<span style="font-size:16px;">  雙耳求和現象被認為是雙耳聽力的實際優勢之一。</span></p><p><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><img src="/upfiles/201805220217437005.jpg" alt="" /><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:16px;">  雙耳響度求和(雙耳相加)具有很長的實驗歷史。這包括雙耳響度,單耳和雙耳閾值之間的比較,以及超閾值單耳和雙耳響度函數的比較。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  早在1929年就已研究發現雙耳響度總和的感覺不僅取決于聲音強度,還取決于在基底膜上刺激的面積大小。具有不同強度和不同帶寬的兩種聲音可以被視為具有相同的響度。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  但是,不對稱耳朵呢?他們能產生響度總結嗎?已經證明,即使當兩耳處的信號電平相差多達25-30dB 時,噪聲中的語音雙耳求和也可能發生。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  當然,單聲道——雙耳范例比較對于回答關于左耳和右耳同時刺激相對于響度是總結性的問題是重要的。早期的工作告誡說,盡管文獻毫無疑問地存在響度的雙耳求和,但證據仍然在實驗上未定。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  今天,人們認識到雙耳聽力有利于響度。眾所周知,呈現給雙耳的聲音比被呈現給單耳的相同信號更響亮。這種心理物理效應被稱為雙耳響度求和。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  基因位點</span></p><p><span style="font-size:16px;">  來自兩耳的聽覺信號在耳蝸處被接收并被轉換成電信號,然后被發送到耳蝸核。神經信號在上橄欖復合體中結合,然后沿著聽覺通路發送更高的信號。最終,大腦利用兩側聽覺皮質處的信息來形成聽覺感知,其中響度為1。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  響度總和是不變的?</span></p><p><span style="font-size:16px;">  看起來存在一些可變性,取決于信號是語音還是音調,以及是通過耳機還是揚聲器呈現。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  有聽力學家認為在使用耳機的典型實驗室測試條件下,來自揚聲器的雙耳求和顯著低于雙耳響度求和。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  響度求和和助聽器</span></p><p><span style="font-size:16px;">  有實驗證據表明,雙耳總結的響度會產生更大的中耳肌肉收縮,并且因此將提供更好的保護以防止高噪音水平。雙耳接觸提供的TTS(臨時閾移)低于單耳,在低頻處差異最大。這意味著,識別出“大聲”的助聽器在稍高于常見的輸出時可能更容忍。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  雙耳求和是安裝助聽器時的一個優勢,因為每只耳朵都需要較少的增益才能達到相同的響度。增益較少時,目標增益更容易達到,通常導致聲學反饋的機會減少。因此,如果選配是雙耳的,大多數助聽器處方公式會自動降低增益約3dB。然而超閾值雙耳求和甚至大于閾值處的雙耳求和,并且助聽器適合超閾值而非閾值水平。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  當雙耳對稱性高頻感音神經性聽力損失與正常聽力受試者之間的響度總和相比時,發現聽力損失受試者與正常聽眾相比有優勢。因此,有人認為雙耳響度求和可能不是選擇助聽器最大輸出的重要因素。</span></p><p><span style="font-size:16px;">  更多詳情請登錄m.guisn.com。</span></p>" />

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雙耳聽力求和對助聽器驗配有重大意義?
時間:2018/5/22 14:17:49 點擊:3585

  雙耳求和現象被認為是雙耳聽力的實際優勢之一。




  雙耳響度求和(雙耳相加)具有很長的實驗歷史。這包括雙耳響度,單耳和雙耳閾值之間的比較,以及超閾值單耳和雙耳響度函數的比較。

  早在1929年就已研究發現雙耳響度總和的感覺不僅取決于聲音強度,還取決于在基底膜上刺激的面積大小。具有不同強度和不同帶寬的兩種聲音可以被視為具有相同的響度。

  但是,不對稱耳朵呢?他們能產生響度總結嗎?已經證明,即使當兩耳處的信號電平相差多達25-30dB 時,噪聲中的語音雙耳求和也可能發生。

  當然,單聲道——雙耳范例比較對于回答關于左耳和右耳同時刺激相對于響度是總結性的問題是重要的。早期的工作告誡說,盡管文獻毫無疑問地存在響度的雙耳求和,但證據仍然在實驗上未定。

  今天,人們認識到雙耳聽力有利于響度。眾所周知,呈現給雙耳的聲音比被呈現給單耳的相同信號更響亮。這種心理物理效應被稱為雙耳響度求和。

  基因位點

  來自兩耳的聽覺信號在耳蝸處被接收并被轉換成電信號,然后被發送到耳蝸核。神經信號在上橄欖復合體中結合,然后沿著聽覺通路發送更高的信號。最終,大腦利用兩側聽覺皮質處的信息來形成聽覺感知,其中響度為1。

  響度總和是不變的?

  看起來存在一些可變性,取決于信號是語音還是音調,以及是通過耳機還是揚聲器呈現。

  有聽力學家認為在使用耳機的典型實驗室測試條件下,來自揚聲器的雙耳求和顯著低于雙耳響度求和。

  響度求和和助聽器

  有實驗證據表明,雙耳總結的響度會產生更大的中耳肌肉收縮,并且因此將提供更好的保護以防止高噪音水平。雙耳接觸提供的TTS(臨時閾移)低于單耳,在低頻處差異最大。這意味著,識別出“大聲”的助聽器在稍高于常見的輸出時可能更容忍。

  雙耳求和是安裝助聽器時的一個優勢,因為每只耳朵都需要較少的增益才能達到相同的響度。增益較少時,目標增益更容易達到,通常導致聲學反饋的機會減少。因此,如果選配是雙耳的,大多數助聽器處方公式會自動降低增益約3dB。然而超閾值雙耳求和甚至大于閾值處的雙耳求和,并且助聽器適合超閾值而非閾值水平。

  當雙耳對稱性高頻感音神經性聽力損失與正常聽力受試者之間的響度總和相比時,發現聽力損失受試者與正常聽眾相比有優勢。因此,有人認為雙耳響度求和可能不是選擇助聽器最大輸出的重要因素。

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