TYP 8607

Software für akustische Holographie

Berechnung farbkodierter Schallkartierungen in einer zur Messebene parallelen Ebene. Hierfür werden Eigenschaften des Schallfelds wie Schalldruck, Schallintensität oder Schallschnelle verwendet. Mit Schallquellentrennung bei niedrigen Frequenzen.

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Ein akustisches Holographiesystem erstellt sehr genaue Schallkartierungen aus Messungen, die an mehreren Punkten nahe am Objekt ausgeführt werden. Diese erfolgen mit einem handgehaltenen, festen oder robotergesteuerten Mikrofon-Array. Mit dieser Methode können viele Messpunkte gleichzeitig erfasst werden – was im Vergleich zu herkömmlichen Schallintensitätsverfahren Zeit spart. 

Auf der Kartierung erscheinen die Schallpegel in Form von Farben, die von den Schallquellen des Messobjekts ausgehen. Die Schallkartierung kann über Fotos und Videos gelegt werden, um die Zuordnung zum Prüfobjekt zu erleichtern. Mit der Software können alle relevanten Eigenschaften des Schallfeldes berechnet werden, wie Quellstärke und Richtwirkung. Mit Optionen für konforme Schallkartierung können Messungen der Form des Objekts folgen, und mit Patch-Messungen lassen sich animierte 3D-Schallkarten auf einem 3D-Modell des Objekts erstellen. Der Anwender kann auch einzelne Punkte bei transienten Ereignissen abhören. 

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

  • Detaillierte Schallkartierung von Fahrzeugkomponenten wie Motoren und Antriebsstränge
  • Kartierung des Produktgeräuschs von Elektro-Haushaltsgeräten, Büromaschinen und Schwermaschinen
  • Analyse akustischer Lecks in Türdichtungen
  • Automatisierte robotergestützte Messabläufe mit begrenzter Array-Größe
  • Detaillierte Erfassung transienter Lärmereignisse 

Der von Brüel & Kjær patentierte Holographie-Algorithmus SONAH (statistisch optimierte akustische Nahfeldholographie) verbessert die Auflösung gegenüber der konventionellen NAH (akustische Nahfeldholographie) und ermöglicht die Kartierung von Objekten mit kleineren Mikrofon-Arrays, die nicht das gesamte Messobjekt abdecken. Es können auch mehrere Arrays verwendet werden, die nicht rechteckig sind. Dies ermöglicht z. B. kombinierte Arrays, die für höhere Frequenzen und bewegte Schallquellen Beamforming nutzen. 

FUNKTIONEN

  • Niedrige bis mittlere Frequenzen (100 Hz – 2kHz)
  • Kartierung von Schalldruck, Schallintensität, Schallschnelle und Metriken für Klangqualität
  • Analyse der Schallleistungsbeiträge von Teilquellen
  • Analyse transienter Ereignisse, zeitliche Mittelung, Drehzahl- und Winkelbereiche
  • Konforme Abbildung, bei der die Schallkartierung der Form des Objekts folgt
  • Intuitive Dokumentation, z. B. Animation mittels Überlagerung von Schallquellenfotos
  • Räumliche Transformation von Schallfeldern (STSF)

WEITERE FUNKTIONEN

  • Mit der Breitband-Holographie-Option von Brüel & Kjær wird der Frequenzbereich erweitert. Dies ermöglicht eine gute Abschätzung der Schallleistung über einen großen Bereich mit nur einer Messung – anstatt für höhere Frequenzen eine separate Beamforming-Messung auszuführen
  • Die Proximal Holography Option (BZ-5963) erzeugt in einem Messvorgang konforme Abbildungen, die der Form des Prüfobjekts folgen. Sie verwendet die Methode der äquivalenten Quellen (ESM). Da alle Signale gleichzeitig erhalten werden, ist mit transienten Berechnungen eine 3D-Kartierung möglich
  • Ein Roboterpositioniersystem (BZ-5370) gewährleistet die Reproduzierbarkeit mit vollautomatischen Messungen

Weitere Informationen über zusätzliche Optionen, darunter Berechnung von Metriken für Geräuschqualität, transiente Messungen, Panel Contribution, Analyse von Intensitätskomponenten, In-situ-Absorption, siehe Optionen für akustische Arrays.

Akustische Holographie ist ein Berechnungsverfahren, das die Erfassung der akustischen Daten mit Acoustic Test Consultant Typ 7761 erfordert.