Cours 4- Localisation et organisation Flashcards

1
Q

Vrai ou faux. 2 sons de la même fréquence, qui viennent de 2 endroits différents vont activer les mêmes cellules de corti et fibre nerveuse dans la cochlée.

A

Vrai

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Q

Vrai ou faux. Toutes informations doivent être encodés par l’oreille avant d’aller au cortex.

A

Vrai

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3
Q

Vrai ou faux. La localisation et la distance peuvent influencer la perception?

A

Vrai

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4
Q

La localisation auditive utilise 3 coordonnées? Lesquelles?

A

1) Azimut ( gauche et droite)
2) Élévation ( en haut en bas) - dépend de la position tête et oreille
3) Distance ( entre la source du son et l’observateur)

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5
Q

Vrai ou faux. lorsque le son est émis par la source, il rentre dans l’oreille d’une personne automatiquement ce qui permet de voir la distance.

A

Faux! Le son étant une réalité/énergie physique ce dissipe en allant frapper sur les surfaces par exemple. Ainsi la distance ce détermine en fonction de la quantité de son qui rentre dans la l’oreille.

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6
Q

Quels sont nous entendons le mieux au niveau spatiale ? et le moins bien? Pourquoi?

A

1) On entend bien le son devant nous ( notre pinna pointe vers l’avant), le son peut bien passer et les signaux des 2 oreilles arrivent en même temps.
2) On entend relativement bien (mais moins bien ) les sons sur les côtés - l’azimut
3) On entend encore moins bien les sons en arrière, puisque pinna pointe vers l’avant, le son va frapper et sera un obstacle ( à la fin , il va tout de même finir par rentrer)

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7
Q

Vrai ou faux. Les 2 oreilles/2 cochlée travaille de manière dépendante.

A

Faux ! Ils sont indépendants, aucuns signaux/informations est partagées entre les 2 cochlée.

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8
Q

Vrai ou faux. L’oreille va fournir de l’information à notre cerveau pour qu’il détermine le son vient d’ou ( azimut, élévation)

A

Vrai

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9
Q

Quand est-ce que les signaux des 2 cochlées se combinent ?

A

Quand la fibre nerveuse est envoyé au cerveau ( cortex auditif)
La combinaison des 2 est donc post-cochléaire et c’est la que le cortex va définir l’azimut par exemple.

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10
Q

Les indices de localisation ne sont pas contenus dans l’information encodée par les ________ ( en vision oui) et donc la localisation des sons est le résultat d’un traitement ______ de l’information et d’un _________

A

Récepteurs
Actif
Calcul

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11
Q

Vrai ou faux. Les sons se déplacent différemment selon la nature de l’environnement.

A

Vrai ! Bien dans l’air, mal dans les objets en général.

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12
Q

Le son qui provient de derrière va tout de même rentrer dans la pinna ( bien que difficile) mais quel est le résultat?

A

Perte de la qualité du son

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13
Q

Bien que la rétine possède un fonctionnement spatial ( nous donne position), qu’en est t-il de la cochlée?

A

Un fonctionnement fréquentielle: elle encode la fréquence, pas l’endroit , l’oreille ne localise PAS les sons pour nous
VS la rétine encode fréquence et endroit

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14
Q

Qu’est-ce que les indices binaurales?

A

Indices qui est fournit par les signaux reçus par les 2 oreilles.

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15
Q

Quels sont les 2 indices faisant partie des indices binaurales?

A

ITD : indice temporelle interaurale

IPD: indice interaurale de pression/intensité

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16
Q

Quand le son est en avant ? quelle serait la valeur de l’ITD?

A

La valeur serait de 0 , car le signaux arrivent au 2 oreilles en même temps, donc il n’y a pas de différence dans le temps d’arrivée.

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17
Q

Si le son vient de gauche, est-ce qu’il y aura un délai dans le temps d’arrivé de l’oreille droite?

A

Oui, le son va aller directement à gauche, et va arriver dans l’oreille droite en retard.

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18
Q

Qu’est-ce que l’ITD?

A

Le délai ( temps) de l’arriver du son à une oreille puis à l’autre.

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19
Q

Quelle est la mesure de BASE dans la détection de l’azimut?

A

ITD

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20
Q

L’ITD est plus efficace particulièrement bien pour quelle fréquence?

A

Les basses fréquences particulièrement, mais aussi les hautes fréquences.

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21
Q

Le son dans notre environnement comprend souvent des sons à _______ fréquence.

A

Basse

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22
Q

______ est l’indice binaurale de localisation de référence de l’audition.

A

ITD

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23
Q

Qu’est-ce que l’IPD?

A

Différence de pression d’un son lorsqu’il atteint chacune des 2 oreilles.

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24
Q

IPD est efficace pour seulement une fréquence. Laquelle?

A

Haute fréquence

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25
Q

La tête va crée une zone d’ombre acoustique qui va diminuer l’intensité du son qui provient du côté opposé. mais uniquement pour les sons à ______ fréquence.

A

Haute fréquence

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26
Q

Vrai ou faux. Lorsque l’objet est plus grande que la distance entre les ondes, il y aura un effet d’interférence.

A

Vrai ! va diminuer l’intensité par la zone d’ombre acoustique.

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27
Q

Pourquoi les sons à basse fréquence ne sont pas interférer par une ombre acoustique?

A

Parce que les sons à basse fréquences peuvent passer à travers le crâne, traverse bien les objets.

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28
Q

Quel principe vu dans le cours est associé à la zone d’ombre acoustique?

A

Réverbération ( le son va allé frapper les murs pour ensuite se rendre à l’oreille, et son son sera absorbé donc diminution de l’intensité)

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29
Q

Pour les sons qui correspond à la voix humaine, quel indice est efficace?

A

IPD ( marche pour fréquence moyenne et élevée)

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30
Q

Vrai ou faux. Il y a seulement un indice pour les sons qui sont plus bas que la voix humaine.

A

VRAI. ITD ( basses fréquences)

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31
Q

Vrai ou faux. On perçoit moins bien la localisation des sons qui sont moins bas que la voix humaine.

A

VRAI puisque un seul indice de localisation ( ITD)

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32
Q

Vrai ou faux. Puisque le son à basse fréquence traverse bien le crâne, il n’y aura pas vraiment D’IPD quand le son vient de gauche ou droite.

A

VRAI , pas vraiment de différence de pression

33
Q

Vrai ou faux. Notre vécu influence le fonctionnement de notre oreille.

A

Faux, simplement notre analyse corticale puisque par le façonnement va créer des nouvelles connexions nerveuses.

34
Q

Vrai ou faux. Les ondes courtes à haute fréquence qui frappent la tête, l’effet sera marginal si l’objet est plus petit que la distance entre les ondes.

A

Vrai

35
Q

Vrai ou faux. Indice de localisation IPD est UNIQUEMENT pour les hautes fréquences.

A

Vrai

36
Q

Quelles indices permettent de juger l’azimut?

A

IPD et ITD

37
Q

Est-ce que IPD ET ITD peuvent déterminer en partie l’élévation et la distance?

A

Non, puisque l’IPD et ITD pourrait être la même à différentes élévations, ils ne peuvent de manière fiable déterminer la source d’élévation.

38
Q

Comment appel-t-on l’indice monoaurale?

A

L’indice spectral

39
Q

Qu’est-ce que l’indice monoaurale?

A

Les signaux émis par une seule oreille qui est responsable de la localisation de l’élévation.

40
Q

Vrai ou faux. La forme de la pina joue un rôle dans la perception auditive et la localisation pour les gens qui ont une seule oreille.

A

Vrai

41
Q

Vrai ou faux. La pinna exclusivement affectent l’intensité de certaines fréquences.

A

Faux. La tête aussi

42
Q

Qu’est-ce que l’expérience hofman?

A

Insérer une moule sur la pinna

Détermine que la pinna joue un rôle centre pour l’élévation

43
Q

Vrai ou faux. La forme de la pinna varie d’une personne à l’autre et peut influencer la perception auditive.

A

Vrai

44
Q

Qu’est-ce qu’un indice spectra?

A

Carte fonctionnel des fréquences telle que perçu par la personne.

45
Q

Comment le son frappe la pinna lorsqu’il est en haut ou en bas ( élévation)?

A

Lorsque le son est en bas, il va frapper le haut de la pinna et refléter vers le bas, lorsque le son est en haut, il va frapper le bas de la pinna et refléter vers le haut.

Les différentes fréquences rebondissent sur la pinna lorsqu’ils entrent par différents angles.

46
Q

Quelle est l’expérience des moules dans les oreilles?

A
  • On veut regarder la performance des sujets à localiser les sons de l’azimut et l’élévation.
  • On place des insertions moulées dans leurs oreilles.
  • Au départ, la performance était faible pour l’élévation et reste normale pour l’azimut.
  • 3 semaines plus tard, la performance pour l’élévation est redevenue normale.
  • Après avoir enlever les moules, la performance reste élevée.
  • Les chercheurs concluent que ceci suggère l’existence de 2 types de neurones- un pour chaque type d’indices spectraux.
47
Q

Pourquoi 2 types de neurones pour chaque type d’indice spectraux?

A

Suppose que ce n’est pas les neurones qui a changé l’indice spectral mais que d’autres neurones ont développer une réponse à un nouvel indice spectral ( cerveau apprend à compenser)

48
Q

Les indices spectaux ( monorauale) = localisation élévation surtout pour les ______ fréquences .

A

Haute fréquence

49
Q

Vrai/faux Le mouvement de la tête permet aussi une plus grande source d’information ( ITD, IPD et spectral) qui aide à minimiser l’effet du cône de la confusion.

A

Vrai

50
Q

Vrai ou faux. La vision aide également dans la localisation du son?

A

Vrai

51
Q

Lorsque le nerf auditif passe, il fait synapse avec des structure sous-corticales. Lesquelles?

A
  1. Noyau cochléaire
  2. Noyau olivaire supérieure ( échange des signaux des 2 oreilles)
  3. Collicus inférieur (échange des signaux des 2 oreilles)
  4. Corps genouillé médian du thalamus
  5. Aire auditive primaire ( A1)- dans le lobe temporal
52
Q

Comment appel-t-on le traitement dans les structures sous-corticales?

A

Traitement de linéaire du flot d’information - les étapes se suivent, successives, ordonnées, message qui passe d’une étape à l’autre.

53
Q

À l’arrivée au cortex, nous parlons d’un traitement qui est parallèle. Expliquer.

A

Rendu au cortex, les signaux des 2 oreilles sont combinés , et ont duplique l’information pour l’envoyer sans 2 systèmes ( cortex gauche et cortex droit)

Ainsi chaque de ces 2 branches va devenir à son tour un traitement linéaire.

54
Q

Lorsque les signaux arrivent à la région A1, ils vont où ensuite?

A

À la région de la ceinture et de la paraceinture

55
Q

Le traitement des sons simples s’arrête à quelle région du cerveau?

A

A1

56
Q

Les sons complexes sont traités dans quelles régions du cerveau?

A

Dans la ceinture et paraceinture
Ils ont besoins d’un traitement supplémentaire
et apparut après dans l’évolution ces régions

57
Q

Le traitement hiérarchique des sons simples/complexe réfère à un traitement linéaire ou parallèle?

A

Linéaire

58
Q

Qu’est-ce que le modèle de Jeffress propose?

A

Il propose que les neurones sont connectés, donc reçoivent chacun un signal des 2 oreilles.

59
Q

Qu’est-ce qu’un détecteur coïncidant?

A

Neurones qui se déchargent quand les 2 signaux coincident en arrivant simultanément à la neurone.

60
Q

Qu’est-ce qu’une neurone à bande limitée ? et pour quel type d’animaux?

A

1- Les oiseaux
2- Neurones reçoivent les signaux des 2 oreilles
3- Certains neurones déchargent lorsque les signaux arrivent des oreilles en même temps.
4- D’autres neurones déchargent pour des autres combinaisons ( qui correspond à différentes localisations)
5- Neurones qui réagirait à une valeur précise, localisation très précise avec des délais précis entre oreille gauche et droite)
6- Neurone spécifique à une chose particulière
7- CHAQUE NEURONE RÉPONDE BIEN À UN ITD SPÉCIFIQUE
8- Pattern de décharge très précis, à un stimulus précis.
9- Capacité à localiser l’espace de manière quasi-parfaite.

61
Q

Qu’est-ce qu’une neurone à bande large ? et pour quel animaux elles marchent?

A

1- Mammifère
2- Neurones du cortex gauche réponde mieux à des sons à droite et celles du cortex droit répondent mieux à des sons à gauche.
3- Les neurones spécifiques répondent de manière somatique ( pas à une fréquence précise, mais à toute les fréquences qui va donner la position).
4- La localisation est alors encodé par le ration entre les 2 types de neurones ( gauche et droite) = quantité de neurones activés à droite et à gauche.
5- Système de sommation : pas de neurones particuliers ou importants, plutôt une somme.

62
Q

Quel est l’avantage des neurones à bandes larges?

A

Avantage : dans la pathologie, si on a des récepteurs spécialisés qui réagisse à une chose précise ( bande limitée) , si on les endommage, perd cette cellule on pourrait perdre la capacité à détecter ce que cette cellule précise servait à détectait.

Nous sommes plus adaptatif!

63
Q

Neurones à bande large est en relation avec quelle théorie ( fréquence ou emplacement)?

A

Fréquence, on ne réagit pas à des choses spécifiques ( ex. endroits), elles vont faire une sommation de tout et donner la position.

64
Q

La voie “quoi” passe dans quelle région du cerveau?

A

Commence (partie ventral) dans la partie antérieur de la région A1 et de la ceinture et se rend au cortex préfrontal.

65
Q

La voie “quoi” se charge de _________ des sons.

A

Identification

ex. identification d’une voix

66
Q

La voie “où” passe dans quelle région du cerveau?

A

Commence (partie dorsal) dans la partie postérieure de la région A1 et de la ceinture et se rend au cortex pariétal pour ensuite se rentre au cortex préfrontal.

Fonction plus spatiale

67
Q

La voie “où” se charge de la __________ des sons.

A

Localisation

68
Q

Vrai ou faux. La région A1 et la ceinture projette les deux dans la région préfontale.

A

Vrai

69
Q

Vrai ou faux. La région A1 serait plus primitif

A

Vrai. Répond à des sons simples

70
Q

Les voies “où” réfère à une traitement en parallèle ou linéaire?

A

Traitement en parallèle puisque le signal va aller dans la région A1 à LA CEINTURE mais aussi au cortex pariétal.

71
Q

Vrai ou faux. L’identification d’un son et localisation d’un son réfère à 2 mécanismes différents qui sont séparés.

A

Vrai

Si lésions à certaines parties du cerveau, pourrait ne pas reconnaitre un son mais pouvoir le localiser ( et inverse)

72
Q

Qu’est-ce qu’un son direct?

A

Un son qui atteint directement les oreilles de la personne qui entend ( ce produit souvent dehors)

73
Q

Qu’est-ce qu’un son indirect?

A

Un son qui va aller frapper/réfléchir plusieurs surfaces avant d’atteindre l’oreille de la personne qui entend ( réfère à la réverbération).

Se produit souvent à l’intérieur ( mais peut aussi avoir des sons directs à l’intérieur)

74
Q

Vrai ou faux. On est meilleur pour entendre des sons dans environnement fermé et on détecte mieux les sons indirects.

A

Vrai

Notre système est habitué à prendre en compte les déformations sonores que les surfaces autour de nous engendre.

75
Q

Qu’est-ce que l’expérience de Litovsky?

A

1) Un sujet est assis entre 2 personnes qui parlent ( 2 haut-parleur)
2) Une personne parle en premier et l’autre parle un peu après
3) Quand le son de la deuxième personne arrive après un long délai ( 1 dixième de seconde), les sujets vont entendre 2 sons.
4) Quand le délai est plus court ( 5 à 20 msec), les sujets entendent le son comme s’il venait de la même personne = on fait une sommation auditive
5) Sert à savoir si il y a plusieurs objets ou simplement un.
6) Quand le délai est plus court, on assume que c’est à cause de la différence interaurale ( la source du son est celle qui atteint mon oreille en premier).

76
Q

L’expérience de litovsky réfère à quel concept?

A

Effet de préséance : on perçoit le son comme provenant de sa source plutôt que venant de pleins de directions différentes.

77
Q

Vrai ou faux. L’effet de préseance gouverne notre expériences auditives à l’intérieur.

A

Vrai

78
Q

Vrai ou faux. Dans les salles de concert ( plus large), le délai est plus long.

A

Vrai