Как слушать без ушей: мифы и факты о костной проводимости звука. Наушники, которые играют прямо в кость: так музыку мы ещё не слушали

Наушники с костной проводимостью кардинально отличаются по принципу передачи музыкальных частот к органам слуха. Они оставляют слуховой проход открытым для восприятия внешнего мира, и воздействуют на височные кости, передавая волны к твердым составляющим внутреннего уха, миную барабанную перепонку. Это позволяет слушать более качественные низкие частоты и оставаться восприимчивым к внешним шумам. Узнайте рейтинг лучших костных наушников для велосипедистов, бегунов, водителей или пап и мам присматривающих за детьми и любящих послушать стерео.

Лучшие костные наушники с беспроводной связью

Такая аппаратура имеет небольшой корпус со встроенным модулем Блютуз и подключением к телефону или ноутбуку. Излучатель может находиться в салоне авто или дома в радиусе 10 м. Пользователя не стесняют провода и он способен легко крутить головой для контроля над ситуацией. Это оптимальный вариант для водителей и спортсменов, тренирующихся среди людей.

After Shokz Bluez 2S – для велосипедистов и насыщенного движения

Костная гарнитура имеет компактный корпус с двумя ромбовидными излучателями давления, размещаемыми у височной части. Они прочно держатся за счет прижимной дужки, которая одновременно притягивает их к голове и является наушным креплением. Форма наушников не мешает носить при этом очки (оптические или солнцезащитные). Все модули спрятаны под рамку, проходящую через затылок, поэтому внешне они малозаметны.

  • двухсторонняя связь со смартфоном для трансляции музыки и ответа на звонки;
  • поддержка устройств с любой ОС и наличием Блютуз;
  • корпус защищен от влаги (дождь, брызги, пот);
  • накладные амбушюры с ровной платформой не давят чрезмерно на кожу;
  • встроенная технология Premium Pitch дает широкий диапазон звучания и возможность подстройки басов под вкус пользователя;
  • хорошая слышимость как музыки, так и окружающих звуков;
  • LeakSlayer предупреждает утечку звука мимо пользователя;
  • два микрофона (по одному в каждом блоке) с технологией шумоподавления;
  • многофункциональная кнопка на левом динамике с возможностью ответа вызова, отбоя, окончания звонка, вызова последнего номера, голосового набора;
  • емкость аккумулятора 250 мА/ч и время автономной работы 5-6 часов;
  • голосовые подсказки пользователю для навигации по возможностям наушников.
  • глянцевый корпус сохраняет отпечатки пальцев после прикосновений и выглядит запачканным;
  • версия Блютуз 3.0 создает задержки передачи контента в местах с высоким фоном радиочастот;
  • стоимость 6000 рублей;
  • после истощения батареи нет возможности подсоединения провода.

Rombica Fit X-01 - самая доступная модель по стоимости

Костную гарнитуру отличает приемлемая цена беспроводной модели с давлением на твердые ткани и проводимостью звука через них. Стоимость варьирует в пределах 4700-5000 рублей. Кнопки управления вынесены на затылочную дужку, где можно включить устройство и отрегулировать громкость, не сбивая при этом места расположения амбушюр. Под дужкой имеется стягивающая резинка для хорошего обхвата и прижима излучателей.

  • высокоскоростной Блютуз 4.0 обеспечивает хорошую коммуникацию между смартфоном и наушниками;
  • возможность быстрой регулировки звука не доставая телефон из кармана;
  • низкое сопротивление в 8 Ом позволяет воспроизводить файлы даже от слабого мр3 плеера с функцией Bluetooth;
  • крупные мембраны с диаметром 15 мм;
  • гарнитура автоматически подсоединяется к телефону при включении (не требуется поиск и одобрение сопряжения);
  • поддержка профиля Headset для взаимодействия с ноутбуками и компьютерами;
  • качественное аудио благодаря A2DP стандарту;
  • управление плеером полностью с гарнитуры;
  • индикация на наушниках сообщает о работе или севшей батарее;
  • подходят для людей с нарушенным слухом.
  • чувствительность давления излучателей 82 дБ, что в сумме с открытым типом исполнения амбушюр дает значительную утечку звука;
  • 8-ми Омное сопротивление сильно искажает натуральность звучания;
  • частотный диапазон начинается лишь от 100 Гц, что не позволит насладиться глубоким басом;
  • нет шумоподавления;
  • время работы от заряда аккумулятора менее 5 часов.

Рекомендации: 12 лучших наушников для спорта
, 5 лучших наушников для плавания
, Как настроить наушники для воспроизведения качественного звука

After Shokz Trekz Titanium - яркие наушники для пробежек

Это веселая модель наушников с костной проводимостью звука, где верхняя сторона накладок и дужки окрашена в розовый, салатовый или голубой цвет, а нижняя всегда остается черной. Производители попытались максимально снизить вес гарнитуры, чтобы она не давила спортсменам во время бега. Для этого значительно сузили дужку и убрали стягивающий элемент. Теперь круглая рамка выполняет прижим и соединяет конструкцию воедино.

  • яркий запоминающийся дизайн;
  • малый вес для такой конструкции (36 грамм);
  • встроенный микрофон с активным подавлением внешнего шума, где собеседник слышит только речь;
  • надежное заушное крепление для бега и прыжков;
  • корпус защищен от влаги и пота;
  • частотный диапазон давления на костные ткани от 20 Гц с хорошим ощущением басов;
  • чувствительность динамиков 100 дБ;
  • быстрая регулировка громкости на правой части корпуса;
  • время непрерывной работы 6 часов;
  • чувствительность микрофона - 40 дБ;
  • одновременное сопряжение наушников с телефоном, компьютером или ноутбуком, и автоматическое переключение с плеера на звонок;
  • дужка из металла покрыта пластиком и устойчива к деформациям.
  • стоимость 8000 рублей;
  • больше подходят для фоновой музыки (радио), поскольку рассеивают звук;
  • неудобно поднимать голову вверх (трут шею в таком положении);
  • отсутствует переключатель предыдущей композиции (только вперед).

Лучшие костные наушники с проводом

Такая аппаратура имеет умеренную стоимость за счет отсутствия модуля Блютуз, что делает их более доступными. Принцип передачи звука остается прежним - через височную кость ко внутренней части уха, для чего используется усилитель и собственная батарея. Сигнал поступает от телефона или плеера через разъем 3,5 мини джек.

After Shokz Sportz Titanium - для родителей гуляющих с маленькими детьми

Это компактная модель имеет тонкую дужку с двумя круглыми излучателями. Минимальный вес на голове пользователя стал возможным благодаря выносу усилителя с собственной батареей в отдельный узел и проводному соединению. Наушники подсоединяются к телефону при помощи Г-образного штекера 3,5 мм и кабеля длиной 1,2 м. Такое исполнение подходит для незаметного размещения на голове и прослушивания музыки во время прогулок с ребенком, когда нужно слышать происходящее вокруг.

  • прочная фиксация затылочной дужкой;
  • высокая чувствительность 101 дБ для громкого звука;
  • широкий диапазон частот 20-20000 Гц;
  • батарея для поддержания работы усилителя рассчитана на 12 часов непрерывной работы;
  • позолоченный штекер;
  • масса 36 грамм;
  • регулировка громкости на проводе;
  • зарядка от любого USB.
  • основным минусом является отсутствие микрофона, поэтому для ответа на звонок необходимо доставать телефон из кармана и подносить ко рту для задействования штатного передатчика речи;
  • Г-образный штекер содействует заломам провода.

Виды наушников: классификация и отличительные особенности

AfterShokz Sportz Titanium with mic - для водителей

Такая модель является копией вышеописанной, но с одним отличием - на проводе имеется встроенный микрофон для принятия звонков без извлечения телефона, что удобно находящимся за рулем автомобиля или мотоцикла. Такое изменение конструкции привело к подорожанию гарнитуры на 500 рублей.

На основной мембране среднего хода улитки имеется звуковоспринимающий аппарат - спиральный орган. В его состав входят рецепторные волосковые клетки, колебания которых преобразуются в нервные импульсы, распространяющиеся по волокнам слухового нерва и поступают в височную долю коры большого мозга. Нейроны височной доли коры большого мозга приходят в состояние возбуждения, и возникает ощущение звука. Так осуществляется воздушная проводимость звука.

При воздушной проводимости звука человек способен воспринимать звуки в очень широком диапазоне - от 16 до 20 000 колебаний в 1 с.

Костная проводимость звука осуществляется через кости черепа. Звуковые колебания хорошо проводятся костями черепа, передаются сразу на перилимфу верхнего и нижнего ходов улитки внутреннего уха, а затем - на эндолимфу среднего хода. Происходит колебание основной мембраны с волосковыми клетками, в результате чего они возбуждаются, и возникшие нервные импульсы в дальнейшем передаются к нейронам головного мозга.

Воздушная проводимость звука выражена лучше, чем костная

Исследование костной проводимости каждого уха в отдельности затруднено, так как звуковые волны распространяются по всему черепу при наложении камертона на любом его участке. Поэтому некоторые авторы считают целесообразным устанавливать камертон не на область сосцевидных отростков, а на срединной линии черепа. При этом оба уха ставятся в равноценные условия.

Чтобы исследование производилось всегда в одних и тех же условиях, сила удара должна быть максимальной (для получения наибольшей длительности звучания камертона). Нажим камертона на кожу головы должен быть достаточно сильным.

Исследование костной проводимости обычно производится при открытых ушах больного; на полученные при этом результаты оказывает маскирующее влияние шумовое окружение и восприятие колебаний камертона через воздух. Чтобы избежать таких помех, Г. И. Гринберг сконструировал специально устроенные боксы - загораживатели ушей, которые представляют собой деревянные ящички, обвернутые снаружи и изнутри ватой.

В норме костная проводимость короче воздушной, так как звуковые волны встречают в костной ткани более сильное сопротивление, на что уходит часть звуковой энергии.

В начале исследования проводят три опыта: Вебера, Ринне и Швабаха.

1. Опыт Ринне заключается в сравнении воздушной и костной проводимости. Звучащий камертон С128 ставят на сосцевидный отросток исследуемого и, включив секундомер, замечают, сколько времени он звучал. По прекращении звучания на сосцевидном отростке подносят камертон к отверстию слухового прохода. У здорового человека проводимость через воздух больше проводимости через кость - это обозначают как «положительный опыт Ринне». При наличии же поражения в среднем ухе или вообще звукопроводящего аппарата опыт Ринне может быть отрицательным, т. е. звучание с кости будет продолжительнее звучания через воздух; обычно это указывает на заболевание звукопроводящего аппарата.


2. Опыт Вебера производится так. Звучащий камертон помещают на темя больного и спрашивают его, в каком ухе он слышит звучание. При здоровом состоянии ушей исследуемый слышит звучание в голове, не относя звук ни к одному из ушей. При нарушении звукопроводящего аппарата звук слышится в больном ухе, при нарушении звуковоспринимающего аппарата он слышен в здоровом ухе. Известно несколько попыток дать объяснение усилению костной проводимости при заболевании среднего уха. Некоторые указывают, что при здоровом состоянии ушей звуковые волны от звучащего камертона, беспрепятственно распространяясь по черепу, как бы выходят через уши в окружающую среду и не задерживаются в каком-либо ухе. При наличии препятствия в виде воспалительного процесса среднего уха или инородного тела (серная пробка) в слуховом проходе звуковые волны, отражаясь от препятствия, как бы снова ударяют в звуковоспринимающий аппарат внутреннего уха и звучат в больном ухе. При поражении же звуковоспринимающего аппарата звук может появиться только в здоровом ухе.
Так, Бецольд считает, что при заболеваниях звукопроводящего аппарата ограничение движений слуховых косточек создает условия для худшей передачи через воздух, чем через кость.

Г. Г. Куликовский, исследуя слуховую функцию больных в звуконепроницаемой камере, зарегистрировал незначительное укорочение костной проводимости при поражении звукопроводящего аппарата. Он считает, что наблюдающееся в обычных условиях исследования слуха удлинение костной проводимости у этого рода больных зависит от неблагоприятных в акустическом отношении условий восприятия звука.

При поражении мозга и его оболочек латеризации звука в опыте Вебера не наблюдается, если при этом нет нарушения слуховой функции.

3. Опыт Швабаха состоит в определении костной проводимости исследуемого путем сравнения с костной проводимостью здорового человека. С. этой целью звучащий камертон ставят на темя исследуемого и замечают время звучания. Получив на ряде здоровых людей длительность звучания камертона С128 на темени, сравнивают эту цифру с полученной у исследуемого и записывают в виде дроби: числитель - цифра, полученная у больного, знаменатель - цифра среднего звучания у ряда здоровых людей, например 15"/25". Эта дробь сразу укажет на состояние костной проводимости у данного больного - нормальная, удлиненная или укороченная. При нарушениях в проводящих сферах в спинномозговой жидкости, в оболочках и самих тканях мозга костная проводимость обычно укорочена. В редких случаях она удлинена - это чаще бывает при поражении в диэнцефальной области. Также она удлинена при отосклерозе, что отличает это заболевание от неврита слухового нерва. Механизм этих изменений еще не выяснен.

Опыт Желле (Gelle) состоит в следующем. К темени приставляют звучащий камертон и одновременно производят сгущение воздуха в наружном слуховом проходе резиновым баллоном - больной ощущает в этот момент ослабление звука, вызванное вдавлением стремени в нишу овального окна и вследствие этого повышением внутрилабиринтного давления. В случае анкилоза стремечка изменения звука не происходит, так же как не происходит повышения внутрилабиринтного давления. Этот опыт дает возможность диагностировать анкилоз стремечка. Но может случиться, что даже при нормально подвижном стремени сгущение воздуха в слуховом проходе не вызовет изменения звучания.

Несмотря на то, что технология костной проводимости звука известна издавна, для многих это - по-прежнему «диковинка», вызывающая целый ряд вопросов. Ответим на некоторые из них.

Спорт . Широко известны модели спортивных наушников и гарнитур с использованием данной технологии, так как это позволяет спортсменам слушать музыку, говорить по телефону, но при этом контролируя окружающую обстановку, так как ушные раковины остаются открытыми и способными воспринимать внешние звуки !

Военная отрасль . По той же причине устройства на базе технологии костной передачи звука используются среди военных, так как это позволяет им общаться, передавать друг другу сообщения, не теряя контроль над ситуацией, оставаясь восприимчивыми к звукам внешнего мира.

Дайвинг . Применение технологий костной передачи звука в «подводном мире» во многом обусловлено свойствами костюма, которые не предполагает возможности погружать с иными средствами связи. Впервые об этом додумались еще в 1996 году, о чем есть соответствующий патент . И среди наиболее известных пионерских устройств такого характера можно привести в пример разработки Casio .

Также технология применяется в различных «бытовых» сферах, на прогулках, во время поездок на велосипеде или в автомобиле в качестве гарнитуры.

Безопасно ли это

В обычной жизни мы постоянно сталкиваемся с технологией костной проводимости, когда что-то произносим: именно костная проводимость звука позволяет нам слышать звук собственного голоса, и, кстати, как более «восприимчивая» к низким частотам она и делает так, что на записи наш голос кажется нам выше.

Второй голос в пользу этой технологии - ее широкое применение в медицине. Учитывая же и факт, что барабанные перепонки более чувствительный орган, то использование устройств костной проводимости, например, наушников, еще более безопасно для слуха, нежели использование обычных наушников.

Единственный временный дискомфорт, который может ощутить человек - легкая вибрация, к которой быстро привыкаешь. Это основа технологии: звук через кость передается с помощью вибрации.

Открытые уши

Еще одно ключевое отличие от других способов передачи звука - открытые уши. Так как барабанные перепонки не участвуют в процессе восприятия, то раковины остаются открытыми, и данная технология людям без дефектов слуха позволяет слышать и внешние звуки, и музыку/телефонный разговор!

Наушники

Самый известный пример «бытового» использования технологии костной проводимости - наушники, и среди них первыми и самыми лучшими остаются модели и .


История компании говорит о том, что они не сразу вышли на широкую аудиторию пользователей, долгое время до того сотрудничая с военными. Наушники обладают выдающимися для такого класса устройств характеристиками и постоянно модернизируются.

Технические характеристики Aftershokz:

  • Тип динамиков: преобразователи для костной проводимости
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность динамиков: 100 ±3 дБ
  • Чувствительность микрофона: -40 ±3 дБ
  • Версия Bluetooth: 2.1 +EDR
  • Совместимые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
  • Диапазон связи: 10 м
  • Тип батареи: литий-ионная
  • Время работы: 6 часов
  • Режим ожидания: 10 дней
  • Время зарядки: 2 часа
  • Цвет: черный
  • Вес: 41 грамм

Могут ли навредить слуху

Любые наушники могут навредить слуху на высокой громкости. Рисков с наушниками, которые работают на базе костной проводимости сильно меньше, так как не затрагиваются напрямую самые чувствительные органы слуха.

Можно ли прислонить обычные наушники к черепу и слушать звук

Нет, так не выйдет. Все наушники с технологией костной проводимости работают по особому принципу, когда звук передается с помощью вибрации, именно поэтому даже у проводных наушников есть дополнительный источник питания, встроенный аккумулятор.

Заменяют ли наушники слуховой аппарат

Наушники не усиливают звук, поэтому заменить слуховой аппарат они не могут, однако в ряде случаев нарушения воздушной проводимости звука, например, возрастных, такие наушники могут помочь отчетливей различать услышанное.

Уже не одну статью я посвятил замечательному явлению костной звукопроводимости, а точнее технологии, использующей этот феномен. Об истории и сути явления можно почитать здесь, а подробные обзоры и - наушников от Aftershokz - ещё больше проливают свет на происходящее. Казалось бы, что ещё можно добавить? Я восторжено люблю «bone conduction», считаю её полезной и удобной фичей и всячески рекомендую читателям с ней ознакомиться. Однако, как и всё новое и незнакомое, костная проводимость будоражит мысли людей (и мои в том числе): не вредно ли? Не опасно? Не лишусь ли я слуха через пару лет использования таких наушников?

Присущая человеческому существу ксенофобия ядовито шепчет: «ещё как опасно! Того и гляди, уши отвалятся!». А интуиция вкупе со здравым смыслом подсказывают, что волноваться не о чем. Тем не менее, современная наука не водит дружбы с абстрактным «здравым смыслом», требуя аргументации и доказательной базы. Вопрос осложняется тем, что какого-либо научного исследования, посвящённого костной проводимости, мне найти не удалось. Поэтому всё что нам остаётся сейчас - попытаться разобраться в вопросе самостоятельно.

Физика

Для начала следует разоблачить следующее утверждение, которое часто можно видеть в некоторых авторских текстах: «в отличие от обычных наушников, посылающих звуковую волну в ушной канал, устройство с технологией костной проводимости (далее КП) транслирует звук через кости посредством вибрации». Ничего глупее выдать, наверное, нельзя, когда говоришь о звуке: просто потому, что звук в узком смысле - это и есть звуковая волна, и никаким другим образом он не может быть доставлен к внутреннему уху.

Я поясню. Звуковая волна - это физическое возмущение в виде колебаний атомов вещества. Неважно, какого вещества: воздуха, воды, бетонной стены (привет соседу-пианисту) или кости черепа. Звуковая волна, прежде чем достичь ушной раковины, может пройти долгий путь, «пробравшись» сквозь жидкости и твёрдые тела. Те есть, с физической точки зрения нет никакой разницы, передаются ли колебания в разреженных атомах воздуха или в плотной среде кристалла алмаза. Здесь имеет место быть одно и то же явление под названием «звуковая волна», и никакие «вибрации» нельзя ей противопоставить.

Через твёрдые тела звук проходит даже быстре, чем по воздуху

Корректнее было бы саму волну сравнить с вибрацией или колебанием, но это лишь вопрос терминов. Резюмирую: обычно звуковая волна проходит к внутреннему уху через воздушное пространство в ушном канале и твёрдые тела в виде барабанной перепонки и костей среднего уха - то есть просто меняется вещество, по которому транслируется звук.

Костная проводимость - это упрощённая «доставка» звука к улитке через скуловые кости. Эти кости менее чувствительны, чем, например, наковальня и стремечко (кости среднего уха), и в том числе поэтому, звук, «полученный» благодаря КП, не такой отчётливый и явный.

Путаница же с «вибрацией» возникает, потому что в наушниках с технологией костной звукопроводимости на низких частотах отчётливо ощущаются физические колебания. Причины тому следующие: во-первых, чаши устройства плотно прилегают к вискам (если приложить диафрагмы обычных наушников к коже, вибрацию тоже можно ощутить), и во-вторых, такие гаджеты оснащены пьезоэлектрическими излучателями.

Как раз от «ощутимой вибрации» проиводители стараются избавиться (в почти получилось) как от неприятного (не более того) эффекта. Что же касается типа излучателя, здесь мы это рассматривать не будем, поскольку слабые электромагнитные поля практически безвредны для организма, да и присутствуют во всех типах наушников.

Медицина

Когда речь заходит о вреде здоровью, медстуденты знают: полностью доказать, что феномен безвреден, невозможно - можно доказать, что он причиняет вред. Поэтому за отсутствием научной исследовательской базы будем плясать от обратного.

Мы знаем, что технология костной проводимости звука пришла в потребительский сегмент из медицины (первыми её позаимствовали военные). В широком смысле ничего не изменилось с начала XX века - КП успешно используют в слуховых аппаратах для людей с индуктивной глухотой или тугоухостью (в случаях когда повреждена, например, барабанная перепонка, а внутреннее ухо здорово). Мединженеры применяют даже более «агрессивное» (чем у наушников) вторжение в организм: такие аппараты представляют собой титановый штифт, вкручивающийся в височную кость наподобие болта (остеоигтегрированный имплантат).

Зачем нужен имплант? Таким образом достигается более плотное взаимодействие источника звука с костями черепа. Я перечитал всё, что можно было найти об истории развития таких аппаратов, и не нашёл ни единого случая ухудшения слуха после их вживления. На заре развития этого направления в мединженерии было немало проблем во время интеграции самих имплантов: нередко организм «отказывался» их принимать. Однако, как я и сказал, слух (как и что-либо другое) у пациентов не нарушался.

У пионера и лидера в производстве слуховых аппаратов с КП - компании Baha более ста тысяч пациентов, носящих в данный момент костные импланты. Среди побочных эффектов хирургического вмешательства и последующего использования устройств с КП называют: раздражение кожи вокруг штифта, возникновение гематомы из-за неаккуратной интеграции, отмирание частиц кожи и, как самое опасное, занесение инфекции или нанесение травмы при неудачной операции. Как видим, все неприятности связаны исключительно с хирургическим вживлением импланта.

Во-вторых, аппараты с КП назначаются не только людям с хронической индуктивной тугоухостью, но и как временная мера при ослаблении слуха от инфекций. То есть, даже люди с «целыми» ушами носят такие аппараты во время болезни среднего уха, а по выздоровлении возвращаются к обычному способу восприятия звука. Никаких ухудшений слуха у них также не возникает.

И наконец, мой самый любимый аргумент - дети. Слуховые аппараты с КП назначаются и вживляются детям так же успешно, как и взрослым людям - а мы знаем, что детский слух (это справедливо для всех млекопитающих) гораздо чувствительнее «окрепшего» слуха взрослого дядьки. Противопоказаны импланты лишь больным синдромом Дауна (не только детям) и малышам, у которых толщина черепа ещё не достигла 2,5 мм.

Что же делать, если слух нарушен у маленького ребёнка? Малышам назначают - барабанная дробь - слуховые аппараты с КП без вживления импланта (то есть устройства, технически аналогичные потребительским КП-наушникам). Детские аппараты крепятся к мягкому бандажу: это нужно для того, чтобы излучатели плотнее прилегали к вискам ребёнка. Такие аппараты делает и Baha и, например, компания Oticon. Как видим, даже самым маленьким КП не противопоказана. А ограничения в данном случае полностью соответствуют классическому предостережению: не слушайте громко музыку - так повредить слух можно хоть с КП, хоть без неё.

Голоса в голове

Главные доказательства я уже привёл, поэтому несущественные аспекты, вроде «мы слышим собственный голос через кости черепа постоянно» оставим для другой темы (хотя не без них, конечно). Подведу итог:

  1. Физически костная и «ушная» звукопроводимости не отличаются. При КП звуковые волны проходят через кости черепа таким же образом, как и при трансляции через кости среднего уха.
  2. Слуховые аппараты с технологией КП успешно применяются для помощи людям с нарушениями внутреннего уха. Никаких ухудшений слуха при этом не выявлено.
  3. Слуховые устройства с КП назначаются также людям с временными инфекционными заболеваниями. Впоследствии импланты им удаляют, то есть при лечении учитывается, что человек вернётся к естественному способу восприятия звука.
  4. Детям тоже успешно вживляют штифты. Самые маленькие пациенты (с тонкими костями черепа) носят аппараты с КП без вживления импланта.

Для научной дискуссии эти аргументы, вероятно, нуждались бы в более обширном изложении (во много раз вревосходящем формат популярной статьи), но для вашего (и моего) успокоения, как мне кажется, этого вполне достаточно. Если вы несогласны, буду рад увидеть комментарии к материалу.

И не забывайте заходить на наш Telegram-канал: именно там мы впервые публикуем всё самое интересное - не менее интересное, чем технология костной проводимости!

Опыт использования необычных беспроводных Aftershokz Trekz Titanium, заточенных под спорт и прочую активность.

Это самые безопасные наушники в мире. Почему? Да потому что их не нужно втыкать в уши , чтобы слушать музыку.

Aftershokz Trekz Titanium передают звук через лицевые кости прямо к внутреннему уху. Таким образом и музыку слышно неожиданно хорошо, и уши открыты – слышно всё, что происходит вокруг. Очень необычные ощущения.

Наушники не для ушей

Тот факт, что человеческие кости являются хорошим проводником звуковых волн было известно достаточно давно; эта особенность организма уже несколько веков является альтернативой восприятия звука, если у человека имеются проблемы с обычным слухом.

Яркий пример – великий композитор Бетховен, который страдал глухотой и мог воспринимать музыку исключительно прикладывая к голове разные устройства, которые превращали звуковые волны в вибрации.

До недавнего времени технология передачи звука с помощью черепных костей использовалась только в медицинских целях: с помощью специальных приборов пациенты с деформированным слухом могли воспринимать звуки и мелодии не хуже здоровых людей.

Из медицины эта технология перекочевала и в потребительскую сферу – компания Aftershokz просто порвала краундфандинговую площадку Indiegogo, за один день собрав необходимую сумму на производство своих наушников с технологией передачи звука через лицевые кости.

Пользователей привлёк дизайн – эти наушники не боятся пота, влаги и грязи. В составе этих наушников есть титан – скорее небо упадёт на землю, чем ты сломаешь этот аксессуар.

Ты можешь слушать музыку, говорить через них по телефону и даже общаться с голосовым помощником – но в то же время ты слышишь всё, что происходит вокруг тебя. И уши не устают (как у меня после любых «затычек» ), потому что наушники не втыкаются в уши, а прижимаются к черепу рядом с ушами.

Я взял Aftershokz Trekz Titanium в недавнее путешествие в Нью-Йорк и провёл в них большую часть времени (точнее, 6 часов из 10 ) на борту самолёта. Могу с уверенностью сказать, что даже после нескольких часов нет совершенно никакого дискомфорта: такой уровень удобства действительно могут повторить далеко не каждые наушники.

Звук

Восприятие звука через кости немного другое, нежели традиционное, через уши. Поначалу ощущается некая вибрация, но буквально через несколько минут привыкаешь к ней и перестаёшь замечать.

Качество звука, прошедшего через кости, слегка теряет изначальную чёткость и становится более усреднённым, из-за эффекта «рассеивания». Поэтому я не ждал чего-то сверхъестественного, а про басы даже и не смел мечтать. Будет играть что-нибудь, да и ладно, думал я.

Однако, подключив их к iPhone, был приятно удивлён.

Первым делом включил специально скачанный новый Live-альбом великолепного Gary Clark Jr. и при первых звуках бас-гитары натурально потерял челюсть. Уж слишком качественно и глубоко всё звучит.

Aftershokz Trekz titanium звучат ничуть не хуже тех же Power Beats 2 , и уж точно намного лучше многих спортивных наушников. Проверено.

Создатели запихали в маленький корпус Aftershokz Trekz кучу разных технологий с внушительными названиями: например, за качество звука и отличные басы отвечает технология PremiumPitch, которая предотвращает рассеивание звука и «прокачивает» низкие частоты.

Дослушав Кларка Младшего и подобрав челюсть, пробежался по другим жанрам – фанк, рок, металл; всё звучит очень хорошо, только рок всё-таки воспринимается чуть плосковато, хотя всё равно лучше, чем в EarPods, определённо.

Необычно удобно

Aftershokz Trekz – необычные беспроводные наушники. В мире портативного звука это одна из немногих новинок за последние месяцы, которая меня реально удивила и порадовала как качеством материалов (титановый каркас можно крутить и гнуть как угодно – они реально неубиваемые ), так и богатством звукопередачи столь необычным способом, через лицевые кости.

Возможно, некорректно сравнивать их с «вкладышами» той же ценовой категории (в пределах 8-9 тыс. рублей ), потому что Aftershokz Trekz точно превосходят по степени удобства и комфорта использования любые наушники , которые у тебя были за всю жизнь. Да, заявляю вот так безапелляционно, потому что опробовал их сам.

Тип наушников: беспроводные
Тип крепления: затылочная дужка
Тип динамиков: датчики-преобразователи костной проводимости звука
Режим звука: стерео
Диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Максимальное звуковое давление: 100 дБ
Встроенный микрофон: есть
Чувствительность микрофона: 41 дБ
Тип подключения: Bluetooth v. 4.1 (обратно совместим с Bluetooth 3.0)
Радиус действия: до 10 метров
Цвет: серый, салатовый, синий
Вес: 36 г
Защита: Наушники защищены от влаги, пота, от капель воды и от пыли – по стандарту IP55. Плавать и нырять в наушниках AfterShokz Trekz Titanium нельзя.

Есть и минус, куда без него: наушники достаточно громкие для окружающих. То есть, если слушать музыку на 50% громкости, стоящий рядом человек без труда расслышит и музыку и слова. Это может доставлять присутствующим некий дискомфорт.

Но это несущественный минус – всё-таки это в первую очередь спортивные наушники , так что во время пробежки или в спортзале никто не будет прислушиваться к тому, что у тебя там играет.

Однако, если использовать наушники в качестве разговорной гарнитуры, очередная технология LeakSlayer превращает для окружающих речь твоего собеседника в чуть слышное бормотание – расслышать что-либо практически невозможно.

Одного заряда наушников хватает примерно на 6 часов беспрерывной работы. Зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа. Aftershokz Trekz выпускаются в нескольких цветовых решениях , от классического серого до ярко-салатового. Есть из чего выбрать.

Я с удовольствием использовал эти наушники, и не нашёл явных недоработок и изъянов. Их смело можно рекомендовать как спортсменам для тренировок, так и велосипедистам или даже водителям за рулём, которые жить не могут без разговоров по телефону.