Аудиометрия: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м избавление от дублирования стаб-шаблонов с помощью AWB
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Аудиометрия''' — (от лат. audio слышу и греч. metron мера), акуметрия (от греч. akúo — слышу), измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Исследование проводит врач [[Сурдология|сурдолог]]. Точное исследование проводят с помощью [[аудиометр]]а, но иногда может проводиться проверка с применением [[камертон]]ов. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой [[отоларинголог]] может диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. Регулярное исследование позволяет выявить начало потери слуха.
'''Аудиометрия''' — (от лат. audio слышу и греч. metron мера), акуметрия (от греч. akúo — слышу), измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Исследование проводит врач-[[Сурдология|сурдолог]]. Точное исследование проводят с помощью [[аудиометр]]а, но иногда может проводиться проверка с применением [[камертон]]ов. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой [[отоларинголог]] может диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. Регулярное исследование позволяет выявить начало потери слуха.
[[File:Vintage Eckstein Bros., Inc. Screening Audiometer, Tetra-Tone Model EB-46, Circa 1975 (16733399820).jpg |thumb|280px|Портативный аАудиометр ''Tetra-Tone Model EB-46'' 1975г]]


== Виды исследований ==
== Виды исследований ==
[[File:Occupational Noise Exposure рис 1.jpg|thumb|400px|Ожидаемые «групповые» аудиограммы у людей, подвергающихся чрезмерному воздействию шума. Сплошной линией показано восприятие звуков разных частот (и соответственно - ухудшение слуха), которое произойдёт с вероятностью 50%. Видно, что ухудшение восприятия звуков происходит сначала и в большей степени для звуков высоких частот, а затем - средних и низких. Это позволяет выявлять вызванное шумом ухудшение слуха на начальных стадиях - до того, как оно станет оказывать значительное негативное влияние на жизнь рабочего (мешать общаться и т.п.). Источник<ref name="Noise-1998">{{книга|автор=Linda Rosenstock et al|заглавие=Criteria for a Recommended Standard. Occupational Noise Exposure. (''Revised Criteria'')|ссылка=http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/|издание=NIOSH|место=Cincinnati, Ohio|издательство=National Institute for Occupational Safety and Health|год=1998|серия=DHHS (NIOSH) Publication No 98-126|allpages=123}}. '''Есть перевод''' (2016): Рекомендации NIOSH по защите от шума; Приложение: [[w:ru:s:Рекомендации NIOSH по защите от шума#3. Результаты|раздел 3. Результаты]] </ref>
]]


=== Тональная аудиометрия ===
=== Тональная аудиометрия ===
Исследование — позволяющее оценить порог слышимости (в [[децибел]]ах) типовых частот. Тестирование проводится на типовых частотах в диапазоне (125—8000 Гц).
Исследование — позволяющее оценить порог слышимости (в [[децибел]]ах) типовых частот. Тестирование проводится на типовых частотах в диапазоне (125—8000 Гц).
Для полной проверки слуха во всём диапазоне частот, применяется тестирование в расширенном частотном диапазоне (125—20&nbsp;000 Гц).
Для полной проверки слуха во всём диапазоне частот применяется тестирование в расширенном частотном диапазоне (125—20&nbsp;000 Гц).
Типовые частоты (125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 3150, 4000, 5000, 6000, 6300, 8000, 9000, 10&nbsp;000, 11&nbsp;200, 12&nbsp;500, 14&nbsp;000, 16&nbsp;000, 18&nbsp;000, 20&nbsp;000 Гц).
Типовые частоты (125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 3150, 4000, 5000, 6000, 6300, 8000, 9000, 10&nbsp;000, 11&nbsp;200, 12&nbsp;500, 14&nbsp;000, 16&nbsp;000, 18&nbsp;000, 20&nbsp;000 Гц).


=== Речевая аудиометрия ===
=== Речевая аудиометрия ===
Проводится для выявления качества распознавания человеческой речи на различных уровнях звука (в децибелах).
Проводится для выявления качества распознавания человеческой речи на различных уровнях звука (в децибелах).

=== In situ аудиометрия ===
Методика, преимущество<ref>Вашкевич М.И., Азаров И.С., Петровский А.А., Косинусно-модулированные банки фильтров с фазовым преобразованием: реализация и применение в слуховых аппаратах. – Москва, Горячая линия–Телеком, 2014. – 210 с.</ref> которой состоит в том, что она позволяет учесть в процедуре коррекции слуха не только собственно недостатки слуховой системы пациента, но и характеристики устройств звуковоспроизведения, внутриканальных вкладышей, вентов и звуководов [[Слуховой аппарат|слухового аппарата]].
Встроенная в слуховые аппараты приложения, реализованные на основе вычислительных платформ современных смартфонов и планшетов, функция ''[[in situ]]'' аудиометрии дает пациенту возможность самостоятельно выполнить процедуру тональной аудиометрии.
Цифровые слуховые аппараты, со встроенной функцией ''[[in situ]]'' аудиометрии, используют рассчитанные коэффициенты усиления звука, значения которых вычисляются при помощи специальных методов (англ. prescription method), из которых наиболее известными являются NAL-PR, POGO и Berger<ref>Фонлантен А. Слуховые аппараты / Фонлантен А., Хорст А. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 304 с.</ref>.


== Методы исследований ==
== Методы исследований ==
Строка 19: Строка 27:
=== Костная проводимость ===
=== Костная проводимость ===
Метод — позволяющий оценить качество работы [[Улитка (внутреннее ухо)|внутреннего уха]].
Метод — позволяющий оценить качество работы [[Улитка (внутреннее ухо)|внутреннего уха]].
Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 80 дБ.
Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 70 дБ.
{{нет ссылок|дата=7 июля 2014}}
{{нет ссылок|дата=7 июля 2014}}


== См. также ==
== См. также ==
* [[Программа сохранения слуха]]
* [[Тимпанометрия]]
* [[Тимпанометрия]]
* [[Аудиометр]]
* [[Аудиометр]]
* [[w:ru:s:Рекомендации NIOSH по защите от шума#5.5 Аудиологические проверки состояния органа слуха, и мониторинг (Компонент 4)|Аудиологические проверки состояния органа слуха]] (раздел 5.5 в [[w:ru:s:Рекомендации NIOSH по защите от шума|Рекомендациях NIOSH по защите от шума]]).
* [[Акуметр]]
* [[Акуметр]]

== Примечания ==
{{примечания}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 13:43, 5 декабря 2016

Аудиометрия — (от лат. audio слышу и греч. metron мера), акуметрия (от греч. akúo — слышу), измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Исследование проводит врач-сурдолог. Точное исследование проводят с помощью аудиометра, но иногда может проводиться проверка с применением камертонов. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой отоларинголог может диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. Регулярное исследование позволяет выявить начало потери слуха.

Портативный аАудиометр Tetra-Tone Model EB-46 1975г

Виды исследований

Ожидаемые «групповые» аудиограммы у людей, подвергающихся чрезмерному воздействию шума. Сплошной линией показано восприятие звуков разных частот (и соответственно - ухудшение слуха), которое произойдёт с вероятностью 50%. Видно, что ухудшение восприятия звуков происходит сначала и в большей степени для звуков высоких частот, а затем - средних и низких. Это позволяет выявлять вызванное шумом ухудшение слуха на начальных стадиях - до того, как оно станет оказывать значительное негативное влияние на жизнь рабочего (мешать общаться и т.п.). Источник[1]

Тональная аудиометрия

Исследование — позволяющее оценить порог слышимости (в децибелах) типовых частот. Тестирование проводится на типовых частотах в диапазоне (125—8000 Гц). Для полной проверки слуха во всём диапазоне частот применяется тестирование в расширенном частотном диапазоне (125—20 000 Гц). Типовые частоты (125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 3150, 4000, 5000, 6000, 6300, 8000, 9000, 10 000, 11 200, 12 500, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000 Гц).

Речевая аудиометрия

Проводится для выявления качества распознавания человеческой речи на различных уровнях звука (в децибелах).

In situ аудиометрия

Методика, преимущество[2] которой состоит в том, что она позволяет учесть в процедуре коррекции слуха не только собственно недостатки слуховой системы пациента, но и характеристики устройств звуковоспроизведения, внутриканальных вкладышей, вентов и звуководов слухового аппарата. Встроенная в слуховые аппараты приложения, реализованные на основе вычислительных платформ современных смартфонов и планшетов, функция in situ аудиометрии дает пациенту возможность самостоятельно выполнить процедуру тональной аудиометрии. Цифровые слуховые аппараты, со встроенной функцией in situ аудиометрии, используют рассчитанные коэффициенты усиления звука, значения которых вычисляются при помощи специальных методов (англ. prescription method), из которых наиболее известными являются NAL-PR, POGO и Berger[3].

Методы исследований

Воздушная проводимость

Метод — позволяющий оценить качество работы всего слухового тракта. Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 120 дБ.

Костная проводимость

Метод — позволяющий оценить качество работы внутреннего уха. Уровень звука регулируется в децибелах и имеет максимальное значение на уровне 70 дБ.

См. также

Примечания

  1. Linda Rosenstock et al. Criteria for a Recommended Standard. Occupational Noise Exposure. (Revised Criteria). — NIOSH. — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1998. — 123 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No 98-126).. Есть перевод (2016): Рекомендации NIOSH по защите от шума; Приложение: раздел 3. Результаты
  2. Вашкевич М.И., Азаров И.С., Петровский А.А., Косинусно-модулированные банки фильтров с фазовым преобразованием: реализация и применение в слуховых аппаратах. – Москва, Горячая линия–Телеком, 2014. – 210 с.
  3. Фонлантен А. Слуховые аппараты / Фонлантен А., Хорст А. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 304 с.

Ссылки