場所理論は、音の知覚は各成分周波数が基底膜に沿ってどこで振動するかによって決まるという聴覚理論です。この理論によれば、人間の声や楽音などの音の高さは、一次聴覚ニューロンの音調組織に対応する周波数に基づいて、膜が振動する場所によって決まります。 [1] [2]
より一般的には、聴覚知覚の属性を場所の関数としての神経発火率に基づくスキームは、レート-場所スキームとして知られています。[3]
場所理論に代わる主な理論は時間理論[2]であり、タイミング理論[1]としても知られています。これらの理論は、ニューロンのグループが音の波形のタイミングをエンコードできるメカニズムである ボレー原理またはボレー理論[4]と密接に関連しています。すべての場合において、時間内の神経発火パターンがピッチの知覚を決定します。場所-ボレー理論として知られる組み合わせは、両方のメカニズムを組み合わせて使用し、主に低音を時間パターンで、高音を速度-場所パターンでエンコードします。 [4 ] 現在では、両方のメカニズムに十分な証拠があると一般的に信じられています。[5]
場所理論はヘルマン・ヘルムホルツの理論であるとされることが多いが、それ以前から広く信じられていた。[6] [7]
場所理論と速度理論を区別する実験は、強い相関関係があるために考案するのが難しい。低速で大きな振動は基底膜の先端で発生し、高速で大きな振動は基底膜で発生する。人工内耳を使用して、この 2 つを独立して制御できる。膜に沿って分布する電極を介して、さまざまな速度のパルスを適用できる。インプラントの受容者を使用した実験では、刺激速度が低い場合、ピッチ スケールでのピッチの評価は刺激速度の対数に比例するが、正円窓からの距離とともに減少することが示された。刺激速度が高い場合、速度の影響は弱くなったが、場所の影響は強かった。[8]
参考文献
- ^ ab マザー、ジョージ(2006)。知覚の基礎。心理学出版社。ISBN 0-86377-834-8。
- ^ ab ムーア、ブライアン CJ (2003)。聴覚心理学入門。エメラルドグループ出版。ISBN 0-12-505628-1。
- ^ Delgutte, Bertrand (1999)。「音声の聴覚神経処理」。William J. Hardcastle、John Laver (編)。音声科学ハンドブック。Blackwell Publishing。ISBN 0-631-21478-X。
- ^ abゲルファンド、スタンレー A. ( 2001 )。聴覚学の基礎。Thieme。ISBN 1-58890-017-7。
- ^ d'Cheveigné, Alain (2005). 「ピッチ知覚モデル」 Christopher J. Plack、Andrew J. Oxenham、Richard R. Fay、Arthur N. Popper (編)。ピッチ. Birkhäuser. ISBN 0-387-23472-1。
- ^ ライトフット・バーンズ、チャールズ(1897年)。実用音響学。マクミラン。160ページ。
- ^ マーティン、ベンジャミン (1781)。『若い紳士淑女の哲学:対話による自然と芸術の作品の継続的な調査』W. オーウェン。
- ^ Fearn R、Carter P、Wolfe J (1999) 。「人工内耳ユーザーによるピッチの知覚:ピッチの速度と場所の理論における重要な意味」。Acoustics Australia。27 ( 2): 41–43。
