Cours 3 Flashcards

1
Q

Perception auditive : localisation sonore

A
  • Nous pouvons capter des sons qui proviennent de toutes les directions.
  • Nous arrivons à bien localiser les sources sonores dans notre environnement
  • Cette capacité est meilleure pour les sons situés devant nous (erreur moyenne de 2-3,5 degrés) que pour ceux derrière (erreur moyenne de 15-20 degrés)
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2
Q

La localisation auditive est faite selon trois axes, lesquels?

A

1- L’azimut (tout autour de nous, gauche à droite)

2- L’élévation (monauraux)(haut en bas)

3- La distance (monauraux)

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3
Q

L’information d’une source sonore sur l’élévation est fournie par quoi? et ensuite fonctionnement

A

Par les indices spectraux.

  • La forme du pavillon de l’oreille affecte les indices spectraux lors de la transmission des sons.
  • Selon leur provenance, les indices spectraux sont modifiés par le pavillon de l’oreille.
  • Cela affecte principalement les sons à haute fréquence.

Si l’on place un microphone à l’intérieur de l’oreille d’une personne, on se rend compte que le spectre fréquentiel d’un même son présenté à deux endroits est différent.

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4
Q

Localisation sonore : études avec des moules dans l’oreille

A

Des moules sont placés dans l’oreille et déforment ainsi la façon dont le pavillon transmet les sons au canal auditif.
- La performance de localisation sonore est très mauvaise : son azimut est bien préservé, mais on n’arrive plus à localiser sur l’élévation.

Après une période d’adaptation :
- La localisation sur l’axe d’élévation redevient précise
- Le participant a appris la correspondance entre l’élévation et la nouvelle fonction de transfert directionnelle. A appris avec la nouvelle forme de l’oreille.

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5
Q

Localisation sonore : étude des moules : pourquoi lorsqu’on enlève les moules, la performance reste bonne?

A

Car il y a deux représentations différents, il y a deux réseaux neuronaux impliqués.
Un peu comme apprendre deux langues, on s’adapte à une et après on peut faire aller/retour entre les deux comme on veut.

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6
Q

Dans un environnement naturel, les sons tendent à avoir quoi?

A

Un spectre large

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7
Q

Qu’est-ce que le système auditif va faire avec les trois indices?

A

Il va combiner les trois indices : intensité interaurale, synchronie interaurale et notre capacité à percevoir l’élévation) afin de former une impression subjective de l’emplacement de la source sonore.

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8
Q

La distance : à l’extérieur, la perception se base uniquement sur quoi?

A

Sur les sons directs

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9
Q

La distance ; qu’est ce qui peut nous informer sur la distance qui nous sépare d’un son?

A

Les variations d’amplitude.

  • Doubler la distance d’une source, réduit son amplitude de 6dB.
  • La composition spectrale d’un son varie en fonction de la distance.
  • Une plus grande distance donne lieu à une diminution d’amplitude plus marquée pour les sons à haute fréquence (ceux-là qu’on utilise principalement)
  • L’impact de ce facteur n’est cependant perceptible qu’à une grande distance (environ 1000m)
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10
Q

Source sonore en déplacement : parallaxe de mouvement + exemple de l’auto

A

Une source sonore se déplace plus vite à travers notre champ auditif, si elle est plus proche : parallaxe de mouvement.
Auto qui passe très proche de nous, le mouvement sonore bcp + rapide qu’un objet loin de nous

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11
Q

Effet doppler

A
  • Propagation à partir d’une source en mouvement
  • La hauteur perçue par un auditeur fixe change lorsqu’une source de fréquence fixe se déplace.

Derrière l’ambulance : elle s’éloigne, donc basse fréquence (moins de compression de l’air)
Si l’ambulance vient vers nous : haute fréquence : compresse encore + les différences de haute et basse pression puisqu’elle se déplace.
Les longueurs d’ondes deviennent plus grande à l’arrière et plus courte à l’avant

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12
Q

Quand on est dans une pièce, sur quoi se base la percpetion?

A

Sur les sons directs et les sons indirects

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13
Q

Réverbération définition

A

Le phénomène de persistance d’ondes acoustiques dans une salle, après que la source a cessé d’émettre, la persistance est due à des réverbérations multiples sur les surfaces de l’environnement (refléter par surface autour, donc trajet jusqu’à l’oreille + grand)

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14
Q

Pourquoi réussissons-nous à distinguer les sons directs et les sons réverbérés?

A

Parce que les sons réverbérés arrivent plus tard à notre oreille, ils ont parcouru une plus grande distance.
Cette différence est perçue et prise en compte pour l’évaluation de la distance.
Le son nous atteint de manière direct, ensuite, réverbération de partout dans l’environnement

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15
Q

Qu’est-ce qui peut créer des échos?

A

Plus une source sonore s’éloigne, plus la proportion de sons réverbérée (c.-à-d. réfléchi par l’environnement) augmente relativement au son direct

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16
Q

Effet de préséance (effet de Hass)

A

L’orsqu’un son arrive par multiple aux oreilles, l’information sur la localisation n’est retenue que pour la première manifestation (40ms) (analyse de la distance se fait sur premier son capté)

17
Q

Acoustique architecturale

A

Essaye de diminuer le + les réverbétations, pour que les sons atteignent tout le monde et soient bien perçus
DOnne la “vie” à une salle

18
Q

Conclusion : la localisation auditive est faite selon :

A

Selon trois axes :
- L’azimut
- L’élévation
- La distance

Et d’autres indices :
- Indices visuels (nous aide, sauf si info très différente on va se dire que le son provient d’ailleurs que ce que l’on voit)
- Déplacement de la tête.

19
Q

Analyse de scènes auditives

A
  • Notre environnement auditif est typiquement peuplé de sons multiples et simultnés.
  • Nous arrivons à isoler avec notre percpetion ces différentes sources sonores, à les reocnnaître et à les localiser.
20
Q

Effet du cocktail party : comment peut on distinguer la voix d’un/e ami/e parmi de multiples sources de bruits?

A

Les sons de sources différentes atteignennt le système auditif de manière simultanée : on réussit à séparer les sons selon :
- La source
- Son emplacement

21
Q

Auditory stream : stream =

A

Équivalent auditif d’un objet visuel

22
Q

Deux séquences de sons peuvent :

A
  • Provenir de deux sources séparées : deux stream différents.
  • Être perçues comme fusionnées : combinés dans un même stream (perçu comme venant d’une même source)