# Laufwelle der Basilarmembran

Interaktive Visualisierung der cochleären Laufwellen: Erkunden Sie die Frequenz-Positions-Abbildung auf der Basilarmembran, die tonotope Organisation und den aktiven Verstärkungsmechanismus

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/visualizations/basilar-membrane-wave

- **Kategorie:** Biology

## Überblick

Interactive visualization of cochlear traveling waves demonstrating von Békésy's Nobel Prize discovery. Three panels: (1) Main traveling wave animation showing real-time basilar membrane displacement with individual frequency components (cyan, magenta, amber) and combined waveform, resonant peak markers with frequency labels, base-to-apex anatomy labels, and stiffness gradient indicator. (2) Envelope & Tonotopic Map showing amplitude envelopes for each component with asymmetric Gammatone filter shape (slow rise from base, sharp cutoff toward apex). (3) Frequency-Position Map displaying the Greenwood function CF(x) = 16500·(1 − 0.88·x) − 150 Hz on logarithmic frequency scale with component markers and projection lines. Adjustable parameters: fundamental frequency (100-8000 Hz), harmonic 2 and 3 frequencies with amplitudes, Q factor (1-20, simulating cochlear active gain from outer hair cells), animation speed. Six presets: Pure Tone (single 440 Hz), Vowel /a/ (formants at 500, 1500, 2500 Hz), Major Chord (C-E-G), Wideband (multi-frequency), High Q (healthy cochlea, sharp tuning), Low Q (damaged OHC, broad overlapping patterns). Mathematical model: traveling wave y(x,t) = A(x)·sin(2πf·t − k(x)·x) with position-dependent wave number causing wavelength compression, Greenwood tonotopic mapping, and Q-controlled bandwidth. Real-time statistics: peak position (mm), bandwidth (Hz), gain (dB), active component count. Educational content covers von Békésy's discovery (1961 Nobel Prize), mathematical model (Greenwood function, Gammatone filter, traveling wave physics), cochlear active amplification mechanism (OHC electromotility, 40-60 dB sensitivity boost, otoacoustic emissions), hearing loss mechanisms, and interactive guide. Multi-language support (zh, en, es, fr, de, ru, pt, ja).

## Verwandte Inhalte

- [Null-Ordnungs-Reaktion - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/zero-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Null-Ordnungs-Reaktionen und Konzentrationsänderungen über Zeit
- [Reaktion Erster Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/first-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen erster Ordnung und exponentiellem Konzentrationszerfall
- [Reaktion Zweiter Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/second-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen zweiter Ordnung und bimolekularer Kollisionsdynamik
- [Arrhenius-Gleichung](https://elysiatools.com/de/visualizations/arrhenius-equation): Interaktive Visualisierung des Temperatureinflusses auf die Reaktionsgeschwindigkeit - Erforschen Sie Aktivierungsenergie, prä-exponentiellen Faktor und Geschwindigkeitskonstante
- [Reversible Reaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/reversible-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der reversiblen Reaktion A ⇌ B - Erkunden Sie Reaktionsraten, Gleichgewichtskonstante und Konzentrationsänderungen
- [Folgereaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/consecutive-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der Folgereaktion A → B → C - Erkunden Sie Zwischenproduktkonzentrationen, geschwindigkeitsbestimmende Schritte und die vollständige Entwicklung aller Spezies
- [Kettenreaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/chain-reaction): Interaktive Visualisierung der radikalischen Kettenpolymerisation
- [Prinzip von Le Chatelier](https://elysiatools.com/de/visualizations/le-chateliers-principle): Interaktive Visualisierung des Prinzips von Le Chatelier - Erforschen Sie, wie Konzentrations-, Druck- und Temperaturänderungen das chemische Gleichgewicht beeinflussen
