Оценка воздействия сложных шумов с различной временной структурой на передаточную функцию наружного уха
https://doi.org/10.31089/1026-9428-2026-66-6-392-399
EDN: rczfoe
Аннотация
Введение. Передаточная функция наружного уха (TFOE), определяемая акустическими свойствами, геометрией и размерами ушной раковины и слухового прохода, относится к основным характеристикам органа слуха. Наиболее информативными показателями передаточной функции наружного уха является её величины, измеренные: 1) на частоте первого резонанса — в третьоктавах 2,0–3,15 кГц, 2) в третьоктавных полосах частот 0,5–4,0 кГц, 3) в частотной коррекции А.
Цель исследования — оценка передаточной функции наружного уха при действии непостоянных шумов различной временной структуры и её связи с порогами слышимости работников, имеющих нарушения слуха от производственного шума.
Материалы и методы. Испытуемые — мужчины, 20 человек, в возрасте 41–72 года, со стажем работы в условиях шума 18–50 лет подвергались в течение 16 мин воздействию 12 звуковых фрагментов шума различной временной структуры с эквивалентными уровнями звука от 80 до 100 дБА. Измерения TFOE проводились методом F-MIRE в третьоктавных полосах частот и в частотной коррекции А. Определялись и сравнивались частотные характеристики TFOE правого и левого уха испытуемых. Пороги слышимости испытуемых на аудиометрических частотах 0,5–6,0 кГц измерялись в клинических и экспериментальных условиях. Оценивались корреляционные зависимости порогов слышимости и TFOE.
Результаты. Установлено отсутствие зависимости передаточной функции наружного уха от различной временной структуры сложных шумов. Определено наличие правосторонней асимметрии акустических характеристик наружного уха у большинства испытуемых.
Ограничения исследования. Имеются количественные ограничения, обусловленные числом испытуемых.
Заключение. Исследование связи потери слуха с частотной характеристикой TFOE требует накопления уточнённых данных по аудиометрии и измерениям TFOE.
Этика. При подготовке статьи авторы руководствовались этическими принципами, изложенными в Хельсинской декларации 2024 г.
Участие авторов:
Прокопенко Л.В. — концепция и дизайн исследования, анализ результатов, редактирование статьи;
Булгакова М.В. — проведение экспериментальных исследований;
Курьеров Н.Н. — концепция и дизайн исследования, анализ нормативно-методической документации, экспериментальные исследования, анализ результатов, написание текста;
Лагутина А.В. — обзор литературных источников, редактирование текста.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Дата поступления: 22.06.2026 / Дата принятия к печати: 25.06.2026 / Дата публикации: 27.07.2026
Ключевые слова
Об авторах
Людмила Викторовна ПрокопенкоРоссия
Гл. науч. сотр., д-р мед. наук, профессор
e-mail: prokopenko@irioh.ru
Мария Викторовна Булгакова
Россия
Врач-оториноларинголог консультативно-поликлинического отделения Клиники профессиональных и производственно обусловленных заболеваний
e-mail: bulgakova@irioh.ru
Николай Николаевич Курьеров
Россия
Вед. науч. сотр. лаб. физических факторов, канд. биол. наук
e-mail: courierov@mail.ru
Алла Владимировна Лагутина
Россия
Вед. науч. сотр. лаб. физических факторов, канд. мед. наук
e-mail: alagutina@inbox.ru
Список литературы
1. Pralong D., and Carlile S. Measuring the human head-related transfer functions: a novel method for the construction and calibration of a miniature "in-ear" recording system. J. Acoust. Soc. Am. 1994; 95: 3435–3444. https://doi.org/10.1121/1.409964
2. Dirks D.D., Ahlstrom J.B., Eisenberg L.S. Effects of probe insertion depth on real ear measurements. Otolaryngology – Head and Neck Surgery. 1994; 110(1): 64–74. https://clck.ru/3URn9Z
3. Dirks D.D., Kincaid G.E. Basic acoustic considerations of ear canal probe measurements. Ear and Hearing. 1987; 8(5): 60S–67S. https://doi.org/10.1097/00003446-198710001-00002
4. Creery R.W, Pittman A., Lewis J., Neely S.T., Stelmachowicz P.G. Use of forward pressure level to minimize the influence of acoustic standing waves during probe-microphone hearing-aid verification. The Journal of the Acoustical Society of America. 2009; 126: 15–24. https://doi.org/10.1121/1.3143142
5. Hiipakka M. Estimating pressure at the eardrum for binaural reproduction. Computer Science. 2012. https://clck.ru/3URnkx
6. Прокопенко Л.В., Булгакова М.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В. Оценка воспроизводимости и точности измерений передаточной функции наружного уха методом F-MIRE. Мед. труда и пром. экол. 2024; 64(6): 650–656. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2024-64-6-358-371
7. Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В. Результаты апробации методики оценки передаточной функции наружного уха (метод F-MIRE) для оценки профессионального риска и профилактики нейросенсорной тугоухости. В сборнике: Актуальные проблемы гигиены и профпатологии. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 100-летию ФБНУ «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора. Санкт-Петербург, 2024; 271–277. https://elibrary.ru/jlxtlf
Рецензия
Для цитирования:
Прокопенко Л.В., Булгакова М.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В. Оценка воздействия сложных шумов с различной временной структурой на передаточную функцию наружного уха. Медицина труда и промышленная экология. 2026;66(6):392-399. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2026-66-6-392-399. EDN: rczfoe
For citation:
Prokopenko L.V., Bulgakova M.V., Courierov N.N., Lagutina A.V. Assessment of the impact of complex noises with different temporal structures on the transmission function of the outer ear. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology. 2026;66(6):392-399. (In Russ.) https://doi.org/10.31089/1026-9428-2026-66-6-392-399. EDN: rczfoe
JATS XML






































