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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

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