JPH0337934B2 - - Google Patents

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JPH0337934B2
JPH0337934B2 JP63264310A JP26431088A JPH0337934B2 JP H0337934 B2 JPH0337934 B2 JP H0337934B2 JP 63264310 A JP63264310 A JP 63264310A JP 26431088 A JP26431088 A JP 26431088A JP H0337934 B2 JPH0337934 B2 JP H0337934B2
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NAGASHIMA IKA KIKAI KK
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
    • H04R25/48Electric hearing aids using constructional means for obtaining a desired frequency response
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/12Audiometering
    • A61B5/121Audiometering evaluating hearing capacity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
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  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
「産業上の利用分野」 本発明は中耳動特性の微細な変化を3次元で表
示するための表示方法と測定装置に関するもので
ある。 「従来の技術」 従来、この種中耳動特性測定用プローブは外耳
道に挿入される外耳道挿入部の内部に3本のステ
ンレスのパイプを貫通固着し、これらのパイプの
突出端にそれぞれシリコンチユーブを連結し、そ
れぞれマイクロホン、プローブ用イヤホン、刺激
用イヤホンに連通し、また、刺激用イヤホンに連
通されたチユーブには圧力チユーブが分岐連通さ
れて構成されていた。 しかるに、従来のプローブは外耳道挿入部から
マイクやイヤホンまでの間に15〜22cmのかなり長
いチユーブが使用されていた。一方端が閉じられ
た音響管での音圧の理論的特性は周波数の変化に
対し略平担で、また位相差の理論的特性は周波数
の変化に対し直線的に増加することが望ましい。
ところが、前記従来のような長いチユーブを連結
したものでは、チユーブ内での音響的共振が低い
ことにより音圧測定曲線と位相差特性は可聴範囲
内で周波数とともに大きく変化するという問題が
あつた。また、従来、チユーブの長さを数cmまで
短かくしたものも一部見受けられるが、それでも
チユーブの長さが長いこと、チユーブがビニール
等の軟質の材料であること、チユーブの肉厚が薄
いこと、プローブ本体がプラスチツクなどの軟質
材であることなどの理由から機械的共振点が低
く、可聴周波数の範囲内で依然として音圧特性、
位相差特性に大きなピーク値がみられるという問
題があつた。したがつて、従来のプローブでは、
人間の鼓膜の微細な周波数特性は測定することが
できなかつた。 本出願人は上述のような問題点を解決するため
に第6図に示すようなプローブをすでに提案し
た。これは、プローブ本体1内の2つの音導孔
5,6のうち一方6にエアポンプ23を結合して
外耳道18を加圧または減圧し、可聴範囲の発振
信号をイヤホン10で一定音圧の音に変換して前
記プローブ本体1内の一方の音導孔6を通り外耳
道18に供給し、プローブ本体1内のマイクロホ
ン8により外耳道18の音圧変化と、マイクロホ
ン8とイヤホン10の位相差とを測定するように
した中耳動特性測定プローブであつて、前記プロ
ーブ本体1は、硬質で、かつ肉厚の厚い材料を用
い、長さを外耳道18に装着できる範囲内で可及
的に短かく形成し、このプローブ本体1に直接音
導孔5,6を穿設してなるものである。 このような構成とすることにより、周波数が
0.1〜2.0KHzの範囲で変化する発振器20からの
正弦波の信号はパワーアンプ22で増幅され、プ
ローブ本体1内のイヤホン10で一定音圧の音に
変換され一方の音導孔6を通り外耳道18内に導
かれる。また、エアポンプ23をプローブ本体1
の一方の音導孔6を通り外耳道18内に連通して
+200daPa〜−200daPaの範囲で加圧または減圧
する。そしてプローブ本体1内のマイクロホン8
により外耳道18内の音圧変化を測定するととも
に、イヤホン10とマイクロホン8の位相差を測
定する。第7図は正常な鼓膜を有する人間の耳を
測定した場合における音圧特性である。 「発明が解決しようとする問題点」 しかるに測定結果(ブローブ音周波数に対す
る音圧変化曲線、すなわち応答曲線dB)より中
耳病変を診断する際に、ダイナミツクスの専門知
識を必要とするにも拘らず、上述のような2次元
の表示ではダイナミツクスの専門知識がないと理
解しづらく一般的診断にはやはり難点があつた。 例えば正常者の代表的測定結果を示した第7図
において、外耳道内圧力Psと鼓室内圧力とがほ
ぼ一致するPs=0 daPaの場合、周波数=
1.0K Hz前後に適当な音圧変化を有する共振領
域が存在している。そして、Ps増加と共に共振
領域は高周波数へ移行し、共振領域での音圧変化
の割合が小さくなる。鼓膜面における入力音に対
する抗力(ばねこわさまたはインピーダンス)
は、鼓膜自身の抗力、耳小骨連鎖の鼓膜に及ぼす
抗力および中耳含気腔の鼓膜に及ぼす抗力の総和
と考えることができる。そして、これらの抗力の
総和と鼓膜、耳小骨連鎖および中耳含気腔の慣性
力(質量と加速度の積)が釣合、f=1.0K Hz
前後に共振領域を形成したものと思われる。ま
た、共振領域における大きくも小さくもない適当
な音圧変化は、鼓膜、耳小骨連鎖および中耳含気
腔の適当な減衰によるものと思われる。Ps増加
と共に、主に耳小骨連鎖の抗力と減衰が大きくな
り(耳小骨連鎖の圧力依存性)、その結果、共振
領域が高周波数へ移行し、共振領域での音圧変化
の割合が小さくなつたものと思われる。 第7図の測定結果はPsをパラメータにとり表
示してあるため、表示できる測定曲線数はおのず
と限定され、多くのPsに対する中耳動特性の変
化を示すことができない。また、測定結果は周波
数に対する音圧変化のため、広く普及しているテ
ンパノグラムとの対比が困難であるという問題が
あつた。 本発明はダイナミツクスの専門知識がなくても
診断に利用できるよう視覚に訴える3次元表示を
するものを得ることを目的とするものである。 「問題点を解決するための手段」 外耳道内圧力、周波数、外耳道内音圧変化をそ
れぞれ3次元軸に設定し、前記外耳道内圧力と周
波数をパラメータとし、入力音に対する鼓膜面の
インピーダンス変化に伴う外耳道内音圧変化を3
次元表示するようにした中耳動特性表示方法であ
る。 「実施例」 以下、本発明の実施例を第1図に基づき説明す
る。 第1図において、1はプローブ本体で、このプ
ローブ本体1は、金属、セラミツクなどの硬質材
料からなり、先端の外耳道挿入部2が円筒形で、
途中から円錐部3となる形状をなし、全体で約19
mmの長さである。前記外耳道挿入部2の外径は、
約3〜4mmφをなし、内部に中心壁4で隔離され
た半円形の2個の音導孔5,6が形成され、この
音導孔5,6の内径は約2〜3mmφである。一方
の音導孔5は長さ約14mmの位置で、直角に屈折し
て円錐部3のマイクロホン8と連通している。他
方の音導孔6は基端部まで貫通してイヤホン10
に連通するとともに、途中の円錐部3で分岐さ
れ、音響フイルタ15入りのエア管12が連結さ
れている。なお、エア孔11は一方の音導孔5で
もよい。 前記イヤホン10は全体をカバー13で被覆
し、かつモールドされている。また、イヤホン1
0とマイクロホン8は測定回路に接続されるとと
もに、エア管12はエアポンプ23に結合されて
いる。 つぎに、前記プローブ本体1を第1図に示すよ
うな形状で、かつ硬質の材料で形成することの理
論的裏付けはつぎの通りである。 外耳道挿入部であるプローブ本体1を、片持梁
と考えると、この場合の固有1次周波数1は、 となる。ここに、l,A,Iはそれぞれプローブ
本体(1)の長さ、断面積、断面2次モーメントであ
り、E,ρはそれぞれ材料のヤング率、密度であ
る。 上記式において、 とすると、kは定数であるから、f1が少なくとも
測定周波数以上、具体的には2000Hz以上となるよ
うに、
【式】をできるだけ大きい値 とすることが必要である。このことから、 (1) 1/l2が大きいこと、つまり長さができるだけ 短かいこと、 (2)
【式】が大きいこと、つまり密度ρが小さ く、かつヤング率Eが大きい硬質の材料である
こと、 (3)
【式】が大きいこと、つまり肉厚が厚いこ と、が要求される。 これらの要求を満足するようなものが第1図の
プローブ16である。 以上のようにして構成されたプローブ16は、
外耳道挿入部2の外周に耳詮17を取付け、被検
者の外耳道18に挿入されて測定する。 測定の順序を第2図のフローチヤートにより説
明する。 まず被測定対象の鼓膜のピーク圧を測定する。
それには、制御データ入力回路36からの指令に
より、制御回路37、周波数制御信号出力回路3
8を介して発振器20の周波数を一定値に設定
する。通常、220Hzが選ばれる。この一定周波数
=220Hzの正弦波形の信号がパワーアンプ22
を通してプローブ本体1内のイヤホン10に送ら
れ、このイヤホン10で一定音圧の音に変換され
プローブ本体1の一方の音導孔6を通り外耳道1
8内に導びかれる。同様に制御データ入力回路3
6からの指令により制御回路37、圧力制御信号
出力回路39を介してエアポンプ23を制御し、
このエアポンプ23からのエアがエア管12、音
響フイルタ15、プローブ本体1内の音導孔6を
通して外耳道18へ供給され、この外耳道18内
部を+210daPaから−300daPaの範囲で加圧し、
かつ減圧する。そして、プローブ本体1内のマイ
クロホン8により外耳道18内の音圧変化(イン
ピーダンス)を検出し、プリアンプ24、フイル
タ25を介して容積検出回路26で測定するとと
もに、イヤホン10とマイクロホン8の位相差を
位相差計27で測定する。これらの情報のうち圧
力データは圧力データ入力回路40を介して、ま
たインピーダンスは周波数・容積データ入力回路
41を介して3次元表示処理回路42を経てメモ
リ43に記憶され、表示装置44と記録装置45
で2次元表示される。この2次元表示からピーク
値の外耳道内圧力Psが測定される。このときの
Psを例えば0とする。 つぎに、制御データ入力回路36からの指令に
より制御回路37、圧力制御信号出力回路39を
介して圧力を例えば30daPaずつ変化させ、かつ
制御デー入力回路36からの指令により制御回路
37、周波数制御信号出力回路38を介して発振
器20の周波数を0〜1800Hzで可変する。する
と、第3図aの特性Xが得られ、これらのデータ
は前記同様メモリ43に記憶される。 同様にして前記ピーク圧Ps=0になるまで
30daPa毎にデータを得てメモリ43に記憶する。
30daPa毎にデータをとると、前記ピーク圧Ps=
0にならないこともあるので、Ps=0に設定し
て同様にしてインピーダンス測定をする。さら
に、このPsがマイナス側についても30daPa毎に
−300daPaに達するまでインピーダンスを順次測
定する。 このようにして得られたデータはすべてメモリ
43に記憶され、この記憶されたデータに基づき
3次元表示処理回路42では第3図,第4図およ
び第5図に示すように、x,y,z軸にそれぞれ
周波数、外耳道内圧力Ps、インピーダンスdB
を設定して、3次元の表示の処理をし、これを表
示装置44で表示し、かつ記録装置45で記録す
る。 これらの3次元特性図のうち、第3図は正常者
の場合である。Ps=0 daPa付近でf=1.0K
Hz前後に音圧の大きく変化する共振領域が認めら
れ、Psと鼓室内圧力との差が大きくなるにつれ
て共振領域は徐々に高周波数に移行し、音圧変化
の割合も小さくなり、Ps=200、−300daPaともな
ると共振領域は全く認められないことがわかる。
第4図は耳小骨連鎖離断の患者の結果である。
Ps=0 daPa付近で正常者の場合よりはるかに
大きい音圧変化を有し、Ps増減と共に共振領域
は高くなり音圧変化の割合も低下するがPs=
200、−300daPaでもまだ明らかに共振領域が認め
られることがわかる。第5図は耳小骨連鎖固着の
患者の結果である。いかなるPsでも共振領域は
認められず、鼓膜面における動きが抑制されてい
ることがわかる。 なお、必要に応じて第3図b〜f、第4図b〜
f、第5図b〜fのように、Psまたはfを一定
としたときの特性図も容易に得ることができる。 「発明の効果」 本発明は上述のように3次元表示としたので、
ダイナミツクスの専門知識がなくとも一般的診断
が可能であるという特徴を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による中耳動特性測定装置のブ
ロツク図、第2図はフローチヤート、第3図は正
常者の3次元特性図、第4図は耳小骨連鎖離断患
者の3次元特性図、第5図は耳小骨連鎖固着患者
の3次元特性図、第6図は先に提案した装置のブ
ロツク図、第7図は2次元特性図である。 1……プローブ本体、2……外耳道挿入部、3
……円錐部、4……中心壁、5,6……音導孔、
7……マイクロホン取付孔、8……マイクロホ
ン、9……モールド、10……イヤホン、11…
…エア孔、12……エア管、13……カバー、1
4……モールド、15……音響フイルタ、16…
…プローブ、17……耳栓、18……外耳道、2
0……発振器、23……エアポンプ、37……制
御回路、42……3次元表示処理回路、44……
表示装置、45……記録装置。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 外耳道内圧力、周波数、外耳道内音圧変化を
    それぞれ3次元軸に設定し、前記外耳道内圧力と
    周波数をパラメータとし、入力音に対する鼓膜面
    のインピーダンス変化に伴う外耳道内音圧変化を
    3次元表示するようにした中耳動特性表示方法。 2 プローブ本体内の2つの音導孔のうちいずれ
    か一方にエアポンプを結合して外耳道を加圧また
    は減圧し、発振器の可聴範囲の発振信号をイヤホ
    ンで所定音圧の音に変換して前記プローブ本体内
    の一方の音導孔を通り外耳道に供給し、プローブ
    本体内のマイクロホンにより外耳道内音圧変化を
    測定するようにしたものにおいて、前記エアポン
    プの圧力と発振器の発振周波数の可変の指令制御
    をする制御回路と、前記圧力と周波数の入力デー
    タと、これらの入力データに基く外耳道内音圧変
    化を3次元表示に処理する3次元処理回路とを具
    備してなることを特徴とする中耳動特性測定装
    置。
JP63264310A 1988-10-20 1988-10-20 中耳動特性表示方法および中耳動特性測定装置 Granted JPH02211125A (ja)

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