气孔等同于一个圆柱形的管腔。管腔越长、越窄,气孔内的声学质量就越大,反之则越小。气孔通常由不同孔径的管腔组成.一般而言,气孔越长、越宽,泄漏的声音就越多。在助听器的实际验配中,气孔主要影响低频部分的频率响应(0Hz-1KHz),而具体的频率范围取决于气孔的大小和助听器的增益。当气孔对低频声音产生作用的同时,也会引起助听器的整体增益和大输出发生变化。
经助听器放大后的声音会通过出声孔进入人耳。出声孔离鼓膜越近,残余耳道的容积就越小,从而产生的声压就越大。如果助听器机身上有气孔,声音就会产生一定的泄漏,使到达鼓膜处的声压减小。一般而言,助听器气孔对声音的阻碍作用会随着频率的增加而变大。反之,残余耳道对声音的阻碍作用会随着频率的增加而变小。如此,气孔和残余耳道的相互作用终会降低耳道内的低频增益。降低的增益量与气孔大小有关。不同大小的气孔对低频增益的降低作用各不相同。一般而言,气孔的内径越大,降低低频增益的作用就越明显。
气孔对低频声波产生阻碍作用的同时,也充当着一种自然的传声途径。也就是说,一部分声音会通过气孔直接进入耳道,而不经过助听器的放大。然而,在实际的聆听过程中,佩戴者并不会同时听到两种不同的声音(经助听器放大的电子声和经通气孔传播的自然声),经过两种途径传播的声音终会汇聚到残余耳道,共同产生声压,从而引起鼓膜振动。
对于一些鼓膜穿孔的听障人士而言,若穿孔不大,在佩戴定制机时可选择通气孔,以避免耳道在长期闷堵的环境下过度X,造成细菌滋生,引发感染。对于低频听力接近正常的助听器使用者而言,助听器产生的内部噪音可能是影响佩戴者满意度的一大重要因素。通气孔不仅能使内外气体相互流通,还能降低一部分的内部噪音。
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