【摘 要】
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耳声发射(OtoacousticEmissions,OAE)现象的发现是听觉生理学和听力学近20年来最重要的进展之一。对耳声发射的研究是对听觉生理及病理机制研究的一部分。作为一种全新的观察
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耳声发射(OtoacousticEmissions,OAE)现象的发现是听觉生理学和听力学近20年来最重要的进展之一。对耳声发射的研究是对听觉生理及病理机制研究的一部分。作为一种全新的观察耳蜗功能状态的手段,有人将耳声发射称为一种无创“声学探子”,或一个新的观察窗口[1]。耳声发射的研究还处于开始阶段,对它的各种特点及其与耳蜗功能的关系尚不完全清楚。大量的观察研究工作仍有待进行。从生物医学工程的角度来看,在耳声发射的研究中也存在一些急需解决的问题,其中如何进一步有效、准确地去除噪声,提高信噪比就是基础而重要的一项。
传统的滤波方法对于瞬态诱发耳声发射(TransientEvokedOtoacousticEmission,TEOAE)而言存在了一定的局限性,如检出率受限、耗时较长等,而且没有考虑卷积性噪声。本文中我们针对TEOAE中的加法性噪声与卷积性噪声分别采用不同的方法进行探索研究。首先我们用常规小波阈值法对TEOAE信号进行了去噪,我们不断尝试,对各种参数如:小波阈值、小波基、分解尺度等进行了试验,结果证明该方法有效,可以提高信号的信噪比。后来我们对该方法进行了改进,取得了比常规法更好的结果。自适应噪声抵消是我们针对加法性噪声所用的另一种方法。自适应噪声抵消是自适应滤波的典型应用之一,它的处理方法更接近实际情况,在生物医学信号处理中有着广泛的应用。我们对其输入信号、参考信号、收敛因子等进行了分析,去噪结果显示该方法对TEOAE信号的去噪效果较好,大幅度提高了信号的信噪比。研究的最后我们借鉴语音信号处理中应用较成功的同态滤波技术对卷积性噪声进行了去噪,但结果并不是十分理想,有待我们进一步研究。
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