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Marion Semmler

Endoscopic laser-based 3D imaging for in vivo examination of human phonation

Endoskopische laserbasierte 3D Bildgebung zur in vivo Untersuchung der menschlichen Phonation

VorderseiteRückseite
 
ISBN:978-3-8440-5916-8
Reihe:Kommunikationsstörungen - Berichte aus Phoniatrie und Pädaudiologie
Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Döllinger und Reihe begründet 1996 von Prof. Dr. Dr. Ulrich Eysholdt
Erlangen-Nürnberg
Band:26
Schlagwörter:3D imaging; endoscopy; laser projection; high-speed imaging; automation; vocal folds; larynx; evidence-based medicine; voice; image reconstruction; Phoniatrie
Publikationsart:Dissertation
Sprache:Englisch
Seiten:110 Seiten
Abbildungen:47 Abbildungen
Gewicht:160 g
Format:21 x 14,8 cm
Bindung:Paperback
Preis:45,80 € / 57,30 SFr
Erscheinungsdatum:Mai 2018
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Zusammenfassung:Die verbale Kommunikation erlaubt einen direkten und effizienten Austausch von Informationen, wodurch unsere Stimme eine Schlüsselrolle in der zwischenmenschlichen Interaktion einnehmen. Ein gründliches Verständnis und passende Untersuchungsmethoden für den Kehlkopf als primäre Akustikquelle sind nicht nur von medizinischem und sozialem Interesse, sondern auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Herkömmlicherweise basieren laryngologische Untersuchungen auf einer subjektiven Bewertung von 2D Bildgebung. Um aber die komplexe 3D Anatomie und Physiologie im Phonationsprozess angemessen abzubilden und eine umfassende, klinische Beurteilung zu ermöglichen, benötigt man objektive und quantitative 3D Parameter.

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden Kenntnisse und Methoden aus verschiedenen Fachgebieten wie Technik, Informatik, Optik und Medizin angewendet. Dadurch konnte die endoskopisch einsehbare Stimmlippenoberfläche zum ersten Mal aus in vivo Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von der menschlichen Phonation vollständig in drei Dimensionen rekonstruiert werden. Die entwickelten Neuerungen dieser Arbeit erstrecken sich auf die Hardware des Messaufbaus, die Software der Auswertung und die Erhebung medizinischer Daten. Der experimentelle Aufbau wurde im Hinblick auf den zukünftigen klinischen Einsatz entwickelt, wobei die Sicherheit und Toleranz des Patienten im Vordergrund stehen. Im Hinblick auf eine routinemäßige Anwendung im Praxisalltag wurde eine teilautomatisierte Analyse-Software mit einer graphischen Benutzeroberfläche entwickelt um die Berechnung der Kalibrierung und die Detektion der Laserpunkte zu vereinfachen. Die Anwendbarkeit des Messsystems wurden durch die Aufnahme und Analyse einer vorläufigen Studie an einer gesunden Testgruppe erfolgreich demonstriert.