1 января 2005 — В новом исследовании, 34 нормальных слушания и 18 предметов кохлеарного внедрения были проверены на трех задачах речевого восприятия, известных быть общеизвестно трудными для пользователей кохлеарного внедрения: распознавание речи с конкурирующим голосом, признание спикера и признание Тона мандарина. Исследователи проверили AM и ИЗ от многих диапазонов частот в речевых звуках и проверили относительные вклады в распознавание речи в слуховом аппарате и электрическом слушании.
См. также:
- Неспособность
- Болезни и Условия
- Слушание Ухудшения
- Овладение языком
- Оптика
- Квантовая Физика
- Электромагнитная радиация
- Электрические явления
- Ломка волны
- Альфа-ритм
ИРВИН, Calif. - приблизительно у 30 миллионов американцев есть некоторая форма слушания потери. Многие жалуются на слуховые аппараты, говоря, что они производят плохое звуковое качество, делая трудные беседы и срыв. Теперь, слышащие ученые точно настраивают устройства, чтобы помочь, резко улучшают то, что слышат пациенты.
Вообразите мир тишины. Джекки Хардинг знает тот мир.
"Я являюсь полностью глухим," говорит она. Кохлеарное внедрение помогло Хардингу услышать, но не очень. "Большую часть времени я сказал бы, что это не походит на музыку, поскольку я помню это."
Теперь аудиологи добавляют измерение к плоскому звуковому качеству в кохлеарных внедрениях.
Слыша Бригаду поклонника ученого Зенга, университета Калифорнии, Ирвайна, говорит, "исследование, которое мы проводим, окажет значительное влияние на качество жизни для кохлеарных пользователей внедрения."
Текущие кохлеарные внедрения не отделяют один инструмент или голос от другого, и музыку, которая должна казаться нормальными приглушенными звуками. Таким образом исследователи добавили ИЗ сигнала, который Вы используете, чтобы настроить Вашу любимую радиостанцию. ИЗ, или модуляция частоты, увеличивает признание музыки и голос.
Внедрения теперь захватили только оптовые особенности звука - информация AM, или амплитуда. Исследователи находят новые способы захватить более прекрасные звуковые детали - ИЗ информации.
Harding использует эту новую технологию и говорит, "я могу дифференцироваться между более низкими тонами и более высокими тонами лучше, чем я." Давая более измерение, чтобы звучать снова.
Эта новая технология должна быть доступной для пациентов в течение следующих двух лет и может быть применена к новым и существующим слуховым аппаратам и кохлеарным внедрениям.
Мы не можем видеть их, но радиоволны - все вокруг нас. Как видимый свет, они - часть электромагнитного спектра, только с намного более длинными длинами волны. Радиоволны могут быть пока футбольная область, или столь же коротки как футбол. Этот диапазон размеров делает их идеалом для того, чтобы послать информацию, потому что различные частоты могут быть поручены на определенные устройства избежать наложения.
Радио-работы почти таким же способом как телефон: звуковые волны преобразованы в электрический поток. Но вместо того, чтобы ехать вдоль провода, закодированные звуковые данные цепляют поездку на радиоволне. Это делает это, изменяя или высоту волны - также известный как ее амплитуда - или ее частоту, которая является количеством раз, волна вибрирует в секунду.
Думайте о регулярной радиоволне как о чистом листе Белой Книги, и радиоволне с информацией относительно этого как чернила, которые формируют печатные слова. Чернила вызывают крошечные изменения на заднем плане бумаги, и это - то, что видит глаз, когда это "читает". Смешивание в потоке данных электронов заставляет высоту или частоту волны изменяться немного. Эти изменения обнаружены приемником, который тогда расшифровывает информацию.
