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PPRRIITT RRIITT –– Misura 4 "Sviluppo di rete" Misura 4 "Sviluppo di rete"

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Academic year: 2021

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(1)

P P RRIITT RRIITT Misura 4 "Sviluppo di rete" Misura 4 "Sviluppo di rete"

Azione A – Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico

Laboratorio di Acustica e Vibrazioni (LAV) Laboratorio di Acustica e Vibrazioni (LAV)

Enrico Armelloni

OR 5: “

OR 5: “ Tecniche avanzate di caratterizzazione delle Tecniche avanzate di caratterizzazione delle sorgenti sonore e modelli di interazione tra sorgente ed sorgenti sonore e modelli di interazione tra sorgente ed

ambiente industriale

ambiente industriale ” ”

(2)

Obiettivi:

Il progetto riguarda due aspetti del rumore industriale:

1. la diagnostica di tipo olografico, ossia l’olografia sonora delle sorgenti rumorose (impianti, macchinari, ecc);

2. la propagazione del rumore negli ambienti industriali.

Risultato atteso:

sviluppo di un sistema integrato audio/video in grado di

“vedere” l’emissione sonora di una qualsiasi sorgente di rumore, permettendone la sua caratterizzare acustica.

OR 5 - Descrizione e tempistica (1)

OR 5 - Descrizione e tempistica (1) : :

(3)

Schema dell’attività di ricerca:

1. Studio ed approfondimento teorico dei concetti (beamforming inversione multicanale) (Mesi: 1-12 e 19-27);

2. Costruzione di un prototipo di array microfonico integrato con una telecamera (Mesi: 4-16);

3. Sviluppo di un software dedicato alla gestione ed alla elaborazione dei segnali acquisiti (Mesi: 8-22);

4. Collaudo ed ottimizzazione delle varie componenti del sistema (hardware, algoritmi di elaborazione, ecc.) (Mesi: 18-29);

5. Caratterizzazione e misura di numerose sorgenti di rumore industriale (Mesi: 27-36);

OR 5 - Descrizione e tempistica (2)

OR 5 - Descrizione e tempistica (2) : :

(4)

OR 5 - Descrizione e tempistica (3) OR 5 - Descrizione e tempistica (3) : :

1. Studio teorico (Mesi: 1-12 e 19-27);

2. Costruzione array (Mesi: 4-16);

3. Sviluppo software (Mesi: 8-22);

4. Collaudo ed ottimizzazione sistema (Mesi: 18-29);

5. Misure in ambiente industriale (Mesi: 27-36);

Inizio attività: Marzo 2005

(5)

1

( )

M m

(

m

( ))

m

b p t

   

κ κ

| |

( ) m

m t

c c

    rκ r κ

• Estensione  diffrazione  risoluzione

• Densità microfoni  Aliasing spaziale

1

( )

M

m m m

m

B w p t d

c

   

 

 

r

| |

dr - r

Distanza infinita (onde piane)

Distanza finita (onde sferiche)

Teoria: array di microfoni e beamforming

Teoria: array di microfoni e beamforming

(6)

Costruzione array di microfoni: set-up (1) Costruzione array di microfoni: set-up (1)

• Array di microfoni “circolare”

(7)

Costruzione array di microfoni: set-up (2) Costruzione array di microfoni: set-up (2)

• Array di microfoni “pseudo-random”

(8)

Sviluppo software: GUI Matlab® (1) Sviluppo software: GUI Matlab® (1)

Dati ingresso:

configurazione dell’array microfonico

distanza di messa a fuoco

numero di pixel acustici desiderati

tracce acustiche

(9)

Sviluppo software: GUI Matlab® (2)

Sviluppo software: GUI Matlab® (2)

(10)

Misure su nastro trasportatore:

Misure su nastro trasportatore:

(11)

Senza lamiera alla base

Misure su barriera antirumore:

Misure su barriera antirumore:

(12)

• Ottimizzazione dell’interfaccia grafica (Matlab®)

– Implementazione dell’inversione multicanle – comunicazione diretta con l’HW di acquisizione – banca dati di filtri per inversione multicanale

– “calibrazione spaziale”: estrazione alle mappe di dati quantitativi con significato fisico

– ascolto e visualizzazione spettro dei singoli pixel

• Realizzazione di un nuovo array di microfoni B&K in classe 1

Sviluppi futuri:

Sviluppi futuri:

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