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■8607型 音響ホログラフィ Near-Field Acoustic Holography (NAH) は、音源にきわめて近い平面で測定された音圧データのセットをもとに、音場を表現する数学的モデルを構築します。このモデルにより、測定平面に平行な目標平面における音圧、音響インテンシティ、粒子速度などの音場パラメータを計算することができます。 このモデルを用いれば遠距離場の応答を計算することもでき、その場合、ヘルムホルツ積分方程式 (HIE) に基づいて遠距離場における音圧分布を推定します。さらなるノイズ低減のスキームは、様々なソース削減の可能性の影響を評価するために適用することができます。 計算アルゴリズムは、統計的最適化近距離場音響ホログラフィ (Statistically Optimised Near-field Acoustical Holography, SONAH) および等価音源法 (Equivalent Source Method, ESM) の2つを使用できます。SONAHの計算手法によって、従来のNAH計算では避けることができなかった以下のような制約を克服することができます。 ・空間窓関数の影響を避けるために、測定面は騒音源全体より大きい領域をカバーしなければならない ・空間FFT計算を行なうために、測定グリッドは等間隔の長方形 / 正方形でなければならない SONAHでは不規則配置型のアレイを使用可能であり、また測定対象音源より小さいサイズのアレイであっても、空間窓関数の影響を大きく受けることなく測定することができます。 等価音源法 (ESM) は、音源面の凹凸が大きい場合に適しています。平面的でない面でのSONAHで生じ得る悪影響を除去できます。そのため、コンフォーマル計算をパネル寄与解析やインテンシティ成分分析、現場吸音測定に適用する場合、音響ホログラフィにはESMを使用します。 ■測定と分析 定常NAHの測定は、有限サイズのグリッドアレイとポジショニングシステムロボットを使用し、音源近傍をスキャンして行います。スキャンポジション間の絶対的な位相関係を維持するため、参照信号も同時に測定します。 過渡音を測定する場合は通常、大型のアレイを固定して用い、全測定点のデータを同時に計測します。
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要見積もり | 同時に複数 | 可能 | 可能 | 可能 | ベーシック、アドバンスト、ユーザー定義 | ユーザー定義 | 周波数毎、インデックス毎 | 1表示、全表示 | アニメーション基準、オーディオ基準 | エリア、コンポーネント | 時間/スペクトラム | 可能 | シングル、パッチ、スキャン | 不可 | 自動保存、自動計算、選択計算 | 周波数、次数 | 可能 | 実信号/仮想信号 | 平面、コンフォーマル | NAH, SONAH, ESM | 時間、RPM、角度 | 音圧、音響インテンシティ、リアクティブ・インテンシティ、粒子速度、前方音源インテンシティ、後方音源インテンシティ、散乱インテンシティ、 放射インテンシティ、吸音率 | 定常、準定常、非定常 | 計算ポイント | カメラ位置、データ、周波数、インデックス、カラースケール | 1×1 - 4×4 |
のついている項目名や値は、Metoreeの自然言語処理アルゴリズムを用いて自動生成された値です。各メーカーの製品を横断して比較しやすくするための参考としてご利用ください。自動生成データは黒色の文字、元データは灰色の文字です。