UE 114 Connaissances fondamentales en sciences de la parole appliquées à l'orthophonie (S3) CM 03/09/24 PDF
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This document is a part of a course on fundamental knowledge in speech sciences applied to speech therapy (orthophonie). It covers topics like clinical phonetics, the history of the relationship between phonetics and speech therapy, and acoustic analysis of pathological voice.
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UE 114 Connaissances fondamentales en sciences de la parole appliquées à l'orthophonie (S3): CM 03/09/24 I. Phonétique clinique et historique des rapports entre phonétique et orthophonie...
UE 114 Connaissances fondamentales en sciences de la parole appliquées à l'orthophonie (S3): CM 03/09/24 I. Phonétique clinique et historique des rapports entre phonétique et orthophonie II. Analyse acoustique de la VOIX pathologique Claire PILLOT-LOISEAU Orthophoniste Professeure des Universités en Phonétique Université Sorbonne Nouvelle Laboratoire de Phonétique et Phonologie UMR 7018 CNRS 1 1.1.4 Connaissances fondamentales en sciences du langage appliquées à l’orthophonie: CM (20h) Claire Pillot-Loiseau Claire Pillot-Loiseau: Stéphanie Borel et Cécile Fougeron: 1. Phonétique clinique et historique des Analyse acoustique PAROLE rapports entre phonétique et orthophonie. 2. Analyse acoustique VOIX Analyse perceptive VOIX et PAROLE Claire PILLOT-LOISEAU 2 Travaux Dirigés Amener vos ordinateurs avec Praat pour les TD + 4h de TD les 18 ou 26 novembre avec Caroline Masson sur annotation CLAN / CHILDES 3 salle 27 I. Phonétique clinique et historique des rapports entre phonétique et orthophonie Phonétique clinique: définition, pathologies concernées Histoire de la phonétique… et de la phonétique clinique et expérimentale Liens avec l’orthophonie Claire PILLOT-LOISEAU 4 Définition de la phonétique clinique Phonétique (étude scientifique des sons de la parole) clinique (parole pathologique) – sons de la parole (et voix): linguistique et extra linguistique – étude scientifique: prise en compte détaillée, systématique et objective pour la description des sons Au carrefour de la linguistique et de la médecine, étudie l’influence des pathologies sur la production et la perception de la parole (Teston 2004) Utilisation instrumentale pour la description des aspects articulatoires, acoustiques et perceptifs: => permet d'éviter transcriptions « impressionnistes » de parole Domaine interdisciplinaire: – Production: neurolinguistique, neurophonétique, physiolgie – Perception: psychoacoustique Claire PILLOT-LOISEAU 5 Domaines de la phonétique clinique Parole,langage et voix pathologiques, chez l'adulte et chez l'enfant. Pathologies cranio-faciales dont dysphonies Troubles du langage oral chez l'enfant Troubles de la parole: dysfluences Troubles neurologiques acquis (dysarthries, aphasies, démences) Troubles sensoriels (surdité) Polyhandicaps (IMC) Polytraumatismes (accidents de la voie publique) Claire PILLOT-LOISEAU 6 Quelques rappels d’historique Au IVème siècle avant notre ère : Pāṇini: début de la phonétique articulatoire et de l’orthoépie (normative) Puis… En particulier à partir du XVIème siècle en Europe, émergent bon nombre de pédagogues et de cliniciens soucieux d’aider les personnes en difficulté avec leur voix, leur parole ou leur communication en dehors de toute action médicale Milieu du XIXème siècle: naissance de la phonétique expérimentale Claire PILLOT-LOISEAU 7 Histoire de la notation phonétique: illustrations Schweitzer et al. 2018: L'histoire des alphabets phonétiques du XVIIIe siècle jusqu'à l'API Alphabet organique de Charles de Brosses (1765) 10 symboles radicaux mis au point par Alexander Melville Bell pour transcrire toutes les consonnes et les voyelles dans son Visible Speech (1867 : 36) Alphabet phonotypique de Pitman et Puis naissance de l’API en 1888 Elis (1845) 8 9 10 11 Historique, quelques précurseurs Dr Johann Conrad Amman (1669-1724) et la dissertation sur la parole (un précis de physio- logie de la phonation et de phonétique clinique – Education des sourds – Physiologie de la voix, aspect fonctionnel pour la voix et la parole (bégaiement) Jacob Rodrigue Péreire (1715-1780) – « savant polyglotte », éducateur des sourds et savant renommé, précurseur du siècle des Lumières – Suivi par l’Abbé Claude-François Deschamps (1745-1791): oralisme chez les sourds – Autre successeur: DrJean-Marc Gaspard Itard (1774-1838): médecin et rééducateur Claire PILLOT-LOISEAU 12 Historique, quelques précurseurs Dr Marc Colombat de l’Isère (1797- 1851): maladies de la voix et les vices de la parole – Création de l’institut d’ orthophonie en 1830 (surtout voix & bégaiement): nombreux ouvrages – Mort en 1851 d’une maladie qui le priva de l’usage … de la parole Dr Edouard Séguin (1812-1880): éducation spécialisée des handicapés mentaux Dr André Castex (1851-1942): ORL initiateur du Cours d’Orthophonie (1903) à l’institution Nal des Sourds-Muets et co-éditeur d’un des 1ers traités d’orthophonie dès 1920 Claire PILLOT-LOISEAU 13 Mais aussi… Juan de Pablo Bonet (1573-1633) et l’art d’enseigner à parler aux muets (Espagne) Charles-Michel de l’Epée (1712-1789): art d’enseigner à parler aux sourds-muets de naissance 1620 Adelf Kussmaul (1822-1902): manuel « les troubles de la parole » (1884) Alfred Binet (1857-1911): ouvrage «les maladies du langage » (1892) Dr Arthur Chervin (1850-1921), directeur de l’institution des Bègues (Paris): – méthode du traitement du bégaiement «et de tous les autres défauts de prononciation» (1872). – Rédacteur en chef de la revue « La voix parlée et chantée » (1890-1903) disponible en ligne 1776 14 Claire PILLOT-LOISEAU Extrait de l’introduction des Principes de phonétique expérimentale (Rousselot, 1901-1908) * * c’est-à-dire l’écriture d’un livre 15 La phonétique expérimentale aspire à expliquer, sur la base d’expériences scientifiques reproductives faites à l’aide d’instruments plus ou moins sophistiqués, toutes les manifestations sonores observées. L’élargissement du champ de questionnement de la phonétique, au-delà de ses aspects articulatoires et orthoépiques, fut lié en grand partie à l’émergence de nouvelles techniques d’exploration : la phonétique expérimentale est ainsi née au milieu du XIXème siècle. L’abbé Pierre-Jean Rousselot (1846-1924), phonéticien et dialectologue, en est le principal acteur et fondateur. 16 Historique: deux célébrités incontournables 1. Abbé Pierre-Jean Rousselot (1846-1924) +Appareils synthèse Phonéticien et dialectologue Fondateur de la phonétique expérimentale – « Palais artificiels » – « Enregistreur clinique » – « Appareils inscripteurs des mouvements organiques » – Pneumographe – Explorateur des lèvres, de la langue, du larynx – Spiromètre – Glosso-dynamomètre – Appareils acoustiques Claire PILLOT-LOISEAU =>Pathologies: voix, parole + étude langues17 Principes de phonétique expérimentale (Rousselot, 1901-1908): sommaire Acoustique Moyens naturels d’observation et d’expérimentation Moyens artificiels (palatographie, enregistreurs et inscripteurs de la parole, réglage et interprétation des tracés) Analyse physique de la parole (timbre) puis analyse physiologique Dialectologie (…) 18 Principes de phonétique expérimentale: sommaire (suite) « Applications de la phonétique expérimentale – « gymnastique de la parole » Appareils: palais artificiel, tambour indicateur, manomètre, guide langue Vices de prononciation: défauts organiques, fonctionnels Langues vivantes Sourds-muets, aphasiques et hystériques – « gymnastique de l’ouïe » Détermination du champ d’audition (audiogramme) Vices de prononciation, indices d’une oreille défectueuse Education de l’ouïe chez les sourds-muets Applications médicales – Diagnostics (début de paralysie labio-glossopharyngée; des affections de l’oreille) – « gymnastique organique »: parésie des cordes vocales, insuffisance respiratoire, bégaiement, dysphonie nerveuse, bourdonnements d’oreilles » 19 1924 – 2024… 20 A Grenoble aussi… https://db.aconit.org/dbgalerie/galerie.php?fgal=galerie1&nsal=250 21 Conservation du patrimoine de phonétique expérimentale de GIPSA-lab : l'analyseur de Koenig https://www.youtube.com/watch?v=OdzGR3k-ljA&t=430s 22 Historique de l’ILPGA 23 Historique de l’ILPGA 24 1705! 25 Voir aussi… 26 Historique: deux célébrités incontournables 2. Suzanne Borel-Maisonny (1900-1995) – Phonéticienne et grammairienne – Elève de Rousselot – Premières rééducations: fentes labio- palatines (1926-1929) – Puis regroupement des troubles de la voix, de la parole et du langage « Phonétique des fentes labio-palatines » (Mme – 1955: délivrance des premières Attestations Borel) d'étude d'orthophonie – créatrice d'une méthode phonético-gestuelle – Publications: de 1929 à 1989: plus de 250 contributions Claire PILLOT- LOISEAU 27 Historique jusqu’actuellement Orthophonie s’est développée en même temps que les premières recherches importantes dans les domaines médical, neurologique et psychologique et la mise au point des rééducations de personnes sourdes ou présentant une fente labiopalatine Depuis fin seconde guerre mondiale: progrès accomplis en orthophonie considérables // technologie Décrets de compétences évoluent parallèlement à ces progrès. 1955: premières études d’orthophonie (2 ans) 1964: statut légal; 1966: création du « Certificat de Capacité d’orthophoniste » 1987: passage de 3 à 4 ans d’études 2013: passage de 4 à 5 ans d’études Claire PILLOT-LOISEAU 28 II. Analyse acoustique de la voix (une partie de la phonétique expérimentale) Normal vs pathologique Traditionnellement sur un /a/ tenu Claire PILLOT-LOISEAU 29 Rappels d’acoustique ? 30 Logiciels d’analyse acoustique accessibles en libéral Vocalab: bilan et rééducation (enfant et adulte) L payant, que PC www.vocalab.org (diaporamas et vidéo en ligne) JInterface adaptée à l’enfant et temps réel => démo (VLC) Praat (analyse du son) J gratuit L peu abordable AU DEPART (mais formation!) et pas de temps réel RT Pitch (courbe F0) et RTGram (spectrogramme): J gratuit, temps réel et facile L Pas d’enregistrement du son possible Audacity (enregistrement et découpage du son) Claire PILLOT-LOISEAU 31 Observez la différence ! ÞLogiciel RT Gram (RT=RealTime) ÞTéléchargeable au lien suivant: ftp://ftp.phon.ucl.ac.uk/pub/sfs/rtgram/rtgram131.exe Þ Uniquement pour PC => logiciels en ligne: https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram https://academo.org/demos/spectrum-analyzer/ Þ Amusez-vous (de nouveau) avec chez vous ! Remarques: - RTPitch existe avec une version en ligne - Comment avoir un spectrogramme RT sur smartphone: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.galmiza.android.spectrumview&hl=fr - Sur iPhone: https://apps.apple.com/fr/app/spectrumview/id472662922 POUR TOUS VOS TD Þ Apportez un ordinateur portable (au moins un pour deux) Þ Téléchargez Praat (Mac ou PC) sur: https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ pour votre prochain TD Claire PILLOT-LOISEAU 32 Quelques éléments de réponse… Avec quelques mesures quantitatives… -…que vous reverrez en TD ce semestre -…qui vous seront utiles plus tard pour le bilan de la phonation -… et peut-être pour vos mémoires de recherches Claire PILLOT-LOISEAU 33 II. Analyse acoustique de la voix II.1. Fréquence fondamentale F0 et intensité I F0 I II.2. Durée (temps maximum de phonation) II.3. Timbre Claire PILLOT-LOISEAU 34 II.1. Fréquence fondamentale (F0) et Intensité (I) Stabilité à moyen / long terme (courbes) Valeurs moyennes ET MEDIANES de F0 Stabilité à court terme (jitter et Shimmer) Etendue (phonétogramme) Désonorisations Claire PILLOT-LOISEAU 35 Signal, fréquence et intensité d’un [a] tenu normal Signal Courbe de fréquence fondamentale (F0, Hz) Stabilité de I et surtout de F0 (à Courbe d’intensité (I, dB) moyen/long terme) Claire PILLOT-LOISEAU 36 Signal, fréquence et intensité d’un [a] tenu : dysphonie spasmodique Signal (Mme M) - Instabilité du signal « en pile d’assiette » Courbe de fréquence fondamentale (F0, Hz) - Instabilité des courbes de F0 et I Courbe d’intensité (I, dB) - Tremblement d’environ 4 cycles par seconde Claire PILLOT-LOISEAU 37 [a] tenu Signal Fréquence fondamentale Intensité Claire PILLOT-LOISEAU 38 Histogramme de fréquence fondamentale F0 et statistiques [a] tenu Spectre et statistiques => Histogramme de la F0 moyenne en temps réel Claire PILLOT-LOISEAU sur Vocalab 39 [a] tenu MESURES DE PERTURBATION Écarts par rapport Diagnostic: dysphonie spasmodique à la « normalité » RAP: Relative Average Perturbation Jitter: régularité de la hauteur cycle par cycle vibratoire Coefficient de variation de F0: variation globale de la hauteur APQ: Amplitude Perturbation Quotient Shimmer: régularité de l’intensité cycle par cycle vibratoire Patiente présentant une perturbation relative moyenne importante (RAP), Rapport Harmonique sur Bruit surtout pour la hauteur de sa voix (Jitter, (HNR): pourcentage de son voisé sur coefficient de variation de F0) Claire PILLOT-LOISEAU le bruit dans la voix 40 Signal Spectrogramme A Claire PILLOT-LOISEAU E i O U 41 Histogramme normal: « immeuble » régulier sans dispersion vers les graves ni vers les aigus. Sommet: hauteur usuelle Diagramme bidimensionnel (étudie les cycles laryngés deux par deux). Axe horizontal: fréquence du premier cycle; axe vertical: celle du second. Voix normale: aspect de diagonale (longueur=gamme des fréquences); pathologie:éparpillement des points hors de cette diagonale. Claire PILLOT-LOISEAU 42 Histogramme et diagramme normaux - Samples = échantillons = cycles vibratoires: entre 5000 et 6000 pour une femme (Dx1), et entre 3000 et 4000 pour un homme. Un chiffre inférieur à ces normes est témoin d’un défaut d’accolement. - Fréquences: femme: 160-240Hz; homme: 70-140Hz. Claire PILLOT- LOISEAU - % d’irrégularités: normal jusqu’à 15%, sinon dispersion. 43 Femme, C.O., 49 ans, nodule à droite Bilan: -4151 échantillons -20,5% d’irrégularités -Hauteur: 138Hz Au bout de 13 séances: - 7207 échantillons - 4,1% d’irrégularités - Hauteur: 220 Hz Claire PILLOT-LOISEAU 44 Femme, I.H., 40 ans, œdème gauche Bilan: -7009 échantillons -20,3% d’irrégularités -Hauteur: 196Hz Au bout de 15 séances: - 8502 échantillons - 14,9 % d’irrégularités - Hauteur: 220 Hz 45 Claire PILLOT-LOISEAU Femme, M.R., 19 ans, fuite d’air postérieure Bilan: -4715 échantillons -24,4% d’irrégularités -Hauteur: 207Hz Au bout de 16 séances: - 6802 échantillons - 5,4 % d’irrégularités - Hauteur: 233 Hz 46 Claire PILLOT-LOISEAU Jitter et Shimmer Sur [a] tenu Ce sont des indices de stabilité (ou d’instabilité)de la fréquence (jitter) et de l’intensité (shimmer) Le « jitter » est la moyenne de la différence de fréquence entre deux cycles vibratoires consécutifs du larynx. Ces variations de fréquence sont mesurées précisément cycle à cycle. (Jitter local dans Praat). Limites sur voix très pathologiques (au delà de 7%,le jitter est ininterprétable) même si souvent utilisés Claire PILLOT-LOISEAU 47 Jitter et Shimmer: illustrations Jitter Shimmer Claire PILLOT-LOISEAU 48 Quelques repères … http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Voice_2__Jitter.html http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Voice_3__Shimmer.html Doit être > ou = à 20 dB) Jitter doit être < ou = à 1,04% si mesuré sur Praat Shimmer doit être < ou = à 3,81% si mesuré sur Praat Il est cependant plus raisonnable de comparer chaque patient à lui-même, pour mesurer son évolution: – dans les mêmes et bonnes conditions d’enregistrement – avec le même logiciel – En sélectionnant la même durée de [a] tenu Claire PILLOT-LOISEAU 49 Modulation de la voix et dynamique (hauteur et intensité) Phonétogramme : degrés de liberté en fréquence fondamentale et intensité de la lecture du texte parlé (gauche) et des sirènes (à droite) Son lecture Son sirènes Vocalab => Etendue de la voix un peu monotone en voix parlée mais presque normale en voix chantée Claire PILLOT-LOISEAU 50 Phonétogrammes (Voice Range Profile) également réalisables sur Praat Exemple de phonétogramme (ici voix normale) d’un même texte lu (en noir, à gauche) et répété (en rouge, à droite) 51 Ce que vous devez voir (F0 et I) F0 moyenne: 100-150Hz (homme); 200Hz (femme); 300-400Hz selon l’âge (enfant) + F0 médiane (cf. après) Stabilité visuelle des courbes de F0 et I, mais aussi du signal Jitter < 1,04 % (Praat) Shimmer < 3,81 % (Praat) Etendue: texte lu: au moins 9 notes (Vocalab); sirènes: do3-mi4 minimum (femme); do2-mi3 minimum (homme) Interruptions de F0 éventuelles (désonorisations) Claire PILLOT-LOISEAU 52 * Moyenne et médiane Si médiane de F0 quasi similaire à sa moyenne => voix stable (faible variabilité de leurs F0) Ecart (différence) entre médiane et moyenne => présence de valeurs extrêmes auxquelles la moyenne est plus sensible -> distribution de F0 asymétrique et s’éloigne de => Médiane indicateur + la normale, ce qui se passe pertinent que moyenne pour souvent pour la pathologie étudier dispersion de F0. 53 II.2. Durée: Temps Maximum de Phonation (TMP) Temps Maximum de Phonation (TMP): valeurs: – 22s pour [a] (Dejong-Estienne,1998) chez homme 20-50ans – 15s selon Le Huche et Allali (2001) Normes VOCALAB: - Très pathologique: 13s (enfant) Þ Analyse acoustique vocale comporte donc aussi la mesure de la durée maximale de tenue du /a/ Claire PILLOT-LOISEAU 54 Durée: tenue de [a], [s] et [z] Logiciel VOCALAB (cf. L3). moyenne du A :10.6s (3 essais) => TMP /a/. moyenne du S :16.9s (3 essais) légèrement. moyenne du Z :15.4s (3 essais). indice pathologie moyenne A :0.66 (3 essais) pathologique (9-15s). indice pathologie moyenne S :0.41 (3 essais) => Valeurs de. indice pathologie moyenne Z :0.45 (3 essais) rendement vocal. Rapport S/Z: 1.10 normales pour cette. Rapport A/Z: 0.69 Claire PILLOT-LOISEAU patiente 55 II.3. Timbre: Attaque Signal Spectrogramme (filtrage étroit) Attaque pondérée Attaque dure (coup glotte) Attaque soufflée L F0 et I quasi Début brutal; I(intensité) Début: souffle, apparition J constants au décroissante, F0 instable progressive des harmoniques, I et F0 début Claire PILLOT-LOISEAU L croissantes 56 III.3. Timbre: degrés de raucité Type 1 Type 3 Type 4 Yanagihara, 1967 (Yumoto et al., 1984) Raucité (« bruit dans le grave = apériodicité de vibration des plis vocaux) visible par (Yanagihara, 1967): Type 4: Composants de bruit dans les principaux formants de chaque voyelle Type 3: Composants de bruit dans les hautes fréquences > 3000 Hz Type 2: Perte des harmoniques dans les hautes fréquences. Claire PILLOT-LOISEAU 57 Illustration : souffle et raucité (patient avec CHEP depuis 5 ans) (afs) Claire PILLOT-LOISEAU 58 II.3. Timbre: souffle [a] « normal » et soufflé Claire PILLOT-LOISEAU 59 II.3. Timbre: éraillement Subharmoniques Signal décroissant Erreur de détection de F0 Instabilité de I Passage registral Claire PILLOT-LOISEAU à la fin 60 Une toute nouvelle mesure: AVQI (Acoustic Voice Quality Index: Index de qualité vocale) Inventé par un orthophoniste flamand, Youri Maryn (2010, 2015) CPP Le mieux corrélé aux mesures perceptives de la voix (Maryn et al. 2009) NB: pas besoin de retenir l’équation mais juste savoir qu’il se compose de mesures connues de la sources laryngée (shimmer, jitter, HNR) et moins connues de la résonance (spectre principalement) 61 AVQI Normal si < à 3 Quasiment identique quelle que soit la langue parlée Peu encore utilisé en France! Se base sur une voyelle tenue ET au moins 20 syllabes d’un texte lu (1ère mesure intégrant la parole continue) 62 Intégrable dans le bilan grâce à Praat 63 II.4. Synthèse des paramètres acoustiques à observer pour caractériser une voix Fréquence fondamentale (F0, Hz) – F0 moyenne, médiane*, min, max, écart-type de F0 – Stabilité à court terme (jitter, % < 1,04% normalement) – Stabilité à moyen ou long terme (courbe de F0) – Eventuelles désonorisations (voice breaks sur Praat) Intensité (I, dB) – I moyenne, minimale, maximale, écart-type de I – Stabilité à court terme (shimmer, %,< 3,81% normalement) – Stabilité à moyen ou long terme (courbe de I) Durée (ms ou s) ÞTemps Maximum de Phonation (TMP) Timbre (diapositive suivante) Claire PILLOT-LOISEAU 64 Synthèse des paramètres acoustiques à observer pour caractériser une voix Timbre (spectrogramme) – Attaque (dure, douce, soufflée) – Richesse en harmoniques – Bruit et défaut de périodicité – Eraillement (subharmoniques) – Rapport harmonique sur bruit (donnée chiffrée fournie par Praat, >20dB normalement) – AVQI (Maryn et al. 2015) Claire PILLOT-LOISEAU 65 II.5. Exemples Diapositives suivantes Claire PILLOT-LOISEAU 66 Que voyez- vous et à votre avis, de quels genres de /a/ tenus s’agit-il? Claire PILLOT-LOISEAU 67 /a/ tenu normal -Bcp d’harmoniques -Stabilité relative signal, des harmoniques, de la courbe de F0 et de la courbe de I -Signal périodique /a/ tenu rauque -Souffle -Bruit dans le grave et moins d’harmoniques (raucité) -Signal et intensité instables (î) Þ Pb de souffle -Une désonorisation -Signal apériodique 68 Mesures chiffrées: ex de Praat Différences? Praat /a/ tenu normal (femme) /a/ tenu rauque (homme) Claire PILLOT-LOISEAU 69 Mesures chiffrées: ex de Praat Différences: Praat /a/ tenu normal (femme) /a/ tenu rauque (homme) 1,04% Avec l’entrainement la patiente arrive à enrichir son timbre MAIS elle n’arrive pas à tenir convenablement le [a] jusqu’au bout (bruit VISIBLE) => timbre instable Claire PILLOT-LOISEAU 71 Qualité: indicateurs d’instabilité du timbre Vocalab => Instabilité du timbre confirmée de manière quantitative, avec l’instabilité en hauteur également Claire PILLOT-LOISEAU 72 Timbre avant/après rééducation Vocalab 73 Claire PILLOT-LOISEAU Ce que vous devez voir (timbre) Richesse en harmoniques Subharmoniques Cassures harmoniques Bruit dans l’aigu (souffle le plus souvent) Bruit dans le grave (raucité) Rapport harmonique sur bruit: < 20 dB=pathologique AVQI (Maryn et al. 2015) Claire PILLOT-LOISEAU 74 En live sur Praat Exemple d’un mauvais enregistrement (micro éloigné des lèvres) => bruit de fond et mesures faussées, même pour un /a/ normal (notamment ì shimmer, HNR) /a/ normal /a/ serré /a/ soufflé /a/ avec tremblement /a/ avec vibrato /a/ instable en fréquence Þ Observation qualitative du spectrogramme (harmoniques remplacées par du souffle, attaques, vibrato, subharmoniques…) et des courbes de F0 et d’intensité Þ Observations des principales données chiffrées du voice report de Praat Claire PILLOT-LOISEAU 75 Voyelle [a], dysphonie spasmodique, spectrogrammes filtrage étroit (gauche) et large (droite) Praat Claire PILLOT-LOISEAU Tremblement vocaux 76 Voice report du /a/ précédent Time range of SELECTION Jitter: Duration: 1.99 seconds Jitter (local): 2.765% >1,04% Pitch: Shimmer: Median pitch: 174.591Hz Shimmer (local): 9.277% >3,81% Mean pitch: 158.831Hz Standard deviation: 42.6Hz Harmonicity of the voiced Minimum pitch: 65.015 Hz parts only: Maximum pitch: 224.435 Hz Mean harmonics-to-noise ratio: 5.230 dB < 20dB Voicing: Number of voice breaks: 8 Claire PILLOT-LOISEAU 77 Voyelle [a] tenue par une patiente atteinte de dysphonie spasmodique, spectrogramme en filtrage large Praat Interruptions (absence de F0 détectée) et nasalisation Claire PILLOT-LOISEAU 78 Voice report du /a/ précédent Time range of SELECTION Jitter: Duration: 2.044882 seconds Jitter (local): 2.712% >1,04% Pitch: Shimmer: Median pitch: 159.571 Hz Shimmer (local): 12.031% Mean pitch: 158.650 Hz >3,81% Standard deviation: 16.45 Hz Minimum pitch: 65.713 Hz Harmonicity of the voiced Maximum pitch: 187.133 Hz parts only: Mean harmonics-to-noise Voicing: ratio: 7.901 dB < 20dB Number of voice breaks: 8 Claire PILLOT-LOISEAU 79 Dossier 114 à rendre à la fin de ces cours Vous aurez à faire un dossier mettant en pratique ces analyses de voix et de parole sur vous par rapport à des patients dont vous recevrez des exemples sonores à analyser En petit groupes (3 ou un peu plus) Consignes à venir par Cécile Fougeron 80