志柔(音)

志柔有先天性听力障碍。他使用了 3 年 MED-EL 的耳蜗植入系统,现在能够同其他人进行对话。

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莎轩、东文和雪雁(音)

莎轩、东文和雪雁三人是好朋友,他们经常碰面,一起出去玩,玩的很开心——有时还会去卡拉 OK 一展歌喉。

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文文(音)

一岁时,文文被诊断出听力障碍,之后很快接受了植入系统。现在,她又能弹古筝,又能打跆拳道。

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苏晨(音)

苏晨 2 岁时接受了植入系统。现在,她每天去上学,弹钢琴。

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志柔(音)

志柔有先天性听力障碍。他使用了 3 年 MED-EL 的耳蜗植入系统,现在能够同其他人进行对话。

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莎轩、东文和雪雁(音)

莎轩、东文和雪雁三人是好朋友,他们经常碰面,一起出去玩,玩的很开心——有时还会去卡拉 OK 一展歌喉。

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文文(音)

一岁时,文文被诊断出听力障碍,之后很快接受了植入系统。现在,她又能弹古筝,又能打跆拳道。

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苏晨(音)

苏晨 2 岁时接受了植入系统。现在,她每天去上学,弹钢琴。

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MAESTRO
人工耳蜗 植入系统

MAESTRO人工耳蜗系统将日常的声音信息转换为编码的电脉冲。 这些电脉冲刺激耳蜗内的听神经纤维。 听神经接收到电信号,并将它们传送到大脑。

大脑将这些电信号翻译为声音。植入体以非常高的速率进行连续刺激。 因为大脑不间断的接收声音信息,故声音一发生我们就能听见。

Hear Life 聆听生命
欣赏音乐,参与交谈,使用电话

欢迎! 听觉不仅使人们感受到声音,更能使我们进行交流和沟通。语言,以其变换不同的形式和内容将人们和其他人联系起来。对于患有耳聋的患者来说,受限的声音感知常常使得他们产生交流障碍,进而引起患者个性孤立,产生诸多不愉快。

如果您或者您关心的人患有重度或极重度耳聋,MED‑EL的MAESTRO™ 人工耳蜗植入系统 可能是有效的方案。人工耳蜗植入系统是一种用于重度到极重度 感音神经性耳聋的医疗方案。 对这一种耳聋,助听器基本无法解决问题。

人工耳蜗系统直接刺激耳蜗内的听神经纤维。听神经将这些信号传导至大脑,大脑将这些信号感知为声音。 人工耳蜗植入是第一种人体感觉器官替代产品。

用户选择Maestro是因为它在现实生活中带给用户的超凡听觉效果。 这套系统具有一系列有助于音乐欣赏和噪声下言语识别的新技术。


OPUS 2

尖端的声音处理技术

OPUS 2是世界上唯一采用遥控器操控的语言处理器。 所有的设置更改都通过一个独特的操作方便的FineTuner™ 遥控器进行。FineTuner遥控器使用户可以将处理器留在耳朵上,在不影响聆听的同时,调节处理器的音量或敏感度。 大多数用户不需要一直带着 FineTuner 遥控器。

OPUS2语言处理器现在有以下的颜色可供选择。用户可以选择白色、乳白色和炭黑色。另外,MED-EL提供新的语言处理器颜色,分别有适用于儿童的绿色、橘色、婴儿粉和婴儿蓝。

更多


OPUS 1

全尖端的声音处理, 经典的外观设计

OPUS 1处理器的声音处理功能和 OPUS 2是一样的, 仅外观设计不一样。用户们如果更倾向于直接在处理器上进行操控和调节,可以选择OPUS 1处理器。 OPUS 1 具有和OPUS 2相同的特点,如: 精细结构编码技术 和自动声效管理。 精细结构编码技术可以让用户听到声音的精细结构。精细结构处理是这种技术的一部分,它对于声音质量和音乐欣赏起着至关重要的作用。 自动声效管理可以实现安静和嘈杂环境切换时,声音处理的无缝转换,不管您是在聆听音乐还是日常的声音,自动声效管理不需要您取下处理器,无需对处理器进行任何操作。



SONATA

全世界最小巧的 钛金属植入体

超薄的厚度,超小的体积使SONATA成为目前世界上最先进的钛金属植入体。第二代I100 电子平台支持 第二代精细结构编码技术(FineHearing) 和耳蜗全覆盖(CCC),两种技术的联合应用能帮助用户享受更优质的声音清晰度和细节。

SONATA具有超强的节能作用。超过99%的可靠性数据证明,SONATA除了现有的优秀表现外,还具有未来兼容性。SONATA嵌入了一个额外的功能模块,这一功能目前没有使用。但是这个模块可以保证SONATA兼容未来的软件和声音处理器升级。

这使得SONATA既是您今天也是您未来最理想的选择。


FineTuner(微调装置)
远程控制

如果您希望随时携带,小巧细长的 FineTuner 可轻松地装入口袋。可通过远程控制进行改变,使用者可始终让音频处理器位于耳朵上,获得无干扰助听。

  • 大按钮,使用简单
  • 清晰标注的按钮使更换设置非常简单
  • 双侧使用可独立控制音频处理器
  • 为所有年龄的人士而设计

MAESTRO的优势
超凡的表现,使用便捷, 稳定可靠。

自动声效管理 (ASM)
无需进行任何调节,实现听觉环境变化的自动识别和调节

也许,您会在安静的公园、喧闹的餐馆、嘈杂的音乐吧、或闲适的海滩等不同的环境中度过您的一天, 在这些生活环境中,MAESTRO独特的自动技术将带给您出类拔萃的听觉表现。

为了达到最合适的听觉效果,其他的语言处理器需要用户频繁地更换程序或其他设置。 自动声效管理具有超强的前端处理能力,可以检测并自动调节,以适应当前的听觉环境, 因此您不需要改变任何设置。

精细结构编码FineHearing™
世界唯一的精细结构声音编码策略

精细结构编码FineHearing技术 带来极佳的噪音下识别和全新的音乐感知能力。声音精细结构的处理克服了传统的“包络” 声音处理的缺陷。精细结构编码提供了更多音调信息,尤其是低频部分,这对于音调/噪音下识别以及音乐感知是至关重要的。

耳蜗全覆盖 (CCC)
最大化地利用耳蜗潜能

特有的长电极技术,确保电极插入、电刺激耳蜗的全部长度 – 甚至是耳蜗顶部,最尖端处的低频区域。 提高和改善声音质量和音乐欣赏的恰恰是声音的低频信号。 长电极和耳蜗全覆盖是在低频使用最新的精细结构编码策略的前提条件,这样一来低频声音的精细结构得以重现,极大地改善音乐感知。

携带方便的遥控器FineTuner™
全球唯一的人工耳蜗遥控器,小巧如信用卡

FineTuner遥控器 实现了戴着处理器调节音量和敏感度。 对于 双侧植入用户, 一个小巧便捷的遥控器可以分别调节两个处理器。

超长的电池寿命

在不影响使用性能的前提下 一组助听器电池, 可以连续使用一周。

MED-EL还有可充电的电池系统DaCapo可供您选择(中国区暂不供货)。一次充电可以连续使用 13–到16 小时。

沟通您的世界
先进的技术,助您无限沟通

一系列的选择, 包含了内置线圈和FM无线连接, 蓝牙®* 和 辅助听声装置, 让您聆听所有的声音。 轻松连接iPod系列®** 和其他MP3设备。双侧植入用户更能感受立体声聆听!

植入体设计的选择
尖端的植入体,强大的电子平台

MED-EL的MAESTRO人工耳蜗系统提供的植入体设计如下: PULSAR: 由生物陶瓷封装的人工耳蜗植入体是世界上最小的植入体。

语言处理器选择
I100带来最佳的听觉表现

在设计圆润、操控自如、带 FineTuner遥控器的OPUS 2处理器和带经典操作系统的OPUS 1 处理器之间,您任选其一。两者都能给您带来超凡的听觉表现、卓越的音乐欣赏以及在噪音环境下显著的听能改善。

多种佩戴选择
MAESTRO的标准配置系统让您可以选择最合适的佩戴方式

MAESTRO 拥有一系列的 佩戴方式 以满足不同年龄的、不同风格的患者需求。MED‑EL 致力于打造既能满足成人又能满足儿童需求的标准处理器配置。MED‑EL 的语言处理器可以有6种不同的佩戴方式!

值得信赖的产品质量

对于MED-EL人来说,每一个组件的可靠性都至关重要。发布以来的数据显示,SONATATI100 的累计完好率高达99.93%。OPUS2每年的平均返修率仅为 0.62%。*

透明、客观、不断更新的: MED-EL的可靠性报告 标准远超同行业其他公司的标准。产品可靠性数据在网站上定期发布,确保患者和其他专业人士有机会了解最新的数据。

*截止 2010年3月统计

Triformance
协同技术

Triformance 通过无与伦比的优势,即结构保护、完全耳蜗覆盖和 FineHearing,为耳蜗植入系统接收者提供最佳的听力。这些技术协同合作,实现最佳的听觉效果。

作为 Triformance 的组件,FineHearing 能够让接受者发挥最大的听觉潜能,获得更加丰富、自然的听觉体验。

FineHearing™
获得更丰富的听觉体验

FineHearing 是唯一一项提供完全声谱(包括低音)的声音编码技术,可获得更丰富、更自然的听觉体验。

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结构保护
确保未来听力®

无论是现在还是将来,耳蜗精细结构的结构保护都能最大程度地优化耳蜗植入系统。柔软灵活的电极为侧壁放置而设计,经证实,可保护精细的神经结构,确保未来听力。

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完全耳蜗覆盖
完全声谱

完全耳蜗覆盖提供完全声谱,带来更自然的听觉体验。完全耳蜗覆盖只能通过长电极阵列实现,长电极阵列从底部区域到顶部区域刺激耳蜗。

阅读更多内容

  1. Speech Perception with Cochlear Implants as Measured Using a Roving-Level Adaptive Test Method
    Haumann S;Lenarz T;Buchner A, ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec , 72(6), 2010 Sep 15, p. 312-318
  2. Speech Discrimination Scores Using the Latest Generation of Speech Processors
    Brough J;Walker A;Mawman D, Cochlear Implants Int, 11 (Suppl. 2), 2010 Sep, p. 119-124

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