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TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Zeitraum und Ort

Zeitraum (Vorlesung): 14.04.2014 - 14.07.2014

Zeitraum (Übung): 15.04.2014 - 15.07.2014

Vorlesung:
Wochentag / Zeit: Montag 16-18 Uhr
Raum: TA 251

Übung:
Wochentag / Zeit: Dienstag 10-12 Uhr
Raum: MAR 0.007


Anmerkung: Obwohl nicht wöchentliche Tutorien geplant sind, steht der Raum das ganze Semester für Sprechstundentermine, optionale Vertiefungstutorien bzw. als Arbeitsraum für die praktischen Projekte zur Verfügung. Bitte Sprechstundenbedarf vorher per E-Mail anmelden.

Virtuelle Akustik

Inhalt: Grundlagen der theoretischen Akustik, Systemidentifikation und Messtechnik, Binauraltechnik, Schallfeldsynthese durch Wellenfeldsynthese und Higher Order Ambisonics, Modellierung und Auralisation von akustischen Umgebungen am Computer.

Dozenten und Tutoren

Dozent: Prof. Dr. Stefan Weinzierl

Tutoren: Vera Erbes, Fabian Brinkmann

Weitere Informationen

Veranstaltungstyp: Vorlesung
Umfang: 2 SWS
Veranstaltungsnummer: 3135 L 113


Veranstaltungstyp: Übung
Umfang: 2 SWS
Veranstaltungsnummer: 3135 L 114 

Bemerkung: Modul MA-AKT 14

Prüfung:
Eine Benotung dieser Veranstaltung erfolgt durch Abgabe aller drei Projektarbeiten (ideal in 3er Gruppen) und evtl. notwendiger Rücksprache.

Übung

Der Abgabetermin für die Protokolle ist um eine Woche auf den 07.10.2014 verschoben worden!

Für die Tutorien IIA und IIB waren zwischenzeitlich noch die Skripte aus dem letzten Jahr hinterlegt, die zu verwendenden aktuellen Skripte sind auf 2014 datiert.

Termin
Datum
Inhalte
Literatur
1.
22.04.
Systemidentifikation und Binauraltechnik
Tutorium I
(Tutor: Fabian Brinkmann)
siehe VL

2a.
10.6.
Schallfeldsynthese
Wellenfeldsynthese (WFS)
Tutorium IIA
(Tutor: Vera Erbes)
siehe VL
2b.
24.6.
Schallfeldsynthese
Nearfield compensated higher-order ambisonics (NFC-HOA)
Tutorium IIB
(Tutor: Vera Erbes) 
siehe VL

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Inhalte und Literatur

Termin
Datum
Inhalte
Literatur
1.
14.04.
Grundlagen I. Systemidentifikation und Messtechnik
Müller S (2008) Messtechnik, in: HdA, Abschnitte 11.2.1–11.2.8

Farina A (2000) Simultaneous Measurement of Impulse Response and Distortion with a Swept-Sine Technique, 108th AES Convention, Preprint 5093


Müller S, Massarani P (2001) Transfer-Function Measurement with Sweeps, JAES 49, 443–471

2.
28.04.
Binauraltechnik I. HRTF, ILD, ITD, Messtechnik. Räumliches Hören: Lokalisation, Cone of Confusion, dynamische Synthese
Nicol R (2010) Binaural Technology, Kapitel 2

Blauert J, Braasch J (2008) Räumliches Hören, in: HdA, Abschnitte 3.1–3.2

3.
05.05.
Binauraltechnik II. Wiedergabe, individuelle/nichtindividuelle HRTF, Interpolation, Entzerrung, Pseudo-binaurale Wiedergabe
Nicol R (2010) Binaural Technology, Kapitel 1 und 3

Møller H, at al. (1996) Binaural technique: Do we need individual recordings? JAES 44(6):451-469

4./5.
12.05./19.05.
Schallfeldsimulation in Räumen. Spiegelschallquellen-Modell, Ray Tracing, Hybride Verfahren
Vorländer M (2008) Auralization, Kapitel 11

Allen J B and D A Berkley (1979) Image method for efficiently computing small-room acoustics. JASA 65(4):943-950

6./7.
26.05./02.06.
Grundlagen II. Wellengleichung in verschiedenen Koordinatensystemen, Rayleigh-Integral
Ziomek LJ (1995) Fundamentals of Acoustic Field Theory and Space-Time Signal Processing. Boca Raton: CRC Press

Williams EG (1999) Fourier Acoustics, Sound Radiation and Nearfield Acoustic Holography. London, San Diego: Academic Press

Blackstock D.T. (2000): Fundamentals of Physical Acoustics. New York: Wiley, 1. Auflage.

8.
16.06.
Wellenzahlenspektrum, Spherical Harmonics Decomposition
Ahrens, J. (2012): Analytic Methods of Sound Field Synthesis. 1. Auflage. Heidelberg: Springer. Kap. 2.2

Möser, M. (2011): Theoretische Akustik. Vorlesungsskript, 18. April 2011, ISTA,  TU Berlin. Kap. 4

Williams, E.G. (1999): Fourier Acoustics, Sound Radiation and Nearfield Acoustic Holography. 1. Auflage. London, San Diego: Academic Press. Kap. 2.8, 2.9, 6.8
9./10.
23.06./30.06.
Single Layer Potential für planare / lineare Strahler

Spectral Division Method (SDM)

Wellenfeldsynthese (WFS)

Ahrens J (2012) Analytic Methods of Sound Field Synthesis. Heidelberg: Springer. Kap. 3.6, 3.7

Ahrens J (2010) The Single-layer Potential Approach Applied to Sound Field Synthesis Including Cases of Non-enclosing Distributions of Secondary Sources. Dissertation, TU Berlin. Kap. 3.4, 3.5

Ahrens J, Spors S (2010) Sound Field Reproduction Using Planar and Linear Arrays of Loudspeakers. IEEE Trans. Audio Speech Language Process. 18(8):2038–2050.

Ahrens J, Spors S (2012) Applying the Ambisonics Approach to Planar and Linear Distributions of Secondary Sources and Combinations Thereof. Acta Acustica united with Acustica 98, 28–36

Spors S, Ahrens J (2010) Analysis and Improvement of Pre-Equalization in 2.5-Dimensional Wave Field Synthesis. 128th AES Conv., London, Paper 8121.

Spors S, Rabenstein R, Ahrens J (2008) The Theory of Wave Field Synthesis Revisited. 124th AES Conv., Amsterdam, Paper 7358.

11./12.
07.07./14.07.
Single Layer Potential für kreisförmige Strahler

Nearfield Compensated Higher Order Ambisonics (NFC-HOA)

Higher Order Ambisonics (HOA)

WFS

Unterschiede zwischen den Verfahren

Ahrens J (2012) Analytic Methods of Sound Field Synthesis. Heidelberg: Springer. Kap. 3.3, 3.4

Ahrens J (2010) The Single-layer Potential Approach Applied to Sound Field Synthesis Including Cases of Non-enclosing Distributions of Secondary Sources. Dissertation, TU Berlin. Kap. 3.2, 3.3


Ahrens J, Spors S (2008) An analytical approach to sound field reproduction using circular and spherical loudspeaker distributions. Acta Acustica united with Acustica 94(6), 988–999.

Spors S, Ahrens J (2008) A comparison of wave field synthesis and higher-order ambisonics with respect to physical properties and spatial sampling. 125th AES Conv., San Francisco, Paper 7556.

Ahrens J, Spors S (2012) Applying the Ambisonics Approach to Planar and Linear Distributions of Secondary Sources and Combinations Thereof. Acta Acustica united with Acustica 98, 28–36

Die in der Übersicht genannte Literatur finden Sie hier zum Download.

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