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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-26dga1706</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Einfluss realer Raumakustik auf objektive Stimmanalysen: Relevanz f&#252;r valide Sprach- und Stimmbeurteilung in diagnostischen Kontexten</Title>
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          <Affiliation>Carl von Ossietzky Universit&#228;t Oldenburg, Communication Acoustics and Cluster of Excellence Hearing4all, Oldenburg, Deutschland</Affiliation>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <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>
        <MeetingName>28. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Audiologie</MeetingName>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Fragestellung:</Mark1> In der logop&#228;dischen Diagnostik wird der Therapieerfolg meist noch perzeptiv bewertet. Objektive Stimmanalysen wie z.B. der Acoustic Voice Quality Index (AVQI) <TextLink reference="1"></TextLink> und der Acoustic Breathiness Index (ABI) <TextLink reference="2"></TextLink> wurden entwickelt, um Stimmqualit&#228;t nachvollziehbar zu quantifizieren und Therapieverl&#228;ufe evidenzbasiert zu dokumentieren. In klinischen und therapeutischen Settings existieren jedoch stark variierende Raumakustiken, die die G&#252;te dieser Verfahren beeintr&#228;chtigen k&#246;nnen. Trotz der wachsenden Bedeutung objektiver Analysen ist bislang kaum untersucht, wie gro&#223; diese raumakustischen Einfl&#252;sse in realen logop&#228;dischen R&#228;umen tats&#228;chlich sind. Ziel der Studie ist eine systematische Bestimmung der Raumvariabilit&#228;t sowie der daraus resultierenden Einfl&#252;sse auf bestehende objektive Stimmqualit&#228;tsma&#223;e und deren zugrundeliegenden Stimmparameter.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Methoden:</Mark1> In 35 logop&#228;disch genutzten R&#228;umen verschiedener Einrichtungen wurden Impulsantworten und Grundger&#228;usche gemessen. Diese raumakustischen Ma&#223;e wurden anschlie&#223;end genutzt, um Stimmproben der Saarbr&#252;cker Stimmdatenbank <TextLink reference="3"></TextLink> mittels Faltung in realit&#228;tsnahe H&#246;rsituationen zu &#252;bertragen. F&#252;r alle simulierten Signale wurden die zugrundeliegenden Stimmparameter bestimmt. Ziel war es, die Einfl&#252;sse der Raumakustik auf diese Parameter in Abh&#228;ngigkeit von raumakustischen Faktoren wie Nachhallzeiten, Klarheitsma&#223;e und Hintergrundger&#228;usche sowie unterschiedlicher Mikrofontypen und -positionen mithilfe linearer gemischter Modelle statistisch zu analysieren und zu evaluieren.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse:</Mark1> Die gemessenen Nachhallzeiten in Abbildung 1 <ImgLink imgNo="1" imgType="figure" /> zeigen eine hohe Varianz &#252;ber die betrachteten R&#228;ume. Obwohl keine Empfehlungen f&#252;r logop&#228;disch genutzte Therapier&#228;ume existieren, erf&#252;llen nur wenige R&#228;ume die Anforderungen der Nutzungsart &#8222;Unterricht&#47;Kommunikation inklusiv&#8220; der DIN 18041:2016-03. Weiter zeigt sich, dass die betrachteten Stimmqualit&#228;tma&#223;e zum Teil deutlich durch die Raumakustik beeinflusst werden. Bereits mittlere Nachhallzeiten f&#252;hren zu erheblichen Verschiebungen der objektiven Parameter. Besonders betroffen sind physiologische und leicht pathologische Stimmen, die durch Raumakustik f&#228;lschlich &#8222;pathologischer&#8220; erscheinen k&#246;nnen und somit die Fasch-Positiv Rate erh&#246;hen. Lavaliermikrofone reduzieren die Effekte, verhindern sie aber nicht vollst&#228;ndig. Klarheitsma&#223;e erweisen sich als robuste Pr&#228;diktoren f&#252;r die Richtung und St&#228;rke der Verzerrung.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Schlussfolgerungen:</Mark1> Objektive Stimmqualit&#228;tsparameter reagieren empfindlich auf reale akustische Bedingungen. F&#252;r logop&#228;dische Diagnostik, aber ebenso f&#252;r audiologische Anwendungen (z.B. Beurteilung des Sprachsignals in der H&#246;rrehabilitation, Training unter alltagsnahen akustischen Bedingungen) ist die Kontrolle bzw. Standardisierung der Raumakustik entscheidend. Die Ergebnisse unterstreichen, dass raumakustische Messgr&#246;&#223;en aktiv ber&#252;cksichtigt werden m&#252;ssen, wenn Stimm- oder Sprachsignale als diagnostische Grundlage dienen.</Pgraph></TextBlock>
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        <RefAuthor>Maryn Y</RefAuthor>
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        <RefBookTitle>Acoustic measurement of overall voice quality in sustained vowels and continuous speech &#91;thesis&#93;</RefBookTitle>
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        <RefTotal>Maryn Y. Acoustic measurement of overall voice quality in sustained vowels and continuous speech &#91;thesis&#93;. Ghent: Ghent University; 2010.</RefTotal>
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        <RefTitle>The Acoustic Breathiness Index (ABI): A Multivariate Acoustic Model for Breathiness</RefTitle>
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        <RefJournal>J Voice</RefJournal>
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        <RefTotal>Barsties V Latoszek B, Maryn Y, Gerrits E, De Bodt M. The Acoustic Breathiness Index (ABI): A Multivariate Acoustic Model for Breathiness. J Voice. 2017 Jul;31(4):511.e11-511.e27. DOI: 10.1016&#47;j.jvoice.2016.11.017</RefTotal>
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        <RefBookTitle>Saarbr&#252;cker Stimmdatenbank. V. 2.0, Institut f&#252;r Phonetik, Universit&#228;t des Saarlandes</RefBookTitle>
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        <RefTotal>P&#252;tzer M, Barry WJ. Saarbr&#252;cker Stimmdatenbank. V. 2.0, Institut f&#252;r Phonetik, Universit&#228;t des Saarlandes. 2005. Verf&#252;gbar unter: https:&#47;&#47;stimmdb.coli.uni-saarland.de&#47;</RefTotal>
        <RefLink>https:&#47;&#47;stimmdb.coli.uni-saarland.de&#47;</RefLink>
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