有声破裂音、弱気破裂音 、および有気 破裂音 のVOT(音声開始時間)をグラフィカルに表現した図。波は有声化、つまり 声帯 の振動を表している。両端が尖ったフォークは、関連する調音器官 の相対的な位置を表している。音声学 において、声帯振動開始時間 (VOT )は 破裂音 の発音の特徴である。これは、破裂音の解放から声帯 振動の開始、あるいは他の研究者によれば周期性の開始までの時間として定義される。一部の研究者は、調音閉鎖の瞬間に声帯振動が存在しない無気音 の有 声破裂音の場合、子音の調音閉鎖期間中に始まり解放まで続く声帯振動を負の値で表すことを許容している。
歴史 音声開始時間の概念は、19世紀にまで遡ることができ、アジャリアン (1899: 119)[ 1 ] はアルメニア語の破裂音を研究し、「口から空気が放出されて子音が破裂する瞬間、つまり爆発の瞬間と、喉頭が振動し始める瞬間という2つの瞬間の間に存在する関係」によって特徴づけました。しかし、この概念が広く知られるようになったのは1960年代になってからで、Lin & Wang (2011: 514) が説明した文脈においてである。[ 2 ] 「当時、どの音声属性によって有声破裂音と無声破裂音を効果的に区別できるかについて議論が続いていた。例えば、有声性、気息性、調音力などが定期的に研究されていた属性の一部であった。英語では、破裂音が語中位置にある場合、「有声性」によって/b, d, ɡ/を /p, t, k/ からうまく分離できるが、語頭の破裂音の場合は必ずしもそうではない。厳密に言えば、語頭の有声破裂音/b, d, ɡ/は部分的にしか有声ではなく、時には無声であることもある。」VOTの概念は、 Leigh Lisker とArthur Abramson が Haskins Laboratories で共同研究していた際に発表した有名な研究( Word 、1964 年 )で最終的にその名が付けられた。[ 3 ]
分析上の問題 いくつかの言語でVOTを定義する際に多くの問題が発生し、この音声合成パラメータを、 これらの問題がなく、より強い説明的意義を持つ調音モデルまたは空気力学的モデルパラメータの代わりに使用すべきかどうかを再検討する必要があるという声が上がっている。[ 4 ] 下記の議論にあるように、VOTの変動の説明は必ず空気力学的および調音的概念に戻ることになり、音響パラメータとして、空気力学的パラメータ(圧力または気流)や調音パラメータ(閉鎖間隔または声帯外転動作の持続時間、範囲、タイミング)よりも測定が容易な場合があるという点以外に、VOTが分析に付加する理由は示されていない。
種類 英語の「die」と「tie」の音声開始タイミング(VOT)スペクトログラム 。解放音と有声音の間の無声ギャップは赤色で強調表示されています。ここでは、音素/t/ のVOTは95ms 、/d/ のVOTは25msです 。 破裂音の3つの主要な発声 タイプは、声の開始時間という観点から分析することができる。
単純な無気音無声 破裂音 (「テニュイス 」破裂音とも呼ばれる)は、発声開始時間がゼロまたはそれに近い値であり、つまり、後続の共鳴音(母音など)の発声は、破裂音が解放されるのとほぼ同時に、またはそれに近い値で開始される。( [t]では 15ms 以下、 [k] では30ms以下のオフセットは聞き取れず、テニュイスとみなされる。) 共鳴音に続く有気 破裂音は、この値よりも長い声帯開始時間を持ち、これを正のVOT と呼びます。このような場合のVOTの長さは、有気の度合いを示す実用的な尺度となります。VOTが長いほど、有気は強くなります。たとえば、有気の強いナバホ語 では、有気(したがってVOT)は英語の2倍の長さになります。 [kʰ] の場合は160ms、英語の80ms 、[k] の場合は45msです。英語よりも有気の弱い言語もあります。軟口蓋破裂音の場合、tenuis [k] のVOTは通常20~30ms、弱有気の[k]は約50~60ms、中程度の有気の[kʰ] は平均80~90msで、100msをはるかに超えるものは強い有気とみなされます。 (もう一つの発声法である息漏れ声は、一般的に 有声気息音 と呼ばれます。VOT測定をこれに適用するためには、VOTをモーダルな有声化の開始点として理解する必要があります。もちろん、気息子音の後に必ずしも有声音が続くとは限らないため、その場合はVOTを用いて測定することはできません。)有声 破裂音は、声帯振動開始時間がゼロより著しく小さい「負のVOT」を持ち、破裂音が解放される前に声帯が振動し始めます。「完全有声破裂音」では、VOTは破裂音の開始と一致します。英語の[b, d, ɡ] のように語頭に位置する「部分有声破裂音」では、子音の閉鎖(閉塞)中に有声化が始まります。有気音化も有声音化も絶対的なものではなく、どちらにも中間的な段階が存在するため、相対的な用語であるfortisとlenisは 、VOTが高い(より正の)子音の系列(fortisと定義される)とVOTが低い(より負の)子音の系列( lenis と定義される)との二項対立を表すためによく用いられます。もちろん、相対的なものであるため、ある言語におけるfortisとlenisの意味は、一般的には別の言語における意味とは一致しません。
有声・無声の対立はあらゆる種類の子音に適用されるが、有気音は一般的に破裂音と破擦音にのみ見られる特徴である。
また、有声で始まるが、ジュホアンシ語 やケラビット語 のように、弱音、有気音、または放出音として解放される混合声子音もあり、ルン・バワン 語では、それらを/p、b、b͡p/のような単純な有声音や無声音と対比させている。
転写 有気音は ⟨ ◌ʰ ⟩ 、長(強)有気音は⟨ ◌ʰʰ ⟩ と表記される。有声性は、子音文字の選択によって最も一般的に示される。前有声性 やその他のタイミングのバリエーションを表記する方法の 1 つについては、IPA の拡張 § 発音記号 を参照。他のシステムには、Laver (1994) [ 5 ] のシステムがあり、完全に無声化された⟨ b̥a ⟩ と⟨ ab̥ ⟩ を、音節の開始部分の⟨ ˳ba ⟩ による最初の部分的無声化、および音節の末尾部分の⟨ ab˳ ⟩ による最後の部分的無声化と区別している。
出版物 Abramson, A., & Lisker, L. (1973). スペイン語の語頭破裂音における音声タイミングの知覚。音声学ジャーナル 、1、1-8。 Abramson, AS、Whalen, DH (2017). 50 における音声開始時間 (VOT): 有声音の区別を測定する際の理論的および実践的な問題。音声学ジャーナル 、63、75–86。 Allen, J.、Miller, J.、DeSteno, D. (2003)。発声開始時間における話者個人差。Journal of the Acoustical Society of America 、113、544–552。 Cho, T., & Ladefoged, P. (1999). VOTにおける変異と普遍性:18言語からの証拠. Journal of Phonetics , 27, 207–229. https://doi.org/10.1006/jpho.1999.0094 Cho, T.、Whalen, D.、Docherty, G. (2019). 音声開始時間とその先:19言語における喉頭音の対比の探求。音声学ジャーナル 、72、52–65。https ://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.11.002 伊藤正人、笹沼聡、辰巳IF、村上慎一、福迫義雄、鈴木孝雄(1982)。発話失行における発話開始時間の特徴。脳と言語 、17、193-210。 Kessinger, RH、および Blumstein, SE (1997)。タイ語、フランス語、および英語における発話速度が音声開始時間に及ぼす影響。音声学ジャーナル 、25、143–168。 Lisker, L., & Abramson, AS (1964). 語頭破裂音の有声性に関する言語横断的研究:音響測定. Word , 20(3), 384–422. DOI: 10.1080/00437956.1964.11659830. Rubin, P. (2022). Arthur Abramson. 『Oxford Research Encyclopedia of Linguistics』 、2022年4月20日。doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.923 Scobbie, JM (2006). 互換性のない英語VOTシステムに対する柔軟性。L. Goldstein、DH Whalen、CT Best (編) 『実験音韻論8:音韻能力の多様性』 (367–392頁)。第8回実験音韻論会議論文集、ニューヘイブン、コネチカット州。音韻論と音声学4。ベルリン、ドイツ:Mouton de Gruyter。 Winn, MB (2020). 音声刺激における音声開始時間の操作:チュートリアルと柔軟なPraatスクリプト。Journal of the Acoustical Society of America 、147、852-866。
参考文献 ↑ ADJARIAN, H.、Les 爆発物 de l'ancien arménien étudiées dans les Dialectes modernes、La Parole。 Revue internationale de Rhinologie, Otlogie, Laryngologie et Phonétique expérimentale, 119-127 (1899)「 ... 存在する瞬間と関係性 : 空気の追放、爆発、その他の影響を与えるセルイとコンソンヌの関係喉頭内部の振動。 」 ↑ LIN, C. & WANG, H.、「ランダムフォレストをオンセット検出に適用することによる単語先頭破裂音の音声開始時間の自動推定」、米国音響学会誌、514-525 (2011) ↑ 「Lisker, L. および Abramson, AS、「語頭破裂音の有声性に関する異言語間研究:音響測定」、Word Vol. 20、384-422 (1964)」(PDF) 。 2022年7月2日 取得 。 ↑ ROTHENBERG, M.「破裂音における発声開始時間と調音モデルの比較」、ヤン・ゴーフィン記念シンポジウム、2008年10月16日、ストックホルム王立工科大学。(シンポジウム議事録に掲載予定) ↑ 音声学の原理 、340ページ
情報源 Taehong Cho および Peter Ladefoged、「VOT の変異と普遍性: 18 言語からの証拠」。音声学ジャーナル 、第 27 巻、207-229 ページ、1999 年。 アンジェリカ・ブラウン、「VOT im 19. Jahrhundert oder "Die Wiederkehr des Gleichen"」。フォネティカ vol. 40. 323-327。 1983年。
外部リンク アブラムソン・リスカー VOT 刺激。 Arthur Abramson と Leigh Lisker が作成した VOT 刺激のインタラクティブなデモ スパイのためにパイを買う有声破裂音、無声無気音、および(無声)有気音破裂音のメカニズムを声帯発火時間との関係で説明する