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C位出道,精细结构编码让人工耳蜗拥有“1080P分辨率”的声音
作者:奥地利人工耳蜗 日期:2020年08月14日 来源:奥地利人工耳蜗   录入:admin

我们在购买一样东西时总是要优先考虑那些起决定性作用的重要因素,比如买房我们首先考虑地理位置、周边配套、房型采光,买车首先考虑的可能是外形、性能、舒适度,所以当我们在选择人工耳蜗时,当然也有首先要考虑的重要因素,这些因素直接决定着植入后的聆听效果,是否更清晰、更自然。

人工耳蜗在三个方面基本上可以确定人们通过它听到的声音以及感觉如何,它们就是有助于保留耳蜗微结构的软电极;能够刺激整个耳蜗的全覆盖电极,以及实现对耳蜗每个区域进行最精确刺激的声音编码策略

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 三者协同工作缺一不可,而编码策略更是C位出道,做着中间重要的协同工作,这项肉眼看不见乍一听还有点难理解的科技,在全覆盖的软电极创造的良好耳蜗环境中,把每个声音信号都传递到相对应的精确位置,让大脑最终听到更细节的声音。
 
那么有点抽象的声音编码策略到底是什么呢?它的工作是什么?

就像我们使用的每个APP都有自己的一套运算法则一样,最常见的根据你的喜好为你推荐商品、推荐视频等等。声音编码策略是一组声音的算法或数学运算。这些算法将音频处理器中麦克风拾取的声音信号转换为电信号,然后将这些电信号传输到植入体,以电脉冲刺激耳蜗。脉冲的转换越精确,刺激的位置越精确,最终我们听到的声音就越清晰。
 
随着科技的发展声音编码策略也一直在不断升级。早期的编码策略只能在安静环境下提供一些有限的言语理解,但在嘈杂环境中并不理想。声音编码策略设计的一项重大突破就是CIS人工耳蜗编码策略,该策略于1990年代初期研发,大大提高了耳蜗使用者的言语理解能力。
 
而大约10年前,MED-EL推出了首个超越CIS的声音编码策略,可以通过人工耳蜗提供声音的精细结构,展现更丰富的声音细节,——即FineHearing精细结构编码策略。

这意味着耳蜗使用者听到的声音,音质更加自然,尤其是在低频聆听方面,精确的声音编码以及全覆盖耳蜗的长电极可以让用户听到更丰富的低频声音,更好的欣赏音乐。,使声音更清晰,更接近自然的声音。
 

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FineHearing精细结构编码策略
包络+精细结构,不仅仅是轮廓,更有声音的细节。
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最开始我们也提到了人工耳蜗声音编码策略通过向耳蜗发送稳定的电脉冲流来重现声音。而不同的声音是通过改变脉冲的强度(匹配声音的振幅)和它刺激耳蜗的地方来实现的。

包络结构的处理只是提取了声音的轮廓,它也可以让我们听到声音的内容。但却很难准确再现复杂的声音,例如音乐和低频声音。并且音质也不够清晰。

精细结构增加了对脉冲速度的精确控制,通过改变脉冲的速度, 将脉冲速度与它重现的声音频率相匹配。因此提供更丰富完整的听觉。例如麦克风收集了120HZ的低频声音,通过精细编码策略的处理就可以准确的转换为120HZ的电脉冲并刺激耳蜗相应的位置点,最终让我们听到120HZ的声音。而不够精确的编码策略可能会最终刺激在500HZ或者其它的什么位置点,获得失真的声音。)
 
所以FineHearing精细结构编码策略,即有声音的轮廓又包含声音的细节处理,有了它:让人工耳蜗使用者们拥有更接近正常人的听觉。增强改善噪声下的言语识别能力,更好的改善声音质量,聆听更细腻。拥有更佳的声源定位能力,显著提高音调(如汉语四声)的识别能力,低频聆听升级,更好的欣赏和学习音乐。


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编码策略的技术属于人工耳蜗音频处理器,因此,随着音频处理器的每次更新,我们都可以从更新的声音编码策略中感受更佳的聆听体验。而MED-EL植入体更具备无限升级兼容性,无需升级植入体直接升级音频处理器,随时享受最新的编码技术带来的升级聆听体验。

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我们仍在继续努力,在编码策略方面我们仍然可以做的更好,使我们的人工耳蜗系统听到的声音无限接近于自然听力。


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