localisation Flashcards

1
Q

qu’est-ce que la sommation binaurale?

A

entendre avec 2 oreilles pour la détection des sons, la discrimination des sons et la compréhension de la parole. bcp d’avantages.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

entendre avec 2 oreilles est essentiel pour _______

A

la localisation dans l’espace.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

la localisation est en ______

A

3 dimensions : plan horizontal, vertical, distance.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

qu’est-ce que la théorie duplex? qui l’a inventé?

A
  • stipule que 2 paramètres sont utilisés pour localiser une source sonore dans le plan horizontal : différence de temps interaurale (utile pour basses f) + différence d’intensité interaurale (utilise pour hautes f)
  • Lord Rayleigh
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

les indices d’/de ________ sont beaucoup plus forts que les indices d’/de ________

A
  • de temps
  • d’intensité
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

quels sont les 2 mécanismes utilisés pour la localisation dans le plan horizontal? décrit les.

A
  1. différence de temps interaurale ITD : utile pour basses fréquences (en bas de 1500Hz), car la longueur d’onde doit être assez longue. la vitesse du son est constante, donc un son émis par une source distante parvient avec un peu de retard à l’oreille la plus lointaine de la source.
  2. différence d’intensité interaurale IID : utile pour hautes fréquences, car elles rebondissent sur notre tête. *effet d’ombre de la tête.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

qu’est-ce que la différence interaurale d’enveloppe?

A

i.e. différence de temps dans l’arrivée des modulations lentes entre les 2 oreilles. dans le mécanisme de différence de temps interaurale, pour des sons complexes, les hautes fréquences peuvent être modulées par des variations plus lentes appelées enveloppes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

qu’est-ce que l’effet d’ombre de la tête?

A

l’effet d’ombre de la tête fait apparaître une différence d’intensité interaurale, qui traduit la différence d’intensité de l’onde qui parvient à chaque oreille.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

qu’est-ce que les cônes de confusion?

A

région de positions dans l’espace où tous les sons produisent les mêmes différences de temps interaurale (ITD) et différences d’intensité interaurale (IID). le cône de confusion illustre une limite inhérente à l’utilisation des ITD pour la localisation sonore. toutefois, grâce aux mouvements de la tête et aux indices spectraux offerts par les pavillons, cette ambiguïté peut être surmontée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

les cônes de confusion sont valides seulement si __________

A

notre tête est fixe.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

les cônes de confusion illustrent une limite inhérente à __________ pour _________. toutefois, grâce à/aux _________ et à/aux __________ cette ___________ peut être surmontée.

A
  • l’utilisation des ITD (différence de temps interaurale)
  • pour la localisation sonore.
  • grâce aux mouvements de la tête
  • aux indices spectraux offerts par les pavillons
  • cette ambiguïté
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

plan horizontal : la précision de notre réponse varie en fonction de la position en _________

A

azimuth.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

localisation plan horizontal : sources devant la tête, sources derrière la tête, sources latérales.

A
  • devant la tête (azimuth 0 degré) : localisation très précise, car les indices binauraux sont symétrique et facilement interprétables. le pavillon aide à raffiner la localisation frontale.
  • derrière la tête (azimuth 180 degrés) : incertitude augmente légèrement, car les indices binauraux restent similaires à ceux des sons venant de l’avant, mais indices spectraux sont moins informatifs.
  • latérales (azimuth 90 et 270 degrés) : incertitude, car indices binauraux sont maximaux, moins de précision dans l’interprétation.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

plan horizontal : la précision de localisation sonore dépend de la richesse des _____________. la précision de notre réponse varie en fonction de ______________.

A
  • indices disponibles
  • la fréquence
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

plan horizontal : le plus grand degré d’erreur est au niveau des sons ___________

A

de la parole

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

plan horizontal : la localisation sonore est plus précise quand les sons proviennent de _________

A

l’avant du corps (0 degré azimut)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

plan horizontal : les capacités de localisation sonore sont meilleures pour ____________ fréquences, mais moins efficaces pour ____________ fréquences.

A
  • les hautes et basses
  • les moyennes
18
Q

plan vertical (de haut en bas) : quels sont les principaux indices?

A

des indices monauraux liés au spectre. car pas de différence interaurale sur le plan vertical.

19
Q

en résumé, la perception spatiale, au sens de la localisation, dépend des _____________

A

fonctions de transfert de l’oreille externe.

20
Q

plan vertical : la localisation est basée sur _________ fait par ______________

A
  • le codage
  • les pavillons de l’oreille
21
Q

la localisation verticale devient particulièrement efficace à partir de _______ Hz. pourquoi?

A
  • 2000 Hz
  • car à partir de 2000 Hz, les sons ont des longueurs d’onde suffisamment courtes pour interagir de manière plus précise avec les structures du pavillon, permettant ainsi de déterminer la direction verticale des sources sonores.
22
Q

fonction de transfert directionnel : dépendant de la ___________ du stimulus sonore, _________ de la source sera différente. cette différence nous permet de déterminer si le son ________________

A
  • position
  • signature sonore
  • arrive par en haut ou par devant
23
Q

l’aspect binaural de l’information semble primer sur les aspects spectraux pour la localisation _____________, mais pas en ______________

A
  • en azimut (horizontal)
  • en élévation (vertical)
24
Q

plan horizontal : …

A

D35

25
Q

entre les plans horizontal, vertical, et la distance : quel est le plan dans lequel on est moins bon?

A

l’identification de la distance (indice trompeur, car on utilise l’intensité du signal pour identifier où se trouve une source sonore, notre impression)

26
Q

nomme en ordre du plus facile au plus difficile les 3 plans

A
  • plan horizontal
  • plan vertical
  • identification de la distance
27
Q

quel est l’indice principale de la localisation de la distance? quels sont 2 autres indices pouvant aider la localisation de la distance?

A
  • l’intensité
  • fréquences + réverbération et réflexion
28
Q

quels sont les 2 types de mouvements céphalogyres, qui aident à la localisation sonore?

A
  • mouvements horizontaux : améliorent la localisation sur le plan vertical médian supérieur.
  • mouvements rotationnels : aident à localiser la hauteur du son et améliorent la précision de la localisation des sons à gauche et à droite.
29
Q

un des éléments prépondérant de la situation “cocktail party” est ___________________

A

la séparation spatiale du bruit et du signal

30
Q

le signal doit être __________ que le bruit pour permettre _____________. le signal doit être _______________ que le seuil d’audibilité.

A
  • plus fort
  • la séparation
  • plus fort
31
Q

la localisation dans le bruit est liée à la capacité de __________. pour pouvoir ____________, le système doit avoir une bonne __________________.

A
  • démasquage
  • démasquer
  • sélectivité fréquentielle
32
Q

quel est le résultat de l’effet d’antériorité (délai temporel entre 2 écouteurs)?

A

on localise en direction du son qui parvient en premier à l’oreille. le cerveau fusionne les 2 sources sonores et ne perçoit qu’un signal.

33
Q

l’effet d’antériorité nous permet de _______________ (réponse longue)

A

changer virtuellement la localisation d’un son, considérant que le cerveau va fusionner les 2 sons et on localisera dans la direction du son qui parvient en premier à l’oreille.

34
Q

performances de localisation : quels sont les 3 effets de la perte auditive?

A
  1. configuration : quelles sont les fréquences touchées. indique la gamme dynamique par fréquence.
  2. unilatérale ou bilatérale, symétrique ou asymétrique.
  3. nature de la perte : neurosensorielle, conductive ou mixte.
35
Q

chez quel type de perte auditive la sélectivité fréquentielle est affectée? neurosensorielle, conductive ou mixte?

A

neurosensorielle.

36
Q

vrai ou faux : la perte auditive limite l’information, notamment au niveau des fréquences, ce qui affecte la capacité à localiser les sons correctement.

A

vrai

37
Q

quel est l’impact d’une perte neurosensorielle bilatérale en hautes fréquences?

A
  • difficulté de localisation dans le plan vertical
    (bon sur le plan horizontal)
38
Q

quel est l’impact d’une perte neurosensorielle unilatérale sévère?

A
  • difficulté de localisation sur le plan horizontal. car sur plan horizontal, on a des indices binauraux, donc pas capable de les utiliser pour localiser.
    (maintien de la discrimination sur le plan vertical)
39
Q

dans une perte auditive conductive, quels indices sont plus difficile à utiliser? pourquoi et sur quel plan?

A

les indices de différences de l’intensité vu que le signal est atténué. donc, difficulté au plan horizontal.

40
Q

la localisation dans le bruit dépend de ______________

A

la sélectivité fréquentielle. (distorsion de signal, ce qui n’est pas le cas avec une perte conductive. dommages cochléaires = mauvaise sélectivité)