Sprache · Stimme · Gehör 2005; 29(1): 15-22
DOI: 10.1055/s-2005-837836
Originalarbeit
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Heiserkeit durch irreguläre Stimmlippenschwingungen - von der theoretischen Vorhersage bis zum klinischen Nachweis

Measurement and Interpretation of Irregular Vocal Fold VibrationsU. Eysholdt1 , H. Toy1 , J. Lohscheller1 , F. Rosanowski1
  • 1Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie, Universitätsklinikum, Erlangen
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Publication Date:
15 April 2005 (online)

Zusammenfassung

Hintergrund: Heiserkeit entsteht durch Luftverlust und irreguläre Stimmlippenschwingungen. Seitdem es möglich ist, Stimmlippenschwingungen mitsamt Irregularitäten in Echtzeit zu visualisieren, haben sie eine klinische Bedeutung erhalten. Methode: Die Stimmlippenschwingung wird mit 4000 Bildern/Sekunde aufgenommen (digitale Hochgeschwindigkeits-Videokamera). Bereits die Betrachtung der verlangsamt abgespielten Aufnahmen („Zeitlupe”) zeigt zwei wesentliche Kategorien von Irregularitäten: seitendifferente Stimmlippenschwingungen und longitudinale Schwingungsmoden, die sich von dorsal nach ventral ausbreiten. Mit einer eigens entwickelten Bildverarbeitungs-Software werden die Bilddaten zu Mehrlinien-Kymogrammen und Contour-Diagrammen komprimiert, die für Auswertung geeignet sind. Ergebnisse: Während Bildverarbeitung zum diagnostischen Standard von HG-Aufnahmetechniken gehört, ist die Interpretation mit einem biomechanischen Modell, also die numerisch-mathematische Lösung eines Systems von Differentialgleichungen bislang nur von experimenteller Bedeutung. Damit lassen sich irreguläre Schwingungsformen der Stimmlippen physikalisch erklären sowie - indirekt - Parameter berechnen, die entscheidend die Schwingung beeinflussen, aber einer direkten Messung nicht zugänglich sind: der subglottische Druck und der muskuläre Tonus rechts und links. Diskussion: Zwei Kategorien von Irregularitäten lassen sich klinischen Störungsbildern zuordnen: unterschiedliche Grundfrequenzen der beiden Stimmlippen (erklärbar durch Asymmetrie in mediolateraler Richtung) entsprechen am ehesten einer organischen Dysphonie. Schwingungsmoden in dorso-ventraler Richtung die auf inhomogene Spannungsverteilung innerhalb einer Stimmlippe zurückgehen („dorsoventrale Asymmetrie”) entsprechen funktioneller Dysphonie.

Abstract

Background: Irregular vibrations of the vocal folds are regarded as a main reason for the common symptom of hoarseness. With real time resolution, they can be observed only using highspeed recording techniques (≤ 10 000 images/s). Method: During the last years, we developed a recording device and an image processing software, dedicated for extraction of vocal fold motion curves from the image series. Irregular vibrations can be understood by using Hirano’s „body-cover-model”: one vocal fold is assumed to act as a system of two coupled oscillators (the vocal muscle and the epithelium, coupled by the connective tissue of Reinke’s space). Results: By applying this biomechanical two-mass model and inversely solving Bernoulli’s equation, in selected cases the driving parameters of the vibration were computed from the highspeed image series. These parameters, like the subglottal pressure und the tension of the vocal muscle on both sides, can in general not be measured directly. Discussion: From the model it can be supposed, that laryngeal asymmetry (either in mass or tension) is the deeper reason causing irregularity. The consequence of asymmetry in medio-lateral direction are different fundamental frequencies on each side. Medio-lateral asymmetry corresponds to organic voice disorders. Asymmetry in dorso-ventral direction leads to longitudinal mode vibrations and seems to be the correlate of functional voce disorders.

Literatur

  • 1 Döllinger M, Hoppe U, Hettlich F, Lohscheller J, Schuberth S, Eysholdt U. Vibration parameter extraction from endoscopic image series of the vocal folds, IEEE Trans. Biomed.  Eng.. 2002;  49 773-781
  • 2 Eysholdt U. Subjective and objective assessment of hoarseness.  Laryngo-Rhino-Otol. 1998;  77 643-645
  • 3 Eysholdt U, Tigges M, Wittenberg T, Pröschel U. Direct evaluation of high-speed recordings of vocal fold vibration.  Folia Phoniatr Logop. 1996;  48 163-170
  • 4 Fröhlich M, Michaelis D, Kruse E. The objective assessment of voice quality with the hoarseness diagram.  HNO. 1998;  46 684-689
  • 5 Gall V, Gall D, Hanson J. Larynx-Fotokymographie. Arch.  Ohr-Nas.-Kehlk.Heilk.. 1971;  200 34-41
  • 6 Groß M. Endoskopische Larynxfotokymographie. Habilitation Mainz RGV Bingen; 1986
  • 7 Hanson D G, d’Agostino M M, Jiang J, Herzon G. Clinical measurement of mucosal wave velocity using simultaneous photoglottography and laryngostroboscopy.  Ann Otol Rhinol Laryngol. 1995;  104 340-349
  • 8 Hess M M, Herzel H, Köster O, Scheurich F, Gross M. Endoscopic imaging of vocal fold vibration: Ultra high-speed digital cinematography with different systems.  HNO. 1996;  44 685-693
  • 9 Hirano M. Clinical examination of voice. Springer Wien New York; ISBN 3-211-81659-3. 1981
  • 10 Hoppe U. Mechanisms of hoarseness - visualization and interpretation by means of nonlinear dynamics. Shaker-Verlag Aachen; ISBN 3-8265-9193-3. 2001
  • 11 Ishizaka K, Flanagan J L. Synthesis of voiced sounds from a two-mass model of the vocal cords.  Bell Syst Techn J. 1972;  51 1233-1268
  • 12 Mergell P. Nonlinear Dynamics of Phonation - Highspeed Glottography and Biomechanical Modeling of Vocal fold Oscillations. Shaker-Verlag Aachen; ISBN 3-8265-4142-1. 1998
  • 13 Mergell P, Herzel H P, Tigges M, Eysholdt U. Phonation onset: highspeed glottography and modelling.  US National Centre for Voice and Speech, Status and progress report. 1998;  12 55-63
  • 14 Mergell P, Herzel H P, Tigges M, Wittenberg T, Eysholdt U. Beobachtung und Modellierung von Grundfrequenz-Formant-Resonanzen. S. 32-37 in Gross M (Hrsg.) Aktuelle phoniatrisch-Pädaudiologische Aspekte 1997/98. Median Heidelberg; ISBN 3-922766-35-8 1998
  • 15 Mergell P, Herzel H P, Wittenberg T, Tigges M, Eysholdt U. Quantitative Laryngoscopy Combining High Speed Glottography and Nonlinear Dynamics. S. 47-50 in Proc. Larynx’97 Marseille; 1997
  • 16 Mergell P, Herzel H P, Wittenberg T, Tigges M, Eysholdt U. Phonation onset: vocal fold modeling and high speed glottography.  J Acoust SocAmer. 1998;  104 464-470
  • 17 Mergell P, Tigges M, Herzel H P, Wittenberg T, Eysholdt U. Simulation glottaler Biphonation mit dem 2-Massen-Modell. S. 13-14 in M. Gross, U. Eysholdt (Hrsg.) Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte. Band 4, ISBN 3-980 1572-5-3 Phoniatrie Göttingen; 1996
  • 18 Michaelis D, Gramss T, Strube H W. Glottal-to-noise excitation ratio - a new measure for describing pathological voices.  ACUSTICA. 1997;  83 00-706
  • 19 Neubauer J, Mergell P, Eysholdt U, Herzel H P. Spatio-temporal analysis of irregular vocal fold oscillations: biphonation due to desynchronization of spatial modes.  J Acoust Soc Amer. 2001;  110 3179-3192
  • 20 Schade G, Hess M. Flexible versus rigid laryngoscopy and stroboscopy. Different findings in voice defects.  HNO. 2001;  49 562-568
  • 21 Schade G, Hess M, Rassow B. Möglichkeit endolaryngealer morphometrischer Messungen mit einem neuen Laserlichtverfahren.  HNO. 2002;  50 753-755
  • 22 Schuberth S, Hoppe U, Döllinger M, Lohscheller J, Eysholdt U. High precision measurement of the vocal fold length and vibratory amplitudes.  Laryngoscope. 2002;  112 1043-1049
  • 23 Schultz-Coulon H J. Mikrofotokymographie des Kehlkopfs.  Sprache-Stimme-Gehör. 1990;  14 4-10
  • 24 Schutte H K, Svec J G, Sram F. First results of clinical application of videokymography.  Laryngoscope. 1998;  108 1206-1210
  • 25 Steinecke I, Herzel H P. Bifurcations in an asymmetric vocal fold model.  J Acoust Soc Amer. 1995;  97 1874-1884
  • 26 Streim H, Paconcelli-Calzia G. Inwieweit Ausmessungen von kymographischen Tonhöhen-Aufnahmen mit der Wirklichkeit übereinstimmen.  Vox. 1915;  25 1-272
  • 27 Tigges M. Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmetechnik des Kehlkopfes. Shaker-Verlag Aachen; ISBN 3-8265-6794-3. 1999
  • 28 Tigges M, Mergell P, Herzel H P, Wittenberg T, Eysholdt U. Observation and Modelling of Biphonation.  ACUSTICA. 1997;  83 707-713
  • 29 Tigges M, Wittenberg T, Mergell P, Eysholdt U. Imaging of vocal fold vibration by digital multi-plane kymography. Comput. Med. Imag.  Graph.. 1999;  23 323-330
  • 30 Tigges M, Wittenberg T, Rosanowski F, Eysholdt U. Highspeed imaging and image processing in voice disorders. S. 209-216 in: H. Foth, R. Marchesini, H. Podbielska (Hrsg.) Optical and Imaging Techniques for Biomonitoring II. SPIE Washington; 1996
  • 31 Wittenberg T. Wissenbasierte Bewegungsanalyse von Stimmlippenschwingungen anhand digitaler Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Shaker-Verlag Aachen; ISBN 3-8265-4143-X. 1998
  • 32 Wittenberg T, Eysholdt U. Estimation of Vocal Fold Vibrations Using Image Segmentation. S. 145-152 in: G. Sagerer, G. Posch, F. Kummert (Hrsg.) Mustererkennung 1995, Verstehen akustischer und visueller Informationen, Informatik aktuell. Springer Verlag Berlin; 1995 (17. DAGM-Symposium Bielefeld, 13.-17.9.1995)
  • 33 Wittenberg T, Mergell P, Tigges M, Eysholdt U. Highspeedglottography with a flexible endoscope for the examination of the human larynx during running speech. S. 119-124 in: T. Lehmann, I. Scholl, K: Spitzer (Hrsg.) Bildverarbeitung für die Medizin: Algorithmen, Systeme, Anwendungen. Aachen; 1996
  • 34 Wittenberg T, Moser M, Tigges M, Eysholdt U. Analyse des Stimmeinsatzes mittels digitaler Hochgeschwindigkeitsglottographie. S. 1023- 1026 in: W. Arnold, S. Hirsekorn (Hrsg.) „Fortschritte der Akustik”. 21. DAGA 95 Oldenburg; 1995
  • 35 Wittenberg T, Moser M, Tigges M, Eysholdt U. Recording, processing and analysis of digital highspeed-glottography sequences.  Mach Vis Applic. 1995;  8 399-404
  • 36 Wittenberg T, Tigges M, Mergell P, Eysholdt U. Quantitative Characterization of Functional Voice Disorders using Motion Analysis of Highspeed Video and Modeling. S. 1663-1665 in: Proc. ICASSP 97 Vol. 3 München; 1997
  • 37 Wittenberg T, Tigges M, Mergell P, Eysholdt U. Digital multislice high-speed kymography. J.  Voice. 2000;  14 422-442
  • 38 Titze I R. Principles of voice production. Prentice Hall New Jersey; 1994

Prof. Dr. Dr. Ulrich Eysholdt

Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie

Universitätsklinikum Erlangen

Bohlenplatz 21

91054 Erlangen

Email: ulrich.eysholdt@phoni.imed.uni-erlangen.de

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