
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи. Р. Клинке
- •12.1. Физиология чувства равновесия Физиология периферического сенсорного аппарата
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 279
- •Центральная вестибулярная система
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 281
- •Вестибулярные рефлексы; клинические тесты
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 283
- •12.2. Физиология слуха
- •Физические свойства звукового стимула (акустика)
- •Анатомические основы слуха; периферический отдел органа слуха
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 285
- •Психофизика слуха
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 287
- •Роль среднего уха
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 289
- •Слуховые процессы во внутреннем ухе
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 291
- •Центральная слуховая система
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 293
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 295
- •Патофизиология нарушения слуха
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 297
- •12.3. Физиология речевого аппарата
- •Основные свойства акустических речевых сигналов
- •Фонация
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 299
- •Артикуляция
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 301
- •Звуковая спектрография
- •Нарушения речи
- •12.4. Литература
- •Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 303
Глава 12. Физиология чувства равновесия, слуха и речи 301
Фрикативные согласные обусловлены турбулентным потоком воздуха в сужении голосового тракта. Если сужение возникает между верхними зубами и нижней губой, формируются губно-зубные согласные [ν] или [f] . Прижатие кончика языка к верхним зубам дает зубные звуки [δ] и [θ]. Альвеолярные звуки [z] и [s] образуются при сжатых зубах, когда кончик языка помещается против ячеек их верхнего ряда. Если язык направлен к твердому нёбу, формируются нёбные звуки [з] и [∫]- Наконец, звук [h] образуется при полуоткрытой голосовой щели. Эта классификация приведена в табл. 12.2.
Взрывные согласные формируются при резком открывании полностью закрытого голосового тракта и внезапном снижении давления в легких. Место перекрытия движения воздуха опять-таки определяет, какой именно звук образуется (табл. 12.2). Например, если тракт перегорожен мягким нёбом, получаются [g] и [к]. Взрывные звуки часто трудноразличимы по своему частотному спектру; важнейший признак здесь для идентификации фонемы-ее длительность (рис. 12.21).
Носовые согласные. При их произнесении полость носоглотки широко открыта и звук произносится носом (в этом легко убедиться, зажав его пальцами: согласные [m] и [n] в таких условиях невозможно долго тянуть).
Звуковая спектрография
Речь можно записать с помощью микрофона и разбить на составляющие ее частотные компоненты, используя фильтры с заданной полосой пропускания. Такая форма представления частотного состава звука в зависимости от времени-звуковая
Таблица 12.2. Согласные английского языка (с изменениями по [1]) |
||
|
Звонкие |
Глухие |
Фрикативные |
|
|
Губно-зубные |
|
|
Зубные |
|
|
Альвеолярные |
|
|
Нёбные |
|
|
Междусвязочный |
|
|
Взрывные |
|
|
Губные |
|
|
Альвеолярные |
|
|
Задненёбные |
|
|
Носовые |
|
|
Губной |
|
|
Альвеолярный |
|
|
Нёбно-задненёбный |
|
|
с
пектрограмма
(рис. 12.21)-демонстрирует обсуждавшиеся
выше акустические характеристики, в
особенности
форманты. Время откладывают по оси
абсцисс,
частоту - по оси ординат. Черный цвет
соответствует
интервалу, в течение которого данная
частота
присутствует в произносимом звуке. Чем
темнее
этот участок, тем больше звуковой
энергии в
данном частотном диапазоне. Форманты
на таком графике легко различимы; из
него ясно, например, что
у взрывного звука [t]
и фрикативных [s]
и [z]
широкий
частотный спектр с высокочастотными
компонентами.