【摘 要】
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健康青年人耳能听到20Hz~20kHz10多个倍频程的声音,而传统听力计仅可检测其中6个倍频程(125~8000Hz)听阈.然而,某些特定的疾病很可能在低于125Hz(如:内淋巴积水)或高于8000Hz
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健康青年人耳能听到20Hz~20kHz10多个倍频程的声音,而传统听力计仅可检测其中6个倍频程(125~8000Hz)听阈.然而,某些特定的疾病很可能在低于125Hz(如:内淋巴积水)或高于8000Hz(如:药物中毒性耳聋)时更有诊断价值.为此,近20年来学者们对高频测听给予了极大关注,尽管在高频刺激的产生和控制方面尚存在一些技术问题有待解决,现已有较多将高频测听用于噪音性聋、药物中毒性聋和老年性聋的研究报告,显示了临床应用前景.与高频测听相比,扩展低频测听(125Hz以下)几乎未引起人们的重视,其主要困难在于高输出和低失真之间的矛盾.为进一步探索人耳在扩展低频区的听力特征,作者以当代电声技术为基础,在扩散场和自由场内建立了扩展低频测听系统.该系统由低频信号发生器、高保真功放、低频音箱和声学测量系统四部分组成.经测试表明,该系统噪声小、低频区频率稳定性良好,40~125Hz最大输出达95~110dBSPL,谐波失真在容许范围.同时,对测听室进行了严格声学校正,该底噪声满足常规声场测听对环境的要求.利用上述系统对30名耳科正常青年人(年龄18~25岁,男女各半)进行了纯音声场阈值测试.频率包括40~100Hz1/3倍频程各频率以及125~4000Hz倍频程各频率.结果:自由场中40~1000Hz平均阈值与ISO226-1987结果及国外近年来有关报告基本吻合.相比之下,扩散场中阈值在扩展低频区稍高于自由场,环境因素可能是引起差异的主要原因.测试结果无性别、种族差异.
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