[发明专利]一种骨传导传递函数的测量方法、装置及存储介质有效
| 申请号: | 202010458429.0 | 申请日: | 2020-05-26 |
| 公开(公告)号: | CN111631728B | 公开(公告)日: | 2023-01-24 |
| 发明(设计)人: | 王杰;陈运达;桑晋秋;郑成诗;李晓东 | 申请(专利权)人: | 广州大学 |
| 主分类号: | A61B5/12 | 分类号: | A61B5/12 |
| 代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 郭浩辉;麦小婵 |
| 地址: | 510006 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 传导 传递函数 测量方法 装置 存储 介质 | ||
1.一种骨传导传递函数的测量方法,其特征在于,步骤包括:
合成扫频音,所述扫频音包括探测音和抑制音;
在用户头部两侧的乳突处播放所述扫频音;
采集耳道中的混合信号,对所述混合信号进行预处理,具体为:从用户的双耳采集四组数据,每组数据记录若干混合信号并且通过带通滤波器将高低频噪声过滤;
经过滤波后,提取每组混合信号包含的三段响应信号,并通过线性运算得出残差信号;
根据阈值拒绝准则,剔除掉每组残差信号中包含有脉冲噪声的残差信号;
对经过剔除处理后的残差信号执行叠加平均处理;
输出经过预处理的含有扫频刺激频率耳声发射的所述混合信号,利用动态跟踪滤波器对所述混合信号进行滤波处理,从所述混合信号中提取扫频刺激频率耳声发射的声信号,具体为:
根据所述探测音的频率和延迟,得到所述探测音诱发的声信号的第一频率,并将所述第一频率将作为所述动态跟踪滤波器的动态极点的中心频率,并且将所述动态跟踪滤波器的动态零点置于所述抑制音对应的频率上;
所述动态跟踪滤波器的传递函数如下式所示:
其中,H(z)为滤波处理后的信号,z为输入信号;极点z1的半径r1=1-πΔf/fs,零点z2的半径r2为1,Δf为滤波器带宽,fs为系统采样频率;ω1是极点的瞬时角频率,ω1=2πf1/fs,ω2是零点的瞬时角频率,ω2=2πf2/fs;f1、f2分别对应探测音的频率和抑制音的频率;补偿增益G是为了保证在f1处无衰减而引入的系数,
所述延迟包括系统延迟和群延迟,其中所述系统延迟采用互相关法计算得到,所述群延迟通过对声信号的延迟和频率进行幂律拟合得到,所述群延迟函数如下所示:
τ(f)=10.4f-0.4
其中,f为声信号的频率;
根据所述探测音和所述刺激频率耳声发射的声信号,计算出骨传导传递函数数据,具体为:
根据所述探测音和所述刺激频率耳声发射的声信号进行解卷积,得到两侧的总脉冲响应;
对两侧的所述总脉冲响应进行傅里叶变换,得到两侧的总传递函数;
对两侧的所述总传递函数进行校准处理,得到两侧的骨传导传递函数数据。
2.如权利要求1所述的骨传导传递函数的测量方法,其特征在于,所述在用户头部两侧的乳突处播放所述扫频音,具体为:
通过两个骨传导振子以三间隔范式法在活人头部某一侧的乳突处播放所述扫频音;在第一段时间内,仅利用第一骨传导振子播放其中一种刺激声;在第二段时间内,仅利用第二骨传导振子播放另一种刺激声;在第三段时间内,两个骨传导振子分别同时播放两种刺激声;所述刺激声为探测音或抑制音。
3.如权利要求1所述的骨传导传递函数的测量方法,其特征在于,根据三间隔范式法设计探测音和抑制音的幅度谱及相位谱,具体如下:
根据骨导声的声压级设置幅度值不变的幅度谱;
根据扫频音的频率在持续时间内的线性变化进行积分计算,得出相位谱。
4.如权利要求1所述的骨传导传递函数的测量方法,其特征在于,所述线性运算具体为:
XSFOAE(t)=XP(t)+XS(t)-XSP(t) (1)
所示公式(1)中,xP(t),xS(t),xSP(t)分别对应于经三间隔范式播放后由探针麦克风记录下的三段响应信号;XSFOAE(t)为残差信号。
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