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Klingelnberg: Filter Design for Acoustic Surface Scattering
The propagation of sound can be effectively and accurately modelled using geometrical simulation techniques. Traditional techniques, such as ray tracing and radiosity, generate energy decay responses that characterize acoustic interactions within specific environments. These responses can be transformed into impulse responses based on room acoustic models, facilitating a realistic sound reproduction. Filter synthesis approaches for enclosed spaces can take advantage of room characteristics such as the mean density of sound reflections. However, it is not feasible to utilize the same acoustic characteristics for open spaces. Therefore, the outdoor simulation requires a different strategy for synthesizing the impulse response. This bachelor thesis focuses on developing an advanced filter design tailored for scattering surfaces in the auralization process of outdoor environments. It is demonstrated that wavelets appear as a viable solution to emulate the physical interaction between sound waves and surfaces of the acoustic scene. The presentation will be given in English.
DE: Filterentwurf für akustische Flächenstreuung
Schallausbreitung kann durch Berechnung geometrischer Simulationsmodelle effektiv und akkurat dargestellt werden. Raytracing und Radiosity als konventionelle Berechnungsansätze liefern den Energieabfall, der den Nachhall innerhalb einer simulierten Umgebung beschreibt. Im Anschluss kann das zeitliche Energieverhalten in eine Impulsantwort transformiert werden, um eine realistische Klangwiedergabe in einer Simulation zu erzielen. Auralisierungen von geschlossenen Räumen können mithilfe von Raumeigenschaften wie der durchschnittlichen Reflexionsdichte modelliert werden. Im Freien sind diese akustischen Eigenschaften nicht von Nutzen, wodurch für diese Simulationen neue Methoden der Berechnung einer Impulsantwort erforderlich sind. Der Fokus dieser Bachelorarbeit liegt auf der Entwicklung von Filtern, die Besonderheiten von Flächenstreuung in den Auralisierungsprozess von Freiflächen einbeziehen. Es wird gezeigt, dass Wavelets vielversprechende Ergebnisse für die Modellierung der Interaktion von Schallwellen mit streuenden Flächen liefern. Die Vortragssprache ist Englisch.
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