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    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Biokompatibler piezoelektrischer Wandler f&#252;r implantierbare H&#246;rger&#228;te</Title>
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      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Audiologie e. V.</MeetingCorporation>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Fragestellung: </Mark1>Aktuelle implantierbare H&#246;rger&#228;te erfordern komplexe chirurgische Eingriffe. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Untersuchung eines piezoelektrischen Wandlers, der als minimalinvasive Sensor-Aktor-Komponente zur Schall&#252;bertragung im Mittelohr dienen kann. Dar&#252;ber hinaus wurde eine neuartige biokompatible Beschichtung untersucht.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methoden: </Mark1>Ein miniaturisierter piezoelektrischer Wandler wurde entworfen und mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) hinsichtlich mechanischer und elektrischer Eigenschaften in ANSYS simuliert. Anschlie&#223;end wurde ein experimenteller Aufbau zur Charakterisierung der elektromechanischen Eigenschaften im Labor realisiert. Die Biokompatibilit&#228;t, die elektrische Schirmung sowie die Langzeitstabilit&#228;t des Systems werden durch eine ultrad&#252;nne, hochdichte Parylene-Metall-Multilagenbeschichtung sichergestellt, die in die Simulationen einbezogen wurde.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse: </Mark1>Die FEM-Simulationen zeigten trotz Miniaturisierung eine ausreichende Empfindlichkeit und einen stabilen Frequenzgang im erforderlichen Frequenzbereich von 0,5&#8211;5 kHz, entsprechend dem notwendigen Sprachfrequenzspektrums. Mit experimentellen Messungen konnten die Simulationsmodelle validiert werden. Die Beschichtung hat kaum Einfluss auf die Empfindlichkeit und Leistungsf&#228;higkeit der Sensor-Aktor-Komponente.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerungen: </Mark1>Die Ergebnisse belegen das Potenzial des entwickelten piezoelektrischen Wandlers f&#252;r zuk&#252;nftige minimalinvasiv implantierbare H&#246;rsysteme. Durch die Kombination aus FEM-Konzeption und biokompatibler Verkapselung kann eine sichere und effiziente akustische Signal&#252;bertragung realisiert werden. Weitere Untersuchungen werden sich der Optimierung der R&#252;ckkopplungsunterdr&#252;ckung zwischen der Sensor- und Aktor- Komponente widmen.</Pgraph></TextBlock>
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