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Dynamische frequenz- und zeitabhängige Raummodellierung für die akustische Simulations- und Aurilisationstechnik

Dynamische frequenz- und zeitabhängige Raummodellierung für die akustische Simulations- und Aurilisationstechnik
用于声学模拟和助听技术的动态频率和时间相关空间建模
批准号:
84231775
负责人:
Professor Dr. Michael Vorländer
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 2012-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
模拟劳姆斯卡尔费尔德恩mit Verfahren der geometric ischen Akustik erfordern in cad -劳姆斯卡尔费尔德恩Teilflächen, die groß im Vergleich zur Wellenlänge s8。Diese Bedingungen m<e:1> ssten geometrische Raummodelle f<e:1> r drei Dekaden von Wellenlängen erf<e:1> llen,是unmöglich ist。在实践中的妥协-模型gewählt中,作者的结论是:näher已被验证。大北大学的研究人员在模拟研究中发现了一个问题:unnötig hohen Rechenzeiten in Problem。Ein große potentialzur Beschleunigung von Raumsimulationen lighlighbetiefen Frequenzen (besdenen die feinterktur des raumumulerter Schallfeld ohnehnhneht“gesehen”)和zu späten Zeiten in der raum脉冲santwort (deren feinterktur aufgrund akkumulierter Streueffekte和psychoakustischer Verdeckung nicht wahrnehmbar ist)。In diesem Projekt sollen robuste entscheidungskriteren fr frequency - und zeitabhängige Detail-Glättungen und Reduktionen and Raumbegrenzungen erarbeitet werden, die eine physikalisch basierte and psychoakustisch abgesicherte Strategie zur CAD-Raummodellierung erlauben。Die Projektergebnisse sind a) wesentlich f<e:1> r Die Echtzeit- Raumsimulation (Auralisation) und b) essentiell wiichtig f<e:1> r Die schalltechnische Berechnung und Planung极端生长ßer Räume (bbb10万Flächen) wie Kathedralen, Stadien, Bahnhöfen, Flughäfen等。
英文摘要
Simulationen von Raumschallfeldern mit Verfahren der geometrischen Akustik erfordern ein CAD-Raummodell aus Teilflächen, die groß im Vergleich zur Wellenlänge sind. Diese Bedingungen müssten geometrische Raummodelle für drei Dekaden von Wellenlängen erfüllen, was unmöglich ist. Daher wird in der Praxis ein Kompromiss-Modell gewählt, allerdings ohne dies näher zu verifizieren. Dabei sind weniger die Unsicherheiten der Simulationsergebnisse als die unnötig hohen Rechenzeiten ein Problem. Ein großes Potenzial zur Beschleunigung von Raumsimulationen liegt bei tiefen Frequenzen (bei denen die Feinstruktur des Raumes vom Schallfeld ohnehin nicht „gesehen wird) und zu späten Zeiten in der Raumimpulsantwort (deren Feinstruktur aufgrund akkumulierter Streueffekte und psychoakustischer Verdeckung nicht wahrnehmbar ist). In diesem Projekt sollen robuste Entscheidungskriterien für frequenz- und zeitabhängige Detail-Glättungen und Reduktionen an Raumbegrenzungen erarbeitet werden, die eine physikalisch basierte und psychoakustisch abgesicherte Strategie zur CAD-Raummodellierung erlauben. Die Projektergebnisse sind a) wesentlich für die Echtzeit- Raumsimulation (Auralisation) und b) essentiell wichtig für die schalltechnische Berechnung und Planung extrem großer Räume (> 100.000 Flächen) wie Kathedralen, Stadien, Bahnhöfen, Flughäfen etc.
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