB
c) 30 dB
d) 60 dB
e) 75 dB
f) 100 dB
g) 120 dB
h) 130 dB

A

a) Seuil de l’audition normale
b) Bruissement de feuilles
c) Chuchotement à env. 1 m
d) Conversation
e) Cris à env. 1 m
f) Métro qui arrive
g) Avion à réaction à 2 m
h) Seuil de la douleur

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13
Q

Un doublement de la pression acoustique correspond à une augmentation de quelle amplitude (combien de dB)?

A

6 dB

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14
Q

Une réduction de moitié de la pression correspond à une diminution de quelle amplitude (combien de dB)?

A

-6 dB

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15
Q

Une réduction à 70,7% correspond à une diminution de quelle amplitude (combien de dB)?

A

-3 dB

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16
Q

Voir diapo 12 pour le calcul

A
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17
Q

Quelle est l’étendue des fréquences perçues par une oreille humaine moyenne?

A

De 20 Hz à 20 000 Hz (20 kHz)

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18
Q

Qu’est-ce qu’un octave?

A

C’est un doublement de la fréquence de référence.
-> Ex. de 250 Hz à 500 Hz = 1 octave entre leș 2.

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19
Q

Vrai ou faux : Les fréquences en octaves (250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz) sont particulièrement importantes en audiométrie tonale.

A

Vrai. Quand on teste l’audition, souvent on teste en octave.

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20
Q

En musique, une gamme complète correspond à combien d’octaves?

A

1 octave (d’un do à l’autre).
-> Ex. à chaque do on augmente d’un octave (fréquence = x2).

21
Q

Def. signal périodique simple

A

Ce sont des signaux issus du mouvement vibratoire sinusoïdal d’un objet. Synonyme = ton pur.

22
Q

Combien de fréquences et d’amplitudes a un signal périodique simple?

A

1 seule

23
Q

Vrai ou faux : La parole contient des signaux périodiques simples.

A

Faux.

24
Q

Def. signal périodique complexe

A
  • Périodique = patron qui se répète.
  • Complexe = composé de plusieurs fréquences.
25
Q

Vrai ou faux : La parole contient des signaux périodiques complexes.

A

Vrai.
-> Voir diapo 15 pour un exemple de ce type de signal

26
Q

Def. fréquence fondamentale

A

La fréquence la plus basse qu’on va retrouver dans le signal (celle qui se répète le - souvent -> ex. fait un cycle pendant qu’une autre fréquence en fait 2).

27
Q

Def. fréquence fondamentale en parole

A

Fréquence de vibration de mes cordes vocales.

28
Q

Voir diapo 16 pour le schéma et les exemples.

A
29
Q

Quels sont 2 types de signaux périodiques complexes que les humains ne produisent ø?

A
  • Onde triangulaire (ressemble au signal qui sort de nos cordes vocales).
  • Onde carrée.
    -> Voir diapo 17 pour les visualiser
30
Q

Def. signal apériodique continu (les bruits)

A
  • Apériodique = ø de patron qui se répète.
  • Continu = il peut être étiré, il peut durer longtemps.
    -> Voir diapo 18 pour des exemples
31
Q

Def. signal apériodique discontinu (les transitoires)

A
  • Apériodique = ø de patron qui se répète.
  • Discontinu = il ne peut ø être étiré, il ne peut ø durer longtemps.
    -> Voir diapo 19 pour des exemples
32
Q

Pourquoi apprendre à mesurer des signaux simples alors qu’on est entouré de signaux complexes? (2)

A
  • Tous les signaux, peu importe leur complexité, peuvent se construire et s’analyser en termes de signaux simples sinusoïdaux (théorème de Fourier = tous les sons complexes peuvent se décomposer en sons purs).
  • Tous les “systèmes” (outils de mesures, de collecte, le fonctionnement de résonateurs, de mécanismes de l’ouïe, etc.) s’analysent à partir de leurs réponses à des signaux simples préalablement mesurés en termes de leurs amplitudes, de leurs fréquences et de leurs phases (comment il réagissent à des signaux simples).
33
Q

Cette notion de “système” va nous aider à faire quoi?

A

Elle va nous aider à construire un analyseur qui permet de mesurer tous les signaux complexes en termes de signaux sinusoïdaux.

34
Q

Explique la notion de “système”.

A

Tout ce qui peut transmettre une vibration et résonner (ex. bouche = production, oreille = perception, etc.).

35
Q

Comment est-ce qu’on fait pour déterminer la fonction du “système” (son effet)?

A

On mesure un signal de sortie (out) p/r à un signal d’entrée (in).

36
Q

Voir diapo 21 pour le schéma.

A
37
Q

Donne des exemples de “systèmes”. (3)

A
  • Toutes les masses ayant une élasticité permettant la vibration.
  • Toutes les composantes électroniques incluant tous les instruments en phonétique comme les micros, les magnétos, les haut-parleurs, les écouteurs, etc.
  • Toute partie d’un organisme où l’on peut mesurer une entrée et une sortie, et cela inclut les parties de notre anatomie qui servent à la production et à la perception de la parole et peut s’étendre jusqu’aux neurones …
  • Etc.
38
Q

Quelles sont les 2 caractéristiques centrales des systèmes linéaires?

A
  • Ils n’altèrent pas la fréquence du signal d’entrée (pas de modification de la durée des périodes).
  • Ils maintiennent une proportion d’amplitude entre le signal d’entrée et le signal de sortie (propriété d’homogénéité).
39
Q

Explique la propriété d’homogénéité

A

Peu importe l’amplitude qui entre, le système va toujours l’amplifier ou le diminuer par un même facteur.
-> Ex. Peu importe l’amplitude qui entre, le système la multiplie par 2.

40
Q

Vrai ou faux : Un système peut être soit linéaire ou soit non linéaire.

A

Faux. Un système peut être linéaire pour certains signaux et non linéaire pour d’autres.

41
Q

Voir diapos 24-28 pour des exemples de systèmes linéaires.

A
42
Q

Qu’est-ce que la saturation d’un système?

A

C’est lorsque l’amplitude de sortie cesse de refléter l’amplitude d’entrée et reflète les limites du système.

43
Q

Voir diapos 29-32 pour voir à quoi ressembleraient les ondes sinusoïdales de sortie pour des ondes d’entrée avec des amplitudes croissantes excédant les limites du système.

A
44
Q

Comment est-ce qu’on peut déterminer la réponse en fréquence d’un système?

A

En déterminant les réponses d’amplitude (linéaires ou proportionnelles aux amplitudes d’entrée) pour chaque fréquence entrée dans le système.

45
Q

Dans quel cas est-ce qu’on pourrait dire qu’on a un système parfait?

A

Dans le cas où ce qui sort a exactement reproduit ce qui entre à toutes les fréquences.
-> Voir diapo 33 pour une représentation d’une réponse d’un système idéal.

46
Q

Comment est-ce qu’on pourrait décrire une courbe de réponse typique d’un système?

A
  • Aux fréquences les + basses et à celles les + hautes = ce qui sort ne reproduit ø exactement ce qui entre.
  • Aux fréquences moyennes = ce qui sort reproduit exactement ce qui entre.
    -> Voir diapo 34 pour une représentation d’une réponse d’un système idéal.
47
Q

Voir diapo 35 pour un exemple réel d’un instrument (micro).

A
48
Q

Voir diapos 36 à 39 pour des exemples d’application d’une approche par système.

A
49
Q

Def. approche par système

A

Une approche applicable tant à la parole qu’à l’ouïe (ou autres systèmes biologiques) qu’aux instruments de collecte et d’analyse. On ne peut étudier les processus de communication orale sans être capable de caractériser des systèmes.