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2023
助听器
调进
无线
世界
助听器调进无线世界
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如果您最近没关注助听器有什么创新,您可能会惊讶发现新产品具有前几代产品所没有的复杂性。实际上,当今越来越多的助听器含至少一个可编程的数字信号处理器(DSP),和一系列运行高级音频及语音处理算法的专用信号处理模块。目前,助听器正集成无线技术以提供新水平的用户控制和连接性。
到目前为止,用户只被赋予最少的权限以深入了解他们的听力仪器的工作。助听器通常为诊断的配方予听力损失的人,用户只能控制有限的操作,通常是音量、程序选择及输入模式。
但在不久的将来这种状况可能会改变。助听器的功能设置已远远超出提高患者受损听力的根本功能。
低功率无线技术使助听器佩戴者能够将他们的仪器连接智能 和平板,从而可访问多个音频源,并可运行可进一步调节助听器的性能和功能设置的应用程序。
这些应用程序可让用户更精细地控制他们的听力仪器的功能和性能,我们可以推测,未来的应用程序将允许用户更进一步控制。随着助听器倾向于可编程选项的趋势,我们不难想象一个助听器佩戴者将能够在音频性能、无线性能和电池寿命之间折中选择。
随着现代听力仪器开始采用可编程的DSP,我们很容易将它们和个人相比拟,因为二者都有一个核心的可编程的计算设备。但是助听器提供一组特定的针对音频捕捉的输入输出(I/O),且仅提供有限的接口。图1是一个典型的助听器的框图。
助听器的无线DSP系统主要的挑战是它必须在低至1V的电压下工作,并保持大约5mW的功耗,同时保持与远程设备的无线连接。
数字助听器的设计大都基于从每一微瓦功率产生最大的性能,这一点缺乏为奇。必须仔细选择无线连接组件以确保最高能效和强固的通信通道。
助听器的处理功率主要用于提升不同聆听环境下的语音清晰度。现今高端助听器普遍配备环境分类、降噪和定向拾音优化特性。这些特性可通过无线连接到智能 运行的用户界面上微调。高电源能效的无线协议如蓝牙低能量(BLE)及近场磁感应(NFMI)为此提供良好的通信连接。
人们喜欢尝试技术,智能 用户正积极添加新的应用程序重塑其 硬件的功能。这使现今便携技术爱好者得以前所未有地控制他们的便携。平台制造商和第三方开发商已快速意识到这个独特的市场,一个全新的产业已开展至向便携设备提供新的特性和功能。
我们可以推测,在未来,可穿戴设备如助听器将不会例外。助听器其实可以被认为是一种可穿戴.类似于其他穿在身上的可穿戴设备,许多助听器已经集成了NFMI或BLE等无线连接。现在该由助听器制造商决定向计算机爱好者提供什么程度的可编程DSP权限,让他们根据喜好编写调整其助听器性能的应用。如果成真,这可能为助听器翻开一个新世界并大有可能提高它们的普及性。
其中一个现有的听力健康应用程序是耳鸣掩蔽程序,能允许用户大幅控制掩蔽耳鸣的声音。滤除白噪声是进行这种掩蔽的标准途径。然而,用户可通过智能 应用程序或远程控制选择更有机的声音来掩盖耳内持续的响声。
现今高端助听器中更复杂及先进如移频等的功能,透过智能 接口操作,也能得益于额外的控制。移频用于无法听到高频率的声音的助听器用户;这项特性为他们将这些声音映射到更低频段。尽管不太现实,用户已记录一个名为“幻影地带〞 (“PhantomTerrains〞)的工程,即改造助听器允许“听〞到WiFi网络。
所有这些算法的设置要求在助听器的处理能力和电池寿命之间进行权衡。当一个助听器佩戴者通过智能 微调其设备的算法,病人需要注意这对他的助听器电池的有限的电力储藏能力的影响。
对助听器来说,这演变中的电池技术仍然是促进更快、更复杂的嵌入算法及更高品质的无线通信开展的一个主要因素。锌空气电池由于其高能量密度,是当今助听器的标准电源,但是这些元件不可再充电且使用后必须回收。虽然适合严苛尺寸限制的助听器的可充电电池技术在过去3年已取得了很大的进步,它可提供的能量密度仍比一次性锌空气电池低一个数量级。
未来助听器和智能 之间的无线连接将拥有更多的潜力。例如,要求复杂的音频处理的算法,以前由于能量缺乏而未曾单独在嵌入DSP的助听器运行,现在可以利用无线连接到智能 并接收来自其设备的多核处理器的援助。我们甚至可以设想将助听器通过互联网连接到强大的远程效劳器以获取更强大的处理能力。
助听器可能会像 一样,被所有年龄段广泛使用。在当今喧嚣的世界,管理您的听力健康及改善您的倾听环境可惠及每一个人。事实上,我们发现为处方助听器开发的微型超低功耗技术也正被应用于新的非处方类听力产品。
个人扩音器(PSAPs)现在可通过现有的放大和均衡以提高我们的听力。“Hearables〞正被开发以将生物识别实时传输到智能 ,同时提供能接触到多个音频源。这类设备将成为一个连接周边世界的接口,用户将能随时随地访问音频内容和进行信息处理。
想象一下能基于老化的影响可以编制独特的倾听环境,或添加或删除房间混响的能力,怎样能够减轻一些人的声音而使其他人的声音更清晰?当应用程序通过智能 运行并通过无线连接与助听器通信时,耳朵的语音识别甚至成为可能。
助听器的根本功能一直都是——提高我们听到周围世界的能力。允许用户自定义,通过无线连接调整和提高设备的性能,鼓励个人音频环境的创新并尝试。
有理由期待,行业专家未来将继续改良听力健康算法和助听器。让用户与它们的核心处理架构的局部互动更密切,从而使新颖的应用程序开发于智能 伴侣运行,必将促进助听器的普及度并提升其作为一个大大改善生活品质的可穿戴式医疗设备的地位。