Rekommendation. Den mänskliga hörseln. Den mänskliga hörseln. Det perifera hörselsystemet: anatomi och fysiologi

Relevanta dokument
Hörselorganens fysiologi. Rekommendation. Introduktion. Hertz vs Bark

Örat. Johnson, Kap 3. Basic audition

Talperception. Talperception. Örat. Örat

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Språkljudens akustik. Akustik, akustiska elementa och talanalys

3. Metoder för mätning av hörförmåga

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

htp:/wz.se/v Innehål Hörsel Vad innebär det at inte höra? Varför hör vi? Hämta bildspel: Hur kan vi höra? Varför hör vi? Varför hör vi inte?

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljudsignalers budskap

! Susanne Schötz! ! akustisk-fonetisk analys! ! grupparbete!! om vi hinner: introduktion till Praat (kort demo)!

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Hur påverkar det individuella örat den faktiska förstärkningen för hörapparatbäraren?

Hörselsinnet. funktion. Ljudkälla. Lufttryck. Mats Ulfendahl. Sinusvåg. Normalt lufttryck. Scala vestibuli. Scala media.

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

App for measurements

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

F2 Beskrivning av ljud. Ljud = vågrörelse. Tryckvariation Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

SBU:s sammanfattning och slutsatser

Nyttan av obehagsmätning för bestämning av Maximum Power Output i hörapparater

VARFÖR LJUD OCH HÖRSEL?

Psykoakustik. Ljudtrycksnivå. Hörselns omfång. Hörnivå(loudness) Människans hörsel är ganska väl studerad och det finns bra modeller för den.

Varför ljud och hörsel?

Sampling. Analog - digital. Kvantifiering. Samplingsprocess. Analog vs digital teknik. Kvantifiering. Analog oändlig digital diskret (1or 0or)

8. Skaderisker och komplikationer

Grundläggande signalbehandling

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Lokal pedagogisk plan

Hörselverksamheten DOKUMENTATION VID AUDIOLOGISK DIAGNOSTIK. Habilitering & Hälsa version 1.2

Planerad station, Misterhult.

Appendix 4. Ordförklaringar och korta beskrivningar av test och skalor

Hörselscreening av 4-åringar inom BHV

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Spektrala Transformer

Avdelningen för Teknisk Audiologi Department of Technical Audiology Stig Arlinger, prof.

Hö rselscreening av 4-a ringar inöm BHV

Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding )

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Laboration Audiometri

Radioear B81. PhD Karl-Johan Fredén Jansson Chalmers University of Technology Department of Electrical Engineering

Allmänt om flygbuller

Bilaga A, Akustiska begrepp

Upplägg. Perception. Olika slags perception. Sensorik och perception. Generella aspekter. Generella aspekter

TPPA-B(2): Akustisk fonetik I. Praktisk info. Kurslitteratur

Praktisk info. T-PPA 2 Lektion 1: Akustiska elementa

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

Perception. Intonation och tonhöjd. Intrinsisk F0. Intonation och tonhöjd (ff) Akustiska och perceptoriska drag. Perception av prosodiska drag

Ljud och interaktion. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Buller. Definition av buller. Vad använder vi hörseln till?

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden

Resultatet av ditt hörseltest

Ljudlandskapet under ytan vad är det som låter och vilka lyssnar?

Akustik läran om ljudet

EXAMENSARBETE. Är det för starkt? Vad blir människors reaktioner ifall man använder sig av Socialstyrelsens. gränsvärden i SOSFS2005:7?

Akustik. Läran om ljudet

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF. Samhällsbuller i Sverige. Socialstyrelsens miljörapport 2009

SVENSK STANDARD SS-ISO 389-1

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001

TRAFIKBULLERUTREDNING

HÖGFLEXIBEL LJUDISOLERING

Akustiska faktorer som inverkar vid ljudlokalisering

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud

Modellering och simulering av hörselfunktionen. Kravspecifikation. E. Göran Salerud Version Kravspecifikation. LIPs. TFYY51, Ingenjörsprojekt

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Mätningar med Talsignal. Tomas Tengstrand

BULLERUTREDNING. Koltrasten 23, Färjestad, Karlstad

AUDIOGRAMTOLKNING. Exempel 1

4. Mått på nytta av hörapparat

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudlära. Ljud är Periodicitet. Introduktion. Ljudlära viktigt ur två aspekter:

RAPPORT BULLERUTREDNING, SPEKERÖD 3 SLUTRAPPORT GÖTEBORG (9)

LECAB FASTIGHETER AB KRONOKASSÖREN 2 TRAFIKBULLERUTREDNING Kronokassören 2 1

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där?

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

C-UPPSATS. Varför spelar du så starkt?

Ljudinteraktion. Kirsten Rassmus-Gröhn, Avd. för Rehabiliteringsteknik, Inst. för Designvetenskaper

OM INNERÖRATS HEMLIGHETER. BETYDELSE FÖR CI IDAG OCH IMORGON. Helge Rask-Andersen

BULLERUTREDNING DETALJPLAN NOLGÅRD 1:21 M.FL

F2 Psykoakustik + SDOF. Psykoakustik. Psykoakustik. Örat. A ytterörat. B mellanörat. Örats uppbyggnad och hörseln. Skador.

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Grundläggande ljud- och musikteori

Talakustik Ljudvågen period periodtid Frekvens Hz Infraljud ultraljud

Standarder, termer & begrepp

Spektrala Transformer

4/27/12. Fönstring i MDCT. Föreläsning 10: Ljudkodning ( Audio Coding ) 1. Inledning PCM, standardmetoder, MDCT, psykoakustik, ljudtryck

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

GUIDE OM ÅLDERSFÖRÄMRAD HÖRSEL, FÖR ANHÖRIGA

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Transkript:

Rekommendation Den mänskliga hörseln Mattias Heldner heldner@kth.se Repetera Engstrand kapitel 10 om hörselsystemet. Betydligt mer lättillgänglig än Moore... Johnson också på en bra nivå Den mänskliga hörseln Den mänskliga hörseln är inte ett high-fidedelity - system: Amplitudinformation komprimeras Frekvensinformation förvrängs och smetas ut Intilliggande ljud smetas ihop Akustisk analys är inte samma sak som hur den mänskliga hörseln uppfattar ljud! Det perifera hörselsystemet: anatomi och fysiologi

Ovala fönstret Basilarmembranet längd ca 32 mm Apex bredd 0.04 mm bredd 0.5 mm Tjockleken är i genomsnitt ungefär 0.01 mm, något tjockare vid basen (ovala fönstret) och tunnare vid Apex

Apex ovala fönstret Cortiska organet Inner and outer hair cells

Inner haircells Hertz vs Bark Barkskalan Samband mellan plats på basilarmembranet och uppfattad tonhöjd Örats frekvensupplösning är tonotopiskt organiserad Ett givet frekvensintervall (i Hz) motsvaras av olika stora avstånd längs basilarmembranet Hertz vs Bark Hertz vs Bark Relation mellan frekvens (i Hz) och uppfattad tonhöjd olinjär Bark = enhet som korresponderar mot frekvensens tonotopiska representation i innerörat plats längs basilarmembranet F1 [i] F2 [i] F3 [i] F4 [i]

Hertz vs Bark Örats frekvensupplösning försämras med stigande frekvens På höga frekvenser krävs det större förändring av frekvensen för att den ska uppfattas Formanter som ligger tillräckligt nära varandra på Barkskalan integreras av örat och uppfattas som ett sammanhängande energiområde Hertz vs Bark Vanliga spektrogram och F0-kurvor plottade på Hertzskala ger inte korrekt bild av hur frekvensrelationer uppfattas Bark relevant t ex för formantmätningar Det går att göra spektrogram på Barkskala i Praat... Det går att transformera Hz till Bark http://www.ling.su.se/staff/hartmut/umrechnung.htm Analys i perifera hörselsystemet Analys av tonhöjd och ljudstyrka Duration processas inte på denna nivå Skalor för tryck Pascal (Pa) fysikalisk skala: väldigt stor skillnad mellan minsta uppfattbara ljudtryck och smärttröskeln (x 1 000 000); speglar inte uppfattad ljudstyrka särskilt väl decibel (db) mer lämplig om man är intresserad av uppfattat ljudtryck

Typical experience Pressure (µpa) SPL (db) Absolute threshold 20 0 Faint whisper 200 20 Quiet office 2!000 40 Conversation 20!000 60 City bus 200!000 80 Subway train 2!000!000 100 Loud thunder 20!000!000 120 Pain and damage 200!000!000 140 Jämförelse mellan Sones, db och!pa Fletcher-Munson diagram Ett fullständigt Fletcher- Munson diagram Skalor för tonhöjd Den fysiska skalan Hertz (Hz) skalan beskriver inte upplevd tonhöjd särskilt bra, speciellt inte upplevd förändring av tonhöjden Den skala som förefaller att bäst beskriva subjektiv tonhöjd är den musikaliska skalan För att beskriva avstånd mellan komplexa toner passar Barkskalan bäst En i fonetiken mycket viktig frekvensskala, Bark-skalan, bygger på innerörats tonotopiska organisation. Skalan delar in frekvens-området i lika stora steg längs basilarmembranet. Det har visat sig att Barkskalans steg mycket väl stämmer överens med hur vi uppfattar frekvensen av komplexa ljud.

Phase locking Frekvensupplösning

ERBs by Masking Tone 2000Hz. Broadband noise, 1000Hz, 250Hz, 10Hz. The critical band at 2000Hz has a band width of 280Hz 2000 Hz 1.2000Hz tone, 10 decreasing steps of 5 db 2.Broadband noise 3.Noise, bandwidth 1000 Hz 4.Noise, bandwidth 250 Hz 5.Noise, bandwidth 10 Hz Sound Localization Vertical Plane Sound Localization Time differences Level differences Time differences as function of angle Level differences as function of angle 2 khz tone Speech Conductive hearing loss Deteriorated impedance conversion between the eardrum and the oval window Abnormalities at the eardrum, wax in the ear canal, injuries to the ossicles, inflammation in the middle ear. Sometimes possible to recover with surgery

Sensorineural hearing loss Sensorineural hearing loss Damage to the inner and outer hair cells Acoustic trauma, drugs, infection, congenital Usually permanent Hörselskadan Hörstyrka Ljudnivå db SPL Hörstyrka db SPL Aj!! Aj!! 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 Obehagligt! Hörtröskeln ökar väldigt starkt Obehagligt! starkt Obehagsnivån är oförändrad Dynamiken minskar lite starkt precis lagom väldigt starkt starkt lite starkt precis lagom ganska svagt svagt knappt hörbart Hörtröskel ganska svagt svagt 50 db HL knappt hörbart Hörtröskel normalhörande hörselskadad Hearing loss simulations