Триває прийом матеріалів для наступного випуску.
Електронна та Акустична Інженерія
ISSN 2524-2725 · e‑ISSN 2617-0965 Відкритий доступ · CC BY-NC 4.0
Т. 1 · № 1 · 2018 бер 4, 2018 Біомедичні прилади та системи

Моделювання завитки внутрішнього вуха людини у вигляді довгої лінії

СН
Сергій Анатолійович Найда Відповідальний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» sa.nayda@aae.kpi.ua Україна
ВБ
Валерія В. Безродна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Україна
Сторінки20-26 Опублікованобер 4, 2018 ЛіцензіяВідкритий доступ
pdf
ЕАІ 1 VOL 1 · 1
VOL 1 · NO 1 · 2018 Переглянути випуск

Анотація

В роботі представлено короткий огляд дослідження завитки внутрішнього вуха людини. Розглянуті основні теорії і способи моделювання передачі та перетворення акустичного сигналу у завитці. Проаналізовані особливості моделювання завитки внутрішнього вуха людини у вигляді довгої лінії та спіралі. Розглянуто вплив на слух кривизни завитки людини при розповсюдженні хвиль вздовж каналу. Через складнощі, що виникають при моделюванні завитки у вигляді спіралі, представлено результати її моделювання у вигляді довгої лінії. Бібл. 17, рис. 3.

Ключові слова

Посилання

  1. G. L. Bilich and V. А. Kryzhanovskiy, Anatomiia Cheloveka [Human anatomy]. Moskow, Russia: Eksmo, 2012, ISBN: 978-75699553488.
  2. V. А. Lisowski and V. А. Eliseev, Slukhovye pribory i apparaty [Hearing aids and devices]. Moskow, USSR: Radio i Sviaz, 1991, ISBN: 978-5256008567.
  3. U. K. Sokolov and О. V. Sokolova, “Amerikanska audiologiia – dobruy pruklad dlia Ukrainu [American audiology is a good example for Ukraine],” Audilogichnii visnyk, vol. 18, no. 2, pp. 1–57, 1997.
  4. B. A. Stach, Clinical audiology: an introduction, 2nd ed. Australia; United Kingdom: Delmar Cengage Learning, 2010, ISBN: 978-0766862883.
  5. I. О. Volkov, “Kohleopaticheskaia organizaciia vtoroy sluhovoy oblasti koru golovnogo mozga koshki [Cochleotopic organization of the second auditory cortical area in the cat],” Neyrofiziologiia, vol. 12, no. 1, pp. 18–27, 1980, DOI: 10.1007/BF01065264.
  6. I. О. Volkov and О. F. Dembnoveckiy, “Retseptivnye polia pervoi slukhovoi kory koshki [Receptive fields of auditory cortical neurons in the cat],” Neyrofiziologiia, vol. 13, no. 5, pp. 467–473, 1981, DOI: 10.1007/BF01058608.
  7. S. A. Gelfand, Sluh: vvedenie d psihologicheskuu I fiziologicheskuu akustiku [Rumor: Introduction to psychological and physiological acoustics]. Voskow, USSR: Medicina, 1986.
  8. U. V. Popov, “Hidromekhanichne ta elektrychne modeliuvannia protsesiv peredachi ta peretvorennia akustuchnukh syhnaliv v zavytsi orhana slukhu [Hydromechanical and electrical modeling of processes and transformation of acoustic signals in the ear of a hearing organ],” National Academy of Sciences of Ukraine “Bogomoletz Institute of Physiology,” 2003.
  9. G. Von Békésy and E. G. Wever, Experiments in hearing. New York, USA: McGraw-Hill Book Co., 1960, ISBN: 978-0883186305.
  10. M. A. Viergever, “Basilar membrane motion in a spiral‐shaped cochlea,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 64, no. 4, pp. 1048–1053, 1978, DOI: 10.1121/1.382088.
  11. C. H. Loh, “Multiple scale analysis of the spirally coiled cochlea,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 74, no. 1, pp. 95–103, 1983, DOI: 10.1121/1.389622.
  12. C. R. Steele and J. G. Zais, “Effect of coiling in a cochlear model,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 77, no. 5, pp. 1849–1852, 1985, DOI: 10.1121/1.391935.
  13. C. D. West, “The relationship of the spiral turns of the cochlea and the length of the basilar membrane to the range of audible frequencies in ground dwelling mammals,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 77, no. 3, pp. 1091–1101, 1985, DOI: 10.1121/1.392227.
  14. J. Lighthill, Waves in fluids. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010, ISBN: 978-0521010450.
  15. D. Manoussaki, E. K. Dimitriadis, and R. S. Chadwick, “Cochlea’s Graded Curvature Effect on Low Frequency Waves,” Phys. Rev. Lett., vol. 96, no. 8, p. 88701, 2006, DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.088701.
  16. S. A. Naida, “Otoakusticheskaya emissiya – impulsnaya funkciya uha, klyuch k optimalnomu kodirovaniyu zvuka v ulitkovom implantate [Otoacoustic emission is the impulse function of the ear, the key to optimal coding of sound in the cochlear implant],” Reports Natl. Acad. Sci. Ukr., no. 5, pp. 174–180, 2005.
  17. L. C. Peterson and B. P. Bogert, “A Dynamical Theory of the Cochlea,” J. Acoust. Soc. Am., vol. 22, no. 1, pp. 84–84, 1950, DOI: 10.1121/1.1917149.

Ліцензія

CCBY-NC 4.0
Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна

Ця робота має відкриту ліцензію: вільно поширюйте та адаптуйте її, посилаючись на авторів і журнал. Умови ліцензії ↗

§ 06 — Пов'язані

Схожі статті в цьому журналі

Пов'язані рецензовані дослідження, опубліковані в цьому журналі.
Усі випуски

Електронний помічник для людини  з вадами зору

Андрій Андрійович Пахомов, Роман Петрович Саган

Для людей із серйозними вадами зору запропоновано систему, яка допомагає виявляти перешкоди та викликати допомогу в екстреній ситуації. Система побудована на основі…

#мікроконтролер #GPS-модуль #GSM-модуль #оптичний сенсор
p. 227781-1 - 227781-4

Алгебраїчна характеристика класу  матричних перетворень та її апаратна  реалізація

Станіслав В. Кудлай

У даній роботі на основі примітивних програмних алгебр виводиться алгебраїчна характеристика класу матричних перетворень методом ізоморфних відображень на алгебраїчну…

#матричні обчислення #ізоморфізм #алгебраїчна характеристика #обробка матриць
p. 228485-1 - 228482-6

Застосування 3D-моделювання в медицині при підготовці до 3D-друку

Наталія Юріївна Оникієнко

Визначено основну функцію 3D-моделювання при підготовці до 3D-друку в процесі створення медичних моделей, яка полягає у вдосконаленні 3D-сітки моделі за рахунок…

#3D-моделювання #3D-друк #медичні 3D-моделі #програмне забезпечення
p. 227387-1 - 227387-5

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

11-18 з 18

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.