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聲導抗測聽用什麼儀器

發布時間:2022-06-28 19:51:57

㈠ 聽力檢測儀器有哪些

你好,聽力檢測儀器有哪些
聽力檢測的儀器有主觀測試儀器和客觀測試儀器,主觀儀器有純音測聽以,聲導抗,耳聲發射,多頻穩態,客觀檢測有ABR等等
希望我的回答能幫助到您

㈡ 常見的聽力檢測有哪些

您好,常見的聽力檢測有哪些?
分為主觀測聽(如音叉檢查、純音聽力計檢查、言語測聽)和客觀測聽(聲導抗、耳聲發射、聽覺誘發電位)兩大類。

1. 純音聽閾測聽
純音聽閾測聽簡稱電測聽,是利用電聲學原理,產生各種不同頻率和強度的純音,通過分別測試受檢耳的各頻率聽閾強度,以判斷耳聾的程度和類型,以及病變部位。
純音聽閾測聽是臨床聽力檢查中是一種既能定性又能定量的比較准確、最常用方法。因屬於主觀測聽法,它的測試結果准確與否受許多因素的影響,如測試環境、測試者的配合程度、聽力計的校準、檢查者的操作、外耳道情況等。
2. 聲導抗測試法
聲導抗測試是通過測量中耳聲阻抗的變化,記錄後為分析中耳病變提供客觀的依據。檢查儀器靈敏度高,操作簡便,結果客觀,有較高的准確性,是臨床聽力診斷常規檢查方法之一,其測試包括鼓室聲導抗、聲反射及咽鼓管的功能測試。
它主要用於:判別耳聾性質、耳聾病變部位(如耳蝸性病變、蝸後性病變)、鑒別非器質性聾、為蝸後聽覺通路及腦干疾病提供診斷參考;對周圍性面癱進行定位診斷和預後預測,以及對重症肌無力作輔助診斷及療效評估等。
3. 聽性腦干反應測聽(ABR)
是檢測聲刺激誘發的腦干生物電反應,由數個波組成,又稱腦干聽覺誘發電位(BAEP)。反映耳蝸至腦干相關結構的功能狀況,凡是累及聽通道的任何病變或損傷都會影響BAEP。通過測量波形、波幅和潛伏期,能客觀敏感地反映腦乾的功能和聽力受損的程度。
臨床主要用於:判定高頻聽閾、新生兒和嬰幼兒聽力篩查、鑒別器質性與功能性聾、診斷橋小腦角佔位病變等;對聽神經病、多發性硬化症、腦干膠質瘤、腦外傷、昏迷、腦癱瘓、腦死亡等中樞神經系統疾病的診斷、定位與治療選擇、結果判斷等,可提供有價值的客觀資料。
4. 耳聲發射
耳聲發射是產生於耳蝸並可在外耳道記錄到的聲能。
耳聲發射據其有無外界聲刺激分為自發性耳聲發射(SOAE)和誘發性耳聲發射(EOAE)。後者按刺激的類型分為瞬態誘發耳聲發射(TEOAE)、畸變產物耳聲發射(DPOAE)和頻率刺激耳聲發射(SFOAE)三種。耳聲發射與內耳功能密切有關,任何損害耳蝸外毛細胞功能的因素使聽力損害超過40dBHL時,都能導致耳聲發射明顯減弱或消失。這是耳聲發射作為聽力篩查方法的理論基礎。耳聲發射檢測具有客觀、簡便、無創、靈敏等優點。希望我的回答對您有幫助!

㈢ 新生兒聽力篩查用什麼設備

新生兒聽力篩查技術
目前我國使用的聽力篩查儀器,主要有耳聲發射(otoa—coustic emissions,OAE)和自動聽性腦干反應(automatedauditory brainstem response,AABR)。篩查的結果都以「通過」或「未通過」表示。一般而言,OAE和AABR的敏感度及特異度均可以達到95%以上,而OAE略低於AABR。
1. 耳聲發射: 耳聲發射是通常聲波傳入內耳的逆過程,即產生於耳蝸的聲能經中耳結構再穿過鼓膜,進入耳蝸的外毛細胞,然後由外毛細胞反射出能量,在外耳道記錄得到。耳聲發射據其有無外界聲刺激分為自發性耳聲發射(SOAE)和誘發性耳聲發射(EOAE),後者按刺激的類型分為瞬態誘發耳聲發射(TEOAE)、畸變產物耳聲發射(DPOAE)和頻率刺激耳聲發射(SFOAE)。耳聲發射與內耳功能密切相關,任何損害耳蝸外毛細胞功能的因素使聽力損害超過40dBHL時,都能導致耳聲發射明顯減弱或消失。而且,耳聲發射是一項無創傷性技術,操作簡便,測試兩耳僅需要10分鍾。由於幾乎所有正常耳都能引出TEOAE和DPOAE,而SOAE只有50-60%的正常耳能記錄到。因此,新生兒聽力篩查常用TEOAE和DPOAE。
2. 自動聽性腦干誘發電位技術(AABR):通過專用測試探頭實現的快速、無創的ABR檢測方法。AABR 技術的出現和使用,目的在於與OAE技術聯合應用於篩查工作,全面檢查新生兒耳蝸、聽神經傳導通路、腦乾的功能狀態。具有聽力損失高危因素的新生兒出現蝸後病變的比例較大。如果單純使用OAE,可能會漏篩蝸後病變。因此具有聽力損失高危因素的新生兒,最好採用OAE和/或AABR聯合進行聽力篩查,以免漏篩本病。

㈣ 我外婆在廣州想配助聽器,但是說要做純音測聽,聲阻抗測聽是什麼

聲導抗是「聲阻抗測試」和「聲導納測試」的合稱。測試包括鼓室聲導抗和聲反射,主要測試中耳病變,結合純音聽力測試對聽損進行定性定量的定位診斷。測試結果1、外耳道體積:正常值兒童0.7-1.0ml,成人1.0-1.5ml,鼓膜穿孔體積增大。2、鼓室圖5種(A型、B型、C型、Ad型和As型)A型:鍾型,峰值在0daPa(正常范圍在-100daPa—+100daPa)峰值的幅度在0.3-1.6ml. B型:鼓室聲導抗平緩,幅度小於0.3ml,見於鼓室積液叮嚀栓塞等。C型:圖形形態正常,但偏負壓超過-150daPa,幅度在正常范圍,見於咽鼓管功能障礙。
聲導抗測聽C:鼓室圖C型!
純音測聽指的是利用點測聽儀器, 對雙耳的高頻、中頻、低頻聲音感知(聽力)能力進行的測試,或者檢查。常見的是純音點測聽。
純音是指頻率成分單一的聲音;聽閾是指在規定下,在點測聽的測試中,對多次給予的聲信號察覺次數在一半以上的最小聲音。
聽功能障礙的最顯著表現是聽力喪失或聽不到較小的聲音,而純音聽閾測試是測試聽敏度的、標准化的主觀行為反應測聽。純音聽力計系應用電聲學原理設計而成,能產生不同頻率、不同強度的純音,頻率范圍在125~10000赫茲,聲級范圍在0~120分貝,基本包括了人耳聽區的主要聽覺范圍。

㈤ 醫生用來檢查耳朵的儀器叫什麼

你好,檢查耳朵的儀器有很多的,具體要看是什麼症狀的,測聽力和耳聲發射等。

。。。sdfs。。。

㈥ 丹麥純聽檢閱儀是幹嘛用的能做聲導抗么

可以!
丹麥純音電測聽
1、主要功能、技術參數和安全要求
1.1測試功能及硬體要求:
1.1.1用於從新生兒到成人的客觀聽力篩查測試
1.1.2操作靈活,便於攜帶
1.2 技術參數要求:
1.2.1 TEOAE頻率范圍:1.5-4KHz
1.2.2刺激聲強度:83 dB SPL(TEOAE)
1.2.3最大輸出保護:90 dB SPL
1.2.4刺激聲采樣率:31250 Hz
1.2.5麥克風系統噪音:-20 dB SPL @ 2kHz(1Hz帶寬);-13 dB SPL @ 1kHz(1Hz帶寬)
1.2.6供電方式:4節AA(5號)鹼性電池
1.2.7電池壽命:約300次測試
1.2.8顯示:4行*10字元液晶顯示屏
1.2.9列印機:快速熱敏列印機,7秒鍾列印雙耳測試結果
1.2.10重量:主機300g;列印機845g

㈦ 醫生測量聽力的工具是什麼

醫生用於測量聽力的儀器有兩種,一種是在人清醒時測量聽力的儀器叫做「聽力測試儀」,實際上就是一個可調聲音頻率和響度(音量大小)的音頻發生器,聽力測試儀輸出的不同頻率和響度的音頻信號通過耳機輸送被測者的雙耳或單耳,被測者通過聽到聲音按下對應耳朵的按鍵。醫生根據被測者對不同頻率和響度的值,描繪出聽力曲線。另一種是腦干聽力檢測,被測者在深沉的睡眠中(測試前被測者要按醫生要求吃葯的),醫生通過耳機向被測者輸送測試音頻信號,再有固定在被測者頭部的電極檢測被測者大腦對聲音信號的響應電波。這種檢測是比較准確的,它是在被測者無法感覺的情況下,由身體的本能作出的響應,因此是不可能有誤檢測的可能。

㈧ 聲導抗儀的結構是什麼樣的和聲導抗的測試原理做這個有什麼用

聲導抗測試,在早期主要用於判斷中耳(包括鼓膜、聽骨鏈等)傳聲功能的狀態。隨著鐙骨肌反射測試方法的建立,多頻探測音、多成分鼓室導抗圖等應用於臨床,使人們對中內耳疾患的了解更為深入。目前,聲導抗測試已成為臨床中不可缺少的中耳疾病診斷和鑒別診斷手段。
臨床中使用的聲導抗儀根能不同分類,不論哪種儀器,其基本的組成部分和測試方法都遵循相同的原理,儀器由耳塞探頭和聲刺激兩部分組成。在聲學系統中,聲阻抗是媒質或傳聲結構對能量的阻尼與抵抗作用fnr導納是聲阻抗的倒數,它們實際上是對同一特理特徵的兩種相反的表述。與聲阻抗相反,聲導納是表徵一個傳聲結構對聲音的傳導和接納的難易程度

㈨ 聲導抗測試的原理是什麼

常用的聲導抗測試儀包含:1.一個插入耳道的測試探頭(probe tip)探頭尖端有一個柔軟且有彈性的耳塞。探頭內有四條管子:(1)探測音發生器和輸送探測音至外耳道的揚聲器;(2)探測耳道中聲能的傳聲器和監測—記錄系統;(3)改變外耳道氣壓的氣泵和探測壓力改變的壓力計;(4)同側聲反射測試時給輸送刺激聲至外耳道的揚聲器;及處理器和顯示器。
將 85dB SPL 的 226Hz 的探測音發送到 2ml 密閉腔中,檢測腔內聲級的指針指於零,以這作為計量密閉腔容積大小的基準,當指針偏向大於 0 時,表明少於 2ml 空氣,指針偏向小於 0 時,表明大於 2ml 空氣。根據這一原理,將密閉腔中的聲壓級的增減幅度用於判斷探測音在「外耳道中的空氣和中耳系統中」的聲阻抗/導納。在用 226Hz 探測音時(可對質量聲抗/聲納忽略不計),可直接用若干 ml 的空氣的聲阻抗/導納表示。
探測信號經揚聲器進入耳道,同時同側聲反射揚聲器也向中耳發出刺激信號,氣泵可改變壓力並顯示壓力值,當耳道壓力發生變化時,微型麥克風可以檢測耳道中探測音的聲壓級,輸出電壓信號,處理器根據麥克風輸出的聲壓計算聲導納。

㈩ 聲導抗測聽結果

聲導抗測試是客觀測聽方法之一。它是利用一定聲壓級的低頻純音導人外耳道,引起鼓膜、聽骨鏈、卵圓窗、鼓室腔、咽鼓管以及中耳肌肉等結構的振動或變化。由於這些器官、組織的彈性、質量和摩擦力的不同,所顯示的聲級大小也有不同改變。它不是測定人耳的聽閥而是測量人耳中耳聲阻抗的變化,這種變化記錄後為分析中耳病變提供客觀的依據。它不僅可以用來區分中耳病變的不同部位,而且可輔助對聽覺神經、腦干及面神經麻痹病變作定位診斷。特別適合於精神病病人、嬰幼兒及不合作的受檢者,甚至於昏迷病人。這種檢查方法不需要嚴格的隔聲設備,儀器靈敏度較高,操作簡便,結果客觀,有較高的准確性,已經成為臨床測聽的常規檢查方法之一

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