Raumakustische Computersimulation - Systmuwi.de
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Vorlesung im MUWI <strong>de</strong>r Uni Hamburg: <strong>Raumakustische</strong> <strong>Computersimulation</strong> /Elbphilharmonie“ 24.6.08 17<br />
Detektierung <strong>de</strong>r Schallteilchen in Detektoren (“Publikumsschicht”)<br />
Detektorqua<strong>de</strong>rschicht von <strong>de</strong>r Seite, oben Schallquelle,<br />
links Reflexion (an unsichtbarer Wand), Teilchendurchquerungen<br />
unten:<br />
Detektorqua<strong>de</strong>rschicht von oben:<br />
Teilchendurchquerungen durch Pfeile ange<strong>de</strong>utet<br />
(links noch keine Durchquerungen, da Teilchen von oben kommen)<br />
bei n 0 durchquerten Teilchen <strong>de</strong>r rel. Energie e n und innerer Wegstrecke w n<br />
Energiedichte U d im Detektorvolumen V d : Ud = Ed / Vd<br />
Diffusfeld-Intensität I = U d •c:<br />
Dabei wer<strong>de</strong>n ihre Energien<br />
addiert.<br />
Schallteilchen-Immissions-Formel :<br />
I = P ⋅<br />
n<br />
0<br />
∑<br />
V<br />
e<br />
n<br />
n = 1<br />
d<br />
⋅w<br />
⋅ m<br />
Rechenzeit <strong>de</strong>r Schallteilchenmetho<strong>de</strong><br />
bei m 0 Schallteilchen und L 0 Reflexionen:<br />
(S=Raumoberfläche / S D = Detektoroberfläche, N 0 Detektoren)<br />
0<br />
n<br />
……<br />
RZ<br />
= RZ<br />
Stv<br />
+ RZ<br />
Str<br />
= M<br />
⋅ m<br />
⋅ L<br />
⋅<br />
( K ⋅ RZE + N ⋅ S / S ⋅ RZE ´ )<br />
0 0 0 0<br />
0 d<br />
d