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 Se basa en el análisis de las
  reflexiones de sonido,
  provocadas por un sonido
  audible (ruido blanco) en la
  cavidad nasal.

 Una parte del sonido es
  absorbido y otra reflejada.
 Onda reflejada registrada
  por micrófono y analizadas
  digitalmente.

 La señal de sonido consiste
  en espectro frecuencia el
  cual dirige una reflexión
  específica de frecuencia.
 Tiempo y eco se registran y la
  latencia, frecuencia y
  amplitud son analizadas
  usando análisis de Fourier.

 La máxima frecuencia y
  amplitud define el área de
  corte transversal.

 Latencia representa la
  distancia desde la narina.

 Señales acústica son
  registradas por micrófono y
  procesadas por un
  computador.
 Abscisa:
  o 7 cm. retratan el área nasal.
  o Proporciona fácil control de la fiabilidad de
    registro.
  o Los cm. en el eje X representa la distancia
    desde las narinas.
 Ordenada:
  o El área de corte transversal esta en forma
    logarítmica.

  o Proporciona mejor resolución de la áreas que
    nos importa observar.
 Calibración:

  o Se envía impulso que mide características del
    “sistema”
  o La respuesta de este impulso
    es medida como reflexión
    del pulso incidente desde
    una alta impedancia.
  o Estas propiedades del “sistema de medición”
    definen el punto de inicio del estudio y del
    tamaño del área estructural
 Medición:
   o La función del área distancia es medida por el equipo.
   o Después de tener la reflexión desde la cavidad la
     influencia de las características del equipo son
     suprimidas por conversión con el primer impulso.
   o Hay una 2ª reconversión (algoritmo de Hunt)
   o La onda sonora de salida de la reconversión es el impulso
     de respuesta de la medición de la cavidad.
   o Por último se transforma el impulso de respuesta medido
     en una función área-distancia con la ayuda del algoritmo
     Ware-Aki.
   o Los resultados se observan en una gráfica donde
     aparecen áreas en función de la distancia de las narinas.
 Técnica objetiva.
 Fácil y rápida de realizar.
 Ideal en niños.
 No es incómoda.
 No invasiva.
 Reproducible.
 Fiable.
 Complementaria y no excluyente con la
  RMM.
 Su mayor limitación
  se encuentra en la
  valoración de la
  parte más posterior
  de la fosa nasal
  y antro coanal.

 No existe una real
  estandarización de los datos.
 Diagnóstico de alergias
  nasales.
 Muy sensible para pequeños
  cambios en mucosa.
 Evaluación de cavidad nasal
  para desviaciones de
  tabique, pre y post
  septoplastía.
 Evaluación del impacto de
  medicación nasal.
 Estudiar pólipos nasales.
 Estudiar hipertrofia de
  cornetes.
 Análisis del ciclo nasal.
 Reparación de deformidad
  de nariz.
 La Rinometría Acústica es un procedimiento relativamente
  nuevo para valorar las dimensiones de la vía aérea superior. El
  método esta basado en técnicas acústicas avanzadas. Envía
  señales acústicas de banda ancha dentro de la nariz y de esta
  manera un programa de computadora realiza análisis
  matemáticos complejos para mostrar una imagen exacta de las
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Rinometria Acústica

  • 1.
  • 2.  Se basa en el análisis de las reflexiones de sonido, provocadas por un sonido audible (ruido blanco) en la cavidad nasal.  Una parte del sonido es absorbido y otra reflejada.  Onda reflejada registrada por micrófono y analizadas digitalmente.  La señal de sonido consiste en espectro frecuencia el cual dirige una reflexión específica de frecuencia.
  • 3.  Tiempo y eco se registran y la latencia, frecuencia y amplitud son analizadas usando análisis de Fourier.  La máxima frecuencia y amplitud define el área de corte transversal.  Latencia representa la distancia desde la narina.  Señales acústica son registradas por micrófono y procesadas por un computador.
  • 4.
  • 5.  Abscisa: o 7 cm. retratan el área nasal. o Proporciona fácil control de la fiabilidad de registro. o Los cm. en el eje X representa la distancia desde las narinas.  Ordenada: o El área de corte transversal esta en forma logarítmica. o Proporciona mejor resolución de la áreas que nos importa observar.
  • 6.  Calibración: o Se envía impulso que mide características del “sistema” o La respuesta de este impulso es medida como reflexión del pulso incidente desde una alta impedancia. o Estas propiedades del “sistema de medición” definen el punto de inicio del estudio y del tamaño del área estructural
  • 7.  Medición: o La función del área distancia es medida por el equipo. o Después de tener la reflexión desde la cavidad la influencia de las características del equipo son suprimidas por conversión con el primer impulso. o Hay una 2ª reconversión (algoritmo de Hunt) o La onda sonora de salida de la reconversión es el impulso de respuesta de la medición de la cavidad. o Por último se transforma el impulso de respuesta medido en una función área-distancia con la ayuda del algoritmo Ware-Aki. o Los resultados se observan en una gráfica donde aparecen áreas en función de la distancia de las narinas.
  • 8.  Técnica objetiva.  Fácil y rápida de realizar.  Ideal en niños.  No es incómoda.  No invasiva.  Reproducible.  Fiable.  Complementaria y no excluyente con la RMM.
  • 9.  Su mayor limitación se encuentra en la valoración de la parte más posterior de la fosa nasal y antro coanal.  No existe una real estandarización de los datos.
  • 10.  Diagnóstico de alergias nasales.  Muy sensible para pequeños cambios en mucosa.  Evaluación de cavidad nasal para desviaciones de tabique, pre y post septoplastía.  Evaluación del impacto de medicación nasal.  Estudiar pólipos nasales.  Estudiar hipertrofia de cornetes.  Análisis del ciclo nasal.  Reparación de deformidad de nariz.
  • 11.  La Rinometría Acústica es un procedimiento relativamente nuevo para valorar las dimensiones de la vía aérea superior. El método esta basado en técnicas acústicas avanzadas. Envía señales acústicas de banda ancha dentro de la nariz y de esta manera un programa de computadora realiza análisis matemáticos complejos para mostrar una imagen exacta de las dimensiones internas de la nariz.