{"id":3897,"date":"2026-02-17T16:41:08","date_gmt":"2026-02-17T15:41:08","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.rwth-aachen.de\/akustik\/?post_type=tribe_events&#038;p=3897"},"modified":"2026-02-17T16:41:08","modified_gmt":"2026-02-17T15:41:08","slug":"mochammad-setyokusumo-angular-resolution-of-acoustic-reflections-in-sound-propagation-modeling","status":"publish","type":"tribe_events","link":"https:\/\/blog.rwth-aachen.de\/akustik\/event\/mochammad-setyokusumo-angular-resolution-of-acoustic-reflections-in-sound-propagation-modeling\/","title":{"rendered":"Mochammad Setyokusumo: Angular Resolution of Acoustic Reflections in Sound Propagation Modeling"},"content":{"rendered":"<p>Geometrical acoustics has been widely used to simulate sound propagation in various environments because it has a lower computational cost than wave-based numerical simulations. An acoustic radiosity model (Sparrowpy) with a tabulated BRDF extension, which discretises reflections into finite cones based on random incidence or bidirectional scattering coefficients, is compared to an alternative ARE-based implementation with a continuous BRDF. For this, the Phong BRDF, a simplified form of the Lafortune BRDF, is adopted to describe specular reflections in acoustics. Reflected sound propagation via a square surface from a point source to a point receiver is simulated while varying angular resolution and patch size (for Sparrowpy) and the number of sampling points and Phong exponent n (for ARE), assuming the surface is either a perfectly specular or diffuse reflector. The simulation results are compared to analytical solutions as the ground truth. Whilst a clear threshold for accurate modelling of specular reflection using tabulated BRDF could not be identified, a threshold for both specular and diffuse reflection modelling was successfully established for the acoustic Phong BRDF via ARE implementation. The presentation will be given in English.<\/p>\n<p><em>DE: Winkelaufl\u00f6sung akustischer Reflexionen in der Schallausbreitungsmodellierung<\/em><\/p>\n<p><em>Geometrische Akustik wird h\u00e4ufig zur Simulation der Schallausbreitung in verschiedenen Umgebungen eingesetzt, da sie im Vergleich zu wellenbasierten numerischen Simulationen geringere Rechenkosten verursacht. Ein auf akustischer Radiosity basierendes Modell (Sparrowpy) mit einer tabellarischen BRDF-Erweiterung, das Reflexionen in endliche Kegel aufteilt, basierend auf zuf\u00e4lligem Einfallswinkel oder bidirektionalen Streukoeffizienten, wird mit einer alternativen ARE-basierten Implementierung mit kontinuierlicher BRDF verglichen. Dabei wird die Phong-BRDF, eine vereinfachte Form der Lafortune-BRDF, verwendet, um spiegelnde Reflexionen zu beschreiben. Die Schallausbreitung einer Reflexion \u00fcber eine quadratische Fl\u00e4che von einer Punktquelle zu einem Punktempf\u00e4nger wird simuliert, wobei die Winkelaufl\u00f6sung und Patchgr\u00f6\u00dfe (f\u00fcr Sparrowpy) sowie die Anzahl der Abtastpunkte und der Phong-Exponent n (f\u00fcr ARE) variiert werden, unter der Annahme, dass die Oberfl\u00e4che entweder perfekt spiegelnd oder diffus reflektierend ist. Die Simulationsergebnisse werden mit analytischen L\u00f6sungen als Ground Truth verglichen. W\u00e4hrend kein eindeutiger Schwellenwert f\u00fcr eine genaue Modellierung spiegelnder Reflexionen mit einer tabellierten BRDF identifiziert werden konnte, wurde f\u00fcr die akustische Phong-BRDF in der ARE-Implementierung erfolgreich ein Schwellenwert sowohl f\u00fcr die Modellierung spiegelnder als auch diffuser Reflexionen bestimmt. Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/lists.rwth-aachen.de\/postorius\/lists\/akustik-kolloquium.lists.rwth-aachen.de\">Melden Sie sich hier an um Einladungen zu den Kolloquium-Vortr\u00e4gen per E-Mail zu erhalten.<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/lists.rwth-aachen.de\/postorius\/lists\/akustik-kolloquium.lists.rwth-aachen.de\">Register here to receive the invitations to colloquium talks via e-mail.<\/a><\/p>\n<p>Zoom-Meeting-ID: <a href=\"https:\/\/rwth.zoom.us\/j\/95440733814\">954 4073 3814<\/a><br \/>\nPasswort: 450783<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Geometrical acoustics has been widely used to simulate sound propagation in various environments because it has a lower computational cost than wave-based numerical simulations. 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