우리는 조작 음향 신호 가수의 자연 청각 피드백을 대체하기에 적합 소형화 헤드폰의 디자인과 조립에 대해 설명합니다. 온라인 사운드 처리 하드웨어, 노래 출력을 조작하는 헤드폰을 통해 청각의 의견에 실시간으로 오류를 소개하고, 보컬 모터 학습을 유도하는 데 사용됩니다.
방법 논문
우리는 조작 음향 신호 가수의 자연 청각 피드백을 대체하기에 적합 소형화 헤드폰의 디자인과 조립에 대해 설명합니다. 온라인 사운드 처리 하드웨어, 노래 출력을 조작하는 헤드폰을 통해 청각의 의견에 실시간으로 오류를 소개하고, 보컬 모터 학습을 유도하는 데 사용됩니다.
복잡한 동작 중에 감각 피드백 실험 조작은 모터 제어 및 sensorimotor의 소성 1 근간이 계산에 귀중한 통찰력을 제공하고 있습니다. 경험이 풍부한 피드백 오류를 줄일 피드 포워드 모터 제어의 변화를 반영 모터 출력의 보상 변화에 일관된 감각 섭동 결과. 다른 감각 피드백 오류가 인간 행동에 미치는 영향에 대해 정량화함으로써, 이전의 연구는 시각적 인 신호가 팔 움직임에게 2,3를 재조정하고 청각 피드백이 음성 생산 4-7을 수정하는 데 사용됩니다 사용하는 방법을 살펴 보았다. 이 방법의 장점은 실험이 생산에 경험이 오류는 모터 출력을 재 계산하는 데 사용하는 모습을 관찰 할 수 있도록 행동의 자연 오류를 모방 할 수있는 능력에 달려있다.
노래하는 새는는 sensorimotor 제어 및 소성 8,9의 신경 기초를 조사하기위한 뛰어난 동물 모델을 제공합니다 9-12 보컬 행동에 기여하는 방법을 이해에 상당한 발전을 한있는 잘 정의 된 회로를 제공합니다 . 그러나, 자연 오류 정정 패러다임의 부족 - 알려진 음향 매개 변수가 실험에 의해 어리둥절하고 가수에 의해 수정되는이 - 어려운 보컬 학습의 기반이 계산이 얼마나 신경 회로의 서로 다른 요소가 기여를 이해 만들었습니다 보컬 오류 13 수정합니다.
여기에 설명 된 기술은 음성 학습을 유도하는 데 사용할 수있는 임의의 감각 오류의 도입을 허용, 노래 조류의 청각 피드백 오류를 통해 실험 정확한 제어 할 수 있습니다. 온라인 사운드 처리 장비에 알려진 섭동을 소개하는 데 사용됩니다노래, 그리고 소형화 헤드폰 장치의 음향은 실시간으로 어리둥절 신호 가수의 자연 청각 피드백을 대체하는 데 사용됩니다. 우리는 성인 새들이 오류 수정 14를 사용하여 보컬 성능을 유지하는 첫 번째 데모를 제공 성인 노래하는 새는에 청각 피드백의 기본 주파수 (피치)를 교란이 패러다임을 사용했습니다. 현재 프로토콜은 음성 학습의 계산과 neurophysiological 근거를 조사하는 감각 피드백 섭동 (포함하되 피치 변화에 국한되지)의 다양한 구현하는 데 사용할 수 있습니다.
헤드폰 시스템을 구현하는 네 개의 주요 단계로 구성되어 있습니다. 자세한 전자 (스피커와 소형화 마이크) 소장 헤드폰 프레임의 조립 아래 제 1 항. 제 2 프레임이 새에 첨부하는 방법에 대해 설명합니다. 제 3 항은 전자의 조립에 대해 설명합니다. 제 4 항은 전자가 사운드 프로세싱 및 데이터 수집 하드웨어 및 세부 시스템이 제대로 작동하는지 테스트하기위한 절차에 연결하는 방법을 설명합니다.
1. 헤드폰 프레임 제조
2. 조류에 헤드폰 할 프레임을 첨부
3. 전자 조립
4. 전원 및 신호 처리 장비에 헤드폰 전자를 연결
5. 재료의 비용에 대한 참고
NT는 "> 두 주목할만한 예외가, 재료의 표에 나와있는 모든 항목은 (백 이하 몇 미국 달러) 상대적으로 저렴한 있습니다. 가장 비용이 많이 드는 구성 요소가 정류자와 표에 나와있는 Harmonizer,되는 각각의 비용을 2,000 달러 이상. 우리 둘 다 항목의 저렴 버전이 나와있는 것보다 다른 제조업체에서 사용할 수있는 수 있습니다 (우리가 그들을 테스트하지 않은하지만)와 연구자들이 적은 비용으로이 프로토콜을 구현 할 수 있습니다.그림 6은 어른 벵골의 핀치에서 수행 대표 실험을 보여줍니다. 여기서, 헤드폰 시스템는 16 일 하나의 반음 (절대 주파수에서 약 6 %의 변화를 나타내는 옥타브의 십이분의 일)에 의해 청각 피드백의 피치를 높이기 위해 사용되었다. 이 조작은 모든 노래 음절 (컬러 라인)의 피치이 점차적으로 감소하게되었습니다. 보컬 모터 프로그램에이 변경 사항은 명백한 보컬 오류를 해결하기 위해 청각 피드백에 새의 의존도를 보여주는 새 (점선)에 의해 경험 청각 오류의 감소하게되었습니다. 피치 변화가 일 16 후 제거되었을 때, 노래의 피치 결국 기본으로 돌아 왔습니다.
그림 6에 표시된 데이터는 사람들이 완전 적응을 반영한다는 점에서 전형적인 있습니다. 청각 피드백의 피치는 1.0 semitones에 의해 이동되었습니다하지만 여기, 새는 약 0.4 SEM에 의해 그의 노래의 피치를 변경itones. 종 및 시스템 전반, 불완전 적응 가상 의견은 하나의 감각 양상 5,15를 교란하는 데 사용되는 표준이며, 노래하는 새는이 지속적으로 보컬 실적을 평가로 현재 패러다임에 가능성이 nonauditory (예 : 고유 감각) 신호에서 부분 신뢰를 반영합니다.

1 그림. 헤드폰 프레임 어셈블리를. 가. 크로스바 조립. 그림과 같이 에폭시 접착제 (파란색)를 사용하여 나사, 크로스바, 헥스 너트, 그리고 주사기 바늘 (적색)를 연결합니다. 나사에 결합에서 에폭시을 방지하기 위해 미네랄 오일 각 나사의 끝 (녹색)을 다룹니다. 나. Earbud 어셈블리는. , 게시물을 첨부 실린더, 그리고 거품 패드 (오렌지) 에폭시와. 다. 피팅 헤드폰 프레임. 수술에 앞서, earbuds를 통해 스레드 stereotax earbars (검은 색). 에폭시 또는 치과 아크릴을 사용하여 두개골에 크로스바를 첨부 (파란색), 부드럽게 새의 머리에 대한 폼 패드를 눌러 악어 클립을 사용하여 크로스바에 earbuds를 첨부합니다. 라. 왼쪽 크로스바와 새의 머리에 earbuds의 위치를 보여주는 측면 전망을 제공합니다. 네, 헤드폰 프레임 후 두개골에 부착 된 헥스 너트 어셈블리의 측면보기는 나사를 분리하여 제거되었습니다. 모든 패널에 B와 관련된에서 스케일 바.

그림 2. 전자 조립체. 가. 탄소 섬유 실린더 및 길이에 절단 pipet 팁의 스크랩 조각에 pipet 팁을 삽입하여 어댑터를 확인합니다. B는. 에폭시, 접착제 하나의 스피커와 헤드폰 마이크를 사용하여 함께 테이프의 한 부분으로 구분합니다. C는. 접착제 스피커로 어댑터 (그림 참조), 스피커 / 휴대폰 마이크 구성 요소입니다. 라. 커넥터 스트립 s의 스피커와 헤드폰 마이크의 솔더 와이어헤드폰 프레임의 상단에 ocket 및 접착제는 소켓. 화이트 도트, 커넥터 스트립 소켓에 정렬 마크. 5. 스피커, 헤드폰 마이크,와 소켓 사이의 연결을 보여주는 배선 다이어그램.

그림 3. 어셈블리를 리드. 가. 커넥터 스트립 헤더와 함께 브레이드 와이어의 한쪽면에 핀에 전선의 납땜 네 15cm 길이에 의해 유연하게 리드를 제조. 정류자에 연결 어댑터 리드 와이어 솔더의 다른 쪽 끝. 화이트 도트, 커넥터 스트립 헤더에 정렬 마크. 나. 헤드폰 스피커, 전원 헤드폰 마이크를에 변경된 청각 피드백을 수행하고 헤드폰 마이크에서 신호를 기록하는 헤드폰에 커넥터 스트립 소켓에 플러그 리드. 올바른 연결을 위해 커넥터 스트립 헤더와 소켓에 점을 맞 춥니 다.

그림 5. 시스템을 테스트합니다. 소리의. 스펙트럼은 세 데이터 채널에 기록. 각 데이터 채널은 세 노래 음절을 보여줍니다. 색상은 각 시간과 음향 주파수에서 전력을 나타냅니다. B는. 당시 파워 스펙트럼은의 수직 붉은 선으로 표시. 헤드폰 마이크 스펙트럼 (녹색)에있는 봉우리는 일에 봉우리와 일치합니다전자 피치 이동 (적색) 대신 새의 귀를 도달하는 소리가 이동 피드백에 의해 지배되고 있음을 나타냅니다 unshifted (검은 색) 신호보다.

6 그림. 음성 학습을 유도 헤드폰 시스템을 사용합니다. 성인 벵골 핀치의 보컬 오류 정정이 있습니다. 컬러 라인이 헤드폰 시스템이 한 반음으로 청각 피드백 이상의 피치를 이동하는 데 사용되는 16 일 기간 (회색 상자) 중 일곱 가지 노래 음절의 피치의 변화를 보여줍니다. 고체 검은 선, 모든 노래 음절에서 피치 변화를 의미합니다. 점선 검은 선은 이동 시대 동안의 주제에 의해 경험 평균 피치 오류를 표시합니다. 노래 피치의 변화는 경험 피치 오차를 줄이기 위해 제공됩니다. 피치 변화는 하루에 17 피치 방식의 기준을 제로로 설정 한 후. 24에 헤드폰을 제거하고 있었는데다음 시간 피치는 기본 값으로 다시 복구 한되는 일 46,에 바꿀 수 있습니다.
여기에 제시된 프로토콜은 실험이 노래 조류의 청각 피드백을 조작 할 수 있습니다. 경량 구조는 조작이 오랜 기간 동안 지속 할 수 있으며, 한 달 이상 헤드폰을 착용하는 동안 새들은 prolifically 노래합니다. 일부 노래하는 새는는 헤드폰을 착용만큼 최대 10 주 동안 노래를 할 수 있지만, 경우에 노래의 양이 사용 ~ 5 주 후에 감소하기 시작한다. 이러한 이유로, 우리는 일반적으로 4 주가 실험을 제한 할 수 있습니다. 우리의 경험에서 헤드폰을 갖추고 모든 여자 가수는 100 노래 + 하루에 노래 승을 (때로는 훨씬 더) 기대할 수 있습니다. 제대로 고용 따라서, 헤드폰 시스템은 거의 100 % 성공률을 (성공은 노래 새의 데이터의 취득에 의해 정의되어있는 경우)를 제공합니다. 또한 하나의 학습 실험을 완료 한 후 헤드폰을 제거 할 수 있으며, 이후 추가로 데이터 수집을 위해 봉합. 동물이 좋은 일반적인 건강 reatta에있는 것을 제공 chment는 언제든지 개최 할 수 있습니다.
성공의 중요한 결정자는 무게를 최소화하고 헤드폰의 편안함을 최적화합니다. 건설하는 동안주의 에폭시 또는 장치의 전체 무게를 증가시키고 잠재적으로 노래하는 새의 의지를 줄일 수 초과 접착제로 사용 치과 아크릴의 양을 최소화하기 위해주의해야한다. 또한, 며칠 헤드폰을 연결 후 장치가 잠시 귀 운하 주변의 피부가 earbuds이 너무 작아 경우이 문제가 발생할 수 있습니다 earbuds에 의해 자극이되지되었는지 확인하기 위해 제거해야합니다. 귀 운하는 헤드폰 첨부 파일 (열려 염증이나 부기가없는 걸로 보아의 표지판이있는)의 시간에 사람들이했던 것처럼 나타납니다. 자극이 발생하면 압력이 폼 패드의 두께를 줄임으로써 해소 할 수 있습니다. 이 또한 자극의 원인이되므로, 건조 에폭시가 경화 해당 폼이 새의 피부에 문의하지 않도록 조심해.
t ">은 실험에 의해 선정 된 피치 변화뿐만 아니라, 가상 청각 피드백도 지연 (~ 10 밀리 초에 의해, Harmonizer의 처리 지연을 반영)와 새의 것보다 더 큰 진폭에서 소개 되오니, 이용에 참고하는 것이 중요합니다 자연 청각 피드백 (새의 자연 노래가 헤드폰으로 "누수"의 소리를 들리지 않게하기 위해). 이러한 이유로, 실험 제로에 있지만있는 새가 헤드폰으로 노래하는 몇 가지 일 기준 기간으로 시작해야 새 처음이없는 상태에서 헤드폰으로 노래를 시작할 때 헤드폰 패러다임에 관련된 다른 요소에서 발생하는 보컬 변경으로부터 격리 할 피치 변화의 영향을 허용 피치 변화 14. 실제로는 노래 피치 나 진폭의 변화는 거의 관찰되지 않습니다 피치 변화의. 또한, 우리는 헤드폰을 통해 전달 unshifted 의견에 확장 노출 노래 피치 14 변경되지는 않습니다 것으로 나타났습니다. 내용 "> 우리는 이전에 성인 노래하는 새는에 청각 피드백의 피치에 모두 위로 아래로 교대는 보컬 피치의 적응 변화 (피드백 시프트에 로그인 맞은 편 즉, 변화) 14. 위로하고 두 포함을 생성하는 입증이 디자인을 사용했습니다 이러한 디자인은 청각 피드백 (아닌 헤드폰에 의해 도입 지연 또는 진폭 유물에 대응)의 피치의 변화에 대한 응답으로 해당 노래 피치 변경 사항을 보여줄 수 있기 때문에이 패러다임을 고용하는 실험에서 하향 변화가 중요합니다. 또한, 이 패러다임의 핵심 장점은이 임의의 청각 조작을 소개하는 데 사용할 수 있다는 것입니다. Harmonizer 시스템은 음향 신호의 진폭 또는 스펙트럼 봉투를 변경하여 예를 들어 온라인 섭동 다양한을 생성 할 수 있습니다. 피치 이외의 조작의 범위를 확대 교대 따라서 보컬 학습 현상의 다양한 검사하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, hea은dphones은 개별 음절 16 학습을 유도 백색 잡음이나 다른 조건 강화 신호를 전달하는 데 사용할 수 있습니다. 마지막으로,이 패러다임은 원칙적으로 보컬 동작 중에 청각의 의견에 의존하는 작은 동물 시스템에서 사용될 수있다.우리는 인간의 음성에게 4-7을 연구하는 데 사용 청각 피드백 조작을 모방 우리의 기술은, 보컬 소성은 생리 학적 접근 동물 모델에서 조사 할 수 있습니다 점에 유의하십시오. 뇌 병변, 약리 조작, 또는 신경 녹음과 보컬 오류 정정의 행동 연구를 결합하면 특정 신경 회로를 보컬 성능의 오류 수정에 기여하는 방법 나타 내기 위해 사용될 수있다.
관심 없음 충돌이 선언 없습니다.
이 작품은 NINDS 5P30NS069250에 의해 지원되었다. 우리는 기술 지원을 위해 Diala Chehayeb, 제프리 심슨, 테일러 로젠 바움, 그리고 크리스토퍼 후버 감사드립니다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 시약 / 재료의 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 코멘트 |
| 헥스 너트 | 아마존 공급 | B000FMW43Y | |
| 0-80 나사, 1 / 8 " | 아마존 공급 | B000FN0JXK | |
| 0.05 "주술 렌치 | 아마존 공급 | B003GDISE8 | |
| 헤드폰 스피커 | Digikey | 423-1113-ND | |
| 헤드폰 마이크 | Digikey | 423-1062-ND | |
| Harmonizer | 스위트 사운드 | H7600 | |
| (황혼 H7600) | |||
| 탄소 섬유 스트립, 1 개 3mm | 취미 로비 국제 | GXS1030 | |
| 탄소 섬유 실린더, 6 ㎜ (OD) × 4mm (ID) | 취미 로비 국제 | GXT6040 | |
| 철사 | Cooner 와이어 및 케이블 | NUF36-2550 | |
| 커넥터 스트립 헤더 | Digikey | ED83100-ND | |
| 커넥터 스트립 소켓 | Digikey | ED85100-ND | |
| 폼 귀마개 | AO 안전 | 92,050 | |
| 1 / 8 "구멍 펀치 | Paperwishes | 7260197000 | |
| 1 / 4 "구멍 펀치 | Paperwishes | 7260198000 | |
| Pipet 팁 | VWR | 89003-056 | |
| 치과 아크릴 | Maxcem | 33,873 | |
| 5 분 에폭시 | Devcon | 14,210 | |
| 케이지 마이크 | 촌뜨기 | B3P4FF05B | |
| 마이크 프리 앰프 | M-오디오 | DMP3 | |
| 스피커 앰프 (크라운 D-45) | 스위트 소리 | D-45 | |
| 로우 패스 필터 | Krohn-hite | FMB3002AC, 3FS8SL-10kg-N1U1 | |
| 정류기 | 잠자리 | SL-88-10 | |
| 악어 클립 홀더 | GC 전자 | 12-051 | |
| 미네랄 오일 | 시그마 | M3516 | |
| 드레 멜 도구 | 드레 멜 | 8200 |
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