일리노이 과학위원회

그것은 월요일 아침과 작업에 대한 당신의 버스를 잡기 위해 밖으로 머리에 대한. 당신이 옷을 입고되었을 때,당신은 두 일치하는 양말을 찾을 수 없습니다 당신은 여전히 일치하는 쌍을 찾기 위해 건조기에 앉아 깨끗한 세탁을 통해 발굴했다,때문에 러시의 비트에있어. 당신이 문에 접근 할 때,당신은 반사적으로 당신이 당신과 함께 가지고하는 데 필요한 모든 것을 확인,당신의 주머니를 두드려. 열쇠? 확인. 지갑? 확인. 휴대 전화? 당신의 전화는 거기에 없습니다. 당신의 심혼은 경주 시작하고 땀의 하락은 당신의 가는선의 밑에 형성하기 시작한다. “어젯밤에 어디 뒀어??”당신은 버스를 잡을 수있는 몇 분 밖에 없다,그렇지 않으면 당신은 당신의 아침 회의에 늦을 것입니다. 당신은 당신의 물건을 훔치다. 그것은 당신의 스탠드,욕실 카운터 또는 커피 테이블에 없습니다. 절망의 느낌에 들어온다 시작,하지만 당신은 갑자기 당신이 당신의 컴퓨터에 응용 프로그램을 사용하여 휴대 전화를 찾을 수 있습니다 기억.

당신은 당신의 컴퓨터에 경주하고 응용 프로그램을 엽니 다. 지도의 점은 당신의 아파트를 통해 정면으로 앉아,그래서 당신은 당신의 전화가 어딘가에 알고있다. 당신은 거기 절반입니다. 이 응용 프로그램은 당신에게 아름다운 욕실 꾸미기의 갤러리를 보여줍니다. 그래서 당신은 경고음 만들기 위해 휴대 전화에 신호를 보낼 수 있습니다.

아파트 어딘가에서 희미한 울리는 소리가 들립니다. 일어나 다시 울립니다. 당신은 소리가 어디에서 오는 향해 머리를 돌려-당신의 침실. 또 다른 경고음. 당신은 당신의 침실로 서둘러 당신이 옷 더미 아래 바닥에 앉아 휴대 전화를 찾을 때까지 경고음을 따릅니다. 승리!

당신의 기억은 그 날 당신을 실패,그래서 당신은 당신의 주변에서 물건을 찾을 수 있도록 당신의 감각 시스템의 대부분을했다. 무엇이 당신이 당신의 전화를 찾는 데 도움이? 소리의 소스를 현지화하는 당신의 두뇌의 초자연적 인 능력.

우리는 전에 이 현상을 간략하게 논의했지만,그 현상은 우리 일상 생활에서 중요한 부분일 뿐이며,이를 다시 살펴보아야 했다.

당신의 두뇌는 휴대 전화를 어떻게 찾았습니까?
실리콘 달팽이관 쌍으로 적응 형 사운드 현지화 빈센트 유섹 찬,크레이그 티. 진과 안드르 반 샤이크*호주 시드니 뉴사우스웨일즈 시드니 대학교 전기정보공학부. 소리 찾기 블로그
서로 다른 위치에서 나오는 소리는 두 귀에 들어가 뇌의 다른 곳에서 만날 것입니다. 그들이 만나는 장소는 소리가 당신의 머리의 어느 한쪽에 들어갈 때의 시간 차이에 달려 있습니다.

머리의 양쪽에 귀를 갖는 것은 당신의 얼굴을 균형보다 더 많은 작업을 수행합니다;서로에 대한 그들의 위치는 당신이 당신의 휴대 전화 벨소리의 소스를 찾을 수있었습니다. 귀가 서로 분리되어 있기 때문에 소리는 약간 다른 시간과 약간 다른 양으로 귀에 닿아 뇌가 소리가 어디에서 오는지 계산하는 데 도움이됩니다.

예를 들어,누군가가 당신의 왼쪽 해에 얘기하는 경우,그 귀는 오른쪽 귀보다 먼저 자신의 목소리의 소리를 선택하고,왼쪽 귀도 오른쪽 귀보다 조금 더 큰 소리를 찾을 수 있습니다. 당신의 두뇌는 타이밍과 볼륨의 이러한 미세한 차이를 감지하고 사람의 목소리의 소리가 왼쪽에서 오는 것을 계산하기 위해이 정보를 사용할 수 있습니다.

당신의 뇌는 당신의 뇌간,당신의 목 바로 위에 앉아 영역에서이 정보를 계산합니다. (이 올리브처럼 보이기 때문에)특히,계산기는 세포의 그룹 우수한 올리브라는 세포의 그룹으로 구성되어 있습니다. 이 지역은 지도가 모자의 가장자리에 그려진 것처럼,당신의 머리에서 방출 세계의 2 차원지도가 포함되어 있습니다.

소리가 들릴 때,각각의 신호는 우수한 올리브에 직접 여행하고 만난다. 소리 대신에,그들은 잠시 동안 차라고 가장합시다. 두 차량이 속도 제한을가는 동시에 떠날 경우,그들은 중간에 만날 수 있습니다. 그러나 한 차가 헤드 스타트를 얻으면 다른 차를보기 전에 중간 점을 통과 할 것입니다. 당신이 정말로 원한다면,당신은 자동차가 만나야했던 곳과 그들이 실제로 한 곳 사이의 지점을 측정하고 한 차가 다른 차보다 얼마나 일찍 운전하기 시작했는지 계산할 수 있습니다. 당신의 우수한 올리브는 소리와 함께 이것을합니다.

소리가 왼쪽에서 오는 경우,왼쪽 귀에서 신호는 헤드 스타트를 얻을 당신의 우수한 올리브의 오른쪽에 가까운 오른쪽 귀에서 신호와 만날 것입니다. 소리가 오른쪽에서 오는 경우 반대로,당신의 두 귀에서 신호는 우수한 올리브의 왼쪽으로 만날 것입니다. 소리가 직선에서 오는 경우,두 신호는 중간에 만날 것입니다. 신호가 만나는 위치에 따라,그들은 소리가 어디에서 유래했는지 당신의 두뇌의 의식적인 부분을 알려주는 당신의 우수한 올리브의 특정 신경 세포를 자극 할 것입니다. 그리고 보일 징징,당신은 당신의 전화를 발견!

세계 최고의 사운드 로케이터

사운드 블로그 찾기동물의 왕국을 둘러 보면 인간이 실제로 사운드 로컬라이제이션에서 최고가 아니라는 것을 곧 알게 될 것입니다. 그 왕관은 헛간 올빼미에 속합니다.

올빼미는 야행성,그래서 그들은 밤에 사냥,일반적으로 완전한 어둠 속에서. 결과적으로 대부분의 동물과 달리 먹이를 찾기 위해 눈에 의존 할 수 없습니다. 또한,그들은 열을 사용하지 않거나 먹이를 감지 냄새 중 하나-그들은 청각의 감각에 전적으로 의존. 날아 여기저기 점프 살아있는 먹이로,헛간 올빼미’사운드 현지화 능력에 자리 할 필요가,그렇지 않으면 그들은(문자 그대로)자신의 저녁 식사를 놓칠 수 있습니다.

헛간 올빼미는 여러 가지 이유로 인간보다 소리를 현지화하는 데 더 좋습니다. 첫째,귀는 비대칭입니다. 우리의 귀는 우리 머리의 양쪽에 같은 자리에 앉아있는 동안,헛간 올빼미의 왼쪽 귀는 오른쪽 귀보다 약간 높고 오른쪽 귀는 위쪽을 가리키는 동안 아래쪽을 가리 킵니다. 이것은 쉽게 헛간 올빼미뿐만 아니라 우리의 우수한 올리브처럼 수평 방향(라고 방위각)에서 소리를 지역화 할뿐만 아니라,수직 방향(라고 고도)에 있습니다.

인간이 고도를 감지하는 방법

우리 인간은 헛간 올빼미보다 고도의 차이를 감지하는 데 능숙하지 않기 때문에 여전히 할 수 있습니다. 우리는 단지 다른 방법을 사용합니다. 결국,그 때문에 당신은 당신의 전화가 당신 위의 방에있는 바닥이 아니라 바닥에 있다고 말할 수있었습니다.

우리 인간은 우리의 바깥 쪽 귀–당신이 볼 수있는 부분을 사용하여 고도를 감지합니다. 높은 피치 소리가 당신의 외부 귀에 도달 할 때,그들은 림에 튀는 농구처럼,잠시 동안 당신의 깃 모양의 곡선 주위에 반송,결국 당신의 중이에 그것을 만들(“그물,”귀 드럼이 앉아). 그 자체로이 그러나,소리의 높이를 계산하는 당신의 두뇌 충분한 정보를 제공하지 않습니다.

그것은 현실 세계가 농구를 가진 단일 사수보다 조금 더 복잡하기 때문입니다. 법원에 더 많은 선수가 있습니다. 만약 여러 사람이 동시에 네트에서 농구를 쏜다면,그들은 모두 다른 방식으로 림에서 튀어 나와 서로 부딪 히거나 방해 할 수 있습니다. 농구처럼,음파는 사방에 튀는,그들은 너무,서로 방해. 이 경우 특정 높은 피치 음파는 낮은 피치 음파를 방해하여 높은 피치 파가 볼륨이 떨어집니다.

귀에 접근하는 소리는 고도에 따라 다른 각도로 귀에 부딪치게되며,이는 간섭의 양에 영향을 미칩니다. 그리고 이것은 차례로 귀 드럼 감각의 볼륨에 영향을 미칩니다. 당신의 두뇌는 이러한 볼륨 변화를 집어 들고 이러한 소리가 오는 어떤 높이를 결정하기 위해 뒤로 작동합니다.

우리는 이것에 대한 지식의 가장자리에 접근하고 있으며,아직이 과정이 어떻게 작동하는지 정확히 아는 사람은 아무도 없습니다. 사실,그것은 복잡하지만,그것은 단지 우리의 두뇌가 얼마나 믿을 수 없을만큼 강력한 지 보여주기 위해 간다. 우리의 두뇌는 우리의 건강으로,우리는 소리를 현지화에 대해 생각 할 필요가 없습니다-그냥 발생!

소리 국소화의 도전

우리의 청각에 따라 물체를 찾는 것에 비해,우리의 시각과 촉감을 이용하여 그렇게 하는 것은 쉬운 것처럼 보인다. 그러나 당연한 청각의 감각을 가지고하지 않습니다. 다음에 누군가가”조심해!!”그리고 당신은 본능적으로 그들에게 돌아 서서,당신의 머리에 접근하는 야구를 가리키는 것을보고,당신은 당신의 반사 신경에 감사하지 말고,당신의 두뇌에 감사하십시오.

저자

  • 벤 마커스는 시지 라이프 홍보 전문가이자 공개되지 않은 과학의 공동 편집장이다. 그는 시카고 대학에서 신경 과학 박사 학위를 받았습니다.

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