1、生 理 心 理 学 听觉生理心理学,听觉,物质震动,物理声学,心理声学/心理物理学,听觉生理心理学,声音与耳 音调知觉 听觉障碍 声音的定位,波幅:声波振动的幅度特点-声压越高,声波振幅越高,传播越远,一 声音的物理属性和知觉,知觉,声音的振幅与响度,响度:人耳感知不同声压水平时产生的主观感觉差异,两者的关系:响度与声音的振幅不一致,频率:单位时间内声波产生振动的次数单位:赫兹(Hz)=1次/1,声音的频率与音调,音调:频率的知觉,两者的关系:声音频率的高低与音调的高低相一致,人耳能感受到的音频是20-20000Hz,音色,音色是人耳对复合音中各种谐音成分总和起来的主观反应,声音的物理属性:,
2、振幅(声压),频率,音调,声音的心理属性:,响度,音色,波形,响度与声压和声波频率之间的关系,* 响度曲线与声压或声压水平的数值关 系不是一条直线 * 人对响度的感觉能力在4130方之间 * 较低的声压水平可产生较高的响度,二 耳的结构与生理功能,Na,K,外淋巴液,外淋巴液,耳蜗基部的基低膜窄,纤维短;顶部的宽,纤维长,内毛细胞95%,以一对一地与双级细胞连接,耳蜗的感音过程,声波振动,卵圆孔,基底膜振动,内耳的淋巴液振动,毛细胞产生动作电位,耳与听觉通路 P57-60,声音,鼓室内的空气震动,蜗管内的第二鼓膜震动,蜗管的淋巴液,毛细胞,产生冲动,听觉,震动,声音,骨迷路,外淋巴液,内淋巴液
3、,毛细胞,产生冲动,听觉,震动,前庭阶 鼓阶,鼓膜,颅骨,声音,前庭阶内的外淋巴液,蜗管内的内淋巴液,前庭膜,毛细胞,触及盖膜,产生冲动,听觉,听小骨,听觉信息的传导通路,胞,细,毛,人的听觉器官对16-20000Hz震动的声音能产生听觉的反应。辨别率为2Hz,对400-1000Hz震动的声音的感受性最大,部位原则-空间构型,基本观点:耳蜗基底膜的排列类似于钢琴的弦,不同频率的声音兴奋基底膜不同部位的感受细胞,基本观点:不同频率的声波引起与之相同的神经元单位的发放,频率原则-时间构型,400Hz以下,按声音的频率发放,400Hz-5000Hz,分组依次发放,耳蜗底部受损时高频听力受损,耳蜗顶部
4、受损时低频听力受损,同一组神经纤维上中按空间排列组合,同一根神经纤维上中按时间程序进行不同组合,颞横回内侧耳蜗基底部高音敏感区 颞横回外侧耳蜗基底部低音敏感区,初级听皮层,中枢分析频率的机制,基本观点:对声音的精确分析是在中枢部位进行的,各级中枢的某些部位神经细胞或多或少有频率区域分布的特点,音强的神经编码,级量式编码 调频式编码 细胞分工式编码,毛细胞,大脑皮层,双级细胞皮层下的各级中枢,毛细胞,感受器电位,释放兴奋性递质,双级细胞,K+开放,突触后电位,橄榄核,抑制纤维,兴 奋,各级神经元只能在一定的刺激强度和频率内,才能进行对刺激的调频式编码,双级细胞,声 影,高频:两耳之间声音的强度差和时间差 低频:两耳之间声波的位相差,声源定位主要依据两耳感受到的强度差和位相差,锁相-时差编码锁相机制:神经元仅在声波某一时相时改变单位发放频率, 两侧神经元对同相声波产生同步性单位发放的机制 时差效应,以两耳的听觉差为基础,小 结,声音刺激的物理参数和心理参数,耳与听觉通路,听觉信息的神经编码通路,音高的神经编码 音强的神经编码 音色的神经编码 声源空间定位的神经编码,