4. PROJECT EXECUTION
4.2. COnsideration of human factors
4.2.2. Task analysis
Quanto ao sistema de medição, uma sugestão é de que as funções de transferência de cada componente sejam medidas para verificar e, eventualmente, compensar os efeitos introduzidos por estes componentes na medição das respostas impulsivas das salas. Para melhorar a relação sinal/ruído das medições em baixas freqüências é sugerido que algumas das providências citadas na seção anterior sejam tomadas.
Como visto, os parâmetros acústicos geralmente utilizados para avaliar a qualidade acústica de um ambiente fechado podem ser obtidos das respostas impulsivas deste ambiente. No entanto, o procedimento para a obtenção destes parâmetros pode ser feito de diversas formas. Lundeby et al. [23], como visto no capítulo 3 (seção 3.5), afirma que diferenças podem existir se a resposta impulsiva for filtrada e depois limitada por janelas temporais, ou se esta for limitada e depois filtrada. Estudos mais aprofundados podem ser feitos, com o objetivo de investigar a importância das diferenças verificadas, dependendo do tipo de procedimento adotado.
aprofundada do fenômeno de espalhamento, com o objetivo de criar um novo tipo de modelo que pudesse ser incorporado aos algoritmos de raios acústicos, diminuindo o grau de incerteza que atualmente é verificado no momento de atribuir valores aos coeficientes de difusão das superfícies (atualmente avaliados pela simples inspeção visual).
O fenômeno da atenuação das ondas sonoras incidentes em ângulos muito grandes (com relação à normal) sobre a área ocupada pelas poltronas, e a incorporação de algum modelo que leve em conta este efeito, em algoritmos de raios acústicos, também é um assunto de preocupação atual.
A aplicação de outros métodos para a previsão das respostas impulsivas em salas tem sido verificadas, principalmente para baixas freqüências. Como citado anteriormente, um trabalho publicado por Terai e Kawai [7] descreve o uso do método dos elementos de contorno para a obtenção de respostas impulsivas de uma sala de concerto para freqüências até 1000 Hz. Estudos mais extensivos podem ser feitos, com a finalidade de investigar o quanto métodos alternativos podem contribuir para a previsão do campo acústico de salas.
A boa previsão de respostas impulsivas é importante também para técnicas de auralização (seção 2.3.5), uma área promissora, de aplicações diversas, tanto como no desenvolvimento de ferramentas de auxílio durante projetos acústicos de ambientes, como na indústria de áudio.
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