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1 # 海之聲助聽器大廠中心161
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2 # 海之聲助聽器大廠66
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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3 # 海之聲大廠1186
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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4 # 海之聲大廠店012
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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5 # 海之聲大廠店V8
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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6 # 海之聲助聽器麻城驗配中心
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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7 # 海之聲酋長
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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8 # 海之聲佛山兒童
人工耳蝸基本工作原理為方向性麥克風接收聲音後,將訊號傳到言語處理器,言語處理器將訊號放大、過濾、數字化、並選擇有用的資訊按一定的言語處理策略進行編碼,將編譯後訊號(語碼)傳至發射線圈,後者經面板以發射方式或插座式傳輸方式將訊號輸入體內,由接收器接收並把語碼轉換為電脈衝傳送到耳蝸內的電極,電極直接刺激聽神經纖維,最後大腦將電訊號識別為聲音而產生聽覺。
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9 # 海之聲大廠店888
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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10 # 海之聲湛江赤坎中心
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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11 # 海之聲枝江中心
人工耳蝸技術是把人工耳蝸作為治療重度聾至全聾的方法。人工耳蝸是根據耳蝸生理原理開發的一種電子仿生裝置,是聽力學、醫學、生物醫學、微電子學、材料學、機械學相結合的跨多學科的高新技術產品。人工耳蝸可以代替病變受損的聽覺器官,由體外言語處理器將聲音轉換為一定編碼形式的電訊號傳入人體的耳蝸,透過植入體內的電極系統刺激分佈在那裡的聽神經纖維,直接興奮聽神經,來恢復或重建聾人的聽覺功能。人工耳蝸是現代醫學的重要成果之一,對於輕度到中重度的聽力損失,助聽器可以有較好的補償效果,而對於重度或極重度耳聾,人工耳蝸的植入是目前國際公認的能使雙側重度或極重度感音神經性聾患者恢復聽覺的唯一有效裝置。近年來,隨著電子技術、計算機技術、語音學、電生理學、材料學、耳顯微外科學的發展,人工耳蝸已經從實驗研究進入臨床應用。
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12 # 海之聲助聽器沙市中心
人工耳蝸技術是把人工耳蝸作為治療重度聾至全聾的方法。人工耳蝸是根據耳蝸生理原理開發的一種電子仿生裝置,是聽力學、醫學、生物醫學、微電子學、材料學、機械學相結合的跨多學科的高新技術產品。人工耳蝸可以代替病變受損的聽覺器官,由體外言語處理器將聲音轉換為一定編碼形式的電訊號傳入人體的耳蝸,透過植入體內的電極系統刺激分佈在那裡的聽神經纖維,直接興奮聽神經,來恢復或重建聾人的聽覺功能。人工耳蝸是現代醫學的重要成果之一,對於輕度到中重度的聽力損失,助聽器可以有較好的補償效果,而對於重度或極重度耳聾,人工耳蝸的植入是目前國際公認的能使雙側重度或極重度感音神經性聾患者恢復聽覺的唯一有效裝置。近年來,隨著電子技術、計算機技術、語音學、電生理學、材料學、耳顯微外科學的發展,人工耳蝸已經從實驗研究進入臨床應用。
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13 # 海之聲助聽器413
1.外部聲音處理器捕獲聲音,將其轉換為數字訊號
2.這些訊號透過線圈傳送到內部植入體。
3.植入體將訊號轉換為電脈衝,然後沿著耳蝸內的電極序列進行電刺激。
4.聽覺神經將訊號傳遞到大腦,從而聽到聲音。
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14 # 海之聲南海旗艦中心
.外部聲音處理器捕獲聲音,將其轉換為數字訊號
2.這些訊號透過線圈傳送到內部植入體。
3.植入體將訊號轉換為電脈衝,然後沿著耳蝸內的電極序列進行電刺激。
4.聽覺神經將訊號傳遞到大腦,從而聽到聲音。
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15 # 海之聲徐州兒童中心
1.外部聲音處理器捕獲聲音,將其轉換為數字訊號
2.這些訊號透過線圈傳送到內部植入體。
3.植入體將訊號轉換為電脈衝,然後沿著耳蝸內的電極序列進行電刺激。
4.聽覺神經將訊號傳遞到大腦,從而聽到聲音。
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16 # 海之耳朵
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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17 # 海之聲lh
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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18 # 海之聲助聽器天津旗艦中心
人工耳蝸技術是把人工耳蝸作為治療重度聾至全聾的方法。人工耳蝸是根據耳蝸生理原理開發的一種電子仿生裝置,是聽力學、醫學、生物醫學、微電子學、材料學、機械學相結合的跨多學科的高新技術產品。人工耳蝸可以代替病變受損的聽覺器官,由體外言語處理器將聲音轉換為一定編碼形式的電訊號傳入人體的耳蝸,透過植入體內的電極系統刺激分佈在那裡的聽神經纖維,直接興奮聽神經,來恢復或重建聾人的聽覺功能。人工耳蝸是現代醫學的重要成果之一,對於輕度到中重度的聽力損失,助聽器可以有較好的補償效果,而對於重度或極重度耳聾,人工耳蝸的植入是目前國際公認的能使雙側重度或極重度感音神經性聾患者恢復聽覺的唯一有效裝置。近年來,隨著電子技術、計算機技術、語音學、電生理學、材料學、耳顯微外科學的發展,人工耳蝸已經從實驗研究進入臨床應用。
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19 # 立聰堂學前東路店
人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。
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20 # 常州海之聲
人工耳蝸技術是把人工耳蝸作為治療重度聾至全聾的方法。人工耳蝸是根據耳蝸生理原理開發的一種電子仿生裝置,是聽力學、醫學、生物醫學、微電子學、材料學、機械學相結合的跨多學科的高新技術產品。人工耳蝸可以代替病變受損的聽覺器官,由體外言語處理器將聲音轉換為一定編碼形式的電訊號傳入人體的耳蝸,透過植入體內的電極系統刺激分佈在那裡的聽神經纖維,直接興奮聽神經,來恢復或重建聾人的聽覺功能。人工耳蝸是現代醫學的重要成果之一,對於輕度到中重度的聽力損失,助聽器可以有較好的補償效果,而對於重度或極重度耳聾,人工耳蝸的植入是目前國際公認的能使雙側重度或極重度感音神經性聾患者恢復聽覺的唯一有效裝置。近年來,隨著電子技術、計算機技術、語音學、電生理學、材料學、耳顯微外科學的發展,人工耳蝸已經從實驗研究進入臨床應用。
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人工耳蝸是一種替代人耳功能的電子裝置。臨床資料表明,多數全聾患者的病變主要位於內耳的聽覺感受器部分(即耳蝸的毛細胞),而聽神經多是完好的。人工耳蝸利用植入內耳的電極,繞過內耳受損的部分,用電流直接刺激聽神經外周纖維,向聽神經發送電訊號,進而讓患者重獲聽覺。人工耳蝸是分為兩部分的,一部分為植入到體內的植入體,另一部分為佩戴在外部的處理器。首先聽覺處理器的麥克風收集聲音,然後分析編碼收集到的聲音轉換成另一種特殊形式的數字資訊,透過線圈傳到體內的植入體進行解碼,並生成相應的電脈衝,傳送到耳蝸內的電極,從而傳遞到大腦,形成聲音。人工耳蝸適應於重度或極重度感音神經性耳聾,同樣也適用於大前庭導水管綜合症。希望對您有所幫助。