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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
用Teilflächen的CAD空间模型对空间模型进行了几何模拟,结果表明,空间模型的计算精度很高。Diese Bedingungen müssten geometrische Raummodelle für drei Dekaden von Wellenlängen erfüllen,was unmöglich ist.在实践中,这将是一种妥协模式,所有这些都有待验证。Dabei sind weniger die Unsicherheiten der Simulationsergebnisse als die unnötig hohen Rechenzeiten ein Problem. Ein großes Potenzial zur Besophageal unigung von Raumsimulationen liegt bei tiefen Frequenzen(bei denen die Feinstruktur des Raumes vom Sünfeld ohnehin nicht gesehen wird)and zu späten Zeiten in der Raumimpulsantwort(deren Feinstruktur aufgrund akeulierter Streueffekte und psychoakustischer Verdeckung nicht wahrnehmbar ist).在这一项目中,将一个物理基础和心理激励机制应用于CAD空间模型的建立。Die Projektergebnisse sind a)wesentlich für die Echtzeit- Raumsimulation(Auralisation)und B)essentiell wichtig für die schalltechnische Berechnung und Planung extreme greßer Rächen(> 100.000 Flächen)wie Kathedralen,Stadien,Bahnhöfen,Flughäfen etc.
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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