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Sensors and Actuators - Fachbereich Physik der Universität ...

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3.4.2 Aufbau des Ohres<br />

Labyrinth = Innenohr: 60% <strong>der</strong> Schallenergie werden durch<br />

Trommelfell und die drei Gehörknöchelchen (im Mittelohr,<br />

nicht gezeigt) bis zum ovalen Fenster fortgeleitet und so an<br />

das Innenohr angekoppelt. Dabei wirken die<br />

Gehörknöchelchen als Impedanzw<strong>and</strong>ler: Die Fläche <strong>der</strong><br />

Steigbügelfußplatte als Endigung des dritten<br />

Gehörknöchelchens ist beträchtlich kleiner als das<br />

Trommelfell. Da <strong>der</strong> Druck = Kraft/Fläche (p = F/A) ist, wird<br />

durch die Gehörknöchelchen eine Druckerhöhung erreicht.<br />

40<br />

Haarzellen wirken beim Hören und auch bei <strong>der</strong><br />

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts mit: Im<br />

Corti-Organ liegen über 15 000 Haarzellen (als<br />

primäre Sensoreinheiten).<br />

Jede von ihnen besitzt ein Bündel aus winzigen<br />

Fasern (bis zu 100), die in <strong>der</strong> Schnecke<br />

(Cochlea) des Innenohres mit <strong>der</strong> Basilar-<br />

Membran in Kontakt stehen. Bewegt diese<br />

Membran die Fasern, lösen die Haarzellen<br />

einen Nervenimpuls aus. Die Position <strong>der</strong><br />

Haarzelle auf <strong>der</strong> Membran bestimmt die<br />

Frequenz, die Wahrgenommen wird, da <strong>der</strong><br />

Bereich <strong>der</strong> Membran aufgrund <strong>der</strong> Anatomie<br />

<strong>der</strong> Schnecke nur dann in Schwingung gerät,<br />

wenn die Frequenz im Schallmuster vertreten<br />

ist.

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