Usuario:

Acústica de Audifonos e Implantes Cocleares

Storyboard

Instrumento: analizador en caja 2 cm^3 / oreja artificial; telemetria de implante. Mide ganancia de insercion (REIG), distorsion (THD) y salida maxima (SSPL90). Para implante coclear: umbrales T y C por electrodo definen el mapa de estimulacion.

>Modelo

ID:('ky', 1519)


Ganancia de inserción

Storyboard



$REIG=REAR-REUR$

$REIG$
Ganancia de inserción
$dB$
$REAR$
Respuesta en oído real con audífono
$dB SPL$
$REUR$
Respuesta en oído real sin audífono
$dB SPL$



>Modelo

ID:('gm', 13477)


Ganancia prescrita

Storyboard



$G_{\rm NAL}=k_{\rm NAL}HL+b_{\rm NAL}$

$G_{ m NAL}$
Ganancia prescrita
$dB$
$HL$
Pérdida auditiva
$dB HL$



>Modelo

ID:('gm', 13478)


Ganancia efectiva

Storyboard



$G_{\rm eff}=\min(G_{\max},[(1-C)G_{\rm NAL}+C(G_{\rm NAL}-0.18(L_{in}-55))+S_f-L_{fb}]Q_{\rm ins}B_{\rm proc})$

$B_{ m proc}$
Batería/procesador
$1$
$Q_{ m ins}$
Calidad de inserción/molde
$1$
$G_{ m eff}$
Ganancia efectiva
$dB$
$G_{max}$
Ganancia máxima
$dB$
$G_{ m NAL}$
Ganancia prescrita
$dB$
$L_{in}$
Nivel de entrada
$dB SPL$



>Modelo

ID:('gm', 13479)


THD

Storyboard



$THD=\frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{N}A_n^2}}{A_1}\times100%$

$THD$
Distorsión armónica total
$%$
$A_n$
Amplitud armónico n
$Pa$
$A_1$
Amplitud fundamental
$Pa$



>Modelo

ID:('gm', 13480)


Salida máxima

Storyboard



$SSPL90=G_{\max}+90$

$G_{max}$
Ganancia máxima
$dB$
$SSPL90$
Salida máxima con entrada 90 dB
$dB SPL$



>Modelo

ID:('gm', 13481)


Seguridad UCL

Storyboard



${\rm safe}= SSPL90

$UCL$
Nivel de disconfort
$dB SPL$
$L_{in}$
Nivel de entrada
$dB SPL$
$SSPL90$
Salida máxima con entrada 90 dB
$dB SPL$



>Modelo

ID:('gm', 13482)


Rango dinámico IC

Storyboard



$DR_{\rm IC}=C_{\rm level}-T_{\rm level}$

$C_{ m level}$
Nivel de confort IC
$CU$
$DR_{ m IC}$
Rango dinámico eléctrico
$CU$
$T_{ m level}$
Umbral eléctrico IC
$CU$



>Modelo

ID:('gm', 13483)


Tonotopía electrodo-frecuencia

Storyboard



$CF_{\rm elec}=A_G(10^{a_Gx_{\rm norm}}-k_G)$

$x_{ m norm}$
Posición normalizada electrodo
$1$
$CF_{ m elec}$
Frecuencia característica electrodo
$Hz$



>Modelo

ID:('gm', 13484)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$B_{ m proc}$
B_proc
Batería/procesador
1
$Q_{ m ins}$
Q_ins
Calidad de inserción/molde
1
$THD$
THD
Distorsión armónica total
%
$REIG$
REIG
Ganancia de inserción
dB
$G_{ m eff}$
G_eff
Ganancia efectiva
dB
$G_{max}$
G_max
Ganancia máxima
dB
$G_{ m NAL}$
G_NAL
Ganancia prescrita
dB
$UCL$
UCL
Nivel de disconfort
dB SPL
$L_{in}$
L_in
Nivel de entrada
dB SPL
$HL$
HL
Pérdida auditiva
dB HL
$x_{ m norm}$
x_elec_norm
Posición normalizada electrodo
1
$REAR$
REAR
Respuesta en oído real con audífono
dB SPL
$REUR$
REUR
Respuesta en oído real sin audífono
dB SPL
$SSPL90$
SSPL90
Salida máxima con entrada 90 dB
dB SPL
$CF_{ m elec}$
CF_elec
Frecuencia característica electrodo
Hz
$C_{ m level}$
C_level
Nivel de confort IC
CU
$DR_{ m IC}$
DR_IC
Rango dinámico eléctrico
CU
$T_{ m level}$
T_level
Umbral eléctrico IC
CU
$A_n$
A_n
Amplitud armónico n
Pa
$A_1$
A_1
Amplitud fundamental
Pa

ID:(0, 1519)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile