А. А. Байдаров1,2, И. И. Безукладников1, П. В. Майоров1, А. А. Южаков1*,
А. М. Еловиков 2, Н. Б. Асташина2, С. Д. Арутюнов3 1Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Российская Федерация, 614013, Пермь, ул. Профессора Поздеева, 7 2Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера,
Российская Федерация, 614990, Пермь, ул. Петропавловская, 26 3Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова,
Российская Федерация, 127473, Москва, ул. Делегатская, 20 uz@at.pstu.ru*
АННОТАЦИЯ
В статье выполнен анализ амплитудно-частотных и временных показателей предлагаемого научно-исследовательской группой технологического решения для реализации проекта по разработке «бионического протеза ушной раковины». Целью работы является определение и исследование аналитических и экспериментальных зависимостей показателей времени работы исследуемой системы от мощности воспроизведения звука, а также амплитуды подаваемого сигнала от его частоты для формирования вывода о соответствии современным требованиям слухового аппарата. Для решения поставленных задач был создан тестовый стенд, на котором выполнены экспериментальные исследования, на основании полученных данных сделаны выводы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
амплитудно-частотная характеристика; цифровые системы; беспроводная связь; костная проводимость; звук; бионический протез; слуховой аппарат; инновации в мире слуха
Исследование проведено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта «Разработка бионического протеза уха на основе интеллектуальных и медицинских 3D технологий».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Johns A. L., Lucash R. E., Im D. D. et al. Pre and post-operative psychological functioning in younger and older children with microtia // J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015. Vol. 68. Pp. 492–497.
2. Исследование качества жизни с помощью специфического опросника QL PAER пациентов после протетической реконструкции ушной раковины / С.Д. Арутюнов, Д.И. Поляков, С.А. Муслов и др. // Клиническая стоматология. 2021. № 1. С. 160–164.
3. Luquetti D. V., Leoncini E., Mastroiacovo P. Microtia‐anotia: A global review of prevalence rates // Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 2011. Vol. 91. №. 9. С. 813-822.
4. Способ изготовления протеза ушной раковины: Пат. 2699291 РФ. МПК A61F 2/00 / Арутюнов С. Д., Степанов А. Г., Арутюнов А. С., Поляков Д. И., Гусев М. Н., Асташина Н. Б.; заявл. 05.02.2019; опуб. 05.09.2019, Бюл. № 25. – 9 с.
5. Устройство для изготовления идентичных экспериментальных конструкций временных несъемных зубных протезов: Пат. 2630354 РФ. МПК A61C 13/20 / Арутюнов С. Д., Янушевич О. О., Абакаров С. И., Апресян С. В., Перевезенцева А. А., Махина Я. Э., Раимова Д. Б.; заявл. 08.02.2013; опуб. 08.02.2013, Бюл. № 27. – 5 с.
6. Бионический протез уха: Пат. 2760398 РФ. МПК A61F 11/04 / Арутюнов С. Д., Асташина Н. Б., Южаков А. А., Степанов А. Г., Арутюнов А. С., Еловиков А. М., Фрейман В. И., Гурко В. А.; заявл. 23.11.2020; опуб. 24.11.2021, Бюл. № 33. 9 с.
7. Development and research of a wireless control system for device “Bionic ear” / S.D. Arutyunov, N.B. Astashina, A.A. Bajdarov et al. // Radio Electronics, Computer Science, Control. 2020. No. 3. Pp. 194–207. DOI: 10.15588/1607-3274-2020-3-18.
8. Бионический протез уха: наступившее будущее / С.Д. Арутюнов, А.Г. Степанов, А.М. Еловиков и др. // Пермский медицинский журнал. 2020. № 4. С. 91–100.
9. Разработка и исследование модели беспроводной системы передачи данных между устройством управления и слуховым аппаратом /
В. А. Гурко, В. И. Фрейман, А. А. Южаков и др. // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2020.
№ 3(47). С. 28-43. DOI 10.25686/2306-2819.2020.3.28.
10. Адоменас П., Аронсон Я., Бирманас Е. Измерители АЧХ и их применение. М.: Связь, 1968. 165 с.
11. Винокуров В. И., Каплин С.И., Петелин И. Г. Электрорадиоизмерения // Под ред. В. И. Винокурова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1986. 351 с.
12. Гаврилов А. М. Нелинейный метод измерения амплитудно-частотной характеристики акустического излучателя // Акустический журнал. 2015. Т. 61. № 4. С. 447. DOI 10.7868/S0320791915030065.
13. Бутырин П. А. Автоматизация физических исследований эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы. М.: ДМК Пресс. 2005. 264 с.
14. Шевчук В. П. Моделирование метрологических характеристик интеллектуальных измерительных приборов и систем. М.: Физматлит, 2011. 320 с.
15. Петросьянц В. В., Бурындина А. Д. Автоматизация процесса снятия амплитудно-частотных характеристик электронных устройств // Молодой ученый. 2017. № 22 (156). С. 65-68.
Для цитирования:Байдаров А. А., Безукладников И. И., Майоров П. В., Южаков А. А., Еловиков А. М., Асташина Н. Б., Арутюнов С. Д. Исследование костного звукопроведения в системе «бионический протез – внутреннее ухо» // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2022. № 1 (53). С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.25686/2306-2819.2022.1.45
Отдел научных программ, интеллектуальной собственности и НИРС
(8362) 68-60-13, аудитория 404 (I) – НИРС, гранты
(8362) 68-60-09, 68-60-62 аудитория 423(I) – ОИС, публикации