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Weiterentwicklung eines effizienten Simulationsverfahrens zur Mehrfachbeugung von Schall auf der Basis der Schallteilchen-Radiosity-Methode (SPRAD)

Weiterentwicklung eines effizienten Simulationsverfahrens zur Mehrfachbeugung von Schall auf der Basis der Schallteilchen-Radiosity-Methode (SPRAD)
基于声粒子光能传递法(SPRAD)的声多次衍射高效模拟方法的进一步发展
批准号:
80914999
负责人:
Professor Dr. Uwe M. Stephenson
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2008
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2007-12-31 至 2014-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Sowohl in der Raumakustik也auch bei der Lärmimmissionsprognose(“Stadt-Akustik”)werden Strahlverfolgungsmethoden angewandt(射线光束追踪)。Lärm ist einer der am meisten unterschätzten Umwelteinwirkungen。他的名字叫“预后”。Sicherheitsspannen erhöhen die Kosten f<e:1> r Lärmschutz。Dies light vor allem daran, dass (neben Reflexionen) Schallbeugungen höherer Ordnung (die besonders in Freien whichingsind) night zufrieden stellend berechnet werden können;ähnlich in Konzerträumen und anderen Auditorien (Auralisationen)。问题:Sobald rekursive Strahlenbeugung- der Streuung - ingebaute, explodiert die Rechenzeit。Andere numerische Verfahren wie die randelement - method oder die radioity - method functionienen - method oder - frequency bzw。分散Reflexionen。[1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]。参考文献:durch Quantisierung der Raumwinkel ausgedehnter Strahlen wind (nach der Aufspaltung) eine Wiedervereinigung ermöglicht。研究进展与研究进展Unschärferelation与研究进展,研究进展与进展,研究进展与进展。在QPBT中,我们的理论与分析是一致的,我们的理论与分析是一致的,我们的理论与分析是一致的,我们的理论与分析是一致的。因此,齐泽尔教授的《项目规划》、《QPBT的实施与评价》、《Vergleich and anderen Methoden》等。
英文摘要
Sowohl in der Raumakustik als auch bei der Lärmimmissionsprognose („Stadt-Akustik“) werden Strahlverfolgungsmethoden angewandt (ray oder beam tracing). Lärm ist einer der am meisten unterschätzten Umwelteinwirkungen. Bis heute aber ist die Prognose ungenau. Sicherheitsspannen erhöhen die Kosten für Lärmschutz. Dies liegt vor allem daran, dass (neben Reflexionen) Schallbeugungen höherer Ordnung (die besonders im Freien wichtig sind) nicht zufrieden stellend berechnet werden können; ähnlich in Konzerträumen und anderen Auditorien (Auralisationen). Problem: Sobald rekursive Strahlenbeugung- oder Streuung eingebaut wird, explodiert die Rechenzeit. Andere numerische Verfahren wie die Randelemente-Methode oder die Radiosity-Methode funktionieren nur für niedrige Frequenzen bzw. diffuse Reflexionen. Der Antragsteller hat jedoch durch Kombination bekannter Verfahren einen revolutionär neuen Algorithmus gefunden, der das Problem löst: Quantized Pyramidal Beam Tracing (QPBT). Idee: durch Quantisierung der Raumwinkel ausgedehnter Strahlen wird (nach der Aufspaltung) eine Wiedervereinigung ermöglicht. Die Strahlenbeugung beim Passieren von Kanten basiert auf der Unschärferelation und scheint, wie kürzlich gefunden, verallgemeinerbar. Aber QPBT wurde nur theoretisch konzipiert, ist sehr kompliziert, wurde bislang noch von niemandem evaluiert, Genauigkeiten und Rechenzeiten mit Beugung sind noch unklar. So ist Ziel dieses Projektes die weitere Forschung, Implementation und Evaluierung von QPBT, Vergleich mit anderen Methoden.
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