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Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz

Volltext zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-1010540


Witke, Tom
Thränhardt, Angela (Prof. Dr.) ; Schwarz, Ulrich (Prof. Dr.) (Gutachter)

Advancing Optical Hearing: Modelling Light-Tissue Interaction in the Cochlea

Fortschritte im Bereich des optischen Hörens: Modellierung der Wechselwirkung zwischen Licht und Gewebe in der Cochlea


Kurzfassung in deutsch

Optische Cochlea-Implantate bieten eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen elektrischen Implantaten und ermöglichen eine selektivere Stimulation der Spiralganglionneuronen durch gezielte Lichtzufuhr. Entscheidende Faktoren für eine hohe räumliche Auflösung bei der lichtbasierten Stimulation sind das Verständnis und die Modellierung des Streuverhaltens von Photonen im Cochlea-Gewebe. In dieser Dissertation wird eine umfassende Studie der winkelabhängigen Lichtstreuung in Gewebephantomen von Knochenstrukturen vorgestellt, die Monte-Carlo-Simulationen, analytische Modelle und experimentelle Validierung kombiniert.

Kurzfassung in englisch

Optical cochlear implants offer a promising alternative to conventional electrical implants, enabling more selective stimulation of spiral ganglion neurons through targeted light delivery. A critical factor in achieving high spatial resolution with light-based stimulation is understanding and modelling the scattering behaviour of photons within cochlear tissue. This dissertation presents a comprehensive study of angle-dependent light scattering in tissue phantoms of bone structures, combining Monte-Carlo simulations, analytical models, and experimental validation.

Universität: Technische Universität Chemnitz
Institut: Professur Theoretische Physik - Simulation neuer Materialien
Fakultät: Fakultät für Naturwissenschaften
Dokumentart: Dissertation
Betreuer: Thränhardt, Angela (Prof. Dr.)
DOI: doi:10.60687/2025-0232
SWD-Schlagwörter: Cochlea , Photonenstreuung , Monte-Carlo-Simulation
Freie Schlagwörter (Deutsch): Optische Cochlea-Implantate , Lichtstreuung , Monte-Carlo-Simulation , Mie-Streuung , Phasenfunktionen , Photonentransport
DDC-Sachgruppe: Physik
Sprache: englisch
Tag der mündlichen Prüfung 15.12.2025
OA-Lizenz CC BY 4.0

 

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