用户使用助听器之前长期处在“安静”的环境下,刚开始戴上助听器,突然接收到丰富的声音,把正常的环境音当做“杂音”而感到“吵闹”是正常的,经过一段时间的康复训练多数就能适应。
用户的听损程度比较严重,我们知道,听损类型可以简单分为传导性、感音神经性以及混合性。传导性听力损失相对来说比较容易治愈,而且配戴助听器的效果也相对较好。感音神经性和混合性听力损失则有可能听不清楚,这是很难避免的,尤其是在有噪声的环境下。目前还没有听说哪台助听器能够让听损人士在各种环境中都能像正常人一样完全听清。
事实:听力损失开始是渐进的。我们自身内部的防御系统和能力使得很难自我诊断。一份简易的“听力测试问答”可以帮助你了解更多,而专业的听力筛查也可以提供更肯定的答案。误解:听力损失问题大多数无法解决。事实:在30或40年前确实是这样的,但是现在90%的听力损失中主要是老年性耳聋和噪声性耳聋,用今天的先进手段,可以得到有效解决。
从商业价值来说,它是具有超越时代价值的商品,作为人类历史上成功的人工器官,从三者的角度来看,这两个维度足以证明价格高是合理的。我们从人工耳蜗的研制、生产和销售三个方面来说明人工耳蜗的价格为什么这么高。拾音器感知环境声波,将声波变换为电信号传送到语言处理器。语言处理器对通过拾音器传来的电信号进行处理,使耳蜗保留听神经,成为引起听觉的特殊电信号。传递接受刺激器将从语言处理器传送来的信号通过侧头部头皮传递到耳内电极。
因此,在该用户调试助听器时,我们可以将1.5kHz的声音做移频处理,然后将1.5kHz之后的声音原声放大。这样患者在耳蜗死区处的声音可以通过线性移频到别的频率上来获得更大的可听度,而非耳蜗死区处还是和原来一样非线性放大,将失真降到低,从而让患者拥有更好的清晰度。而不论是声场评估、言语测听或者患者自己的主观感受,无一不说明该干预方案对言语清晰度的提升有显著效果。
声音的环境因素,如果经常待在安静的房间,或者图书馆等地方,会耗电相对较少(对比闹市、餐馆等地)。此外,如果将助听器的音量调至,其耗电也会更快,功能差异,助听器功能越多,越是先进,可能相对耗电会更多。比如说无线功能、蓝牙电话等,这都会有所耗电。助听器的很多功能都非常好用,但耗电也更多一些,建议使用高能、稳定的进口电池以确保正常使用。