Cours 2 Flashcards

1
Q

4 raisons pour lesquelles il est important de ne pas négliger le rôle de l’audition

A

1- La vision est limitée dans une direction, mais pas l’audition (les sons sont entendus de toute part)

2- Des obstacles physiques n’empêchent pas l’audition

3- Rôle dans la communication sociale (musique, parole) : les personnes atteintes de surdité, par exemple, vont souvent être très isolés : grande conséquence sur le social.

4- Effet de la perte d’audition sur les rapports sociaux

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2
Q

Quelle est la définition physique du son?

A

Changement de pression dans l’air

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3
Q

Quelle est la définition perceptuelle du son?

A

L’expérience qu’on a quand on entend. (Si personne n’est présent lorsqu’il y a un son, existe-t-il vraiment? Pas selon cette définition : puisqu’aucune perception d’avoir entendu rentre en jeux)

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4
Q

Par quoi est produite la parole?

A

Par l’air qui est expirée des poumons et qui est transformée en onde sonore présentant des caractéristiques particulières qui sont déterminées par l’action (ici l’articulation) d’un ensemble de structures dans le tractus vocal

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5
Q

Onde sonore définition

A

Représentation des changements de pressions dans l’air

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6
Q

Son pur définition

A

La représentation des changements de pressions dans l’air se décrit par une formule mathématique : sinusoïde.
La plupart sont créés en laboratoire : très rares dans l’environnement

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7
Q

Son complexe définition

A

Parole ou musique

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8
Q

Caractéristiques physiques importantes de l’onde sonore

A

1- Amplitude
2- Fréquence
3- Forme de l’onde

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9
Q

Amplitude définition

A

La force des variations de la pression de l’air produite par le son. “La grandeur du changement de pression”.
La caractéristique psychologique du son associée à l’amplitude est l’intensité.

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10
Q

Le rapport entre l’amplitude sonore la plus faible et la plus forte des sons pouvant être entendues par l’oreille humaine est de combien?

A

De 1 à 10 millions (mesurés en décibels)

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11
Q

L’échelle de dB sound pressure level est :

A
  • Relative
  • Logarithmique
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12
Q

Fréquence définition

A

Fréquence = nombre de cycle par seconde que le changement de pression répète.
Elle est mesurée en Hz : le nombre de cycles par seconde.
La caractéristique psychologique du son associée à la fréquence est la hauteur (pitch) (aigu ou grave)

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13
Q

Forme de l’onde définition

A

La forme des variations de la pression de l’air à travers le temps.
La caractéristique psychologique associée est le timbre (La forme de l’onde permet de distinguer pour une même note différents instruments, par exemple).

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14
Q

Caractéristiques perceptuelles de l’onde sonore

A
  • Intensité
  • Hauteur
  • TImbre
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15
Q

Intensité

A

Liée à l’amplitude. Elle peut se mesurer en dB. Échelle logarithmique

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16
Q

Hauteur

A

Liée à la fréquence basse (son perçu grave) et haute (son perçu aigu)

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17
Q

Timbre

A

Liée à la forme du spectre. La forme générale est différente même si une note identique est jouée (il sert à distinguer instruments, ou voix)

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18
Q

Théorie de Fourier

A

Tout son complexe peut se décomposer en un ensemble de composantes de forme sinusoïdale

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19
Q

Théorie de Fourier : comment une onde complexe peut se décomposer (analyse de Fourier)?

A

Une onde complexe peut se décomposer par plusieurs ondes de différentes fréquences, qui vont donc former l’harmonique fondamentale, puis les harmoniques.
Un son complexe va additionner les autres sons pour qu’il devienne un son complexe.
Pleins d’harmoniques additionnées

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20
Q

Théorie de Fourier : quelle est la fréquence fondamentale

A

La fréquence fondamentale est l’onde sinusoïdale de plus basse fréquence qui est produite par l’analyse de Fourier. C’est la fréquence fondamentale qui détermine la hauteur perçue d’un son complexe.

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21
Q

Théorie de Fourier : qu’est ce que les harmoniques?

A

Les harmoniques sont des ondes sinusoïdales dont la fréquence est un multiple de la fréquence fondamentale.
Par exemple, pour un son complexe dont la fréquence fondamentale est de 440Hz, la deuxième harmonique (fréquence fondamentale x2) a une fréquence de 880Hz.

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22
Q

À travers quoi la forme d’une onde sonore complexe peut être caractérisée?

A

À travers son spectre de Fourier, également appelé structure harmonique.

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23
Q

Résumé graphique sons purs, sons complexe, amplitude, fréquence

A

Une seule forme sinusoïdale = sons purs
Addition de sons purs = sons complexe
Hauteur des lignes = amplitude
Chiffre (nombre de fois qu’on voit la forme sinusoïdale) = fréquence

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24
Q

Comment l’oreille analyse les sons?

A

En les décomposant en composantes sinusoïdale, comme le fait une analyse de Fourier.

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25
Q

L’oreille a trois parties fonctionnelles, lesquelles?

A

1- Capter l’énergie sonore : oreille externe

2- La transmettre aux récepteurs : oreille médiane

3- Effectuer la transduction : oreille interne

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26
Q

Oreille externe : ses composantes

A

L’oreille externe est composée du
- Pavillon
- Canal auditif
- Membrane tympanique ou tympan

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27
Q

2 caractéristiques canal auditif

A

1- À l’intérieur de celui-ci, il y a de la résonance
2- Longueur moyenne d’environ 25-30 mm

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28
Q

Oreille externe : Tympan

A

Le tympan est la première structure de l’oreille qui réagit au son par des vibrations qui sont causées par les variations de pression de l’air ambiant

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29
Q

Oreille externe : Résonance

A

L’énergie sonore dont la fréquence est proche de la fréquence de résonance du canal auditif est amplifiée par cette résonance. La fourchette des fréquences qui sont amplifiées par la résonance est entre 1 000 et 5 000 Hz.

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30
Q

Transition oreille externe à oreille interne :

A

Les vibrations du tympan sont transmises aux osselets de l’oreille moyenne

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31
Q

Quels sont les osselets de l’oreille moyenne?

A
  • Le marteau
  • L’enclume
  • L’étrier
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32
Q

Les mouvements de l’étrier sont transmis à quoi?

A

À la fenêtre ovale, qui donne sur l’oreille interne

33
Q

Quelle est l’une des fonctions de l’oreille moyenne?

A

Amplifier le signal mécanique produit par les vibrations du tympan

34
Q

Fonction de l’oreille moyenne : amplification de quelle ordre?

A

De l’ordre d’environ 22/1

35
Q

Fonction de l’oreille moyenne : amplification importance :

A

Cette amplification est importante pour maintenir une intensité suffisante de stimulation pour la transmission des vibrations sonores au milieu liquide (plus dense que l’air) de l’oreille interne

36
Q

L’effet amplificateur produit au niveau de l’oreille moyenne résulte de deux principes, lesquels?

A

1- Surface
2- Levier

37
Q

Oreille moyenne : amplification : principe de surface

A

Les vibrations du tympan, dont la surface est relativement grande, sont concentrées par les osselets sur une surface beaucoup plus petite, la fenêtre ovale.
L’intensité du signal mécanique produit par le son est amplifiée environ 20 fois par cette différence de surface.

38
Q

Oreille moyenne : amplification : principe de levier

A

La façon dont les osselets sont attachés l’un à l’autre cause une amplification d’environ 1,3 entre le tympan et la fenêtre ovale.

39
Q

Qu’est-ce que comprend également l’oreille moyenne?

A

Elle comprend également des muscles attachés au marteau et à l’étrier. Ces muscles peuvent se contracter afin de réduire les vibrations des osselets produits par des sons de très forte amplitude : c’est le réflexe (du sursaut) acoustique

40
Q

Le réflexe du sursaut acoustique est généralement causé par quoi?

A

Par un stimulus auditif supérieur à 80 décibels et se produit très rapidement, de l’ordre de 30ms à 50ms après le bruit

41
Q

L’oreille interne est le lieu ou il se passe quoi?

A

L’oreille interne est le lieu ou le signal sonore est transformée en influx nerveux = transduction

42
Q

Quelles est la structure principale de l’oreille interne?

A

La cochlée

43
Q

Quelle est la forme de la cochlée et quel est son diamètre

A

La cochlée à la forme d’un tube enroulé sur lui-même (2-3 tours) de 35 mm. Son diamètre est d’environ 2mm.

44
Q

Par quoi et ou est divisée la cochlée?

A

La cochlée est divisée sur sa longueur par la partition cochléaire. On retrouve de part et d’autre de la partition cochléaire la rampe vestibulaire et la rampe tympanique, reliées entre elles par l’élicotréma

45
Q

Le canal cochléaire est délimité par quoi?

A

Le canal cochléaire est délimité d’un côté par la membrane de Reissner et de l’autre par la membrane basilaire.

46
Q

Quels sont les structures internes au canal cochléaire qui sont responsables de la transduction?

A

L’organe de Corti et la membrane tectoriale

47
Q

Oreille interne : qu’est-ce qui donne lieu au processus de transduction?

A

1- À l’arrivée d’un son, les mouvements (mécaniques) causent des changements de pression du liquide à l’intérieur de la cochlée.

2- Cette vibration est transmise à la partition cochléaire qui se met en mouvement de haut en bas

3- Cela produit un mouvement de haut en bas de l’organe de Corti et un mouvement latéral de la membrane tectoriale. Les cils des cellules ciliées plient, ce qui donne lieu au processus de transduction.

48
Q

Oreille interne : les cellules ciliées internes sont à la source de 90% du?

A

Du signal transmis au nerf auditif

49
Q

Oreille interne : ou sont situés les cellules ciliées externes et que font-elles?

A

Les cellules ciliées externes sont situées au même niveau que les cellules ciliées internes. Leurs formes est différente.
Les cellules ciliées externes reçoivent des influx nerveux en provenance du cerveau et peuvent s’allonger pour amplifier la vibration de la membrane basilaire, augmentant ainsi la sensibilité auditive (exemple de traitement descendant).

50
Q

Oreille interne : pourquoi peut-on dire que le mode de transduction dans le système auditif est d’ordre mécanoélectrique?

A

1- Les cellules ciliées sont attachées entre elles. Le mouvement d’un cil entraîne le mouvement des autres attachés dessus.

2- La tension sur ces attaches entraîne l’ouverture de canaux perméables au potassium (K+), qui pénètre rapidement dans la cellule et crée une dépolarisation (c.-à-d. influx nerveux).

3- Celle-ci cause l’entrée rapide d’ions calcium (Ca+) et le relâchement de neurotransmetteurs qui vont stimuler les neurones du nerf auditif.

4- Donc : le mode de transduction dans le système auditif est d’ordre mécanoélectrique

51
Q

La transduction auditive est?

A

La transduction auditive est extrêmement rapide, permettant une résolution temporelle de l’ordre du 10 millionièmes de seconde, qui est requise pour la localisation de sources sonores.

52
Q

Comment le système auditif représente-t-il la fréquence des sons?

A

Avec le code spatial et le code temporel

53
Q

Code spatial définition

A

La fréquence sonore est interprétée par des neurones situés à des localisations différentes dans la structure auditive.

54
Q

Code spatial fonctionnement

A

1- Les vibrations transmises à la cochlée causent un mouvement de la membrane basilaire en forme d’onde. Cette onde se propage en se déplaçant de la base à l’apex (sommet en latin).

55
Q

Code spatial : propagation d’onde dépend de deux facteurs

A

1- La membrane basilaire est 3-4 fois plus étroite à sa base qu’à l’apex
2- La membrane basilaire est 100 fois plus rigide

56
Q

Code spatial : propagation d’onde dépend de deux facteurs : qu’est-ce que c’est propriétés font?

A

Ces propriétés font que le point de la membrane basilaire ou l’enveloppe de l’onde, c’est-à-dire sa forme, atteint son maximum en fonction de la fréquence.

  • Si ce point est proche de la base, il s’agit d’une onde sonore avec une haute fréquence.
  • Si ce point est éloigné de la base (ou proche du sommet (apex)), il s’agit d’une onde sone avec une basse fréquence.
57
Q

Codage spatial : tonotopie

A

Organisation de la perception des sons en fonction de leur fréquence. Ici, les hautes fréquences sont représentées près de la base de la cochlée et les basses fréquences vers l’apex de la cochlée. Cette tonotopie persiste dans le cerveau.

58
Q

Code temporel définition

A

La fréquence sonore est interprétée par la fréquence des influx nerveux produits par le stimulus.
Ce code est réalisé par plusieurs neurones qui se synchronisent et ensemble, représentent la fréquence du stimulus (principe dit de la volée)

59
Q

Voix auditives et cortex auditif ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

A

1- Les fibres du nerf auditif (nerf crânien VIII) effectuent une première synapse au niveau du noyau cochléaire.
2- Le signal nerveux est ensuite transmis au noyau olivaire supérieur, aux colliculus inférieurs, au corps genouillé médian (CGM) du thalamus, et enfin au cortex auditif primaire (aire A1).
3- En retour, A1 envoie une grande abondance de connexions descendantes vers le CGM

Chaque noyau cochléaire envoie des projections vers les noyaux olivaires supérieurs droit et gauche. De plus, des connexions existent entre les Colliculi inférieurs, gauche et droit. Cela implique que chaque hémisphère cérébral reçoit un signal en provenance des deux oreilles, bien que l’oreille controlatérale soit privilégiée.
- Différent de la perception visuelle et somatosensorielle

60
Q

Noyau olivaire supérieur

A

Détecteur de coïncidences (localisation sonore)

61
Q

À quoi correspond l’information sur l’azimut et par quoi est elle fournit

A

Au plan horizontal. Elle est fournie par deux indices binauraux

62
Q

Psychoacoustique définition

A

La perception de l’intensité sonore est principalement déterminée par l’amplitude des sons, mais elle dépend aussi de la fréqeunce des sons

63
Q

Courbe d’audibilité

A

Elle permet d’illustrer le seuil auditif absolu à travers les fréquences audibles. Le seuil auditif absolu varie en fonction de la fréquence. Le seuil le plus bas est obtenu pour les fréquences de 2000-6000Hz, qui sont celles amplifiées par la résonance du canal auditif.
Certaine fréquence ont un seuil très bas et d’autres haut. Alors certaines fréquences ont besoin d’un minime changement de pression pour qu’on les entende, et d’autres ont besoin d’un plus grand changement de pression.

64
Q

Aire de réponse auditive

A

Elle inclut l’ensemble des sons audibles, qui sont situés entre la courbe d’audibilité et le seuil de sensation, au-delà desquels les sons deviennent douloureux et peuvent endommager le système auditif même à une durée très brève.

65
Q

Qu’est-ce que reflète la courbe d’isosonie

A

Elle reflète pour l’ensemble des fréquences audibles, l’amplitude requise pour produire un son d’intensité subjective constante

66
Q

L’amplitude physique d’un son qui est requise pour produire une intensité subjective donnée varie en fonction de quoi?

A

De la fréquence

67
Q

Comment la courbe d’isosonie s’applatit?

A

Plus la courbe d’isosonie correspond à une intensité élevée, plus cette courbe s’applatit.

68
Q

La sensibilité de notre système auditif s’égalise à travers quoi?

A

À travers l’ensemble des fréquences audibles avec une augmentation de l’amplitude sonore.

69
Q

De quoi dépend la perception de l’intensité?

A

Elle dépend non seulement de l’amplitude et de la fréquence, mais également, dans une certaine mesure, de la durée (période d’intégration temporelle de 100-200ms).

70
Q

Relation entre intensité physique et perçue :

A
  • Échelle logarithmique, une augmentation de 1 à 2 sones correspond à une augmentation de 40 à 50 dB.
  • Puisque la perception varie en fonction de l’intensité et de la fréquence, une courbe pour chaque fréquence
71
Q

De quoi dépend la perception d’un son?

A
  • De son intensité physique (dB)
  • De sa fréquence (Hz)
  • S’il est présenté seul ou si un autre son est présenté juste après
72
Q

De quoi dépend la perception d’un son : s’il est présenté seul ou si un autre son est présenté juste après :

A

Dans ce cas, la perception du 1er son dépend de la fréquence du 2e son.

  • Si les 2 sons ont des fréquences similaires, le premier son est comme masqué, et il est moins bien perçu. Il faut donc que j’augmente son intensité physique pour que je puisse le percevoir de la même façon que quand il est présenté seul.
  • Si les 2 sons ont des fréquences très différentes, l’impact du 2e son sur la perception du 1er son est beaucoup moins important (le 1er son est beaucoup moins masqué).
73
Q

Sélectivité fréquentielle et masquage

A

Lorsque le seuil d’audibilité est mesuré avec des sons présentés seuls ou avec un masque, c’est-à-dire un autre son, suivant immédiatement le son test

74
Q

Masquage :

A

La présentation d’un bruit blanc avec un autre son affecte notre capacité à percevoir ce son (effet de masquage)

75
Q

Bruit blanc

A

Stimulus constitué d’un ensemble de fréquences voisines. L’analyse de Fourier d’un bruit blanc produit un spectre à partir duquel il n’est pas possible d’isoler une fréquence fondamentale et ses harmoniques

76
Q

Par quoi est caractérisé un bruit blanc

A

Se caractérise par sa fréquence centrale et par sa bande passant (bandwidth). Par exemple, pour un bruit blanc comprenant des fréquences entre 365 et 455Hz, la fréquence centrale est de 410Hz et la bande passante est de 90Hz.

77
Q

Sélectivité fréquentielle dans quoi?

A

Dans le fonctionnement du système perceptif auditif

78
Q

Perte d’audition : 3 raisons

A

1- Blocage du son
2- Lésions aux cellules ciliées
3- Lésions au nerf auditif

79
Q

Perte d’audition ; volume des sons environnementaux

A
  • MP3
  • Sons sur le lieu de travail
  • Musiciens
  • Concerts/événements sportifs