توضح هذه الدراسة تصنيع نماذج الطيات الصوتية غير اللاصقة وفائقة النعومة من خلال تقديم طريقة محددة لإنشاء طبقات الطيات الصوتية ، وتقديم وصف تفصيلي لإجراءات التصنيع ، وتوصيف خصائص النماذج.
مقالة منهجية
توضح هذه الدراسة تصنيع نماذج الطيات الصوتية غير اللاصقة وفائقة النعومة من خلال تقديم طريقة محددة لإنشاء طبقات الطيات الصوتية ، وتقديم وصف تفصيلي لإجراءات التصنيع ، وتوصيف خصائص النماذج.
تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نماذج طيات صوتية فائقة النعومة وغير لزجة للبحث الصوتي. تؤدي عملية التصنيع التقليدية لنماذج الطيات الصوتية القائمة على السيليكون إلى نماذج ذات خصائص غير مرغوب فيها ، مثل مشكلات الالتصاق والتكاثر. نماذج الطيات الصوتية هذه عرضة للشيخوخة السريعة ، مما يؤدي إلى ضعف قابلية المقارنة عبر القياسات المختلفة. في هذه الدراسة ، نقترح تعديلا على عملية التصنيع عن طريق تغيير ترتيب طبقات مادة السيليكون ، مما يؤدي إلى إنتاج نماذج طيات صوتية غير لزجة ومتسقة للغاية. نقارن أيضا نموذجا تم إنتاجه باستخدام هذه الطريقة مع نموذج الطي الصوتي المصنع تقليديا والذي يتأثر سلبا بسطحه اللزج. نقوم بتفصيل عملية التصنيع وتوصيف خصائص النماذج للتطبيقات المحتملة. تظهر نتائج الدراسة فعالية طريقة التصنيع المعدلة ، مما يسلط الضوء على الصفات الفائقة لنماذجنا ذات الطيات الصوتية غير اللزجة. تساهم النتائج في تطوير نماذج طيات صوتية واقعية وموثوقة للبحث والتطبيقات السريرية.
تستخدم نماذج الطيات الصوتية لمحاكاة إنتاج الصوت البشري والتحقيق فيه في ظل الظروف العادية والمرضية 1,2. أحد أكبر التحديات في إنشاء نماذج الطيات الصوتية هو تحقيق نعومة ومرونة واقعية تقترب بشكل وثيق من تلك الخاصة بالبشر. لتحقيق هذه الخصائص ، غالبا ما يتم استخدام اللدائن المصنوعة من السيليكون ، والتي يتم تخفيفها بكميات عالية من زيت السيليكون لتحقيق وحدات المرونة المقابلة 3,4. عامل حاسم آخر في إنشاء نماذج طيات صوتية واقعية هو الطبقات ، حيث تتكون الطيات الصوتية من طبقات متعددة ذات نعومة متفاوتة ، والتي تحدد نمط الاهتزاز الناجم عن التدفق والتردد الذي يكون فيه الاهتزاز ممكنا.
في هذه الدراسة ، أنشأنا نموذجا نموذجيا للطية الصوتية. استخدمنا الهندسة الشائعة التي قدمها Scherer5 ، والتي تمثل أبعادا نموذجية للطيات الصوتية للذكور بطول 17 مم وفقا ل Zhang6 وتتكون من ثلاث طبقات: طبقة واحدة للعضلة الصوتية (طبقة الجسم) ، وواحدة للطبقة المخاطية بأكملها (طبقة الغطاء) ، وواحدة للظهارة. يمكن رؤية هذا الهيكل في عرض المقطع العرضي الإكليلي في الشكل 1.

الشكل 1: المقطع العرضي الإكليلي لوحدات الحنجرة. مقطع عرضي إكليلي لوحدات الحنجرة يوضح أوسع عرض للطيات الصوتية (8.5 مم). تتكون كل طية صوتية من طبقة جسم وطبقة غطاء وطبقة ظهارة. تم تعديل هذا الرقم من13. مستنسخة من Häsner، P.، Prescher، A.، Birkholz، P. تأثير جدران القصبة الهوائية المتموجة على ضغط بداية التذبذب للطيات الصوتية السيليكونية. J Acoust Soc Am.149 (1) ، 466-475 (2021) بإذن من الجمعية الصوتية الأمريكية. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
تستخدم المنشورات الأخرى جزئيا طبقة واحدة فقط7 ، طبقتين بدون طبقة ظهارة2 أو نموذج الغشاء المخاطي بطبقات متعددة3. عادة ، يتم صب الطبقات من الداخل إلى الخارج ، أي بدءا من أعمق طبقة. يتم صب الظهارة ، وهي رقيقة جدا بسمك 30 ميكرومتر ، في النهاية على كامل الجسم لتغليفها بجلد قوي8.
طبقة الغطاء في النموذج هي الجزء الأكثر نعومة ، مع معامل يونغ حوالي 1.1 كيلو باسكال9. بالنسبة لطبقة الجسم ، فإن معامل يونغ التقريبي في الاتجاه العرضي باستخدام القياسات في المختبر 10 هو 2 كيلو باسكال. في الجسم الحي ، قد يكون معامل يونغ للعضلة الدرقية أعلى بسبب وجود الألياف في الاتجاه الطولي وكذلك الشد المحتمل للعضلة. لتحقيق معامل Young المنخفض للغاية ، من الضروري إضافة كمية عالية من زيت السيليكون إلى خليط السيليكون (حوالي 72٪). ومع ذلك ، تنصح الشركة المصنعة بشدة بعدم استخدام نسبة زيت أكبر من 5٪. بشكل عام ، تهدف إضافة زيت السيليكون إلى المطاط الصناعي إلى زيادة التدفق ووقت التنقيط ، وكذلك تقليل انكماش بوليمر السيليكون المعالج. يساعد السيليكون على العلاج بشكل أكثر اتساقا ، وبالتالي تقليل الضغط في المادة. والغرض منه هو تحسين قابلية وخصائص المواد المعالجة ، بدلا من زيادة نعومتها ، على الرغم من أن هذا أيضا نتيجة. وذلك لأن زيت السيليكون خامل كيميائيا ، مما يعني أنه لا يمكنه بلمرة نفسه ولا يتم دمجه في شبكة بوليمر السيليكون11. بدلا من ذلك ، يبقى كطور سائل في مصفوفة البوليمر ، مما يضعف بنية البوليمر عند مستويات أعلى ويحتمل أن يتسبب في ذوبانه من المادة المعالجة والالتصاق بالسطح. نتيجة لذلك ، من الممكن حدوث خصائص سلبية أخرى مثل اضطرابات العلاج ، والفلكنة غير المتكافئة ، والانكماش الكيميائي ، والهشاشة. تم فحص نماذج الطيات الصوتية ذات المحتويات العالية من زيت السيليكون فيما يتعلق بالشيخوخة والتكاثر ، ووجد أن هناك تباينا كبيرا في خصائص النماذج المختلفة وتغييرا في خصائصها بمرور الوقت11.
عند إنتاج نماذج الطيات الصوتية بالطريقة التقليدية 7,12 ، يمكن أن يكون التصاق الطبقة الظهارية مشكلة لأنه يمكن أن يؤثر على تجانس الاهتزاز ويؤدي إلى تمزق الظهارة. على الرغم من أن السيليكون المستخدم في صنع الظهارة غير مخفف ، إلا أنه يمكن افتراض أن الزيت الذي يتسرب من طبقة الغشاء المخاطي المجاورة له تأثيرات مماثلة على السيليكون كما لو كان مخففا. تمت معالجة مشكلة الالتصاق بإضافة مساحيق مختلفة مثل التلك أو مسحوق الكربون كطبقة وسيطة بين الغشاء المخاطي والطبقة الظهارية12. قد يكون هذا النهج ناجحا لأن المسحوق تم امتصاص الزيت جزئيا ، ونتيجة لذلك ، يمكن تقليل التصاق السطح الظهاري.
في هذا المنشور ، نظهر أنه يمكن التحايل على مشكلة الالتصاق من خلال تعديل طفيف لعملية تصنيع الطيات الصوتية. من خلال تغيير ترتيب الطبقات والبدء بالسيليكون الظهاري غير المخفف (ما يسمى بالسيليكون المغلق) ، يمكن إنتاج نماذج طيات صوتية فائقة النعومة غير لاصقة. يتضمن هذا التغيير أنواعا غير عادية من القوالب والأساليب التي يتم تقديمها وشرحها بشكل أفضل في شكل فيديو. في هذه الورقة ، نصف عملية التصنيع لدينا بالتفصيل ونوضح كيف يمكن تمييز خصائص نماذج الطيات الصوتية في التطبيق.
1. تصميم نماذج الطيات الصوتية والطباعة 3D للأجزاء
2. تصنيع نماذج الطيات الصوتية
تم دمج نموذج الطي الصوتي المصنع في إعداد القياس الموضح في الشكل التكميلي 3 في موضع الطيات الصوتية. يشتمل الإعداد ، المفصل على نطاق واسع في المنشور السابق13 ، على مصدر تدفق هواء متعدد المراحل يمكن التحكم فيه يحفز نماذج الطيات الصوتية على التذبذب ، إلى جانب مجموعة من أدوات القياس التي تسجل البيانات مثل ضغط الصوت والضغط الساكن في مواضع محددة وسرعة الحجم. بالنسبة للقياسات ، زاد تدفق الهواء تدريجيا حتى بدأ نموذج الطي الصوتي في التذبذب. بعد ذلك ، تم رفع ضغط الهواء بمقدار 200 باسكال فوق ضغط البداية لتحقيق تذبذب مستقر وقوي. تمت إضافة كاميرا إضافية عالية السرعة ووضعها فوق نموذج المسالك الصوتية ، حيث التقطت حركات تذبذب الطيات الصوتية بمعدل إطارات أقصى يبلغ 2304 إطارا في الثانية.
مصباح مدمج داخل الرئة ينبعث منه الضوء من خلال القناة تحت المزمار ، مما يتسبب في ظهور المزمار باللون الأبيض. يصور الشكل 2 سلسلتين من صور التذبذب ، تتكون كل منهما من ستة إطارات ، توضح دورة إغلاق وفتح وإغلاق نموذجية. يعرض الصف العلوي (الشكل 2 أ) تذبذب الطيات الصوتية المصنعة باستخدام الطريقة المقدمة ، بينما يوضح الصف السفلي (الشكل 2 ب) مثالا متطرفا لنموذج الطي الصوتي التقليدي ، الذي تم إنشاؤه أثناء العمل الأولي13 ، غير قادر على توليد تذبذب مستقر بسبب سطحه اللزج. بالنسبة للأخير ، يؤدي الالتصاق السطحي إلى فتح المزمار عند النهايات الأمامية والخلفية أولا ، ويفتح الجزء المركزي لاحقا. سطح النموذج تالف بالفعل بشكل طفيف عند نقطة محددة بسبب الالتصاق.

الشكل 2: تسلسل الإطارات الفردية التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا عالية السرعة. تسلسل الإطارات الفردية التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا عالية السرعة ، والتي تعرض دورة قريبة ومفتوحة ومغلقة من اهتزاز الطيات الصوتية. (أ) الطيات الصوتية المصنعة بالطريقة المقدمة. (ب) اهتزاز نموذج الطي الصوتي التقليدي بسطح لزج. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
يوضح الشكل 3 والشكل 4 وظائف الوقت لمنطقة المزمار للنموذج المقترح والنموذج التقليدي (اللزج) ، على التوالي. تم حساب الشكل الموجي للمنطقة (الجزء الأيسر في كل شكل من الأشكال) باستخدام برنامج GlottalImageExplorer14 من تسلسلات الصور المتاحة. توضح الأجزاء اليمنى من الأشكال أطياف حجم الدوال الزمنية للإشارة إلى درجة دوريتها. تم استخراج التردد الأساسي من وظائف الوقت باستخدام برنامج Praat15. يتضح من الشكل 3 أن نموذج الطي الصوتي المقترح يظهر تذبذبا مستقرا خلال المدة المحددة ، مما يتيح الحساب الدقيق للتردد الأساسي. في المقابل ، يعرض الشكل 4 دالة منطقة مزمار غير نمطية وفوضوية مع الحد الأدنى والحد الأقصى غير المتسقين ، إلى جانب القطع الأثرية المختلفة. يصبح استخراج التردد الأساسي صعبا أو حتى غير ممكن في هذا السيناريو.

الشكل 3: الشكل الموجي للمنطقة لنموذج الطي الصوتي المصنع باستخدام الطريقة المقدمة. تمثيل الشكل الموجي للمنطقة التي تم الحصول عليها من بيانات صورة الكاميرا عالية السرعة باستخدام (A) GlottalImageExplorer ، وكذلك (B) طيف الحجم المشتق لنموذج الطي الصوتي المصنع باستخدام الطريقة المقدمة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: الشكل الموجي للمنطقة لنموذج الطي الصوتي ذو السطح اللزج. تمثيل الشكل الموجي للمنطقة الذي تم الحصول عليه من بيانات صورة الكاميرا عالية السرعة باستخدام (A) GlottalImageExplorer ، وكذلك (B) طيف الحجم باستخدام نموذج الطي الصوتي التقليدي مع سطح لزج. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل التكميلي 1: قائمة المكونات الأساسية لتصنيع نصف الطي الصوتي. قائمة المكونات الأساسية لتصنيع نصف طية صوتية. 1 - هياكل الدعم لنصف طية صوتية واحدة ، 2a-c - مكونات القالب لصياغة طبقة الجسم ، 3a-c - مكونات القالب لصياغة طبقة الغطاء ، 4 - هياكل الدعم للتثبيت. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 2: تصوير تخطيطي لتجميع القالب. تصوير تخطيطي لتجميع القالب. اليسار - قالب لإنشاء طبقة الجسم ، اليمين - قالب لإنشاء طبقة الغطاء. تتوافق الملصقات مع قائمة الأجزاء في الشكل التكميلي 1. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 3: الإعداد الكامل لنظام القياس. الإعداد الكامل لنظام القياس. تم تعديل هذا الرقم من13. مستنسخة من Häsner، P.، Prescher، A.، Birkholz، P. تأثير جدران القصبة الهوائية المتموجة على ضغط بداية التذبذب للطيات الصوتية السيليكونية. J Acoust Soc Am.149 (1) ، 466-475 (2021) بإذن من الجمعية الصوتية الأمريكية. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 1: هياكل الدعم لنصف طية صوتية واحدة. هذا هو الملف لإنتاج الطيات الصوتية الإيجابية. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 2: مكون القالب 1 لصياغة طبقة الجسم. هذا هو الملف لإنتاج vocalis_mold الجزء الرئيسي. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 3: مكون القالب 2 لصياغة طبقة الجسم. هذا هو الملف لإنتاج vocalis_mold cap. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 4: هيكل القالب لصياغة طبقة الجسم لتجنب تسرب السيليكون. هذا هو الملف لإنتاج vocalis_mold الهيكل. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 5: مكون القالب 1 لصياغة طبقة الغطاء. هذا هو الملف لإنتاج الجزء الرئيسي mucosa_mold. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 6: مكون القالب 2 لصياغة طبقة الغطاء. هذا هو الملف لإنتاج mucosa_mold-back. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 7: هيكل القالب لصياغة طبقة الغطاء لتجنب تسرب السيليكون. هذا هو الملف لإنتاج mucosa_mold الهيكل. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
ملف الترميز التكميلي 8: هياكل الدعم لربط نصفي الطيات الصوتية. هذا هو الملف لإنتاج محول قياس الضغط الصنبور. هياكل الدعم لربط نصفي الطيات الصوتية بما في ذلك صنبور قياس الضغط. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
تتضمن عملية التصنيع المعروضة هنا خطوات حاسمة تؤثر بشكل كبير على نجاحها. أولا ، تجدر الإشارة إلى أن عملية التصنيع المقدمة لا تحل مشكلة تشبع الزيت في مادة جسم الطي الصوتي ولكنها تتحايل على بعض الآثار الجانبية السلبية. ولا يزال انبعاث الغازات وما يرتبط به من انكماش وتموج سطحي قائما، وإن كان بدرجة أقل. قد يتضمن حل هذه المشكلات استخدام سيليكون فائق النعومة أو مادة بديلة تجمع بين معامل مرونة الطيات الصوتية الحقيقية مع بنية بوليمر مستقرة ومتينة. غير أن عدم وجود مثل هذه المواد يؤكد القيود المستمرة في التوصل إلى حل شامل لهذه المسائل.
تعد عملية التصنيع أكثر تعقيدا إلى حد ما من طرق التصنيع التقليدية لنماذج الطيات الصوتية التي تتكون من نصفين ، لأنها تتضمن المزيد من المكونات ، ولا ينطبق نهج التجميع المعتاد من الداخل إلى الخارج هنا. تشمل المزايا المتأصلة الحماية المتكاملة من الفائض ، والتي تسهل العمل مع السيليكون المخفف للغاية ، والقدرة على مراقبة مستوى التعبئة وتكوين الفقاعات المحتمل والتفاعل معه بشكل أفضل أثناء عملية المعالجة. هذا مفيد عندما تهدف إلى تقليل الاختلافات التي يسببها التصنيع في خصائص النماذج في سلسلة صغيرة يتم إنتاجها بنفس مخاليط السيليكون. علاوة على ذلك ، فإنه يقلل من معدل الرفض.
بالمقارنة مع نمذجة الطيات الصوتية التقليدية ، توفر التقنية المقدمة مزايا مميزة. مع تسجيلات الفيديو لمنطقة المزمار أثناء التذبذب ، ثبت أنه يمكن تقليل التصاق سطح الطي الصوتي. نتيجة لذلك ، يمكن إنشاء تذبذبات مستقرة ناتجة عن التدفق ، ويمكن الحصول على بيانات شكل موجي نظيفة وخالية من القطع الأثرية من الصور دون الحاجة إلى مساعدات مثل بودرة التلك أو الغسل قبل القياس. في حين أن النموذج التقليدي المقدم (كمرجع) هو مثال متطرف ، إلا أن الالتصاق يمثل مشكلة للقياسات وخطرا على طبقة الظهارة الرقيقة الهشة. يمكن للحل الهندسي المقدم التحايل على هذه المشكلة ويساهم في الحصول على نتائج أكثر موثوقية وقابلة للتكرار.
بالنظر إلى المستقبل ، فإن عملية التصنيع المعدلة تبشر بالخير لتطبيقات متنوعة. إن ملاءمة هذه التقنية لإنتاج روبوتات بشرية أو أجهزة كلام ذات مسارات صوتية شبيهة بالإنسان16 تفتح سبلا للتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. علاوة على ذلك ، فإن تطبيقه في البحوث الأساسية حول توليد الكلام وإنتاج الصوت 6,17 يدل على مساهمته المحتملة في المجتمع العلمي الأوسع.
يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح مالية متنافسة معروفة أو علاقات شخصية يمكن أن يبدو أنها تؤثر على العمل المذكور في هذه الورقة.
تم دعم هذا المشروع من قبل مؤسسة الأبحاث الألمانية (DFG) ، المنحة رقم. BI 1639 / 9-1.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| طابعة ثلاثية الأبعاد | ULTIMAKER | نوع S5 | |
| برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد | ULTIMAKER CURA | الإصدار 5.2.2 | |
| برنامج CAD | Autodesk Inventor | إصدار 2023 | |
| كاميرا عالية السرعة | XIMEA GmbH | MQ013CG-ON | |
| PLA+ مادة طابعة ثلاثية الأبعاد | eSun | لا شيء | أبيض |
| سيليكون أساسي | KauPo Plankenhorn | 09301-005-000041 | EcoFlex 00-30 |
| وكيل الإصدار | KauPo Plankenhorn | 09291-006-000001 | UTS Universal |
| Secondary سيليكون | KauPo Plankenhorn | 09301-005-000181 | DragonSkin NV10 |
| سيليكون أرق | KauPo Plankenhorn | 09301-010-000002 | |
| Tougth PLA 3D طابعة المواد | BASF | أسود |
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن