调老人听力助听器器只需要调言语频率就可以了吧?

分体式助听器
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瑞士峰力“奥笛”分体助听器2017中国上市!
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峰力“奥笛”AUDEO V分体式助听器是瑞士Sonova集团2017年在新中国推出的高端助听器系列,采用迄今为止峰力速度快的Venture威平台极速芯片,并进行了多项优化创新设计,是峰力集团在欧美国家畅销的明星产品。
新一代变频技术,让生活更轻松!
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创新分体式设计:消除失真,改善音质,减少堵耳效应
堵耳效应通常被描述为自己的声音“沉闷”、“有回音”,令人烦恼。分体助听器的开放式选配可以保持耳道空气畅通,消除堵耳效应。
外形小巧,佩戴隐蔽、美观的变频分体助听器
奥笛变频分体式助听器分体式设计使助听器体积大大缩小,外形小巧,佩戴隐蔽、美观,甚至有时您会忘记了她的存在!
智能科技让聆听更为轻松自然!
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如同一位私人听力管家,随时随地陪伴您身旁,无论环境如何多变,都能准确识别所处声景,智能调整设置,带来突破性成果:所有环境中言语理解力提升20%*!车中对话效果提升37%*!嘈杂环境中言语理解力提升60%*!实现各种环境全自动切换,您所需要做的只是毫不费力的聆听,一切如呼吸般轻松自然。
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分体助听器有哪些?
奥笛o春变频分体式助听器
奥笛o春变频分体式助听器是瑞士Sonova集团研发生产的高端助听器,采用迄今为止峰力速度更快的Venture极速芯片,并进行了多项优化设计,其创新设计的分体式助听器是目前欧美国家畅销的明星产品。
奥笛o夏变频分体式助听器
奥笛o夏变频分体式助听器是瑞士Sonova集团研发生产的高端助听器,采用迄今为止峰力速度更快的Venture极速芯片,并进行了多项优化设计,其创新设计的分体式助听器是目前欧美国家畅销的明星产品。
奥笛o秋变频分体式助听器
奥笛o秋变频分体式助听器是瑞士Sonova集团研发生产的高端助听器,采用迄今为止峰力速度更快的Venture极速芯片,并进行了多项优化设计,其创新设计的分体式助听器是目前欧美国家畅销的明星产品。
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助听器品牌
助听器价格表
峰力助听器
奥迪康助听器
斯达克助听器
西嘉助听器
助听器验配知识
助听器使用保养
粤ICP备号-2助听器的分析调试法
我们在选配和调试助听器的时候,可能只是按照一般的调试方法去调试:
我们也许会给用户做些声场评估、真耳分析、言语评估等来验证调试的效果。
我们有时候会根据用户的反馈来将精细调节发挥到极致,也有的验配师对于验配公式的认识比较深入,可以判断用户更适合什么样的选配公式。
但是我们很多验配师欠缺的是对于用户听力和对助听器的准确分析。
举一个例子:
这是一个弱听患者的纯音听力图,如果我们不能正确的去分析这个听力图和助听器的技术特性,一味地去增加助听器的高频增益,只能得到相反的效果。
分析法调试助听器——
首先我们看上面这个听力图,是高频陡降的听力,2K HZ以后是测不到听力的,即使能够测到一点听力,这部分也是完全丧失了靠声放大来分辨的功能。
如果从耳蜗的生理结构上来看,这部分频率所对应的毛细胞数量很少,已经不能通过声音放大提高基底膜的振动幅度来获取足够多的神经冲动电让患者感知和分辨。
我们再来看一下助听器的输入-输出曲线。
(注意:患者测试使用的是压式耳机的听力单位是hl,助听器输入输出使用的是spl,二者单位不一样,同时助听器在使用的时候可能在一些频率会有共振增益,本文在这些方面均未考虑)
我们可以看一下,这个助听器的输入/输出曲线,这是1.5kHz的输入输出曲线;
我们先看一下助听器在1.5kHz满档输出下的输出限制(白色部分和阴影部分的交界线):当输入在40的时候,满档输出在108db spl;
我们再看一下用户的听力,这个时候用户应该刚好能够听到,但是刚好听到的响度并不是能够分辨理解的响度。当输入增加的时候,满档输出最大可以达到135db spl,输出范围变化最多只有30分贝,这还是在输入能够到达70分贝的时候。
我们再看一下语音频谱图:
在1.5kHz的位置上,一般的语音的响度都在40以内。这就是说在这个频率上,大部分语音信息还是听不到的。
当然我们也可以这样做,让讲话者讲话声音提高,我只知道低频的语音很容易提高,中高频的即使讲话人刻意提高音量,也很难提高这些音的响度(具体能提高多少我没有研究过)。
通过以上的分析,我们得到结论:这款助听器对于这个患者来说,1.5kHz以后的频率,已经不能够用助听器的声放大来获得补偿了。这样我们再调试的时候,可以以1.5kHz前的频率为重点调试,1.5kHz以后的频率可以部分放弃(不是不给增益,而是要保证前面频率的音质,而不是这部分的补偿)。
这样有几个好处——
首先,将1.5kHz以后频率放弃后,能够整体上让助听器的调试过度更加自然平滑,如果一味地增加这部分频率的增益会得到相反的结果。
其次,降低受话器在这部分频率的MPO和输出,会让受话器的其余频率的输出特性更好。
最后一点,还能让助听器省电,延长电池的使用时间。
本文一些不严谨的地方希望大家能够指正,也欢迎大家对助听器的移频或转频技术能够做一些分析。
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宽频助听器
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是指补偿范围达到Hz的助听器,而传统助听器的频率补偿大多在Hz,正常人耳能听到的声音的频率范围在20Hz-20000Hz。高清宽频助听器,其高频声音处理范围由传统的6000Hz提高到10000Hz, 音频较上一代助听器增加了60%以上,大幅提高了言语清晰度,尤其适合神经性耳聋的中老年听力患者。
宽频助听器宽频助听器介绍
听力损失者大多需要通过配戴助听器来补偿各频率的缺失,而能听到的频率范围取决于助听器的频宽。
宽频助听器宽频助听器特点
带宽扩展的助听器正表现出更为卓越的性能。不管是在安静还是噪音环境中聆听语音、音乐还是空间线索,都可望获得质量和数量上的改进。因此,可听度、理解力、聆听的享受感、顾客满意度以及接受率都会更好。前不久,助听器的频响曲线仅限于大约 Hz之间,但是最新技术进步已经能将高级数字助听器的扩展至10,000 Hz以上。这一进展主要归功于助听器发展的三个重大进步:信号处理能力增强、新的耳内接收器配置和技术改进。
研究显示,当儿童们使用扩展的高频带宽助听器时,其词汇习得能力显著更强。儿童的感知能力随着带宽的增加而提高,反之亦然,因为有限的带宽会对言语感知能力产生不利影响。
语言清晰度高
宽频助听器语言清晰度对比
如上图所示:高频区域包含了较多的语言信息,尤其是“f”、“s”、“th”等辅音,这些辅音对于语言清晰度起到至关重要的作用。可以很好地补偿Hz的听力损失,较传统助听器音频增加60%,极大地提高的言语清晰度。
音质更自然
人耳正常可听到频率在20~20000Hz的声音,助听器的频率补偿范围越宽,助听器配戴者可以听到更多环境声,更加自然、舒适。
优异的音乐处理
音乐的频率范围较语言更加宽,由于传统助听器的频率范围较窄,很多使用者基本放弃了配戴助听器欣赏音乐的需求,而宽频助听器的更高频率的补偿为这些人士带来了更加卓越的音质。
为了进一步证实宽频的好处,Karlsen、 Flynn 和 Eneroth等听力学家分别对于佩戴助听器最大频宽达
6000Hz、8000Hz和10000Hz的效果做了比较实验。图中是同一用户在佩戴不同频宽的助听器后,对于不同的刺激声音信号的分辨情况。
结果表明:言语信号、音乐信号和自然声信号刺激下,佩戴助听器高频频宽越高,声音分辨越高。这意味着更宽的高频补偿,能够帮助用户提高声音的分辨能力。如果是需要言语训练的聋儿和需要学习不同语言的人士佩戴更宽高频补偿的助听器,意义将会更加深远!
超级频宽与通道数量
在中国助听器市场上通道数量已经成为衡量助听器产品性能的一个重要指标。通道虽然是一个重要的概念,但是实践证明,从听力补偿效果角度超级频宽比通道数量更重要!
下面是一个常见听力损失用户的听力图,该用户低频较好,高频教差。我们使用助听器A和助听器B分别补偿用户听力:助听器A有6通道高频高频宽达8000Hz,助听器B有12通道高频频宽6000Hz。大家注意观察听力图上的高频部分(用户在6000Hz-8000Hz有残余听力),不难看出虽然助听器B有12个通道,但无法完全按照用户听力图补偿听力。所以,在一定程度下超级频宽比通道数量在助听器验配中更为重要。
超级频宽与通道数量
因此,在言语可听度、理解力、聆听的享受感、顾客满意度以及接受率都会更好。研究显示,高频听力损失在助听器的频率补偿范围内的儿童们使用扩展的高频带宽助听器时其词汇习得能力显著更强。儿童的感知能力随着带宽的增加而提高,反之亦然,因为有限的带宽会对言语感知能力产生不利影响,导致儿童语言康复效果不佳。
如果使用者的高频听力损失不重,应首选配戴宽频助听器,有效提高言语可懂度。
.百度百科[引用日期]
.海之声听力.[引用日期]
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噪音与助听器降低噪音技术
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你可能喜欢说说助听器验配公式DSL v5说说助听器验配公式DSL v5冰彦乐居百家号DSL公式1985年Seewald,Ross,spiro提出DSL公式,设计者最初的意图是为无言语能力的儿童选配助听器。基于对感音神经性聋儿童言语觉察的研究,发现产生最大言语可懂度的基础是言语信号被放大至足够的感觉级。DSL[i/o]公式近年来以宽动态范围压缩(WDRC)为代表的非线性放大逐渐成为助听器放大电路的主流。为了适应这种需求,DSL处方做出了修正,使适用于宽动态范围压缩电路,称为DSL[i/o]。DSL[i/o]的算法,采用典型的响度正常化策略,即助听器放大后患者接收的响度级应与正常听力者的响度级一致,目的是使助听器的输出控制在听障者的动态范围之间,使放大后的言语尽可能地被助听器使用者接受。DSL v5公式2005年,DSL v5公式面世。DSL v5在计算方法和目标增益两方面内容上都比以往的公式有所更新。DSL v5在计算方法上有哪些改变?DSL v5主要增加了婴幼儿的计算方法,也就是使用预估阈值(比如ABR)作为助听器验配的基础。另外,DSL v5首选使用婴幼儿的个体RECD值进行验配。若无个体值,则DSL v5使用最新RECD的常模数据进行验配。DSL v5在目标增益方面有哪些改变?DSL v5的目标增益比之前的几个版本更加灵活。DSL v5已不再是单独的DSL“目标”而是一系列影响因素共同作用下的目标。年龄及病因学最大的变化之一。目标增益的变化将会基于聆听者的年龄及病因。DSL v5对儿科患者(假设先天性听力损失)会调整至推荐值,也就是比成人患者(假设后天性听力损失)具有更高的聆听水平。即,最终的目标增益是由临床医生决定,而不是自动地基于出生日期计算。由年龄/病因造成目标增益不同的原理是有证据基础的。大量的研究表明成人与儿童在响度等级以及基于聆听水平的选择都是不同的。DSL v5采用了这些差异,给成人中度听力损失减少了7dB的推荐增益,给成人重度听力损失减少了3dB的推荐增益。听力数据缺失的补救方法在小儿听力学中,仅依靠每侧耳朵的2个,3个或者4个阈值数据验配助听器是非常普遍的。在DSL之前的版本里,目标增益的计算仅依靠频率点上测到的阈值。这就意味着没有测到阈值处的频率的目标增益是被助听器验配软件估算的。这就意味着目标增益是用不同方法计算出来的。DSL v5具有一个插值程序为只有2个或2个以上阈值的听力获得全波段的目标增益。这个插值可能在验配界面中不会出现,但只要选择了该公式,插值程序就会被使用。对以上缺失听力数据的听力图使用不同公式进行验配,所得的增益参数有较大差异。压缩阈值或拐点DSL v5中,对于轻度听力损失,设置低压缩阈值;对于中度听力损失,规定的压缩阈值是50dBSPL,并且随着听力损失的增加,压缩阈值逐渐变大,对于重度及极重度听力损失,压缩阈值上升至70dBSPL。高响度言语的限制随着时间的变化,言语能量也变化。因此,助听言语的平均水平(同长时平均言语谱图,LTASS)是唯一描述言语能量的方法。LTASS测试中新增一个非常有用的项目就是言语峰值的评估,这些峰值在每个频率上比LTASS水平高10-12dB。LTASS与言语峰值的差异就是言语的峰值系数。试验数据显示,现在助听器,即使具有多通道处理,也会存在9dB的峰值系数。DSL v5中,助听言语的目标增益会有所限制,因此言语峰值不会超过聆听者的UCL。窄带输出的限制基本没影响,对于重度听力损失的言语输出限制将减少5 dB至10 dB。聆听环境DSL对言语目标的计算是假设言语沟通发生在安静环境,因此可提供全部或几乎全部的言语可听度。在噪声环境下,可听度的程度以及舒适度都会降低。调频系统以及方向性麦克风能增加信噪比,从而提高言语理解度。另外,助听器验配中也提供降低增益的程序供噪声环境下使用。在噪声中降低增益并不能提高可懂度但会提升聆听舒适度。DSL v5在噪声程序下,对于非重要言语频率降低约5dB增益,并提高压缩阈值10dB。其它变化1)DSL v5包含可选的双耳校正因子,在双耳佩戴下,减少3分贝的言语目标增益;2)陡降型听力损失进行了较小的调整:更多中频增益以及更少的高频增益;3)传导性听力损失以及混合性听力损失的言语目标增益以及最大输出限制比感音神经性听力损失稍微高些。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。冰彦乐居百家号最近更新:简介:本人有丰富的综合领域写作经验。作者最新文章相关文章

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