Audition : Environnement, musique et parole Flashcards

(89 cards)

1
Q

Autre nom : Voie du quoi

A

Voie ventrale

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Q

Autre nom : Voie du où

A

Voie dorsale

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Q

Fonction voie du quoi

A

Traitement auditif lié à l’identification & la reconnaissance des objets auditifs

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Q

Voie du où

A

Traitement de l’info spatiale & localisation auditive

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5
Q

Hypothèses du quoi et du où dans l’ensemble

A

Les différentes régions du cortex auditif sont spécialisées dans le traitement de différents aspects de l’info auditive, avec la voie ventrale se concentrant sur le traitement spatial et la voie dorsale sur la localisation auditive. Ces voies sont censées travailler ensemble pour fournir une compréhension complète des scènes auditives et guider les réponses comportementales appropriées.

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6
Q

Localisation du son

A

2 oreilles essentielles pour déterminer les emplacements auditifs

Dans le système auditif, les mêmes récepteurs sont activés quelle que soit la position du hibou

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7
Q

Différences de temps interaurales (ITD)

A

Différence de temps entre un son arrivant à une oreille par rapport à l’autre

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8
Q

Azimut

A

Angle d’une source sonore sur le plan horizontal par rapport à un point au centre de la tête entre les oreilles

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9
Q

Azimut

A

Mesuré en degrés, 0 degré étant tout droit

L’angle augmente dans le sens des aiguilles d’une montre, 180 degrés étant directement derrière

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10
Q

Olive médiane supérieure (MSO)

A

Station relais dans le tronc cérébral où les entrées des 2 oreilles contribuent à la détection des ITD

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11
Q

Détecteurs ITD

A

Forment des connexions à partir d’entrées provenant de 2 oreilles au cours des premiers mois de vie

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12
Q

1er modèle de détection des différences temporelles

A

Les différences entre les longueurs des axones neuronaux provenant des 2 oreilles pourraient fournir un délai pour détecter de minuscules différences de temps utiles pour localiser les sons

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13
Q

2e modèle

A

Les preuves les + récentes : le cerveau profite du temps nécessaire à l’onde sonore pour se déplacer le long de la membrane basilaire de la cochlée

Ensuite, le cerveau utilise de petites différences de fréquences entre les 2 oreilles pour mesurer le temps

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14
Q

Où est le tronc cérébral?

A

Près de la cochlée des 2 oreilles

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15
Q

Par quoi es MSO reçoivent des infos des 2 oreilles?

A

Par la 2e synapse du tronc cérébral

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16
Q

Où est la première synapse

A

Noyau cochléaire

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17
Q

Où est la 2e synapse

A

Dans les MSO

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18
Q

Pour les fréquences supérieures à 1000Hz

A

La tête bloque une partie de l’énergie atteignant l’oreille opposée, créant une ombre sonore

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19
Q

Où est l’ILD le + grand?

A

À 90 degrés et à -90 degrés

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20
Q

Où est l’ILD inexistant?

A

Pour 0 degrés et 180 degrés

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21
Q

Vrai ou faux : l’amplitude des ILD est + grande pour les sons de fréquence + élevée

A

Vrai

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22
Q

Vrai ou faux : il n’y a pratiquement aucune différence d’amplitude ILD pour les sons de basse fréquence comme 200Hz

A

Vrai

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23
Q

Olive supérieure latérale (LSO)

A

Station relais dans le tronc cérébral où les entrées des 2 oreilles contribuent à la détection des ILD

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24
Q

D’où viennent les connexions excitatrices au LSO

A

de l’oreille ipsilatérale

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25
D'où viennent les connexions inhibitrices au LSO
de l'oreille controlatérale
26
Comment le cerveau va déterminer de quelle direction provient le son
En comparant les niveaux d'activation relatifs pour les 2 LSO
27
Problème potentiel à l'utilisation des ITD et ILD pour la localisation du son
Cône de confusion
28
Công de confusion
Région de positions dans l'espace où tous les sons produisent les mêmes ITS et ILD
29
Les mouvements de la tête
Dès qu'on bouge la tête les ITD et les ILD des sources sonores changent, et une seule localisation spatiale est consistante avec les ITD et les ILD précédente
30
Vrai ou faux : la forme des pavillons aident à déterminer la localisation du son
Vrai
31
Fonction de transfert directionnel (DFT)
Mesure qui décrit comment le pavillon, le conduit auditif, la tête et le torse modifient l'intensité des sons avec différentes fréquences qui arrivent à chaque oreille à partir de différents emplacements dans l'espace (azimut et élévation)
32
Vrai ou faux : tout le monde à le même DTF
Faux : chaque personne a son propre DTF (basé sur son propre corps)
33
Le DTF pour une seule élévation
L'amplitude change en fonction de la fréquence en raison de la forme des oreilles, de la tête et du torse
34
Modifier les pavillons : résultats
Moins bonnes performances de localisation Cependant, après 6 semaines avec les moules : capacités de localisation grandement améliorées Les auditeurs sont également restés assez bons pour localiser avec leurs "vieilles" oreilles lorsque les moules ont été retirés
35
Perception de la distance
Signal le + simple : intensité relative du son
36
Loi du carré inverse
La diminution d'intensité est égale à la distance au carré
37
Composition spectrale des sons
Les hautes fréquences diminuent davantage lorsque les ondes se déplacent de la source à une oreille
38
Énergie directe vs reverbante
Provient directement de la source vs qui a bondit sur diverses surfaces
39
Harmoniques : sons complexes
Fréquence fondamentale : fréquence la + basse du spectre harmonique
40
Vrai ou Faux le système auditif n'est pas sensible aux relations naturelles entre les harmoniques
Faux il y est extrêmement sensible
41
Que se passe-t-il lorsque la 1ere harmonique est manquante
Effet de la fondamentale manquante : la hauteur que les auditeurs entendent correspond à la fréquence fondamentale, même si elle est absente
42
Comment le cerveau fait cela?
Il calcule qqchose comme "le plus petit dénominateur commun" des fréquences pour déterminer la fréquence fondamentale
43
Quel est le premier sens pour maintenir la vigilance
L'oreille
44
Réflexe de sursaut acoustique
Réponse motrice très rapide à un son soudain
45
Aspects importants du réflexe de sursaut acoustique
- Très peu de neurones sont impliqués - État émotionnel affecte le réflexe de sursaut
46
Vrai ou faux : il est difficile /impossible d'assister à + d'un flux auditif à la fois
Vrai
47
Surdité d'inattention
Incapacité à remarquer un son entièrement audible, mais inattendu pcq l'attention était engagée sur un autre flux auditif
48
Comment le système auditif estime-t-il les sources sonores individuelles
Grâce à des mécanismes perceptifs et à partir de mélanges (sound mixtures)
49
Les "harmoniques" sont susceptibles d'appartenir ensemble alors...
Elles ont tendance à être entendues comme provenant d'un seul son
50
Sound mixtures
Indices de regroupement "ascendants" dérivés des régularités stats des sons nous aident à dire ce qui va avec quoi
51
Qu'est-ce qui aide aussi à la tâche de l'auditeur
Les fluctuations des caractéristiques auditives des différents sons naturels (diminue la mesure dans laquelle il se masquent physiquement les uns des autres)
52
La musique
Moyen d'exprimer des pensées et des émotions
53
Vrai ou faux : certains psys pratiquent la musicothérapie
Vrai pcq la musique affecte l'humeur et les émotions
54
Gamme de fréquence des sons de la musique
25-4500 Hz
55
Hauteur
L'aspect psychologique des sons liés principalement à la fréquence perçue
56
Octave
Intervalle entre 3 fréquences sonores ayant un rapport de 2:1
57
Vrai ou faux : il n'y a pas de fréquence dans la hauteur musicale
Vrai
58
Hauteur de tonalité
Une qualité sonore correspondant au niveau de hauteur. La hauteur de tonalité est liée de manière monotone à la fréquence
59
Chrominance des tons
Une qualité sonore partagée par des tonalités qui ont le même intervalle d'octave Chaque note de la gamme musicale (A-G) a une chrominance différente
60
Hélice musicale
Peut aider à visualiser la hauteur musicale
61
Accords
Créés lorsque 2 notes ou + avec des hauteurs différentes sont jouées simultanément
62
Oreille absolue
Habileté rare permettant de nommer/produire des notes très précisément sans comparaison
63
Vrai ou faux : + probable d'avoir l'oreille absolue pour les personnes qui commencent une formation musicale à un jeune âge
Vrai
64
Mélodie
Séquence de notes/accords perçus comme 1 seule structure cohérente Pas une séquence de sons spécifiques mais une relation entre des notes successives
65
Vrai ou faux : les mélodies peuvent changer d'octave/de tonalité et rester la même mélodie même si elles ont des notes complètement différentes
Vrai
66
Tempo
Vitesse perçue de la présentation des sons
67
Comment mesure-t-on le tempo
Par nbr de battements/min
68
Rythme
Modèle de la musique dans le temps
69
Où se fait le traitement de la musique
Dans les régions antérieures du cortex auditif
70
Tractus vocal
Voie aérienne au-dessus du larynx utilisée pour la production de la voix Comprend les voies orales & nasales
71
Quelle est la particularité du tractus vocal
Important dans la production de la parole
72
Respiration
Poumons
73
Phonation
Cordes vocales
74
Articulation
Tractus vocal
75
Initiation de la parole
Diaphragme pousse l'air hors des poumons, à travers la traché, jusqu'au larynx
76
Phonation
Le processus par lequel les cordes vocales sont amenées à vibrer lorsque l'air est expulsé des poumons
77
On parle en utilisant quoi?
L'air expiratoire
78
Situations où la vois est produite par l'air entrant
Sanglots Gémissements Surprise extrême
79
Quel est le pourcentage de la capacité vitale du volume d'air lors de la phonation
60-80%
80
Parler à un débit de conversation courant nécessite quoi?
1L d'air/sec
81
Le + important pour la voix
Avoir un débit adéquat et surtout une pression d'air suffisante
82
La meilleure analogie du larynx et des cordes vocales
Une trompette (instrumentalisé vent et non à corde), les lèvres vibrent et les vibrations sont modifiées par le tube de l'instrument
83
Zone au dessus du larynx
Conduit vocal
84
Articulation
Acte/manière de produire un son vocal en utilisant le tractus vocal Manipulations de la forme de l'appareil vocal (mâchoire, lèvres, corps de la langue, ...)
85
Modèle source-filtre
Résonance du tractus vocal créant un pic dans le spectre de la voix
86
Spectogramme
Modèle d'analyse sonore fournissant un affichage 3D Temps : axe horizontal Fréquence : axe vertical Intensité : en couleur/en échelle de gris
87
Perception catégorielle
Manipuler les stimuli sonores pour qu'ils varient continuellement de "bah" à "dah"... Perception de frontières catégorielles nettes entre les stimuli, pas de sons variant continuellement
88
Réponse préférentielle
320ms post-onset Réponse préférentielle à la voix dès 164 ms post-onset
89
Effet Mcgurk
Ce qu'un auditeur voit en regardant le visage d'un locuteur affecte le son entendu