Визначення резонансних частот слухової системи людини за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху

Основний зміст сторінки статті

Anastasia V. Damarad
Serhii Anatoliiovych Naida

Анотація

Сучасні методи дослідження дозволяють діагностувати розвиток деяких захворювань або порушення органів слуху. Для дослідження такого важливого діагностичного параметру, як резонансна частота слухової системи людини, була обрана електромеханічна модель середнього вуха та визначено основні її параметри, а саме: гнучкість барабанної перетинки та барабанної порожнини, акустичний імпеданс повітря в барабанній порожнині та слуховій трубі, резонансні частоти коливальної системи середнього вуха, маса слухових кісточок. Для експериментального визначення резонансних частот середнього вуха людини використано методи акустичної імпедансометрії та отоакустичної емісії, які є основними методами дослідження стану слухової системи людини та дозволяють детально оцінити суть патологічних процесів.

Бібл. 10, рис. 2, табл. 1.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
[1]
A. V. Damarad і S. A. Naida, «Визначення резонансних частот слухової системи людини за допомогою об’єктивних методів дослідження слуху», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 24, вип. 1, с. 72–78, Лют 2019.
Розділ
Акустичні прилади та системи
Біографія автора

Serhii Anatoliiovych Naida, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Doctor of Technical Sciences, Professor Sergey Naida. Sergey Naida is a KPI graduate –in 1992 he graduated electro acoustical Faculty of KPI. After three years he successfully passed postgraduate studies at the Department of Acoustic and Acoustoelectronics. In May 1996 Sergey Naida defended his candidate these, in November 2010 doctor’s dissertation by the specialty “Applied Acoustics and Sound Technics”. During this time he worked his way from the assistant to the associated Professor and then Professor of the Acoustics and Acoustoelectronics Department.

Посилання

Stach Brad A. Clinical Audiology: An Introduction. - Detroit, Michigan: Delmar, Cengage Learning, 2010. -788 p. - ISBN: 9780766862883.

Kemp D. T. Otoacoustic emissions, their origin in cochlear function, and use. Br. Med. Bull. 2002. V. 63, №1. P. 223-241. DOI: 10.1093/bmb/63.1.223.

S. A. Naida, M. S. Naida, "Method of universal audiological screening of newborns, "Electronics and Communications, v.22, no.2, pp.56-65, 2017. DOI: 10.20535/2312-1807.2017.22.2.96834.

Sergey Naida, Nikita Naida, Vitalii Didkovskyi, Olha Pavlenko, “Objective Audiometry Based On The Formula Of The Middle Ear Parameter: A New Technique For Researches And Differential Diagnosis Of Hearing,“ Proc. of IEEE 39th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 425-428, 16-18 April 2019, Kyiv, Ukraine. ISBN: 978-1-7281-2064-5, IEEE Catalog Number: CFP1905U-USB.

S. I. Baskakov, Lectures on the theory of circuits, MEI, Moscow, 1991. ISBN: 5-7046-0027-1.

Leo L. Beranek, Tim J. Mellow. Acoustics – Sound Fields and Transducers, San Diego: Elsevier – Academic Press, 2012. 721 p. ISBN: 9780123914217.

G. von Bekesy, Experiments in hearing (Translated and edited by E. G. Wever), McGraw-Hill, New York, 1960. ISBN: 9780883186305.

Tony L. Sahley, Frank E. Musiek. Basic Fundamentals in Hearing Science. San Diego: Plural Publishing, 2014. 686 p. ISBN: 9781597565493.

O. Khorov, V. Struk, U. Novasialetski Test of modified ultra-high molecular weight polyethylene for prosthetic repair of the ossicular chain. J. of Hearing Science. 2013-07-29. Vol. 3, № 1. P. 27-34. ID: 889041. URL: https://journalofhearingscience.com/media/attachments/2017/08/01/889041.pdf

O. Khorov, V. Struk, U. Novasialetski. Universal artificial joints for an ossiculoplasty. Grodno: GrGMU, 2017. 144 p. ISBN 978-985-558-913-7.