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Processeurs pour les utilisateurs d’implants cochléaires

Entendre le monde qui vous entoure

De la parole à la musique, les implants cochléaires (IC) d'Advanced  Bionics sont conçus pour offrir la meilleure qualité de son possible.  Notre dernier processeur de son, Marvel CI, est à la fois fiable et évolutif.


Un héritage d’innovation. Un avenir conçu pour vous.

En quoi Advanced Bionics est différent ? AB a fait ses preuves en matière d’amélioration de leur qualité de son, permettant d’entendre cinq fois plus de fréquences que les autres implants cochléaires disponibles sur le marché.1

Comment ? Notre technologie novatrice intègre le Current Steering (balance inter-électrodes) ainsi que des sources de courant indépendantes pour chaque électrode. Grâce à cette spécificité, l’implant peut être optimisé par des modifications du traitement du son. En effet, de nombreux utilisateurs d'implants ont bénéficié de plus de quatre générations d'améliorations en matière de traitement du son.

Qu’est-ce que cela signifie ? Imaginez que vous écoutez jouer du piano, et que vous entendez chaque note clairement. C’est une expérience que vous vivrez avec les implants cochléaires AB. Notre technologie vous permet d’entendre toute la gamme sonore, vous offrant ainsi une audition plus riche et plus dynamique, tandis que les autres implants cochléaires ne captent qu’une note sur cinq.

Pour les enfants, cela signifie également la meilleure chance de développer la parole et le langage.1,2

Les utilisateurs AB bénéficient déjà de ces innovations avancées, et d’autres possibilités sont à venir. 

Traitement du son AB avec HiRes

Traitement du son effectué par d'autres sociétés

Traitement du son avec HiRes d'AB

Faites glisser le curseur vers la gauche et la droite pour comparer le traitement du son d’autres entreprises et celui effectué par HiRes d’AB.



« (Percy) entend, parle et adore chanter sur les Beatles. Il apprend à jouer de la guitare, de la batterie et du piano. Tous les jours, nous songeons à la chance que nous avons d’avoir pu donner l’audition à notre fils. »

– Meghan Carey, mère de Percy, enfant né sourd et pouvant désormais entendre grâce à deux IC AB


Cliniquement prouvé pour vous aider à mieux entendre la parole dans le bruit

Aimeriez-vous comprendre les paroles de cette superbe chanson que vous venez d’entendre à la radio ?

ClearVoice™* est le premier et le seul traitement du son du secteur qui vous aide à mieux comprendre la parole dans les conversations dans les endroits bruyants.3 Cette fonctionnalité permet de séparer les bruits gênants des voix que vous souhaitez entendre, afin que vous puissiez profiter des conversations avec plus de facilité. Cela peut même vous aider à mieux comprendre les paroles d'une chanson.

Pour les enfants, il a également été prouvé que ClearVoice les aide à mieux comprendre la parole dans le bruit, comme dans les salles de classe très animées.4


L'intelligence artificielle vous aide à mieux entendre dans tous les environnements

Les bruits de la plage sont différents de ceux d'une soirée cinéma en famille ou d'un dîner au restaurant. Le système d'analyse sonore AutoSense™ OS 3.0 de Marvel CI est conçu pour s’adapter automatiquement aux situations du quotidien. L'intelligence artificielle intégrée analyse les sons et le contexte dans lequel vous vous trouvez pour optimiser en temps réel le fonctionnement et les réglages du processeur.

Conçu par les ingénieurs de Phonak, AutoSense vous permet de mieux entendre dans le bruit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements. Vous pouvez vaquer à vos occupations sans vous soucier d'avoir la meilleure expérience auditive possible.

AutoSense Sky OS 3.0 est la première fonctionnalité de traitement du son conçue spécialement pour les enfants. Elle est conçue pour des lieux tels que les salles de classe et les cours de récréation, afin qu'où aille votre enfant, les réglages de son système d'implant s'adapteront automatiquement pour l'aider à entendre le mieux possible.



A diagram about Autosense.

Placement naturel du microphone pour une meilleure audition

La forme de nos oreilles n'est pas anodine. Cela permet de percevoir les sons et de permettre à notre cerveau de savoir si les sons proviennent de devant ou de derrière nous.

À la différence d'autres solutions d'implant cochléaire qui ont des microphones sur le processeur de son derrière l'oreille ou sur la tête, seul AB offre le microphone breveté T-Mic placé à I'entrée du conduit auditif. La présence d'un microphone à cet endroit permet de bénéficier des capacités naturelles de l'oreille externe à recueillir les sons.

En plaçant le microphone à cet endroit, le T-Mic tire pleinement parti de la capacité naturelle de l’oreille à capter et à diriger le son.

Les bénéfices :

  • Cliniquement prouvé pour vous aider à mieux comprendre d’où viennent les sons5,6,7
  • Offre une qualité sonore plus riche et naturelle
  • Améliore la compréhension de la parole, même dans les environnements bruyants8

À savoir :

Même si vous n'utilisez pas de T-Mic, le Real Ear Sound d'AB peut offrir les mêmes avantages que le T-Mic. Cela signifie que si vous portez le processeur de son hors de l'oreille, vous ne serez pas lésé.

profile of a child with marvel cochlear implant secured on the ear


  1. Firszt JB, Koch DB, Downing M, Litvak L. (2007) Current steering creates additional pitch percepts in adult cochlear implant recipients. Otology and Neurotology, 28(5):629-636.

  2. Quick A, Koch DB, Osberger MJ. (2007). HiResolution with Fidelity 120 Sound Processing: Listening Benefits in CII and HiRes 90K Implant Users. Poster Presentation at the Conference on Implantable Auditory Prostheses, July 15-20, Lake Tahoe, CA.

  3. Advanced Bionics. (2012). ClearVoice Clinical Results. White paper.

  4. Schramm D, Pickard E, Beauregard Y, Moran L. (2010). Evaluation of the ClearVoice Strategy in Children using HiResolution Fidelity 120 Sound Processing. Poster Presentation at the 11th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, Stockholm, SE. June 30-July 3.

  5. Summerfield AQ, Kitterick PT. (2010). Effects of microphone location on the performance of bilateral cochlear implants. Advanced Bionics White Paper.

  6. Jones HG, Kan A, Litovsky RY. (2016). The Effect of Microphone Placement on Interaural Level Differences and Sound Localization Across the Horizontal Plane in Bilateral Cochlear Implant Users. Ear and hearing, 37(5), e341 e345.

  7. Mayo PG, Goupell MJ. (2020). Acoustic factors affecting interaural level differences for cochlear implant users. The Journal of the Acoustical Society of America, 147(4), EL357.

  8. Gifford R. (2008). Speech Perception in a Realistic Background Noise: Effectiveness of Preprocessing Strategies and External Options for Improving the Signal-to-noise Ratio. Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA, April 10–12.