PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przegląd metod przetwarzania dźwięku wykorzystywanych w aparatach słuchowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A study on signal processing methods applied to hearing aids
Konferencja
XXVI cykl seminarów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2016 (XXVI; 2016; Gdańsk)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do aktualnego stanu technologii wykorzystywanych w cyfrowych aparatach słuchowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych. W artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na efektywność aparatów słuchowych, a także zaprezentowano przykłady nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Przedstawiono również przykłady ograniczeń współczesnych aparatów słuchowych oraz kierunki ich rozwoju. Przywołano również pojęcie analizy sceny dźwiękowej (CASA - Computational Auditory Scene Analysis) jako potencjalnej metody do polepszenia jakości odbioru mowy i muzyki w aparatach słuchowych.
EN
This paper presents a short survey on current technology available in hearing aids with a focus on digital signal processing techniques used. First, factors influencing the hearing aid effectiveness are introduced. Then, examples of the current DSP methods and strategies are shown. Also, a description of existing limitations of hearing aids and future trends of development are provided. Finally, the notion of computational auditory scene analysis is presented as a possible solution for improving quality of speech and music perception while using a hearing prosthesis.
Twórcy
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, tel.: (58)3472717
autor
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, tel.: (58)3472717
Bibliografia
  • 1. Puder H., Hearing Aids: An Overview of the State-ofthe-Art, Challenges, and Future. Trends of an Interesting Audio Signal Processing Application, In Proceedings of the 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, 2009.
  • 2. Hamacher V., Chalupper J., Eggers J., Fischer E., Kornagel U., Puder H., and Rass U., Signal Processing in High-End Hearing Aids: State of the Art, Challenges, and Future Trends, EURASIP Journal on Applied Signal Processing 2005:18, pp. 2915–2929.
  • 3. Kochkin S., The Binaural Advantage, http://www.betterhearing.org/hearingpedia/hearingaids/binaural-advantage
  • 4. Phonak’s feature matrix http://www.phonak.com/com/b2c/en/products/hearing_instruments/features/performance-table.html
  • 5. Zheng W., Liu M., Hearing Environment Recognition in Hearing Aids, In 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), pp. 1556-1560, 2015.
  • 6. DiCristina J., Introduction to Hearing Aids and Important Design Considerations, https://www.maximintegrated.com/en/appnotes/index.mvp/id/4691.
  • 7. Selecting and purchasing a hearing aid. http://www.bcaslpa.ca/public/audiology/faq-selectingand-purchasing-a-hearing-aid/
  • 8. BTE vs RIC Hearing Aids. http://www.ziphearing.com/blog/bte-vs-ric-hearingaids/
  • 9. Littmann V., Beilin J., Froehlich M., Branda E., Schäfer P.J., Clinical Studies Show Advanced Hearing Aid Technology Reduces Listening Effort, The Hearing Review, April 2016 (http://www.hearingreview.com/2016/03/clinicalstudies-show-advanced-hearing-aid-technologyreduces-listening-effort/, link z czerwca 2016).
  • 10. Schafer P.J., Serman M., Arnold M., Corona-Strauss F.I., Strauss D.J., Seidler-Fallbohmer B., Seidler H., Evaluation of an objective listening effort measure in a selective, multi-speaker listening task using different hearing aid settings, Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. 2015, pp. 4647-50, August 2015.
  • 11. Herbig R., Froehlich M., Binaural Beamforming: The Natural Evolution, Hearing Review, May 2015 (http://www.hearingreview.com/2015/04/binauralbeamforming-natural-evolution/, link z czerwca 2016).
  • 12. Powers T. A., Froehlich M., Clinical Results with a New Wireless Binaural Directional Hearing System, Hearing Review, October 2014 (http://www.hearingreview.com/2014/10/clinicalresults-new-wireless-binaural-directional-hearingsystem/, link z czerwca 2016)
  • 13. Chasin M., A Hearing Aid Solution for Music, Hearing Review, January 2014 (http://www.hearingreview.com/2014/01/a-hearing-aidsolution-for-music/, link z czerwca 2016)
  • 14. DeLiang Wang, On Ideal Binary Mask As the Computational Goal of Auditory Scene Analysis, In P. Divenyi (Ed.), Speech Separation by Humans and Machines, Chapter 12, pp. 181-197, Kluwer Academic, Norwell MA, 2005.
  • 15. Chasin M., Hockley N., Schmidt M., Musicians and Hearing Aid Design—Is Your Hearing Instrument Being Overworked? (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC404085 8/, link z czerwca 2016).
  • 16. StereoZoom and autoStereoZoom https://www.phonakpro.com/content/dam/phonak/gc_hq/b2b/en/evidence/compendium/Compendium_No2_auto_StereoZoom.pdf (link z czerwca 2016).
  • 17. Can hearing aids help people with tinnitus? http://www.tinnitus.org.uk/can-hearing-aids-helppeople-with-tinnitus (link z czerwca 2016).
  • 18. Kostek B., Poremski T., A new method for measuring the psychoacoustical properties of tinnitus, Diagn Pathol. 2013; 8: 209, doi: 10.1186/1746-1596-8-209.
  • 19. Speech in wind https://www.phonakpro.com/content/dam/phonak/gc_hq/b2b/en/elearning/publications/insight/2012/Insight_Speech_in_Wind_028-0771.pdf (link z czerwca 2016).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e58f83a3-482e-4035-ac13-1185ba1f2562
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.