Nämä ääninäytteet perustuvat useisiin MED-EL-käyttäjiin kohdistuneisiin tutkimuksiin.
1,2,3,4
Tiede ääninäytteiden takana on monimutkainen. Jos kuitenkin olet kiinnostunut syvällisestä selityksestä ja haluat tietää lisää siitä, miten nämä äänisimulaatiot luotiin, lue eteenpäin.
Triformance-äänityökalun tarkoitus ei ole demonstroida sitä, miten sisäkorvaistutejärjestelmällä kuullaan, vaan sitä, miten epätarkkuus äänenkorkeuksissa vaikuttaa äänen laatuun ja miten Triformance voi vähentää tätä epätarkkuutta.
Luonnollinen kuulo toimii niin, että koko sisäkorvan alue havaitsee ääniä. Sisäkorvan tyvi (basaalinen alue) havaitsee korkeat äänet, ja sisäkorvan kärki (apikaalinen alue) havaitsee matalat äänet.
Jos sisäkorvaistutteen elektrodiketju on liian lyhyt, eikä yllä sisäkorvan apikaaliselle alueelle, voi syntyä paikasta johtuvia äänikorkeusvirheitä ja vääristynyt ääniaistimus. Tämä tarkoittaa, että matalat äänet kuulostavat luonnottoman korkeilta. Elektrodiketju, joka on riittävän pitkä ja yltää myös apikaaliselle alueelle, voi antaa tarkemman äänenkorkeusvastaavuuden, mutta mahdollisimman tarkan vastaavuuden saavuttaminen edellyttää lisäksi monitasoista äänenkäsittelyä.
1,2,3
Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa (Prentiss et al.) MED-EL-käyttäjä, jolla oli säilynyttä jäännöskuuloa, pystyi vertaamaan sisäkorvaistutteen kautta tapahtuvan stimuloinnin äänenkorkeutta jäännöskuulolla kuultujen äänien korkeuteen.
4
Tutkimus osoittaa, että lyhyt elektrodiketju ja suppeampi äänenkäsittelyn käyttö voi tuottaa virheellisen äänikorkeuden.
Käyttäjällä oli täysimittainen MED-EL-elektrodiketju, joka on suunniteltu kattamaan sisäkorva täydellisesti (Complete Cochlear Coverage), joten äänenkorkeuden havaitsemista voitiin testata yksittäisillä elektrodikontakteilla koko sisäkorvan alueella.
Tuloksista voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:
Kun käytetään lyhyttä (18–20 mm pitkää) elektrodiketjua ja suppeaa äänenkäsittelyä, sisäkorvaistutejärjestelmän läpi tuotettu 100 Hz:n ääni kuulostaa luonnottoman korkealta, 850 Hz:n ääneltä. Tämän lyhyen elektrodiketjun ja suppean stimuloinnin aiheuttaman epätarkkuuden demonstroimiseksi kaikkia ensimmäisen ääninäytteen äänentaajuuksia nostettiin 850 Hz:iin ja ylemmäs.
Kun käytetään pitkää elektrodiketjua, joka antaa täydellisen sisäkorvan kattavuuden (Complete Cochlear Coverage), ja suppeaa äänenkäsittely, 100 Hz:n ääni kuulostaa vähemmän luonnottomalta, mutta edelleen liian korkealta 400 Hz:n ääneltä. Tämän täysimittaisen elektrodiketjun ja suppean stimuloinnin aiheuttaman epätarkkuuden demonstroimiseksi kaikkia toisen ääninäytteen äänentaajuuksia nostettiin 400 Hz:iin ja ylemmäs.
Kun yhdistetään täydellinen sisäkorvan kattavuus (Complete Cochlear Coverage) ja monitasoinen äänenkäsittely, 100 Hz:n ääni voidaan kuulla lähes luonnollisena 150 Hz:n äänenä. Tämän täysimittaisen elektrodiketjun ja monitasoisen stimuloinnin tuottaman äänenkorkeusvastaavuuden demonstroimiseksi kaikkia kolmannen ääninäytteen äänentaajuuksia nostettiin 150 Hz:iin ja ylemmäs.
-
Hochmair, I., Hochmair, E., Nopp, P., Waller, M., & Jolly, C. (2014) Deep electrode insertion and sound coding in cochlear implants.
Hearing Research
, ennakkojulkaisu verkossa. doi: 10.1016/j.heares.2014.10.006
-
Landsberger, D.M., Mertens, G., Kleine Punte, A., & Van de Heyning, P. (2014). Perceptual changes in place of stimulation with long cochlear implant electrode arrays.
J. Acoust. Soc. Am
,
135
, EL75–EL81. doi: 10.1121/1.4862875
-
Schatzer, R., Vermeire, K., Visser, D., Krenmayr, A., Kals, M., Voormolen, M., Van de Heyning, P., & Zierhofer, C. (2014). Electric-acoustic pitch comparisons in single-sided-deaf cochlear implant users: Frequency-place functions and rate pitch.
Hear Res.
,
309
, 26–35. doi: 10.1016/j.heares.2013.11.003
-
Prentiss, S., Staecker, H., & Wolford, B. (2014). Ipsilateral acoustic electric pitch matching: A case study of cochlear implantation in an up-sloping hearing loss with preserved hearing across multiple frequencies.
Cochlear Implants Int.
,
15
(3), 161–165. doi: 10.1179/1754762814Y.0000000066