Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»
Способ фиксации вибрационного акустического излучателя слухового аппарата костного звукопроведения для минимизации потерь звуковой энергии
Опубликована: 2025-02-21
Выпуск
Раздел
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И РАДИОТЕХНИКА
  • С. Д. Арутюнов, «Российский университет медицины» Минздрава России, Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Долгоруковская, 4
  • А. А. Южаков, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Российская Федерация, 614013, Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7
  • Н. Б. Асташина, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, 3Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
  • А. М. Еловиков, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, 3Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
  • А. А. Байдаров, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Российская Федерация, 3Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
  • С. А. Сторожев, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Российская Федерация, 614013, Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния конструкции устройства фиксации вибрационного акустического излучателя на качество звукопередачи в слуховых имплантатах костной проводимости. Разработано устройство для фиксации вибрационного акустического излучателя слухового аппарата костного звукопроведения. Новая конструкция устройства обеспечивает более надёжную фиксацию и снижение потерь звуковой энергии. В результате экспериментальных исследований было показано, что предложенная конструкция позволяет улучшить амплитудно-частотную характеристику и снизить уровень искажений звукового сигнала. Результирующая нелинейность амплитудно-частотной характеристики по итогам измерений предложенной конструкции снизилась более чем на 6 дБ (17 %). Полученные результаты открывают новые перспективы для создания более эффективных и комфортных слуховых имплантатов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
амплитудно-частотная характеристика; акустические системы; костная проводимость; звук; бионический протез; слуховой аппарат; вибрационный акустический излучатель; звуковая энергия; устройство для фиксации
DOI: https://doi.org/10.25686/2306-2819.2024.4.30
EDN: DGOVHM
URL: https://vestnik-reis.ru/article/view/1320
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
работа выполнена при финансовой поддержке Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование»

Литература

1. Al-Qahtani K., Aleisa M., Albader A. et al. External auditory canal atresia: Surgical correction compared with bone anchored hearing device. J. Taibah Univ. Medical Sci. 2014;4:307–310. DOI: 10.1016/j.jtumed.2014.05.005
2. Casanova M.J., Ferraz S.M., Coutinho M.B. et al. Hearing rehabilitation with osseointegrated hearing implant in bilateral congenital external auditory canal atresia. Acta Otorrinolaringol. Esp. 2021;5:288–294. DOI:10.1016/j.otoeng.2020.08.004
3. Lippmann E., Pritchett C., Ittner C., Hoff S.R. Transcutaneous Osseointegrated Implants for Pediatric Patients With Aural Atresia. JAMA Otolaryngol.
Head Neck. Surg. 2018;8:704–709. DOI: 10.1001/jamaoto.2018.0911.
4. Ruhl D.S., Kesser B.W. Atresiaplasty in Congenital Aural Atresia: What the Facial Plastic Surgeon Needs to Know. Facial Plast. Surg. Clin. North Am. 2018;1:87–96. DOI: 10.1016/j.fsc.2017.09.005
5. Kruyt I.J., Bakkum K.H.E., Caspers C.J.I.,
Hol M.KS. The efficacy of bone-anchored hearing implant surgery in children: a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;132:109906. DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.109906; EDN: AANDII
6. Svrakic M., Vambutas A. Medical and audiological indications for implantable auditory devices. Otolaryngol Clin N Am. 2019;52:195-210. DOI: 10.1016/j.otc.2018.11.001
7. Ghossaini S.N., Roehm P.C. Osseointegrated auditory devices bone-anchored hearing aid and PONTO. Otolaryngol Clin N Am. 2019; 52:243-51. DOI: 10.1016/j.otc.2018.11.005
8. Fan X., Wang Y., Wang P., et al.Aesthetic and hearing rehabilitation in patients with bilateral microtiaatresia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017; 101:150-7. DOI: 10.1016/j.ijporl.2017.08.008
9. McKinnon B.J., Jahrsdoerfer R.A. Congenital auricular atresia: update on options for intervention and timing of repair. Otolaryngol Clin N Am. 2002;35:877-90. DOI: 10.1016/S0030-6665(02)00058-0
10. Genc S., Kahraman E., Ozel H.E. et al. Microtia and congenital aural atresia. J Craniofac Surg. 2012; 23:1733-5. DOI: 10.1097/SCS.0b013e318254351c
11. Wang Yuhua, Zhu Guangli, Zhang Lei et al. Surface dissolution of spodumene and its role in the flotation concentration of a spodumene ore. Minerals Engineering. 2018;125:120-125. DOI: 10.1016/j.mineng.2018.06.002
12. Анализ системы «излучатель-имплант» бионического протеза уха и её влияния на звуковые характеристики / С. Д. Арутюнов, А. А. Южаков, И. И. Безукладников и др. // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2023. № 4(60). С. 77-86. DOI 10.25686/2306-2819.2023.4.77; EDN: RJTLKU
13. Влияние параметров крепления бионического уха на характеристики звукового сигнала / С. Д. Ару¬тюнов, А. А. Южаков, И. И. Безукладников и др. // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы 2023. № 3(59). С. 74-84. DOI: 10.25686/2306-2819.2023.3.74 EDN: HDVIFN