Dyfuzory. ustroje rozpraszające dźwięk

Podobne dokumenty
Dyfuzory. ustroje rozpraszające dźwięk

4/4/2012. CATT-Acoustic v8.0

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

O autorach 19. Wstęp 21

Tablica 2.1. Rodzaje pomieszczeń podlegających projektowaniu akustycznemu

Akustyka pomieszczeń. Michał Bujacz Izabela Przybysz

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Technika nagłaśniania

1

Adaptacja akustyczna sali 133

Rozdział I Podstawowe informacje o dźwięku Rozdział II Poziom głośności dźwięku a decybele Rozdział III Ucho ludzkie i odbieranie dźwięków

SPIS TREŚCI. Od Autora. Wykaz ważniejszych oznaczeń. 1. Wstęp 1_. 2. Fale i układy akustyczne Drgania układów mechanicznych 49. Literatura..

TECHNIKA NAGŁAŚNIANIA LABORATORIUM

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

I. Pomiary charakterystyk głośników

Pomiary akustyczne. mikrofonów, głośników, słuchawek i pomieszczeń. Pomiary w technice studyjnej

Studia wizyjnofoniczne

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

Laboratorium Akustyki Architektonicznej

f = 2 śr MODULACJE

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze bezechowej z odbijającą podłogą. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Modelowanie pola akustycznego. Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Studia wizyjnofoniczne

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa)

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.

Pomiary w technice studyjnej POMIARY AKUSTYCZNE. Pomiary mikrofonów, głośników, słuchawek i pomieszczeń

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA

Defektoskop ultradźwiękowy

Solitony i zjawiska nieliniowe we włóknach optycznych

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

Prawa optyki geometrycznej

Predykcja ha³asu w halach przemys³owych

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Różne reżimy dyfrakcji

Falowa natura światła

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

mgr inż. Dariusz Borowiecki

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

KSZTAŁT POMIESZCZENIA

Zjawisko interferencji fal

Zjawisko interferencji fal

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/90 HV w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.

Security Systems PL Komunikacja, na której możesz polegać

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

PROFIL SUFITU I ŚCIAN

OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo

ul. Kościuszki 1, Bełchatów

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Systemy i Sieci Radiowe

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Prawo odbicia światła. dr inż. Romuald Kędzierski

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW

Pytania i odpowiedzi. Zapytania ofertowego. Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem. Zapytanie ofertowe nr: 001/MG/0714

OPIS TECHNICZNY. do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie. 1. Podstawa opracowania.

1.Wstęp W ćwiczeniu bada się zestaw głośnikowy oraz mikrofon pomiarowy z wykorzystaniem sekwencji MLS opis w załącznikui skrypcie- [1].oraz poz.

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej AUTOR: Mirosław Andrejuk

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Zjawisko interferencji fal

Widmo fal elektromagnetycznych

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik.

G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\FRAUN1.doc. "Drgania i fale" ii rok FizykaBC. Dyfrakcja: Skalarna teoria dyfrakcji: ia λ

Metody matrycowe przetwarzania sygnałów na przykładzie szyków mikrofonowych. K. Rudno-Rudziński

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

WZMACNIACZ OPERACYJNY

ĆWICZENIE 5 EMC FILTRY AKTYWNE RC. 1. Wprowadzenie. f bez zakłóceń. Zasilanie FILTR Odbiornik. f zakłóceń

Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości khz

OCENA EMISJI HAŁASU MASZYN wyznaczenie poziomu ciśnienia akustycznego emisji maszyny w warunkach in situ według serii norm PN-EN ISO 11200

Transkrypt:

Dyfuzory ustroje rozpraszające dźwięk

Wprowadzenie czynniki mające wpływ na rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniach: absorpcja odbicia rozpraszanie

Historia dawniej wykorzystywane rzeźby i ornamenty zbyt selektywna odp. częstotliwościowa wysokie koszty w wielu XX-wiecznych pomieszczeniach wykorzystano jedynie duże płaskie powierzchnie mające na celu odpowiednie skierowanie dźwięku, przy minimalnym rozproszeniu dźwięku w latach 70-tych XX. wieku Schroeder publikuje założenia metody pozwalającej na projektowanie dyfuzorów quadric residue (QRD) primitive root

Wprowadzenie idealny dyfuzor płaska charakterystyka w funkcji częstotliwości nie podbarwia dźwięku nie tworzy się filtr grzebieniowy niezmienna charakterystyka w funkcji kąta odbicia 0º -90º 90º dyspersja czasowa

Rozpraszanie zasada Huygensa punkty o tej samej fazie

Rozpraszanie zmiany (przesunięcie) fazy fali odbitej wykorzystanie absorbera zmiany amplitudy fal

Rodzaje dyfuzorów dyfuzor płaszczyznowy (1D) powierzchnia o typowo anizotropowych właściwościach zmiany fazy lub amplitudy zachodzą tylko w jednym kierunku fala wynikowa ma kształt półwalca dyfuzor sferyczny (2D) powierzchnia o właściwościach izotropowych rozpraszają dźwięk wszechkierunkowo energia fali w danym kierunku jest dwukrotnie mniejsza niż w przypadku zastosowania dyfuzora 1D

Zastosowania eliminacja echa od ściany tylnej zwiększenie odbić polepszenie słyszalności między muzykami realizacja pomieszczeń LEDE poprawa zrozumiałości mowy (głównie w obiektach sakralnych) poprawa obrazu dźwiękowego w przypadku systemów odsłuchowych 5.1

Dyfuzory (?)

Przykład (negatywny) odbicie od półcylindra odpowiedź impulsowa odpowiedź częstotliwościowa

Piramidka czy to dyfuzor?

Zalety dyfuzorów

Zalety dyfuzorów pomieszczenie, w którym boczne ściany, podłoga i sufit zostały wytłumione (nie ma odbić -> RFZ Reflection Free Zone), tylna ściana z dyfuzorem

Parametry zdolność rozpraszania jest opisywana przez współczynnik dyfuzyjności związany z kierunkowością współczynnik rozproszenia określa aspekt energetyczny

Współczynnik dyfuzji kierunkowy współczynnik dyfuzji miara jednorodności dyfuzji powierzchni dla jednej pozycji źródła mieści się w przedziale (0,1) całkowita dyfuzja -> dθ=1 współczynnik dyfuzji dθ1,2...,n miara jednorodności dyfuzji powierzchni dla więcej niż jednej pozycji źródła współczynnik dyfuzji losowego padania miara jednorodności dyfuzji dla reprezentatywnego zbioru pozycji źródeł w półokręgu dla dyfuzora płaszczyznowego lub w półsferze dla dyfuzora sferycznego

Wsp. Dyfuzyjności (bez normalizacji)

Wsp. Dyfuzyjności (normalizowany)

Odległość pomiaru

Współczynnik rozproszenia określa wielkość energii ulegającej rozproszeniu Mommertz i Vorlander zaproponowali definicję współczynnika rozproszenia jako stosunek wartości energii rozproszonej do wartości całkowitej energii odbitej zakładając, że padający promień ma energię równą E, energia rozproszona będzie wynosić (1- ) E natomiast energia odbicia bezpośredniego (1- )(1- )E, gdzie - współczynnik absorpcji zaś - współczynnik dyfuzyjności. Całkowita energia odbita (1- )E [(1 ) (1 )(1 )] E = = 1 (1 ) E spec tot gdzie: E spec energia odbicia bezpośredniego, E tot całkowita energia odbicia E E

Metody wyznaczania wsp. rozproszenia metoda pola swobodnego pomiar odpowiedzi impulsowych dla danego kąta elewacji przy zmianach kąta azymutu o 5 stopni uśrednianie dla kilku wartości kąta elewacji stosując metodę okna prostokątnego można wyodrębnić fragmenty odpowiadające za dźwięk bezpośredni oraz odbicia

Metody wyznaczania wsp. rozproszenia metoda wykorzystująca komorę bezechową mierzone są impulsowe odpowiedzi pomieszczenia źródło oraz odbiornik znajdują się w ustalonych pozycjach natomiast obracana jest badana powierzchnia. zakładając płaską powierzchnię oraz idealne warunki, kolejne zmierzone odpowiedzi impulsowe są ze sobą silnie skorelowane; badając natomiast silnie nierówne powierzchnie, można zauważyć, że ich korelacja jest coraz mniejsza.

Metody projektowania teoria liczb fraktale teorie telokomunikacyjne (modulacja) TDS (time-delay spectometry) DSP (FFT, transformata Hadamarda)

Dyfuzory MLS (Maximum Length Sequence) dn = 4 φ przesunięcie fazy (w radianach) d n głębokość zagłębienia λ długość fali założenie: współczynnik odbicia = 1 zagłębienie ma współczynnik odbicia oznaczony - płaską powierzchnia ma współczynnik odbicia oznaczony + główna wada: wąskopasmowe

Dyfuzory QRD główny wzór: s n sekwencja głębokości n kolejny numer zagłębienia (0, 1, 2, 3...) N liczba pierwsza np. 5, mod(3) = 2 dla N= 17 -> 0, 1, 4, 9, 16, 8, 2, 15, 13, 13, 15, 2, 8, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 8, 2, 15... d n 0 s n = n 2, mod ( N ) = sn w = 0,137 0 2N pasmo: pół oktawy poniżej częstotliwości projektowej do λ>2w

Dyfuzory PRD główny wzór: s n sekwencja głębokości n kolejny numer zagłębienia (0, 1, 2, 3...) N liczba pierwsza s n = r n mod N r pierwiastek pierwotny wybranego N pasmo: pół oktawy poniżej częstotliwości projektowej do λ>2w d n = s 0 n w = 0,137 0 2N

MLS, QRD czy PRD? Dyfuzory MLS mają najwęższe pasmo, Dyfuzory PRD i QRD mają podobne pasmo w którym działają, równomierne rozproszenie jest w nich zagwarantowane na całkowitych wielokrotnościach częstotliwości projektowej, Dyfuzory PRD redukują energię z wysyłana z powrotem w kierunku źródła fali (tzw. specular reflection), dyfuzory QRD wysyłają w tym kierunku więcej energii.

Przykłady Dyfuzory QRD (Quadratic Residue)

Przykłady Dyfuzor fraktalny DIFFRACTAL

Przykłady Więcej przykładów: http://www.silentsource.com/index.html

Dyfuzory typu optimized curved diffusors Chcąc uzyskać z jednej strony dobre parametry akustyczne, a z drugiej odpowiednie walory estetyczne projektując powierzchnie o arbitralnym kształcie stosuje się również techniki optymalizacji oraz predykcji. Wiąże się to z wykorzystaniem powierzchni zakrzywionych oraz odpowiednim kształtowaniem sklepień sufitów. x( y) n p y = s a cos( ) d p p= 1 2h gdzie: 2h szerokość, x(y) przemieszczenie w stosunku do płaszczyzny panelu, d - odchylenie, s centrowanie

Dyfuzory typu optimized curved diffusors często wykorzystywane w salach koncertowych, spełniają bowiem wymagania estetyczne mogą służyć do niwelowania zjawiska ogniskowania się fal w przypadku wklęsłych sufitów inne zastosowanie: akustyczna ochrona dla orkiestry i chóru

Pułapki basowe początkowo stosowane w studiach nagraniowych, jednak zaczęto je również stosować w kościołach z bardzo dobrymi efektami główne cechy umiejscowiony w narożnikach zbiera wszystkie niskie częstotliwości, jednocześnie nie redukując pasma wyższych częstotliwości stosowanie pułapek basowych zapewnia pozostawienie wysokich częstotliwości przy równoczesnym rozwiązaniu problemu niskich.

Zastosowanie Inne zastosowania: http://www.rpginc.com/commercial/projects/index.htm

Pomiary

Wyniki: piramidki (tył)

Wyniki: piramidki (przód)

Wyniki: skyline (tył)

Wyniki: skyline (przód)