【摘 要】
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人工耳蜗(Cochlear implant,CI)是一种能够帮助重度听力障碍患者重新恢复部分听觉感知的电子医学装置。对于正常听力者而言,能够利用双耳时间差和双耳强度差信息去辨别空间中声源的位置。然而双侧耳蜗植入者不能充分的感知ITDs信息,他们的空间听觉能力也因此受到限制。一个很重要的原因是目前大多数CI处理策略是基于对语音信号的时域包络进行信息提取的方式,摒弃了原始语音信号的时域精细结构(Tem
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人工耳蜗(Cochlear implant,CI)是一种能够帮助重度听力障碍患者重新恢复部分听觉感知的电子医学装置。对于正常听力者而言,能够利用双耳时间差和双耳强度差信息去辨别空间中声源的位置。然而双侧耳蜗植入者不能充分的感知ITDs信息,他们的空间听觉能力也因此受到限制。一个很重要的原因是目前大多数CI处理策略是基于对语音信号的时域包络进行信息提取的方式,摒弃了原始语音信号的时域精细结构(Temporal Fine Structure,TFS)信息,而TFS包含与空间声源定位相关的双耳时间差信息。最近,时域限制编码(Temporal Limits Encoder,TLE)作为一种新的言语处理策略被提出,相比于连续交叉采样策略(Continuous Interleaved Sampling,CIS),它不仅保留了时域包络信息,还引入了缓慢变化的精细结构成分。在单侧耳蜗植入情况下,仿真声实验已经表明TLE策略在噪声下的言语识别及音高感知能力上都有提升。本文从双侧人工耳蜗植入的角度设计了一系列的主客观实验研究评估TLE策略中引入的慢变的精细结构成分是否能够提升空间听觉感知能力。客观包络分析表明,双侧TLE策略相比于CIS策略,提取到的语音信息不仅包络间含有ITDs信息,引入的慢变精细结构中也含有ITDs信息。主观仿真声测听实验上,声源定位实验表明双侧TLE策略在声源定位上比CIS策略有着较好的辨别结果,言语接受阈值实验表明当目标声源与干扰声来自不同方位时,双侧TLE策略较CIS策略有显著性的提升。结合客观包络分析和主观声源定位实验和语音可接受阈值(Speech Reception Threshold,SRT)实验可知,双侧TLE策略能够提供更多与空间听觉相关的ITDs信息,进而提升测听者的空间听觉感知能力。
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