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23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie

Deutsche Gesellschaft für Audiologie e. V.

03.09. - 04.09.2020, Köln (Online-Konferenz)

Simulation der Elektrodynamik im dreidimensionalen Cochlea-Modell

Meeting Abstract

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  • presenting/speaker Andreas Hauser - Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Deutschland
  • Jesko Verhey - Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, Deutschland

Deutsche Gesellschaft für Audiologie e.V.. 23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie. Köln, 03.-04.09.2020. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2020. Doc129

doi: 10.3205/20dga129, urn:nbn:de:0183-20dga1293

Veröffentlicht: 3. September 2020

© 2020 Hauser et al.
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Gliederung

Text

Computernumerische Simulationen im Bereich der Cochlea-Implantat (CI)-Forschung kommen aufgrund der hohen Komplexität der betroffenen Strukturen und der zu simulierenden Zeitfenster schnell an die Grenzen der aktuellen technischen Durchführbarkeit. Aus diesem Grund werden üblicherweise statische Grenzfälle der Elektrodynamik betrachtet. Diese sind zwar vergleichsweise schnell zu simulieren, jedoch erlauben sie keine Informationen über zeitlich dynamische Vorgänge. Der vorliegende Beitrag stellt Simulationsergebnisse zu CI Stimulation mit einem schnellen Algorithmus vor, von dem wir bereits zeigen konnten, dass er im Gegensatz zu dem üblichen Verfahren der finiten Elemente stabil gegenüber numerischen Fehlern ist. Für die Simulationen wurden die Eigenschaften der beteiligten biologischen Strukturen einbezogen, wie sie im Arbeitsbereich eines typischen CIs liegen. Der Fokus innerhalb dieser Betrachtung liegt bei der zeitlichen Entwicklung der Polarisation des Nervengewebes durch verschiedene Stimulationsparameter/Pulsformen und bezieht dispersive Eigenschaften der Medien in die Simulationen mit ein.