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Audio Engineering 3

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Kartei Details

Karten 25
Sprache Deutsch
Kategorie Elektrotechnik
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 02.11.2016 / 16.10.2019
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
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kugelförmige Welle

Die Auslenkung der Moleküle liegt auf konzentrischen Kreisen. Schallwellen breiten sich ohne Einflüsse kugelförmig um das Schingzentrum aus. 

es gilt bei Wellen(kugelförmig, eben)

Ist die Schallwelle kleiner als die Wellenlänge des abgestrahlten Schalls, entsteht eine kugelförmige Wellenausbreitung. Ist sie größer als die Wellenlänge, wird der Schall als ebene Welle abgestrahlt.

Abstandsgesetz 

1/r^2 Regel

gilt bei kugelförmig

sagt aus, dass Schall, welcher von einer punktförmigen Quelle ausgeht mit zunehmender Entfernung an Energie verliert

Energie verteilt sich hierbei auf einer proportional zum Quadrat des Abstandes größer werdenden Kugeloberfläche

Leistung pro Fläche nimmt somit um 1/r^2 ab.

Was ist Schall?

Schall bezeichnet ein Geräusch, Klang oder Ton, welches vom Menschen oder vom Tier auditiv wahrgenommen werden kann. Schall ist die Ausbreitung von hörbaren Schwingungen in einem elastischen Medium.

Schallgeschwindigkeit

Schallgeschwindigkeit c (m/s) 343 m/s in Luft bei 20°C. 

Abhängig von der Temperatur der Media

Bsp.:

\(c=331,6 m/s + (0,6 m/s *∆T) \)

\(c=331,6m/s+(0,6m/s*20)\)

\(c=343,6m/s\)

Akustisch relevanter Bereich für Menschen

20Hz - 20.000Hz

männliche Stimme 130Hz - 12kHz

weibliche Stimme 240Hz - 12kHz

Frequenzbereich und Eigenschaften

1. Lower  Bass (20-60Hz): psychoakkustisch wichtig, für Musik eher nicht relevant (unter 30Hz)

2. Upper Bass (60-250Hz): Grundtöne von Bassdrum und Bass

3. Lower Midrange (250Hz-2,5kHz): Grundtonbereich der meisten Instrumente

4. Upper Midrange (5-7kHz): Obertonbereich, Lokalisation, Ohren ermüden schnell

5. Highend (7-20kHz): Rauschen, Brillanz

Wellenlänge

Die Wellenlänge beschreibt die räumliche Ausbreitung einer Schallwelle bezogen auf eine Periode (λ(m))

λ = \(c/f (Schallgeschwindigkeit durch Frequenz)\)

\(λ=(340m/s)/20Hz=17m\)

\(λ=(340m/s)/20kHz=1,7cm\)

\(λ=(340m/s)/100Hz=3,4cm\)

Je größer die Wellenlänge, desto kleiner die Frequenz, desto tiefer der Ton.