彩色皮秒声学 (CPA) 和光谱椭圆偏振术 (SE) 相结合,测量沉积在 300 毫米晶圆上的聚合物薄膜树脂的弹性和热弹特性。使用 SE 测量膜厚度和折射率。使用 CPA 根据折射率测量声速和厚度。比较两种厚度可以检查两种方法之间的一致性。然后在 19 ◦ 至 180 ◦C 的不同温度下应用相同的组合。随着样品被加热,厚度和声速都会发生变化。通过分别监测这些贡献,可以推导出声速温度系数 (TCV) 和热膨胀系数。该协议适用于目前微电子工业使用的不同薄膜树脂制成的五种工业样品。杨氏模量在不同树脂之间相差高达 20%。每种树脂的 TCV 都很大,并且从一个树脂到另一个树脂的相差高达 57%。
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长期以来,地方政府一直将“街头音乐表演”和“街头卖艺”视为令人讨厌甚至危险的行为,但近几十年来,立法发生了变化,允许采取更宽容的态度。由于这些活动在公共领域发挥着重要作用,并且“为城市日常生活的活力做出了贡献”(Simpson 2011),因此演出时间和舞台引起了讨论。新兴的社会倡议,如英国的“保持街道活力”、纽约的“街头卖艺项目”或巴塞罗那的“街头艺术家平台”,最近都要求街头艺人享有权利,并寻求与政府达成协议。在一些城市,街头艺人不仅容忍当代的街头卖艺法律,而且广泛接受(McNamara and Quilter 2016)。然而,并不是每个人都对街头艺人对街景的贡献充满热情。有些人对街头演员的存在感到厌烦 (Hasham 2012 ),而其他人则抱怨所播放音乐的质量 (Koziol 2013 )。
机器学习是研究领域,它使计算机具有学习能力,而无需明确编程。程序拥有的经验越多,其任务就越好。在该项目中考虑的情况下,测量的扬声器越多,程序就会越准确地预测听众的主观判断。存在标准化的测量和处理技术,表明扬声器在一方面的表现。其中许多与主观印象非常相关,但是没有一个测量可以说明整个故事。扬声器工程师学会在多年的经验中将一系列测量信息与扬声器的声音联系起来,通常在很大程度上知道单元在聆听之前的声音。这种方法复制了学习元素,允许程序在用一系列最有意义的测量范围喂养时找到扬声器组之间的最佳分离。未分类的驱动器单元可以以有意义的方式将其归类为好是坏,并具有可量化的输出。这些分类与主观判断高度相关。这项工作概述了与扬声器分类有关的机器学习的相关概念,并在概述了所选解决方案的原因之前概述了三种可用方法。这些技术对每种测量作为主观判断的指标的相对重要性提供了一个有趣的见解,最终结果表明,与替代技术或仅任何一个测量值相比,分组的分离大大改善了。描述了一种有效的听力测试方法,该方法非常适合该目的。这提供了组之间的最大听觉差异,同时是可重复,控制和时间效率的。驱动器单元可以选择自信地反复判断,并将其测量用于训练,调整和测试模型。应该强调的是,乐器扬声器旨在产生声音,而不是重现声音1,而繁殖的不准确是设计意图。通过高保真扬声器演奏的电吉他或通过吉他演讲者播放的录制音乐是对此的启发性演示。在这种情况下,好的是指该扬声器的理想声音特征用于使用的典型应用。结果不能直接转移到旨在重现声音的扬声器。
Dynaudio 于 1977 年在丹麦成立,专注于高保真扬声器。后来,市场范围扩大到汽车市场,为大众和沃尔沃高级轿车提供高端车载设备。在专业音频市场引起巨大兴趣后,Dynaudio 决定于 1990 年成立一个分部。新部门名为 Dynaudio Acoustics,将 100% 专注于为专业音频市场设计监听器。1999 年,Dynaudio Acoustics 与 TC Electronic 结成战略联盟。从那时起,专业监听器领域取得了重大飞跃,这主要归功于两家公司之间的知识共享。如今,Dynaudio Acoustics 站在监听技术的巅峰 - 不仅在性能方面,而且在校准和网络方面也是如此 - 为世界领先的广播公司、音乐和后期制作工作室、电脑游戏开发商以及专业音频市场的其他重要参与者提供无与伦比的立体声和环绕监听系统。
1.0 引言 RBA Acoustics 被指定对一系列已获批准或提议(有待决定)位于东赫特福德郡和乌特尔斯福德区边界小村庄 Stocking Pelham 附近的能源储存和发电开发项目进行基准噪音调查和对之前和现有/未完成的规划文件进行审查。虽然在更广阔的区域有更多的已获批准和/或提议的开发项目,但本报告和分析重点关注最近和最具有声学相关性的开发项目,详见下文第 2 部分。这些开发项目的位置如附图 1 所示。RBA Acoustics 进行的声学基准调查的详情在第 3 部分提供。第 5 部分给出了对之前相关规划文件的审查,随后第 6 和 7 部分给出了相关讨论和结论。 2.0 规划申请 RBA Acoustics 已对与以下规划申请有关的文件进行了声学审查。虽然这些地点彼此相邻,但它们位于两个行政区边界的两侧。在每种情况下,都列出了相关的规划局:
使用弯曲压电盘的 Tonpilz 压电换能器的频率特性估计 Applied Acoustics Elsevier 第 72 卷,第 12 期,2011 年 12 月 Tomonao Okuyama Kenji Saijo
CMRE conducts research in autonomous systems, ocean science, modelling and simulation, acoustics and other disciplines, focusing on disruptive and potentially game changing innovation: developing multi-robot, autonomous systems equipped with novel sensing technologies for effective and pervasive monitoring of the oceans
几何声学 GA 建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,实践者通常会创建一个具有大而平坦表面的 3D 模型,该模型在很宽的频率范围内满足假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现误差,因为影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似,建模者通常会估计表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、与波长相关的变化。一种更具确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示