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言语产生的过程 人类的言语行为受到大脑左半球言语中枢的控制,从言语中枢出发,将信息通过周围神经系统传递给呼吸肌群,嗓音肌群以及共鸣肌群,由此对言语器官进行调控。言语产生的过程被认为是由这三个系统协调运动而形成。 言语产生的过程 呼吸系统 作为一动力源。 嗓音系统 作为一振动源。 共鸣系统 作为一共鸣源。 言语产生的过程 呼吸系统 作为一动力源,提供充足的气压和气流来启动和维持发声。 嗓音系统 作为一振动源,提供充足的能量,以及合适的声学频谱来构建言语声。 言语产生的过程 共鸣系统 作为一共鸣源,调整声道的形状(舌部,唇部,下颌,软腭和咽腔),以产生不同的言语声,包括元音,双元音,塞音,塞擦音,擦音,边音和鼻音。 嗓音系统与言语 喉与声带 发声与声带振动 呼吸、喉和构音器官 呼吸、嗓音和共鸣三大系统的协调运动 频率范围 为能被听话者识别,人类所能产生的声音频率一定是处于人耳能够感知的频率范围之内,该频率的范围在20-20,000赫兹之间。 基频范围大约在40至2,200赫兹之内。 强度范围 人类所能产生的声压级大约在35-120分贝之间,120分贝只能由训练有素的歌唱家的所产生。 声带拉伸和收缩(CT,TA) 环甲肌(CT)是使声带拉伸的主要张肌,张肌主要通过拉伸声带来调节发声频率。 甲杓肌(TA)(包括甲杓外肌和甲杓内肌)主要使声带增厚。而甲杓内肌又被称为声带肌(VOC)。 声门关闭(LCA,IA + CT,TA) 声门的关闭主要通过环杓侧肌(LCA)、杓肌(IA)(包括杓横肌和杓斜肌)、甲杓肌(TA)的协同收缩来完成。 这些肌群在前发声阶段同时进行不同程度的收缩。从功能上讲,这些肌群可分成两大类:(1)控制声门关闭(环杓侧肌)、或使声带向中线靠近的肌群(甲杓外肌)。中线收缩力(medial compression)是一个解释性术语,它是指一种将两侧声带向声门中央拉近﹑并互相接触的力量;(2)调节声带紧张度的肌群(环甲肌CT、声带肌VOC、在一定程度上还包括甲杓外肌)。 声门打开(PCA) 环杓后肌(PCA)作为甲杓肌的拮抗肌群,它们的收缩幅度较小,主要是阻止甲杓肌收缩时声突过分向前拉伸,环杓后肌的主要功能仍是使声门打开。 正常起音(同时撞击) 图示的光电声门图就是这种起音方式。实验观察证明声带粘膜的运动首先发生在中层,气流速度越快,声带中层的运动就越明显(该运动在声带闭合过程中进行了叠加)。 前发声阶段的光电声门图 贝努利效应 呼气时,气流开始经过声门,声带向中线靠近,使声门间的气道变得窄小,阻止声门间的气流通过,从而使声门下压(subglottal air pressure)增加。声门下压的增加使声带粘膜间的气流速度加快,两侧声带之间产生负压,导致两侧声带互相吸引,声门闭合,这就是前发声阶段的贝努利效应。 第二项重要的调整工作 只有在适当的气流速度和声门下压状况下,声带才能产生振动。 在声门闭合至发音位置的过程中,如果声门下压太高,嗓音表现为一种可听见的声门擦音/h/,被称作气息声;如果声门下压太低,嗓音将表现为吱嘎声,或声带几乎不产生振动。 第二项重要的调整工作 因此,最有效的起音运动要求在前发声阶段,呼气运动(声门下压与气流速度)和声带闭合运动(即位置和肌张力)保持平衡,呼气运动应适度。 第二项重要的调整工作 发声至少需要2 cmH2O的声门下压和接近100 ml/sec的气流速率。 正常发声在6 cmH2O的声门下压时需要150 ml/sec的气流速率 在说话时还必须产生足够的语气变化(如音调变化、语调变化、响度变化等),呼气肌群应能在更大的声门下压范围内进行调整,这一范围约为2-30 cmH2O,同时呼气肌群应能使气流速度达到1000ml/sec以上。 第三项重要的调整工作 声门关闭与呼气开始之间的时间协调十分重要,这两者之间的关系可以分成三种情况: 软起音 正常起音(同时撞击) 软起音 软起音 在声门完全关闭之前气流已经呼出,那么起音产生的是气息声(breathy),即送气声(aspirate),如/h/。这种发声情况可描述为气息声,或称软起音(soft glottal attack)。 气息声/h/在声带向中线靠拢的过程中逐渐加重,而在声门完全关闭时停止。 习惯性的气息音或软起音被认为是病理性的,特别是当气息声出现在元音的前面时,其使元音的强度减弱,音质明显下降。 正常起音(同时撞击) 当两侧声带刚达到完全闭合时,呼气运动正好开始,这是最佳的起音状态,这种起音方式被称为“同时撞击”。 实验观察证明,声带的运动首先发生在中层,气流速度越快,声带中层的运动就越明显(该运动在声带闭合过程中进行了叠加)。 硬起音 如果声门在呼气运动开始之前就已关闭,那么起音是突然的,即呈爆破式(explosiv
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