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Schall

Fachbereich 1.6

Themen für Diplom- und Studienarbeiten im Fachbereich

Im Fachbereich "Schall" der PTB besteht die Möglichkeit der Durchführung von Studien- und Diplomarbeiten für Studentinnen und Studenten der Bereiche angewandte Physik, Physiktechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Medizintechnik.
Die unten aufgeführten Themen gliedern sich in die Arbeitsgebiete und Aufgaben des Fachbereichs ein und ermöglichen und erfordern eine selbständige Bearbeitung einer Teilaufgabe im aktuellen Forschungsgebiet.

Hörschall

Messung akustisch evozierter Potentiale für Infraschallstimuli

*** Bachelor- oder Masterarbeit ***


Die Messung evozierter Potentiale durch akustische Stimulation wird für Hörprüfungen eingesetzt. Hierbei werden Nervenpotentiale über Elektroden an der Kopfhaut abgeleitet. Für die Stimulation mit Infraschall ist noch unbekannt, wie sich die Nervenpotentiale verhalten.
Die Arbeit umfasst:

  •    Vorbereitung (Kalibrierung und Testmessungen zur Optimierung von Einstellungen),
  •    Durchführung und Auswertung von Hörversuchen mit Probanden.

Sind sie interessiert und würden gerne mehr darüber wissen? Kontaktieren Sie uns!
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Optimierung eines Kunstkopfes für Quellenrückrechnung im EEG

*** Studienarbeit oder Bachelorarbeit ***


In der Hörprüfung werden elektroenzephalographischen (EEG) Methoden zur Ableitung von Nervenpotentialen bei akustischer Stimulation eingesetzt. Mittels mathematischer Methoden wird dann Rückschlüsse auf den Ort entsprechender Quellen an den Hörnerven oder im Gehirn getroffen. Für die Validierung dieser Methoden bieten sich Messungen am Kunstkopf an.
Die Arbeit umfasst:

  •    Herstellung eines Gels mit definierter Leitfähigkeit („Gehirnmasse“),
  •    geeignete Platzierung der Quellen-Elektroden im Gel („Knotenpunkte der Nerven“),
  •    Aufnahme und Analyse evozierter Potentiale an der Oberfläche des Kunstkopfes.

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Einsatz eines Gehörgangsmikrofons für Infraschallversuche

*** Studien-, Bachelor- oder Masterarbeit ***


Für die Kalibrierung und Überwachung von Schalldruckpegeln im Gehörgang werden Miniaturmikrofone eingesetzt. Eine Besonderheit bei unseren Infraschallversuchen ist der relativ hohe Schalldruckpegel des akustischen Stimulus.
Die Arbeit umfasst:

  •    Entwicklung einer Software in Python für eine Kalibrierung und Überwachung des Schalldruckpegels im Gehörgang,
  •    Entwicklung eines Adapters im 3D-Druck-Verfahren,
  •    Anwendungstest des Adapters.

Für eine Studien- oder Bachelorarbeit wäre die Bearbeitung eines Teilbereichs der aufgeführten Arbeiten möglich.
Sind sie interessiert und würden gerne mehr darüber wissen? Kontaktieren Sie uns!
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Automatisierte Kalibrierung von Schalldruckpegeln von Audiometriekopfhörern

*** Bachelor- oder Masterarbeit ***


Im Rahmen der Bezugsdatenbestimmung für Audiometriekopfhörer werden frequenzabhängig kalibrierte Schalldruckpegel benötigt. Über die Steuerung der Signalausgabe und die Analyse von Mikrofondaten soll diese Kalibrierung automatisiert erfolgen.
Die Arbeit umfasst:

  •     Softwareentwicklung in Python oder C#,
  •     Integrierung der Software oder der Kalibrierdaten in ein bestehendes C# Softwarepaket.

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Ultraschall

Der Arbeitsbereich befasst sich vor allem mit der Vermessung von Ultraschallfeldern, wie sie von medizinischen und technischen Ultraschallgeräten emittiert werden, vor dem Hintergrund der Sicherheit für Patienten und der Qualitätssicherung. Grundlegende metrologische Aufgaben in diesem Zusammenhang sind die Kalibrierung von Messsensoren, die Entwicklung von neuen Messverfahren und Sensoren und die Durchführung von Prüfmessungen im Kundenauftrag. Opens internal link in current windowKontakt

Beschreibung der Reinigungswirkung von Hochleistungsultraschall

Zur Messung und Beschreibung der Reinigungswirkung von Ultraschallbädern werden in der Praxis verschiedene Verfahren eingesetzt. Die Bestimmung des Masseabtrages an Probekörpern zählt zu den aussagekräftigsten Verfahren - ist aber auch sehr aufwändig und schwer handhabbar. Mit Hilfe einer neuen Sensortechnik, die speziell beschichtete Quarzplättchen als Probekörper nutzt, können on-line direkte Werte bestimmt werden. Dafür muss ein neues Auswerteverfahren entwickelt werden, dass einen breiteren Wertebereich als bisher verarbeiten kann. Es beruht auf einer breitbandigen Frequenzabtastung, die kleinste Impedanzänderungen messen kann. Opens internal link in current windowKontakt

Aufbau eines automatisierten Messplatzes zur Bestimmung akustischer Materialeigenschaften

Die Bestimmung der akustischen Materialeigenschaften ist eine immer wieder­kehrende Messaufgabe, die insbesondere bei der Materialauswahl zur Herstellung von Schallabsorbern und gewebeähnlichen Phantomen notwendig wird. Die schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Messung der akustischen Impedanz, der Schall­geschwindigkeit, des Reflexions- und Transmissionsfaktor sowie der frequenz­abhängigen Dämpfung an einem weitgehend automatisierten Messplatz unterstützt dabei laufende Forschungsaufgaben und die Bearbeitung von Kundenaufträgen. Im Rahmen des Themas soll ein computergestützter Messaufbau realisiert und erprobt werden, der die geforderten Parameter an Probekörpern (und -flüssigkeiten) innerhalb des diagnostisch relevanten Frequenzbereichs von 1 MHz bis 15 MHz bestimmt. Im Rahmen des Themas sollen weiterhin spezielle Materialien (Absorber, gewebeähnliche Materialien) realisiert werden, deren Eigenschaften dann mit dem neuen Messaufbau bestimmt werden. Opens internal link in current windowKontakt

Aufbau eines neuen automatisierten Messplatzes zur Messung akustischer Ausgangsleistungen

Die von einem Ultraschallwandler im Zeitmittel insgesamt abgestrahlte akustische Leistung ist eine wesentliche und sicherheitsrelevante Kenngröße, deren Angabe im Fall medizinischer Ultraschallgeräte von diversen Normen gefordert wird. Die Messmethode der Wahl ist dabei die Schallstrahlungskraftmethode.  Der an der PTB dazu vorhandene Messplatz bedarf einer Erneuerung. Hard- und Software dafür sind bereits größtenteils vorhanden. Die Aufgaben umfassen daher vor allem die Anpassung der Delphi-Software an aktuelle Bedürfnisse und eine anschließende Validierung des neuen Messplatzes durch Vergleichsmessungen mit dem vorhandenen Messplatz. Opens internal link in current windowKontakt

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Geräuschmesstechnik

Entwicklung einer automatischen visuellen Messwertabfrage

Im Rahmen von Geräteprüfungen soll der PC automatisiert Messwerte von einem Display ablesen und weiter verarbeiten. Wichtig ist dabei insbesondere die Zuverlässigkeit des Ablesens. Die Grundidee besteht im Abfotografieren der Messwertanzeige, der Bildanalyse zum Auswählen des korrekten Bildausschnitts und in der OCR-Erkennung des Messwertes. 

Die Arbeit umfasst:

die Zusammenstellung geeigneter Hardware- und Softwarekomponenten
die Untersuchung der Machbarkeit und Zuverlässigkeit des Ablesemechanismus
die Erstellung eines in der Prüfpraxis einfach anzuwendenden Aufbaus und einer zugehörigen Softwarekomponente (VB.NET, Python, andere…)

Die Bearbeitung ist zum Beispiel möglich als Studienarbeit, Praktikum, Bachelorarbeit, Werksstudent.

Das Thema passt? Oder passt fast? Oder Sie sind einfach nur interessiert und würden gerne mehr darüber wissen? Dann kontaktieren Sie uns!

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Entwicklung eines Messplatzes zur Kalibrierung von HF-Exposimetern

Für ein neuartiges Hochfrequenzschallexposimeters soll im Rahmen eines Projekts ein Kalibriermessplatz aufgesetzt werden. Das Gerät ähnelt einem klassischen Exposimeter (Mini-Schallpegelmesser für Dauermessungen am Körper), kann jedoch vor allem bis in den Ultraschallbereich hinein messen. 

Die Arbeit umfasst:

die Erprobung eines Messverfahrens auf seine Eignung
die Erstellung eines Messplatzes in Hardware und Software (VB.NET, Python)
die Probeweise Vermessung erster Prüflinge

Die Bearbeitung ist zum Beispiel möglich als Werksstudent, Bachelorarbeit, Masterarbeit. 

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Entwicklung eines Messplatzes zur Pegellinearitätsprüfung

Es sollen klassische und MEMS-Mikrofone und Schallpegelmesser akustisch über einen weiten Frequenz- und Pegelbereich geprüft werden. Herausforderung dabei ist, das Messsignal an jedem Prüfpunkt ausreichend frei von akustischem und elektrischem Rauschen und Klirren zu halten. 

Die Arbeit umfasst: 

die Erstellung und Weiterentwicklung eines Messplatzes in Hardware und Software
die notwendige Charakterisierung von elektrischen und akustischen Komponenten
die probeweise Vermessung erster Prüflinge

Die Bearbeitung ist zum Beispiel möglich als Bachelorarbeit, Masterarbeit, Werksstudent. 

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