【摘 要】
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目前人工耳蜗需麦克风+专用电路来实现频率分选的功能,这使得设备的体积和功耗均较大,通过MEMS技术可以将器件小型化,而仿生学中人耳的纤毛细胞与鱼类侧线纤毛细胞结构类似,且哺乳动物的听觉系统具有丰富的特征,这些关键特征包括频率分选性、低水平刺激的非线性放大以及压缩,该特征使得哺乳动物的耳能够在更大的声压级上进行感应.在此基础上,依据鱼类侧线纤毛细胞以及人耳侧线纤毛细胞的特异性结构,设计了两种仿真模型.通过对比分析,进一步探究了纤毛结构对传感器整体性能的影响,发现椭圆柱纤毛结构对比圆柱形纤毛结构在模态频率分布
【机 构】
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中北大学动态测试国家重点实验室,山西太原030051;中北大学动态测试国家重点实验室,山西太原030051;声纳技术重点实验室,浙江杭州310000;北京理工大学,北京100081
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目前人工耳蜗需麦克风+专用电路来实现频率分选的功能,这使得设备的体积和功耗均较大,通过MEMS技术可以将器件小型化,而仿生学中人耳的纤毛细胞与鱼类侧线纤毛细胞结构类似,且哺乳动物的听觉系统具有丰富的特征,这些关键特征包括频率分选性、低水平刺激的非线性放大以及压缩,该特征使得哺乳动物的耳能够在更大的声压级上进行感应.在此基础上,依据鱼类侧线纤毛细胞以及人耳侧线纤毛细胞的特异性结构,设计了两种仿真模型.通过对比分析,进一步探究了纤毛结构对传感器整体性能的影响,发现椭圆柱纤毛结构对比圆柱形纤毛结构在模态频率分布上有梯度均匀、差值明显的优势,这使得单个传感器测量多通道信号成为可能,能够减少人工耳蜗纤毛传感器单元阵列覆盖测量带宽的数量.
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