Mätmetoder - Allmänt - Direkt - Indirekt.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Seminarieboken Kapitel 4 – Metodmedvetenhet
Advertisements

Sätt kryss vid ett av följande alternativ:
1 A F A S I G N A L Datorhjälp vid kommunikationshinder Peter Kitzing, LU, V 2002.
Akustik eller läran om Ljud
TRYCK Här får du lära dig: Vad menas med tryck
Optik Läran om ljus.
ClaroReadPro V5 B engt Österlind Solna Skoldatatek 18 november 2009.
♫ Ljud – akustik ♪ Molekyler i rörelse.
Formulär Tänkte nu gå igenom vad ett formulär är och hur man kan skapa dem i Access.
- Kroppens kontrollcentrum -
ARBETSMILJÖ och SÄKERHET
Tekniken inom musiken.
SSQ12-B Instruktioner Namn Datum Ålder
Hur går det till att rapportera in betyg idag?
Hej hypotestest!. Bakgrund  Signifikansanalys  Signifikansprövning  Signifikanstest  Hypotesprövning  Hypotestest Kärt barn har många namn Inblandade:
Vetenskaplig Metod.
HTML - grunder. Program •Html kan skrivas i anteckningar, eller vilket annat textbehandlingsprogram som helst. Mitt tips: Notepad ++ Notepad ++ •Grafiska.
Slöjd Presentation! Av: Malte Bergman.
Vad är skillnaden på klimat och väder?
Akustik.
Mål och betygskriterier
Informationshantering
Energiteknik Kondensor, värmeväxlare, turbin och generator
Hela världen talar… Global Issues in Context är en lektion i att lyssna! Hulebäcksgymnasiet, Härryda. Västerhöjdsgymnasiet, Skövde.
Välkomna! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Ålder Namn Datum SSQ12 SSQ12 Instruktioner Jag använder en hörapparat (vänster öra) Jag använder en hörapparat (höger öra) Jag använder två hörapparater.
ERGONOMI Vad är det?.
Tillägg Struphuvudets muskler Vokaler i svenskan och i världens språk
1. Sätt ut örats delar Städet och hammaren 2. Hörselgången 3. Öronmusslan 4. Ytterörat 5. Hörselnerven 6. Trumhinnan 7.
Resonans, eko, ultraljud, infraljud, ljudets hastighet
Varför är det bra att ha just två öron?
Talkommunikation A, HT 2000, Mechtild Tronnier, Talapparaten
Repetition Ljudvågor kan bara spridas i materia. Därför hörs inga ljud i rymden. Ljud sprids olika snabbt i olika ämnen. Ljudets hastighet är högre ju.
KROPPENS ANPASSNING Akut eller kortvarig
Timeshift Teknik, planer och definitioner Pirjo Svedberg.
Ett arbetsområde om poesi
Tre demonstrationer... 1.”Skiftnyckel”-gem 2.Magneter i kopparrör 3.Gausskanon Bilda grupper 3-5 pers, välj en demontration, diskutera er fram till en.
Tabeller.
Medicinska sensorer För att mäta:
Fysik Föreläsning Optik 2.
Elektrisk impedans tomografi(EIT)
Förmågor och centralt innehåll
Ljus - optik.
Vad vet vi om ljuset??? Färgen sänds inte ut från något.
Vind, vatten och jord
Linné delade in djuren och växterna
Metoder för att studera den glottala vågformen
Fonologi Analys av ett okänt språk.
Träningslära Styrka.
Ljusets reflektion Den vanligaste reflektionen kallas för diffus reflektion och sker när ljuset når en oregelbunden yta och reflekteras lite hur som.
Naturvetenskaplig undersökning
Radioteknik i WLAN Av. Markus Miekk-oja & John Kronberg.
Energiformer & omvandlingar
Stämbandens anatomi och mekanik och metoder för att studera villkoren för deras arbetssätt och den resulterande röstkällan.
William Sandqvist Optokomponenter Alla halvledarkomponenter har optiska egenskaper och detta utnyttjas numera i en rad viktiga komponenter.
Demokratins metoder ”Folket ska styra”
1800 t var grunden för Organisk kemi
Elektromagnetiska vågor
Enkel dator teknik Tips och tricks. Välja storlek och radavstånd Här väljer du storlek på texten vi vill att ni använder 14 p till rubriker och 12 p till.
Musklerna Ca 50 % av kroppsvikten.
Ljus/optik. För att kunna se något måste det finna en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som sänder ut ljus tex solen stearinljus eller en glödlampa.
Akustik är läran om ljud
Genomgång 1: mål Känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften 2. Känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse 3. Veta vilken.
OPTIK Läran om ljuset.
Nervsystemet styr din kropp
Mälarhöjdens skola åk 8 Ht 16 Ljud. Vad är ljud Ljud är en svängning i materia. För att ljud ska uppkomma behövs det en ljudkälla. Tex våra stämband eller.
Ljus/optik.
Örat och Hörseln.
Profilen Ljus/optik.
Lärare Mats Hutter Leif Hjärtström
Presentationens avskrift:

Mätmetoder - Allmänt - Direkt - Indirekt

Allmänt Vad vill man veta? Vad vill man mäta? Vilka artikulatorer är inblandade? Hur samspelar dem? Hur pass störd är uttalet pga utrustningen? Vilka metoder är etiskt försvarbara? Vilken utrustning kan jag bekosta? Kan jag hantera/bära utrustningen?

Vad vill man veta/mäta? Artikulatorernas storlek och form Artikulatorernas fysiologiska struktur Dimensioner av artikulatorernas rörelse Hastighet av artikulatorernas rörelse Vilka musklar är aktiva? Samspel av artikulatorer --> enskilda uppgifter kräver specifika mätinstrument/utrustning

Mätmetodstyper Direkt vs indirekt Direkt: gör artikulatorns ställning, rörelse synlig omedelbart Indirekt: slutsatser om artikulatorns ställning eller rörelse dras ifrån annan information

Direkta mätmetoder Avbildande metoder (Imaging techniques) Mekaniska mätningar Mätningar av muskelarbete Kontaktmätningar

Indirekta mätmetoder Artikulografi Fotooptiska metoder Aerodynamiska/luftflödesmätningar Akustiska metoder Simulation

Enskilda mätmetoder Metodens namn och teknik Vilka artikulatorer kan beskrivas Metodens typ På vilket sätt används den Fördelar och nackdelar Exempel inte fullständiga utan representerar mest använda metoder

Filmning Direkt imagingteknik/direkt avbildningsteknik Avbildnig av artikulatorer framför allt utanför talapparaten, t.ex. käkrörelse För att få fram 3-d bilder använder man två kameror Det avnvänds ljusdioder som referens- punkter för att kunna mäta rörelser (selspot)

Filmning (ff) Med vanlig kamera och objektiv knappast utförbart inne i talapparaten Fiberskop bestående av många fibrar, några som leverera belysning ochandra som är försedda med en optisk lins överför bilden Anvädning för undersökningar av t.ex. larynxaktivitet Med höghastighetskamera

Röntgenfilmning Direkt imagingteknik/direkt avbildningsteknik Avbildning av artikulationsapparaten i profil, t.ex. tungrörelse och velumrörelse Användning av röntgenstrålning inte okontroversiell, utveckling av metoder som kräver lägre strålningsdos

Röntgenfilmning (ff) Microbeam: med referenselement klistrat på målartikulator behövs mindre strålning Otroligt dyr utrustning och mycket stor!

Datortomografi/snittröntgen Direkt avbildning av den enskilda artikulatorns struktur, dvs. fysiologiska sammansättning, t.ex. tungan Röntgenbilder i olika skikt ifrån olika vinklar som sammansätts i en dator för att avbilda hela organen Nackdel: visar inte artikulatorrörelse; talaren är utsatt för hög strålning

Magnetic Resonance Imaging (MRI) Direkt avbildning av artikulatorer i profil Olika artikulatorer har varierande täthet av vätejoner Med hjälm över huvudet byggs det upp ett elektromagnetisk fält Med hjälp av vätejonernas återstrålning efter avstängning av det elektromagn. fältet får man information om artikulatorns läge

MRI (ff) Nackdelar: mycket dyr utrustnig Enstaka bilder vårs tagning tar lång tid Talaren i hjälm blir utsatt till ljud med hög volym Talarens tal kan inte inspelas samtidig

Ultraljud Direkt avbildning av artikulator och dess rörelse En ljudvåg med ultrahög frekvens sänds mot artikulatorn, som reflektera andelar av vågformen när den träffar på annat material (t.ex luft) och på detta sätt ger information om artikulatorns storlek och form Nackdel: ljudvågen fortplantas inte genom luft och kan därför inte användas för alla artikulatorer

Mekaniska Återspeglar artikulatoriska rörelser direkt Velotrace: en liten arm lägs på översidan av den mjuka gommen som går ut genom näsan Lägesändringar av den delen utanför näsan sker pga varierad grad av velumsöppning Nackdel: inte särskilt bekvämt ...

Elektromyografi (EMG) Direkt information om muskelaktivitet Kan användas i alla tillgängliga musklar Mycket små elektroder sticks in i muskler Elektrisk impuls representerar sammandragning av respektive muskel Många impulsar står för mycket muskelarbete Nackdel: man behöver en läkare

Elektrisk palatografi (EPG) Direkt information om tungkontakt mot gommen Gomplatta liknade tandställning försedd med t.ex. 62 elektroder i 8 rader (bara 6 elektroder i främre raden) Avläsning av tungkontakt ca. 100ggr/sek, dvs varje 10nde ms Varje avläsning visas som en karta Gomplatta måste framställas till varje talare

Dissektionsstudier Början och slutet av muskelfibrar mellan olika kroppsdelar undersöks på döda kroppar Detta ger information om hur olika musklar är inblandade i artikulation

Indirekta mätmetoder Artikulografi Fotooptiska metoder Akustiska metoder Elektroglottografi Aerodynamiska/luftflödesmätningar Simulation

Elektromagnetisk profilbilds artikulografi (EMMA) Rörelse av spolar - påklistrade på artikulatorer - fångas upp i ett elektromagnetisk fält, som tolkas som artikulatorrörelse Hjälmliknande ställning över huvudet med spolar på olika ställen som bygger upp ett elekromagnetisk fält Ifrån spolarna på artikulatorerna leder små tråder ut genom munnen, som kan störa uttal, detta är dock minimalt

Indirekt fotooptiska En ljuskälla fästas på ena sidan artikulatorn och en fotocell på andra sidan Ljusmängd som fångas upp av fotocellen relateras till öppningsgraden av passagen i talapparaten Används för att beskriva öppnings- storleken av passagen mellan munnhålan och näshålan, dvs graden av nersänkning av den mjuka gummen

Akustiska mätningar Akustiska variationer återspeglar indirekt artikulationen Men variation mellan och i samma talare är väldigt stora Man vet rätt så bra hur vissa ljud representeras med akustiska mönster (t.ex. klusiler) medan andra fenomen är inte helt uppklarade (t.ex. nasalitet under vokalproduktion)

Akustiska mätmetoder (ff) Fördel: väldig enkel utrustning, mikrofon och bandspelare

Elektroglottografi Stämläpparnas kontaktmönster mäts med att en svag ström sänds genom struphuvudet Elektroder placerade vid varje sida av sköldbrosk Strömmen flytar bättre med stämläpparnas kontakt Strömflödesmönster ger information om hur mycket kontakt de har

Aerodynamiska mätningar Luftflödesmätningar ger information om graden av förträngning i talapparaten Med mask, också med separat mätning för nasal utgång och munnen Eller med lufttrycksomvandlare som placeras någonstans i eller utanför talapparaten Mätningar i klusiler, av nasalitet och stämbandskontakt

Simulering ”analysis by synthesis” - analys genom syntes Pga av kunskap om akustiska mönster av vissa ljud och sambanded med artikulatorn variera man specifika akustiska beståndsdelar, som man tror representerar artikulatorns rörelse Lyssnare skall sedan bedöma om utfallet låter så som förväntad

Allmänt Inte alla metoder går att använda för alla undersökningar All apparatur går inte att ta med sig - till ex. I undersökning av exotiska språk utanför labbet Alla talare kan man inte utsätta för vilken metod som helst! Därför används ibland en sämre metod, som ändå kan ge hyffsad information