Audition 2: perception Flashcards

1
Q

quelles sont les 2 coordonnées pour localiser son

A

1) Distance (près-loin)
2) Azimuth (gauche, entre deux oreilles , droite)
3) Élévation (angle +haut ou + bas)

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2
Q

quels sont les indices binauraux?

A
  1. asynchronie interaurale

2. différence intensité interaurale

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3
Q

définir Asynchronie interaurale (2)

A

1) différence du TEMPS D’ARRIVÉ d’un son entre les deux oreilles
si son provient source directement devant, il arrive aux 2 oreilles au mm moment , mais aps s’il arrive d’un des deux côtés
2)meilleur pour BASSES FRÉQUENCE

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4
Q

définir différences intensit. interaurale

A

1) différence de L’INTENSITÉ D’UN SON (en Db) entre les deux oreilles.
2) phénomène OMBRE ACOUSTIQUE
phénomène par lequel la présence de la TÊTE affecte l’intensité des sons qui arrivent à une oreille (tête crée OBSTACLE aux fréquences sonores, perturbation des fréquences qui affecte perception de l’oreille opposée)

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5
Q

QUELS SONT LES IMPACTS OMBRE ACOUSTIQUE

A

hautes fréquences = ++ perturbées par tête

basses: pratiquement pas de répercussions (participants meilleurs à détecter différence de temps)

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6
Q

QUELS SONT LES 2 FACTEURS QUI INFLUENCENT LA DIFFÉRENCE D’INTENSITÉ INTERAURALE

A

1) position: + son perpendiculaire tête (côté) , plus différence intensité inter aurale est importante (+ grande ombre accoustique)
2) fréquence émises /reçue: + fréquence hautes, + perturbées par tête (contraire basses Freq)

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7
Q

QUEL INDICE EST MEILLEUR POUR HAUTE /BASSES FRÉQUENCES?

A
H= INTENSITÉ
B= ASYNCHRONIE
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8
Q

EXPLIQUER PROBLÈME CÔNE CONFUSION ET SA RÉSOLUTION

A

Surface (de la forme d’un cône) pour laquelle tous les points ont les mêmes indices binauraux (sur azimut) MAIS impossible à différencier à l’aide d’indices binauraux. (+ ou - élevés)
RÉSOLUTION = MONORAL

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9
Q

DONNER LE TYPE PRINCIPAL D’INDICE MONORAL ET PAR QUOI IL EST CAUSÉ

A

INDICE SPECTRAUX
distribution des fréquences qui est associée à des sons provenant de différents endroits de l’environnement. Causés par le PAVILLON.
* dépendant angle arrivée son, modifiée par élévation = modification des fréquences perçues
* mm son perçu différemment dépendant de son angle
pavillon à de l’ influence ce que le cerveau détecte (entre indices spectraux et localisation son)
* permet de résoudre cône confusion

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10
Q

EXPLIQUER ÉTUDE PLASTICITÉ PAR RAPPORT AUX INDICES SPECTRAUX (2 CONCLUSIONS)

A

pâte qui vient changer forme pavillon
- ok pour localisation azimut pcq tjrs accès info binaurale mais pas monaurale (sur élévation)
- incapable de localiser élévation
* apprentissage après quelque semaines à reconnaître élévation avec pâte
* MAIS lorsqu’on enlève pâte, le cerveau est tout aussi bon pour lien spectre fréquence et lien original
conclusion:
preuve supporte fait que corrélation coordonnées sont :
1) apprises ** CORRÉLATIONS TOUTES APPRISES
2) ne SE DÉSAPPRENNENT PAS si son arrive avec élévation 10 deg: courbe plutôt descendante donc basses fréquences plus hautes

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11
Q

ANATOMIE SYSTÈME AUDITIF (7)

A

après cochlée, nerf auditif (décaller, pas premier), puis:
1) NOYAU COCHLÉAIRE :
chacun à info qui provient de son oreille (g/d)
2) NOYAU OLIVAIRE SUPÉRIEUR :
croisement ( réception info des deux oreilles à partir de ce moment , donc INFO BINAURALE)
3) COLLICULES INFÉRIEUR
4) CGM(MÉDIANT )
5)COTEX AUDITIF PRIMAIRE
6) CEINTURE
7) PÉRI-CEINTURE

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12
Q

DÉTECTEURS ASYNCHRONIE : EXLIQUER Modèle de coincidence neurale de Jeffress

A
  • SELON MODÈLE, SERAIENT DANS NOYAU OLIVAIRE SUPÉRIEUR (simplifié)
    modèle selon lequel neurones s’active lorsque INFO PROVENANT DES 2 OREILLES SE REJOINT EN UN POINT
    asynchrone interaurale DÉTERMINÉE PAR QUEL NEURONE S’ACTIVE DONC NEURONES seraient des détecteurs de coïncidences
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13
Q

QUE SONT LES DÉTECTEURS DE COINCIDENCE ? (3)

A

1) neurones qui répondent à différentes asynchronies interaurale
2) + neurone se trouve vers gauche , plus on peut déterminer qu’il vient vers la droite
3) si son provient de devant nous : rencontre au milieu

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14
Q

EXPLIQUER SUPPORT Modèle de coincidence neurale de Jeffress AVEC HIBOUS

A

Courbes de sensibilité d’asynchronie interaurale:
sensibilité du NEURONE pour des valeurs d’asynchronie DIFFÉRENTES .
neurones qui répond particulièrement à une asynchronie interaurale un certain temps = asynchronie PRÉFÉRENTIELLE (mm principe courbes sensibilités spectrales mais pour le temps différent à arriver à l’oreille)
** image neurone du son qui arrive à gauche en premier (A) est à droite ds cerveau

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15
Q

EXPLIQUER Asynchronie interaurale mammifères (3)

A

1) neurones réponde préférentiellement MOINS SPÉCIFIQUEMENT pcq sont plus sensiles et donc moins précis
2) donc on doit se baser sur RATIO ACTIVATION HD ou HG pour déterminer l’asynchronie interaurale (la localisation du son)
3) le mm neurone décharge bcp mm à un angle plus vaste (courbe bcp plus étendue )

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16
Q

VOIES DORSALES ET VENTRALES :Localisation cortex auditif (2)

A

1) lésion aire auditive primaire affecte bcp mais ne détruit pas
un mm neurone répond à localisation de 40 à 50 degrés (différent ceinture), réponse dans angle plus large, moins de discrimination
2) section postérieure de la CEINTURE : répercussions différentes
angle de détection plus petite (40-45 degrés) donc plus PRÉCISen terme de localisation , ++ discrimination

17
Q

RÔLE DE CHAQUE VOIES (VENTRALE/DORSALE)

A

Ventrale:
début partie antérieure ceinture, passe par voies temporales pour se rendre cortex préfrontal
= VOIE DU QUOI implication dans identification des sons (voie prof VS cher)
dorsale:
section post ceinture, passse par aires pariétales pour se rendre cortex préfrontal
= VOIE DU OÙ: implcation dans localisation son

18
Q

CONCLUSION ÉTUDE ANIMAUX ET LÉSIONS DES VOIES D/V (2)

A

1) aire auditive primaire antérieure: + grande diff reconnaitre sons simples (ex: tons purs)
2) section antérieure ceinture audtitive: diff discriminer sons complexes (ex: cris)

19
Q

RÉSUMÉ INFO VOIES D/V (4)

A

1) postérieur = localisation
2) antérieur = identification
3) dans les deux cas, la CEINTURE EST PLUS PRÉCISE que aire auditive primaire (qui est plus de base)
4) POSTÉRIEUR = difficulté localisation (précision selon ceinture ou aire)

20
Q

RÔLE VOIES d/v CHEZ HUMAIN

A
temporale = difficulté RECONNAITRE son (quoi= V)
pariétal = difficulté LOCALISER (ou=D)
21
Q

DISTINGUER SON DIRECT ET INDIRECT

A

1)direct:
directement de l’orateur vers auditeur (majorité des sons dans aire ouverte)
2) indirect:
son qui rebondit sur différents obstacle (majorité des sources sonores à l’intéreur) , équivalent d’un écho, étant donné que sons ont bcp plus de distance à parcourir

22
Q

DÉCRIRE EFFET DE PRÉCÉDENCE

A

deux sons semblables, séparés par MOINS DE 100 MS ne sont perçus que comme un seul son.
* ds réalité, sens entre prof et rebondit dans environnement est de moins de 100 ms

23
Q

RÉSULTATS ÉTUDE EFFET PRÉCÉDENCE

A

si délais = moins 100 ms pas perceptible si plus, sons perçu comme écho
* premier haut parleur parait comme la SOURCE

24
Q

ACOUSTIQUE ARCHITECT:

FACTEURS INFLUENÇANT ARRIVÉE SON (3)

A

facteurs qui influence arrivée son

1) grandeur pièce (+ distance à parcourir)
2) qté son absorbée par mur/plancher ET qté son reflétée
3) forme pièce qui influence angle que prend son indirect après avoir frappé obstacle

25
Q

QU’EST CE QUE LE TEMPS DE RÉVERBÉRATION

A

temps que prend un son pour diminuer jusqu’à un millième de sa pression originale

1) quantité
2) durée du son
* quand temps réverbération trop long, perception devient ++ difficile pour auditeur de comprendre et identifier et traiter son entendu
* quand trop court: son entendu semble plat (ex: speaker de mauvais qualité)

26
Q

3 FACTEURS PRIS EN COMPTE DS CONSTRUCTION MAISON SYNPHONIQUE

A

1) TEMPS INTIMITÉ :
latence/durée entre arrivée PREMIER son DIRECT et PREMIER son INDIRECT (similaire effet réverbération qui fait référence à ensemble sons indirects)
* meilleur = 20 ms
2) RATION BASSES ET HAUTE FRÉQUENCES REFLÉTÉ PAR SURFACES
* meilleur ration : +basses fréquences que de hautes fréquences
3) GRANDEUR DE LA SALLE :
portion de tout son perçu par auditeur qui est de provenance indirecte
* meilleure : préfère quand grande proportion indirecte

27
Q

EXPLIQUER LES 5 FACTEURS EXPLIQUANT LA Séparation des sources : principe d’organisation

A

1) LOCALISATION :
* sons de différentes localisation proviennent de sources diff
* pas tjrs possible ex: quand on écoute musique dans speakers
2) TEMPS D’ATTAQUE (ONSET TIME)
*si deux sons partent à différents moments, ils proviennent de sources différentes
3) HAUTEUR ET TIMBRE: (CARACTÉRISTIQUES DU SON)
timbre :
trompette sonne tjrs comme trompette, cher sonne tjrs comme cher peu importe hauteur
hauteur:
peu aider à donner indices (va avec timbre)
* lien avec gestalt : regroupement différents sons ensemble en fonction hauteur et timbre
* vitesse influence également le regroupement des sources sonores (haut-bas-haut-bas… lent on perçoit correctement, vite = une source haute et une source basse qui joue simultanément )
-
* TROUVER EXEMPLE
4) CONTINUITÉ AUDITIVE :
un son semble continuer même s’il est interrompu par un autre.
* adaptatif de percevoir comme cela (plus naturel)
5) EXPÉRIENCE
* traitement descendant info auditive
* expérience avec comptine connue , mais changent d’octave à chaque note, facilité à suivre quand mm lorsqu’ils la reconnaisse
*UTILISATION ENSEMBLE DES INDICES POUR BIEN SÉGRÉGER ET PAS SE FAIRE JOUER DE TOURS
6) PERCEPTION PULSATION:
*fait partie principe organisation auditive (séparation des sources)
- crée le tempo de la musique.
- regroupement pulsation fait référence à structure métrique d’une chanson

28
Q

EXPLICATION “Scale illusion”(HAUTEUR ET TIMBRE)

A

malgré que chaque source auditive ne présente pas de patron fluide (stimuli anormaux) , on les regroupe comme s’Ils provenaient de sources naturelles dans environnement
* quand sons de 2 sources différentes sont similaires, on les couple ensemble

29
Q

EXPLICATION LIEN PULSATION-LANGAGE

A

groupement pulsation dépend du langage
étude anglais - japonais
stress mis sur chaque pulsation
E= courtes-longues-courtes dans langue et dans étude
J= Longues -Courtes-longues dans langue et dans étude

30
Q

INTÉGRATION MULTISENSO: EXPLICATION EFFET VENTRILOQUE (3)

A

1) un son qui semble provenir d’un autre endroit que son point réel d’origine
2) causeé par la perception de son mais bouche qui bouge est à côté de source son, on tente de faire sens de l’environnement, on accorde son à marionnette
* cinéma: son sort des hauts parleurs mais on pense que ca sort de la bouche de l’acteur
3) VISION influence perception auditive

31
Q

NTÉGRATION MULTISENSO: EXPLICATION ILLUSION DES 2 FLASHS (3)

A

1) perception de 2 flash si deux son
2) audition influence sur perception visuelle
3) personnes sourdes recevant info auditive avec implant cochléaire pour la première fois = immunisé pcq apprentissage “atypique” donc moins “d’erreurs

32
Q

PHYSIO VISION-AUDITION: RÔLE NEURONES LOBE PARIÉTAL

A

Neurones du lobe pariétal qui ont des CHAMPS RÉCEPTEURS MULTI SENSORIELS
superposition importante de neurones ayant champs récepteur auditifs et visuels au sein du cortex pariétal , leur fonction est de traiter info sensorielle qui occure simultanément
* pourrait expliquer ventriloque pcq tombe ds mm champs récepteur

33
Q

EXPLIQUER ET DONNER EXEMPLES ÉCHOLOCATION

A
  • mm principe que chauves-souris et dauphins :
    personnes aveugles ont la stratégie d’émetttre son et selon les propriétés de retour (rebondissement…) elle peut déterminer où est l’objet
  • plus souvent observé :
    supra performance des autres sens , compréhension environnement à travers peu info disponible