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Hearing research2005Feb01Vol.200issue(1-2)

高頻度の死んだ領域を持つ聴覚障害のある被験者の精神物理学的調整曲線に影響する要因

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

死んだ領域(DR)は、機能する内部有毛細胞やニューロンがないco牛の領域です。DRSは、しきい値をかけて平らなノイズ(10)テストを使用して検出できますが、精神物理学的調整曲線(PTC)を使用して、DRのエッジ周波数のより正確な推定値を提供することがあります。PTCのシフトされた先端はDRを示します。ここでは、聴覚障害のある被験者のPTCの形状が、ビートと単純な違いトーン(SDT)の検出の影響を受ける可能性があることを示します。その結果、PTCはF(s)がDRに落ちた場合でも、F(s)でヒントを持つことができます。PTCは、正弦波および狭帯域ノイズマスカーを使用した軽度から中程度の低周波および重度の高周波難聴を持つ被験者について測定されました(80、160-、320-Hz幅):(1)静かな;(2)SDTをマスクするために設計された追加のローパスフィルターノイズ(LFノイズ)の存在下で。(3)ビート(MDIトーン)の検出を妨害するように設計された一対の低周波トーンの存在下で。条件(1)では、PTCはしばしばW字型であり、F(s)で鋭い先端がありました。これは、より広いノイズ帯域幅で発生しませんでした。低周波聴力が良好な被験者の場合、LFノイズはしばしばF(S)の先端を減少または排除し、このチップはSDTの検出によって部分的に引き起こされたことを示唆しています。正弦波および80 Hzの幅のノイズマスカーの場合、MDIトーンの添加により、ほぼすべての被験者について、F(s)に隣接するマスカー周波数のしきい値に必要なマスカーレベルが低下し、ビート検出の強い影響を示唆しました。ビートの影響を最小限に抑えるために、帯域幅の160または(できれば)320 Hzのノイズマスカーを使用することをお勧めします。低周波数でのほぼ正常な聴覚の場合、追加のLFノイズを使用してSDTをマスクすることをお勧めします。

死んだ領域(DR)は、機能する内部有毛細胞やニューロンがないco牛の領域です。DRSは、しきい値をかけて平らなノイズ(10)テストを使用して検出できますが、精神物理学的調整曲線(PTC)を使用して、DRのエッジ周波数のより正確な推定値を提供することがあります。PTCのシフトされた先端はDRを示します。ここでは、聴覚障害のある被験者のPTCの形状が、ビートと単純な違いトーン(SDT)の検出の影響を受ける可能性があることを示します。その結果、PTCはF(s)がDRに落ちた場合でも、F(s)でヒントを持つことができます。PTCは、正弦波および狭帯域ノイズマスカーを使用した軽度から中程度の低周波および重度の高周波難聴を持つ被験者について測定されました(80、160-、320-Hz幅):(1)静かな;(2)SDTをマスクするために設計された追加のローパスフィルターノイズ(LFノイズ)の存在下で。(3)ビート(MDIトーン)の検出を妨害するように設計された一対の低周波トーンの存在下で。条件(1)では、PTCはしばしばW字型であり、F(s)で鋭い先端がありました。これは、より広いノイズ帯域幅で発生しませんでした。低周波聴力が良好な被験者の場合、LFノイズはしばしばF(S)の先端を減少または排除し、このチップはSDTの検出によって部分的に引き起こされたことを示唆しています。正弦波および80 Hzの幅のノイズマスカーの場合、MDIトーンの添加により、ほぼすべての被験者について、F(s)に隣接するマスカー周波数のしきい値に必要なマスカーレベルが低下し、ビート検出の強い影響を示唆しました。ビートの影響を最小限に抑えるために、帯域幅の160または(できれば)320 Hzのノイズマスカーを使用することをお勧めします。低周波数でのほぼ正常な聴覚の場合、追加のLFノイズを使用してSDTをマスクすることをお勧めします。

A dead region (DR) is a region of the cochlea where there are no functioning inner hair cells and/or neurons. DRs can be detected using the threshold-equalizing-noise (TEN) test, but psychophysical tuning curves (PTCs) are sometimes used to give a more precise estimate of the edge frequency of a DR; a shifted tip of the PTC indicates a DR. We show here that the shapes of PTCs for hearing-impaired subjects can be influenced by the detection of beats and simple difference tones (SDTs). As a result, PTCs can have tips at f(s), even when f(s) falls in a DR. PTCs were measured for subjects with mild to moderate low-frequency and severe high-frequency hearing loss using sinusoidal and narrowband noise maskers (80-, 160-, 320-Hz wide): (1) in quiet; (2) in the presence of additional lowpass filtered noise (LF noise) designed to mask SDTs; (3) in the presence of a pair of low-frequency tones designed to interfere with the detection of beats (MDI tones). In condition (1), the PTCs were often W-shaped, with a sharp tip at f(s). This occurred less for the wider noise bandwidths. For subjects with good low-frequency hearing, the LF noise often reduced or eliminated the tip at f(s), suggesting that this tip was partly caused by detection of SDTs. For the sinusoidal and 80-Hz wide noise maskers, the addition of the MDI tones reduced the masker level required for threshold for masker frequencies adjacent to f(s), for nearly all subjects, suggesting a strong influence of beat detection. To minimize the influence of beats, we recommend using noise maskers with a bandwidth of 160 or (preferably) 320 Hz. In cases of near-normal hearing at low frequencies, we recommend using an additional LF noise to mask SDTs.

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