Воздушная проводимость звука. Могут ли навредить слуху
Содержание
Как слушать без ушей: мифы и факты о костной проводимости звука — Технологии на TJ
Всем привет! Сегодня я хотел бы подробно рассказать о простой, но до сих пор для некоторых «удивительной» особенности нашего слуха и показать ввозимую нами продукцию. Речь пойдёт о костной проводимости звука.
Два способа слышать
Говоря совсем примитивно, у человека «несколько ушей»: внутреннее, среднее и наружное. Они делятся визуально на «торчит» и «не торчит». Один из привычных способов воспринимать звук для нас — по воздуху, но есть и другие способы.
Звук способен распространяться в твёрдых телах: когда вы слышите соседей за стеной, это не значит, что дом строили кое-как, это значит, что бетон —неплохой проводник звука. Иными словами, мы можем получать звук, отправленный непосредственно к внутреннему уху, минуя воздушную проводимость. Это называется костная проводимость.
Бетховен
Считается, что самым ярким примером применения такой технологии, исторически значимым, было творчество композитора Людвига Бетховена. Если верить викиавторам, пишущим на английском, то толком неясно, чем именно Бетховен болел. Однако экспонаты в его музее намекают на то, что часть произведений «глухим» композитором была написана «через кость».
Экспонаты в музее Бетховена
Бетховен прикладывал к височной кости подобные трубки или закусывал их зубами, чтобы слышать звуки фортепиано. Достоверно утверждать, какую роль в усиление слуха сыграла именно костная проводимость, сложно, но без неё точно не обошлось.
Медики
Медицина довольно быстро открыла этот способ и на долгие годы присвоила его себе. При определённых нарушениях слуха, кондуктивной тугоухости, двусторонней артезии наружного прохода, микротии и некоторых других индивидуальных особенностях такой способ слышать, через кость, остаётся единственным.
Мальчик с микротией в наушниках Aftershokz
Долгое время проблемой оставалось то, что медицинские устройства с пассивной костной проводимостью как бы «не дотягивали» по качеству передачи звука.
Под пассивной костной проводимостью понимается «чрескожная» стимуляция, которая не требует хирургического вмешательства. Под активной — «транскожная», которая невозможна без операции. Несмотря на позитивную статистику операций, риски всё-таки были.
Имплантируемый аппарат с костной проводимостью
Операция по вживлению слуховых аппаратов с костной проводимостью проходила в несколько этапов: сперва вживлялся титановый штифт (титан в кости — открытие стоматологов, лучшая «приживаемость»). Затем какое-то время наблюдалась динамика (от месяца до полугода), потом интегрировался процессор и приёмник. Долго, дорого и относительно безопасно. Детям не рекомендуется!Лишь в последнее десятилетия разработки в области пассивной костной проводимости позволили сделать ряд практичных, в том числе непосредственно детских слуховых устройств (ADHEAR, Oticon), которые по качеству и надёжности не уступают имплантам.
Зачем это читать, если нет проблем со слухом?
Зелёный свет на потребительском рынке для костной проводимости загорелся после представления Google Glass.
Динамик с костной проводимостью в дужке
Динамик на базе данной технологии был интегрирован в дужку очков, и многие подумали, а почему бы и нет, а как ещё? Тогда же наметились и первые лидеры: на рынке потребительских гарнитур с костной проводимостью — это компания Aftershokz, которая присутствует на отечественном рынке уже несколько лет нашими усилиями.
В первую очередь — это спортивные наушники. Основной тезис, с которым разработчики обратились к людям: костная проводимость — это способ повысить собственную безопасность во время тренировок. Фокус был направлен на велосипедистов и бегунов.
Главное преимущество таких гарнитур — они не закрывают уши, и пользователь слышит всё, что происходит вокруг, может реагировать на сигналы автомобиля, но при этом иметь музыку «на фоне» или ответить на звонок.
В дальнейшем из сугубо спортивной ниши, компания двинулась в сторону туризма, экстремального туризма, где может быть необходимость держать уши открытыми, оставаясь на связи с друзьями, коллегами, но при этом есть потребность в гарнитуре.
Что-то еще?
Везде, где нет задачи получать в конкретный момент эстетического наслаждения от музыки, использование таких гарнитур — большой плюс. Так слушать музыку безопаснее для слуха.
Есть точка зрения, озвученная в учебнике «Компьютер для людей с ограниченными возможностями», что такие наушники создавались для людей, «зависимых» от музыки, чтобы глубокий бас не наносил ущерба слуху.
Всё-таки наши кости куда более прочные, чем барабанные перепонки.
В городе, во время прогулок, — пожалуйста. За рулем автомобиля в качестве гарнитуры тоже можно. Просмотр сериалов, фильмов — отличное решение. Особенно для молодых родителей, которым важно не прослушать ребенка, который спит в соседней комнате. Можно послушать аудиокниги.
Также гарнитуры с костной проводимостью звука приживутся в офисе в качестве рабочего инструмента: удобно общаться по рабочим вопросам и оставаться на связи с коллегами, чтобы не прослушать позывной на обед.
Так как звук идёт не по воздуху, такую технологию «переложили» для дайверов для того, что загерметизировать костную проводимость. Используется она и в армии, где важно контролировать обстановку и принимать приказы.
Китч
Мимо не прошли юмористы от гаджетов: буквально недавно, на минувшей IFA несколько спорных проектов.
Браслет для часов с костной проводимостью звука, который позволит общаться по телефону с помощью пальца. Проще говоря, технологии превратит ваш палец в динамик.
Аналогичного назначения смарт-кольцо с интегрированным передатчиком на базе костной проводимости.
Бейсболка с полей краудфандинга, которая передаёт музыку через кости к внутреннему уху.И целый ряд других «инновационных технологий», которые доказывают, что костная проводимость и полезный способ, и забавная особенность нашего организма.
Музыку через палец (даже через локоть) действительно слушать можно: наши кости хороший проводник, поэтому всё зависит только от мощности сигнала. Например, мощности Aftershokz хватает действительно до локтя. Вы просто прислоняете динамики к кости и через палец слушаете любимые треки. Ну а чем ближе, тем лучше звук.
Как это работает
На самом деле, всё просто. В основе гарнитур и других устройств с костной проводимостью звука лежит пьезодинамик, на него подается переменный ток в такт сигналу, и это вызывает колебания, что для нас — звук.
Самые примитивные пьезодинамики выглядят примерно так:
Наушник с костной проводимостью можно сделать за 10 минут, обладая такой пластинкой и свободным временем, Качество будет ниже среднего, но это же эксперимент.
У пьезоизлучателей есть ряд особенностей, которые тиражируются, судя по всему теми, кто редко пользовался наушниками. У них плохой звук, нет басов, плохая изоляция и так далее. Поэтому пришло время для мифов и фактов.
Мифы и факты о костной проводимости звука
Начнём со звука. Он действительно другой. Сравнивать с привычными наушниками — дело неблагодарное, так как он не хуже, не лучше — это просто другой способ передачи и восприятия.
Вероятно те, кто стремятся сравнивать звук, параллельно сравнивают и бумажные книги с электронными, и цифровые часы с аналоговыми, и всё остальное на общих основаниях. Звук в костях «затухает» быстрее, чем в воздухе, поэтому до слуха не всегда доходят низкие частоты, которые, к тому же, воспроизводят далеко не все пьезодинамики. Это правда.
Утверждение, что наушники на базе костной проводимости «не могут в басы» — это миф.
Мнение, что у всех наушников с костной проводимостью проблемы с утечкой звука — это не совсем правда. У всех наушников открытого типа такая проблема, если говорить справедливо. Утверждение, что все окружающие будут слышать, что у меня звучит — это миф.
Заявление, что такой способ небезопасен и «раздробит» кости черепа — это миф. Костная проводимость: безопасный способ восприятия звука, просто не самый привычный, на высоких громкостях ощутимы колебания (вибрация), однако сама по себе технология не опасна для человека.
Всю жизнь звук собственного голоса вы воспринимаете через кости. Заткните уши, скажите пару слов, вы же слышите себя? Это правда.
Басы, утечка и Aftershokz
Сейчас вас ждёт небольшая рекламная вставка. Несколько лет мы (Medgadgets) возим в Россию гарнитуры Aftershokz, и об особенностях звука я постараюсь рассказать на примере флагманской гарнитуры — Trekz Titanium.
В отличие от большинства гарнитур на базе костной проводимости, даже внутри линейки, Trekz — лучшие по звуку. Они покрывают почти весь слышимый человеком диапазон.
Воспользовавшись «бытовыми» тестами наушников в сети, например, на , можно убедиться, что гарнитура начинает звучать между 30-35 Гц и затихает примерно на 17000. С басом в костной проводимости всё несколько сложнее: это не возможность услышать бас, а возможность его почувствовать. Глубокий бас будет отдаваться «ударами», вибрацией, и эта идея, кстати, не баг, а фича.
Ровно для того, чтобы дать возможность пользователю ощутить как бы присутствие на концерте, был создан, например, рюкзак SubPac, достаточно известный и дорогой проект.Про утечку звука также есть что возразить. Потребительские тесты показывают, что звук неразличим для посторонних при комфортной громкости для слушателя — около половины. Например, в пригородной электричке сосед напротив не слышит то, что звучит в наушниках или не различает. Но так не везде. Даже Aftershokz шли к этому несколько лет. Сравните, как раздаёт звук первая беспроводная версия:
Первая версия беспроводных
Версия Aftershokz Bluez 2S с технологией LeakSlayer
В гарнитурах здорово резонировал корпус, и он был хорошо слышен окружающим. Однако позднее появилась технология LeakSlayer, которая также присутствует и в Trekz Titanium. Она заключается в том, что из специальных отверстий по бокам динамика идёт противофаза, образуя, формально «ноль звука».
Эти обратные колебания и гасят звук, который выдавал корпус раньше.
Компенсирует ли это утечку звука — безусловно. И эта находка до сих пор доступна не всем. Например, многие недорогие китайские гарнитуры по-прежнему этой особенностью не обладают. KsCat, к примеру, сегодня делает то, что Aftershokz делал несколько лет назад.
Решило ли это проблему утечки звука — нет. Наушники по-прежнему остаются наушниками открытого типа, но если сравнить их по этому параметру с другими устройствами, например, такими:
То утечка звука будет примерно на одном уровне. Некоторые пользователи формулируют претензию ещё более странно: мол, лежат на столе и всё слышать. Насколько целесообразно оценивать утечку не надетых наушников, — вопрос спорный, но тем не менее:
Trekz
Другие беспроводные наушники
Чем еще интересны
Модель Trekz Titanium остаётся флагманом по звуку и характеристикам изоляции, плюс первопроходцем внутри линейки в области проектирования корпуса — он гибкий и надёжный, практически неубиваемый.
Вы можете буквально завязать его в узел, но они вернутся в исходную форму. Модель имеет простое управление с вынесенными на корпус кнопкам и высокую автономию (до 7 часов непрерывного звука).
Гарнитуры давно успешно зарекомендовали себя в различных областях, оставаясь в первую очередь спортивными наушниками, которым доверяют и любители, и профессионалы. Одно время линейка была даже представлена в фирменных магазинах Apple, но это время давно миновало.Сейчас модельный ряд включает несколько проводных и беспроводных моделей наушников и гарнитур, лучшими из которых, на мой взгляд, пока остаётся модель Trekz Titanium. Если вы заинтересованы в данной технологии и в конкретных наушниках в частности, то мы можем предложить купон на скидку 2000 рублей от текущей цены: PDKD7D.
Эпилог
Хотя модель Trekz по ряду параметров лучшая, она не единственная, а сама по себе технология используется не только в наушниках. Они же реально помогают слышать больше, реагировать на окружающие звуки, воспринимать музыку или общаться по телефону.
Они не закрывают уши, и эта особенность применима в различных условиях. Если не анализировать сложных медицинских случаев, то это — спорт и город в первую очередь, а дальше уже индивидуальные особенности работы или хобби.
К сегодняшнему дню технология сильно прокачана: она умеет воспроизводить достойный диапазон частот без искажений, компенсировать утечку звука и быть удобнее. Например, если накладные наушники неплотно надеты, то завывание ветра в ушах и ненужный свист — гарантированы, а с костной проводимостью это исключено.
Использовать это в жизни или нет — тут уж под задачи. Но то, что количество проектов (пусть иногда странных) растёт от выставки к выставке, говорит о том, что ниша гаджетов на базе данной технологии постепенно оформляется.
Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы рассказать свою историю.
Написать
Источник: https://tjournal.ru/tech/62234-kak-slushat-bez-ushey-mify-i-fakty-o-kostnoy-provodimosti-zvuka
Воздушная проводимость звука. Как слушать без ушей: мифы и факты о костной проводимости звука
» Болезни полости рта » Воздушная проводимость звука. Как слушать без ушей: мифы и факты о костной проводимости звука
Несмотря на то, что технология костной проводимости звука известна издавна, для многих это — по-прежнему «диковинка», вызывающая целый ряд вопросов. Ответим на некоторые из них.
Спорт. Широко известны модели спортивных наушников и гарнитур с использованием данной технологии, так как это позволяет спортсменам слушать музыку, говорить по телефону, но при этом контролируя окружающую обстановку, так как ушные раковины остаются открытыми и способными воспринимать внешние звуки!
Военная отрасль. По той же причине устройства на базе технологии костной передачи звука используются среди военных, так как это позволяет им общаться, передавать друг другу сообщения, не теряя контроль над ситуацией, оставаясь восприимчивыми к звукам внешнего мира.
Дайвинг. Применение технологий костной передачи звука в «подводном мире» во многом обусловлено свойствами костюма, которые не предполагает возможности погружать с иными средствами связи. Впервые об этом додумались еще в 1996 году, о чем есть соответствующий патент . И среди наиболее известных пионерских устройств такого характера можно привести в пример разработки Casio .
Также технология применяется в различных «бытовых» сферах, на прогулках, во время поездок на велосипеде или в автомобиле в качестве гарнитуры.
Безопасно ли это
В обычной жизни мы постоянно сталкиваемся с технологией костной проводимости, когда что-то произносим: именно костная проводимость звука позволяет нам слышать звук собственного голоса, и, кстати, как более «восприимчивая» к низким частотам она и делает так, что на записи наш голос кажется нам выше.
Второй голос в пользу этой технологии — ее широкое применение в медицине. Учитывая же и факт, что барабанные перепонки более чувствительный орган, то использование устройств костной проводимости, например, наушников, еще более безопасно для слуха, нежели использование обычных наушников.
Единственный временный дискомфорт, который может ощутить человек — легкая вибрация, к которой быстро привыкаешь. Это основа технологии: звук через кость передается с помощью вибрации.
Открытые уши
Еще одно ключевое отличие от других способов передачи звука — открытые уши. Так как барабанные перепонки не участвуют в процессе восприятия, то раковины остаются открытыми, и данная технология людям без дефектов слуха позволяет слышать и внешние звуки, и музыку/телефонный разговор!
Наушники
Самый известный пример «бытового» использования технологии костной проводимости — наушники, и среди них первыми и самыми лучшими остаются модели и .
История компании говорит о том, что они не сразу вышли на широкую аудиторию пользователей, долгое время до того сотрудничая с военными. Наушники обладают выдающимися для такого класса устройств характеристиками и постоянно модернизируются.
Технические характеристики Aftershokz:
- Тип динамиков: преобразователи для костной проводимости
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность динамиков: 100 ±3 дБ
- Чувствительность микрофона: -40 ±3 дБ
- Версия Bluetooth: 2.1 +EDR
- Совместимые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Диапазон связи: 10 м
- Тип батареи: литий-ионная
- Время работы: 6 часов
- Режим ожидания: 10 дней
- Время зарядки: 2 часа
- Цвет: черный
- Вес: 41 грамм
Могут ли навредить слуху
Любые наушники могут навредить слуху на высокой громкости. Рисков с наушниками, которые работают на базе костной проводимости сильно меньше, так как не затрагиваются напрямую самые чувствительные органы слуха.
Можно ли прислонить обычные наушники к черепу и слушать звук
Нет, так не выйдет. Все наушники с технологией костной проводимости работают по особому принципу, когда звук передается с помощью вибрации, именно поэтому даже у проводных наушников есть дополнительный источник питания, встроенный аккумулятор.
Заменяют ли наушники слуховой аппарат
Наушники не усиливают звук, поэтому заменить слуховой аппарат они не могут, однако в ряде случаев нарушения воздушной проводимости звука, например, возрастных, такие наушники могут помочь отчетливей различать услышанное.
Что такое костная проводимость?
Упрощенно наша слуховая система делится на три части: наружное ухо, среднее и внутреннее. Когда мы слышим чужую речь или музыку, мы воспринимаем звук с помощью воздушной проводимости — он проходит по наружному слуховому проходу к среднему, а затем к внутреннему уху.
При костной проводимости звук, преобразованный в вибрацию, минует внешний проход и средний, отправляясь напрямую к внутреннему уху.
Это какие-то нанотехнологии?
Ничего нового в данном способе передачи звука нет, однако достоянием широкой общественности костная проводимость была не всегда.
До последнего десятилетия с этим способом работали исключительно в медицине, так как при определенных патологиях костная проводимость была единственным способом для человека услышать звуки.
Исторический пример использования костной проводимости — творчество «глухого» Бетховена, который прикладывал специальные отводящие трубки к инструменту и к костям черепа.Где еще применяется костная проводимость?
Наука. Например, при изучении подводного мира аквалангисты для связи с поверхностью используют данный тип передачи звуков. Это обусловлено строением костюмов и тем, что подобные динамики хорошо поддаются герметизации.
Армия. Гарнитуры с костной проводимостью звука не закрывают уши: можно принимать команды, но при этом реагировать на окружающие звуки.
Любительский спорт и туризм. Причины те же — гарнитуры с костной проводимостью позволяют слышать больше: и звуки музыки, и все, что происходит вокруг, за счет того, что уши остаются открытыми для воздушной проводимости. Это позволяет обезопасить себя от внешних опасностей и при этом поддерживать постоянную связь с другими участниками турнира, забега или туристического похода.
А это не вредно?
Нет, костная проводимость звука — биологическая способность организма, и восприятие звуков таким способом не «вскипятит» ваш мозг и не нанесет никакого вреда костям черепа. Это легко проверить: заткните уши, скажите что-нибудь — вы прекрасно слышите себя. С первых дней жизни звук собственного голоса мы воспринимаем через кости — используем костную проводимость звука.
Так, а что с музыкой?
Первыми, кто открыл костную проводимость для простых пользователей, была компания Google. В первой версии Google Glass был встроенный в дужку динамик, который обеспечивал передачу звука таким способом.
Сегодня гарнитуры, которые позволяют «слышать больше», стали доступнее и их действительно используют для прослушивания музыки или аудиокниг.
Международная компания Aftershokz производит целый ряд наушников, чья работа строится на основе костной проводимости звука.
Сейчас в линейке четыре основные модели: флагманская новинка Aftershokz Trekz Air, Aftershokz Trekz Titanium, Aftershokz Bluez 2S и модель Sportz. Все модели кроме Sportz — беспроводные.
Звук совсем не отличается?
Восприятие звука действительно будет отличаться от того, что вы привыкли слышать в обычных наушниках. Это происходит из-за неполной изоляции — из-за этого звук слегка «рассеивается». С другой стороны — такой способ восприятия бережет барабанные перепонки. Они, поверьте, гораздо более хрупкие, чем кости.
Еще одно отличие — в басах. Динамик в гарнитурах Aftershokz — это металлическая пластина, которая преобразует звук в колебания или вибрации. То есть глубокие басы вы не слышите, а ощущаете. Это похоже на ощущения, которые человек испытывает во время концерта — вибрации передаются тактильно и вы ощущаете легкое подрагивание. В наушниках эффект будет похожим, но в несколько раз слабее.
Опыт использования необычных беспроводных Aftershokz Trekz Titanium, заточенных под спорт и прочую активность.Это самые безопасные наушники в мире. Почему? Да потому что их не нужно втыкать в уши, чтобы слушать музыку.
Aftershokz Trekz Titanium передают звук через лицевые кости прямо к внутреннему уху. Таким образом и музыку слышно неожиданно хорошо, и уши открыты – слышно всё, что происходит вокруг. Очень необычные ощущения.
Наушники не для ушей
Тот факт, что человеческие кости являются хорошим проводником звуковых волн было известно достаточно давно; эта особенность организма уже несколько веков является альтернативой восприятия звука, если у человека имеются проблемы с обычным слухом.
Яркий пример – великий композитор Бетховен, который страдал глухотой и мог воспринимать музыку исключительно прикладывая к голове разные устройства, которые превращали звуковые волны в вибрации.
До недавнего времени технология передачи звука с помощью черепных костей использовалась только в медицинских целях: с помощью специальных приборов пациенты с деформированным слухом могли воспринимать звуки и мелодии не хуже здоровых людей.
Из медицины эта технология перекочевала и в потребительскую сферу – компания Aftershokz просто порвала краундфандинговую площадку Indiegogo, за один день собрав необходимую сумму на производство своих наушников с технологией передачи звука через лицевые кости.
Пользователей привлёк дизайн – эти наушники не боятся пота, влаги и грязи. В составе этих наушников есть титан – скорее небо упадёт на землю, чем ты сломаешь этот аксессуар.
Ты можешь слушать музыку, говорить через них по телефону и даже общаться с ым помощником – но в то же время ты слышишь всё, что происходит вокруг тебя. И уши не устают (как у меня после любых «затычек»), потому что наушники не втыкаются в уши, а прижимаются к черепу рядом с ушами.
Я взял Aftershokz Trekz Titanium в недавнее путешествие в Нью-Йорк и провёл в них большую часть времени (точнее, 6 часов из 10) на борту самолёта. Могу с уверенностью сказать, что даже после нескольких часов нет совершенно никакого дискомфорта: такой уровень удобства действительно могут повторить далеко не каждые наушники.
Звук
Восприятие звука через кости немного другое, нежели традиционное, через уши. Поначалу ощущается некая вибрация, но буквально через несколько минут привыкаешь к ней и перестаёшь замечать.
Качество звука, прошедшего через кости, слегка теряет изначальную чёткость и становится более усреднённым, из-за эффекта «рассеивания». Поэтому я не ждал чего-то сверхъестественного, а про басы даже и не смел мечтать. Будет играть что-нибудь, да и ладно, думал я.
Однако, подключив их к iPhone, был приятно удивлён.
Первым делом включил специально скачанный новый Live-альбом великолепного Gary Clark Jr. и при первых звуках бас-гитары натурально потерял челюсть. Уж слишком качественно и глубоко всё звучит.
Aftershokz Trekz titanium звучат ничуть не хуже тех же Power Beats 2, и уж точно намного лучше многих спортивных наушников. Проверено.Создатели запихали в маленький корпус Aftershokz Trekz кучу разных технологий с внушительными названиями: например, за качество звука и отличные басы отвечает технология PremiumPitch, которая предотвращает рассеивание звука и «прокачивает» низкие частоты.
Дослушав Кларка Младшего и подобрав челюсть, пробежался по другим жанрам – фанк, рок, металл; всё звучит очень хорошо, только рок всё-таки воспринимается чуть плосковато, хотя всё равно лучше, чем в EarPods, определённо.
Необычно удобно
Aftershokz Trekz – необычные беспроводные наушники. В мире портативного звука это одна из немногих новинок за последние месяцы, которая меня реально удивила и порадовала как качеством материалов (титановый каркас можно крутить и гнуть как угодно – они реально неубиваемые), так и богатством звукопередачи столь необычным способом, через лицевые кости.
Возможно, некорректно сравнивать их с «вкладышами» той же ценовой категории (в пределах 8-9 тыс. рублей), потому что Aftershokz Trekz точно превосходят по степени удобства и комфорта использования любые наушники, которые у тебя были за всю жизнь. Да, заявляю вот так безапелляционно, потому что опробовал их сам.
Тип наушников: | беспроводные |
Тип крепления: | затылочная дужка |
Тип динамиков: | датчики-преобразователи костной проводимости звука |
Режим звука: | стерео |
Диапазон: | 20 Гц – 20 кГц |
Максимальное звуковое давление: | 100 дБ |
Встроенный микрофон: | есть |
Чувствительность микрофона: | 41 дБ |
Тип подключения: | Bluetooth v. 4.1 (обратно совместим с Bluetooth 3.0) |
Радиус действия: | до 10 метров |
Цвет: | серый, салатовый, синий |
Вес: | 36 г |
Защита: | Наушники защищены от влаги, пота, от капель воды и от пыли – по стандарту IP55. Плавать и нырять в наушниках AfterShokz Trekz Titanium нельзя. |
Есть и минус, куда без него: наушники достаточно громкие для окружающих. То есть, если слушать музыку на 50% громкости, стоящий рядом человек без труда расслышит и музыку и слова. Это может доставлять присутствующим некий дискомфорт.
Но это несущественный минус – всё-таки это в первую очередь спортивные наушники, так что во время пробежки или в спортзале никто не будет прислушиваться к тому, что у тебя там играет.
Однако, если использовать наушники в качестве разговорной гарнитуры, очередная технология LeakSlayer превращает для окружающих речь твоего собеседника в чуть слышное бормотание – расслышать что-либо практически невозможно.
Одного заряда наушников хватает примерно на 6 часов беспрерывной работы. Зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа. Aftershokz Trekz выпускаются в нескольких цветовых решениях , от классического серого до ярко-салатового. Есть из чего выбрать.
Я с удовольствием использовал эти наушники, и не нашёл явных недоработок и изъянов. Их смело можно рекомендовать как спортсменам для тренировок, так и велосипедистам или даже водителям за рулём, которые жить не могут без разговоров по телефону.
Мы изрядно пишем о технологии костной проводимости на страницах Geektimes:
Источник: https://info-food.ru/vozdushnaya-provodimost-zvuka-kak-slushat-bez-ushei-mify-i-fakty.html
Костная проводимость — что это? Слуховые аппараты, наушники костной проводимости Aftershokz Trekz Air, Titanium — обзор, купить
Уже не одну статью я посвятил замечательному явлению костной звукопроводимости, а точнее технологии, использующей этот феномен. Об истории и сути явления можно почитать здесь, а подробные обзоры Trekz Titanium и Trekz Air — наушников от Aftershokz — ещё больше проливают свет на происходящее.
Казалось бы, что ещё можно добавить? Я восторжено люблю «bone conduction», считаю её полезной и удобной фичей и всячески рекомендую читателям с ней ознакомиться.
Однако, как и всё новое и незнакомое, костная проводимость будоражит мысли людей (и мои в том числе): не вредно ли? Не опасно? Не лишусь ли я слуха через пару лет использования таких наушников?
Присущая человеческому существу ксенофобия ядовито шепчет: «ещё как опасно! Того и гляди, уши отвалятся!». А интуиция вкупе со здравым смыслом подсказывают, что волноваться не о чем.
Тем не менее, современная наука не водит дружбы с абстрактным «здравым смыслом», требуя аргументации и доказательной базы. Вопрос осложняется тем, что какого-либо научного исследования, посвящённого костной проводимости, мне найти не удалось.
Поэтому всё что нам остаётся сейчас — попытаться разобраться в вопросе самостоятельно.
Физика
Для начала следует разоблачить следующее утверждение, которое часто можно видеть в некоторых авторских текстах: «в отличие от обычных наушников, посылающих звуковую волну в ушной канал, устройство с технологией костной проводимости (далее КП) транслирует звук через кости посредством вибрации». Ничего глупее выдать, наверное, нельзя, когда говоришь о звуке: просто потому, что звук в узком смысле — это и есть звуковая волна, и никаким другим образом он не может быть доставлен к внутреннему уху.
Я поясню. Звуковая волна — это физическое возмущение в виде колебаний атомов вещества. Неважно, какого вещества: воздуха, воды, бетонной стены (привет соседу-пианисту) или кости черепа.
Звуковая волна, прежде чем достичь ушной раковины, может пройти долгий путь, «пробравшись» сквозь жидкости и твёрдые тела. Те есть, с физической точки зрения нет никакой разницы, передаются ли колебания в разреженных атомах воздуха или в плотной среде кристалла алмаза.
Здесь имеет место быть одно и то же явление под названием «звуковая волна», и никакие «вибрации» нельзя ей противопоставить.Через твёрдые тела звук проходит даже быстре, чем по воздуху
Корректнее было бы саму волну сравнить с вибрацией или колебанием, но это лишь вопрос терминов. Резюмирую: обычно звуковая волна проходит к внутреннему уху через воздушное пространство в ушном канале и твёрдые тела в виде барабанной перепонки и костей среднего уха — то есть просто меняется вещество, по которому транслируется звук.
Костная проводимость — это упрощённая «доставка» звука к улитке через скуловые кости. Эти кости менее чувствительны, чем, например, наковальня и стремечко (кости среднего уха), и в том числе поэтому, звук, «полученный» благодаря КП, не такой отчётливый и явный.
Путаница же с «вибрацией» возникает, потому что в наушниках с технологией костной звукопроводимости на низких частотах отчётливо ощущаются физические колебания. Причины тому следующие: во-первых, чаши устройства плотно прилегают к вискам (если приложить диафрагмы обычных наушников к коже, вибрацию тоже можно ощутить), и во-вторых, такие гаджеты оснащены пьезоэлектрическими излучателями.
Как раз от «ощутимой вибрации» проиводители стараются избавиться (в Trekz Air почти получилось) как от неприятного (не более того) эффекта. Что же касается типа излучателя, здесь мы это рассматривать не будем, поскольку слабые электромагнитные поля практически безвредны для организма, да и присутствуют во всех типах наушников.
Медицина
Когда речь заходит о вреде здоровью, медстуденты знают: полностью доказать, что феномен безвреден, невозможно — можно доказать, что он причиняет вред. Поэтому за отсутствием научной исследовательской базы будем плясать от обратного.
Мы знаем, что технология костной проводимости звука пришла в потребительский сегмент из медицины (первыми её позаимствовали военные).
В широком смысле ничего не изменилось с начала XX века — КП успешно используют в слуховых аппаратах для людей с индуктивной глухотой или тугоухостью (в случаях когда повреждена, например, барабанная перепонка, а внутреннее ухо здорово).
Мединженеры применяют даже более «агрессивное» (чем у наушников) вторжение в организм: такие аппараты представляют собой титановый штифт, вкручивающийся в височную кость наподобие болта (остеоигтегрированный имплантат).
Зачем нужен имплант? Таким образом достигается более плотное взаимодействие источника звука с костями черепа.
Я перечитал всё, что можно было найти об истории развития таких аппаратов, и не нашёл ни единого случая ухудшения слуха после их вживления.
На заре развития этого направления в мединженерии было немало проблем во время интеграции самих имплантов: нередко организм «отказывался» их принимать. Однако, как я и сказал, слух (как и что-либо другое) у пациентов не нарушался.
У пионера и лидера в производстве слуховых аппаратов с КП — компании Baha более ста тысяч пациентов, носящих в данный момент костные импланты.
Среди побочных эффектов хирургического вмешательства и последующего использования устройств с КП называют: раздражение кожи вокруг штифта, возникновение гематомы из-за неаккуратной интеграции, отмирание частиц кожи и, как самое опасное, занесение инфекции или нанесение травмы при неудачной операции. Как видим, все неприятности связаны исключительно с хирургическим вживлением импланта.Во-вторых, аппараты с КП назначаются не только людям с хронической индуктивной тугоухостью, но и как временная мера при ослаблении слуха от инфекций. То есть, даже люди с «целыми» ушами носят такие аппараты во время болезни среднего уха, а по выздоровлении возвращаются к обычному способу восприятия звука. Никаких ухудшений слуха у них также не возникает.
И наконец, мой самый любимый аргумент — дети.
Слуховые аппараты с КП назначаются и вживляются детям так же успешно, как и взрослым людям — а мы знаем, что детский слух (это справедливо для всех млекопитающих) гораздо чувствительнее «окрепшего» слуха взрослого дядьки. Противопоказаны импланты лишь больным синдромом Дауна (не только детям) и малышам, у которых толщина черепа ещё не достигла 2,5 мм.
Что же делать, если слух нарушен у маленького ребёнка? Малышам назначают — барабанная дробь — слуховые аппараты с КП без вживления импланта (то есть устройства, технически аналогичные потребительским КП-наушникам).
Детские аппараты крепятся к мягкому бандажу: это нужно для того, чтобы излучатели плотнее прилегали к вискам ребёнка. Такие аппараты делает и Baha и, например, компания Oticon. Как видим, даже самым маленьким КП не противопоказана.
А ограничения в данном случае полностью соответствуют классическому предостережению: не слушайте громко музыку — так повредить слух можно хоть с КП, хоть без неё.
Голоса в голове
Главные доказательства я уже привёл, поэтому несущественные аспекты, вроде «мы слышим собственный голос через кости черепа постоянно» оставим для другой темы (хотя не без них, конечно). Подведу итог:
- Физически костная и «ушная» звукопроводимости не отличаются. При КП звуковые волны проходят через кости черепа таким же образом, как и при трансляции через кости среднего уха.
- Слуховые аппараты с технологией КП успешно применяются для помощи людям с нарушениями внутреннего уха. Никаких ухудшений слуха при этом не выявлено.
- Слуховые устройства с КП назначаются также людям с временными инфекционными заболеваниями. Впоследствии импланты им удаляют, то есть при лечении учитывается, что человек вернётся к естественному способу восприятия звука.
- Детям тоже успешно вживляют штифты. Самые маленькие пациенты (с тонкими костями черепа) носят аппараты с КП без вживления импланта.
Для научной дискуссии эти аргументы, вероятно, нуждались бы в более обширном изложении (во много раз вревосходящем формат популярной статьи), но для вашего (и моего) успокоения, как мне кажется, этого вполне достаточно. Если вы несогласны, буду рад увидеть комментарии к материалу.
И не забывайте заходить на наш Telegram-канал: именно там мы впервые публикуем всё самое интересное — не менее интересное, чем технология костной проводимости!
Источник: https://www.InspectorGadgets.ru/post/kostnaya-provodimost-zvuka-eto-vredno-komu-nuzhny-takie-naushniki
Как расшифровать аудиограмму — подробное руководство от врача
Сегодня мы разбираемся, как расшифровать аудиограмму. В этом нам помогает Светлана Леонидовна Коваленко — врач высшей квалификационной категории, главный детский сурдолог-оториноларинголог Краснодара, кандидат медицинских наук.
Краткое изложение
Статья получилось большой и подробной — чтобы понять, как расшифровать аудиограмму, надо сначала познакомиться с основными терминами аудиометрии и разобрать примеры. Если у вас нет времени долго читать и разбираться в деталях, в карточке ниже — краткое изложение статьи.
грамма — график слуховых ощущений пациента. Она помогает диагностировать нарушения слуха.
На аудиограмме две оси: горизонтальная — частота (количество звуковых колебаний в секунду, выражается в герцах) и вертикальная — интенсивность звука (относительная величина, выражается в децибелах).
На аудиограмме отмечается костная проводимость (звук, который в виде вибраций доходит до внутреннего уха через кости черепа) и воздушная проводимость (звук, который достигает внутреннего уха обычным путём — через наружное и среднее ухо).При аудиометрии пациенту подают сигнал разной частоты и интенсивности и отмечают точками величину минимального звука, который слышат пациент. Каждая точка показывает минимальную интенсивность звука, при которой пациент слышит на конкретной частоте. Соединив точки, получаем график, а точнее, два — один для костного звукопроведения, другой — для воздушного.
Норма слуха — когда графики лежат в диапазоне от 0 до 25 дБ. Разница между графиком костного и воздушного звукопроведения называется костно-воздушным интервалом.
Если график костного звукопроведения в норме, а график воздушного лежит ниже нормы (присутстувет костно-воздушный интервал), это показатель кондуктивной тугоухости.
Если график костного звукопроведения повторяет график воздушного, и оба лежат ниже нормального диапазона, это говорит о сенсоневральной тугоухости. Если чётко определяется костно-воздушный интервал, и при этом оба графика показывают нарушения, значит, тугоухость смешанная.
Основные понятия аудиометрии
Чтобы понять, как расшифровать аудиограмму, сначала остановимся на некоторых терминах и самой методике аудиометрии.
У звука две основные физические характеристики: интенсивность и частота.
Интенсивность звука определяется силой звукового давления, которое у человека весьма вариабельно. Поэтому для удобства принято пользоваться относительными величинами, такими как децибелы (дБ) — это десятичная шкала логарифмов.
Частоту тона оценивают количеством звуковых колебаний в секунду и выражают в герцах (Гц). Условно диапазон звуковых частот делят на низкие — ниже 500Гц, средние (речевые) 500−4000Гц и высокие — 4000Гц и выше.
метрия — это измерение остроты слуха. Эта методика субъективна и требует обратной связи с пациентом. Исследующий (тот, кто проводит исследование) при помощи аудиометра подаёт сигнал, а исследуемый (слух которого исследуют) даёт знать, слышит он этот звук или нет. Чаще всего для этого он нажимает на кнопку, реже — поднимает руку или кивает, а дети складывают игрушки в корзину.Существуют различные виды аудиометрии: тональная пороговая, надпороговая и речевая.
На практике наиболее часто применяется тональная пороговая аудиометрия, которая определяет минимальный порог слуха (самый тихий звук, который слышит человек, измеряемый в децибелах (дБ)) на различных частотах (как правило, в диапазоне 125Гц — 8000 Гц, реже до 12 500 и даже до 20 000 Гц). Эти данные отмечаются на специальном бланке.
грамма — график слуховых ощущений пациента. Эти ощущения могут зависеть как от самого человека, его общего состояния, артериального и внутричерепного давления, настроения и т. д., так и от внешних факторов — атмосферных явлений, шума в помещении, отвлекающих моментов и т. д.
Как строится график аудиограммы
Для каждого уха раздельно измеряют воздушную проводимость (через наушники) и костную проводимость (через костный вибратор, который располагают позади уха).
Воздушная проводимость — это непосредственно слух пациента, а костная проводимость — слух человека, исключая звукопроводящую систему (наружное и среднее ухо), её ещё называют запасом улитки (внутреннего уха).
Костная проводимость обусловлена тем, что кости черепа улавливают звуковые вибрации, которые поступают ко внутреннему уху. Таким образом, если имеется препятствие в наружном и среднем ухе (любые патологические состояния), то звуковая волна достигает улитки благодаря костной проводимости.
Бланк аудиограммы
На бланке аудиограммы чаще всего правое и левое ухо изображены раздельно и подписаны (чаще всего правое ухо слева, а левое ухо справа), как на рисунках 2 и 3.
Иногда оба уха отмечаются на одном бланке, их различают либо цветом (правое ухо всегда красным, а левое — синим), либо символами (правое кругом или квадратом (0—0—0), а левое — крестом (х—х—х)).
Воздушную проводимость всегда отмечают сплошной линией, а костную — прерывистой.
По вертикали отмечают уровень слуха (интенсивность стимула) в децибелах (дБ) с шагом в 5 или 10 дБ, сверху вниз, начиная от −5 или −10, а заканчивая 100 дБ, реже 110 дБ, 120 дБ.
По горизонтали отмечаются частоты, слева направо, начиная от 125 Гц, далее 250 Гц, 500Гц, 1000Гц (1кГц), 2000Гц (2кГц), 4000Гц (4кГц), 6000Гц (6кГц), 8000Гц (8кГц) и т. д., могут быть некоторые вариации.
На каждой частоте отмечается уровень слуха в децибелах, потом точки соединяют, получается график. Чем выше график, тем лучше слух.
Как расшифровать аудиограмму
При обследовании больного в первую очередь необходимо определить топику (уровень) поражения и степень слуховых нарушений. Правильно выполненная аудиометрия даёт ответ на оба этих вопроса.
Патология слуха может быть на уровне проведения звуковой волны (за этот механизм отвечает наружное и среднее ухо), такую тугоухость называют проводниковой или кондуктивной; на уровне внутреннего уха (рецепторный аппарат улитки), данная тугоухость является сенсоневральной (нейросенсорной), иногда бывает сочетанное поражение, такую тугоухость называют смешанной. Крайне редко встречаются нарушения на уровне слуховых проводящих путей и коры головного мозга, тогда говорят о ретрокохлеарной тугоухости.
Источник: http://eu-max.ru/blog/audiogram/