Localización de fuentes sonoras mediante reconocimiento de del vector de intensidad acústica y la técnica de Beamforming haciendo uso de la Sonda P-U
In this document are presented how, by the use of the Microflown Technologies’s P-U probe, is obtained the localization of a sound source. This source localization is tackled by two techniques: by the recognition of the acoustic intensity vector and using the beamforming technique. Also, this docume...
- Autores:
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Araque Argüelles, César Augusto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
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- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/4329
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/4329
- Palabra clave:
- Localización
Vector de intensidad acústica
Sonda P-U
Formación de haz
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In this document are presented how, by the use of the Microflown Technologies’s P-U probe, is obtained the localization of a sound source. This source localization is tackled by two techniques: by the recognition of the acoustic intensity vector and using the beamforming technique. Also, this document presents the methods to carry out the measurements, the restrictions of the source characteristics, the limitations of both techniques and the actual used procedures. The localization is plied to two different sound sources, an electroacoustic source radiating a controlled signal and a non-electric-acoustic source (a blender motor). For both sources it is wanted to obtain its localization in two different places: A closed space, with low levels of background noise and controlled absorption, and an open space. From the results it’s made comparison between the found localization for different frequencies, between the evaluated sources and between the chosen places. |
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[1] D. García Escribano y E. Tijs, «Measuremen of the Acoustic Noise Map Using Acoustic Vector Sensors,» de Inter Noise, Osaka, 2011. [2] H.-E. de Bree, P. Leussink, T. Korthorst, H. Jansen, T. S. Lammerink y M. Elwenspoek, «The u-Flown: a novel device for measuring acoustic flows,» Sensors and Actuators, vol. 54, pp. 552-557, 1996. [3] H.-E. de Bree, W. Druyvesteyn, E. Berenschot y M. Elwenspoek, «Three-Dimensional Sound Intensity Measuremenst using Microflown Particle Velocity Sensors,» IEEE, pp. 124-129, 1999. [4] H.-E. de Bree, «The Microflown: An Acoustic Particle Velocity Sensor,» Acoustics Australia, vol. 31, nº 3, pp. 91-94, 2003. [5] H.-E. de B ree, C. Ostendorf y T. Basten, «An acoustic based approach to locate low frequency noise sources in 3D,» Rotterdam, 2009. [6] J. T. Fricke, H.-E. de bree y A. Siegel, «Source localization with acoustic vector sensor,» IEEE, pp. 1-6, 2009. [7] D. Fernández Comesaña, S. Steltenpool, G. Carrillo Pousa, H.-E. de Bree y K. R. Holland, «Scan and Paint: Theory and Practice of a Sound Field Visualization Method,» Hindawi, vol. 2013, nº 241958, pp. 1-11, 2013. [8] D. Fernández Comesaña, D. García Escribano y H.-E. de Bree, «"Virtual Phased Arrays" Nueva técnica de medida para localización de fuentes de ruido,» Évora, 2012. [9] D. Fernández Comesaña, J. Wind, A. Grosso y K. Holland, «Far field source localization using two transducers: A "Virtual Array" approach,» de 18th International Congress on Sound and Vibration , Rio de Janeiro, 2011. [10] D. Fernández Comesaña, E. Férnandez-Grande, E. Tiana-Roig y K. R. Hollan , «A novel deconvoltion beamforming algorithm for cirtual phased arrays.,» de Internoise, Innsbruck, 2013. [11] F. A. Everest y K. C. Pohlmann, «Sound in the Free Field,» de Master Handbook of Acoustics, McGraw Hill, 2009, pp. 33-34. [12] H.-E. de Bree, «Intensity Verification,» de The Microflown E-Book, Twente, Microflown Technologies, 2009, pp. 1-2. [13] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens y J. V. Sanders, «The Acoustic Wave Equation and Simple Solutions,» de Fundamental of Acoustics, John Wiley & Sons,Inc., 2000, pp. 125- 126. [14] D. Fernández Comesaña, Scan-Based sound visualization methods using sound pressure and particle velocity, Southampton: University of Southampton, 2014, pp. 72-73. [15] H.-E. de bree , «The Microflown,» de The Microflown E-Book, Twente, Microflown Technologies, 2007, pp. 3-5. [16] Microflown Technologies, Datasheet PU Sound Probe, 2006. [17] W. Liu y S. Weiss, de Wideband Beamforming Concepts and Techniques, West Sussex, John Wiley & Sons, 2010, pp. 1-2. [18] Microflown Technologies, «Scan and Paint Manual,» 2013. [En línea]. Available: https://goo.gl/I8T0Ra. [Último acceso: 2016]. [19] Microflown Technologies, «PU-regular,» 2014. [En línea]. Available: goo.gl/Sl02lq. [Último acceso: 2016]. [20] Microflown Technologies, «Scout 422 Datasheet,» 2014. [En línea]. Available: https://goo.gl/vwNEBC. [Último acceso: 2016]. [21] Microflown Technologies, «Scan & Paint VPA Manual,» 2014. [En línea]. Available: https://goo.gl/ZUOPv5. [Último acceso: 2016]. [22] D. Férnandez Coomesaña, B. Zjamsek, A. Grosso y K. Holland, «Assessing Vehicle Exterior Noise Using A Virtual Phased Array (VPA),» SAE International, vol. 2013, nº 1968, pp. 1- 7, 2013. |
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Comunidad Científica y AcadémicaAcosta Agudelo, Oscar Esneiderc5db9338-9a0b-49c8-9cc3-b376309cd542-1Araque Argüelles, César Augustoebb983e7-598c-4bed-96f2-d963afe8a190-12017-08-09T19:44:26Z2017-08-09T19:44:26Z20162017-08-09In this document are presented how, by the use of the Microflown Technologies’s P-U probe, is obtained the localization of a sound source. This source localization is tackled by two techniques: by the recognition of the acoustic intensity vector and using the beamforming technique. Also, this document presents the methods to carry out the measurements, the restrictions of the source characteristics, the limitations of both techniques and the actual used procedures. The localization is plied to two different sound sources, an electroacoustic source radiating a controlled signal and a non-electric-acoustic source (a blender motor). For both sources it is wanted to obtain its localization in two different places: A closed space, with low levels of background noise and controlled absorption, and an open space. From the results it’s made comparison between the found localization for different frequencies, between the evaluated sources and between the chosen places.En este documento se presenta cómo, a partir del uso de la sonda P-U de Microflown Technologies, se logra obtener la localización de una fuente sonora. Esta localización de la fuente se logra mediante el uso de 2 técnicas: a partir del reconocimiento del vector de intensidad acústica y a partir de la técnica de formación de haz (beamforming). Así mismo, se presentan las metodologías para llevar a cabo las mediciones, las restricciones en las características de la fuente que se desea localizar, las limitaciones que presentan ambos métodos usados y los procedimientos utilizados para la realización de las mediciones. Se toman dos diferentes fuentes para localizar, una fuente electroacústica emitiendo una señal controlada y una fuente no electroacústica (base-motor de licuadora). Para ambas fuentes evaluadas se buscó obtener la localización en dos diferentes espacios: un espacio cerrado con bajo nivel de ruido de fondo y absorción controlada y un espacio abierto. De los resultados obtenidos se realizan comparaciones entre la localización hallada para diferentes frecuencias, entre las fuentes evaluadas y para los espacios escogidospdf71 páginasRecurso en lineaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10819/4329spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] D. García Escribano y E. Tijs, «Measuremen of the Acoustic Noise Map Using Acoustic Vector Sensors,» de Inter Noise, Osaka, 2011.[2] H.-E. de Bree, P. Leussink, T. Korthorst, H. Jansen, T. S. Lammerink y M. Elwenspoek, «The u-Flown: a novel device for measuring acoustic flows,» Sensors and Actuators, vol. 54, pp. 552-557, 1996.[3] H.-E. de Bree, W. Druyvesteyn, E. Berenschot y M. Elwenspoek, «Three-Dimensional Sound Intensity Measuremenst using Microflown Particle Velocity Sensors,» IEEE, pp. 124-129, 1999.[4] H.-E. de Bree, «The Microflown: An Acoustic Particle Velocity Sensor,» Acoustics Australia, vol. 31, nº 3, pp. 91-94, 2003.[5] H.-E. de B ree, C. Ostendorf y T. Basten, «An acoustic based approach to locate low frequency noise sources in 3D,» Rotterdam, 2009.[6] J. T. Fricke, H.-E. de bree y A. Siegel, «Source localization with acoustic vector sensor,» IEEE, pp. 1-6, 2009.[7] D. Fernández Comesaña, S. Steltenpool, G. Carrillo Pousa, H.-E. de Bree y K. R. Holland, «Scan and Paint: Theory and Practice of a Sound Field Visualization Method,» Hindawi, vol. 2013, nº 241958, pp. 1-11, 2013.[8] D. Fernández Comesaña, D. García Escribano y H.-E. de Bree, «"Virtual Phased Arrays" Nueva técnica de medida para localización de fuentes de ruido,» Évora, 2012.[9] D. Fernández Comesaña, J. Wind, A. Grosso y K. Holland, «Far field source localization using two transducers: A "Virtual Array" approach,» de 18th International Congress on Sound and Vibration , Rio de Janeiro, 2011.[10] D. Fernández Comesaña, E. Férnandez-Grande, E. Tiana-Roig y K. R. Hollan , «A novel deconvoltion beamforming algorithm for cirtual phased arrays.,» de Internoise, Innsbruck, 2013.[11] F. A. Everest y K. C. Pohlmann, «Sound in the Free Field,» de Master Handbook of Acoustics, McGraw Hill, 2009, pp. 33-34.[12] H.-E. de Bree, «Intensity Verification,» de The Microflown E-Book, Twente, Microflown Technologies, 2009, pp. 1-2.[13] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens y J. V. Sanders, «The Acoustic Wave Equation and Simple Solutions,» de Fundamental of Acoustics, John Wiley & Sons,Inc., 2000, pp. 125- 126.[14] D. Fernández Comesaña, Scan-Based sound visualization methods using sound pressure and particle velocity, Southampton: University of Southampton, 2014, pp. 72-73.[15] H.-E. de bree , «The Microflown,» de The Microflown E-Book, Twente, Microflown Technologies, 2007, pp. 3-5.[16] Microflown Technologies, Datasheet PU Sound Probe, 2006.[17] W. Liu y S. Weiss, de Wideband Beamforming Concepts and Techniques, West Sussex, John Wiley & Sons, 2010, pp. 1-2.[18] Microflown Technologies, «Scan and Paint Manual,» 2013. [En línea]. Available: https://goo.gl/I8T0Ra. [Último acceso: 2016].[19] Microflown Technologies, «PU-regular,» 2014. [En línea]. Available: goo.gl/Sl02lq. [Último acceso: 2016].[20] Microflown Technologies, «Scout 422 Datasheet,» 2014. [En línea]. Available: https://goo.gl/vwNEBC. [Último acceso: 2016].[21] Microflown Technologies, «Scan & Paint VPA Manual,» 2014. [En línea]. Available: https://goo.gl/ZUOPv5. [Último acceso: 2016].[22] D. Férnandez Coomesaña, B. Zjamsek, A. Grosso y K. 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