Sehr geehrte Abonnenten des Kolloquium-Newsletters,
am
Freitag, 24.08.2018
ist einer der nächsten Termine für das Akustische Kolloquium am Institut
für Technische Akustik der RWTH Aachen.
*Termin*
*Vortragender* *Titel*
24.08.2018, 11:00 Gregor Wolf
/BSc-Student//////
/ Room-Acoustic Perception of Spherical Harmonic Source Directivity
Patterns
<https://blog.rwth-aachen.de/akustik/Veranstaltung/2018-bsc-wolf/?instance_i…>
Der Vortrag wird im Seminarraum des Instituts (Kopernikusstraße 5)
gehalten.
Zusammenfassung:
Room acoustical measurements according to the international standard
ISO 3382 are executed with the requirement of omni-directional
directivity of source and receiver to ensure the comparability of
standardized parameters. Due to this, directivity patterns of
ordinary sources, like human speakers or instruments, are not
respected. Consequently important information are neglected
entirely. For realistic auralization and precise room acoustical
analysis the application of directivity-characteristic measurement
is required.
To optimize the measurement processes, sequential synthesis methods
and improved sources were developed. The directional characteristics
of the methods are composed of spherical harmonics. When using this
method, the order of the spherical harmonics are limited due to
practical considerations. In this regard, the question of the human
perception of an accuracy, reasoned by the order of spherical
harmonics, arises. Listening tests have proven, that strongly
directive sources are audible.
Furthermore there is no knowledge about human perception of SH order
defined directivity patterns.
The goal of this thesis is to evaluate the human perceptual ability
of sound directivity pattern in consideration of the implementation
with spherical harmonics. For this task, the first step is to
simulate defined directivity patterns in different room models in
different orders with the objective to create signals for a
listening test.
In the second step, the listening test is to be implemented and
executed. With the data it is to evaluate if there is any
perception. Should this be the case, an analysis in assessment of a
just noticeable difference (JND) is to be made to get information
about the threshold of audibility regarding the order of spherical
harmonics.
Für Fragen oder Kommentare stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ingo Witew
--
Dipl.-Ing. Ingo Witew
Research Assistant
ITA - Institute of Technical Acoustics
RWTH Aachen University
Kopernikusstr. 5
52074 Aachen, Germany
Tel +49 241 80-97994
Mobile +49 175 52 37 536
Fax +49 241 80-92214
Ingo.Witew(a)akustik.rwth-aachen.de
http://www.akustik.rwth-aachen.de
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Ingo Witew
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Dipl.-Ing. Ingo Witew
Research Assistant
ITA - Institute of Technical Acoustics
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Freitag, 17.08.2018
ist einer der nächsten Termine für das Akustische Kolloquium am Institut
für Technische Akustik der RWTH Aachen.
*Termin*
*Vortragender* *Titel*
17.08.2018, 11:00 Thomas Maintz
/MSc-Student//////
/ Hardwarenahe Mikrofonentzerrung für Arrayanwendungen
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
Der Vortrag wird im Seminarraum des Instituts (Kopernikusstraße 5)
gehalten.
Zusammenfassung:
Die Untersuchung eines Schallfeldes mit einem Array von Empfängern
lässt bei Berücksichtigung ihrer Anordnung und Richtcharakteristika
aufschlussreiche Erkenntnisse über die direktionalen Eigenschaften
des gemessenen Feldes zu. Um eine hohe räumliche Auflösung zu
erhalten, werden viele Mikrofone benötigt. Aufgrund ihrer
Wirtschaftlichkeit werden Micro
Electro-Mechanical-System-(MEMS)-Mikrofone mit nicht ideal glattem
Frequenz- und Phasengang eingesetzt. Für Arrayanwendungen müssen
alle Empfänger daher in Frequenz- und Phasengang individuell
entzerrt werden.
Da ein Field Programmable Gate Array (FPGA)-Baustein die Möglichkeit
bietet angepasste Hardware bereitzustellen, kann eine
Live-Mikrofonentzerrung bereits im FPGA geschehen. In dieser Arbeit
wurde der Xilinx Zynq-FPGA für die Umsetzung gewählt. Dieser besitzt
neben einer programmierbaren Logik zwei ARM-Mikroprozessoren, welche
eine Firmware ausführen können. Die Verbindungen zwischen den
Prozessoren und der angepassten Hardware sind durch vorgegebene
standardisierte Protokolle hergestellt. Anhand dieser Schnittstelle
können die zur Entzerrung benötigten Filterkoeffizienten in die
entwickelte Firmware eingebunden und in die Strukturen des FPGA
geschrieben werden. Für die hardwarenahe Mikrofonentzerrung stehen
in der verwendeten Zynq-FPGA-Architektur optimierte Recheneinheiten
zur Verfügung.
Für Fragen oder Kommentare stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ingo Witew
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Dipl.-Ing. Ingo Witew
Research Assistant
ITA - Institute of Technical Acoustics
RWTH Aachen University
Kopernikusstr. 5
52074 Aachen, Germany
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Freitag, 10.08.2018
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*Termin*
*Vortragender* *Titel*
10.08.2018, 10:30 Maximo Cobos
/University of Valencia//////
/ Sound Source Localization in Wireless Acoustic Sensor Networks
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
Der Vortrag wird im Seminarraum des Instituts (Kopernikusstraße 5)
gehalten.
Zusammenfassung:
With the rapid evolution in the design and manufacture of electronic
circuits, wireless nodes that integrate sensors and communication
interfaces of different types have become economic resources for the
design and deployment of innovative monitoring systems. In this
context, wireless sensor networks (WSNs) have spread in fields as
diverse as security, industry and systems oriented to care and
well-being. When nodes incorporate acoustic transducers and the
processing involves the manipulation of acoustic signals, such
networks are commonly known as wireless acoustic sensor networks
(WASNs). Inference of location information has always been an
attractive research problem, where traditional (wired) microphone
arrays have been employed to identify the number and location of
active sound sources. However, practical limitations such as
constrained processing power, lack of synchronization and battery
life of the nodes restrict the direct application of classical
approaches within a WASNs framework. The talk will cover a brief
introduction to this research field, as well as an overview of
recent approaches to tackle this problem.
Für Fragen oder Kommentare stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ingo Witew
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Dipl.-Ing. Ingo Witew
Research Assistant
ITA - Institute of Technical Acoustics
RWTH Aachen University
Kopernikusstr. 5
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Freitag, 20.07.2018
ist einer der nächsten Termine für das Akustische Kolloquium am Institut
für Technische Akustik der RWTH Aachen.
*Termin*
*Vortragende* *Titel*
20.07.2018, 10:30 Henry Hasti
/UROP-Student//////
/
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
How much does the sound field in auditoria change from one position to
the next?
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
20.07.2018 11:00
Matthias Reffgen
/MSc-Student/
Untersuchungen zur Kopfhörerwiedergabe mittels individueller und
nicht-individueller HRTFs
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
Die Vorträge werden im Seminarraum des Instituts (Kopernikusstraße 5)
gehalten.
Zusammenfassung:
*How much does the sound field in auditoria change from one position
to the next?* by Henry Hasti
Despite being a noble planning goal, designing an auditorium with
equally good listening positions throughout entire audience areas is
a target difficult to achieve. In practice, the acoustic conditions
within an auditorium usually span a wide range of values. Knowing
which range is "normal" will help acousticians to learn how
accurately they need to design concert halls. Also it will help to
understand how accurate acoustical measurements in rooms need to be.
This question can be answered when sound fields in auditoria have
been measured in detail and the changes from one position to the
other can be analysed. A robot has been built that is capable of
doing such measurements autonomously. In this project the acoustics
of a concert hall and an orchestra rehearsal room were surveyed
using the robotic array device. The data was analyzed to look at how
acoustic parameters vary throughout performance spaces under
different conditions.
*Untersuchungen zur Kopfhörerwiedergabe mittels individueller und
nicht-individueller HRTFs* von Matthias Reffgen
Aktuell ist der Einsatz der binauralen Geräuschsynthese im Bereich
der Erzeugung von auditiven virtuellen Welten in vielfältigen
Anwendungskontexten von besonderem Interesse. Dabei fokussieren
diverse Studien auf die präzise Bestimmung von individuellen
kopfbezogenen Übertragungsfunktionen (HRTF), die Ermittlung von
anthropometrischen Daten sowie deren Einflüsse im Zeit- und
Frequenzbereich. Alternativ nähern verschiedene Verfahren basierend
auf vereinfachten geometrischen Modellen spezifische individuelle
kopfbezogene Übertragungsfunktionen an, um den messtechnischen
Aufwand zur Bestimmung individueller HRTFs zu reduzieren. Dies
erscheint für eine kommerzielle Verbreitung der Binauraltechnik
elementar.
Zur Beurteilung der Performanz verschiedener Individualisierungen
wurden bekannte und neue analoge Untersuchungsverfahren zur
Durchführung mittels Head-Mounted-Displays implementiert und im
Rahmen mehrerer Hörversuche verwendet. Hierbei wurden neben
individualiserenden Faktoren wie Kopfhörerentzerrung oder
ITD-Anpassung auch der Einfluss ergänzend präsentierter visueller
Stimuli sowie die Einsatzmöglichkeiten von Head-Mounted-Displays zur
Realisierung von Hörversuchen betrachtet.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen zur Beurteilung der
Einsatzmöglichkeiten binauraler Techniken in
nicht-wissenschaftlichen, multimedialen Kontexten verwendet werden.
Für Fragen oder Kommentare stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ingo Witew
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am
Freitag, 13.07.2018
ist einer der nächsten Termine für das Akustische Kolloquium am Institut
für Technische Akustik der RWTH Aachen.
*Termin*
*Vortragender* *Titel*
13.07.2018, 11:00 Pascal Palenda
/BSc-Student//////
/ Continuous measurement of room impulse responses with Spherical
Loudspeaker Arrays
<http://www.akustik.rwth-aachen.de/cms/Technische-Akustik/Das-Institut/Aktue…>
Der Vortrag wird im Seminarraum des Instituts (Kopernikusstraße 5)
gehalten.
Zusammenfassung:
In the field of acoustics the result of a room impulse response
(RIR) measurement is used for auralization, room reflection analysis
and sound field analysis. When measuring a single RIR, the source
and the receiver, have a directivity which influences the
measurement. If a set of RIRs for different spatial directions is
measured, we obtain a directional room impulse response (DRIR). If
only one loudspeaker is used, a sequential measurement method can be
employed, resulting in a virtual loudspeaker array. However, a
sequential measurement results in a long measurement duration, as
the loudspeaker has to be moved to the different orientations. One
has to consider the time for starting and stopping. If a real
loudspeaker array is used, the measurement duration can be reduced.
However, to achieve the high spatial resolution, the loudspeaker
array still has to be rotated.
The goal is to minimize the time to complete a DRIR measurement. A
proposed way is doing continuous measurements. For this method the
source is rotated continuously. RIRs for different spatial
directions, corresponding to the sequential measuring direction, can
then be extracted from the captured signal. The continuous rotation
eliminates the time for starting and stopping at the desired
orientations. Further decreasing the measurement duration. However,
the continuous rotation introduces further variables which have to
be considered.
This thesis examines the viability and limitations of continuous
measurements for DRIR measurements. To evaluate the influence of the
continuous rotation, different rotation speeds are used.
Additionally, the measured room was varied in its reverberation
time. Different excitation signals are used to measure a room using
a measurement set-up with an spherical loudspeaker array. The RIRs
are then recovered using different algorithms. The results of the
continuous measurements are compared to the sequential measurements.
The different algorithms, excitation signals and rotation speeds are
compared against each other to find the preferred choice.
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Mit freundlichen Grüßen,
Ingo Witew
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