Frequenz-Zeit-Analyse transitorisch evozierter otoakustischer Emissionen aus Messung und Modellrechnung:
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1996
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INHALTSVERZEICHIS
VII
1.
EINLEITUNG
1
1.1.
DIE
PHYSIOLOGIE
DES
PERIPHEREN
HOERORGANS
2
1.1.1.
AEUSSERES
OHR
UND
MITTELOHR
2
1.1.2.
COCHLEA
UND
CORTISCHES
ORGAN
3
1.1.3.
INNERE
UND
AEUSSERE
HAARZELLEN
7
1.2.
ERSCHEINUNGSFORMEN
UND
KLINISCHE
BEDEUTUNG
OTOAKUSTISCHER
EMISSIONEN
10
1.3.
PATHOLOGISCHE
VERAENDERUNGEN
DES
HOERORGANS
12
1.3.1.
INNENOHRSCHWERHOERIGKEIT
12
1.3.2.
COCHLEAERER
TINNITUS
13
1.4.
PROBLEMSTELLUNG
16
2.
METHODEN
19
2.1.
MESSUNG
TRANSITORISCH
EVOZIERTER OTOAKUSTISCHER
EMISSIONEN
19
2.1.1.
SONDE
UND
VERSTAERKERSYSTEM
20
2.1.2.
DATENERFASSUNGSSYSTEM
24
2.1.3.
VORVERARBEITUNG
DES
MESSSIGNALS
24
2.2.
ANALYSEVERFAHREN
27
2.2.1.
FOURIER-ANALYSE
UND
SPEKTROGRAMM
28
2.2.2.
WAVELET-DEKOMPOSITION
34
2.3.
MODELIRECHNUNG
42
2.3.1.
EINDIMENSIONALES
LANGWELLENMODELL
43
2.3.2.
DARSTELLUNG
DES
MODELLS
IM
ERSATZSCHALTBILD
47
2.3.3.
EINFUEHRUNG
AKTIVER
NICHTLINEARER
ELEMENTE
50
2.3.4.
MITTELOHRFUNKTION
54
2.3.5.
NUMERISCHE
LOESUNG
DER
MODELLGLEICHUNGEN
56
2.3.6.
ERGEBNISSE
DER
MODELLRECHNUNG
57
2.3.7.
TRANSITORISCH
EVOZIERTE
OTOAKUSTISCHE
EMISSIONEN
IM
MODELL
63
2.4.
KLINISCHE
UNTERSUCHUNGEN
65
2.4.1.
MESSTECHNISCHE
UND
KLINISCHE
VORAUSSETZUNGEN
65
2.4.2.
NORMALPROBANDEN
UND
PATIENTENKOLLEKTIVE
66
3.
ERGEBNISSE
67
3.1.
NORMALHOERENDE
PROBANDEN
67
3.2.
HOCHTONSCHWERHOERIGKEIT
71
3.3.
TINNITUS
78
3.4.
MODELLSIMULATION
85
3.4.1.
GRUNDMODELL
85
3.4.2.
HOCHTONSCHWERHOERIGKEIT
IM
MODELL
86
3.4.3.
TINNITUS
IM
MODELL
88
VIII
4.
DISKUSSION
91
4.1.
MOEGLICHKEITEN
UND
GRENZEN
DER
FREQUENZ-ZEIT-ANALYSE
91
4.2.
FOLGERUNGEN
AUS
DER
MODELLSIMULATION
95
4.3.
MESSTECHNISCHE
UND
PHYSIOLOGISCHE
RANDBEDINGUNGEN
96
5.
ZUSAMMENFASSUNG
99
6.
LITERATURVERZEICHNIS
101
7.
ANHANG
107
7.1.
SCHALTPLAENE
DER
STIMULUS
UND
MESSVERSTAERKER
107
7.2.
KONSTRUKTION
DER
MESSSONDE
111
7.3.
FLUSSDIAGRAMM
DES
MESSABLAUFES
112
7.4.
GLEICHUNGSSYSTEM
DER
WAVELET-DEKOMPOSITION
114
7.5.
GLEICHUNGSSYSTEM
DES
COCHLEAMODELLS
116 |
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