Puheen akustiikan perusteita



Samankaltaiset tiedostot
Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Puheen akustiikan perusteita

Foneettiset symbolit

Puheentuoton fonetiikan kertausta Vfo 251, Puhesynteesin perusteet. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen.

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat

Puheen tuotto ja havaitseminen II

Artikulatoriset piirteet. Puheen tuotto ja havaitseminen II Konsonantit. Piirteiden tyypit. Artikulaatiotavat

Puheen tuotto ja havaitseminen II

FP1/Clt 120: Fonetiikan perusteet: artikulaatiotavat

Foneettiset symbolit. Clt 120: Fonetiikan perusteet: intro, äänentuotto, artikulaatiopaikat. IPA jatkoa IPA. Martti Vainio -- syksy 2005

Åbo Akademi klo Mietta Lennes Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Luento: Puhe. Mitä puhe on? Anatomiaa ja fysiologiaa. Puhetapahtuma. Brocan ja Wernicken alueet. Anatomiaa ja fysiologiaa. Puheen tuottaminen:

16 Ääni ja kuuleminen

Puhe ja kommunikaatio

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

Tietoliikennesignaalit & spektri


Puhesynteesin perusteet Luento 4: difonikonkatenaatio

Puheenkäsittelyn menetelmät

Kuulohavainnon perusteet

Puheen tuotto ja havaitseminen I Vokaalit. Puheentuoton lähde-suodin -malli. Glottaalinen äänilähde. Fonaatio

Puheen tuotto ja havaitseminen I

5 Akustiikan peruskäsitteitä

Tiistai klo Jari Eerola

» Fonetiikka tutkii puheen: Tuottamista -> ARTIKULATORINEN Akustista ilmenemismuotoa -> AKUSTINEN Havaitsemista -> AUDITIIVINEN

4 Fonetiikkaa. Puhe-elimet

Äänen eteneminen ja heijastuminen

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

3 Ääni ja kuulo. Ihmiskorva aistii paineen vaihteluita, joten yleensä äänestä puhuttaessa määritellään ääniaalto paineen vaihteluiden kautta.

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

Organization of (Simultaneous) Spectral Components

YLEINEN AALTOLIIKEOPPI

Infrapunaspektroskopia

Aaltoliike ajan suhteen:

4.2 Akustista fonetiikkaa

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

Ääni, akustiikka. 1 Johdanto. 2.2 Energia ja vaimeneminen (1) 2 Värähtelevät järjestelmät

Akustiikka ja toiminta

SIGNAALITEORIAN KERTAUSTA 1

FYS03: Aaltoliike. kurssin muistiinpanot. Rami Nuotio

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

BM30A0240, Fysiikka L osa 4

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23.

Radioamatöörikurssi 2016

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Signaalien generointi

Analyysi on helpointa aloittaa painamalla EDIT-painiketta. (Tuotu tiedosto täytyy olla aktiivinen eli valittuna).

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka

Projektisuunnitelma ja johdanto AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Paula Sirén

Sinin muotoinen signaali

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus

1. Perusteita Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Laitteita - Yleismittari

Fonetiikan perusteet (FA1/Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

S Havaitseminen ja toiminta

2.2 Ääni aaltoliikkeenä

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r

havainnollistaa Dopplerin ilmiötä ja interferenssin aiheuttamaa huojuntailmiötä

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Ihmiskorva havaitsee ääniaallot taajuusvälillä 20 Hz 20 khz.

T DSP: GSM codec

Fonetiikan perusteet (Clt 120): ääni II, ilmavirtamekanismit ja äänteet sekä liikkeet. Martti Vainio,

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa?

Kompleksiluvut signaalin taajuusjakauman arvioinnissa

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

16 ÄÄNI JA KUULEMINEN (Sound and Hearing)

Radioamatöörikurssi 2014

Luento 11: Periodinen liike

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin Näytteenotto analogisesta signaalista DA-muuntimet 4

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Melulukukäyrä NR=45 db

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

F2k-laboratorio: Ääni ja sähkömagnetismi

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Puhesynteesi. Martti Vainio. 11. huhtikuuta 2003

LUT CS20A0650 Meluntorjunta 1. Tsunamin synty LUT CS20A0650 Meluntorjunta

SGN-4200 Digitaalinen Audio Harjoitustyö-info

TRIGONOMETRISTEN FUNKTIOIDEN KUVAAJAT

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Luento 13: Periodinen liike

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Radioamatöörikurssi 2015

SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

RCL-vihtovirtapiiri: resonanssi

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Transkriptio:

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento Martti Vainio Fonetiikan laitos, Helsingin yliopisto Puheen akustiikan perusteita p.1/37

Äänet, resonanssi ja spektrit S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.2/37

Puhe äänenä Kaikki äänteet ovat luonteeltaan ns. seosääniä. Ts. ne ovat komplekseja ja sisältävät useita taajuuksia. Seosäänet voidaan analysoida osiinsa. Ne koostuvat siniaalloista, jotka yhdessä tuottavat äänelle sen luontaisen spektrin. Äänentuottojärjestelmän resonanssit antavat äänille niiden tunnistettavat luonteen. Puheentuotossa ääniväylän tuottamat resonanssit ovat puheen kannalta kaikkein olennaisimpi piirteitä. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.3/37

Äänen tuotto ja eteneminen Ääni syntyy hiukkasten muuttaessa jonkin ulkoisen häiriön (disturbance) vuoksi paikkaansa aineessa. Ulkoisen toiminnan tuottaman häiriö etenee aineessa sen muodostamien hiukkasten edestakaisena liikkeenä. Puheessa ääni tuotetaan aiheuttamalla paikallinen häiriö ilmahiukkasten liikkeeseen jossain kohtaa ääniväylää. Esim. vokaalien aikana nämä häiriöt ovat äänihuulten välisen raon glottiksen umpeutumisesta ja avautumisesta ulosvirtaavaan hengitysilmaan johtuvia pulsseja. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.4/37

Äänen nopeus vs. hengitysilma Äänen nopeus ilmassa on n. 330 m/s. Se etenee suhteellisen nopeasti verrattuna hengitysilman virran nopeuteen; n. 0.3 m/s. Näin ollen ilmavirran itse aiheuttamat häiriöt ns. glottispulssit etenevät ääniväylässä huomattavasti sitä itseään nopeammin n. 1200 km/s vs. n. 1,8 km/s. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.5/37

Yksinkertainen harmoninen liike voidaan kuvata tasaisena liikkeenä ympyrässä. Heilurin kaltainen liike S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.6/37

Harmoninen liike ympyrässä Yhdenmukainen (uniform) ympyräliike voidaan kuvata kahden muuttujan avulla: täyteen kierrokseen vaadiittu aika periodi ja liikkuvan pisteen etäisyydellä ympyrän keskipisteestä amplitudi. Ilmassa etenevän äänen suhteen nämä kaksi ovat ilmahiukkasten yhden edestakaisen värähtelyn periodin kesto ja niiden liikkeen koko. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.7/37

Heilurin liike muodostaa siniaallon. Ajassa heilurin liike S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.8/37

Siniaalto Siniaallon jakso (periodi) on yhden täydellisen syklin vaatima aika, joka useinmiten ilmaistaan taajuutena (frekvenssi) ja edelleen hertzeinä (Hz) = periodia/sekunti. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.9/37

Siniaalto (jatkoa) Siniaallon liikemäärää kutsutaan siis sen amplitudiksi. Se on yhtä kuin värähtelyn ekstensio lepotilasta. Puheen sisältämät taajuudet ovat 50 Hz:n ja 10 khz:n välillä. Ne siis käytännössä kattavat suurimman osan kuultavista taajuuksista. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.10/37

Siniaaltojen taajuudet S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.11/37

Vaimeneminen Todelliset värähtelevät järjestelmät eivät koskaan ole ideaaleja ja niiden tuottama värähtely on aina vaimenevaa. Esim. ilman sisäinen kitka aiheuttaa siinä etenevän aallon amplitudin vaimenemista. Sinimäinen vaimentunut aalto ei siis ole puhdas siniaalto koska sen amplitudi ei ole vakio. Vaimentuneet siniaallot voidaan kuitenkin analysoida joukoksi eritaajuisiksi siniaalloiksi. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.12/37

Resonanssi Värähtelevä objekti tekee sen aina sille ominaisella taajuudella esim. heilurin ns. resonanssitaajuus määräytyy sen fysikaalisten ominaisuuksien pituuden ja painon mukaan. Toinen esimerkki on ilman värähtely pullossa voimme saada pullossa olevan ilmapatsaan värähtelemään esim. aukaisemalla korkki äkkinäisesti tai puhaltamalla viistosti pullon suulle. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.13/37

Ilman värähtely pullossa S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.14/37

Värähtelyn taajuus Edellisessä kuvassa kahteen aallon lepotilasta edestakaiseen matkaan kului 2 millisekuntia tai 1/500 s. Tämä on siis yhden periodin kesto. Sykli toistuu siis 500 kertaa sekunnissa ja on pullon matalin resonanssitaajuus. Edellisen kuvan pullon tuottaman värähtelyn taajuus on riippuvainen pullon koosta mitä korkeampi pullo, sen matalampi poksahdus"pulloa avattaessa kuuluu. Voimme laskea pullon tuottaman äänen taajuuden äänen nopeuden ja pullon korkeuden avulla. Taajuus: f = c λ S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.15/37

Värähtelytaajuuden määrittäminen Toisesta päästä avoimen putken resonanssin määrittelevät seuraavat rajoitteet: aallon hiukkasnopeuden pitää olla suljetussa päässä minimissään ja avoimessa päässä maksimissaan. Vastaavasti paineen täytyy olla avoimessa päässä minimissään. Resonanssitaajuudet: f = c (2n 1) 4L jossa n on mikä tahansa kokonaisluku ja L on putken pituus. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.16/37

Resonanssitaajuudet 17.5 cm 1/4 λ 3/4 λ S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.17/37

Hiukkasnopeus vs. paine S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.18/37

Resonanssit puheessa Puheessä esiintyvät resonanssit tuotetaan edellä kuvattujen prosessien mukaisesti. Vokaaleja tuotettaessa ilmavirtaan glottiksessa tuotetut katkokset"etenevät farynksin kautta suuonteloon paineaaltoina, jotka edelleen heijastuvat takaisin ääniväylään suuaukolla (käänteisinä). Äänihuulet toimivat toisessa päässä heijastavana pintana. Tyypillisesti miesäänellä äänihuulipulssin väliin mahtuu kymmenkunta edestakaista heijastusta siis n. viisi periodia. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.19/37

Formantti Puheessä ääniväylän resonansseja kutsutaan formanteiksi. Miehillä, joiden ääniväylän keskimääräinen pituus on 17.5 cm, alin resonanssitaajuus siis formantti on n. 500 Hz. Ääniväylässä kuten kaikissa putkissa on myös muita, taajuudeltaan korkeampia, resonansseja. Itse asiassa lähes kaikki äänteet eroavat toisistaan juuri resonanssitaajuuksiensa ja näin ollen formanttiensa suhteen. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.20/37

Spektrianalyysi Mikä tahansa aaltomuoto voidaan luoda summaamalla keskenään joukko siniaaltoja, joilla on oikeanlaiset taajuudet ja amplitudit. Näitä siniaaltoja, joista kompleksit äännökset koostuvat, kutsutaan niiden komponenteiksi. Analysoidaksemme minkä tahansa kompleksin äänen, etsimme jollain keinolla sellaisest komponentit, jotka summattuina tuottavat analysoimme äänen yleensä tähän käytetään Fourier analyysiä. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.21/37

Vaimentuva siniaalto 500 Hz:n siniaalto on täysin synkroninen vastaavan vaimentuvan aallon kanssa. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.22/37

Kompleksi ääni Kolme siniaaltoa voidaan summata yhdeksi vaimentuvaksi aalloksi. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.23/37

Spektrin osat S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.24/37

Toistuva vaimentuva aalto... 500 Hz:n vaimentuva aalto, jota toistetaan 100 millisekunnin välein. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.25/37

... ja sen spektri Edellistä kuvaa vastaava spektri, joka koostuu 100 Hz:n kerrannaisista siten, että voimakkain huippu vastaa toistetun vaimentuvan aallon taajuutta (500 Hz). S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.26/37

Perustaajuus Edellisen kuvan 100 Hz:n komponentti on sen ns. perustaajuus (fundamental frequency). Spektriä, joka koostuu perustaajuutensa kerrannaisista, kutsutaa harmoniseksi spektriksi. Vastaavasti kerrannaistaajuuksia kutsutaan harmonisiksi osasäveliksi. Osasävelten voimakkuus/amplitudi näkyy spektrissä sen korkeutena. Spektriä, joka koostuu osasävelistä, kutsutaan usein viivaspektriksi (line spectrum), jonka vastakohta on jatkuva spektri (continuous spectrum). S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.27/37

Esimerkki puheesta 0.5618 0 0.4538 0 0.0287075 Time (s) Aaltomuoto keskeltä pitkää [ ]-vokaalia sanassa [ ]. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.28/37

Esimerkki puheesta Sound pressure level (db/hz) 40 20 0 0 2000 Frequency (Hz) Esimerkki n. 100 millisekuntia pitkästä osasta [ ] - vokaalia. Perustaajuus on n. 105 Hz. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.29/37

Pulsseista puheeksi Glottispulsseista lähtöisin olevat äänteet ovat kokonaisuudessaan resonanssivärähtelyistä koostuva kombinaatio, joka säteilee suuaukosta. Jokainen resonanssivärähtely vaimentuu lähes kokonaan ennen seuraavaa pulssia. Pulssit toistuvat kuitenkin niin usein ja tasaisin välein, että havaitsemme vain jatkuvan soinnillisen äänteen useinmiten kyseessä on vokaali. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.30/37

Glottispulssi ja aaltomuoto Glottaalinen hiukkasnopeus ja siitä johtuva aaltomuoto soinnillisen äänteen alussa. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.31/37

Aperiodiset äänteet Puhe sisältää myös ei-periodisia ääniä Ne voivat syntyä kahdella tavalla: 1. Yhtäkkinen (transientti) paineen vapautuminen esim. klusiilien sulkeumavaiheen jälkeen. 2. Ääniväylässä olevan kaupeuman aiheutta turbulenssi ilmavirrassa. Näinen äännösten spektrit muodostuvat niiden lähteen muodostasta spektristä sekä ääniväylän resonanssien vaikutuksesta alkuperäiseen ääneen. S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.32/37

Puheentuotto S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.33/37

Ääntöelimistö skemaattisesti S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.34/37

Ihmisen äänentuottomekanismi skemaattisesti S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.35/37

Artikulaatiopaikat ääniväylässä S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.36/37

Artikulaatiopaikat: 1. huulet (bi)labiaalinen 2. huulet + ylähampaat labiodentaalinen 3. hampaat dentaalinen 4. hampaiden takapinta post-dentaalinen 5. hammasvalli alveolaarinen 6. (kova) kitalaki palataalinen 7. kitapurje velaarinen 8. nielu faryngaalinen 9. nielu faryngaalinen 10. kurkunpää faryngaalinen 11. kielen kärki apikaalinen 12. kielen lapa koronaalinen, laminaalinen 13. kielen selkä dorsaalinen 14. kielen tyvi radikaalinen 15. kielen alapinta sublaminaalinen S-114.770 Kieli kommunikaatiossa... Kevät 2001 p.37/37