Thèse de doctorat en Médecine
Sous la direction de Antoine Giovanni et de Marc Medale.
Soutenue en 2007
à Aix-Marseille 2 .
A partir de larynx humains autopsiques de foetus à terme non malformés, un modèle numérique a été élaboré. Avec ces mêmes organes placés sur un banc expérimental et placés en condition de débit physiologique, un son a été produit qui a été comparé par une analyse acoustique à des premiers cris recueillis en salle de naissance. Une étude en caméra rapide a également été menée sur ces organes dans des conditions identiques. L'ensemble des données expérimentales, et tout particulièrement celles issues de l'utilisation de la caméra rapide, ainsi que toutes les données numériques tendent à démontrer que le rôle des cordes vocales n'est pas de générer le son par elles-mêmes. Elles induisent en fait une accélération du jet et créent ainsi les conditions aérodynamiques propices à la vibration des stuctures supraglottiques, notamment des bandes ventriculaires.
The human larynx during the first cry : modelling trial
Pas de résumé disponible.
From human non malformative fetal larynges a numerical model was built. These organs were then set on an experimental bench with physiological airflow conditions; a sound was then produced and compared through an acoustical analysis to first cries recorded in labour rooms. A study with high-speed imaging was secondarily performed. All the experimental data, especially thoses using high-speed imaging, as well as the numerical model showed that the role of the vocal cords is not to procuce the sound by themselves. They dramatically increase the airflow speed and so create aerodynamical conditions which lead to supraglottal elements vibration, especially the false vocal cords.