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BEAM-FORMINGBEAM-FORMING. Modell und Vorgehen Eine Welle trifft mit zeitlicher Verzögerung auf die unterschiedlichen Mikrophone eines Arrays Beamforming

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Modell und Vorgehen

• Eine Welle trifft mit zeitlicher Verzögerung auf die unterschiedlichen Mikrophone eines Arrays

• Beamforming Virtuelles Richtmikrophon Gezieltes Orten einer Lärmquelle

Quelle

Array

Methode des Beamformers ist die Kompensation der Laufzeitunterschiede und anschließende Summation der Kanäle

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Zeitlicher Beamformer

• Methode (Delay and Sum) Radialer Abstand

Laufzeit (c Wellengeschwindigkeit)

Pegelabnahme (r0=1 m)

Verzögerung und Addition

222, jjijiji zyyxxr

cr

t jiji

,,

jiji r

rA,

0,

n

i ji

jiij A

ttPn

tQ1 ,

,1

Quelle Qj (Monopol)

y

x

ri,j

(xj , yj , zj)

z

Mikrofon Pi (Kugel)

Array

(xi , yi , 0)

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Zugsvorbeifahrten

• Zugsvorbeifahrten mit 250 km/h Verwendung des zeitlichen Beamformers in 7,5 m

Abstand• Mikrophonarray

64 Mikrophone mit einem Raster 8 x 8

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Einzelmikrophone• Messung mit Einzelmikrophonen

7,5 m Abstand (Emission) 25 m Abstand (Immission) Spektrogramme: Amplitude über Frequenz und Zeit

7,5 m Abstand 25 m Abstand

Frequenz

Zeit Zeit

akustische Wiedergabe am Computer

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Mikrophon-Array

• Zeitlicher Beamformer Fokus horizontal: Senkrecht zum Array Fokus vertikal in 4 Höhen:

Fahrdraht (oberer Teil des Stromabnehmers) Triebfahrzeugdach Fensterhöhe Rad-Schiene-Kontakt

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Zeitlicher Beamformer

Fahrdraht

Fenster-höhe

Triebfahr-zeugdach

Rad-Schiene Kontakt

Zeit

Frequenz

Frequenz

Frequenz

Frequenz

akustische Wiedergabe am Computer

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Mikrophon-Array

• Auswertung Ab 240 km/h beginnen die aerodynamischen

Geräusche hervorzutreten Die Strömungsgeräusche am Stromabnehmer

(höchstgelegene Quelle) sind hörbar Niedrige Lärmschutzwände reduzieren nicht

den Lärm, der von dieser Quelle ausgeht