WO2018070320A1 - オージオメータ - Google Patents

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WO2018070320A1
WO2018070320A1 PCT/JP2017/036143 JP2017036143W WO2018070320A1 WO 2018070320 A1 WO2018070320 A1 WO 2018070320A1 JP 2017036143 W JP2017036143 W JP 2017036143W WO 2018070320 A1 WO2018070320 A1 WO 2018070320A1
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headphone
units
response operation
main body
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諒一 ▲浜▼中
香織 佐藤
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リオン株式会社
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    • H04R3/12Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for distributing signals to two or more loudspeakers

Definitions

  • the present invention relates to an audiometer.
  • a certain hearing test apparatus includes a base unit and a remote unit (see, for example, Patent Document 1).
  • This base unit includes an audiometer, an FM signal oscillator, and an FM signal receiver.
  • the audiometer generates a hearing test signal (audible wave signal).
  • the FM signal oscillator sends an audiometry signal to the remote unit.
  • the FM signal oscillator FM modulates a carrier wave having one of the two channels with an audio test signal.
  • the hearing test signal is transmitted by the FM signal oscillator.
  • the FM signal receiver receives a test result signal from the remote unit.
  • the remote unit includes left and right earphones, a hand pad, a receiver, and an oscillator.
  • the receiver receives the above-described hearing test signal and supplies the received hearing test signal to the earphone corresponding to the above-described channel among the left and right earphones.
  • the oscillator transmits a test result signal corresponding to the operation of the hand pad by the patient to the base unit.
  • a remote unit can be provided for each of a plurality of patients, and a plurality of patients can be tested at the same time.
  • the hearing test apparatus performs communication between the base unit and the plurality of remote units by assigning two channels to each remote unit using the frequency division multiplexing method.
  • the above-described apparatus requires two channel frequency bands for one subject. Therefore, a wide frequency band is required when performing hearing tests on a plurality of subjects. Therefore, interference (interference) is likely to occur between existing wireless facilities. For this reason, it is difficult to perform the hearing test smoothly depending on the surrounding wireless communication usage.
  • a license-free band (2.4 GHz band, 920 MHz band, etc.) is used. Therefore, when a wide frequency band is required for the hearing test, interference (interference) is likely to occur with existing wireless equipment such as a wireless LAN (Local Area Network), so that interference (interference) can be avoided. It becomes difficult.
  • an object of the present disclosure is to provide an audiometer that can smoothly perform hearing tests on a plurality of subjects by easily avoiding interference (interference) with existing radio equipment. .
  • the audiometer includes a plurality of sets of headphone units and response operation units, and a main body unit.
  • the main body performs wireless communication with a plurality of headphones, and performs wireless communication with a plurality of response operation units independently of the wireless communication with the headphones. That is, the main body unit supplies a test sound output command to the plurality of headphone units by wireless communication, causes the plurality of headphone units to output the test sound, and acquires operation information by the subject from the plurality of response operation units. At this time, the main body unit performs wireless communication with the headphone unit and the response operation unit of each of the plurality of sets by a time division multiplexing method.
  • the audiometer includes a plurality of sets of headphone units and response operation units.
  • the response operation unit and the headphone unit included in each of the plurality of sets are mutually connected in specific time slots different from the other sets of the predetermined number of time slots included in one frame in the time division multiplexing method.
  • Perform wireless communication Through the wireless communication, the headphone unit outputs a test sound to the subject and acquires operation information by the subject from the corresponding response operation unit.
  • the audiometer of the present disclosure it is possible to easily avoid interference (interference) with existing radio equipment. Therefore, the hearing test of a plurality of subjects can be performed smoothly.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an audiometer according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the headphone unit 1-1 of FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the response operation unit 2-1 in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the main body 3 of FIG.
  • FIG. 5 shows an example of time slot allocation for time division multiplex communication between main body unit 3, headphone units 1-1 to 1-5 and response operation units 2-1 to 2-5 in the first embodiment.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing state transitions of the power supply modes of the headphone units 1-1 to 1-5, the response operation units 2-1 to 2-5, and the main body unit 3 of FIG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case where a plurality of audiometers in the second embodiment are close to each other.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an audiometer according to the third embodiment of the present disclosure.
  • Embodiment 1 FIG.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an audiometer according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the audiometer shown in FIG. 1 includes a plurality (five here) of headphone units 1-1 to 1-5, a plurality (five here) of response operation units 2-1 to 2-5, and a main body unit 3.
  • the headphone unit 1-i outputs a test sound to the assigned subject.
  • the response operation unit 2-i is operated by the subject when the assigned subject hears the inspection sound.
  • Headphone units 1-1 to 1-5, main body unit 3, response operation units 2-1 to 2-5, main body unit 3, and headphone units 1-1 to 1-5 and response operation units 2-1 to No. 2-5 is not cable-connected and is physically separated.
  • the headphone units 1-1 to 1-5 and the main body unit 3, and the response operation units 2-1 to 2-5 and the main body unit 3 are connected by wireless communication. Therefore, the headphone units 1-1 to 1-5, the response operation units 2-1 to 2-5, and the main body unit 3 are each provided with an independent power source.
  • the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5 can perform a hearing test using a battery as a power source without being connected to a power cable.
  • the main body 3 performs time-division multiplexing wireless communication with the headphone units 1-1 to 1-5, and is independent of the wireless communication with the response operation units 2-1 to 2-5. Wireless communication is performed according to the system. That is, the main body unit 3 supplies a test sound output command to the headphone units 1-1 to 1-5 by wireless communication, and causes the headphone units 1-1 to 1-5 to output a test sound. At the same time, the main unit 3 acquires operation information from the response operation units 2-1 to 2-5 through wireless communication.
  • the inspection sound output command is transmitted from the main body unit 3 to all the headphone units 1-1 to 1-5 in a specific time slot among a predetermined number of all time slots included in one frame.
  • the operation information of the response operation units 2-1 to 2-5 is displayed in response operation units 2-1 to 2 in a plurality of specific time slots other than the above-described specific time slot among all time slots. -5 to the main unit 3 in order.
  • the inspection sound output command is a digital signal.
  • ASK Amplitude Shift Keying
  • PSK Phase Shift Keying
  • the wireless communication for example, a frequency band of 920 MHz band is used.
  • the headphone units 1-1 to 1-5 generate an inspection sound signal designated by the inspection sound output command, and output the inspection sound based on the inspection sound signal.
  • the inspection sound signals (audio signals) are generated in the headphone units 1-1 to 1-5. Therefore, it is difficult to superimpose noise caused by wireless communication on the inspection sound signal.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the headphone unit 1-1 in FIG.
  • the headphone unit 1-1 includes a left earphone unit 11L in the left case, a right earphone unit 11R in the right case, and a headband unit that connects the left case and the right case. .
  • the left earphone unit 11L includes a speaker 12L.
  • the speaker 12L outputs a test sound to the subject's left ear.
  • the right earphone unit 11R includes a speaker 12R.
  • the speaker 12R outputs a test sound to the subject's right ear.
  • the left earphone unit 11L further includes a battery holder 21.
  • a battery 22 (primary battery or secondary battery) is attached to the battery holder 21.
  • the right earphone unit 11R further includes an oscillating unit 31, an attenuator 32, an amplifier 33L for the left speaker 12L, and an amplifier 33R for the right speaker 12R.
  • the oscillation unit 31 is a circuit that oscillates a signal having a frequency specified by the control signal and outputs the oscillated signal as an inspection sound signal.
  • the attenuator 32 is a circuit that reduces the amplitude of the inspection sound signal output from the oscillating unit 31 with the attenuation rate specified by the control signal.
  • Each of the amplifier 33L and the amplifier 33R is a circuit that increases the amplitude of the inspection sound signal output from the oscillating unit 31 with the amplification factor specified by the control signal.
  • the right earphone unit 11R includes a communication unit 41, a main control unit 42, a switch 43, a display unit 44, and a power supply control unit 45.
  • the communication unit 41 includes a communication circuit and an antenna.
  • the communication unit 41 receives the inspection sound output instruction by executing the above-described wireless communication, and supplies the inspection sound output instruction to the main control unit 42.
  • the communication unit 41 transmits the voltage information and output sound information of the headphone unit 1-1 supplied from the main control unit 42.
  • the output sound information includes the level and frequency of the output sound of the earphone units 11L and 11R, the ear detection (right or left), the intermittent or continuous inspection sound output, and the on state of the inspection sound according to the inspection sound output command.
  • it includes an off state (that is, an on state or an off state of the sound presentation switch of the main body unit 3), noise setting (noise output or noise interruption), presence / absence of communication error detection, and the like.
  • the main control unit 42 supplies a control signal corresponding to the inspection sound output command to the oscillation unit 31, the attenuator 32, and the amplifiers 33L and 33R. In this way, the main control unit 42 outputs the inspection sound signal (inspection sound signal of the specified frequency and sound pressure level) specified by the inspection sound output command to the speaker 12L and / or the speaker 12R. Then, the heel main control unit 42 causes the speaker 12L and / or the speaker 12R to output an inspection sound. Note that when the inspection sound signal is supplied from the amplifier 33L to the speaker 12L, the inspection sound signal is supplied from the amplifier 33L to the speaker 12L via a signal cable disposed through the headband unit.
  • the main control unit 42 is realized by a microcomputer or a digital signal processor.
  • the switch 43 is a switch that receives an operation for starting the headphone unit 1-1.
  • the display unit 44 is an indicator for displaying the operation mode of the headphone unit 1-1.
  • the power supply control unit 45 is electrically connected to the battery holder 21 (that is, the battery 22) through the headband unit.
  • the power supply control unit 45 selects the operation mode by switching the operation mode of the headphone unit 1-1 according to the operation on the switch 43, the communication state, and the like. Further, the power control unit 45 supplies power from the battery 22 to internal circuits (such as the communication unit 41, the main control unit 42, and the display unit 44) corresponding to the currently selected operation mode.
  • the power supply control unit 45 measures the voltage of the battery 22 and supplies voltage information indicating the measured voltage to the main control unit 42.
  • the main control unit 42 supplies the voltage information to the communication unit 41.
  • the headphone unit 1-1 operates with the power of the battery 22 as a power source. Then, the headphone unit 1-1 measures the power supply voltage of the power supply (battery 22). The voltage information indicating the measured power supply voltage of the headphone unit 1-1 is repeatedly transmitted by the headphone unit 1-1 in one specific time slot in one time frame at a cycle including a predetermined number of frames.
  • the battery holder 21 and the battery 22 are arranged in the left earphone unit 11L.
  • the battery holder 21 and the battery 22 may be disposed in the right earphone unit 11R.
  • the oscillation unit 31, the attenuator 32, the amplifiers 33L and 33R, the communication unit 41, the main control unit 42, the switch 43, the display unit 44, and the power supply control unit 45 are arranged in the right earphone unit 11R. Has been. However, some or all of these may be arranged in the left earphone unit 11L.
  • the remaining headphone units 1-2 to 1-5 have the same configuration as the headphone unit 1-1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the response operation unit 2-1 in FIG.
  • the response operation unit 2-1 includes a response button 51 operated by a subject, a communication unit 52, a battery holder 53 (and a battery 54 that is a primary battery or a secondary battery attached to the battery holder 53). ), And a power control unit 55.
  • the response button 51 is a push button type switch that is turned on only during the pressed period.
  • the communication unit 52 includes a communication circuit, an antenna, and the like.
  • the communication unit 52 performs the above-described wireless communication and transmits operation information indicating whether or not the response button 51 is operated and voltage information supplied by the power supply control unit 55.
  • the power supply controller 55 is electrically connected to the battery holder 53 (that is, the battery 54).
  • the power control unit 55 selects the operation mode by switching the operation mode of the response operation unit 2-1 according to the operation on the response button 51 and the communication state. Further, the power control unit 55 supplies power from the battery 54 to an internal circuit (such as the communication unit 52) corresponding to the currently selected operation mode.
  • the power supply control unit 55 measures the voltage of the battery 54 and supplies voltage information indicating the measured voltage to the communication unit 52.
  • the response operation unit 2-1 operates with the power of the battery 54 as a power source, and measures the power supply voltage of the power source (battery 54) of the response operation unit 2-1. Then, using the communication unit 52, the response operation unit 2-1 repeatedly transmits voltage information indicating the measured power supply voltage together with the operation information at a predetermined cycle (here, a cycle including two frames).
  • the communication unit 52 of the response operation unit 2-1 determines whether or not the response button 51 is pressed at predetermined timings during one frame. Then, the communication unit 52 determines that the operation state of the response button 51 is “pressed” and “pressed” based on the determination result (for example, the number of determinations or the determination ratio that the response button 51 is pressed). It is specified whether it is "not done”. Operation information having a value corresponding to the specified “pressed” or “not pressed” is transmitted by the communication unit 52 at a transmission timing of a predetermined cycle (here, a cycle including two frames). . That is, regardless of whether the operation state is “pressed” or “not pressed”, the operation state is always transmitted at predetermined intervals.
  • a predetermined cycle here, a cycle including two frames
  • the remaining response operation units 2-2 to 2-5 have the same configuration as the response operation unit 2-1.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the main body 3 in FIG.
  • the main body unit 3 includes a communication unit 61, a main control unit 62, a switch 63, a display unit 64, an operation unit 65, a power supply control unit 66, and a power supply 67.
  • the communication unit 61 includes a communication circuit and an antenna.
  • the communication unit 61 performs the above-described wireless communication, transmits the above-described inspection sound output command, and further receives the above-described operation information and voltage information.
  • the main control unit 62 uses the communication unit 61 to transmit an inspection sound output command to the headphone units 1-1 to 1-5 included in the plurality of measurement device sets D1 to D5. Then, the main control unit 62 receives operation information from the response operation units 2-1 to 2-5. Thereby, the hearing test of a some test subject is performed. Further, the main control unit 62 uses the communication unit 61 based on the voltage information transmitted from the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5, Remote monitoring. The main control unit 62 displays these power supply voltages on the display unit 64.
  • the main control unit 62 detects the headphone unit 1-i or the response operation unit 2-i whose power supply voltage has become equal to or lower than a predetermined value, the main control unit 62 notifies the operator accordingly.
  • the main control unit 62 is realized by a microcomputer or a digital signal processor.
  • the main body 3 repeatedly receives the voltage information of the response operation units 2-1 to 2-5 together with the operation information at a cycle including two frames. Then, based on the voltage information, the main body unit 3 monitors the power supply voltages of the response operation units 2-1 to 2-5. In addition, the main body unit 3 repeatedly receives the voltage information of the headphone units 1-1 to 1-5 in a specific time slot at a cycle including a predetermined number of frames in order. Based on the voltage information, the main unit 3 monitors the power supply voltages of the headphone units 1-1 to 1-5.
  • the switch 63 is a switch operated by an operator to activate the main body 3.
  • the display unit 64 is an indicator or a liquid crystal display.
  • the display unit 64 displays the progress and result (audiogram, etc.) of the hearing test, and the power supply voltages of the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5.
  • the operation unit 65 receives an operator's operation with a hard key or the like.
  • the main control unit 62 causes the communication unit 61 to transmit an inspection sound output command in accordance with the operator's operation received by the operation unit 65. At the same time, the main control unit 62 causes the display unit 64 to display operation information and voltage information received by the communication unit 61.
  • the power supply control unit 66 is electrically connected to a power supply 67.
  • the power supply control unit 66 selects an operation mode by switching the operation mode of the main body unit 3 in accordance with the operation on the switch 63 and the communication state. Further, the main control unit 62 supplies power from the power source 67 to internal circuits (such as the communication unit 61, the main control unit 62, and the display unit 64) corresponding to the currently selected operation mode.
  • the power supply 67 is a power supply circuit that generates DC power from a battery or an AC commercial power supply.
  • FIG. 5 shows time slot assignments related to time division multiplex communication between main body 3, headphones 1-1 to 1-5 and response operating units 2-1 to 2-5 in the first embodiment. It is a figure which shows an example.
  • one frame is divided into eight time slots # 1 to # 8. Ten frames are included in one cycle.
  • the time length of one frame is the upper limit (here, 5) of the number of measuring device sets Di, and after the operator operates the main body 3, the inspection sound is output from all the headphones 1-1 to 1-5.
  • the delay time until output, and the delay time from when the subject operates the response operation units 2-1 to 2-5 until the operation is detected in the main body unit 3 are below a predetermined value, And it is determined so that a hearing test can be appropriately performed according to the JIS standard or the like.
  • the time length of one frame is set to 10 milliseconds.
  • device IDs 1 to ID5 are assigned to the measurement device sets D1 to D5, respectively.
  • the main body 3 identifies and manages the measurement device sets D1 to D5 by the device ID1 to ID5.
  • time slot # 1 is assigned to the transmission of the inspection sound output command from the main body 3 to the headphones 1-1 to 1-5 of all measurement equipment sets D1 to D5.
  • Time slot # 2 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and operation information from the response operation unit 2-1 to the main unit 3 of the device ID1, that is, the measurement device set D1.
  • Time slot # 3 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and operation information from the response operation unit 2-2 to the main body unit 3 of the device ID2, that is, the measurement device set D2.
  • Time slot # 4 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and operation information from the response operation unit 2-3 to the main body unit 3 of the device ID3, that is, the measurement device set D3.
  • time slot # 5 is assigned to the transmission of the inspection sound output command from the main unit 3 to the headphone units 1-1 to 1-5 of all the measuring device sets D1 to D5.
  • Time slot # 6 is assigned to device ID4, that is, transmission of the voltage information and operation information described above from the response operation unit 2-4 of the measurement device set D4 to the main body unit 3.
  • Time slot # 7 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and operation information from the response operation unit 2-5 to the main body unit 3 of the device ID 5, that is, the measurement device set D5.
  • Time slot # 8 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and output sound information from the headphone unit 1-1 of the measurement device set D1 to the main unit 3 of the device ID1.
  • Frames # 2, # 4, # 6, # 8, and # 10 are intervals. These intervals are used for detecting an additional set of measuring devices. That is, wireless communication between the main body unit 3, the headphone units 1-1 to 1-5, and the response operation units 2-1 to 2-5 is executed every other frame. That is, an interval of one frame (communication suspension period) is provided between a frame in which a certain wireless communication is performed and a frame in which the next wireless communication is performed.
  • the same time slots # 1 to # 7 as frame # 1 are allocated.
  • the time slot # 8 of the frame # 3 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and output sound information from the headphone unit 1-2 to the main body unit 3 of the device ID2, that is, the measurement device set D2.
  • frame # 5 the same time slots # 1 to # 7 as frame # 1 are allocated. However, the time slot # 8 of the frame # 5 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and output sound information from the headphone unit 1-3 of the measurement device set D3 to the main unit 3 of the device ID3.
  • frame # 7 the same time slots # 1 to # 7 as frame # 1 are allocated.
  • the time slot # 8 of the frame # 7 is assigned to the transmission of the above-described voltage information and output sound information from the headphone unit 1-4 of the measurement device set D4 to the main unit 3 of the device ID4.
  • time slot # 8 of frame # 9 is assigned to device ID 5, that is, transmission of the above-described voltage information and output sound information from headphone unit 1-5 of measurement device set D5 to main body unit 3.
  • the inspection sound output command is transmitted from the main body unit 3 to the headphone units 1-1 to 1-5 of all the measurement device sets D1 to D5, and the responses of the device ID1 to ID5, that is, the measurement device sets D1 to D5.
  • the transmission of the above voltage information and operation information from the operation units 2-1 to 2-5 to the main body unit 3 is performed every other frame.
  • the transmission of the voltage information and the output sound information from the device ID1 to ID5, that is, the headphone units 1-1 to 1-5 of the measurement device sets D1 to D5 to the main body unit 3 each includes 10 frames. It is executed in a cycle that includes it.
  • the main unit 3 transmits the above-described information in a specific time slot based on the device ID assigned to the measurement device set Di to which each headphone unit 1-i and each response operation unit 2-i belongs. That is, the headphone unit 1-i or the response operation unit 2-i is specified.
  • the main unit 3 transmits a synchronization signal to the head of the frame, and the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5 receive the synchronization signal.
  • the frame is synchronized among the main body unit 3, the headphone units 1-1 to 1-5, and the response operation units 2-1 to 2-5. By dividing the frame period, the timing of each time slot is accurately specified in the main body unit 3, the headphone units 1-1 to 1-5, and the response operation units 2-1 to 2-5. Note that a frame number can be included in the synchronization signal.
  • a signal indicating the start of the frame period is inserted at the beginning of the first frame # 1 of a period including a predetermined number (here, 10) frames (hereinafter referred to as a frame period) to synchronize the frame period. You may do it.
  • each of the headphone units 1-1 to 1-5 can specify a time slot of a frame in which its own voltage information and the like are to be transmitted.
  • the number of all measurement device sets (D1 to D5) is five, and the number of time slots included in one frame is eight.
  • these numbers are not particularly limited.
  • FIG. 6 is a diagram showing state transitions of the power supply modes of the headphone units 1-1 to 1-5, the response operation units 2-1 to 2-5, and the main body unit 3 in FIG.
  • the main body 3 has power on, standby, and power off as operation modes.
  • the audiometer of the present embodiment is configured such that the power consumption in the standby mode is lower than the power consumption in the power-on mode.
  • the first and second wireless communications described above are executed both in the power-on mode and the standby mode. In the power-off mode, supply of all power is stopped. In addition, when electric power is required for detection of operation for starting (switch-on), electric power supply for the detection is performed.
  • the headphone unit 1-i shifts to the power-on mode when (a) the switch 43 (FIG. 2) is pressed in the power-off mode, and (b) predetermined in the power-on mode.
  • a long (in this case, 3 minutes) no-operation period (a period in which there is no operation to an operation unit (not shown)) is detected, a transition is automatically made to standby mode, and (c) an operation is detected in standby mode. Then, it automatically returns to the power-on mode, and (d) automatically switches to the power-off mode when communication with the main unit 3 is interrupted for a predetermined time (three minutes here) in the power-on mode or the standby mode. .
  • the response operation unit 2-i shifts to the power-on mode when (a) a switch (not shown) is pressed in the power-off mode, and (b) in the power-on mode.
  • a switch not shown
  • the apparatus automatically shifts to the power-off mode.
  • the main body 3 shifts to the power-on mode when the switch 63 (FIG. 4) is pressed in (a) the power-off mode, and (b) a predetermined length ( When a non-operation period of 3 minutes (a period when there is no operation on the operation unit 65) is detected, the mode automatically shifts to the standby mode.
  • C When an operation is detected in the standby mode, When a switch-off (for example, pressing the switch 63 again) is detected in the power-on mode or the standby mode, the mode automatically shifts to the power-off mode.
  • the main unit 3 enters the power-off mode communication between the main unit 3 and the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5 is interrupted. Therefore, in that case, the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation units 2-1 to 2-5 autonomously shift to the power-off mode after a predetermined time has elapsed.
  • the main body 3 detects the measurement device sets D1 to D5 existing in the wireless communication area.
  • the main control unit 62 uses the communication unit 61 to transmit a search signal, and the device that has received the search signal, that is, the headphone unit 1-i
  • the response operation unit 2-i can be configured to transmit a response signal including the set Di corresponding to its own device ID.
  • the communication unit 61 can receive the response signal and specify the measurement device set Di existing in the wireless communication area based on the set Di corresponding to the device ID.
  • the main body 3 can perform the hearing test using a maximum of five measuring device sets D1 to D5. Further, the main body 3 may perform the hearing test using the measuring device set Di less than the upper limit number (here, 5). In that case, when an additional measurement device set Dj is detected in the above-described interval, the main body unit 3 adds the additional measurement device set Dj to the hearing test.
  • the main body 3 sends an inspection sound output command designated by the operator's operation to the operation unit 65 to the headphone units 1-1 to 1-5 included in the detected measurement device sets D1 to D5, or
  • the test sound output command determined according to the automatic hearing test program is transmitted in specific time slots (time slots # 1 and # 5 described above).
  • the headphone units 1-1 to 1-5 receive the test sound output command, the headphone units 1-1 to 1-5 generate a test sound signal (audio signal) designated by the test sound output command, and based on the test sound signal, the speakers 12L and / Or an inspection sound is output from the speaker 12R.
  • each of the response operation units 2-1 to 2-5 monitors whether or not the subject presses the response button 51. At the same time, each of the response operation units 2-1 to 2-5 measures the voltage of the battery 54. Further, each of the response operation units 2-1 to 2-5 transmits operation information and voltage information when a time slot assigned to the response operation unit 2-1 to 2-5 arrives. The main body unit 3 receives the operation information and voltage information in the time slot assigned to each response operation unit 2-i.
  • the main body 3 displays or records the presence or absence of the subject's operation based on the received operation information.
  • the main body 3 monitors the power supply voltage of each response operation unit 2-i based on the received voltage information and displays the power supply voltage. Moreover, when the power supply voltage becomes a predetermined value or less, the main body 3 notifies the operator.
  • the headphone units 1-1 to 1-5 each periodically transmit voltage information and output sound information in different time slots.
  • the main body 3 receives such information.
  • the main unit 3 monitors the power supply voltage of each headphone unit 1-i based on the received voltage information and displays the power supply voltage. Further, when the power supply voltage becomes a predetermined value or less, or when the inspection sound output command and the output sound information do not match, the headphone units 1-1 to 1-5 respectively notify the operator.
  • 2-i and the main body 3 are provided.
  • the main body 3 performs the first wireless communication with the headphone unit 1-i by the time division multiplexing method, and is independent of the first wireless communication by the response operation unit 2-i and the time division multiplexing method.
  • Second wireless communication is performed. That is, the main body 3 supplies a test sound output command to the headphone unit 1-i to output the test sound to the headphone unit 1-i, and from the response operation unit 2-i to the response operation unit 2-i by the subject. Get operation information.
  • wireless communication between the pair of headphone units 1-i and response operation unit 2-i included in each of the plurality of sets Di and the main body unit 3 is performed using one frequency. can do. Therefore, it is possible to easily avoid interference (interference) with existing radio equipment. As a result, the hearing test of a plurality of subjects can be performed smoothly.
  • the headphone units 1-1 to 1-5, the response operation units 2-1 to 2-5, and the main body unit 3 have a plurality of predetermined frequencies (channels).
  • the frequency used in the above-described time division multiplexing wireless communication can be selected. For example, a frequency designated by operator operation or setting data is selected.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case where a plurality of audiometers in the second embodiment are close to each other.
  • FIG. 7 when a plurality of audiometers 81A, 81B,..., And 81H are close to each other, interference occurs when these audiometers use the same channel for wireless communication. Therefore, each of the audiometers 81A, 81B,..., 81H uses a designated channel different from that of the other audiometers for wireless communication.
  • a group ID is assigned to each of the audiometers 81A, 81B, ..., 81H.
  • this group ID is associated with one or a plurality of channel IDs indicating the frequencies to be used by the plurality of measurement device sets and the main unit included in the corresponding audiometer. .
  • Different group IDs are associated with channel IDs of different frequencies. Therefore, the radio communications of the audiometers 81A, 81B,..., And 81H do not interfere with each other.
  • a headphone unit 1-i, a response operation unit 2-i, and a main body unit assigned to each audiometer (81A to 81H) according to an operation of an operator or the like from a plurality of preset channels. 3 is used for the above-described wireless communication so that the wireless communication of the audiometers 81A, 81B,..., And 81H does not interfere with each other by selecting and sharing one channel different from the other audiometers
  • the frequency to be changed can be changed.
  • channels # 1 to # 24 can use 24 channels # 1 to # 24, respectively, for example, three channels are assigned to the audiometer corresponding to one group ID. Allocated in advance. Specifically, channels # 1, # 9, and # 17 are assigned to the audiometer 81A corresponding to the group ID # 1. Channels # 2, # 10, and # 18 are assigned to the audiometer 81B corresponding to the group ID # 2. Channels # 3, # 11, and # 19 are assigned to the audiometer 81C corresponding to the group ID # 3.
  • channels are similarly allocated to the audiometers 81D to 81H corresponding to the group IDs # 4 to # 8, respectively.
  • the audiometer body 3 corresponding to each group ID can select the channel with the best communication state among the three channels.
  • a plurality of channels can be set in different audiometers.
  • interference interference between audiometers having different group IDs and existing radio equipment can be easily avoided. Therefore, the hearing test of a plurality of subjects can be performed smoothly.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of an audiometer according to the third embodiment of the present disclosure. It should be noted that the basic configuration of the devices assigned to the audiometer according to the third embodiment, that is, the headphone units 1-1 to 1-5, the response operation units 2-1 to 2-5, and the main body unit 3, and The operation is the same as that of the audiometers of the first and second embodiments except for the matters described below.
  • wireless communication by the time division multiplexing method similar to the first and second embodiments is executed.
  • the operation information and voltage information transmitted by the response operation units 2-1 to 2-5 are received by the main body unit 3.
  • the operation information and the voltage information transmitted by each of the response operation units 2-1 to 2-5 are received not by the main body unit 3 but by the corresponding headphone units 1-1 to 1-5.
  • the operation information and voltage information transmitted by the response operation unit 2-1 are received by the corresponding headphone unit 1-1.
  • the operation information and voltage information are not received by the main body unit 3 and the other headphone units 1-2 to 1-5.
  • Wireless communication is performed with each other in a specific time slot different from the other sets of the slots.
  • Each headphone unit 1-i outputs a test sound to the subject through wireless communication, and obtains operation information by the subject from the corresponding response operation unit 2-i.
  • time slot # 2 the response of the measuring device set D1 Operation information is transmitted from the operation unit 2-1 to the headphone unit 1-1.
  • operation information is transmitted from the response operation unit 2-2 of the measurement device set D2 to the headphone unit 1-2.
  • C In time slot # 4, operation information is transmitted from the response operation unit 2-3 of the measurement device set D3 to the headphone unit 1-3.
  • D In time slot # 6, operation information is transmitted from the response operation unit 2-4 of the measurement device set D4 to the headphone unit 1-4.
  • E In the time slot # 7, operation information is transmitted from the response operation unit 2-5 of the measurement device set D5 to the headphone unit 1-5.
  • the main body unit 3 transmits an inspection start command to the headphone unit by performing wireless communication with the headphone units 1-1 to 1-5. Then, (b) after completing the hearing test using the measurement device sets D1 to D5, the main body unit 3 receives the test results from the headphone units 1-1 to 1-5.
  • an automatic hearing test program automatic hearing tests such as an automatic threshold test and an automatic screening test are performed.
  • the automatic threshold test pure tones of various frequencies are output at various intensities (sound pressure levels), and it is measured whether or not the pure tones can be heard by the subject.
  • the automatic threshold test is an inspection method for automatically checking an audible threshold value for each frequency.
  • an inspection sound of 30 dB at 1 kHz and an inspection sound of 40 dB at 4 kHz are output to the left and right ears, and whether or not the inspection sound can be heard by the subject is measured. This inspection method automatically determines “not considered” if the pure sound or the inspection sound can be heard by the subject, and “has a finding” if the sound cannot be heard.
  • the main body unit 3 may transmit an inspection start command to some or all of the headphone units 1-1 to 1-5 before executing the wireless communication by the above time division multiplexing method. Then, wireless communication by the time division multiplexing method described above may be executed, and a part or all of the headphone units 1-1 to 1-5 may be subjected to the hearing test. In addition, the main body unit 3 receives the hearing test completion information in the measurement device sets D1 to D5, which is transmitted from the headphone units 1-1 to 1-5 in a specific time slot (for example, the time slot # 8 described above). The wireless communication method may be changed from the above time division multiplexing method.
  • the inspection results in the headphone units 1-1 to 1-5 are acquired by the main body unit 3 from some or all of the headphone units 1-1 to 1-5.
  • the hearing test according to the first embodiment can be performed in parallel with the hearing test at i ⁇ j).
  • the main body 3 transmits a test start command to all the headphone units 1-1 to 1-5 in a specific time slot (for example, the above-described time slots # 1 and # 4), and then specifies The test results may be sequentially acquired from the headphone units 1-1 to 1-5 in the time slot (for example, time slot # 8 described above).
  • the main unit 3 transmits a synchronization signal to the head of the frame, and the headphone units 1-1 to 1-5 and the response operation unit 2 -1 to 2-5 receive the synchronization signal, the frames are synchronized among the main body 3, the headphone units 1-1 to 1-5, and the response operation units 2-1 to 2-5.
  • an audiometer may be configured.
  • a specific headphone unit 1-i instead of the main body unit 3 may transmit the synchronization signal.
  • the hearing test can be performed autonomously and in a procedure adapted to the subject's hearing. Therefore, the hearing test of a group of subjects including subjects having a difference in hearing ability can be quickly performed.
  • the audiometers of the present disclosure may be the following first to eighth audiometers.
  • the first audiometer performs wireless communication between a plurality of sets of headphone units and response operation units and the headphone unit, and independently of the wireless communication between the headphone units and the response operation.
  • the main unit performs wireless communication with the plurality of sets of the headphone units and the response operation unit in a time division multiplexing manner.
  • the second audiometer transmits the inspection sound output command from the main body unit to all the headphone units in a specific time slot among a predetermined number of time slots constituting one frame, and the predetermined number of time slots Among the time slots, the operation information of the plurality of response operation units is transmitted from the response operation unit in a plurality of specific time slots different from the specific time slot to which the inspection sound output command is transmitted.
  • the first audiometer may be configured to transmit to the main body portion in order.
  • the response operation unit operates with power of a battery as a power supply
  • the response operation unit measures a power supply voltage of the power supply of the response operation unit
  • the measured response operation First voltage information indicating the power supply voltage of the unit is repeatedly transmitted together with the operation information
  • the main body unit receives the first voltage information together with the operation information and monitors the power supply voltage of the response operation unit.
  • the first or second audiometer characterized by the above may be used.
  • the headphone unit is operated by power of a battery as a power source, and the plurality of sets of headphone units are respectively measured by measuring a power source voltage of the power source of the headphone unit.
  • Second voltage information indicating the power supply voltage of the headphone unit is transmitted repeatedly using a specific time slot in one frame in turn, with a predetermined number of frames as one cycle, Repetitively receiving the second voltage information of the plurality of sets of the headphone units in the specific time slot, in turn, with the predetermined number of frames as one period, and monitoring the power supply voltage of the headphone unit; Any one of the above-described first to third audiometers may be used.
  • the headphone unit In the fifth audiometer, the headphone unit generates an inspection sound signal designated by the inspection sound output command, and outputs the inspection sound by the inspection sound signal. Any one of the four audiometers may be used.
  • the main unit changes a frequency used in the time division multiplexing wireless communication from a plurality of predetermined frequencies according to a communication situation.
  • the seventh audiometer includes a plurality of sets of headphone units and response operation units, and each of the response operation units and the headphone units in the plurality of sets has a predetermined number constituting one frame in the time division multiplexing method.
  • Wireless communication is performed in specific time slots different from each other among the time slots, the headphone unit outputs a test sound to the subject, and obtains the operation information of the subject with respect to the response operation unit from the response operation unit It may be an audiometer characterized by.
  • the eighth audiometer further includes a main body, and the main body performs wireless communication with the headphone unit, so that (a) an inspection start command is transmitted to the headphone unit, and (b) When the test result is received from the headphone unit, and the headphone unit receives the test start command, the headphone unit sequentially outputs a plurality of test sounds according to the automatic hearing test program, and adds the test information to the operation information acquired from the response operation unit.
  • the seventh audiometer may be characterized in that a test result is specified based on the test result and the specified test result is transmitted.
  • the present invention is applicable to an audiometer that performs a hearing test on a plurality of subjects in parallel, for example.

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Abstract

本体部と、複数のセットのヘッドホン部および応答操作部と、を備え、前記本体部は、前記ヘッドホン部と無線通信を行うとともに、前記ヘッドホン部との前記無線通信とは独立して、前記応答操作部と無線通信を行うことにより、検査音出力指令を前記ヘッドホン部に供給して、前記ヘッドホン部に検査音を出力させるとともに、前記応答操作部から被験者による操作情報を取得し、前記本体部は、時分割多重化方式により、前記複数のセットそれぞれの前記ヘッドホン部および前記応答操作部と、前記無線通信を行う、オージオメータが提供される。

Description

オージオメータ
 本発明は、オージオメータに関する。
 ある聴力検査装置は、ベースユニットとリモートユニットとを備えている(例えば特許文献1参照)。
 このベースユニットは、聴力計とFM信号発振器とFM信号受信器とを備える。聴力計は、聴力検査信号(可聴波信号)を生成する。FM信号発振器は、聴力検査信号をリモートユニットへ送信する。このとき、FM信号発振器は、2チャンネルのうちのいずれかのチャンネルを有する搬送波を聴力検査信号でFM変調する。これにより、聴力検査信号が、FM信号発振器により送信される。引き続き、FM信号受信器は、リモートユニットから検査結果信号を受信する。
 リモートユニットは、左右のイヤホンとハンドパッドと受信器と発振器とを備える。受信器は、上述の聴力検査信号を受信して、左右のイヤホンのうちの、上述のチャンネルに対応するイヤホンに、受信された聴力検査信号を供給する。発振器は、患者によるハンドパッドの操作に応じた検査結果信号をベースユニットへ送信する。
 さらに、上述の聴力検査装置に依れば、複数の患者の各々に対してリモートユニットを提供して、複数の患者の検査を同時に行うことができる。その際、聴力検査装置は、周波数分割多重化方式で、各リモートユニットに2つのチャンネルを割り当てて、ベースユニットと複数のリモートユニットとの間の通信を行う。
特表平6-501625号公報
 しかしながら、上述の装置では、1人の被験者に対して2つのチャンネルの周波数帯域が必要になる。そのため、複数の被験者に対して聴力検査を行う場合には、広い周波数帯域が必要になってしまう。したがって、既存の無線設備との間で混信(干渉)が生じやすくなってしまう。そのため、周囲の無線通信の利用状況によっては、聴力検査を円滑に行うことが難しくなる。
 一般的に、このような機器では、免許不要の帯域(2.4GHz帯、920MHz帯など)が使用される。そのため、聴力検査に広い周波数帯域が必要な場合には、無線LAN(Local Area Network)などの既存の無線設備との間で混信(干渉)が生じやすくなるので、その混信(干渉)の回避も難しくなる。
 本開示のオージオメータは、上記の問題に鑑みて完成された。すなわち、本開示の目的は、既存の無線設備との間での混信(干渉)を容易に回避することにより、複数の被験者の聴力検査を円滑に行うことができるオージオメータを提供することにある。
 本開示の実施の形態に係るオージオメータは、複数のセットのヘッドホン部および応答操作部と、本体部と、を備える。本体部は、複数のヘッドホン部と、無線通信を行うとともに、ヘッドホン部との無線通信とは独立して、複数の応答操作部と無線通信を行う。すなわち、本体部は、無線通信により、検査音出力指令を複数のヘッドホン部に供給して、複数のヘッドホン部に検査音を出力させるとともに、複数の応答操作部から被験者による操作情報を取得する。そのとき、本体部は、時分割多重化方式で、複数のセットそれぞれのヘッドホン部および応答操作部と、無線通信を行う。
 また、本開示の実施の形態に係るオージオメータは、複数のセットのヘッドホン部および応答操作部を備える。その複数のセットそれぞれに含まれる応答操作部およびヘッドホン部は、時分割多重化方式における1フレームに含まれている所定数のタイムスロットのうちの他のセットとは異なる特定のタイムスロットで、互いに無線通信を行う。その無線通信により、ヘッドホン部は、被験者に対して検査音を出力し、対応する応答操作部から被験者による操作情報を取得する。
 本開示のオージオメータによれば、既存の無線設備との間での混信(干渉)を容易に回避することができる。そのため、複数の被験者の聴力検査を円滑に行うことができる。
図1は、本開示の実施の形態1に係るオージオメータの構成を示す図である。 図2は、図1のヘッドホン部1-1の構成を示すブロック図である。 図3は、図1の応答操作部2-1の構成を示すブロック図である。 図4は、図1の本体部3の構成を示すブロック図である。 図5は、実施の形態1における本体部3と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5と、の間の時分割多重通信のタイムスロットの割り当ての一例を示す図である。 図6は、図1のヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3の電源モードの状態遷移を示す図である。 図7は、実施の形態2における複数のオージオメータが近接する場合について説明する図である。 図8は、本開示の実施の形態3に係るオージオメータの構成を示す図である。
 以下、図に基づいて本開示の実施の形態を説明する。
実施の形態1.
 図1は、本開示の実施の形態1に係るオージオメータの構成を示す図である。図1に示すオージオメータは、複数(ここでは5つ)のヘッドホン部1-1~1-5、複数(ここでは5つ)の応答操作部2-1~2-5、および本体部3を備える。1対のヘッドホン部1-iおよび応答操作部2-i(i=1,・・・,5)を含む、1つの測定機器セットDiが、1人の被験者に割り当てられる。ヘッドホン部1-iは、割り当てられた被験者に対して検査音を出力する。応答操作部2-iは、割り当てられた被験者に検査音が聞こえたときに、その被験者により操作される。
 ヘッドホン部1-1~1-5と本体部3と、応答操作部2-1~2-5と本体部3と、および、ヘッドホン部1-1~1-5と応答操作部2-1~2-5とは、いずれも、ケーブル接続されておらず、かつ、物理的に分離している。ヘッドホン部1-1~1-5と本体部3と、および、応答操作部2-1~2-5と本体部3とは、無線通信によって接続されている。そのため、ヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3は、それぞれ独立の電源を備える。ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5は、電源ケーブルに接続されることなく、電池を電源として使用して、聴力検査を行うことができる。
 本体部3は、ヘッドホン部1-1~1-5と時分割多重化方式による無線通信を行うとともに、その無線通信とは独立して、応答操作部2-1~2-5と時分割多重化方式による無線通信を行う。すなわち、本体部3は、無線通信により、検査音出力指令をヘッドホン部1-1~1-5に供給して、ヘッドホン部1-1~1-5に検査音を出力させる。それとともに、本体部3は、無線通信により、応答操作部2-1~2-5からの操作情報を取得する。
 具体的には、1フレームに含まれている所定数の全タイムスロットのうちの特定のタイムスロットで、検査音出力指令が本体部3からすべてのヘッドホン部1-1~1-5へ送信される。また、全タイムスロットのうちの、前述の特定のタイムスロットとは別の複数の特定のタイムスロットで、応答操作部2-1~2-5の操作情報が、応答操作部2-1~2-5から本体部3へ順番に送信される。
 なお、本実施の形態では、検査音出力指令はデジタル信号である。当該無線通信の変調方式には、ASK(Amplitude Shift Keying)、あるいは、PSK(Phase Shift Keying)などが適宜使用される。また、当該無線通信には、例えば、920MHz帯の周波数帯域が使用される。検査音出力指令により、左側イヤホン部11Lおよび/または右側イヤホン部11Rの検査音の音圧レベルおよび検査音の周波数などが指定される。
 ヘッドホン部1-1~1-5は、検査音出力指令により指定された検査音信号を生成して、その検査音信号によって検査音を出力する。このように、ヘッドホン部1-1~1-5において検査音信号(オーディオ信号)が生成される。そのため、無線通信に起因するノイズが検査音信号に重畳しにくくなる。
 図2は、図1におけるヘッドホン部1-1の構成を示すブロック図である。図2に示すように、ヘッドホン部1-1は、左側筐体内の左側イヤホン部11L、右側筐体内の右側イヤホン部11R、および、左側筐体と右側筐体とを接続するヘッドバンド部を備える。
 左側イヤホン部11Lは、スピーカ12Lを備える。スピーカ12Lは、被験者の左耳へ検査音を出力する。右側イヤホン部11Rは、スピーカ12Rを備える。スピーカ12Rは、被験者の右耳へ検査音を出力する。
 さらに、本実施の形態では、左側イヤホン部11Lは、さらに、電池ホルダ21を備える。電池ホルダ21には、電池22(一次電池または二次電池)が装着されている。
 また、本実施の形態では、右側イヤホン部11Rは、さらに、発振部31、減衰器32、左側スピーカ12L用の増幅器33L、および右側スピーカ12R用の増幅器33Rを備える。
 発振部31は、制御信号により指定された周波数の信号を発振し、さらに、発振された信号を検査音信号として出力する回路である。減衰器32は、制御信号により指定された減衰率で、発振部31により出力された検査音信号の振幅を減少させる回路である。増幅器33Lおよび増幅器33Rのそれぞれは、制御信号により指定された増幅率で、発振部31により出力された検査音信号の振幅を増加させる回路である。
 さらに、本実施の形態では、右側イヤホン部11Rは、通信部41、メイン制御部42、スイッチ43、表示部44、および電源制御部45を備える。
 通信部41は、通信回路およびアンテナなどを備える。通信部41は、上述の無線通信を実行することにより、検査音出力指令を受信して、その検査音出力指令をメイン制御部42に供給する。それとともに、通信部41は、メイン制御部42から供給される当該ヘッドホン部1-1の電圧情報および出力音情報を送信する。ここで、出力音情報は、イヤホン部11Lおよび11Rの出力音のレベルおよび周波数と、検耳(右または左)と、検査音出力の断続または連続と、検査音出力指令による検査音のオン状態またはオフ状態(つまり、本体部3の音提示スイッチのオン状態またはオフ状態)と、ノイズ設定(ノイズ出力またはノイズ断)と、通信エラー検出の有無と、などを含む。
 メイン制御部42は、検査音出力指令に対応する制御信号を、発振部31と、減衰器32と、増幅器33Lおよび33Rと、に供給する。このようにして、メイン制御部42は、検査音出力指令により指定された検査音信号(指定された周波数および音圧レベルの検査音信号)をスピーカ12Lおよび/またはスピーカ12Rへ出力する。そして、 メイン制御部42は、スピーカ12Lおよび/またはスピーカ12Rに検査音を出力させる。なお、増幅器33Lからスピーカ12Lへ検査音信号を供給する場合、ヘッドバンド部を通って配置される信号ケーブルを介して、増幅器33Lからスピーカ12Lへ検査音信号が供給される。なお、メイン制御部42は、マイクロコンピュータあるいはデジタルシグナルプロセッサなどで実現される。
 スイッチ43は、当該ヘッドホン部1-1を起動させるための操作を受け付けるスイッチである。表示部44は、当該ヘッドホン部1-1の動作モードなどを表示するインジケータなどである。
 電源制御部45は、ヘッドバンド部を介して電池ホルダ21(つまり電池22)に電気的に接続されている。電源制御部45は、スイッチ43に対する操作、および通信状態などに応じて、当該ヘッドホン部1-1の動作モードを切り替えることにより、動作モードを選択する。さらに、電源制御部45は、現時点で選択されている動作モードに対応する内部回路(通信部41、メイン制御部42、および表示部44など)に、電池22からの電源電力を供給する。
 なお、電源制御部45は、電池22の電圧を測定して、その測定された電圧を示す電圧情報をメイン制御部42に供給する。メイン制御部42は、その電圧情報を通信部41に供給する。
 このように、ヘッドホン部1-1は、電源としての電池22の電力で動作する。そして、ヘッドホン部1-1は、電源(電池22)の電源電圧を測定する。測定されたヘッドホン部1-1の電源電圧を示す電圧情報は、1タイムフレーム内の1つの特定のタイムスロットで、所定数のフレームを含む周期で、ヘッドホン部1-1により繰り返し送信される。
 本実施の形態では、電池ホルダ21および電池22は、左側イヤホン部11Lに配置されている。ただし、電池ホルダ21および電池22は、右側イヤホン部11Rに配置されていてもよい。また、本実施の形態では、発振部31、減衰器32、増幅器33L,33R、通信部41、メイン制御部42、スイッチ43、表示部44、および電源制御部45は、右側イヤホン部11Rに配置されている。ただし、これらの一部または全部が左側イヤホン部11Lに配置されていてもよい。
 なお、残りのヘッドホン部1-2~1-5も、ヘッドホン部1-1と同様の構成を有する。
 図3は、図1における応答操作部2-1の構成を示すブロック図である。図3に示すように、応答操作部2-1は、被験者により操作される応答ボタン51、通信部52、電池ホルダ53(および電池ホルダ53に装着される一次電池または二次電池である電池54)、並びに電源制御部55を備える。
 例えば、応答ボタン51は、押下されている期間のみオン状態となるプッシュボタン型のスイッチである。
 通信部52は、通信回路、アンテナなどを備える。通信部52は、上述の無線通信を実行して、応答ボタン51に対する操作の有無を示す操作情報、および電源制御部55により供給される電圧情報を送信する。
 電源制御部55は、電池ホルダ53(つまり電池54)に電気的に接続されている。電源制御部55は、応答ボタン51に対する操作、および通信状態などに応じて、当該応答操作部2-1の動作モードを切り替えることにより、動作モードを選択する。さらに、電源制御部55は、現時点で選択されている動作モードに対応する内部回路(通信部52など)に、電池54からの電源電力を供給する。
 なお、電源制御部55は、電池54の電圧を測定して、その測定された電圧を示す電圧情報を通信部52に供給する。
 このように、応答操作部2-1は、電源としての電池54の電力で動作して、応答操作部2-1の電源(電池54)の電源電圧を測定する。そして、応答操作部2-1は、通信部52を使用して、測定されたその電源電圧を示す電圧情報を操作情報とともに所定周期(ここでは2フレームを含む周期)で繰り返し送信する。
 例えば、応答操作部2-1の通信部52は、1フレームの間の所定の複数のタイミングで、応答ボタン51が押下されているか否かを判定する。そして、通信部52は、その判定結果(例えば、応答ボタン51が押下されているとの判定回数または判定割合など)に基づいて、応答ボタン51の操作状態を「押下されている」および「押下されていない」のうちのいずれであるかを特定する。特定された「押下されている」または「押下されていない」に対応する値を有する操作情報が、所定の周期(ここでは2フレームを含む周期)の送信タイミングで、通信部52により送信される。つまり、操作状態が「押下されている」および「押下されていない」のいずれであっても、操作状態は、常に所定周期ごとに送信される。
 なお、残りの応答操作部2-2~2-5も、応答操作部2-1と同様の構成を有する。
 図4は、図1における本体部3の構成を示すブロック図である。図4に示すように、本体部3は、通信部61、メイン制御部62、スイッチ63、表示部64、操作部65、電源制御部66、および電源67を備える。
 通信部61は、通信回路およびアンテナなどを備える。通信部61は、上述の無線通信を実行し、上述の検査音出力指令を送信し、さらに、上述の操作情報および電圧情報を受信する。
 メイン制御部62は、通信部61を使用して、複数の測定機器セットD1~D5に含まれるヘッドホン部1-1~1-5へ検査音出力指令を送信する。そして、メイン制御部62は、応答操作部2-1~2-5から操作情報を受信する。これにより、複数の被験者の聴力検査が実行される。また、メイン制御部62は、通信部61を使用して、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5から送信される電圧情報に基づいて、それらの電源電圧を遠隔監視する。そして、メイン制御部62は、それらの電源電圧を表示部64に表示する。それとともに、メイン制御部62は、電源電圧が所定値以下となったヘッドホン部1-iまたは応答操作部2-iを検出すると、オペレータにその旨を報知する。なお、メイン制御部62は、マイクロコンピュータあるいはデジタルシグナルプロセッサなどで実現される。
 具体的には、本体部3は、応答操作部2-1~2-5の電圧情報を、操作情報とともに、2フレームを含む周期で繰り返し受信する。そして、その電圧情報に基づいて、本体部3は、応答操作部2-1~2-5の電源電圧を監視する。また、本体部3は、特定のタイムスロットで、ヘッドホン部1-1~1-5の電圧情報を、順番に、所定数のフレームを含む周期で、繰り返し受信する。そして、その電圧情報に基づいて、本体部3は、ヘッドホン部1-1~1-5の電源電圧を監視する。
 スイッチ63は、本体部3を起動させるためにオペレータにより操作されるスイッチである。
 表示部64は、インジケータあるいは液晶ディスプレイなどである。表示部64は、聴力検査の進行状況および結果(オージオグラムなど)と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5の電源電圧と、を表示する。操作部65は、ハードキーなどで、オペレータの操作を受け付ける。メイン制御部62は、操作部65により受け付けられたオペレータの操作に従って、通信部61に検査音出力指令を送信させる。それとともに、メイン制御部62は、通信部61により受信された操作情報および電圧情報などを表示部64に表示させる。
 電源制御部66は、電源67に電気的に接続されている。電源制御部66は、スイッチ63に対する操作および通信状態などに応じて、当該本体部3の動作モードを切り替えることにより、動作モードを選択する。さらに、メイン制御部62は、現時点で選択されている動作モードに対応する内部回路(通信部61、メイン制御部62、および表示部64など)に、電源67からの電源電力を供給する。電源67は、電池またはAC商用電源からDC電力を生成する電源回路である。
 ここで、本体部3と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5と、の間の第1および第2の無線通信について詳細に説明する。
 図5は、実施の形態1における、本体部3と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5と、の間の時分割多重通信に関する、タイムスロットの割り当ての一例を示す図である。
 例えば、図5に示すように、1フレームが8つのタイムスロット#1~#8に分割されている。そして、10フレームが1周期に含まれている。ここでは、1フレームの時間長は、測定機器セットDiの数の上限(ここでは5)、本体部3をオペレータが操作してから、すべてのヘッドホン部1-1~1-5で検査音が出力されるまでの遅延時間、および、応答操作部2-1~2-5を被験者が操作してから、本体部3でのその操作を検出するまでの遅延時間などが所定値以下であり、かつ、JIS規格などに従って適切に聴力検査が実行できるように決定される。1フレームの時間長は、ここでは、10ミリ秒に設定されている。
 本実施の形態では、測定機器セットD1~D5には、機器ID1~ID5がそれぞれ割り当てられる。本体部3は、この機器ID1~ID5によって測定機器セットD1~D5を特定して管理する。
 まず、フレーム#1において、(a)タイムスロット#1が、本体部3から全測定機器セットD1~D5のヘッドホン部1-1~1-5への検査音出力指令の送信に割り当てられる。(b)タイムスロット#2は、機器ID1、すなわち、測定機器セットD1の応答操作部2-1から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信に割り当てられる。(c)タイムスロット#3は、機器ID2、すなわち、測定機器セットD2の応答操作部2-2から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信に割り当てられる。(d)タイムスロット#4は、機器ID3、すなわち、測定機器セットD3の応答操作部2-3から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信に割り当てられる。
 さらに、フレーム#1において、(e)タイムスロット#5が、本体部3から全測定機器セットD1~D5のヘッドホン部1-1~1-5への検査音出力指令の送信に割り当てられる。(f)タイムスロット#6は、機器ID4、すなわち、測定機器セットD4の応答操作部2-4から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信に割り当てられる。(g)タイムスロット#7は、機器ID5、すなわち、測定機器セットD5の応答操作部2-5から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信に割り当てられる。(h)タイムスロット#8は、機器ID1、すなわち、測定機器セットD1のヘッドホン部1-1から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信に割り当てられる。
 フレーム#2、#4、#6、#8、および#10はインターバルである。これらインターバルは、追加の測定機器セットの検出などに利用される。つまり、本体部3と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5と、の間の無線通信は、1フレームおきに実行される。すなわち、ある無線通信が行われたフレームと、次の無線通信が行われたフレームと、の間に1フレームのインターバル(通信休止期間)が設けられている。
 次に、フレーム#3では、フレーム#1と同じタイムスロット#1~#7が、割り当てられている。ただし、フレーム#3のタイムスロット#8は、機器ID2、すなわち、測定機器セットD2のヘッドホン部1-2から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信に割り当てられる。
 また、フレーム#5では、フレーム#1と同じタイムスロット#1~#7が、割り当てられている。ただし、フレーム#5のタイムスロット#8は、機器ID3、すなわち、測定機器セットD3のヘッドホン部1-3から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信に割り当てられる。
 また、フレーム#7では、フレーム#1と同じタイムスロット#1~#7が、割り当てられている。ただし、フレーム#7のタイムスロット#8は、機器ID4、すなわち、測定機器セットD4のヘッドホン部1-4から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信に割り当てられる。
 また、フレーム#9では、フレーム#1と同じタイムスロット#1~#7が、割り当てられている。ただし、フレーム#9のタイムスロット#8は、機器ID5、すなわち、(測定機器セットD5のヘッドホン部1-5から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信に割り当てられる。
 このように、本体部3から全測定機器セットD1~D5のヘッドホン部1-1~1-5への検査音出力指令の送信、および機器ID1~ID5、すなわち、測定機器セットD1~D5の応答操作部2-1~2-5から本体部3への上述の電圧情報および操作情報の送信が、それぞれ、1フレームおきに実行される。これに対し、機器ID1~ID5、すなわち、測定機器セットD1~D5のヘッドホン部1-1~1-5から本体部3への上述の電圧情報および出力音情報の送信は、それぞれ、10フレームを含む周期で実行される。
 各ヘッドホン部1-i(i=1,・・・,5)および各応答操作部2-i(i=1,・・・,5)は、自己の属する測定機器セットDiに割り当てられている機器IDに基づいて、自己に関するタイムスロット(上述の指令および情報を受信または送信すべきタイムスロット)を特定する。本体部3は、各ヘッドホン部1-iおよび各応答操作部2-iの属する測定機器セットDiに割り当てられている機器IDに基づいて、特定のタイムスロットで、上述の情報を送信してきた機器、すなわち、ヘッドホン部1-iまたは応答操作部2-iを特定する。
 なお、例えば、本体部3が、フレームの先頭に同期信号を送信し、そして、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5がその同期信号を受信することにより、本体部3、ヘッドホン部1-1~1-5、および応答操作部2-1~2-5の間でフレームの同期が取られる。そのフレーム周期を分割することにより、本体部3、ヘッドホン部1-1~1-5、および応答操作部2-1~2-5において、それぞれ、各タイムスロットのタイミングが正確に特定される。なお、その同期信号にフレーム番号を含めることもできる。あるいは、所定の数(ここでは10)のフレームを含む周期(以後、フレーム周期と称する)の先頭フレーム#1の先頭に、フレーム周期の開始を示す信号を挿入して、フレーム周期の同期を取るようにしてもよい。これにより、ヘッドホン部1-1~1-5のそれぞれが、自己の電圧情報などを送信すべきフレームのタイムスロットを特定することができる。
 なお、本実施の形態では、全測定機器セット(D1~D5)の数が5つであり、1フレームに含まれているタイムスロットの数が8である。ただし、これらの数は、特に限定されはない。
 ここで、ヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3の動作モードについて詳細に説明する。
 図6は、図1におけるヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3の電源モードの状態遷移を示す図である。
 図6に示すように、ヘッドホン部1-i(i=1,・・・,5)は、動作モードとして、電源オン、スタンバイ、および電源オフを有する。応答操作部2-i(i=1,・・・,5)は、動作モードとして、電源オンおよび電源オフを有する。本体部3は、動作モードとして、電源オン、スタンバイ、および電源オフを有する。
 例えば、電源オンモードでは、各種表示部が点灯可能とされている。スタンバイモードでは、各種表示部が消灯されている。このようにして、本実施の形態のオージオメータは、スタンバイモードでの消費電力が電源オンモードでの消費電力より低くなるように、構成されている。ただし、電源オンモードおよびスタンバイモードのいずれにおいても、上述の第1および第2の無線通信は実行される。電源オフモードでは、すべての電源電力の供給が停止される。なお、起動のための操作(スイッチオン)の検出に電力が必要な場合には、その検出のための電力供給が行われる。
 そして、図6に示すように、ヘッドホン部1-iは、(a)電源オフモードでスイッチ43(図2)が押下されると、電源オンモードへ移行し、(b)電源オンモードで所定長(ここでは3分)の無操作期間(図示せぬ操作部への操作がない期間)が検出されると、自動的にスタンバイモードへ移行し、(c)スタンバイモードで、操作が検出されると、自動的に電源オンモードへ復帰し、(d)電源オンモードまたはスタンバイモードで本体部3との通信が所定時間(ここでは3分)断絶すると、自動的に電源オフモードへ移行する。
 また、図6に示すように、応答操作部2-iは、(a)電源オフモードでスイッチ(図示せず)が押下されると、電源オンモードへ移行し、(b)電源オンモードで本体部3との通信が所定時間(ここでは3分)断絶すると、自動的に電源オフモードへ移行する。
 また、図6に示すように、本体部3は、(a)電源オフモードでスイッチ63(図4)が押下されると、電源オンモードへ移行し、(b)電源オンモードで所定長(ここでは3分)の無操作期間(操作部65への操作がない期間)が検出されると、自動的にスタンバイモードへ移行し、(c)スタンバイモードで、操作が検出されると、自動的に電源オンモードへ復帰し、(d)電源オンモードまたはスタンバイモードでスイッチオフ(例えば再度のスイッチ63の押下など)が検出されると、自動的に電源オフモードへ移行する。本体部3が電源オフモードとなると、本体部3と、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5と、の間の通信が断絶する。そのため、その場合は、所定時間経過後に、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5が自律的に電源オフモードへ移行する。
 次に、実施の形態1に係るオージオメータの動作について説明する。
 まず、本体部3は、無線通信のエリア内に存在する測定機器セットD1~D5を検出する。例えば、本実施の形態のオージオメータを、メイン制御部62が、通信部61を使用して、探索信号を送信するのに応じて、その探索信号を受信した機器、すなわち、ヘッドホン部1-iまたは応答操作部2-iが、自己の機器IDに対応するセットDiを含む応答信号を送信するように、構成することができる。これにより、通信部61は、その応答信号を受信して、その機器IDに対応するセットDiに基づいて、無線通信のエリア内に存在する測定機器セットDiを特定することができる。
 なお、例えば、図5に示す場合では、本体部3は、最大で、5つの測定機器セットD1~D5を使用して、聴力検査を行うことができる。また、本体部3は、上限数(ここでは5)未満の測定機器セットDiを使用して聴力検査を行ってもよい。その場合、上述のインターバルにおいて、追加の測定機器セットDjが検出されたときには、本体部3は、追加の測定機器セットDjを聴力検査に追加する。
 そして、本体部3は、検出された測定機器セットD1~D5に含まれているヘッドホン部1-1~1-5へ、操作部65に対するオペレータの操作により指定された検査音出力指令、あるいは、自動聴力検査プログラムに従って決定された検査音出力指令を、特定のタイムスロット(上述のタイムスロット#1および#5)で、送信する。ヘッドホン部1-1~1-5は、検査音出力指令を受信すると、その検査音出力指令により指定される検査音信号(オーディオ信号)を生成して、その検査音信号に基づいてスピーカ12Lおよび/またはスピーカ12Rから検査音を出力する。
 他方、応答操作部2-1~2-5は、それぞれ、被験者が応答ボタン51を押下しているか否かを監視する。それとともに、応答操作部2-1~2-5のそれぞれは、電池54の電圧を測定する。さらに、応答操作部2-1~2-5のそれぞれは、自己に割り当てられたタイムスロットが到来すると、操作情報および電圧情報を送信する。本体部3は、各応答操作部2-iに割り当てられたタイムスロットで、その操作情報および電圧情報を受信する。
 本体部3は、受信した操作情報に基づいて、被験者の操作の有無を表示あるいは記録する。また、本体部3は、受信した電圧情報に基づいて、各応答操作部2-iの電源電圧を監視して、その電源電圧を表示する。また、その電源電圧が所定値以下となった場合には、本体部3は、オペレータに報知する。
 また、ヘッドホン部1-1~1-5は、それぞれ、異なるタイムスロットで定期的に電圧情報および出力音情報を送信する。本体部3は、それらの情報を受信する。そして、本体部3は、受信した電圧情報に基づいて、各ヘッドホン部1-iの電源電圧を監視して、その電源電圧を表示する。また、その電源電圧が所定値以下となった場合、あるいは、検査音出力指令と出力音情報とが一致しない場合には、ヘッドホン部1-1~1-5は、それぞれ、オペレータに報知する。
 以上のように、上記実施の形態1に係るオージオメータは、複数のセットDi(i=1,・・・,5)のそれぞれに含まれている1対のヘッドホン部1-iおよび応答操作部2-iと、本体部3と、を備える。本体部3は、ヘッドホン部1-iと時分割多重化方式による第1の無線通信を行うとともに、第1の無線通信とは独立して、応答操作部2-iと時分割多重化方式による第2の無線通信を行う。すなわち、本体部3は、検査音出力指令をヘッドホン部1-iに供給して、そのヘッドホン部に検査音を出力させるとともに、応答操作部2-iから被験者による応答操作部2-iへの操作情報を取得する。
 これにより、1つの周波数を用いて、複数のセットDiのそれぞれに含まれている1対のヘッドホン部1-iおよび応答操作部2-iと、本体部3と、の間の無線通信を実行することができる。そのため、既存の無線設備との間での混信(干渉)を容易に回避することができる。その結果、複数の被験者の聴力検査を円滑に行うことができる。
実施の形態2.
 本開示の実施の形態2に係るオージオメータは、ヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3が、所定の複数の周波数(チャンネル)から、上述の時分割多重化方式による無線通信で使用する周波数を選択できるように、構成されている。例えば、オペレータ操作あるいは設定データなどにより指定された周波数が選択される。
 なお、実施の形態2に係るオージオメータのその他の構成および動作は、実施の形態1のオージオメータと同じである。
 図7は、実施の形態2における複数のオージオメータが近接する場合について説明する図である。例えば、図7に示すように、複数のオージオメータ81A,81B,・・・,および81Hが互いに近接する場合には、それらのオージオメータが同一のチャンネルを無線通信に使用すると、干渉が起こる。そのため、オージオメータ81A,81B,・・・,および81Hそれぞれが、指定された、他のオージオメータとは異なるチャンネルを無線通信に使用する。
 オージオメータ81A,81B,・・・,および81Hのそれぞれには、グループIDが割り当てられている。チャンネルを設定するとき、このグループIDと、その対応するオージオメータに含まれている複数の測定機器セットおよび本体部が使用すべき周波数を示す1つまたは複数のチャンネルIDと、が関連付けられている。異なるグループIDには、異なる周波数のチャンネルIDが関連付けられる。そのため、オージオメータ81A,81B,・・・,および81Hの無線通信が互いに干渉しなくなる。
 また、例えば、予め設定された複数のチャンネルの中から、オペレータなどの操作に従って、各オージオメータ(81A~81H)に割り当てられているヘッドホン部1-i、応答操作部2-i、および本体部3が、他のオージオメータとは異なる1つのチャンネルを選択して共有することにより、オージオメータ81A,81B,・・・,および81Hの無線通信が互いに干渉しないように、上述の無線通信に使用する周波数を変更することができる。
 例えば、8つのグループIDにそれぞれ対応する8つのオージオメータ81A~81Hが24チャンネル#1~#24を使用することができる場合、1つのグループIDに対応するオージオメータに、例えば、3つのチャンネルが予め割り振られる。具体的には、グループID#1に対応するオージオメータ81Aには、チャンネル#1、#9、および#17が割り当てられる。グループID#2に対応するオージオメータ81Bには、チャンネル#2、#10、および#18が割り当てられる。グループID#3に対応するオージオメータ81Cには、チャンネル#3、#11、および#19が割り当てられる。以下、グループID#4~#8のそれぞれに対応するオージオメータ81D~81Hに対しても、同様にチャンネルが割り振られる。
 このようにチャンネルを設定することにより、異なるオージオメータ間で、そのチャンネルの中心周波数が近接することを防ぐことができる。また、それぞれのグループIDに対応するオージオメータの本体部3は、3つのチャンネルのうち、最も通信状態が良いチャンネルを選択することができる。
 このように、グループIDの設定を用いることにより、異なるオージオメータに、複数のチャンネルを設定することができる。その結果、複数のオージオメータが近接する場合でも、グループIDが異なるオージオメータ間、および、既存の無線設備との間での混信(干渉)を容易に回避することができる。そのため、複数の被験者の聴力検査を円滑に行うことができる。
実施の形態3.
 図8は、本開示の実施の形態3に係るオージオメータの構成を示す図である。なお、実施の形態3に係るオージオメータに割り当てられている機器、すなわち、ヘッドホン部1-1~1-5、応答操作部2-1~2-5、および本体部3の基本的な構成および動作は、以下に述べる事項を除いて、実施の形態1および2のオージオメータと同じである。
 実施の形態3では、実施の形態1および2と同様の時分割多重化方式による無線通信が実行される。ただし、実施の形態1および2では、応答操作部2-1~2-5が送信した操作情報および電圧情報は、本体部3により受信されている。しかし、実施の形態3では、応答操作部2-1~2-5のそれぞれが送信した操作情報および電圧情報は、本体部3ではなく、対応するヘッドホン部1-1~1-5により受信される。
 つまり、例えば、応答操作部2-1が送信した操作情報および電圧情報は、対応するヘッドホン部1-1により受信される。この操作情報および電圧情報は、本体部3および他のヘッドホン部1-2~1-5のいずれにも受信されない。
 したがって、複数のセットDi(i=1,・・・,5)それぞれの応答操作部2-iおよびヘッドホン部1-iは、時分割多重化方式における1フレームに含まれている所定数のタイムスロットのうちの他のセットとは異なる特定のタイムスロットで互いに無線通信を行う。そして、各ヘッドホン部1-iは、その無線通信により、被験者に対して検査音を出力し、かつ、対応する応答操作部2-iから被験者による操作情報を取得する。
 例えば、図5に示すようにタイムスロットが割り当てられている場合、フレーム#1,#3,#5,#7,および#9において、(a)タイムスロット#2では、測定機器セットD1の応答操作部2-1からヘッドホン部1-1へ操作情報が送信される。(b)タイムスロット#3では、測定機器セットD2の応答操作部2-2からヘッドホン部1-2へ操作情報が送信される。(c)タイムスロット#4では、測定機器セットD3の応答操作部2-3からヘッドホン部1-3へ操作情報が送信される。(d)タイムスロット#6では、測定機器セットD4の応答操作部2-4からヘッドホン部1-4へ操作情報が送信される。(e)タイムスロット#7では、測定機器セットD5の応答操作部2-5からヘッドホン部1-5へ操作情報が送信される。
 実施の形態3では、(a)本体部3は、ヘッドホン部1-1~1-5との間で無線通信を行うことにより、ヘッドホン部へ検査開始指令を送信する。そして、(b)測定機器セットD1~D5を使用した聴力検査完了後、本体部3は、ヘッドホン部1-1~1-5から検査結果を受信する。
 各ヘッドホン部1-i(i=1,・・・,5)は、その検査開始指令を受信すると、自動聴力検査プログラムに従って、複数の検査音を順番に出力する。そして、対応する応答操作部2-iから取得した操作情報に基づいて検査結果を特定する。聴力検査の完了後、各ヘッドホン部1-iは、特定された前記検査結果を本体部3へ送信する。
 例えば、自動聴力検査プログラムに従って、自動閾値検査、自動選別検査などの自動聴力検査が行われる。自動閾値検査では、様々な周波数の純音が様々な強さ(音圧レベル)で出力されて、その純音が被検者に聞こえるか否かを測定する。すなわち、自動閾値検査は、周波数ごとの可聴閾値を自動的に調べる検査方法である。自動選別検査では、左右各耳に対して、例えば、1kHzで30dBの検査音、および4kHzで40dBの検査音が出力されて、その検査音が被検者に聞こえるか否かを測定する。この検査方法は、純音あるいは検査音が被検者により聴取可能であれば「所見なし」、聴取不可であれば「所見あり」と自動的に判定するものである。
 例えば、本体部3は、上述の時分割多重化方式による無線通信を実行する前に、検査開始指令を一部またはすべてのヘッドホン部1-1~1-5へ送信してもよい。そして、上述の時分割多重方式による無線通信を実行して、その一部またはすべてのヘッドホン部1-1~1-5に聴力検査を行わせてもよい。また、本体部3は、ヘッドホン部1-1~1-5が特定のタイムスロット(例えば上述のタイムスロット#8)で送信する、測定機器セットD1~D5での聴力検査完了情報を受信した後、無線通信の方式を上述の時分割多重化方式から変更してもよい。この場合、ヘッドホン部1-1~1-5での検査結果が、その一部またはすべてのヘッドホン部1-1~1-5から、本体部3により取得される。なお、ヘッドホン部1-iに対して検査開始指令が送信されなかった場合には、測定機器セットDiを使用して、他の測定機器セットDj(j=1,・・・,5、ただし、i≠j)での聴力検査と並行して実施の形態1に従った聴力検査を行うことができる。
 あるいは、例えば、本体部3は、特定のタイムスロット(例えば、上述のタイムスロット#1および#4)で、検査開始指令を、すべてのヘッドホン部1-1~1-5へ送信したのち、特定のタイムスロット(例えば上述のタイムスロット#8)で、ヘッドホン部1-1~1-5から、その検査結果を順番に取得するようにしてもよい。
 なお、実施の形態3においても、実施の形態1および2と同様に、本体部3が、フレームの先頭に同期信号を送信し、そして、ヘッドホン部1-1~1-5および応答操作部2-1~2-5がその同期信号を受信することにより、本体部3、ヘッドホン部1-1~1-5、および応答操作部2-1~2-5の間でフレームの同期が取られるように、オージオメータが構成されてもよい。あるいは、本体部3の代わりに特定のヘッドホン部1-iが、その同期信号を送信してもよい。
 以上のように、上記実施の形態3によれば、複数のセットDi(i=1,・・・,5)それぞれの応答操作部2-iおよびヘッドホン部1-iは、時分割多重化方式における1フレームに含まれている所定数のタイムスロットのうちの他のセットとは異なる特定のタイムスロットで互いに無線通信を行う。そして、各ヘッドホン部1-i(i=1,・・・,5)は、その無線通信により、被験者に対して検査音を出力し、かつ、対応する応答操作部2-iから被験者による操作情報を取得する。
 これにより、1つの周波数で、複数セットDiそれぞれのヘッドホン部1-iおよび応答操作部2-iの間の無線通信を実行することができる。そのため、実施の形態1と同様に、既存の無線設備との間での混信(干渉)を容易に回避することができる。その結果、複数の被験者の聴力検査を円滑に行うことができる。
 また、上記実施の形態3によれば、複数のセットD1~D5それぞれのヘッドホン部1-i(i=1,・・・,5)が、自動聴力検査プログラムに従って、他のヘッドホン部1-j(i≠j)とは独立に、自律的に、被験者の聴力に適応した手順で聴力検査を行える。そのため、聴力に差がある被験者を含む1群の被検者の聴力検査を迅速に行うことができる。
 なお、上述の実施の形態に様々な変更および修正を実施することができることは、当業者には明らかである。すなわち、そのような変更および修正を、本実施の形態の趣旨から離れることなく、かつ、意図された利点を弱めることのない限り、実施することができる。つまり、本開示では、そのような変更および修正後の実施の形態も本実施の形態の範囲に含まれることが意図されている。
 本開示のオージオメータは、以下の第1~8のオージオメータであってもよい。
 上記第1のオージオメータは、複数セットのヘッドホン部および応答操作部と、前記ヘッドホン部との間で無線通信を行うとともに、前記ヘッドホン部との間の無線通信とは独立して、前記応答操作部との間で無線通信を行い、検査音出力指令を前記ヘッドホン部に供給し前記ヘッドホン部に検査音を出力させるとともに、前記応答操作部に対する被験者の操作情報を取得する本体部とを備え、前記本体部は、時分割多重化方式で、前記複数セットの前記ヘッドホン部および前記応答操作部との間で無線通信を行うこと、を特徴とする。
 上記第2のオージオメータは、1フレームを構成する所定数のタイムスロットのうちの特定のタイムスロットで前記検査音出力指令を、前記本体部からすべての前記ヘッドホン部へ送信し、前記所定数のタイムスロットのうちの、前記検査音出力指令が送信される前記特定のタイムスロットとは異なる複数の特定のタイムスロットで、前記複数セットの前記応答操作部の前記操作情報を、前記応答操作部から前記本体部へ順番に送信すること、を特徴とする上記第1のオージオメータであってもよい。
 上記第3のオージオメータは、前記応答操作部は、電源としての電池の電力で動作し、前記応答操作部は、前記応答操作部の前記電源の電源電圧を測定し、測定された前記応答操作部の前記電源電圧を示す第1電圧情報を前記操作情報とともに繰り返し送信し、前記本体部は、前記第1電圧情報を前記操作情報とともに受信し、前記応答操作部の前記電源電圧を監視すること、を特徴とする上記第1または第2のオージオメータであってもよい。
 上記第4のオージオメータは、前記ヘッドホン部は、電源としての電池の電力で動作し、前記複数セットの前記ヘッドホン部は、それぞれ、前記ヘッドホン部の前記電源の電源電圧を測定し、測定された前記ヘッドホン部の前記電源電圧を示す第2電圧情報を、1フレーム内の1つの特定のタイムスロットを使用して、順番に、所定数のフレームを1周期として繰り返し送信し、前記本体部は、前記特定のタイムスロットで、前記複数セットの前記ヘッドホン部の前記第2電圧情報を、順番に、前記所定数のフレームを1周期として繰り返し受信し、前記ヘッドホン部の前記電源電圧を監視すること、を特徴とする上記第1から第3のうちのいずれか1つのオージオメータであってもよい。
 上記第5のオージオメータは、前記ヘッドホン部は、前記検査音出力指令により指定された検査音信号を生成し、前記検査音信号によって前記検査音を出力することを特徴とする上記第1から第4のうちのいずれか1つのオージオメータであってもよい。
 上記第6のオージオメータは、前記本体部は、所定の複数の周波数から、前記時分割多重化方式の無線通信で使用する周波数を、通信状況に応じて変更することを特徴とする上記第1から第5のうちのいずれか1つのオージオメータであてもよい。
 上記第7のオージオメータは、複数セットのヘッドホン部および応答操作部を備え、前記複数セットにおける前記応答操作部と前記ヘッドホン部とは、それぞれ、時分割多重化方式における1フレームを構成する所定数のタイムスロットのうちの互いに異なる特定のタイムスロットで無線通信を行い、前記ヘッドホン部は、被験者に対して検査音を出力し、前記応答操作部に対する前記被験者の操作情報を前記応答操作部から取得すること、を特徴とするオージオメータであってもよい。
 上記第8のオージオメータは、本体部をさらに備え、前記本体部は、前記ヘッドホン部との間で無線通信を行うことで、(a)前記ヘッドホン部へ検査開始指令を送信し、(b)前記ヘッドホン部から検査結果を受信し、前記ヘッドホン部は、前記検査開始指令を受信すると、自動聴力検査プログラムに従って、複数の検査音を順番に出力し、前記応答操作部から取得した前記操作情報に基づいて検査結果を特定し、特定した前記検査結果を送信すること、を特徴とする上記第7のオージオメータであってもよい。
 本発明は、例えば、複数の被験者に対して並行して聴力検査を行うオージオメータに適用可能である。
1-1~1-5 ヘッドホン部
2-1~2-5 応答操作部
3 本体部

 
 

Claims (8)

  1.  本体部と、複数のセットのヘッドホン部および応答操作部と、を備え、
     前記本体部は、前記ヘッドホン部と無線通信を行うとともに、前記ヘッドホン部との前記無線通信とは独立して、前記応答操作部と無線通信を行うことにより、検査音出力指令を前記ヘッドホン部に供給して、前記ヘッドホン部に検査音を出力させるとともに、前記応答操作部から被験者による操作情報を取得し、
     前記本体部は、時分割多重化方式により、前記複数のセットそれぞれの前記ヘッドホン部および前記応答操作部と、前記無線通信を行う、オージオメータ。
  2.  1フレームに含まれている所定数のタイムスロットのうちの特定のタイムスロットで前記検査音出力指令が、前記本体部からすべての前記ヘッドホン部へ送信され、
     前記所定数のタイムスロットのうちの、前記検査音出力指令が送信される前記特定のタイムスロットとは異なる複数の特定のタイムスロットで、複数の前記応答操作部の前記操作情報が、前記応答操作部から前記本体部へ順番に送信される、請求項1記載のオージオメータ。
  3.  前記応答操作部は、電源としての電池の電力で動作し、前記応答操作部の前記電源の電源電圧を測定し、さらに、測定された前記応答操作部の前記電源電圧を示す第1電圧情報を前記操作情報とともに繰り返し送信し、
     前記本体部は、前記第1電圧情報を前記操作情報とともに受信して、前記応答操作部の前記電源電圧を監視する、請求項1または請求項2記載のオージオメータ。
  4.  前記ヘッドホン部は、電源としての電池の電力で動作し、
     前記複数のセットに含まれている前記ヘッドホン部は、それぞれ、前記ヘッドホン部の前記電源の電源電圧を測定し、測定された前記ヘッドホン部の前記電源電圧を示す第2電圧情報を、1フレーム内の1つの特定のタイムスロットで、順番に、所定数のフレームを含む周期で繰り返し送信し、
     前記本体部は、前記特定のタイムスロットで、前記複数のセットに含まれている前記複数のヘッドホン部の前記第2電圧情報を、順番に、前記所定数のフレームを含む周期で、繰り返し受信して、前記ヘッドホン部の前記電源電圧を監視する、請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載のオージオメータ。
  5.  前記ヘッドホン部は、前記検査音出力指令により指定された検査音信号を生成し、前記検査音信号に応じて前記検査音を出力する、請求項1から請求項4のうちのいずれか1項記載のオージオメータ。
  6.  前記本体部は、所定の複数の周波数から、前記時分割多重化方式の無線通信で使用する周波数を、通信状況に応じて変更することを特徴とする請求項1から請求項5のうちのいずれか1項記載のオージオメータ。
  7.  複数のセットのヘッドホン部および応答操作部を備え、
     前記複数のセットのそれぞれに含まれる前記応答操作部と前記ヘッドホン部とは、時分割多重化方式における1フレームに含まれている所定数のタイムスロットのうちの他のセットとは異なる特定のタイムスロットで、互いに無線通信を行い、
     前記ヘッドホン部は、被験者に対して検査音を出力し、前記応答操作部から前記被験者による操作情報を取得する、オージオメータ。
  8.  本体部をさらに備え、
     前記本体部は、複数の前記ヘッドホン部と無線通信を行うことにより、前記ヘッドホン部へ検査開始指令を送信し、かつ、前記ヘッドホン部から検査結果を受信し、
     前記複数のヘッドホン部は、前記検査開始指令を受信すると、自動聴力検査プログラムに従って、複数の検査音を順番に出力し、複数の前記応答操作部から取得した前記操作情報に基づいて前記検査結果を特定し、特定された前記検査結果を送信する、請求項7記載のオージオメータ。
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