Cours 3 Flashcards

1
Q

Trois coordonnées de la localisation auditive

A

– L’azimut – droite ou gauche
– L’élévation – au dessus ou au dessous
– La distance – de l’observateur à la source

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2
Q

Les sons que les être humains peuvent localiser

A

Devant eux le mieux
Sur les cotés et en arrière moins bien;
la localisation des
sons est le résultat d’un traitement actif de l’information et d’un “calcul”

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3
Q

Indices binaurales

A

Ces indices proviennent de la comparaison des signaux reçus par les deux oreilles

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4
Q

Différence temporelle interaurale (ITD)

A

Le délai entre l’arrivée d’un son à une oreille puis à l’autre
• Quand la distance est la même, il n’y a pas de différence dans le temps d’arrivée
• Quand la source est d’un coté, le temps d’arrivée pour l’oreille du coté opposé est en retard

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5
Q

Différence interaurale dans l’intensité (pression) d’un son lorsqu’il atteint chacune des deux oreilles (IPD)

A

La tête crée une zone d’ombre
acoustique
Or, cet effet ne se produit pas pour les sons à basse fréquence

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6
Q

Indices monaurales

A

Ces indices utilisent l’information fournie par
une seule oreille;
La pinna et la tête affectent l’intensité de certaines fréquences

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7
Q

Indice spectral

A

On place des petits microphones dans
l’oreille externe et on compare les mesures aux intensités de diverses fréquences à la
source

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8
Q

Un expérience impliquant les indices spectraux

A

– On mesure la performance de sujets à localiser des sons à diverses élévations et
azimuts.
– On place ensuite des insertions moulées dans leur oreille externe (change la forme de leur pinna)
– Immédiatement après, la
performance est faible pour
l’élévation mais reste normale
pour l’azimut.
– Trois semaines après, la
performance pour l’élévation est redevenue normale
– Après le retrait des insertions, la performance reste élevée
– Les chercheurs concluent que ceci suggère l’existence de deux types de neurones – un pour chaque type d’indices.

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9
Q

Une série de structures

sous-corticales où le nerf auditif fait des synapses

A
– Le noyau cochléaire
– Le noyau olivaire supérieur
– Le colliculus inférieur
– Corp genouillé médian du
thalamus
– L'aire auditive primaire (A1
dans le lobe temporal)
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10
Q

Traitement hiérarchique

A
Les signaux passent de la
région A1, à la ceinture,
puis à la région dite du
« parabelt »;
Les sons simples causent
l'activation de la région A1; 
Le ceinture et la région du
« parabelt » sont activées
par des sons complexes
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11
Q

Des neurones à bande limitée

A
Ces neurones reçoivent des
signaux des deux oreilles.
Certains neurones déchargent lorsque les signaux arrivent des oreilles en même temps.
D'autres neurones
déchargent pour des autres
combinaisons (correspondant à
différentes localisations).
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12
Q

Des neurones à bande large chez les mammifères

A

– Études sur les gerboises indiquent que les
neurones du cortex auditif gauche répondent mieux aux sons à droite et vice et versa.
– La localisation est alors encodé par le ratio entre les deux types de neurones (gauche et droite).

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13
Q

Traitement subséquent (la voie « quoi » ou «flot ventral »)

A

Commence dans la partie antérieur de la région A1 et de la ceinture, et se rend au cortex préfrontal
Responsable de l’identification
des sons

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14
Q

Traitement subséquent (la voie «ou» ou « flot dorsal »)

A

Commence dans la partie postérieure de la région A1 et de la ceinture, et se rend au cortex pariétal puis au cortex préfrontal
Responsable de la localisation
des sons

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15
Q

Son direct v. son indirect

A

Son qui atteint directement les oreilles de la personne qui
l’entend (dehors) v. son qui est d’abord réfléchi par une ou plusieurs surfaces dan l’environnement avant d’atteindre la personne qui l’entend (environnements fermés)

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16
Q

L’expérience de Litovsky

A

Les sujets sont assis entre deux personnes qui parlent
– Une personne parle en premier. L’autre personne parle un peu après
– Quand le son de la deuxième personne arrive après un long délai, les sujets entendent deux sons.
– Quand le délai n’est que 5 à 20 msec, les sujets entendent le son comme s’il venait uniquement de la première personne.

17
Q

L’étude des facteurs qui affectent la perception sonore dans une salle de concert

A

– (1) Le temps de réverbération: le temps qu’un son prend pour perdre 999/1000 de sa pression originale (approximativement
60dB moins fort) (délai idéal = env. 2 sec)
– L’intimité – le temps entre le moment le son est émis par la source et le moment d’arrivée de sa première réflexion (délai idéal = env. 20 ms)
– Le ratio des basses – le ratio d’ondes à basses et moyennes fréquences réfléchies par les surfaces (Un ratio de “basses” élevé est mieux)
-Le caractère spacieux – le pourcentage des sons entendus par la personne qui sont indirect (% élevé est mieux)

18
Q

Temps de réverbération idéal pour une salle de classe

A

– .4 à .6 seconde pour une petite salle
– 1.0 à 1.5 secondes pour un auditorium
– Ces valeurs maximisent l’entente de la voix humaine.
– La plupart des salles de classe ont des valeurs de 1.0 seconde et plus.

19
Q

Problème du bruit de fond

A

Le rapport entre signal et bruit devrait être +10 à +15 dB ou plus.

20
Q

Scène auditive

A

Un ensemble de sources de sons dans un environnement

21
Q

L’analyse de scène auditive

A

Processus par lequel les différentes sources de sons sont séparées les unes des autres et en perceptions distinctes;
Ne se produit pas dans la cochlée puisque les sons simultanés sont mélangés
ensembles dans le pattern vibratoire de la membrane basilaire

22
Q

Le temps d’origine

A

Des sons qui commencent (apparaissent) à des moments différents viennent probablement de sources différentes

23
Q

La localisation

A

La source d’un son particulier a tendance à venir d’un endroit unique et de se déplacer de façon continue

24
Q

La similarité dans le timbre et la hauteur

A

Les sons ayant le même timbre et la même hauteur ont tendance à être regroupés