EP2782363A1 - Binaurales Hörinstrument sowie Ohrstück - Google Patents

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EP2782363A1
EP2782363A1 EP14155314.9A EP14155314A EP2782363A1 EP 2782363 A1 EP2782363 A1 EP 2782363A1 EP 14155314 A EP14155314 A EP 14155314A EP 2782363 A1 EP2782363 A1 EP 2782363A1
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EP
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antenna
hearing instrument
proximal
ear
canal
Prior art date
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EP14155314.9A
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Peter Nikles
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Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Siemens Medical Instruments Pte Ltd
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Publication date
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Definitions

  • the invention relates to a binaural hearing instrument and an ear piece for a binaural hearing instrument, which allows a broadband wireless data transmission to another binaural hearing instrument.
  • Hearing instruments can be designed for example as hearing aids.
  • a hearing aid is used to supply a hearing-impaired person with acoustic ambient signals that are processed and amplified for compensation or therapy of the respective hearing impairment. It consists in principle of one or more input transducers, of a signal processing device, of an amplification device, and of an output transducer.
  • the input transducer is typically a sound receiver, e.g. a microphone, and / or an electromagnetic receiver, e.g. an induction coil.
  • the output transducer is usually as an electroacoustic transducer, z. As miniature speaker, or as an electromechanical transducer, z.
  • the output transducer generates output signals that are routed to the patient's ear and are intended to produce a hearing sensation in the patient.
  • the amplifier is usually integrated in the signal processing device.
  • the hearing aid is powered by a battery integrated into the hearing aid housing.
  • the essential components of a hearing aid are usually arranged on a printed circuit board as a circuit carrier or connected thereto.
  • Tinnitus maskers are used to treat tinnitus patients. They generate from the respective hearing impairment and depending on the principle of action also dependent on ambient noise acoustic output signals, which can contribute to reducing the perception of disturbing tinnitus or other ear noises.
  • Hearing instruments can also be designed as telephones, mobile phones, headsets, headphones, MP3 players or other telecommunications or consumer electronics systems.
  • hearing instrument is understood to mean both hearing aids and tinnitus maskers, comparable such devices, as well as telecommunications and consumer electronics systems.
  • Hearing instruments in particular hearing aids, are known in various basic types.
  • ITE hearing aids in-the-ear, also IDO or in-the-ear
  • a housing containing all functional components including microphone and receiver is at least partially carried in the ear canal.
  • CIC hearing aids are similar to ITE hearing aids, but are worn fully in the ear canal.
  • a housing with components such as battery and signal processing device is worn behind the ear and a flexible sound tube, also referred to as a tube, directs the acoustic output signals of a receiver from the housing to the ear canal, where often an ear piece is provided on the tube for reliable positioning of the tube end in the ear canal.
  • RIC-BTE hearing aids (receiver-in-canal behind-the-ear) are similar to BTE hearing aids, but the receiver is carried in the ear canal and instead of a sound tube, a flexible earpiece tube conducts electrical signals instead of acoustic signals to the receiver, which is at the front of the earpiece tube attached, usually in a reliable positioning in the ear canal serving ear piece.
  • RIC-BTE hearing aids are often used as so-called open-fit devices, in which the auditory canal remains open for the passage of sound and air to reduce the disturbing occlusion effect.
  • Deep-fit hearing aids deep-ear canal hearing aids
  • CIC hearing aids deep-ear canal hearing aids
  • CIC hearing aids are typically worn in a more distal portion of the external ear canal
  • deep-fit hearing aids are advanced further toward the eardrum (proximal) and are at least partially supported in the inferior portion of the external ear canal.
  • the external portion of the ear canal is a skin-lined canal connecting the pinna to the eardrum.
  • this channel is formed of elastic cartilage.
  • the canal is formed by the temporal bone and thus consists of bone.
  • the course of the ear canal between cartilaginous and bony sections is usually angled in a (second) kink and includes a different angle from person to person.
  • the bony portion of the ear canal is relatively sensitive to pressure and contact.
  • Deep-fit hearing aids are at least partially worn in the delicate bony section of the ear canal.
  • they When advancing into the bony portion of the ear canal, they must also pass the mentioned second kink, which can be difficult depending on the angle.
  • small diameter and tortuous shapes of the ear canal can further complicate advancement.
  • All types of hearing aids have in common that the smallest possible housing or designs are sought in order to increase the comfort, optionally to improve the implantability and possibly to reduce the visibility of the hearing aid for cosmetic reasons. Miniaturization is obviously of particular importance in particular for CIC and deep-fit hearing instruments.
  • Modern binaural hearing instruments exchange control data via an inductive radio system between the right and left hearing instruments.
  • the required data rates increase strongly, albeit acoustic signals or audiological algorithms (eg for beamforming, sidelook etc ...) should be exchanged.
  • a higher data rate requires a larger bandwidth.
  • the bandwidth is one of the main factors influencing the sensitivity of the antenna or the transmission of interference signals.
  • the main problem is the internal noise sources, which increases even more as bandwidth increases.
  • increasing the bandwidth for the same antenna and the same energy requirement would shorten the bridgeable distance.
  • the antenna could be made more efficient, this is normally only achievable by an undesirable increase in the antenna volume.
  • the antenna is typically located in close proximity to the printed circuit board and the handset.
  • the printed circuit board with its electronic components and the handset emit magnetic and electric fields that can severely affect wireless transmission. Therefore, in view of the high packing density and individual placement of printed circuit board, receiver and other components in the hearing instrument shielding of the components is common.
  • the printed circuit board is typically wrapped with a shield box.
  • the handset is typically wrapped with a screen foil or otherwise magnetically sealed.
  • the orientation of the antenna to the listener and to the printed circuit board is crucial for the performance of the transmission system.
  • the antenna is usually mounted on or in the faceplate.
  • the orientation of the antenna may be different for different faceplates of such hearing instruments and is determined statistically from many ear geometries.
  • the actual mounting position and orientation of the antenna and deviations from the calculated optimal alignment (normal distribution maxima) bring large losses compared to the theoretically possible data transmission.
  • FIG. 1 is exemplified a CIC hearing aid according to the prior art shown schematically.
  • the hearing instrument 1 is inserted in a human auditory canal. Shown is the relevant external auditory canal with outer portion 10 and inner portion 11.
  • the proximal portion 10 of the external auditory canal is the more inner, adjacent to the eardrum 12 section.
  • the course of the external auditory canal has a first bend 13 and a narrower second bend 14.
  • the hearing instrument 1 is advanced to the second kink 14. It comprises a housing 2 in whose distal section a signal processing device 3 and an antenna 4 are arranged.
  • the antenna 4 is used for wireless binaural data transmission to a arranged in the other auditory canal of the hearing instrument wearer hearing instrument (not shown in the figure).
  • the antenna 4 is oriented approximately in the direction of the other, not shown, hearing instrument.
  • a receiver 5 and a sound channel 6 for guiding the output signals of the receiver 5 are arranged in the housing 2.
  • Other components have been omitted for the sake of clarity, for example, a power supply, electrical connections and shields to protect the antenna 4 from electromagnetic interference signals of the signal processing device 3 and the handset 5.
  • the housing 2 has schematically a distal portion and a proximal portion, which merge into one another. This is indicated by a dashed line and the letters d (distal) and p (proximal).
  • Hearing instruments of smaller design e.g., IDO, CIC, Deep Fit
  • IDO IDO
  • CIC CIC
  • Deep Fit the energy requirements of data transmission would be disproportionately high in view of the noise problems.
  • the object underlying the invention is to provide a hearing instrument and an ear piece for a hearing instrument that provide a wireless broadband binaural data transmission with high bandwidth and low resource requirements and small size, which are inexpensive and inexpensive to produce.
  • the invention solves this problem by a hearing instrument and an ear piece with the features of the independent claims.
  • a basic idea of the invention consists in a hearing instrument comprising a housing, a signal processing device, a receiver and an antenna for binaural data transmission.
  • the housing is designed so that it can be carried at least partially in an ear canal. It has a distal section, in which the signal processing device and the receiver are arranged, and a spatially separate proximal section, which is closest to the eardrum, in which the antenna is arranged.
  • the antenna is located between the receiver and the sound outlet, so as far as possible proximal in the ear canal. This reduces the distance between the antennas of the two binaural hearing instruments by at least 1-2cm compared to conventional placement. At high data rate (large bandwidth), every little reduction in distance (eg 1-2 cm) results in a large improvement in BER (Bit Error Rate). A shortening of the distance can in turn allow a reduction of the efficiency or the volume of the antenna. It is obvious that the influences of distance and efficiency of the antennas are mutually dependent on the possible transmission bandwidth.
  • the invention ensures a defined minimum distance of the antenna to the listener and to the hybrid, whereby electromagnetic interference on the antenna are minimized from the outset to a minimum.
  • the interference is extremely stable and therefore calculable.
  • it remains largely independent of different signal processing algorithms on the printed circuit board (each configuration or firmware has different interference potential and interference characteristics). Also, no screen films or shield boxes must be installed.
  • the antenna has a passage with a distal and a proximal opening, which is designed as a sound channel, and that the distal opening is connected to an output of the listener.
  • the antenna has a continuous opening, which serves as a sound channel.
  • the opening is advantageously in the middle of the antenna in the sense of a simple construction. If the antenna encloses a ferrite core or a ferrite sleeve or ferrite material in the conventional design, the opening may be surrounded in a structurally simple manner by the ferrite.
  • the combination of antenna and sound channel enables a particularly uncomplicated and space-saving arrangement.
  • the antenna, ferrite and opening are integrated with a particularly small size. It has been shown in practice that the opening through the ferrite material through only minimal losses or performance losses brings with it. This allows this arrangement Antenna, ferrite and opening a particularly small size and at the same time very high performance.
  • a further advantageous development of the basic idea is that the distal and proximal sections together form an IDO housing to be supported in the ear canal.
  • distal and proximal sections are formed separately and connected to each other by an electrical and an acoustic conductor.
  • proximal section comprises a flexible dome or an expansible element by means of which the proximal section can be positioned in the auditory canal.
  • a further advantageous development of the basic idea consists in that the diameter and contour of the proximal section are designed such that the proximal section can be positioned in the region of the second bend or deeper (further proximal) in a human auditory canal.
  • the nature of the antenna and its placement makes it possible to couple auditory instruments of smaller designs, in particular ITE, Deep Fit and CIC to be worn in the auditory canal, in a binaural manner with a high audio bandwidth. At the same time, low energy consumption, lower costs and a high and stable transmission system quality are guaranteed.
  • the antenna is designed to use a volume in the hearing instrument that would otherwise be idle.
  • the antenna is arranged in a volume in the hearing instrument, which is not available for other components, such as the handset, deep in the ear canal.
  • the volume on and after the second kink of the ear canal is usually left unused, as for example a listener too long to pass or get into the 2nd bend.
  • the antenna can be made shorter. Therefore, it is possible to place them in the area of the second bend or lower in the ear canal to use this volume.
  • the increased antenna volume of a more efficiently designed antenna can be at least partially compensated.
  • a further advantageous refinement of the basic concept consists in that the shape of the proximal section and the arrangement of the antenna in the proximal section are adapted to the auditory canal in such a way that the antenna of the hearing instrument inserted into the auditory canal is aligned with the respective other auditory canal of a wearer of the hearing instrument ,
  • the orientation of the antennas is of great influence on the possible transmission bandwidth between binaurally coupled hearing instruments.
  • the antenna is aligned in the direction of the bony area and is located at the intended purpose in the ear canal hearing instrument on the 2nd kink or deeper in the ear canal, so that a part or the entire antenna volume is located in the bony area of the ear canal.
  • the placement of the antenna depends on the shape and / or volume available at the 2nd kink of the ear canal.
  • the placement is set in the rapid-shell manufacturing software to allow the instrument wearer to easily insert and remove the hearing instrument. This is made possible by a deep impression of the ear canal, which includes the spatial information of the direction of the bony area.
  • an ear piece for a hearing instrument which comprises a flexible dome or an expansible element by means of which it can be positioned in the ear canal.
  • an antenna for binaural data transmission is arranged, which has a passage with a distal and a proximal opening, which is formed as a sound channel. The distal opening is adapted to be connected to an output of a listener.
  • the antenna is located between the receiver and the sound outlet, thus as deep as possible proximal to the ear canal. This reduces the distance between the antennas of the two binaural hearing instruments by at least 1-2 cm compared to conventional placement. With a high data rate (large bandwidth), every small reduction in the distance (for example, 1-2 cm) results in a significant improvement in BER (Bit Error Rate). A shortening of the distance can in turn allow a reduction of the efficiency or the volume of the antenna. It is obvious that the influences of distance and efficiency of the antennas are mutually dependent on the possible transmission bandwidth.
  • the antenna core has a through hole that serves as a sound channel.
  • the hole is in the sense of a simple construction advantageously in the middle of the ferrite core, but can also deviate from it.
  • the combination of antenna and sound channel enables a particularly uncomplicated and space-saving arrangement.
  • the invention ensures a defined minimum distance of the antenna to the listener and to the hybrid, whereby electromagnetic interference on the antenna are minimized from the outset to a minimum.
  • the interference is extremely stable and thus calculable.
  • it remains largely independent of different signal processing algorithms on the printed circuit board (each configuration or firmware has different interference potential and interference characteristics). Also, no screen films or shield boxes must be installed.
  • the diameter and contour of the ear piece are designed such that it can be positioned in the region of the second bend or deeper in a human ear canal.
  • the nature of the antenna and its placement makes it possible to couple auditory instruments of smaller designs, in particular ITE, Deep Fit and CIC to be worn in the auditory canal, in a binaural manner with a high audio bandwidth. At the same time, low energy consumption, lower costs and a high and stable transmission system quality are guaranteed.
  • the antenna is designed to use a volume in the hearing instrument that would otherwise be idle.
  • the antenna is arranged in a volume in the hearing instrument, which is not available for other components, such as the handset, deep in the ear canal.
  • the volume at and proximal to the 2nd crease of the ear canal is usually left unused, as, for example, a listener is too long to pass or get into the 2nd crease.
  • the antenna can be made shorter. Therefore, it is possible to place them in the area of the 2nd bend or lower in the ear canal to use this volume.
  • the increased antenna volume of a more efficiently designed antenna can be at least partially compensated.
  • a further advantageous development of the basic idea is that the shape of the ear piece and the arrangement of the antenna in the ear piece are adapted to the ear canal in such a way that the antenna of the ear piece inserted into the ear canal is aligned with the respective other ear canal of a wearer of the earpiece.
  • the orientation of the antennas is of great influence on the possible transmission bandwidth between binaurally coupled hearing instruments.
  • the antenna is aligned according to the direction of the bony area and is located in the ear canal when used as intended hearing instrument in the region of the second bend or deeper in the ear canal, so that a part or the entire antenna volume is located in the bony area of the ear canal.
  • the placement of the antenna depends on the shape and / or volume available at the 2nd cusp of the ear canal and proximally thereof.
  • the placement is set in the rapid-shell manufacturing software to allow the instrument wearer to easily insert and remove the hearing instrument. This is made possible by a deep impression of the ear canal, which includes the spatial information of the direction of the bony area.
  • the invention enables a cost-saving design, since no or less shielding measures are necessary, no special, magnetically tight handsets are needed, and because a simpler production of the hearing instrument is possible because no special influences in the positioning of the antenna are taken into account and no special knowledge of whose assembly is required.
  • FIG. 2 is a CIC hearing aid with proximal antenna according to the invention shown schematically.
  • the hearing instrument 21 is inserted in a human auditory canal.
  • the relevant external auditory canal is shown with distal section 10 and proximal section 11.
  • the course of the external auditory canal has a first bend 13 and a narrower second bend 14.
  • the hearing instrument 21 is advanced into the region of the second bend 14 of the auditory canal. It comprises a housing 22, in whose distal section a signal processing device 23 and a receiver 25 are arranged.
  • the handset 25 is connected on the output side to a sound channel 26.
  • the sound channel 26 directs the output signals of the earphone 25 in the direction of the eardrum 12.
  • Other components, such as a power supply and electrical lines are omitted for clarity.
  • an antenna 24 is arranged.
  • the placement of the antenna 24 in the housing distal to the handset 25 is thus eliminated, so that more flexibility for the arrangement of signal processing device 23, handset 25 and more unrepresented components.
  • the housing may be made smaller distally of the earphone 25, as shown in the figure, in that it has a smaller distal extent compared to the prior art described above, ie, it extends less far toward the ear.
  • the antenna 24 is used for binaural data transmission to a hearing instrument (not shown in the figure) inserted into the other auditory canal of the hearing instrument wearer.
  • the antenna 24 has a distal opening 30, from which a passage leads to a proximal opening 29.
  • the passage from the distal 30 to the proximal opening 29 forms a sound channel.
  • the implementation is thus part of the sound channel 26 and serves to guide output signals of the handset 25 through the antenna 24 therethrough.
  • the antenna 24 is arranged in the region of the second bend 14 or proximally thereof in the external auditory canal. It is shown schematically that the shape of the housing 22 is adapted in this area of the shape of the ear canal or the course of the second bend 14 of the ear canal. It can be seen that due to the relatively narrow second bend 14 in this area no elongated and large components can be arranged, since they can not pass the second kink 14. However, the antenna 24 can be made sufficiently short to fit in here.
  • the housing 22 Due to the exact adaptation of the housing 22 to the region of the second bend 14 results in a spatially stable positioning and orientation of the housing 22 with respect to the second bend 14 and the bony part of the ear canal. As a result, a stable positioning and orientation of the arranged in the housing 22 antenna 24.
  • the antenna 24 is mounted either on the housing 22 or on the sound channel 26 forming the hearing tube.
  • the installation on the hearing tube allows a simpler installation in the housing 22, because only the pre-assembled with antenna 24 hearing tube need to be inserted into the housing 22 custom.
  • both the antenna 24 and the hearing tube would have to be mounted in the housing 22, which is comparatively expensive in view of the limited space available.
  • the antenna 24 could, for example, be inserted into the housing 22 through a proximal opening (not shown in the figure).
  • the antenna 24 is placed closer to the eardrum 12 and thus to the opposite ear or hearing instrument (not shown) than any other element of the hearing instrument 21. This results in a lesser distance to the eardrum 12 compared to the conventional placement of an antenna, wherein the reduction of the distance can be on the order of one to two centimeters. This reduction in the distance to the opposite ear or hearing instrument greatly benefits the quality of the binaural data transmission, in particular the bandwidth.
  • the antenna 24 is placed in the housing 22 spatially separated from the further arranged therein components, the spatial separation is in the range of the dashed line.
  • FIG. 3 a variant of a hearing instrument with two-part housing and proximal antenna 14 is shown schematically.
  • the hearing instrument 31 has a distal housing section 38, in which a signal processing device 33 and a receiver 35 are arranged. As has been previously to dispense with the presentation of other components for clarity.
  • the distal housing section 38 is connected to a proximal housing section 37 by an electrical and acoustic line 41.
  • an electrical and acoustic line 41 In the region of the proximal housing section 14, in other words in the region of the second bend 14 of the external auditory canal, considerably less space is available. Therefore, only a minimum of electrical components of the hearing instrument 31 is arranged in the proximal housing section 37 positioned here.
  • the antenna 34 has a passage with a distal opening 40 and proximal opening 39 through which a sound channel 36 passes.
  • the sound channel 36 is used together with the line 41 to conduct output signals of the listener 35 through the antenna 34 through to the eardrum 12 out.
  • the illustrated two-part housing variant serves to significantly increase the distance between antenna 34 and the other electrical components, which are arranged substantially in the distal housing section 38. As a result, electrical and magnetic interference of the other components are reduced to the antenna 34 to a minimum.
  • the antenna 34 is arranged as close as possible to the eardrum 12 and thus also to the opposite hearing instrument of a binaural hearing system (not shown in the figure).
  • the shortening of the distance between the two hearing instruments of the binaural hearing system benefits the bandwidth of the binaural transmission system.
  • FIG. 4 is an earpiece with balloon and proximal antenna shown schematically.
  • An electrical line 51 serves to control a receiver 45 arranged in the earpiece 47 as well as the antenna 44 arranged in the earpiece 47.
  • the antenna 44 is proximal to the receiver 45 in the region of the second bend 14 or placed deeper in the external auditory canal. It is arranged in the earpiece 47 with a spatial separation from the earphone 45.
  • Output signals of the earphone 45 are passed through a sound channel 47 through the antenna 44 to the eardrum 12.
  • the antenna 44 has a passage with a distal opening 50 and proximal opening 49, with which the earphone 45 is connected through the sound channel 46.
  • a balloon 52 is expandable as needed to position the earpiece 47 in the ear canal.
  • the balloon 52 can be compressed or deflated.
  • a pump mechanism not shown in the figure for the sake of clarity is responsible.
  • the illustrated earpiece 47 can be used, for example, in a two-part housing as described above or used in a BTE hearing instrument.
  • an earpiece 57 is shown schematically.
  • An electrical and acoustic line 61 serves to supply acoustic signals generated by an unillustrated listener and to provide control signals to an antenna 54.
  • Acoustic signals pass through a distal opening 60 and through the antenna to the proximal thereof Opened 59, and thus reach the eardrum of an ear canal (not shown) into which the earpiece 57 can be inserted.
  • the earpiece 57 has a flexible dome 62, by means of which it can be positioned in an ear canal. In this way, the antenna 54 can be placed in the auditory canal at a considerable distance from other electrical components of a hearing instrument, for example a BTE hearing instrument, and as far as possible proximally.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein binaurales Hörinstrument sowie ein Ohrstück für ein binaurales Hörinstrument, das eine breitbandige kabellose Datenübertragung zu einem weiteren binauralen Hörinstrument ermöglicht. Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, ein Hörinstrument sowie ein Ohrstück für ein Hörinstrument anzugeben, die eine kabellose breitbandige binaurale Datenübertragung mit hoher Bandbreite und geringem Ressourcenbedarf anzugeben, die unaufwändig und kostengünstig herstellbar sind. Ein Grundgedanke der Erfindung besteht in einem Hörinstrument umfassend ein Gehäuse, eine Signalverarbeitungseinrichtung, einen Hörer und eine Antenne zur binauralen Datenübertragung. Das Gehäuse ist derart gestaltet, dass es mindestens teilweise in einem Gehörgang getragen werden kann. Es weist einen distalen Abschnitt auf, in dem Signalverarbeitungseinrichtung und Hörer angeordnet sind, und einen davon räumlich getrennten proximalen, dem Trommelfell am nächsten gelegenen Abschnitt, in dem die Antenne angeordnet ist. Die Antenne befindet sich zwischen dem Hörer und dem Schallauslass, mithin so tief wie möglich proximal im Gehörgang. Dadurch wird die Distanz zwischen den Antennen der beiden binauralen Hörinstrumente gegenüber herkömmlicher Platzierung um mindestens 1-2 cm reduziert. Bei hoher Datenrate (großer Bandbreite) hat jede noch so kleine Verkürzung der Distanz (beispielsweise 1-2 cm) eine starke Verbesserung der BER (Bit Error Rate) zur Folge. Vorteilhafterweise gewährleistet die Erfindung zudem einen definierten MindestAbstand der Antenne zum Hörer und zum Hybrid, wodurch elektromagnetische Störeinflüsse auf die Antenne von vorneherein auf ein Mindestmaß reduziert sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein binaurales Hörinstrument sowie ein Ohrstück für ein binaurales Hörinstrument, das eine breitbandige kabellose Datenübertragung zu einem weiteren binauralen Hörinstrument ermöglicht.
  • Hörinstrumente können beispielsweise als Hörgeräte ausgeführt sein. Ein Hörgerät dient der Versorgung einer hörgeschädigten Person mit akustischen Umgebungssignalen, die zur Kompensation bzw. Therapie der jeweiligen Hörschädigung verarbeitet und verstärkt sind. Es besteht prinzipiell aus einem oder mehreren Eingangswandlern, aus einer Signalverarbeitungseinrichtung, einer Verstärkungseinrichtung, und aus einem Ausgangswandler. Der Eingangswandler ist in der Regel ein Schallempfänger, z.B. ein Mikrofon, und/oder ein elektromagnetischer Empfänger, z.B. eine Induktionsspule. Der Ausgangswandler ist in der Regel als elektroakustischer Wandler, z. B. Miniaturlautsprecher, oder als elektromechanischer Wandler, z. B. Knochenleitungshörer, realisiert. Er wird auch als Hörer oder Receiver bezeichnet. Der Ausgangswandler erzeugt Ausgangssignale, die zum Gehör des Patienten geleitet werden und beim Patienten eine Hörwahrnehmung erzeugen sollen. Der Verstärker ist in der Regel in die Signalverarbeitungseinrichtung integriert. Die Stromversorgung des Hörgeräts erfolgt durch eine ins Hörgerätegehäuse integrierte Batterie. Die wesentlichen Komponenten eines Hörgeräts sind in der Regel auf einer gedruckten Leiterplatine als Schaltungsträger angeordnet bzw. damit verbunden.
  • Hörinstrumente können außer als Hörgeräte auch als sogenannte Tinnitus-Masker ausgeführt sein. Tinnitus-Masker werden zu Therapie von Tinnitus-Patienten eingesetzt. Sie erzeugen von der jeweiligen Hörbeeinträchtigung und je nach Wirkprinzip auch von Umgebungsgeräuschen abhängige akustische Ausgangssignale, die zur Verringerung der Wahrnehmung störender Tinnitus- oder sonstiger Ohrgeräusche beitragen können.
  • Hörinstrumente können weiter auch als Telefone, Handys, Headsets, Kopfhörer, MP3-Player oder sonstige Telekommunikations- oder Unterhaltungselektronik-Systeme ausgeführt sein.
  • Im Folgenden sollen unter dem Begriff Hörinstrument sowohl Hörgeräte, als auch Tinnitus-Masker, vergleichbare derartige Geräte, sowie Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik-Systeme verstanden werden.
  • Hörinstrumente, insbesondere Hörgeräte, sind in verschiedenen grundlegenden Typen bekannt. Bei ITE-Hörgeräten (In-the-Ear, auch IDO bzw. In-dem-Ohr) wird ein Gehäuse, das sämtliche funktionalen Komponenten einschließlich Mikrophon und Receiver enthält, mindestens teilweise im Gehörgang getragen. CIC-Hörgeräte (Completely-in-Canal) sind den ITE-Hörgeräten ähnlich, werden jedoch vollständig im Gehörgang getragen. Bei BTE-Hörgeräten (Behind-the-Ear, auch Hinter-dem-Ohr bzw. IDO) wird ein Gehäuse mit Komponenten wie Batterie und Signalverarbeitungseinrichtung hinter dem Ohr getragen und ein flexibler Schallschlauch, auch als Tube bezeichnet, leitet die akustischen Ausgangssignale eines Receivers vom Gehäuse zum Gehörgang, wo häufig ein Ohrstück am Tube zur zuverlässigen Positionierung des Tube-Endes im Gehörgang vorgesehen ist. RIC-BTE-Hörgeräte (Receiver-in-Canal Behind-the-Ear) gleichen den BTE-Hörgeräten, jedoch wird der Receiver im Gehörgang getragen und statt eines Schallschlauchs leitet ein flexibler Hörerschlauch elektrische Signale anstelle akustischer Signale zum Receiver, welcher vorne am Hörerschlauch angebracht ist, meist in einem der zuverlässigen Positionierung im Gehörgang dienenden Ohrstück. RIC-BTE-Hörgeräte werden häufig als sogenannte Open-Fit Geräte eingesetzt, bei denen zur Reduzierung des störenden Okklusions-Effekts der Gehörgang für den Durchtritt von Schall und Luft offen bleibt. Deep-Fit-Hörgeräte (Tief-Gehörgang-Hörgeräte) gleichen den CIC-Hörgeräten. Während CIC-Hörgeräte jedoch in der Regel in einem weiter außen (distal) liegenden Abschnitt des äußeren Gehörgangs getragen werden, werden Deep-Fit-Hörgeräte weiter zum Trommelfell hin (proximal) vorgeschoben und mindestens teilweise im innenliegenden Abschnitt des äußeren Gehörgangs getragen. Der außenliegende Abschnitt des Gehörgangs ist ein mit Haut ausgekleideter Kanal und verbindet die Ohrmuschel mit dem Trommelfell. Im außenliegenden Abschnitt des äußeren Gehörgangs, der sich direkt an die Ohrmuschel anschließt, ist dieser Kanal aus elastischem Knorpel gebildet. Im innenliegenden Abschnitt des äußeren Gehörgangs wird der Kanal vom Schläfenbein gebildet und besteht somit aus Knochen. Der Verlauf des Gehörgangs zwischen knorpeligem und knöchernem Abschnitt ist in der Regel in einem (zweiten) Knick abgewinkelt und schließt einen von Person zu Person unterschiedlichen Winkel ein. Insbesondere der knöcherne Abschnitt des Gehörgangs ist verhältnismäßig empfindlich gegen Druck und Berührungen. Deep-Fit-Hörgeräte werden zumindest teilweise im empfindlichen knöchernen Abschnitt des Gehörgangs getragen. Beim Vorschieben in den knöchernen Abschnitt des Gehörgangs müssen sie außerdem den erwähnten zweiten Knick passieren, was je nach Winkel schwierig sein kann. Zudem können kleine Durchmesser und gewundene Formen des Gehörgangs das Vorschieben weiter erschweren.
  • Allen Hörgerät-Typen ist gemein, dass möglichst kleine Gehäuse bzw. Bauformen angestrebt werden, um den Tragekomfort zu erhöhen, gegebenenfalls die Implantierbarkeit zu verbessern und gegebenenfalls die Sichtbarkeit des Hörgeräts aus kosmetischen Gründen zu reduzieren. Die Miniaturisierung ist offensichtlich insbesondere bei CIC und Deep Fit Hörinstrumenten von besonderer Bedeutung.
  • Moderne binaurale Hörinstrumente tauschen zwischen rechtem und linkem Hörinstrument Steuerdaten über ein induktives Funksystem aus. Die benötigten Datenraten steigen stark an, wenn auch akustische Signale oder audiologische Algorithmen (z.B. für Beamforming, Sidelook etc...) ausgetauscht werden sollen. Eine höhere Datenrate erfordert eine größere Bandbreite. Die Bandbreite ist jedoch eine der Haupteinflussgrößen in Bezug auf die Empfindlichkeit der Antenne bzw. der Übertragung gegenüber Störsignalen. Angesichts der hohen Packungsdichte in Hörinstrumenten sind die internen Störsignalquellen das Hauptproblem, das sich bei Vergrößerung der Bandbreite demnach noch zusätzlich verstärkt. Vereinfacht dargestellt würde sich durch Erhöhung der Bandbreite bei gleicher Antenne und gleichem Energiebedarf die überbrückbare Distanz verkürzen. Zwar könnte die Antenne effizienter gestaltet werden, das ist jedoch normalerweise nur durch eine unerwünschte Vergrößerung des Antennenvolumens zu erreichen.
  • Die Antenne befindet sich typischerweise in unmittelbarer Nachbarschaft zur Leiterplatine und zum Hörer. Die Leiterplatine mit ihren darauf angeordneten elektronischer Komponenten und der Hörer emittieren magnetische und elektrische Felder, die die kabellose Übertragung stark beeinträchtigen können. Angesichts der hohen Packungsdichte und individuellen Platzierung von Leiterplatine, Hörer und weiteren Komponenten im Hörinstrument ist daher eine Schirmung der Komponenten üblich. Die Leiterplatine wird dazu typischerweise mit einer Schirmbox umhüllt. Der Hörer wird typischerweise mit einer Schirmfolie umhüllt oder in anderer Weise magnetisch dicht konzipiert.
  • Die Orientierung der Antenne zum Hörer und zur Leiterplatine ist mit entscheidend für die Performanz des Übertragungssystems. Bei Hörinstrumenten kleinerer Bauform (z.B. IDO, CIC, Deep Fit) ist die Antenne üblicherweise am oder im Faceplate befestigt. Die Ausrichtung der Antenne kann für unterschiedliche Faceplates solcher Hörinstrumente unterschiedlich sein und wird statistisch aus vielen Ohrgeometrien ermittelt. Die tatsächliche Einbaulage und Ausrichtung der Antenne und Abweichungen gegenüber der kalkulierten optimalen Ausrichtung (Normalverteilungsmaxima) bringen große Verluste im Vergleich zur theoretisch möglichen Datenübertragung mit sich.
  • Aus der Druckschrift US 7,443,991 B2 ist ein IDO-Hörinstrument bekannt, bei dem eine Verbesserung der kabellosen binauralen Datenübertragung durch günstige Positionierung der Antenne erreicht wird. Zu diesem Zweck ist die Antenne mittels eines entsprechenden gestalteten Haltearms am Faceplate befestigt. Der Haltearm ermöglicht eine günstige Einbaulage und Orientierung der Antenne.
  • In Figur 1 ist beispielhaft ein CIC-Hörinstrument nach dem Stand der Technik schematisch dargestellt. Das Hörinstrument 1 ist in einem menschlichen Gehörgang eingesetzt. Dargestellt ist der betreffende äußere Gehörgang mit außenliegendem Abschnitt 10 sowie innenliegendem Abschnitt 11. Der proximale Abschnitt 10 des äußeren Gehörgangs ist der weiter innenliegende, an das Trommelfell 12 angrenzende Abschnitt. Der Verlauf des äußeren Gehörgangs weist einen ersten Knick 13 sowie einen engeren zweiten Knick 14 auf.
  • Das Hörinstrument 1 ist bis zum zweiten Knick 14 vorgeschoben. Es umfasst ein Gehäuse 2 in dessen distalem Abschnitt eine Signalverarbeitungseinrichtung 3 sowie eine Antenne 4 angeordnet sind. Die Antenne 4 dient der kabellosen binauralen Datenübertragung zu einem im anderen Gehörgang des Hörinstrument-Trägers angeordneten Hörinstrument (in der Abbildung nicht dargestellt). Die Antenne 4 ist ungefähr in Richtung des anderen, nicht dargestellten Hörinstruments ausgerichtet.
  • Weiter sind in dem Gehäuse 2 ein Hörer 5 sowie ein Schallkanal 6 zum Leiten der Ausgangssignale des Hörers 5 angeordnet. Weitere Komponenten sind der Übersichtlichkeit halber weggelassen, beispielsweise eine Energieversorgung, elektrische Verbindungen sowie Abschirmungen zum Schutz der Antenne 4 vor elektromagnetischen Störsignalen der Signalverarbeitungseinrichtung 3 und des Hörers 5.
  • Das Gehäuse 2 weist schematisch einen distalen Abschnitt und einen proximalen Abschnitt auf, die ineinander übergehen. Dies ist durch eine strichlierte Linie sowie die Buchstaben d (distal) und p (proximal)angedeutet.
  • Hörinstrumente kleinerer Bauform (z.B. IDO, CIC, Deep Fit) sind bislang normalerweise nicht für kabellosen breitbandigen binauralen Datenaustausch eingerichtet, da der Energiebedarf der Datenübertragung angesichts der Störsignalprobleme unverhältnismäßig hoch wäre.
  • Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, ein Hörinstrument sowie ein Ohrstück für ein Hörinstrument anzugeben, die eine kabellose breitbandige binaurale Datenübertragung mit hoher Bandbreite und geringem Ressourcenbedarf sowie kleiner Baugröße anzugeben, die unaufwändig und kostengünstig herstellbar sind.
  • Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Hörinstrument sowie ein Ohrstück mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche.
  • Ein Grundgedanke der Erfindung besteht in einem Hörinstrument umfassend ein Gehäuse, eine Signalverarbeitungseinrichtung, einen Hörer und eine Antenne zur binauralen Datenübertragung. Das Gehäuse ist derart gestaltet, dass es mindestens teilweise in einem Gehörgang getragen werden kann. Es weist einen distalen Abschnitt auf, in dem Signalverarbeitungseinrichtung und Hörer angeordnet sind, und einen davon räumlich getrennten proximalen, dem Trommelfell am nächsten gelegenen Abschnitt, in dem die Antenne angeordnet ist.
  • Die Antenne befindet sich zwischen dem Hörer und dem Schallauslass, mithin so weit wie möglich proximal im Gehörgang. Dadurch wird die Distanz zwischen den Antennen der beiden binauralen Hörinstrumente gegenüber herkömmlicher Platzierung um mindestens 1-2cm reduziert. Bei hoher Datenrate (großer Bandbreite) hat jede noch so kleine Verkürzung der Distanz (beispielsweise 1-2 cm) eine starke Verbesserung der BER (Bit Error Rate) zur Folge. Eine Verkürzung der Distanz kann wiederum eine Reduzierung der Effizienz bzw. des Volumens der Antenne gestatten. Es liegt auf der Hand, dass die Einflüsse von Distanz und Effizienz der Antennen in Bezug auf die mögliche Übertragungs-Bandbreite wechselseitig abhängig sind.
  • Vorteilhafterweise gewährleistet die Erfindung einen definierten Mindest-Abstand der Antenne zum Hörer und zum Hybrid, wodurch elektromagnetische Störeinflüsse auf die Antenne von vorneherein auf ein Mindestmaß reduziert sind. Darüber hinaus ist die Störbeeinflussung dadurch äußerst stabil und somit kalkulierbar. Zudem bleibt sie weitestgehend unabhängig von unterschiedlichen Signalverarbeitungs-Algorithmen auf der Leiterplatine (jede Konfiguration bzw. Firmware hat unterschiedliches Störpotential und Störcharakteristika). Auch müssen keine Schirmfolien oder Schirmboxen verbaut werden.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass die Antenne eine Durchführung mit einer distalen und einer proximalen Öffnung aufweist, die als Schallkanal ausgebildet ist, und dass die distale Öffnung mit einem Ausgang des Hörers verbunden ist.
  • Die Antenne hat eine durchgehende Öffnung, die als Schallkanal dient. Die Öffnung befindet sich im Sinne einer einfachen Konstruktion vorteilhaft in der Mitte der Antenne. Falls die Antenne in üblicher Ausführung einen Ferritkernes oder eine Ferrithülse oder Ferritmaterial umschließt, kann die Öffnung in konstruktiv einfacher Weise vom Ferrit umgeben sein. Die Kombination von Antenne und Schallkanal ermöglicht eine besonders unaufwändige und platzsparende Anordnung. Von besonderem Vorteil ist dabei, dass Antenne, Ferrit und Öffnung integriert mit besonders kleiner Baugröße ausgeführt sind. Dabei hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Öffnung durch das Ferritmaterial hindurch nur minimale Verluste bzw. Performance-Einbußen mit sich bringt. Damit erlaubt diese Anordnung von Antenne, Ferrit und Öffnung eine besonders geringe Baugröße bei gleichzeitig besonders hoher Performance.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass der distale und proximale Abschnitt gemeinsam ein im Gehörgang zu tragendes IDO-Gehäuse bilden.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass der distale und proximale Abschnitt getrennt ausgebildet und durch einen elektrischen und einen akustischen Leiter miteinander verbunden sind.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass der proximale Abschnitt einen flexiblen Dome oder ein expansibles Element umfasst, mittels dessen der proximale Abschnitt im Gehörgang positioniert werden kann.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass Durchmesser und Kontur des proximalen Abschnitts derart gestaltet sind, dass der proximale Abschnitt im Bereich des zweiten Knicks oder tiefer (weiter proximal) in einem menschlichen Gehörgang positioniert werden kann.
  • Die Art der Antenne und ihre Platzierung ermöglicht es, im Gehörgang zu tragende Hörinstrumente kleinerer Bauformen, insbesondere ITE, Deep Fit und CIC, binaural mit hoher Audiobandbreite zu koppeln. Dabei werden gleichzeitig ein geringer Energiebedarf, geringere Kosten und eine hohe und stabile Übertragungssystems-Qualität gewährleistet.
  • Um eine eventuelle Vergrößerung des Antennenvolumens zu kompensieren, ist die Antenne so gestaltet, dass sie ein Volumen im Hörinstrument verwendet, dass ansonsten ungenutzt brach liegen würde. Dazu ist die Antenne in einem Volumen im Hörinstrument angeordnet, das für andere Komponenten, beispielsweise den Hörer, nicht nutzbar ist, und zwar tief im Gehörgang. Das Volumen am und nach dem 2. Knick des Gehörgangs bleibt normalerweise ungenutzt, da beispielsweise ein Hörer zu lang ist, um den 2. Knick zu passieren oder darin unterzukommen. Die Antenne jedoch kann kürzer ausgeführt werden. Daher ist es möglich, sie im Bereich des zweiten Knicks oder tiefer im Gehörgang zu platzieren, um dieses Volumen zu nutzen. Durch Nutzung eines ansonsten nicht nutzbaren Volumens kann das vergrößerte Antennenvolumen einer effizienter gestalteten Antenne mindestens teilweise kompensiert werden.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass die Form des proximalen Abschnitts und die Anordnung der Antenne im proximalen Abschnitt derart an den Gehörgang angepasst sind, dass die Antenne des in den Gehörgang eingesetzten Hörinstruments auf den jeweils anderen Gehörgang eines Trägers des Hörinstruments ausgerichtet ist.
  • Die Orientierung (Ausrichtung) der Antennen ist von großem Einfluss auf die mögliche Übertragungs-Bandbreite zwischen binaural gekoppelten Hörinstrumenten. Die Antenne wird in Richtung des knöchernen Bereiches ausgerichtet und befindet sich bei bestimmungsgemäß in den Gehörgang eingesetztem Hörinstrument am 2. Knick oder tiefer im Gehörgang, so dass sich ein Teil oder das komplette Antennenvolumen im knöchernen Bereich des Gehörgangs befindet. Die Platzierung der Antenne hängt von der Form und/oder dem zur Verfügung stehenden Volumen am 2. Knick des Gehörgangs ab. Die Platzierung wird in der Rapid-Shell-Manufacturing Software so festgelegt, dass dem Hörinstrumentträger ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen des Hörinstruments ermöglicht wird. Dies wird durch einen tiefen Abdruck des Gehörgangs, der die räumliche Information der Richtung des knöchernen Bereiches umfasst, ermöglicht.
  • Letztlich gewährleistet somit die Gestalt des 2. Knicks und des knöchernen Abschnitts des Gehörgangs eine stabile Ausrichtung der Antenne. Die dadurch erreichte Ausrichtung der beiden binauralen Antennen zueinander ist aufgrund der Gestalt des menschlichen Gehörgangs nahezu optimal. Daher kann das Übertragungs-System mit sehr geringen Winkelverlusten kalkuliert werden und es entstehen kaum Schwankungen durch individuell unterschiedliche Ohrgeometrien.
  • Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung besteht in einem Ohrstück für ein Hörinstrument, das einen flexiblen Dome oder ein expansibles Element umfasst, mittels dessen es im Gehörgang positioniert werden kann. In dem Ohrstück ist eine Antenne zur binauralen Datenübertragung angeordnet, die eine Durchführung mit einer distalen und einer proximalen Öffnung aufweist, die als Schallkanal ausgebildet ist. Die distale Öffnung ist dazu ausgebildet, mit einem Ausgang eines Hörers verbunden zu werden.
  • Die Antenne befindet sich zwischen dem Hörer und dem Schallauslass, mithin so tief wie möglich proximal im Gehörgang. Dadurch wird die Distanz zwischen den Antennen der beiden binauralen Hörinstrumente gegenüber herkömmlicher Platzierung um mindestens 1-2 cm reduziert. Bei hoher Datenrate (großer Bandbreite) hat jede noch so kleine Verkürzung der Distanz (beispielsweise 1-2 cm) eine starke Verbesserung der BER (Bit Error Rate) zur Folge. Eine Verkürzung der Distanz kann wiederum eine Reduzierung der Effizienz bzw. des Volumens der Antenne gestatten. Es liegt auf der Hand, dass die Einflüsse von Distanz und Effizienz der Antennen in Bezug auf die mögliche Übertragungs-Bandbreite wechselseitig abhängig sind.
  • Der Antennenkern hat ein durchgehendes Loch, das als Schallkanal dient. Das Loch befindet sich im Sinne einer einfachen Konstruktion vorteilhaft in der Mitte des Ferritkernes, kann aber auch davon abweichen. Die Kombination von Antenne und Schallkanal ermöglicht eine besonders unaufwändige und platzsparende Anordnung.
  • Vorteilhafterweise gewährleistet die Erfindung einen definierten Mindest-Abstand der Antenne zum Hörer und zum Hybrid, wodurch elektromagnetische Störeinflüsse auf die Antenne von vorneherein auf ein Mindestmaß reduziert sind. Darüber hinaus ist die Störbeeinflussung dadurch äußerst stabil und somit kalkulierbar. Zudem bleibt sie weitestgehend unabhängig von unterschiedlichen Signalverarbeitungs-Algorithmen auf der Leiterplatine (jede Konfiguration bzw. Firmware hat unterschiedliches Störpotential und Störcharakteristika). Auch müssen keine Schirmfolien oder Schirmboxen verbaut werden.
  • Eine vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass Durchmesser und Kontur des Ohrstücks derart gestaltet sind, dass es im Bereich des zweiten Knicks oder tiefer in einem menschlichen Gehörgang positioniert werden kann.
  • Die Art der Antenne und ihre Platzierung ermöglicht es, im Gehörgang zu tragende Hörinstrumente kleinerer Bauformen, insbesondere ITE, Deep Fit und CIC, binaural mit hoher Audiobandbreite zu koppeln. Dabei werden gleichzeitig ein geringer Energiebedarf, geringeren Kosten und eine hohe und stabile Übertragungssystems-Qualität gewährleistet.
  • Um eine eventuelle Vergrößerung des Antennenvolumens zu kompensieren, ist die Antenne so gestaltet, dass sie ein Volumen im Hörinstrument verwendet, dass ansonsten ungenutzt brach liegen würde. Dazu ist die Antenne in einem Volumen im Hörinstrument angeordnet, das für andere Komponenten, beispielsweise den Hörer, nicht nutzbar ist, und zwar tief im Gehörgang. Das Volumen am und proximal vom 2. Knick des Gehörgangs bleibt normalerweise ungenutzt, da beispielsweise ein Hörer zu lang ist, um den 2. Knick zu passieren oder darin unterzukommen. Die Antenne jedoch kann kürzer ausgeführt werden. Daher ist es möglich, sie im Bereich des 2. Knicks oder tiefer im Gehörgang zu platzieren, um dieses Volumen zu nutzen. Durch Nutzung eines ansonsten nicht nutzbaren Volumens kann das vergrößerte Antennenvolumen einer effizienter gestalteten Antenne mindestens teilweise kompensiert werden.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des Grundgedankens besteht darin, dass die Form des Ohrstücks und die Anordnung der Antenne im Ohrstück derart an den Gehörgang angepasst sind, dass die Antenne des in den Gehörgang eingesetzten Ohrstücks auf den jeweils anderen Gehörgang eines Trägers des Ohrstücks ausgerichtet ist.
  • Die Orientierung (Ausrichtung) der Antennen ist von großem Einfluss auf die mögliche Übertragungs-Bandbreite zwischen binaural gekoppelten Hörinstrumenten. Die Antenne wird entsprechend der Richtung des knöchernen Bereiches ausgerichtet und befindet sich bei bestimmungsgemäß in den Gehörgang eingesetztem Hörinstrument im Bereich des zweiten Knicks oder tiefer im Gehörgang, so dass sich ein Teil oder das komplette Antennenvolumen im knöchernen Bereich des Gehörgangs befindet. Die Platzierung der Antenne hängt von der Form und/oder dem zur Verfügung stehenden Volumen am 2. Knick des Gehörgangs und proximal davon ab. Die Platzierung wird in der Rapid-Shell-Manufacturing Software so festgelegt, dass dem Hörinstrumentträger ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen des Hörinstruments ermöglicht wird. Dies wird durch einen tiefen Abdruck des Gehörgangs, der die räumliche Information der Richtung des knöchernen Bereiches umfasst, ermöglicht.
  • Letztlich gewährleistet somit die Gestalt des 2. Knicks und des knöchernen Abschnitts des Gehörgangs eine stabile Ausrichtung der Antenne. Die dadurch erreichte Ausrichtung der beiden binauralen Antennen zueinander ist aufgrund der Gestalt des menschlichen Gehörgangs nahezu optimal. Daher kann das Übertragungs-System mit sehr geringen Winkelverlusten kalkuliert werden und es entstehen kaum Schwankungen durch individuell unterschiedliche Ohrgeometrien.
  • Die Erfindung ermöglicht eine kostensparende Bauweise, da keine oder weniger Schirmmaßnahmen notwendig sind, keine speziellen, magnetisch dichten Hörer benötigt werden, und da eine einfachere Produktion des Hörinstruments ermöglicht ist, weil keine speziellen Einflüsse bei der Positionierung der Antenne zu berücksichtigen sind und keine Spezialkenntnisse für deren Montage erforderlich sind.
  • Zudem ist es wesentlich leichter, zwei "eckige" Komponenten (Leiterplatine und Hörer) individuell in die individuell vorgegebene Form eines Hörinstruments zu platzieren als drei "eckige" Komponenten (Leiterplatine, Hörer und Antenne), insbesondere da bei drei Komponenten zwangsläufig größere nicht nutzbare Volumina entstehen.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand von Figuren. Die nachfolgenden Figuren zeigen:
  • Fig 2
    CIC-Hörinstrument mit proximaler Antenne
    Fig 3
    Zweiteiliges Hörinstrument mit proximaler Antenne
    Fig 4
    Ohrstück mit Ballon
    Fig 5
    Ohrstück mit Dome
  • In Figur 2 ist ein CIC-Hörinstrument mit proximaler Antenne gemäß Erfindung schematisch dargestellt. Das Hörinstrument 21 ist in einem menschlichen Gehörgang eingesetzt. Wie vorangehend erläutert ist der betreffende äußere Gehörgang mit distalem Abschnitt 10 sowie proximalem Abschnitt 11 dargestellt. Der Verlauf des äußeren Gehörgangs weist einen ersten Knick 13 sowie einen engeren zweiten Knick 14 auf.
  • Das Hörinstrument 21 ist bis in den Bereich des zweiten Knicks 14 des Gehörgangs vorgeschoben. Es umfasst ein Gehäuse 22, in dessen distalem Abschnitt eine Signalverarbeitungseinrichtung 23 sowie ein Hörer 25 angeordnet sind. Der Hörer 25 ist ausgangsseitig mit einem Schallkanal 26 verbunden. Der Schallkanal 26 leitet die Ausgangssignale des Hörers 25 in Richtung des Trommelfells 12. Weitere Komponenten, beispielsweise eine Energieversorgung und elektrische Leitungen, sind der Übersichtlichkeit halber weggelassen.
  • Proximal zum Hörer 25 ist eine Antenne 24 angeordnet. Die Platzierung der Antenne 24 im Gehäuse distal zum Hörer 25 entfällt somit, so dass mehr Flexibilität für die Anordnung von Signalverarbeitungseinrichtung 23, Hörer 25 und weiterer nicht dargestellter Komponenten besteht. Zusätzlich kann das Gehäuse distal vom Hörer 25 kleiner ausgeführt werden, was in der Abbildung daran ersichtlich wird, dass es im Vergleich zum vorangehend dargestellten Stand der Technik eine geringere distale Erstreckung aufweist, d.h. weniger weit zum Ohr hin reicht.
  • Die Antenne 24 dient der binauralen Datenübertragung zu einem in den anderen Gehörgang des Hörinstrument-Trägers eingesetzten Hörinstruments (in der Abbildung nicht dargestellt). Die Antenne 24 weist eine distale Öffnung 30 auf, von der eine Durchführung zu einer proximalen Öffnung 29 führt. Die Durchführung von der distalen 30 zur proximalen Öffnung 29 bildet einen Schallkanal. Die Durchführung ist somit Bestandteil des Schallkanals 26 und dient dazu, Ausgangssignale des Hörers 25 durch die Antenne 24 hindurch zu leiten.
  • Die Antenne 24 ist im Bereich des zweiten Knicks 14 bzw. proximal davon im äußeren Gehörgang angeordnet. Es ist schematisch dargestellt, dass die Form des Gehäuses 22 in diesem Bereich der Form des Gehörgangs bzw. dem Verlauf des zweiten Knicks 14 des Gehörgangs angepasst ist. Es ist ersichtlich, dass aufgrund des verhältnismäßig engen zweiten Knicks 14 in diesem Bereich keine länglichen und großen Komponenten angeordnet werden können, da diese den zweiten Knick 14 nicht passieren können. Die Antenne 24 jedoch kann ausreichend kurz gestaltet werden, um hier Platz zu finden.
  • Durch die exakte Anpassung des Gehäuses 22 an den Bereich des zweiten Knicks 14 ergibt sich eine räumlich stabile Positionierung und Orientierung des Gehäuses 22 mit Bezug auf den zweiten Knick 14 bzw. den knöchernen Teil des Gehörgangs. In Folge ergibt sich auch eine stabile Positionierung und Orientierung der im Gehäuse 22 angeordneten Antenne 24. Die Antenne 24 ist dabei entweder am Gehäuse 22 oder aber an dem den Schallkanal 26 bildenden Hörschlauch montiert. Die Montage am Hörschlauch erlaubt dabei eine einfachere Installation im Gehäuse 22, weil lediglich der mit Antenne 24 vormontierte Hörschlauch in das Gehäuse 22 eingeschoben zu werden brauch. Bei Montage der Antenne 24 am Gehäuse 22 müsste stattdessen sowohl die Antenne 24 als auch der Hörschlauch im Gehäuse 22 montiert werden, was angesichts der engen Platzverhältnisse vergleichsweise aufwendiger ist. Die Antenne 24 könnte beispielsweise durch eine in der Abbildung nicht dargestellte proximale Öffnung in das Gehäuse 22 eingesetzt werden.
  • Es ist ersichtlich, dass die Antenne 24 näher als jedes andere Element des Hörinstruments 21 am Trommelfell 12 und somit am gegenüberliegenden Ohr bzw. Hörinstrument (nicht dargestellt) platziert ist. Damit ergibt sich ein im Vergleich zur herkömmlichen Platzierung einer Antenne geringerer Abstand zum Trommelfell 12, wobei die Reduzierung der Distanz in einer Größenordnung von ein bis zwei Zentimetern liegen kann. Diese Reduzierung der Distanz zum gegenüberliegenden Ohr bzw. Hörinstrument kommt der Qualität der binauralen Datenübertragung, insbesondere der Bandbreite, erheblich zugute.
  • Hinzu kommt, dass die Antenne 24 im Gehäuse 22 räumlich getrennt von den weiter darin angeordneten Komponenten platziert ist, wobei die räumliche Trennung im Bereich der strichlierten Linie liegt. Durch diese Anordnung kann ein Mindestabstand zwischen der Antenne 24 und den weiteren elektrischen Komponenten gewährleistet werden, der eine Reduzierung von elektrischen und magnetischen Störeinflüssen der Komponenten auf die Antenne 24 bewirkt. Diese Platzierung der Antenne 24 bewirkt ebenfalls eine Verbesserung der Qualität des binauralen Übertragungs-Systems. Zudem wird es dadurch möglich, auf zusätzliche Abschirmmaßnahmen zur Abschirmung der Antenne 24 von Störeinflüssen der weiteren elektrischen Komponenten zu verzichten bzw. diese zu reduzieren.
  • In Figur 3 ist eine Variante eines Hörinstruments mit zweiteiligem Gehäuse und proximaler Antenne 14 schematisch dargestellt. Das Hörinstrument 31 weist einen distalen Gehäuseabschnitt 38 auf, in dem eine Signalverarbeitungseinrichtung 33 sowie ein Hörer 35 angeordnet sind. Wie vorangehend wurde auf die Darstellung weiterer Komponenten der Übersichtlichkeit halber verzichtet.
  • Der distale Gehäuseabschnitt 38 ist mit einem proximalen Gehäuseabschnitt 37 durch eine elektrische und akustische Leitung 41 verbunden. Im Bereich des proximalen Gehäuseabschnitts 14, mit anderen Worten im Bereich des zweiten Knicks 14 des äußeren Gehörgangs, steht erheblich weniger Raum zur Verfügung. Daher ist im hier positionierten proximalen Gehäuseabschnitt 37 lediglich ein Minimum an elektrischen Komponenten des Hörinstruments 31 angeordnet. Dies ist im Wesentlichen nur die Antenne 34 samt elektrischer Zuleitung zum Ansteuern der Antenne 34. Die Antenne 34 weist eine Durchführung mit distaler Öffnung 40 und proximaler Öffnung 39 auf, durch die hindurch ein Schallkanal 36 verläuft. Der Schallkanal 36 dient gemeinsam mit der Leitung 41 dazu, Ausgangssignale des Hörers 35 durch die Antenne 34 hindurch zum Trommelfell 12 hin zu leiten.
  • Die dargestellte zweiteilige Gehäusevariante dient einer erheblichen Vergrößerung des Abstands zwischen Antenne 34 und den weiteren elektrischen Komponenten, die im Wesentlichen im distalen Gehäuseabschnitt 38 angeordnet sind. Dadurch werden elektrische und magnetische Störeinflüsse der weiteren Komponenten auf die Antenne 34 auf ein Minimum reduziert.
  • Weiter ist die Antenne 34 so nah wie möglich am Trommelfell 12 und damit auch am gegenüberliegenden Hörinstrument eines binauralen Hörsystems (in der Abbildung nicht dargestellt) angeordnet. Die Verkürzung der Distanz zwischen den beiden Hörinstrumenten des binauralen Hörsystems kommt der Bandbreite des binauralen Übertragungs-Systems zugute.
  • In Figur 4 ist ein Ohrstück mit Ballon und proximaler Antenne schematisch dargestellt. Eine elektrische Leitung 51 dient der Ansteuerung eines im Ohrstück 47 angeordneten Hörers 45 sowie der im Ohrstück 47 angeordneten Antenne 44. Die Antenne 44 ist proximal zum Hörer 45 im Bereich des zweiten Knicks 14 oder tiefer im äußeren Gehörgang platziert. Sie ist im Ohrstück 47 mit einer räumlichen Trennung vom Hörer 45 angeordnet. Ausgangssignale des Hörers 45 werden durch einen Schallkanal 47 durch die Antenne 44 hindurch zum Trommelfell 12 geleitet. Zu diesem Zweck weist die Antenne 44 eine Durchführung mit distaler Öffnung 50 und proximaler Öffnung 49 auf, mit der der Hörer 45 durch den Schallkanal 46 verbunden ist.
  • Ein Ballon 52 ist nach Bedarf expandierbar, um das Ohrstück 47 im Gehörgang zu positionieren. Beim Einsetzen oder Entnehmen des Ohrstücks 47 in den Gehörgang kann der Ballon 52 dagegen komprimiert bzw. deflatiert werden. Hierfür ist ein in der Abbildung der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellter Pumpmechanismus zuständig. Das dargestellte Ohrstück 47 kann beispielsweise in einem zweiteiligen Gehäuse wie vorangehend erläutert oder in einem BTE-Hörinstrument eingesetzt werden.
  • In Figur 5 ist ein Ohrstück 57 schematisch dargestellt. Eine elektrische und akustische Leitung 61 dient dem Zuführen von akustischen Signalen, die durch einen nicht dargestellten Hörer erzeugt werden, sowie der Zuleitung von Steuersignalen für eine Antenne 54. Akustische Signale werden durch eine distale Öffnung 60 und eine Durchführung durch die Antenne hindurch zu deren proximaler Öffnung 59 geleitet, und erreichen so das Trommelfell eines Gehörgangs (nicht dargestellt) in den das Ohrstück 57 eingesetzt werden kann. Das Ohrstück 57 weist einen flexiblen Dome 62 auf, mittels dessen es in einem Gehörgang positioniert werden kann. Die Antenne 54 ist auf diese Weise mit erheblicher Distanz zu weiteren elektrischen Komponenten eines Hörinstruments, beispielsweise eines BTE-Hörinstruments, sowie soweit proximal wie möglich im Gehörgang platzierbar.

Claims (7)

  1. Hörinstrument (21, 31) umfassend ein Gehäuse (22, 37,38), eine Signalverarbeitungseinrichtung (23,33), einen Hörer (25,35,45) und eine Antenne (24, 34, 44) zur binauralen Datenübertragung, wobei das Gehäuse (22, 37,38) derart gestaltet ist, dass es mindestens teilweise in einem Gehörgang getragen werden kann,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Gehäuse (22, 37,38) einen distalen Abschnitt aufweist, in dem Signalverarbeitungseinrichtung (23,33) und Hörer (25,35,45) angeordnet sind, und einen davon räumlich getrennten proximalen, dem Trommelfell (12) am nächsten gelegenen Abschnitt, in dem die Antenne (24, 34, 44) angeordnet ist, dass Durchmesser und Kontur des proximalen Abschnitts derart gestaltet sind, dass der proximale Abschnitt im Bereich des zweiten Knicks (14) oder tiefer in einem menschlichen Gehörgang positioniert werden kann, und dass die Form des proximalen Abschnitts und die Anordnung der Antenne im proximalen Abschnitt derart an den Gehörgang angepasst sind, dass die Antenne des in den Gehörgang eingesetzten Hörinstruments (21, 31) auf den jeweils anderen Gehörgang eines Trägers des Hörinstruments (21, 31) ausgerichtet ist.
  2. Hörinstrument (21, 31) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Antenne (24, 34, 44) eine Durchführung mit einer distalen (30, 40, 50) und einer proximalen (29, 39, 49) Öffnung aufweist, die als Schallkanal ausgebildet ist, und dass die distale Öffnung (30, 40, 50) mit einem Ausgang des Hörers (25,35,45) verbunden ist.
  3. Hörinstrument (21, 31) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der distale und proximale Abschnitt gemeinsam ein im Gehörgang zu tragendes IDO-Gehäuse (22) bilden.
  4. Hörinstrument (21, 31) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der distale (38) und proximale Abschnitt (37) getrennt ausgebildet und durch einen elektrischen Leiter (41) zum Ansteuern der Antenne (34) miteinander verbunden sind.
  5. Hörinstrument (21, 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der proximale Abschnitt einen flexiblen Dome oder ein expansibles Element umfasst, mittels dessen der proximale Abschnitt im Gehörgang positioniert werden kann.
  6. Ohrstück (47, 57) für ein Hörinstrument, wobei das Ohrstück (47, 57) einen flexiblen Dome (62) oder ein expansibles Element (52) umfasst, mittels dessen es im Gehörgang positioniert werden kann,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass in dem Ohrstück (47, 57) eine Antenne (44, 54) zur binauralen Datenübertragung angeordnet ist, dass die Antenne (44, 54) eine Durchführung mit einer distalen (50, 60) und einer proximalen (49, 59) Öffnung aufweist, die als Schallkanal ausgebildet ist, dass die distale Öffnung (50, 60) dazu ausgebildet ist, mit einem Ausgang eines Hörers (45) verbunden zu werden, und dass die Form des Ohrstücks (47, 57) und die Anordnung der Antenne im Ohrstück (47, 57) derart an den Gehörgang angepasst sind, dass die Antenne (44, 54) des in den Gehörgang eingesetzten Ohrstücks (47, 57) auf den jeweils anderen Gehörgang eines Trägers des Ohrstücks (47, 57) ausgerichtet ist.
  7. Ohrstück (47, 57) nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass Durchmesser und Kontur des Ohrstücks (47, 57) derart gestaltet sind, dass es im Bereich des zweiten Knicks (14) oder tiefer in einem menschlichen Gehörgang positioniert werden kann.
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