本实用新型涉及一种人工耳蜗,尤其涉及一种鼓膜耦合式人工耳蜗。
背景技术:
人工耳蜗是目前世界公认的能使双侧重度或极重度感音神经性耳聋患者恢复听觉的唯一有效方法及装置。人工耳蜗(又名:仿生耳、电子耳蜗、耳蜗植入)是现代医学的奇迹之一,人工耳蜗旨在帮助极重度耳聋患者恢复听觉和语言交流能力。人工耳蜗是近年来迅速发展起来的一项聋人康复新技术,重度听力言语障碍病人植入后,通过言语康复训练可告别手语和唇读,能够像正常人一样用听觉和言语与人交流,融入家庭和社会。
现有的人工耳蜗主要包括体外机及植入体,其中,体外机包括麦克风,语音信号处理电路,磁铁,及其发射线圈;植入体包括解码芯片,刺激电极,磁铁,及其接收线圈。语音先由麦克风采集转换为电信号,经过特殊的数字化处理,再按照一定的策略编码,通过载在耳后的发射线圈传送到体内,植入体的接收线圈感应到信号后,经过解码芯片解码,使植入体的刺激电极产生电流,从而刺激听神经产生听觉。
现有的人工耳蜗植入体与体外机通过各自的线圈中心的磁铁吸合对准连接,以保证连接的可靠性,植入者佩戴时将体外机主机挂在耳廓上,主机通过一根连接线缆连接发射线圈。这样的缺点是,一是影响活动,当进行跑步等剧烈运动时,体外机线圈容易掉落;二是连接线缆由于随着头部运动而频繁弯折扭动,容易损坏。
技术实现要素:
有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种鼓膜耦合式人工耳蜗,其省去了磁铁及连接线缆。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种鼓膜耦合式人工耳蜗,其包括体外机及其植入体,其中,该体外机包括壳体,麦克风,语音处理模块,电池,及其发射线圈,其中,该壳体呈圆筒形,该麦克风安置于该壳体外端,该语音处理模块及该电池安置于该壳体内,该发射线圈安置于该壳体内端;该植入体包括接收线圈,解码模块,及其刺激电极,其中,该接收线圈尺寸与该发射线圈相匹配,该接收线圈、该解码模块及该刺激电极依次相连。
本实用新型鼓膜耦合式人工耳蜗通过将体外机的各部件一体化设计,省去了磁铁及连接线缆,增加了体外机的可靠性,不易损坏,同时,通过体外机整体插入外耳道内,使得体外机不易脱落,佩戴也方便。
以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本实用新型鼓膜耦合式人工耳蜗的示意图。
图2是本实用新型体外机的侧剖图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的阐述。
如图1及图2所示,本实用新型提供了一种鼓膜耦合式人工耳蜗,包括体外机1及其植入体2,其中,该体外机1佩戴于外耳道内,不易脱落的同时也起到隐蔽的作用。
该体外机1包括壳体11,麦克风12,语音处理模块13,电池14,及其发射线圈15,其中,该壳体11呈圆筒形,符合外耳道的轮廓设计,使得该体外机1能安置于外耳道内不易脱落,该麦克风12安置于该壳体11外端,该壳体11外端即为朝向外耳道外面的一端,使得该麦克风12在收录声音时能利用耳廓自然收集声音,该语音处理模块13及该电池14安置于该壳体11内,该发射线圈15安置于该壳体11内端,该壳体11内端即为朝向外耳道内部的一端。该体外机1的一体化设计,各部件之间的连接线路隐藏于该壳体11内,免去了常规暴露在外的连接线缆,提高了设备的可靠性。
该植入体2包括接收线圈21,解码模块22,及其刺激电极23,其中,该接收线圈21尺寸与该发射线圈15相匹配,该接收线圈21、该解码模块22及该刺激电极23依次相连。
使用该鼓膜耦合式人工耳蜗前,需先通过手术将该接收线圈21安置于紧贴鼓膜内侧,将该解码模块22安置于体内,将该刺激电极23通过后鼓室入路,插入耳蜗鼓阶内。手术完成后,将该体外机1插入外耳道内,该壳体11的内端紧贴鼓膜外侧,即该发射线圈15紧贴鼓膜外侧,使得该发射线圈15与该接收线圈21隔着鼓膜耦合信号。工作时,该麦克风12收集声音,该语音处理模块13对声音进行滤波、放大、特征提取、幅度变换、神经编码、通信编码后,通过该发射线圈15发送给该接收线圈21,该接收线圈21接收信号后,由该解码模块22解码,最后通过该刺激电极23刺激相应的听神经,产生听觉。
以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。