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Audición Binaural: Localización Espacial

Storyboard

Modelo de diferencias interaurales de tiempo (ITD) y nivel (ILD). Describe como el sistema auditivo usa ambos oidos para localizar fuentes en el plano horizontal y vertical. Base del procesamiento espacial y la comprension en ambientes ruidosos.

>Modelo

ID:('ky', 1506)


ITD esfera

Storyboard



${\rm ITD}=\frac{r_{\rm cabeza}}{c}(\theta+\sin\theta)$

$c$
Velocidad del sonido
$m/s$
$r_{ m cabeza}$
Radio efectivo de cabeza
$m$
$ heta$
Azimut
$rad$
$ITD$
Diferencia interaural de tiempo
$µs$



>Modelo

ID:('gm', 13372)


ILD

Storyboard



${\rm ILD}=L_{p,\rm ipsi}-L_{p,\rm contra}$

$ILD$
Diferencia interaural de nivel
$dB$
$L_{p, m contra}$
Nivel oído contralateral
$dB SPL$
$L_{p, m ipsi}$
Nivel oído ipsilateral
$dB SPL$



>Modelo

ID:('gm', 13373)


Cono de confusión

Storyboard



${\rm ITD}*{\rm cono}=\frac{r*{\rm cabeza}}{c}(\theta+\sin\theta)$

$c$
Velocidad del sonido
$m/s$
$r_{ m cabeza}$
Radio efectivo de cabeza
$m$
$ heta$
Azimut
$rad$



>Modelo

ID:('gm', 13374)


JND ITD

Storyboard



$\Delta_{\rm ITD}=10+0.0017f+35N+25C$

$C$
Deterioro central
$1$
$N$
Ruido ambiental relativo
$1$
$f$
Frecuencia
$Hz$
$Delta_{ m ITD}$
Diferencia apenas perceptible ITD
$µs$



>Modelo

ID:('gm', 13375)


HRTF elevación

Storyboard



$HRTF_{\rm dB}=G_pS_q\sin\phi\log_{10}(1+f/1200)$

$HRTF_{ m dB}$
Filtro espectral cabeza-pabellón
$dB$
$G_p$
Ganancia del pabellón
$dB$
$S_q$
Uso de claves espectrales
$1$
$f$
Frecuencia
$Hz$
$phi$
Elevación
$rad$



>Modelo

ID:('gm', 13376)


Error angular

Storyboard



$\epsilon_\theta=\frac{JND}{|ITD|+20}22+18A+35C_{\rm cone}-0.8|HRTF|$

$A$
Asimetría auditiva interaural
$1$
$HRTF_{ m dB}$
Filtro espectral cabeza-pabellón
$dB$
$epsilon_ heta$
Error angular estimado
$grad$
$Delta_{ m ITD}$
Diferencia apenas perceptible ITD
$µs$
$ITD$
Diferencia interaural de tiempo
$µs$



>Modelo

ID:('gm', 13377)


Ventaja espacial

Storyboard



$SRM=\max(0,\min(15,3+0.18|ILD|+0.006|ITD|-8C-5R))$

$C$
Deterioro central
$1$
$ILD$
Diferencia interaural de nivel
$dB$
$R$
Reverberación de sala
$1$
$SRM$
Ventaja espacial en ruido
$dB$
$ITD$
Diferencia interaural de tiempo
$µs$



>Modelo

ID:('gm', 13378)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$A$
asym
Asimetría auditiva interaural
1
$C$
central
Deterioro central
1
$ILD$
ILD
Diferencia interaural de nivel
dB
$HRTF_{ m dB}$
HRTF_dB
Filtro espectral cabeza-pabellón
dB
$G_p$
pinnaGain
Ganancia del pabellón
dB
$L_{p, m contra}$
L_p_contra
Nivel oído contralateral
dB SPL
$L_{p, m ipsi}$
L_p_ipsi
Nivel oído ipsilateral
dB SPL
$R$
roomRev
Reverberación de sala
1
$N$
noise
Ruido ambiental relativo
1
$S_q$
spatialCue
Uso de claves espectrales
1
$SRM$
SRM
Ventaja espacial en ruido
dB
$f$
f
Frecuencia
Hz
$c$
c
Velocidad del sonido
m/s
$r_{ m cabeza}$
r_cabeza
Radio efectivo de cabeza
m
$ heta$
az_rad
Azimut
rad
$phi$
el_rad
Elevación
rad
$epsilon_ heta$
err_ang
Error angular estimado
grad
$Delta_{ m ITD}$
JND_ITD
Diferencia apenas perceptible ITD
µs
$ITD$
ITD
Diferencia interaural de tiempo
µs

ID:(0, 1506)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile