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声导抗测试Acoustic immittance measurement Impedance-admittance 陈 新 解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科 声导抗 Acoustic immittance 是声阻抗-声导纳的统称 声阻抗 acoustic impedance (ZA) 阻尼和对抗 声导纳 acoustic admittance (YA) 传导和接纳 二者互为倒数关系 声阻抗(ZA)声音在传导过程中受到总的阻尼和对抗 声阻 Resistance (RA)与摩擦有关 声抗 Reactance (XA)又可分为: 感抗(+Xm)与质量有关, 亦称质量声抗 容抗(-XC)与劲度有关, 亦称劲度声抗 声导纳 Acoustic admittance (YA) 声能在传导系统中畅流的情况 声导 Conductance (GA) 克服摩擦阻力后通过的声能 声纳 Susceptance (BA) 克服惯性和弹性后进入并被传音系统接纳的声能,又可分为 劲度声纳(+BC) 与劲度有关,即声顺 compliance 质量声纳(-BM) 与质量有关 声阻抗与声导纳各成分的关系 声 阻 抗 (ZA) 声导纳(YA) 声 阻(RA) 声导(GA) 质量声抗(+XA) 质量声纳(-BA) 劲度声抗(-XA) 劲度声纳(+BA) 即声顺(CA) 声阻抗与声导纳各成分的矢量关系 F=Ma 质量和加速度有关 F=-kX 位移和弹性有关 作用力和弹力方向相反 F=RV 速度和阻力相关 弹簧被完全压缩、位移(X)达最大正值、速度(V)为0,加速度(a)为最大负值(开始回跳)。 ○弹簧最大限度展开,位移达最大负值(与作用力相反),速度又回0,加速度为最大正值(开始收缩)。作用力与速度相位一致,加速度领先90?,位移滞后90 ? 速度、加速度与位移的矢量关系 速度与作用力相位一致 加速度提前90? 位移滞后90? 声阻抗各成分的矢量关系(矩形表示法) 2?f为角频率(?) ?为声阻抗的相位角 低频时声阻抗与劲度声抗相近 低频探测音测试时,声阻R和质量声抗?M都很小,ZA的矢量与(-k/ ?)相近似,这时声阻抗主要是劲度声抗成分,是声顺的倒数 低频测出的声顺可以代表声阻抗 声导纳各成分的矢量关系 中耳声阻抗特性 克服声波从空气介质到内耳液体介质间传导的阻抗 1. 质量(惯性):鼓膜和听骨链的重量和内耳淋巴液的惯性。 2. 劲度(弹性):鼓膜、鼓室气垫、听骨链、鼓室肌、内耳淋巴及基底膜的弹性 3. 摩擦(阻力):听骨关节运动—声阻 低频探测音测得的主要是声顺 声阻R与频率无关,质量M和劲度k都随频率f而变动,一个增大,一个变小,到一定频率时,消互抵消,达到共振。正常听骨被肌肉韧带悬挂,质量和摩擦都很小。低频时质量因素更小,测得的主要是劲度声抗成分 低频探测音测出的声阻抗大体上可用声顺来表示 声的等效容积 acoustic equivalent volume 将标定声能引入硬壁密闭腔中,所产生的声压级(SPL)与容积成反比 将固定频率标定强度的探测音引入密闭外耳道中,通过声桥系统监控其声压级,就能得出其声顺大小 声桥 acoustic bridge 有两个对比信号的电路,一个是标定的作为参考指标(平衡计),当两个信号相等时,即达到0点平衡。如有差异指针就偏转,这样能灵敏地测出另一信号变化的程度 鼓膜平面的声阻抗(声顺)可用等效容积原理求出 中耳传导特性决定传导和反射的比例 从声桥平衡计上指针偏移显示SPL高低,即可了解声顺的情况 声阻抗桥即按此原理设计的 中耳分析仪Middle ear analyzer 声阻抗桥模式图 声阻抗计与声导纳计之区别
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