до 252 Hz кај децата, а средната вредност на Fo кај латералите беше во опсег од 99 Hz кај мажите до 245 Hz кај децата.
Во однос на средната вредност на фреквенциите на формантите, кај назалите, F1 беше во опсег од 420 Hz кај мажите до 758 кај децата. Најниската фреквенција на F2 беше1293кајмажитеинајвисокатафреквен- ција беше 2216 кај децата. F3 беше во опсег од 2433 Hz кај мажите до 4067 кај децата. F4 беше во опсег од 3395 Hz кај мажите до 5518 кај децата. F5 беше во опсег од 4488 Hz кај мажите до 6627 кајдецата.
Кај латералите, F1 беше во опсег од 392 Hz кај мажите до 683 кај децата. Најниската фреквенција на F2 беше 1073 кај мажите и највисоката фреквенција беше 2321 кај децата. F3 беше во опсег од 2530 Hz кај мажите до 4143 кај децата. F4 беше во опсег од 3397 Hz кај мажите до 5334 кај децата.F5 беше во опсег од 4496 Hz кај мажите до 6654 каj децата.
Дискусија
Ги анализиравме спектралните карак- теристики на македонските консонанти. Спектралните моменти кај сите консонанти, Fo и фреквенциите на формантите на наза- лите и латералите беа калкулирани во Praat. Praat е компјутерска програма за анализи- рање, синтетизирање и манипулирање со говор(18).
Тежиштето кај плозивите во нашата сту- дија беше во опсег на ниските фреквенции. Ние анализиравме изолирани фонеми. Тие не беа во контекст на вокали. Плозивите се продуцираат со запирање на протокот навоз- дух во вокалниот тракт, или на почетокотили на крајот на слогот (19). Botinis и сор. ја ана- лизирале акустичната структура на грчките плозиви во вокален контекст /o/. Безвучните алвеоларни плозиви покажале спектрален пик во фреквентниот опсег помеѓу 3000 Hz и 4000 Hz. Звучните алвеоларни плозиви покажале пик во фреквентниот опсег помеѓу 2500 Hz и 4000 Hz. Безвучните веларни пло- зивипокажалееденпикоколу2000Hzиеден околу 4000 Hz. Звучните веларни плозиви покажале пик на 1000 Hz и 4000 Hz. (20). Холандските плозиви /t/ и /d/ биле испи- тувани во иницијална позиција во зборот. Тежиштето кај /t/ било 5038 Hz и кај /d/ било 4933 Hz (21). Овие вредности на тежиштето се многу повисоки од фреквенциите коишто се измерени во нашата студија кај изолирани фонеми.
Lousada и сор. снимиле корпус на европ- ски португалски реални зборови коишто содржеле шест плозиви /p/, /b/, /t/, /d/, /k/ и /g/ во иницијална, медијална и финална позиција. Плозивот /p/ покажал вредности на наклон на спектарот блиски до нула или позитивни вредности, што сугерира пози- тивна асиметриска дистрибуција, така што највисоките вредности на спектрална ампли- туда биле лево концентрирани. Спротивно,
/t/ обично покажувал вредности на наклон на спектарот блиски до нула или негативни вредности, укажувајќи на високи вредности
на спектрална амплитуда концентрирани кон десно. Плозивот /k/ имал негативни вредно- сти на наклон на спектарот кај најголем број говорители и /p/ имал позитивни вредно- сти на наклон на спектарот (22). Во нашата студија сите плозиви имаа позитивна вред- ност на наклон на спектарот, укажувајќи на концентрација на енергија во ниските фреквенции.
Нашатаанализанаспектралнитемоменти кај фрикативите покажа највисока средна вредност на тежиште 4021 Hz кај фрика- тивот /с/ (s) изговорен од децата. Gordon и сор. прикажале просечни центри на грави- тација за /f/ 4562 Hz, за /s/ 5163 Hz и за /ʃ/ 4679 Hz кај Чикасо говорители. Фрикативите во нивната студија се појавувале во непо- средна близина на вокалот /a/ иливокалот
/i/ (23). Фрикативите /z/ и /s/ имаат енергија во фреквентниот регион од 3500 до 8000 Hz. Консонантите /h/ и /f/ имаат помалку енер- гија од останатите фрикативи (24).
Punišić и сор. ја одредиле средната вред- ност на пикот на првата концентрација на акустичнаенергијакајфрикативот/ʃ/на2800 Hz и втората концентрација на 5600 Hz (25). Според Gudurić и Petrović звучната енергија на српскиот консонант /f/ е во опсег од 400 Hz до 7000 Hz со силна концентрација на енергија над 1500 Hz, додека /h/ има концен- трација на акустична енергија во неколку појаси, почнувајќи од 140 Hz до 4800 Hz (26). Безвучните фрикативи /s/ и /ʃ/ имаат поголема енергија, со тоа што /s/ е повеќе во опсегот на високи фреквенции од околу 3500 Hz и повисоко, а /ʃ/ има најмногу енергија нешто пониско, околу 3000 Hz (27). Ние исто така измеривме пониска средна вредност на тежиштето кај фрикативот /ш/ (ʃ) во опсег од 1606 Hz до 2842Hz.
Според Maniwa и Jongman, безвуч- ните фрикативи се карактеризираат со повисоки вредности на спектрално тежиште и пик, повеќе дефинирани пикови, помала варијанса, негативен наклон на спекта- рот, поголема вкупна амплитуда и подолго траење во споредба со нивните звучни пар- ници (28). Ferreira-Silva и сор. ги анализи- рале спектралните моменти кај бразилските португалски фрикативи. Средните вредности на тежиштето на лабиоденталните,алвеолар- ните и посталвеоларните фрикативи во кон- текст на /a/, /i/ и /u/ биле 5003 Hz, 7417 Hz и 4608 Hz. Средните вредности на варијан- сата биле 2862,8 Hz, 1952,8 Hz и 1850,8 Hz. Средните вредности на асиметријата биле 0,25, -0,39 и 0,88. Средните вредности на
куртозис биле 0,74, 2,76 и 1,85 (13). Само пет говорители во нашата студија имаа нега- тивен наклон на спектарот на фрикативите. Тоа укажува на концентрација на енергија во високитефреквенции.
Tabain го пресметала тежиштето на неколку консонанти земени од консонант-во- кал (КВ), слогови изговорени од женски говорители на австралиски англиски јазик. Средната вредност на тежиштето на /s/ била 6582Hz,на/ʃ/5323Hz,на/z/5885Hzина
/ʒ/ 4521 Hz (29). Корејскиот фрикатив /s/ е испитуванвоконтекстнавокалите/i/,/a/и
/u/. Средната вредност на тежиштето била 6133,9 Hz и 7280,2 Hz кај мажите и 8248,6Hz и8321,2Hzкајжените.Среднатавредностна наклонот на спектарот била 0,37 and 0,08 кај мажите и -0,44 и -0,31 кај жените (30). При анализата на фрикативите, ние измеривме наклон на спектарот еднаков на нула кај двајца говорители. Тоа укажува дека дист- рибуцијата на фреквенциите околу средната фреквенција е симетрична.
Koenig и сор. ги измериле спектралните моменти на англискиот фрикатив /s/ во збо- рови изговорени од адолесценти. Средната вредност на тежиштето била во опсег од 4433 Hz до 7643 Hz. Средната вредност на СД била во опсег од 1492 Hz до 2092 Hz. Средната вредност на наклонот на спектарот била во опсег од -0,102 до 0,926 и средната вредностнакуртозисбилапозитивнакајсите говорители, во опсег од 0,184 до 3,389 (31). Jongman и сор. ги анализирале англиските фрикативи и прикажале повисокоспектрално тежиштеза/s/и/z/(6133Hz)ипонискоза
/ʃ/ и /ʒ/ (4229 Hz). Наклонот наспектаротбил повисоккај/ʃ/и/ʒ/,укажувајќидекапала- то-алвеоларите имаат најсилна концентра-ција на енергија во нискитефреквенции(32). Vujasić ги анализиралахрватскителинг- валнифрикативи/s/,/ʃ/,/z/и/ʒ/вологатоми соКВКВструктура.Таа прикажала највисока просечна вредност на тежиште за /s/ 8641 Hz и највисока просечна вредност на СД за /z/ 3130 Hz. Просечната вредност на наклонот на спектарот била позитивна за /ʃ/ и /ʒ/, и негативна за /s/ и /z/. Просечната вредностна куртозис била позитивна за сите фрикативи (33).
Во нашата студија, најголем број гово- рители имаа позитивен куртозис кај фрика- тивите. Тоа значи релативно високи пикови во спектарот. Средната вредност на кур- тозис беше негативна само кајфрикативот
/ш/ (ʃ) изговорен одженскитеговорители. Негативниот куртозис укажувадекадистри- буцијата има повеќе зарамнетипиковиилиспектар без добро дефиниранипикови.Прианализата на африкатите, истотакаизме- ривме позитивна средна вредностнанаклонна спектарот и куртозис кајситеговорители. Нашата спектрална анализананазалитепокажа средна вредност натежиштетово нискитефреквенциизаситеговорители.За консонантот /m/, Tabain исор.прикажалетежиште 2657 Hz и СД 1139 Hz.Законсонан- тот/n/тежиштетобило2708Hz,аСДбила
1130 Hz (34).
Ние ги измеривме првиот и вториотспек- трален момент кај латералите во опсегот на ниските фреквенции. Tabain и сор. измериле тежиште 2704 Hz и СД 1100 Hz налатералот
/l/ во поединечни зборови (35).
Вредностите на првиот и вториот спек- трален момент прикажани од други автори коишто ги анализирале консонантите во вокален контекст беа повисоки од вредно- стите добиени во нашата студија. Ние ги анализиравме консонантите како изолирани фонеми и го избегнавме ефектот на коарти- кулација. Тоа е феномен кај кој една фонема влијае на продукцијата на претходната и следната фонема. Артикулаторните движења при продукција на одредена фонема ја мену- ваат артикулацијата на соседните фонеми.
Ги измеривме Fo и фреквенциите на формантите од F1 до F5 кај назалите и лате- ралите. За продукција на назалните консо- нанти протокот на воздух во устата е вре- мено запрен. Мекото непце е спуштено така што воздухот може да излезе единствено преку носната празнина. Назалите бараат користење на две резонантни празнини, усна и носна, коишто се комбинирани на ком- плексен начин (36).
Tabain и сор. ги измериле назалните фор- манти на назалот /m/ N1 308 Hz, N2 1402 Hz, N32603HzиN43726Hz(34).Кајлатералите, Tabain и сор. ги добиле следните фреквенции на формантите: F1 374 Hz, F2 1619 Hz, F3 2839 Hz и F4 3804 Hz за алвеоларниот лате- рал /l/ и F1 339 Hz, F2 2104 Hz, F3 2896 Hz и F4 3998 Hz за палаталниот латерал /ʎ/ (35). Rodrigues и сор. ги измериле фреквенциите на формантите на првиот, вториот и третиот формант на латералот /l/ во вокаленконтекст. Средната вредност на F1 била во опсег од 377,79 Hz до 554,77 Hz, средната вредностна F2 was била во опсег од 947,70 Hz до 1108,67 Hz и средната вредност на F3 била во опсег од 2831,37 Hz до 3147,89 Hz (37). Овие вред- ности се слични на вредностите добиени во нашата студија.
Kostić ја испитувал акустичната струк- тура на српските консонанти. За назалите
/m/ и /n/ тој ја одредил првата концентра- ција на акустична енергија на околу 500 Hz, втората концентрација била од 1000 Hz до 1200 Hz и третата концентрација од 2200 до 2500 Hz. За назалот /ɲ/ првата концентрација на акустична енергија била на ниво околу 500 Hz, втората концентрација била од 600 Hz до 1000 Hz и третата концентрација на акустична енергија била во опсегот од 2700 до 3000 Hz (38). Овие наоди се слични на фреквенциите на првиот, вториот и третиот формант добиени за назалите кај машките говорители во нашатастудија.
Заклучок
Центарот на гравитација и спектрал- ната стандардна девијација кај консонан- тите анализирани како изолирани фонеми се пониски од вредностите добиени во кон- текст на вокали заради ефектот на коарти- кулацијата во која една фонема влијае на продукцијата на претходната и на следната фонема. Наклонот на спектарот и куртозис се позитивни кај најголем број говорители што укажува на концентрација на енергија во ниските фреквенции и релативно високи пикови во спектарот. Највисоката средна вредност на Fo и фреквенциите на форман- тите на назалите и латералите се измерени кај децата.
|
|
In terms of the mean formant frequencies, in nasalsF1wasintherangefrom420Hzinmales to 758 in children. The lowest frequency of F2 was 1293 in males and the highest frequency was 2216 in children. F3 was in the range from 2433 Hz in males to 4067 in children. F4 was in the range from 3395 Hz in males to 5518 in children. F5 was in the range from 4488 Hz in males to 6627 in children.
In laterals F1 was in the range from 392 Hz in males to 683 in children. The lowest fre- quency of F2 was 1073 in males and the high- est frequency was 2321 in children. F3 was in the range from 2530 Hz in males to 4143 in children. F4 was in the range from 3397 Hz in males to 5334 in children. F5 was in the range from 4496 Hz in males to 6654 in children.
Discussion
We analyzed spectral characteristics of Macedonian consonants. Spectral moments in all consonants, Fo and formant frequencies of nasals and laterals were calculated in Praat. Praat is a computer program for analyzing, syn- thesizing, and manipulating speech(18).
COGinplosivesinourstudywasinlow-fre- quency range. We analyzed isolated phonemes. They were not in vowel context. Plosives are producedbystoppingtheflowofairinthevocal tract, either at the beginning or end of a syllable (19). Botinis et al. analyzed acoustic structure of the Greek plosives in the vocalic context /o/. The voiceless alveolar plosives showed a spec- tral peak in the frequency range between 3000 Hz and 4000 Hz. The voiced alveolar plosives showed a peak in the frequency range between 2500 Hz and 4000 Hz. The voiceless velar plo- sives showed one peak around 2000 Hz and one around 4000 Hz. The voiced velar plosives showed a peak at 1000 Hz and 4000 Hz. (20). Dutch plosives /t/ and /d/ were examined in word-initial position. COG in /t/ was 5038 Hz and in /d/ was 4933 Hz (21). These COG values are much higher than frequencies measured in our study in isolatedphonemes.
Lousadaetal.recordedacorpusofEuropean
Portuguese real words containing the six plo- sives /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, and /g/ in initial,medial and final position. Plosive /p/ presented values of skewness close to zero, or positive values, which suggested positive asymetric distribution, so the highest spectral amplitude values were left-concentrated. In contrast, /t/ usually exhib- ited skewness values close to zero or negative values indicating high spectral amplitude values concentrated to the right. Plosive /k/ had negative values of skewness in most speakers and
/p/ had positive values of skewness (22). In our study all plosives had positive skewness values indicating concentration of energy in the low frequencies.
Our analysis of spectral moments in frica- tives showed the highest mean COG 4021 Hz in fricative /с/ (s) produced by children. Gordon et al. reported average gravity centers for /f/ 4562 Hz, for /s/ 5163 Hz, and for /ʃ/ 4679 Hz in Chickasaw speakers. The fricatives in their study occurred adjacent to the vowel /a/ or vowel /i/ (23). Fricatives /z/ and /s/ have energy in the frequency region of 3500 through 8000 Hz. The consonants /h/ and /f/ have less energy than the rest of the fricatives (24).
Punišić et al. determined mean peak of the first concentration of acoustic energy in the fricative /ʃ/ at 2800 Hz and the second concen- tration at 5600 Hz (25). According to Gudurić and Petrović the sound energy of Serbian con- sonant /f/ ranges from 400 Hz to 7000 Hz with strong concentration of energy above 1500 Hz, whereas /h/ has concentration of acousticenergy in several bandwidths starting from 140 Hz to 4800 Hz (26). Voiceless fricatives /s/ and /ʃ/ have greater energy, with /s/ being mostly in the high frequency range from about 3500 Hz upwards, and /ʃ/ having most energy somewhat lower, around 3000 Hz (27). We also measured lower mean COG in the fricative /ш/ (ʃ) ranging from 1606 Hz to 2842Hz.
AccordingtoManiwaandJongmanvoice-
less fricatives are characterized by higher spec- tral mean and peak values, more defined peaks, less variance, negative skewness, larger overall amplitude, and longer duration compared to their voiced counterparts (28). Ferreira-Silva et al. analyzed spectral moments in Brazilian Portuguese fricatives. Mean values of the cen- troid of labiodental, alveolar and postalveolar fricatives in the context of /a/, /i/ and /u/ were 5003 Hz, 7417 Hz and 4608 Hz. Mean values of variance were 2862.8 Hz, 1952.8 Hz and 1850.8 Hz. Mean values of asymmetry were 0.25,
-0.39 and 0.88. Mean values of kurtosis were 0.74, 2.76 and 1.85 (13). Only five speakers in our study had negative skewness of fricatives. It indicates concentration of energy in the high frequencies.
Tabain computed COG of several conso- nants taken from CV syllables produced by female speakers of Australian English. Mean COG of /s/ was 6582 Hz, of /ʃ/ 5323 Hz, of /z/ 5885 Hz, and of /ʒ/ 4521 Hz (29). Korean fric- ative /s/ was examined in vowel context /i/, /a/ and /u/. Mean COG was 6133.9 Hz and 7280.2 Hz in males and 8248.6 Hz and 8321.2 Hz in females. Mean skewness was 0.37 and 0.08 in males and -0.44 and -0.31 in females (30). In fricative analysis we measured skewness equal tozerointwospeakers.Itindicatesthatdistribu- tion of frequencies around the mean frequency issymmetrical.
Koenig et al. measured spectral momentsof
English fricative /s/ in words produced by ado- lescents.MeanCOGwasintherangefrom4433 Hz to 7643 Hz. Mean SD was in the range from 1492 Hz to 2092 Hz. Mean skewness ranged from -0.102 to 0.926, and mean kurtosis was positiveinallspeakers,rangingfrom0.184to
3.389 (31). Jongman et al. analyzed English fricatives and reported highest spectral mean for/s/and/z/(6133Hz)andlowestfor/ʃ/and
/ʒ/ (4229 Hz). Skewness was highest for /ʃ/ and
/ʒ/, indicating that the palato-alveolars had the strongest concentration of energy in the lower frequencies (32).
Vujasić analyzed Croatian lingualfricatives
/s/,/ʃ/,/z/and/ʒ/inlogatomeswithCVCVstruc- ture.Shere ported the highest average COGvalue for/s/8641Hz,and the highest average SDfor
/z/ 3130 Hz. Average skewness was positivefor
/ʃ/ and /ʒ/, and negative for /s/ and /z/. Average kurtosis was positive for all fricatives (33). In our study, most of the speakers had pos- itive kurtosis in fricatives. It means relatively high peaks in the spectrum. Mean kurtosis was negative only in fricative /ш/ (ʃ) produced by female speakers. Negative kurtosis indicates that the distribution has more flattened peaks, or a spectrum without well-defined peaks. In affri- cate analysis we also measured positive mean skewness and kurtosis in allspeakers.
Our spectral analysis of nasals showedmean COGinlowfrequenciesforallspeakers.Forthe consonant /m/ Tabain et al. reported CoG 2657 Hz, and SD 1139 Hz. For the consonant /n/ CoG was 2708 Hz, and SD was 1130 Hz(34).
We measured first and second spectral moment in laterals in low-frequency range. Tabain et al. measured COG 2704 Hz and SD 1100 Hz of the lateral /l/ in single words (35).
First and second spectral moment values reported from other authors who analyzed the consonants in vowel context were higher than val- ues obtained in our study. We analyzed the conso- nants as isolated phonemes and avoided the effect ofcoarticulation.Itisaphenomenoninwhichone phoneme affects the production of preceding and upcoming phoneme. The articulatory movements inproductionofcertainphonemechangetheartic- ulation of neighbouringphonemes.
We measured Fo and formant frequencies from F1 to F5 in nasals and laterals. For the pro- duction of nasal consonants the oral airflow is temporally blocked. The velum is lowered such that air can escape only through the nasal cavity. Nasals require the use of two resonancecavities, oral and nasal, which are combined in a com- plex way(36).
Tabain et al. measured nasal formants of the nasal /m/ N1 308 Hz, N2 1402 Hz, N3 2603 Hz, and N4 3726 Hz (34). In laterals Tabain et al. obtained the following formant frequencies: F1 374 Hz, F2 1619 Hz, F3 2839 Hz, and F4 3804 Hz for the alveolar lateral /l/, and F1 339 Hz, F22104Hz,F32896Hz,andF43998Hzfor
the palatal lateral /ʎ/ (35). Rodrigues et al. mea- sured first, second and third formantfrequencies of the lateral /l/ in vowel context. Mean F1 was in the range from 377.79 Hz to 554.77 Hz,mean F2 was in the range from 947.70 Hz to 1108.67 Hz, and mean F3 was in the range from 2831.37 Hz to 3147.89 Hz (37). These values are similar to values obtained in our study.
Kostić examined the acoustic structure of theSerbianconsonants.Forthenasals/m/and
/n/ he determined first concentration of acoustic energy at about 500 Hz, second concentration wasfrom1000Hzto1200Hz,andthirdconcen- tration from 2200 to 2500 Hz. For the nasal /ɲ/ first concentration of acoustic energy was at the levelofabout500Hz,secondconcentrationwas from600Hzto1000Hz,andthirdconcentration ofacousticenergywasintherangefrom2700to 3000 Hz (38). These findings are similar to first, second and third formant frequencies obtained for nasals in male speakers in ourstudy.
Conclusion
Center of gravity and spectral standard devi- ation in consonants analyzed as isolated pho- nemes are lower than values obtained in vowel context because of the effect of coarticulation in which one phoneme affects the production of preceding and upcoming phoneme. Skewness and kurtosis are positive in most speakers indi- cating concentration of energy in the low fre- quencies and relatively high peaks in the spec- trum. The highest mean Fo and formant fre- quencies of nasals and laterals are measured in children.
|