Skip to main content

Raumakustik

  • Chapter

Zusammenfassung

Die traditionelle Aufgabe der Raumakustik besteht darin, die Bedingungen zu schaffen oder zu formulieren, die in einem Raum eine möglichst gute akustische Übertragung von einer Schallquelle zu einem Zuhörer gewährleisten. Die Objekte der Raumakustik sind somit insbesondere Versammlungsräume aller Art wie Hör- und Vortragssäle, Sitzungsräume, Theater, Konzertsäle oder Kirchen. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, daß diese Bedingungen wesentlich davon abhängen, ob es sich bei den zu übertragenden Schallsignalen um Sprache oder Musik handelt; im einen Fall ist eine möglichst gute Sprachverständlichkeit das Kriterium für die Qualität der Übertragung, im anderen dagegen hängt der Erfolg raumakustischer Bemühungen von der Erreichung anderer, weniger leicht quantifizierbarer Gegebenheiten ab, nicht zuletzt auch von den Hörgewohnheiten der Zuhörer. Jedenfalls gibt es die schlechthin „gute Akustik“ eines Raumes nicht.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   89.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   119.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Schroeder, M.R.; Kuttruff, H.,: On frequency response curves in rooms. Comparison of experimental, theoretical and Monte Carlo results for the average frequency spacing between maxima. J. Acoust. Soc. Amer. 34 (1962) 76–80

    Article  Google Scholar 

  2. Borish, S.,: Extension of the image model to arbitrary polyhedra. J. Acoust. Soc. Amer. 75 (1985) 1827–1836

    Article  Google Scholar 

  3. Kuttruff, H.,: Simulierte Nachhallkurven in Rechteck-räumen mit diffusem Schallfeld. Acustica 25 (1971) 333–342; Nachhall und effektive Absorption in Räumen mit diffuser Wandreflexion. Acustica 35 (1976) 141–153

    Google Scholar 

  4. Carroll, M.M; Miles R.N.,: Steady-state sound in an enclosure with diffusely reflecting boundary. J. Acoust. Soc. Amer. 64 (1978) 1425–1436

    Article  Google Scholar 

  5. Andres, H.G., : Uber ein Gesetz die räumlichen Zufallsschwankung von Rauschpegeln in Räumen und seine Anwendung auf Schalleistungsmessungen. Acustica 16 (1965/66) 279–294

    Google Scholar 

  6. Waterhouse, R.V.,: Interference patterns in reverberant sound fields. J. Acoust. Soc. Amer. 27 (1955) 247–258

    Article  Google Scholar 

  7. Meyer, E.; Burgtorf, W., Damaske P.: Eine Apparatur zur elektroakustischen Nachbildung von Schallfeldern. Acustica 15 (1965) 339–344

    Google Scholar 

  8. Reichardt, W.; Schmidt, W.: Die Wahrnehmbarkeit von Veränderungen von Schallfeldparametern bei der Darbietung von Musik. Acustica 18 (1967) 274–282

    Google Scholar 

  9. Schroeder, M.R.; Gottlob, D.; Siebrasse, K.F.,: Comparative study of European concert halls: Correlation of subjective preference with geometry and acoustic parameters. J. Acoust. Soc. Amer. 56 (1974) 1195–1201

    Article  Google Scholar 

  10. Gottlob, D., Siebrasse, F.; Schroeder, M.R., (1975): In: Fortschr. d. Akustik — DAGA ’75, Physik-Verlag GmbH, Weinheim

    Google Scholar 

  11. Burgtorf, W.,: Untersuchungen zur Wahrnehmbarkeit verzögerter Schallsignale. Acustica 11 (1961) 97–111

    Google Scholar 

  12. Seraphim, H.-P.,: Uber die Wahrnehmbarkeit mehrerer Rück würfe von Sprachschall. Acustica 11 (1961) 80–91

    Google Scholar 

  13. Burgtorf, W., Oehlschlägel, H.K.,: Untersuchungen über die richtungsabhängige Wahrnehmbarkeit verzögerter Schallsignale. Acustica 14 (1964) 254–266

    Google Scholar 

  14. Schubert, P.,: Die Wahrnehmbarkeit von Rückwiirfen bei Musik. Z. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 78 (1969) 230–245

    Google Scholar 

  15. Barron, M.,: The effects of early reflections on subjective acoustical quality in concert halls. Thesis, University of Southampton, 1974

    Google Scholar 

  16. Cremer, L.,: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik, Band I: Geometrische Raumakustik, 1. Aufl. 1948 Stuttgart: S. Hirzel

    Google Scholar 

  17. Haas, H.,: Über den Einfluß eines Einfachechos auf die Hörsamkeit von Sprache. Acustica 1 (1951) 49–58

    Google Scholar 

  18. Meyer, E., Schodder, G.R.,: Uber den Einfluß von Schallrückwürfen auf Richtungslokalisation und Lautstärke von Sprache. Nachr. Akad. Wissensch. Göttingen, Math.-Phys. Kl. No. 6 (1952) 31–42

    Google Scholar 

  19. Muncey, R.W., Nickson, A.F.B., Dubout, P.,: The acceptability of speech and music with a single artificial echo. Acustica 3 (1953) 168–173

    Google Scholar 

  20. Atal, B.S.; Schroeder, M.R., ; Kuttruff, H.: Perception of coloration in filtered gaussian noise. Short time spectral analysis of the ear. Proc. 4th Intern. Congr. Acoustics, Copenhagen 1962, paper H 31

    Google Scholar 

  21. Bilsen, F.A.: Thresholds of perception pitch. Conclusions concerning coloration in room acoustics and correlation in the hearing organ. Acustica 19 (1967/68) 27–31

    Google Scholar 

  22. Thiele, R.: Richtungsverteilung und Zeitfolge der Schallrückwürfe in Räumen. Acustica 3 (1953) 291–302

    Google Scholar 

  23. Reichardt W.; Abdel Alim, O.; Schmidt, W.: Abhängigkeit der Grenzen zwischen brauchbarer und unbrauchbarer Durchsichtigkeit von der Art des Musikmotives, der Nachhallzeit und der Nachhalleinsatzzeit. Appl. Acoustics 7 (1974) 243–264

    Article  Google Scholar 

  24. Niese, H.: Die Prüfung des raumakustischen Echograd- Kriteriums mit Hilfe von Silbenverständlichkeits-messungen, Z. Hochfrequenztechn. u. Elektroakust. 66 (1957) 70–83; Acustica 11 (1961) 199–212

    Google Scholar 

  25. Lochner, J.P.A.; Burger, J.F.,: Optimum reverberation time for speech rooms based on hearing characteristics. Acustica 11 (1961) 195–200

    Google Scholar 

  26. Kürer, R.,: Zur Gewinnung von Einzahlkriterien bei Impulsmessungen in der Raumakustik. Acustica 21 (1969) 370–372

    Google Scholar 

  27. Houtgast, T., Steeneken, H.J.M., : The modulation transfer function in room acoustics as a predictor of speech intelligibility. Acustica 28 (1973) 66–73; Steeneken, H.J.M.; Houtgast, T.: A physical method for measuring speech-transmission quality. J. Acoust. Soc. Amer. 67 (1980) 318–326; Houtgast, T.: MTF: A physical correlate of speech intelligibility in rooms. Proc. 12th Intern. Congr. Acoustics, Toronto 1986, paper E4–13

    Google Scholar 

  28. Damaske, P.; Ando, Y.,: Interaural crosscorrelation for multichannel loudspeaker reproduction. Acustica 27 (1972) 232–238

    Google Scholar 

  29. Dietsch, L.; Kraak, W.,: Ein objektives Kriterium zur Erfassung von Echostörungen bei Musik- und Sprach-darbietungen. Acustica 60 (1986) 205–216

    Google Scholar 

  30. Sabine, W.C.,: Collected papers on acoustics. Cambridge: Harvard Univ. Press 1922

    Google Scholar 

  31. Knudsen, V.O.,: The hearing of speech in auditoriums. J. acoust. Soc. Amer. 1 (1929) 56–82

    Article  Google Scholar 

  32. Seraphim, H.-P.,: Untersuchungen über die Unterschiedsschwelle exponentiellen Abklingens von Rauschband-impulsen. Acustica 8 (1958) 280–284

    Google Scholar 

  33. Atal, B.S.; Schroeder, M.R.; Sessler, G.M., : Subjective reverberation time and its relation to sound decay. Proc. 5th Intern. Congr. Acoustics, Liege 1965, Paper G 32

    Google Scholar 

  34. Jordan, V.L.,: Acoustical criteria for auditoriums and their relation to model techniques. J. Acoust. Soc. Amer. 47 (1970) 408–412

    Article  Google Scholar 

  35. Beranek, L.L.,: Music, Acoustics and Architecture. New York: J. Wiley 1962

    Google Scholar 

  36. Kosten, C.W., : New method for the calculation of the reverberation time of halls for public assembly. Acustica 16 (1965/66) 325–330

    Google Scholar 

  37. Bruckmayer, F.,: Handbuch der Schalltechnik im Hochbau. Wien: Deuticke 1962

    Google Scholar 

  38. Deutscher Normenausschuß, Schallabsorptions- Tabelle. Berlin, Köln, Frankfurt: Beuth 1968

    Google Scholar 

  39. Schmidt, H.,: Schalltechnisches Taschenbuch ( 2. Aufl.) Düsseldorf: VDI-Verlag 1976

    Google Scholar 

  40. Meyer, E., Kuttruff, H., Kunstmann, D.,: Uber einige Messungen zur Schallabsorption von Publikum. Acu-stica 14 (1964) 119–124

    Google Scholar 

  41. Beranek, L.L.,: Audience and seat absorption in large halls. J. Acoust. Soc. Amer. 32 (1960) 661–670

    Article  Google Scholar 

  42. Bass, H.E.; Bauer, H.-J.; Evans, L.B.: Atmospheric absorption of sound: analytical expressions. J. Acoust. Soc. Amer. 52 (1972) 821–825

    Article  Google Scholar 

  43. Kuttruff, H.: Room acoustics ( 3rd ed. ). London: Applied Science Publishers 1991

    Google Scholar 

  44. Cremer, L.: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Bd. II: Statistische Raumakustik. Stuttgart: Hirzel 1961

    Google Scholar 

  45. Vermeulen, R.; De Boer, V.,: Optische Modellversuche zur Untersuchung der Hörsamkeit von Schauspielhäusern. Philips Techn. Rundsch. 1 (1936) 46–52

    Google Scholar 

  46. Vermeulen, R.: Die Untersuchung der Richtungsverteilung des Schalles in Sälen mittels optischer Modelle. Philips Techn. Rundsch. 5 (1940) 329–331

    Google Scholar 

  47. Spandöck, F.,: Akustische Modellversuche. Ann. d. Physik V. 20 (1934) 345

    Article  Google Scholar 

  48. Brebeck, P.,: Die Schall- und Ultraschallabsorption von Materialien in Theorie und Praxis, insbesondere im Hinblick auf den Bau akustisch ähnlicher Modelle im Maßstab 1:10. Diss. TH München, 1967

    Google Scholar 

  49. Brebeck, P.; Bücklein, R.; Krauth, E.; Spandöck, F.,: Akustisch-ähnliche Modelle als Hilfsmittel für die Raumakustik. Acustica 18 (1967) 213–226

    Google Scholar 

  50. Els, H.; Blauert, J.,: A measuring system for acoustic scale models. Proc. Vancouver Symposium, 12th Intern. Congr. Acoustics (1986), 65–70

    Google Scholar 

  51. N. Xiang,: Ein Miniaturkunstkopf für binaurale Raumsimulation mittels eines verkleinerten raumakusti-schen Modells im Maßstab 1:10. Fortschr. der Akustik -DAGA ’90, Bad Honnef: DPG-GmbH 1990, 831–834

    Google Scholar 

  52. Fasbender, J.,: Über Messungen des Seitenschallanteils in verschiedenen Sälen und Raummodellen. Appl. Acoust. 16 (1983) 11–30

    Article  Google Scholar 

  53. Schroeder, M.R.; Atal, B.S.; Bird, C., : Digital computers in room acoustics. Proc. 4th Intern. Congr. Acoustics 1962, Copenhagen, Paper M 21

    Google Scholar 

  54. Krokstad, A., Strom, S.; Sørsdal, S.: Calculating the acoustical room response by the use of a ray tracing technique, J. Sound Vibr. 8 (1968) 118–124; Fifteen years experience with computerized ray tracing. Appl. Acoust. 16 (1983) 291–312

    Google Scholar 

  55. Stephenson, U.,: Eine Schallteilchen-Simulation zur Berechnung der für die Hörsamkeit in Konzertsälen maßgebenden Parameter. Acustica 59 (1985) 1–20

    Google Scholar 

  56. Vorländer, M.,: Ein Strahlverfolgungs-Verfahren zur Berechnung von Schallfeldern in Räumen. Acustica 65 (1988) 138–148

    Google Scholar 

  57. Stephenson, U., Mechel, F.P.,: Wie werden Schall-teilchen gebeugt? Fortschr. der Akustik - DAGA ’86, Bad Honnef: DPG-GmbH 1986, 605–608

    Google Scholar 

  58. Allen, S.P.; Berkley, D.A.,: Image method for efficiently simulating small-room acoustics. J. Acoust. Soc. Amer. 65 (1979) 943–950

    Article  Google Scholar 

  59. Vian, S.P; Van Maercke, D.,: Calculation of the room impulse response using a ray-tracing method. Proc. Vancouver Symposium, 12th Inter. Congr. Acoustics (1986), 74–78

    Google Scholar 

  60. Vorländer, M.: Simulation of the transient and steady- state sound propagation in rooms using a new combined ray-tracing/ image-source algorithm. J. Acoust. Soc. Amer. 86 (1989) 172–178

    Article  Google Scholar 

  61. Martin, J.; Vian, S.P: Binaural sound simulation of concert halls by a beam tracing method. Proc. 13th Intern. Congr. Acoustics 1989, Belgrade, 253–256

    Google Scholar 

  62. Kuttruff, H.; Vorländer, M.; Classen, T.,: Zur gehörmäßigen Beurteilung der Akustik von simulierten Räumen. Acustica 70 (1990) 230–231

    Google Scholar 

  63. Schmitz, A.; Vorländer, M.: Messung von Außenohr stoß antworten mit Maximalfolgen-Hadamard-Transformation und deren Anwendung bei Inversionsversuchen. Acustica 71 (1990) 257–268

    Google Scholar 

  64. Meyer, E., Kuttruff, H.; Schulte, F.,: Versuche zur Schallausbreitung über Publikum, Acustica 15 (1965) 175–182

    Google Scholar 

  65. Schultz, T.J.; Watters, B.G.,: Propagation of sound across audience seating. J. Acoust. Soc. Amer. 36 (1964) 885–902

    Article  Google Scholar 

  66. Cremer, L.; Müller H.A.,: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik, Bd. I. Stuttgart: Hirzel 1978

    Google Scholar 

  67. Cremer, L.; Keidel, L.; Müller, H.A.,: Die akustischen Eigenschaften des großen und des mittleren Saales der neuen Liederhalle in Stuttgart. Acustica 6 (1956) 466–474

    Google Scholar 

  68. Kuttruff, H.,: Acoustical design of the Chiang Kai Shek Cultural Centre in Taipei. Appl. Acoust. 27 (1989) 27–46

    Article  Google Scholar 

  69. Fasold, W., : Akustische Maßnahmen im Neuen Gewandhaus Leipzig. Bauforschg., Baupraxis (1982) H. 117

    Google Scholar 

  70. Parkin, P.H.; Allen, W.A.; Purkis, H.J.; Scholes, W.E.,: The acoustics of the Royal Festival Hall, London. Acustica 3 (1953) 1–21

    Google Scholar 

  71. Cremer, L.,: Die räum- und bauakustischen Maßnahmen beim Wiederaufbau der Berliner Philharmonie. Schalltechn. 24 (1964) 1–11

    Google Scholar 

  72. Parkin, P.H.; Morgan, K.,: “Assisted Resonance” in the Royal Festival Hall, London: 1965–1969. J. Acoust. Soc. Amer. 48 (1970) 1025–1035

    Google Scholar 

  73. Kühl, W.,: Über Versuche zur Ermittlung der günstigsten Nachhallzeit großer Musikstudios. Acustica 4 (1954) 618–634

    Google Scholar 

  74. Meyer, J.: Zum Höreindruck des Musikers auf dem Konzertpodium, Fortschr. der Akustik — DAGA ’84, Bad Honnef: DPG-GmbH 1984, 81–92

    Google Scholar 

  75. Marshall, A.H.; Gottlob, D.; Alrutz, H.,: Acoustical conditions preferred for ensemble. J. Acoust. Soc. Amer. 64 (1978) 1437–1442

    Article  Google Scholar 

  76. Jordan, V.L.,: Room acoustics and architectural acoustics development in recent years. Appl. Acoust. 2 (1969) 59–81. Auditoria acoustics: Development in recent years. Appl. Acoust. 8 (1975) 217–235

    Google Scholar 

  77. Reichardt, W.,: Die Akustik des Zuschauerraums der Staatsoper Berlin, Unter den Linden. Z. Hochfrequenz-tech. u. Elektroakust. 70 (1961), 119

    Google Scholar 

  78. Furrer, W.; Lauber, A.: Raum- und Bauakustik, Lärmabwehr. Basel, Stuttgart: Birkhäuser 1972

    Google Scholar 

  79. Cremer, L.; Nutsch, J.; Zemke, HJ.,: Die akustischen Maßnahmen beim Wiederaufbau der deutschen Oper Berlin. Acustica 12 (1962) 428–432

    Google Scholar 

  80. Kraak, W.,: Persönliche Mitteilung (1990)

    Google Scholar 

  81. Jordan, V.L.,: Acoustical design of concert halls and theatres. London: Applied Science Publishers 1980

    Google Scholar 

  82. Meyer, E.; Kuttruff, H.,: Zur Raumakustik einer großen Festhalle. Acustica 14 (1964) 138–147

    Google Scholar 

  83. Franssen, N. V.,: Sur l’amplification des champs acoustiques. Acustica 20 (1968) 315–323

    Google Scholar 

  84. Berkhout, A.J.,: A holographic approach to acoustic control. J. Audio Eng. Soc. 36 (1988) 977–995

    Google Scholar 

  85. MacWilliams, F.J.; Sloane, A.,: Pseudorandom se-quences and arrays. Proc. IEEE 64 (1976) 1715–1729

    Article  MathSciNet  Google Scholar 

  86. Alrutz, H.; Schroeder, M.R.,: A fast Hadamard transform method for the evaluation of measurements using pseudorandom test signals. Proc. 11th Inter. Congr. Acoustics 1983, Paris, Vol. 6, 235–238

    Google Scholar 

  87. Borish, J.; Angell, J.B.,: An efficient algorithm for measuring the impulse response using pseudorandom noise. J. Audio Eng. Soc. 31 (1983), 478–487

    Google Scholar 

  88. Schroeder, M.R.,: New method of measuring rever-beration time. J. Acoust. Soc. Amer. 37 (1965) 409–412

    Article  Google Scholar 

  89. Houtgast, T.; Steeneken, H.J.M.,: A multi-language evaluation of the RASTI-method for estimating speech intelligibility in auditoria. Acustica 54 (1984) 186–199

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1994 Springer-Verlag Berlin, Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Kuttruff, H. (1994). Raumakustik. In: Heckl, M., Müller, H.A. (eds) Taschenbuch der Technischen Akustik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97356-7_23

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-97356-7_23

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-97357-4

  • Online ISBN: 978-3-642-97356-7

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics