19. Timpanometría de 1000Hz y Compensación de
Meato
19.1.
Propiedades Timpanométricos
Mediciones timpanométrico del oído se ven afectadas por un gran número
de características fisiológicas, pero desde una perspectiva timpanómetro
estos se pueden reducir a las tres propiedades físicas:
Rigidez
Masa
Fricción
Estos pueden ser representados por las impedancias eléctricas
equivalentes, dividido en la resistencia reactiva positivo (masa), la
resistencia reactiva negativo (rigidez) y resistencia (fricción). Tenga en
cuenta que fricción sólo puede ser positivo en los sistemas pasivos. Para
timpanometría, es más fácil tener en cuenta sus componentes inversas:
admitancia (Y), susceptancia (B, inverso de la reactancia) y conductancia
(G, inverso de la resistencia). Las unidades de todos estos componentes
de admitancia son "mhos" (el inverso de "ohmios" utilizado para la
impedancia). La razón para el uso de estos componentes inversos es
porque las admitancias del canal auditivo y el oído medio pueden entonces
ser tratados como estar en serie uno con otro. Esto hace que sus valores
son fáciles de separar. Por ejemplo, la admitancia/impedancia del canal
auditivo a menudo no es de interés inmediato, y se elimina de la medición
como se describe más adelante. Si se considera como impedancias de
estos componentes están en paralelo, lo cual hace que su separación
mucho más difícil de calcular y visualizar.
Al considerar una rigidez sencilla como la del volumen de aire del canal
auditivo, la susceptancia es positiva y se relaciona con el término
comúnmente utilizado "compliancia". A bajas frecuencias, tales como
226Hz, el oído medio y el volumen de aire canal auditivo ambos se
comportan bastante como una rigidez sencilla. El uso del término
compliancia es apropiado (para una aproximación). Sin embargo, a
frecuencias más altas, tales como 1000 Hz, esta simplificación no es
correcto, tal como se describe a continuación.
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Otowave 202 Manual de Funcionamiento
OM031-4