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助听器真耳分析.ppt

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助听器的真耳分析助听器的定量测量方式测试标准:IEC126、IEC711、IEC959、ANSIS3.22(1996)测量容器:2ml耦合腔(HA-1,HA-2)堵耳模拟器KEMAR(Knowleselectronicsmanikinforacousticalresearch)人体模型是对人耳的近似模拟模件与真耳的区别头与躯干的散射效应2ml耦合腔在IEC126中被近似等效外耳道容积外耳道缝隙不能很好地模拟,即使IEC711堵耳模拟器声阻抗不能用一个简单的腔体来模拟外耳原有的共振特性由于耳模的介入而改变每个人的耳道都不是标准件真耳分析的意义验证助听器的实际效果参数多以成人数据为基准耳道存在较大的个体差异在选配中的应用初次选配维护名词术语测量麦克风参考麦克风及其参考点真耳未助听反应(REUR)原位增益(in-situGain)介入增益(InsertionGain)真耳增益功能性增益目标曲线探管麦克风 参考麦克风真耳未助听反应(REUR)2.7kHz6kHzUFUnaidedAFAided介入增益 助听(原位)增益REUG=U-FREAG=A-FREIG=A-U=REAG-REUG处方公式 目标曲线声场均衡化(Equalization)探管校准病人就位耳镜检查真耳测试前的准备声场均衡化原因:测试是在非标准的声场中进行的,由扬声器给声目的:在特定测试点,各频率声音强度一致早期,由于没有数字化存贮器,使用比较法来实现现代真耳分析仪,可将声场参数存储在存贮器中,自行扣除声场的影响探管校准目的就是使探管在声学上隐匿起来,即探管的声学效应被扣除比较探管连接到测试麦克风后记录到的信号与参考麦克风同步记录的信号,二者之差就反映了探管的效应只需在整个校准过程中保持探管尖位于参考麦克风口的位置每次更换探管,都须重新校准探管的长度不容改变患者就位应对照说明书的要求去做扬声器距受试者0.5-1米扬声器的高度应与人耳的高度相当扬声器方位角为声波波阵面的法线与人体矢状线的夹角,一般建议为0°或45°0°方位角在临床使用中最为方便患者就位耳镜检查耵聍过多,探管可能被耵聍堵塞鼓膜穿孔,探管可能伤及中耳外耳道炎、中耳感染,探管可能会被污染外耳道骨疣,耳模与外耳道无法密合耵聍只是一片脱落的表皮,但若恰巧位于探管尖,也会影响测试结果的替代法没有数字存贮器的时期,还用过比较法声压法,一度叫做改良的比较法改良的声压法真耳测试方法替代法替代法只使用一个麦克风,有时也叫探管麦克风病人不在房间内时进行声场均衡化,房间的声学特性存贮于声场存储器中,并计算其与平坦频响之差接下来的真耳测试前,扬声器在各频率已经被调整成恒定的输出,如70dBSPLREUR:病人头颅的中心位置应与上一步声场记录时麦克风的位置一致,测量结果存入测量存储器中真耳测试:戴上助听器后真耳测量,结果存入测量存储器,两次结果进行加减,转换成所测的真耳数据REAR,IG=REAR-REUR比较法由于有两个麦克风的协同作用,比较法不再需要在病人不在场的情况下进行声学测量不需要存贮器的参与测试麦克风与调控麦克风放在声学等效的两点,如双侧耳道两侧都需使用探管身体\头颅\耳道完全对称,测试过程无晃动改良比较法(声压法)改良:将调控麦克风由对侧移至同侧外耳道口调控麦克风所在的位置,声学上大致与助听器麦克风位置等效。调控麦克风随时调控扬声器的输出,使得各频率输入声在助听器麦克风处强度恒定。由于是以麦克风处的声压作为声场标定的基准,所以是最初意义上的声压法。*

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