- 英
- auditory function
- 関
- 聴覚
UpToDate Contents
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- 1. 新生児における難聴スクリーニングscreening the newborn for hearing loss [show details]
… of -10 to 15 dB. Hearing loss ranges from slight to profound. In individuals with bilateral hearing loss, the severity of loss is based on the better-functioning ear. Severity of hearing loss defined by …
- 2. 小児の難聴:聴覚検査および評価hearing loss in children screening and evaluation [show details]
… threshold at which the child can hear a sound 50 percent of the time for each tested frequency. This is plotted on a graph showing hearing threshold (dB) as a function of frequency (Hz), with louder thresholds …
- 3. 小児の聴覚障害:病因hearing loss in children etiology [show details]
…etiology of hearing loss in children are reviewed here The evaluation and treatment of hearing loss are discussed separately. The following terms are used throughout this topic: Conductive hearing loss – …
- 4. 成人における難聴の病因etiology of hearing loss in adults [show details]
… association between a decrease in hearing with decreases in a measure of nonverbal executive function and psychomotor speed. Therefore, it is important to identify and treat hearing loss early . Common complaints …
- 5. 成人の突発性難聴:評価とマネージメントsudden sensorineural hearing loss in adults evaluation and management [show details]
… prognosis for hearing recovery depends largely upon the severity of the hearing loss. The diagnosis and management of idiopathic SSNHL in adults are discussed here. The evaluation of non-acute hearing loss, the …
Japanese Journal
- 共同視聴機能で視聴者を囲い込む米OTT : 共有体験で高める媒体価値
- 民放経営四季報 = Quarterly journal of commercial broadcasting management (134), 10-13, 2021
- NAID 40022779993
- 遠隔プレゼンテーションにおける複数地点の全方位映像を考慮した効果的な表示機能の検討
- 戸羽 俊介,橋本 浩二
- 第82回全国大会講演論文集 2020(1), 105-106, 2020-02-20
- … 向のコミュニケーションを容易に可能にすることは今だ困難である.本研究では,より効果的なプレゼンテーションシステムを実現することができる,全方位プレゼンテーション機能,中継機能,全方位視聴機能の三つから構成されるシステムを提案している.本稿では,主に発表者側の機能に焦点を当て,聴衆側の全天球映像を発表者側においてどのように表示することで発表者と聴衆のより効果的なコミュニケー …
- NAID 170000182524
- 効果的な遠隔プレゼンテーションのための全方位視聴機能
- 戸羽 俊介,橋本 浩二
- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2019論文集 (2019), 1386-1391, 2019-06-26
- NAID 170000181467
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- 聴覚は空気の振動を感知して音を知る機能である。 聴覚の感覚中枢は 大脳皮質側頭葉 にある。 空気の振動を感じる耳は、 外耳 、 中耳 および 内耳 に分類される。 外耳 external ear は 耳介 と 外耳道 からなる。 中耳 middle ear は 鼓膜 、 鼓室 および 耳管 からなる。 内耳 inner ear に 聴覚と平衡覚の受容器 がある。 音の伝搬 音(空気の振動)は鼓膜で感知され、下記のように伝わる。 鼓膜の振動→ツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨→前庭窓の振動→外リンパの振動→内リンパの振動→有毛細胞で感知→神経 インパルス →大脳皮質側頭葉 ヒトの聴きうる音の振動数は約16~20,000Hzで、会話音の領域1,000~4,000Hzで感度が最も高い。
- 音を聞くしくみ-聴覚機構の概要 ★音を聞く-外耳から内耳へ(「音のなんでも小事典」:pp.287~) 耳介 :いわゆる「耳」と呼ばれている部分.音を集める役割がある.さまざまなくぼみがあるが,それぞれに音の方向定位(音が到来する方向を知覚すること)に関係している. 外耳 :耳介から外耳道を経て鼓膜に至る部分を,外耳という.外耳道は,ふつう「耳の穴」と呼ばれている音の通り道であり,鼓膜までの奥行き約3cmの管である. 鼓膜 :外耳道を通った音は,その奥にある鼓膜を振動させる.強い音ほど,鼓膜の振動は大きくなる.ある限界を超えれば,鼓膜が破れることもある.太鼓の皮のように固定されているのではなく,ちょうつがいで止められたドアのようになっている.
- 聴こえの仕組み 音は物理的には空気を伝わる微小な圧の変化(粗密波)です。 音が外耳道を通って入ってくると、この圧の変化に応じて鼓膜が振動します。 鼓膜には耳小骨が付着しているので、鼓膜の振動は耳小骨の振動となり、内耳へ伝えられます。 振動が耳小骨を伝わるあいだに音の圧変化が増強されます(中耳の音圧増強作用)。 振動が内耳に達すると、内耳の中のリンパ液、さらには有毛細胞が振動することになります。 この振動が刺激となり有毛細胞から神経伝達物質が放出され、付着している聴神経の終末部を興奮させて活動電位という電気的インパルスが発生します。 このようにして生じた電気信号が音の情報として詳細に分析されながら聴神経から脳へ伝えられます。
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