Файл: Исследование функций слуха аудиометром как классический скрининг, так и применение современных объективных методов, позволяет своевременно выявить и определить степень тяжести таких заболеваний как кондуктивная тугоухость,.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 20
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Аудиометр — это прибор предназначенный для измерения остроты слуха и определения возможных отклонений от нормы, диагностики различных заболеваний. Современные аудиометры — специализированные электроакустические (электронные) аппараты с излучателями и приемниками звуковых колебаний (наушниками “мониторами” и микрофонами высокой чувствительности, усилителями, а также особыми датчиками для для регистрации обратной связи пациента.
Типы аудиометрии: субъективная (зависит от возможности пациента предоставить обратную связь) и объективная (получение достоверных данных независимо от пациента).
Назначение классического аудиометра — выполнение процедуры субъективной аудиометрии, то есть требующей ответа пациента на соответствующий звуковой сигнал.
В настоящее время существуют и различные виды аудиометрического оборудования для выполнения объективной аудиометрии, то есть, не зависящей от возможности пациента предоставить обратную связь / ответ. Такие системы используются для получения объективных точных данных о функциях слуха и состоянии внутреннего и среднего уха, в том числе — у новорожденных и детей раннего возраста.
Исследование функций слуха аудиометром: как классический скрининг, так и применение современных объективных методов, позволяет своевременно выявить и определить степень тяжести таких заболеваний как кондуктивная тугоухость, различные воспалительные процессы, новообразования, перфорация барабанной перепонки, различные заболевания внутреннего и среднего уха, повреждения нервной системы.
Также аудиометрические исследования слуха различными методиками позволяют достоверно определить уровень ослабления слуха и контролировать лечение, при необходимости, подобрать и правильно настроить слуховой аппарат.
Виды и типы медицинских аудиометров. Классификация аудиометрического оборудования
Виды аудиометров по функциональному назначению
Речевые
Тональные
Комбинированные (и компьютерная аудиометрия)
Виды аудиометров по применению (классы)
Скрининговые
Клинические
Поликлинические (диагностические)
Типы аудиометров (аудиометрического оборудования)
Классические аудиометры (тональная, речевая / тональная аудиометрия)
Педиатрические и аудиометры для новорожденных ( часто с регистрацией ОАЭ и КСВП различных видов).
Импедансные аудиометры (импедансометры / тимпанометры)
Системы регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП / ABR — Auditory Brainstem Response)
Системы регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ / OAE — Otoacoustic Emission)
Типы звуковой проводимости в аудиометрах
Воздушная проводимость (Наушники / “Мониторы” / Головные телефоны)
Костная проводимость (Костные излучатели / Вибраторы,)
Воздушная проводимость в свободном звуковой поле (Динамики и усилители звукового сигнала)
Виды аудиометров, типы аудиометров
В зависимости от целей исследования, пациента, заболевания, места проведения и уровня диагностики используются аудиометры соответствующего вида (класса) или различные системы компьютерной аудиометрии, регистрации ОАЭ и СВП.
Класс и тип аудиометра подразумевает поддержку воздушной (или воздушной и костной) проводимости, процедур тональной (или тональной и речевой) аудиометрии, определенного набора тестов.
Уровень сложности оборудования и количество поддерживаемых функций увеличивается от скрининговых типов аудиометров до клинических (аналогично - у тимпанометров).
Аудиометр представляет собой звуковой генератор чистых тонов различной частоты и интенсивности.
Структурная схема аудиометра ФМБ-1приведена на рисунке 1.
Основной частью прибора является генератор 2 электрических колебаний звуковой частоты, напряжение на который подается от сети через стабилизированный источник питания 1.
Кнопки переключения частот 4 «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» позволяют получить гармонические колебания различной частоты в звуковом диапазоне [7].
Структурная схема аудиометра ФМБ-1
Рисунок 1 - Структурная схема аудиометра ФМБ-1
Интенсивность изменяется регуляторами «ИНТЕНСИВНОСТЬ ГРУБО» и «ИНТЕНСИВНОСТЬ. Структурная ПЛАВНО».
В наушниках происходит схема аудиометра, преобразование электрических колебаний в звуковые сигналы.
Кнопки-переключатели «КАНАЛЫ» наушников позволяют подавать сигнал раздельно на правый и левый наушники.
Важным приспособлением является аттенюатор - специальный делитель напряжения, ослабляющий выходное напряжение при каждом новом положении ручек.
Наличие двух аттенюаторов с плавной и грубой регулировкой позволяет с достаточной степенью точности ослаблять сигнал в широких пределах.
Принципиальная схема аттенюатора, используемого в работе приведена на рисунке 2.
Рисунок 2 - Схема аттенюатора
Сигнал, поступающий от задающего генератора (рисунок 6), обрабатывается в блоке формирования таким образом, что из него образуются тестовые сигналы с необходимыми амплитудно-частотно-временными характеристиками.
В качестве тестовых сигналов аудиометра могут служить тональные сигналы, речевые сигналы, шумоподобные сигналы.
Необходимые уровни тестовых сигналов устанавливаются посредством регулируемого аттенюатора, от которого они поступают на головные телефоны, громкоговоритель, костный вибратор.
При использовании в качестве тестового сигнала речи в аудиометре предусматриваются источники речевого сигнала (магнитная фонограмма, синтезатор речи).
С помощью простых проверочных аудиометров можно генерировать звуки на определенных частотах (например, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц) с интенсивностью звука от 0 до 60 дБ.
С другой стороны, более сложные клинические аудиометры позволяют генерировать 8-10 сигналов различной частоты: при использовании наушников с максимальной интенсивностью - 110 дБ, при подаче звука на кости черепа - 60 дБ. Как частота, так и интенсивность регулируется ступенчато .
Рисунок 3 - Структурная схема аудиометра
В последнее время стали выпускать автоматические аудиометры. Таков, например, аудиометр Бекеши, который автоматически записывает аудиограмму. Изменение частоты и интенсивности звука осуществляется автоматическим устройством, а фиксация соответствующей точки диаграммы происходит при нажиме больным кнопки. Такие аппараты нужны, главным образом, для проведения серии обследований.
Иногда необходимо исследовать степень понимания больным обычной речи. Особенно обосновано такое аудиометрическое обследование на речь, когда пациент не доволен предписанным ему слуховым аппаратом, не слышит с его помощью достаточно хорошо, хотя его жалобы не подтверждаются аудиометром чистого звука. Аппараты для обследования на понимание речи называют речевыми аудиометрами.
С магнитофонной пленки проигрывают независимо одно от другого смысловые одно многосложные слова или цифры, изменяя интенсивность звука. Пациент должен повторять или записывать эти слова, а врач оценивает, какую часть слов больной понял точно. Слова подбираются с учетом языковых особенностей.
Амплитуда и характер кривой речевой аудиограммы (рисунок 4) многое говорят врачу о природе заболевания и возможностях его лечения. Рассмотренные выше аудиометрические исследования субъективны, так как сигнал о восприятии услышанного зависит от желания пациента.
Решение врача также субъективно. Прежде чем перейти к рассмотрению объективной аудиометрии, рассмотрим методику определения дифференциальных порогов слышимости .
Рисунок 4 - Речевые аудиограммы
При исследованиях с силой звука в качестве исходной величины берут значения на 60 дБ выше порога слышимости и производят отклонения от нее в сторону увеличения и уменьшения интенсивности. Испытуемому сначала дают запомнить исходную интенсивность, затем, увеличивая или уменьшая ее, спрашивают, что испытуемый слышит.
Он говорит: «громче» или «тише». В норме дифференциальный порог по силе звука колеблется от ±0,5 дБ при частоте 100-1024 Гц. Аналогично определяют и дифференциальные пороги по высоте тона. Сначала дают исходный тон - интенсивностью 60 дБ и частотой 1024 Гц. Испытуемый должен его запомнить. Затем изменяют частоту и фиксируют то минимальное значение, которое почувствовал испытуемый.
В норме этот порог находится в пределах ± 5 Гц. Следующий параметр -- порог маскировки. В случае его определения дают сигнал на фоне шума. Определяют уровень полезного сигнала для частоты 1024 Гц, который испытуемый воспринимает как второй, едва ощутимый тон на фоне тона шума. В норме этот параметр составляет 30-40 дБ. Определение критической частоты прерывистого шумового раздражителя позволяет характеризовать лабильность слухового анализатора.
Исследование функционального состояния слухового анализатора производится также по прослеживанию за изменением в динамике работы для критической частоты «звуковых мельканий».
Методика заключается в определении максимального количества звуковых шумовых «мельканий» в секунду, которое испытуемый воспринимает как прерывистый шум.
При дальнейшем увеличении частоты перерывы сливаются и шум воспринимается как сплошной. Следует отметить, что здесь есть зависимость от спектрального состава шума. Более высокочастотный шум оказывает большее влияние на функциональную подвижность.
Испытания проводят также с использованием парных или ритмических звуковых сигналов. Испытуемый должен отметить, при каком интервале впервые появляются два раздельных слуховых ощущения (в радиотехнике - разрешающая способность). Лабильность по принятой в медикобиологических исследованиях методике рассчитывается по формуле:
Л = 1000/Т [мс],
где Т - наименьший интервал дискретности.
Ясно, что формула получена эмпирически. Следует иметь в виду, что величина Т обратно пропорциональна интенсивности стимулов. Для однозначности различных замеров используют звуковые стимулы с превышением порога слуха на 50 дБ и более.
Технические характеристики аудиомера:
Напряжение питания (+15 ±1) % Вт
Частоты 0,125; 250; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10
Уровень звука:
максимум 80 дБ (на всех частотах)
минимум 0 дБ (на всех частотах)
Регулировка уровня:
до 30 дБ по 5 дБ (ступенчато)
от 30 до 80 дБ по 10 дБ (ступенчато)
Точность частоты ± 3%
Точность уровня ± 3 дБ
Искажение максимум 3%
После рассмотрения методики аудиометрии понятным становится схемное построение слуховых аппаратов (рисунок 5).
Принципиальная схема аудиометра
Рисунок 5 - Принципиальная схема аудиометра
Технические характеристики слухового аппарата:
Коэффициент усиления 5000
Максимальное напряжение на выходе при сопротивлении нагрузки 60 Ом 0,5 В
Рабочая полоса частот 300-7000 Гц
Напряжение питания 9 В Ток, потребляемый в режиме молчания 7 мА
Максимальный потребляемый ток 20 мА
Усилитель аппарата трехкаскадный.
Первые два каскада охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току с целью стабилизации коэффициента усиления.
Частотная характеристика в области верхних частот имеет завал, что осуществляется включением конденсатора С3 между коллектором и базой транзистора Т2.
С целью снижения собственных шумов усилителя первый каскад выполнен на малошумящем транзисторе.
С коллектора транзистора Т2 сигнал поступает на потенциометр R7, выполняющий роль регулятора усиления.
Оконечный каскад собран по схеме усилителя с плавающей рабочей точкой, что позволяет резко уменьшить ток, потребляемый каскадом в режиме молчания.
Светодиод Д3 служит индикатором включения.
Для качественной разработки СА снимается характеристика потерь слуха с конкретным телефоном, выбранным для данной схемы.
Аудиограмма плохослышащего сравнивается с аудиограммой здорового человека. Разницей этих двух аудиограмм является характеристика потерь слуха (рисунок 6). Снятие аудиограммы проводится следующим образом.