調音音声学は音声学のサブフィールドで、調音と人間が発声する方法を研究します。調音音声学者は、人間がさまざまな生理学的構造の相互作用を通じてどのように発声音を発声するかを説明します。一般的に、調音音声学は空気力学的エネルギーの音響エネルギーへの変換に関係しています。空気力学的エネルギーとは、声道を通る空気の流れを指します。その潜在的な形は空気圧であり、その運動形は実際の動的な空気の流れです。音響エネルギーは空気圧の変化であり、音波として表すことができ、人間の聴覚系によって音として知覚されます。 [a]
呼吸音は、肺から空気を吐き出すことで生成されます。しかし、発声に便利なように音質を変えるために、通常は 2 つの発声器官が互いに近づいて接触し、特定の方法で空気を形成する障害物を作り出します。最大限に障害となる点は調音場所と呼ばれ、障害物の形成と解放の仕方は調音様式と呼ばれます。たとえば、p の音を発するとき、両唇がきつく閉じて瞬間的に空気を遮断し、空気圧が高まります。次に、唇が突然解放され、音が爆発します。したがって、この音の調音場所は両唇音と呼ばれ、様式は破裂音(破裂音とも呼ばれる) と呼ばれます。
コンポーネント
声道は、3 つの主要コンポーネントを含む空気力学的生体力学モデルを通じて観察できます。
- 空気空洞
- ピストン
- エアバルブ
気腔は、特定の体積と質量の空気分子の容器です。調音器官に存在する主な気腔は、声門上腔と声門下腔です。これらは、喉頭内部の声帯ヒダ間の開閉可能な空間である声門によって2 つの空洞が分離されているため、このように呼ばれています。声門上腔または口鼻腔は、口下腔(鼻腔を除く、声門から唇までの空洞) と鼻下腔(口蓋帆咽頭ポートからの空洞で、口蓋帆を上げることで閉じることができます) に分かれています。声門下腔は、気管と肺で構成されています。調音器官の外部の大気も気腔とみなすことができ、体に対する潜在的な接続点は鼻孔と唇です。
ピストンはイニシエーターです。イニシエーターという用語は、空気腔の容積の変化、およびボイルの法則により、対応する空気腔の空気圧の変化を開始するために使用されるという事実を指します。開始という用語は変化を指します。接続された空洞間の空気圧の変化は空洞間の空気の流れにつながるため、開始は気流メカニズムとも呼ばれます。調音システムに存在する3つのピストンは、喉頭、舌体、および肺容量を操作するために使用される生理学的構造(特に、胸の底と壁)です。肺ピストンは、肺気流(すべての人間の言語に見られる)を開始するために使用されます。喉頭は、喉頭の垂直方向の動き(声門を閉じた状態)を介して声門上空洞と声門下空洞の容積を変更することにより、声門気流メカニズムを開始するために使用されます。放出音と破裂音は、この気流メカニズムによって作られます。舌体は口腔内の圧力を変化させることで軟口蓋気流を作り出します。舌体は口腔内の圧力を変化させます。クリック子音は軟口蓋気流のメカニズムを利用します。ピストンはさまざまな筋肉によって制御されます。
弁は空洞間の空気の流れを調節します。空気の流れは、空気弁が開いていて、接続している空洞間に圧力差があるときに発生します。空気弁が閉じているときは、空気の流れはありません。空気弁は、声門上空洞と声門下空洞の間を調節する声帯 (声門)、口腔と鼻腔の間を調節する口蓋帆咽頭ポート、口腔と外気の間を調節する舌、および口腔と外気の間を調節する唇です。ピストンと同様に、空気弁もさまざまな筋肉によって制御されます。
開始
どのような音を出すにも、空気の動きが必要です。人が話し言葉として解釈できる音を出すには、空気の動きが声帯を通り、喉を通り、口または鼻に入り、そして体から出なければなりません。口の位置、つまり言語学者が鼻腔と区別するために「口腔」と呼ぶ位置によって、さまざまな音が生成されます。
子音
子音は、声道を完全にまたは部分的に閉じて発音される言語音です。子音は通常、肺から吐き出される空気の流れを変更することで生成されます。空気の流れを作り出し、変更するために使用される呼吸器官は、声道(喉頭上)、喉頭、声門下系の3つの領域に分けられます。空気の流れは、出力(声道から出る)または入力(声道に入る)のいずれかです。肺音では、空気の流れは声門下系の肺によって生成され、喉頭と声道を通過します。声門音は、肺からの空気の流れなしで喉頭の動きによって生成される空気の流れを使用します。クリック子音は、舌を使用して空気を希薄化し、続いて舌の前方閉鎖を解放すること で発音されます。
発音場所

子音は声道、通常は口の中で発音されます。調音場所を説明するためには、能動調音器と受動調音器を知る必要があります。ほとんどの場合、能動調音器は唇と舌です。受動調音器は、狭窄が形成される表面です。唇によって作られる狭窄は、唇骨と呼ばれます。狭窄は声道のいくつかの部分で作られることがあり、冠状調音、背側調音、根元の調音場所に大まかに分類されます。冠状調音は舌の前部で行われ、背側調音は舌の後ろで行われ、根元の調音は咽頭で行われます。[1]これらの区分は、すべての音声を区別して説明するには十分ではありません。[1]たとえば、英語では、[s]と[ʃ]の音はどちらも冠状ですが、口の別の場所で生成されます。これを説明するには、口のどの部分で狭窄が起こるかに基づいて、より詳細な発音場所を知る必要がある。[2]
唇音
唇を使った発音には、両唇を使う(両唇音)、片方の唇と歯を使う(唇歯音)、舌と上唇を使う(舌唇音)の3種類がある。[3]使用する定義によっては、これらの発音の一部またはすべてが唇音として分類されることもある。LadefogedとMaddieson(1996)は、舌唇音を唇音ではなく冠状音とみなすことを提案しているが、この分類は、すべての発音の分類と同様に、曖昧で明確には分けられていないことを明確にしている。[4]舌唇音は、唇を発音の場として使用することから、このセクションでは唇音として含められている。
両唇音は両方の唇で発音される。これらの音を発音する際、下唇は上唇に最も近づくように最も遠くまで動き、上唇もわずかに下がる。[5]ただし、場合によっては、開口部(唇の間の隙間)を通過する空気の力によって、唇が離れる速度が近づく速度よりも速くなることがある。[6]他のほとんどの調音器官とは異なり、両方の調音器官は軟部組織でできているため、歯や口蓋などの硬い表面を使った調音器官よりも、両唇閉鎖音は不完全な閉鎖で発音される可能性が高くなります。また、両唇閉鎖音は、上唇が積極的に下向きに動くため、声道の上部にある調音器官が積極的に下向きに動くという点でも珍しい。[7]
唇歯子音は、下唇を上の歯まで上げることで作られる。唇歯子音はほとんどの場合摩擦音であるが、唇歯鼻音も類型学的には一般的である。[8]真の唇歯破裂音が自然言語に存在するかどうかについては議論があるが[9] 、ズールー語、[10] 、 トンガ語、[11]、シュビ語など、多くの言語に唇歯破裂音があると報告されている。[9]唇歯破擦音はツォンガ語で報告されている[12]が、破擦音の破裂音の破裂音部分は唇歯破裂音である必要があるが、ラデフォゲドとマディソン (1996) は、唇歯破擦音にはドイツ語の「pf」のような両唇閉鎖音が含まれる可能性を提起している。破裂音や破擦音とは異なり、唇歯鼻音は言語間で共通である。[8]
舌唇音は、舌の先端を上唇に近づけたり接触させたりして発音される。両唇発音と同様に、上唇はより活発な調音器官に向かってわずかに動く。このグループの発音は、国際音声記号に独自の記号がなく、むしろ、尖端記号と発音区別符号を組み合わせて形成され、暗黙的に冠状音の範疇に入る。[13] [14]タンゴア語など、バヌアツ固有の言語に多く存在するが、初期の記述では尖端唇音と呼ばれていた。舌唇音という名前は、舌先ではなく舌の先端で発音されることから、フロイド・ラウンズベリーによって提案された。 [14]
冠状子音
冠状音は舌先または舌葉で発音され、舌の前部が機敏なため、舌の位置だけでなく姿勢も多様である。冠状発音の場所は、舌が接触または狭窄する口の領域を表し、歯、歯槽、歯槽後部が含まれる。舌先を使用する舌の姿勢は、舌先の上部を使用する場合は尖端、舌葉で使用する場合は舌葉、舌先を後ろに丸めて舌の下部を使用する場合は亜尖端になる。冠状音は、あらゆる発音方法が証明されているという点で、グループとしてユニークである。 [13] [15] オーストラリアの言語は、この地域の言語内および言語間で多数の冠状音の対比が見られることでよく知られている。[16]
歯音は、舌の先または舌根と上歯で発音されます。歯音は、発音に使用する舌の部分に基づいて 2 つのグループに分けられます。歯根尖歯音は、舌先を歯に接触させて発音します。歯間歯音は、舌先を歯の前に突き出して舌根で発音します。異音として存在する可能性はありますが、両方を対照的に使用する言語は知られていません。
歯茎子音は、歯のすぐ後ろの歯槽骨で舌先または舌葉を使って作られ、同様に頂端音または葉端音になることができます。[17]
言語間においては、歯音と歯茎子音は頻繁に対比され、言語間パターンの一般化が数多く生じている。調音場所の違いは、発音に用いられる舌の部分でも対比される傾向がある。歯破裂音を持つ言語のほとんどは歯舌が舌端にあるのに対し、歯茎破裂音を持つ言語は通常歯尖破裂音を持つ。舌端性が対照的な2つの子音が同じ場所に存在する言語はまれであるが、Taa (ǃXóõ) はこのパターンの反例である。[18]言語に歯破裂音か歯茎破裂音のどちらか一方しかない場合、それが歯破裂音であれば通常は舌端になり、歯茎破裂音であれば通常は歯尖破裂音になるが、例えばテムネ語やブルガリア語はこのパターンには従わない。[19] [20]言語に頂端破裂音と舌端破裂音の両方がある場合、イソコ語のように舌端破裂音の方が破擦音になる可能性が高くなりますが、ダハロ語では逆のパターンを示し、歯茎破裂音の方が破擦音になりやすいです。[21]
後屈子音は、舌の位置を重視するか、口蓋の位置を重視するかによって、いくつかの異なる定義があります。一般的に、後屈子音は、舌先がある程度上向きにカールした調音のグループを表します。このように、後屈子音は、歯茎、後歯茎、口蓋領域など、口蓋のさまざまな場所で発生する可能性があります。舌先の下側が口蓋に接触する場合、それは亜尖端音ですが、歯茎後端の尖端音も後屈音として説明されます。[22]亜尖端後屈音破裂音の典型的な例は、ドラヴィダ語によく見られ、米国南西部のいくつかの言語では、歯破裂音と歯茎破裂音の対照的な違いは、歯茎破裂音がわずかに後屈していることです。[23]音響的には、後屈音は高位フォルマントに影響を及ぼす傾向があります。[23]
歯茎隆起のすぐ後ろで行われる調音は後歯茎子音と呼ばれ、さまざまな用語で呼ばれてきました。歯茎頂の後歯茎子音はしばしば後屈音と呼ばれ、一方、歯槽葉調音は時々口蓋歯茎音と呼ばれます。[24]オーストラリア学の文献では、これらの歯槽葉破裂音は、通常口蓋と表現される口蓋領域よりも前方で発音されるにもかかわらず、「口蓋」と表現されることがよくあります。 [16]解剖学的には個人差があるため、口蓋歯茎破裂音(および一般的な冠状音)の正確な調音は、言語コミュニティ内で大きく異なる場合があります。[25]
背子音
背子音は、舌先や舌葉ではなく、舌本体を使って発音される子音です。
口蓋音は、舌の部分を口蓋の上にある硬口蓋に当てて発音される。口蓋音は口蓋垂音や軟口蓋音とよく対比されるが、言語が3つすべてを同時に対比することは稀で、ジャカル語は3者間対比の一例として考えられる。[26]
軟口蓋音は舌体を口蓋に当てて発音される。言語間で非常に一般的で、ほぼすべての言語に軟口蓋破裂音がある。軟口蓋音と母音はどちらも舌体を使って発音されるため、母音との調音結合の影響を強く受け、硬口蓋の前方から口蓋垂の後方まで発音される。これらのバリエーションは通常、母音空間と平行して前部軟口蓋音、中央軟口蓋音、後部軟口蓋音に分けられる。[27]軟口蓋音は口蓋子音と音声的に区別するのが難しい場合があるが、典型的な口蓋子音の領域のわずかに後ろで発音される。[28]
口蓋垂子音は舌体が口蓋垂に接触または接近することで作られる。口蓋垂子音はまれで、言語の約19%にしか見られず、アメリカ大陸とアフリカの広い地域では口蓋垂子音を持つ言語は存在しない。口蓋垂子音を持つ言語では、破裂音が最も多く、続いて持続音(鼻音を含む)が続く。[29]
子音の語幹
語幹子音は発音時に舌根または喉頭蓋を使用する。[30]
咽頭子音は舌根を咽頭壁に触れるまで引き戻すことによって発音される。発音が難しいため、この方法では摩擦音と接近音しか発音できない。[31] [32]
喉頭蓋子音は喉頭蓋と咽頭後壁で作られる。喉頭蓋破裂音はダハロ語で記録されている。[32]声門と喉頭蓋の間の空洞が小さすぎて発声できないため、有声喉頭蓋子音は不可能とされている。[33]
声門子音
声門子音は喉頭の声帯を使って発せられる音である。声帯は発声源であり、口鼻声道の下にあるため、有声声門閉鎖音など多くの声門子音は不可能である。声門子音は3つ可能で、無声声門閉鎖音と2つの声門摩擦音があり、すべて自然言語で確認されている。[13]
声帯を閉じることで作られる声門閉鎖音は、世界中の言語で特に一般的です。[33]多くの言語では、声門閉鎖音を句の境界を定めるために使用しますが、ワトラ・マサテク語などの一部の言語では、声門閉鎖音を対照音として持っています。さらに、この言語では、声門閉鎖音は、次の母音の喉頭化として実現されます。 [34]特に母音間の声門閉鎖音は、通常、完全な閉鎖を形成しません。真の声門閉鎖音は通常、二重音化された場合にのみ発生します。[35]
発音方法
調音場所を知るだけでは子音を完全に記述するのに十分ではなく、狭窄が起こる仕組みも同様に重要です。調音様式は、能動的な調音器官が声道をどのように修正、狭窄、または閉鎖するかを正確に記述します。[36]
破裂音(破裂音とも呼ばれる)は、気流が完全に遮断されている子音である。口が狭くなると圧力が口内に蓄積し、調音器官が離れるときに小さな音の破裂音として放出される。鼻口蓋が上がると、空気は鼻腔を通らない。鼻口蓋が下がり、空気が鼻を通れるようになると、鼻閉鎖音となる。しかし、音声学者はほとんどの場合、鼻閉鎖音を単に「鼻音」と呼ぶ。[36]破擦音は、同じ場所で破裂音の連続の後に摩擦音が続く音である。[37]
摩擦音は、声道の一部を部分的に(完全ではないが)遮断することで気流が乱れる子音である。[36] 歯擦音は、乱気流が歯に向けられる特殊なタイプの摩擦音であり、[38]甲高いシューという音を作り出す。[39]
鼻音(鼻閉鎖音とも呼ばれる)は口腔が閉じられ、口蓋帆が下がって空気が鼻を流れる子音である。[40]
接近音では、調音器官は互いに接近しますが、乱気流が発生するほどではありません。[39]
ラテラルとは、声道の中央に沿って気流が遮られ、片側または両側で気流が自由に流れる子音のことである。[39]ラテラルは、舌を収縮させて、舌の中央よりも両側の気流が大きくなる子音としても定義されている。[41]最初の定義では、舌の上を空気が流れることはない。
トリルは、舌や唇が空気の流れによって動かされる子音です。[42]狭窄は、空気の流れによって軟調音器官の開閉の繰り返しパターンが生じるような方法で形成されます。[43]尖端トリルは通常、2つまたは3つの振動周期で構成されます。[44]
タップとフラップは、舌を口蓋に押し付ける単一の素早い、通常は先端の動きであり、非常に素早いストップに似ています。 [42]これらの用語は互換的に使用されることもありますが、一部の音声学者は区別しています。[45]タップでは、舌は単一の動きで口蓋に接触しますが、フラップでは、舌は口蓋の接線方向に動き、通り過ぎるときに口蓋にぶつかります。
声門気流機構では、声門が閉じられ、空気の塊が閉じ込められる。これにより、声道内の残りの空気が別々に動かされる。閉じた声門が上向きに動くと、この空気が外に排出され、放出子音となる。あるいは、声門が下がり、口の中により多くの空気が吸い込まれると、破裂子音となる。[46]
クリック音は舌の動きによって口の中に空気が吸い込まれる音で、軟口蓋気流と呼ばれる。[47]クリック音の間、2つの調音閉鎖の間で空気が希薄になり、前部閉鎖が解放されたときに大きな「クリック」音が出る。前部閉鎖の解放はクリック流入と呼ばれる。軟口蓋または口蓋垂である後部閉鎖の解放はクリック流出と呼ばれる。クリック音はコイサン語族やバンツー語族など、いくつかのアフリカ言語族で使用されている。[48]
母音
母音は喉頭と声道を通る空気の通過によって生成されます。ほとんどの母音は有声音です(つまり、声帯が振動しています)。一部の例外を除いて、声道は開いているため、摩擦音を生成せずに空気流を逃がすことができます。
母音の質の変化は、以下の調音構造によって生み出されます。
咬合器
声門
声門は喉頭にある声帯の間の開口部です。その位置によって異なる振動パターンが生まれ、有声音と無声音を区別します。[49]さらに、声帯の振動周波数を変えることで母音のピッチが変わります。言語によっては、発声タイプの異なる母音の間にコントラストが見られます。[50]
咽頭
咽頭は、声道のうち口蓋帆の下、喉頭の上にある領域である。母音は、舌根を引っ込めることで咽頭化(喉頭蓋化、括約筋化、甲高い音化とも呼ばれる)されることがある。[50] : 306–310 母音は、舌根を前方に動かして発音されることもある。[49] : 298 この母音の特徴(ATR)が、母音の緊張/緩慢の区別とは異なるかどうかについては議論がある。[50] : 302–6
ベラム
鼻口蓋(軟口蓋)は鼻腔を通る空気の流れを制御します。鼻音や鼻音化は鼻口蓋を下げて鼻から空気を逃がすことで生成されます。通常、母音は軟口蓋を上げて鼻から空気が逃げないようにして生成されます。しかし、軟口蓋を下げることで母音が鼻音化されることもあります。多くの言語では、対照的に鼻音化が使用されています。 [50] : 298–300
舌
舌は非常に柔軟性の高い器官で、さまざまな方法で動かすことができます。母音の発音では、母音の高さと前後の大きさが主な変化となります。[50]母音の質におけるあまり一般的ではない変化は、舌の前部の形状の変化によって生み出され、ロート音またはロート化母音になります。[50]
唇
唇は母音の発音において重要な役割を果たします。一般的に、唇の丸み(または唇音化)と唇の突き出しという2 つの主要な変数が影響していると考えられています。
気流

実用上、調音システムでは温度は一定として扱うことができます。したがって、ボイルの法則は次の 2 つの式で表すことができます。
- [51]
- [52]
上記の式が表しているのは、時間 1 での初期圧力 P 1と容積 V 1を考えると、これら 2 つの値の積は、後の時間 2 での圧力P 2と容積V 2の積に等しくなるということです。つまり、空洞の容積が増加すると、同じ空洞の圧力がそれに応じて減少し、その逆も同様です。言い換えると、容積と圧力は互いに反比例(または負の相関) します。声門下空洞の説明に当てはめると、肺ピストンが肺を収縮させると、声門下空洞の容積が減少し、声門下空気圧が上昇します。逆に、肺が拡張すると、圧力が減少します。
次のような状況が考えられます。(1)声帯弁が閉じて声門上腔と声門下腔が分離している、(2)口が開いているため声門上気圧が大気圧に等しい、(3)肺が収縮して声門下圧が大気圧よりも高い圧力に上昇している。その後声帯弁が開くと、それまで別々だった 2 つの腔は 1 つの統合された腔になりますが、その間にある声門弁は比較的小さくて狭窄性があるため、空力的には分離したままです。パスカルの法則によれば、システム内の圧力はシステム全体で等しくなければなりません。声門下圧が声門上圧よりも高い場合、統合された腔内で圧力の不均衡が生じます。定義により圧力は表面積に加えられる力であり、ニュートンの運動の第二法則によれば力は質量と加速度の積であるため、圧力の不均等は声門下腔にある空気分子の質量の一部を声門上腔に移動させることによって解決されます。この質量の移動が気流です。気流は圧力の平衡に達するまで続きます。同様に、声門気流機構による射出子音では、唇または舌(頬側弁または舌側弁)が最初に閉じられ、閉じた声門(喉頭ピストン)が持ち上げられることで、弁閉鎖後の口腔容積が減少し、静止状態の容積および圧力と比較して圧力が増加します。閉じた弁が開くと、口腔内圧が大気圧と等しくなるまで、最初の閉鎖後の腔から外向きの気流が発生します。つまり、空気は平衡点に達するまで高圧の腔から低圧の腔へと流れます。したがって、位置エネルギーとしての圧力は、運動エネルギーとしての空気の流れに変換されます。
音源
音源とは、空気力学的エネルギーを音響エネルギーに変換することです。調音システムには、周期的(またはより正確には半周期的)と非周期的という 2 つの主なタイプの音源があります。周期的音源は、母音や有声子音で声門に生じる声帯振動です。あまり一般的ではない周期的音源は、歯茎震えで生じる舌などの口腔調音器官の振動です。非周期的音源は、摩擦音の乱流ノイズと、口腔内で生じる破裂音の短いノイズバーストです。
有声音は話し言葉でよく使われる周期音源で、声帯がどれだけ近くに配置されているかに関係しています。英語では、有声音と無声音の2つの可能性しかありません。有声音は、声帯が互いに接近しているため、声帯を通過する空気によって声帯が振動することで発生します。通常発声されるすべての母音は有声音であり、h を除く他のすべての共鳴音、および残りの音の一部 ( b、d、g、v、z、zh、j、およびthisのth の音) も有声音です。残りはすべて無声音であり、声帯は振動しない程度に離されていますが、h の音のように、ある程度の摩擦音は聞こえます。無声音は、破裂音、摩擦音、破擦音のように乱れがない限り、あまり目立ちません。そのため、共鳴音は一般に有声音でしか発生しません。例外はささやくときで、このときは発音されるすべての音が無声音になります。
定期的な情報源
- 声帯以外の振動: 20~40ヘルツ(1 秒あたりのサイクル数)
- 声帯の振動
- 下限: 70~80 Hz モーダル(低音)、30~40 Hz きしみ音
- 上限: 1170 Hz (ソプラノ)
声帯の振動
- 喉頭:
実験技術
- 脈波記録法
- 筋電図検査
- 写真グロトグラフィー
- 電気喉頭造影検査
- 磁気共鳴画像(MRI)/リアルタイムMRI [53]
- 放射線検査
- 超音波舌画像
- 電磁関節造影法
- 航空測定
- 内視鏡検査
- ビデオキモグラフィー
口蓋形成術
音がどのように作られるかを理解するために、実験的な手順がしばしば採用される。パラトグラフィーは、調音器官に関するデータを記録するために使用される最も古い機器による音声学技術の1つである。 [54]伝統的な静的パラトグラフィーでは、話者の口蓋に黒い粉を塗ります。次に、話者は、通常1つの子音を含む単語を発音します。舌は、調音場所の粉の一部を拭き取ります。次に、実験者は鏡を使用して、話者の口の上部全体を撮影します。この写真では、粉が取り除かれた領域として調音場所が見えるため、パラトグラムと呼ばれます。[55]
その後、テクノロジーの進歩により、電気口蓋記録法(EPG)が可能になりました。EPG データを収集するために、話者に多数の電極を備えた特殊な人工口蓋が装着されます。発話中に舌が電極に「接触」する方法から、音声学者は、さまざまな発話音で口蓋のどの程度が接触するか、口蓋のどの領域が接触するか、接触の持続時間はどのくらいかなどの重要な情報を得ることができます。
参照
注記
- ^ 音は単なる空気圧の変化ですが、音として認識されるには変化の速度が十分に速くなければなりません。変化が遅すぎると、聞こえなくなります。
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外部リンク
- 対話的な場所と表現方法
- 咬合器官を観察する
- QMU の CASL 研究センターの超音波舌画像診断サイト
- 音声を見る - MRIと超音波舌画像を用いたIPA音の参考例付き
- UCLA 電磁アーティキュログラフィー
- UCLA 航空測定学
- UCLA電気喉頭造影検査
- アメリカ英語、スペイン語、ドイツ語の音声に対応したインタラクティブな Flash ウェブサイト
