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厅堂音质控制计算机仿真的误差分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 封闭声场的计算机模拟仿真技术第10-11页
    1.3 声学模拟计算机辅助设计软件—ODEON第11-15页
    1.4 文章主要工作及内容安排第15-16页
2 常用声学指标的现场测量与模拟第16-24页
    2.1 混响时间的定义与计算公式第16-18页
    2.2 混响时间的计算机模拟第18-19页
    2.3 混响时间的现场测量第19-23页
        2.3.1 测量设备第21-22页
        2.3.2 测量条件第22-23页
    2.4 声压级的现场测量第23-24页
3 声学参数设置对声学指标模拟误差的影响第24-39页
    3.1 各声学指标模拟准确性的评判标准第24-25页
    3.2 实验案例—某高校多功能厅第25-26页
    3.3 散射系数与转换级数对声学指标模拟误差的影响第26-34页
        3.3.1 不同散射系数的模拟实验结果第27-31页
        3.3.2 不同转换级数 TO 的模拟实验结果第31-34页
    3.4 声线数目与脉冲响应长度对声学指标模拟精度的影响第34-37页
        3.4.1 不同声线数目的模拟实验结果第34-36页
        3.4.2 不同脉冲响应长度的模拟实验结果第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
4 模型精细程度对声学指标模拟误差的影响第39-47页
    4.1 游泳馆案例第39-44页
        4.1.1 ODEON 三维模型第40-42页
        4.1.2 各声学指标的模拟结果第42-43页
        4.1.3 结果分析第43-44页
    4.2 高校多功能厅案例第44-46页
        4.2.1 ODEON 三维模型第44页
        4.2.2 声学指标模拟值与测量值对比第44-46页
    4.3 本章小结第46-47页
5 材料吸声系数的优化—现场测量法第47-56页
    5.1 吸声系数的测量方法第48-50页
        5.1.1 混响室测量第48-49页
        5.1.2 吸声系数计算公式的修正第49-50页
    5.2 现场测量吸声系数第50-56页
        5.2.1 工程案例—影像观摩实验室第50-53页
        5.2.2 吸声系数计算结果应用分析第53-56页
6 总结与展望第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60-61页
个人简历第61页
发表的学术论文第61-62页

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