-
Lutman, M. E. y Martin, A. M. Basándose en el modelo de Zwislocki
desarrollaron en 1979 este modelo. "Desarrollo de un modelo electroacústico
análogo al O.M. y su reflejo acústico". J. Sound Vib. 64,
133-157.
Ilustración 9: Modelo eléctrico
del O.M. de M. Lutman y A. Martin.
En este modelo ya se cuenta con la acción del músculo
estapedio que es el principal generador del reflejo acústico. Se
trabaja además en la impedancia del tímpano agregando Cd3
y Rd3 como factores de correción.
-
Giguere, C., y Woodland, P.C. tomaron el modelo anterior y lo perfeccionaron
en 1992. "Representación del O.M. y O.I. en un modelo compuesto
de la periferia auditiva" Proc. Inst. acoust. 14 (6), 305-312.
Ilustración 10: Modelo eléctrico
del O.M. de C. Giguere y P. Woodland.
En el modelo anterior las contribuciones del estribo, ventanas oval
y redonda e impedancia de entrada de la coclea se agrupan en un mismo circuito.
Debido a que resulta mas sencillo analizar por separado cada oído
(Externo, Medio e Interno), es que se tomó la decisión de
separar todo efecto del oído interno representado en el circuito
(Lc y Rc) y reemplazarlo por un transformador,
que representa la razón efectiva de transformación acústica
entre el tímpano y la ventana oval. Con ello, es posible conectar
un sistema emulador del O.I. directamente luego del transformador.
Se agrega además una resistencia Ral la cual
representa la resistencia acústica del ligamento anular a nivel
de la ventana oval.
Puede agregarse un inductor en serie en la ultima rama, que represente
la pequeña masa acústica del estribo, sin embargo, debido
a su bajo valor (en comparación a la parte reactiva (masa) de la
impedancia de la coclea) puede despreciarse. La corriente Jov(t)
es análoga a la velocidad de volumen de la placa del estribo.
El radio efectivo de transformación r de 30 utilizado
en el transformador, es algo superior al teórico derivado por Von
Bekesy (1969), sin embargo, como se discute en Puria y Allen (1991), la
magnitud de la impedancia coclear de entrada varia significativamente con
el área transversal A(x) de la rampa en la base y con el
rango de estrechamiento a lo largo de la membrana basilar.
Zwislocki (1965) propone una aproximación exponencial simple
para la función de área A(x), dada por:
(6)
Tabla I. Valor de componentes del O.M.
Componente
|
Valor
|
|
|
|
La
|
|
14 mH |
Lo
|
|
40 mH |
Ld
|
|
15 mH |
Rm
|
|
390 V |
Ro
|
|
70 V |
Rd1
|
|
200 V |
Rd2
|
|
12 V |
Rd3
|
|
5900 V |
Ra
|
|
10 V |
Rs
|
|
3000 V |
Cp
|
|
5.1 m
F |
Ct
|
|
0.35 m
F |
Co
|
|
1.4 m
F |
Cd1
|
|
0.8 m
F |
Cd2
|
|
0.4 m
F |
Cd3
|
|
0.2 m
F |
Cs
|
|
0.25 m
F |
Cc
|
|
0.65 m
F |
Cst
|
|
0.25 m
F - : |
|