声学环境多种多样,为了让助听器使用者在复杂的声学环境中听得更好,现代助听器可以设置不同的程序然后根据需要转换。每种程序都是对特定声学环境的预设置,其增益各不相同,可以视具体情况调节优化。
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一般来说,助听器程序种类主要有:
1、安静程序:背景噪声在40db(A)左右的环境,可最大限度满足听力障碍者清晰度和舒适度的需求。
2、噪声程序:(1)在嘈杂的环境里避免助听器响度过大引起听力障碍者的不适感;(2)在吵杂环境下尽可能提高(优化)助听器的信噪比。改善言语清晰度(提高言语可懂度)
3、电话程序:为了保证响度需求和提高信噪比,效果会因听障者听力损失的程度(和言语功能的强弱)而表现出明显的差异化。效果不佳者可以考虑与蓝牙或2.4GHZ等无线传输配套使用予以改善。
4、音乐程序:这是对于需要放大装置帮助听力下降且需演奏音乐的人或需要聆听音乐的人来说的程序设置。
而我们知道,听损者的助听器设置都是建立在言语特征基础上。因为大部分人关注的是在安静环境以及在噪音环境下的言语。至于“音乐程序”设置是否需与“安静下言语程序”设置相差较大?这里可以告诉您的是:实际上并不是这样的。
言语作为输入信号进入助听器以及音乐作为输入信号进入助听器,它们之间有很多的区别,其中有2个明显的差别:
1、音乐有更高的响度级别
即使是轻音乐也能超过100dB SPL,但最高响度的言语仅在80dB SPL区域。
2、波峰因素
波峰因素是指声音的平均响度与该声音峰值之间的差值。
言语的波峰因素为12dB 。音乐的波峰因素有18-20dB 。
因为乐器对声音的“衰减”并不像墙壁,唾液以及口腔那样,音乐比言语的峰值会高出6-8dB。音乐比言语衰减得少。这两个因素使音乐具有更高的声音响度。
音乐信号具有更大的声音响度(或者说更高的响度峰值)意味着助听器应很好地处理更高的输入信号而没有失真。而这就是很多助听器的短板。
很多现代数字助听器——主要是因为模/数转换以及其它“前端”特征——简单地说是不能处理音乐信号中更高响度输入。这是“前端硬件”问题,在助听器线路中发生的软件编程设置问题也没办法解决。
如果输入信号在前端处理时就已失真,那么即使再多的后端软件处理也改善不了。
解决方法:有试验研究表明,模/数转化器将较响的输入信号如音乐拓宽至更适合的输入范围,可有效拓展模/数转换器的范围至113dB SPL,从而更加适应各种类型的音乐。该种新型方法可很好地解决失真问题。
现在有些品牌助听器解决了前端硬件问题,使音乐信号没有失真。那么,我们平时所知的“编程秘诀”是否还有效呢?
1、更大的压缩
现代助听器在安静环境中言语程序的压缩参数应与音乐程序中的压缩参数类似。
普遍程序与音乐程序的拐点及压缩比设置一致
2、更宽的频宽
很多助听器制造商建议音乐程序的频宽应比言语程序的频宽要宽些。这是错误的逻辑。助听器尽可能宽的频宽建议用于有耳蜗死区的患者。安静环境中言语程序的频宽应与音乐程序的频宽类似。
3、更多的低频增益
助听器放大时,将低频音乐进行放大是不正确的。增加助听器的低频增益,会使得低频区域听觉敏感度较好的患者听到些噪音。
音乐程序的低频增益比安静程序的还要低
而即将上市的贝尔通助听器传颂2代已经彻底解决了前端硬件问题,其高保真(Hi-Fi)的音乐模式,对音乐信号各项指标不失真地放大、处理,还原声源的本来面貌,让佩戴者原汁原味地欣赏音乐!
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