S. Doclo,奥尔登堡大学恩兹纳大学,奥尔登堡大学Fingscheidt,Tu Braunschweig T. Gerkmann,汉堡H.-W。 Gionlich,Head Acoustics Gmbh E. Habts,Int。 音频实验室ErlangenR.Häb-umbach,Paderborn W. Kellermann,Fau Erlangen-Nuremberg D. WS Audiology R.Schlüter,Rwth Aachen G. Schmidt,Cau Kiel B. Schuller,Augsburg T. Schultz大学,布雷蒙大学P. Vary,Rwth AachenS. Doclo,奥尔登堡大学恩兹纳大学,奥尔登堡大学Fingscheidt,Tu Braunschweig T. Gerkmann,汉堡H.-W。 Gionlich,Head Acoustics Gmbh E. Habts,Int。音频实验室ErlangenR.Häb-umbach,Paderborn W. Kellermann,Fau Erlangen-Nuremberg D. WS Audiology R.Schlüter,Rwth Aachen G. Schmidt,Cau Kiel B. Schuller,Augsburg T. Schultz大学,布雷蒙大学P. Vary,Rwth Aachen
科学(项目协调员和WP负责人) - 15'“ Grinshield - 寻求解决现代生活中电磁波的永久增长的方法” SvetlanaJovanović,DejanKepić,Vinča核科学研究所的DejanKepić,贝尔格拉德商业/工具的特征and Incormation -15''''''电磁屏蔽材料” Malgorzata Celuch,Qwed sp。Z O.O.,波兰商业/创新利益相关者 - 15'„ Acoustics中的创业石墨烯:DEJANTODOROVIć,DejanTodorović,胆小声学,贝尔格莱德,塞尔维亚/Q&10'
请注意,量子声学有限公司已使用所有合理的技能,关心和勤奋,并使用公认的声学咨询原则准备了本报告。这是按照量子声学有限公司与我们的客户之间一致的条款。本文提到的信息可能不应假定由量子声学有限公司检查和验证第三方提供的信息,除非明确确认相反。本文档中包含机密和商业敏感信息,因此不应向第三方披露。任何选择依靠本文档的第三方都有自负的风险。
许多人为这些指导方针做出了贡献。特别感谢 Charles salter Associates 的 David schwind 提供的许多声学建议。cohen Acoustics 的 Elizabeth Cohen、JBL 的 John Eargle 以及 USC 和 Lucasfilm 的 Tomlinson Holman 为这个正在进行的项目做出了重大贡献。在杜比实验室内部,有许多知情和不知情的贡献者:特别是 Tom Bruchs、Sam Chavez、Louis Fielder、John Iles、Lonny Jennings、Scott Robinson、Charles Seagrave 和 David Watts。
许多人为这些指导方针做出了贡献。特别感谢 Charles salter Associates 的 David schwind 提供的许多声学建议。cohen Acoustics 的 Elizabeth Cohen、JBL 的 John Eargle 以及 USC 和 Lucasfilm 的 Tomlinson Holman 为这个正在进行的项目做出了重大贡献。在杜比实验室内部,有许多知情和不知情的贡献者:特别是 Tom Bruchs、Sam Chavez、Louis Fielder、John Iles、Lonny Jennings、Scott Robinson、Charles Seagrave 和 David Watts。
稿件提交:详细说明在最新版本的“投稿人信息”文档中提供,该文档可在线访问 asa.scitation.org/journal/jas。所有研究文章和致编辑的信都应通过网站 www.editorialmanager.com/jasa 的在线流程以电子方式提交。上传的文件应包括完整的稿件和图表。请作者查阅 JASA 副编辑的在线列表,并确定哪位副编辑应处理其稿件;稿件是否可接受的决定通常由该副编辑做出。该期刊还有专门的副编辑,负责应用声学、声学教育、计算声学和数学声学。如果这样做符合其论文的内容或重点,作者可以建议其中一位副编辑。我们通常会邀请您提交评论和教程文章;不鼓励在未与主编讨论的情况下提交未经请求的评论文章或教程文章(除了那些可以解释为声学教育论文的文章)。我们也鼓励作者在提交之前与编辑委员会的适当成员讨论拟提交的内容。论文提交对所有人开放,提交论文不需要是学会成员。
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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
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