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Die Akustik von griechisch ἀkoyein ausgesprochen akuein horen bzw akoustikos das Gehor betreffend ist die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung Im Wissenschaftsgebiet sind eine Vielzahl damit zusammenhangender Gesichtspunkte enthalten so die Entstehung und Erzeugung die Ausbreitung die Beeinflussung und die Analyse von Schall seine Wahrnehmung durch das Gehor und die Wirkung auf Menschen und Tiere Akustik ist ein interdisziplinares Fachgebiet das auf Erkenntnissen aus zahlreichen Fachgebieten aufbaut unter anderem der Physik der Psychologie der Nachrichtentechnik und der Materialwissenschaft Akustik wird auch unscharf in drei Teilgebiete unterteilt 1 Die physikalische Akustik oft auch nur als Akustik bezeichnet umfasst insbesondere Teilgebiete der klassischen Mechanik die physiologische Akustik behandelt Schallaufnahme und Schallubertragung in den Gehororganen und die psychologische Akustik die Umsetzung der akustischen Nervenreizung in die Horempfindung Zu den wichtigsten Anwendungen der Akustik gehoren die Erforschung und Minderung von Larm das Bemuhen einen Wohlklang hervorzurufen oder eine akustische Information etwa einen Ton zu ubertragen Ausserdem ist der Einsatz von Schall zur Diagnose oder zu technischen Zwecken eine wichtige Anwendung der Akustik Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Antike und Mittelalter 1 2 Fruhe Neuzeit 1 3 19 Jahrhundert 1 4 20 Jahrhundert 2 Teilgebiete 3 Analysemethoden 3 1 Frequenzanalyse 3 2 Resonanzanalyse 3 3 Ordnungsanalyse 4 Laborraume 4 1 Reflexionsarmer Raum 4 2 Freifeldraum 4 3 Hallraum 5 Akustik in der Natur 5 1 Akustik bei Lebewesen 5 2 Lautlehre 6 Berufsausbildung 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenAntike und Mittelalter Bearbeiten Helmholtz Resonator aus Messing von ca 1900Als eine erste systematische Beschaftigung mit der Akustik gilt die Einfuhrung von Tonsystemen und Stimmungen in der Musik im 3 Jahrtausend v Chr in China Aus der abendlandischen Antike ist eine wissenschaftliche Beschaftigung mit der Akustik unter anderem von Pythagoras von Samos ca 570 510 v Chr uberliefert der den Zusammenhang von Saitenlange und Tonhohe beim Monochord mathematisch analysierte manche ihm zugeschriebene Erkenntnisse wie etwa Pythagoras in der Schmiede sind allerdings eher als Legende einzustufen Im 8 Kapitel seines Werkes De Anima Von der Seele beschrieb Aristoteles um 350 v Chr den physikalischen Wellencharakter des Schalls als raumliche Bewegung Erschutterung und durch periodischen Druck erzeugtes Ausdehnen und Zusammenziehen der Luft ebenso wie die Abhangigkeit des Schalls von einem Medium in dem er sich ausbreiten kann wie etwa Luft oder Wasser 2 3 Im um c 290 v Chr entstandenen fruher Aristoteles und heute allgemein Straton von Lampsakos zugeschriebenen allein in Auszugen im Kommentar zur Harmonielehre des Ptolemaios von Porphyrios uberlieferten Werk De audibilibus Von horbaren Dingen findet sich eine Abhandlung uber die Abhangigkeit der Tonhohe von der Schwingungsfrequenz der Schallwellen in der Luft 4 Chrysippos von Soli 281 208 v Chr beschrieb den Wellencharakter von Schall durch einen Vergleich mit Wellen auf der Wasseroberflache Der romische Architekt Vitruv ca 80 10 v Chr analysierte die Schallausbreitung in Amphitheatern und vermutete die Ausbreitung von Schall als Kugelwelle Er beschrieb ebenfalls die Wirkungsweise von Helmholtz Resonatoren zur Absorption tieffrequenten Schalls Dem islamischen Gelehrten al Biruni wird fur die Zeit um 1000 die Entdeckung zugeschrieben dass der Schall sich um ein Vielfaches langsamer bewege als das Licht 5 6 Fruhe Neuzeit Bearbeiten Leonardo da Vinci 1452 1519 war unter anderem bekannt dass Luft als Medium zur Ausbreitung des Schalls erforderlich ist und dass sich Schall mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreitet Von dem Priester Mathematiker und Musiktheoretiker Marin Mersenne 1588 1648 stammt neben anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Natur des Schalls auch die erste Angabe einer experimentell bestimmten Schallgeschwindigkeit Galileo Galilei 1564 1642 beschrieb den fur die Akustik wichtigen Zusammenhang zwischen Tonhohe und Frequenz Galilei und Mersenne entdeckten etwa zeitgleich eine beim Instrumentenbau eingesetzte Formel zur exakten Berechnung der benotigten Masse Dicke Spannungsgrad und Schwingungsfrequenz einer Saite zur Hervorbringung bestimmter Tone Joseph Sauveur 1653 1716 fuhrte die Bezeichnung Akustik fur die Lehre vom Schall ein Isaac Newton 1643 1727 berechnete als erster die Schallgeschwindigkeit auf Grund theoretischer Uberlegungen wahrend Leonhard Euler 1707 1783 eine Wellengleichung fur Schall in der heute verwendeten Form fand Ernst Florens Friedrich Chladni 1756 1827 gilt als Begrunder der modernen experimentellen Akustik er fand die Chladnischen Klangfiguren die Eigenschwingungen von Platten sichtbar machen 19 Jahrhundert Bearbeiten Mit Beginn des 19 Jahrhunderts setzte eine intensive Beschaftigung mit der Akustik ein und zahlreiche Wissenschaftler widmeten sich dem Thema So fand Pierre Simon Laplace 1749 1827 das adiabatische Verhalten von Schall Georg Simon Ohm 1789 1854 postulierte die Fahigkeit des Gehors Klange in Grundtone und Harmonische aufzulosen Hermann von Helmholtz 1821 1894 erforschte die Tonempfindung und beschrieb den Helmholtz Resonator und John William Strutt 3 Baron Rayleigh 1842 1919 veroffentlichte die Theory of Sound mit zahlreichen mathematisch begrundeten Erkenntnissen die den Schall seine Entstehung und Ausbreitung betreffen In der zweiten Halfte des 19 Jahrhunderts werden erste akustische Mess und Aufzeichnungsgerate entwickelt so der Phonautograph von Edouard Leon Scott de Martinville 1817 1897 und spater der Phonograph von Thomas Alva Edison 1847 1931 August Kundt 1839 1894 entwickelte das Kundtsche Rohr und setzte es zur Messung des Schallabsorptionsgrades ein 20 Jahrhundert Bearbeiten Ab dem Beginn des 20 Jahrhunderts kam es zur breiten Anwendung der vorhandenen theoretischen Erkenntnisse zur Akustik So entwickelte sich die von Wallace Clement Sabine begrundete wissenschaftliche Raumakustik mit dem Ziel die Horsamkeit von Raumen zu verbessern Die Erfindung der Elektronenrohre 1907 ermoglichte den breiten Einsatz elektroakustischer Ubertragungstechnik Paul Langevin 1872 1946 verwendete Ultraschall zur technischen Ortung von Objekten unter Wasser Sonar Heinrich Barkhausen 1881 1956 erfand das erste Gerat zur Messung der Lautstarke Seit etwa 1930 erscheinen wissenschaftliche Fachzeitschriften die sich ausschliesslich Themen der Akustik widmen Zu einer der wichtigsten Anwendungen der Akustik entwickelt sich in der ersten Halfte des 20 Jahrhunderts auch die Minderung von Larm so wird zum Beispiel der Schalldampfer fur die Abgasanlage von Kraftfahrzeugen immer weiter verbessert Mit der Einfuhrung von Strahltriebwerken um 1950 und der fur den erfolgreichen Einsatz notwendigen Larmminderung entwickelte sich die Aeroakustik die wesentlich durch die Arbeiten von Michael James Lighthill 1924 1998 begrundet wurde Teilgebiete Bearbeiten Abgasschalldampfer an einem PkwInnerhalb der Akustik werden eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte behandelt Aeroakustik beschaftigt sich mit der Entstehung und Ausbreitung aerodynamisch erzeugter Gerausche und deren Minderung Audiometrie dient in der Medizin zur Vermessung von Parametern des menschlichen Gehors Bioakustik bezeichnet das Forschungsfeld der Tierstimmenforschung Elektroakustik beschaftigt sich mit der Aufnahme Verarbeitung und Wiedergabe von Schall Fahrzeugakustik behandelt alle Fragestellungen zum Thema Innen und Aussengerausch von Fahrzeugen Hydroakustik beschaftigt sich mit Wasserschall Larmforschung beschaftigt sich mit allen Aspekten der Larmerzeugung minderung und wahrnehmung Musikalische Akustik befasst sich mit der Erzeugung und Wahrnehmung von Musik Optoakustik Ozeanische Akustik als Teil der Meereskunde befasst sich mit Signalen aus der Unterwasserwelt der Meere das Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum fur Polar und Meeresforschung AWI in Bremerhaven unterhalt eine entsprechende Arbeitsgruppe 7 8 Phonetik beschaftigt sich mit der Sprachverarbeitung und kommunikation Physikalische Akustik behandelt die physikalischen Grundlagen der Akustik Psychoakustik behandelt Themen zur Schallwahrnehmung und zur subjektiven Beurteilung von Schall und zur Objektivierung der subjektiven Wahrnehmung in der Musikwissenschaft auch mit Hilfe der Musikpsychologie Raumakustik und Bauakustik behandeln die Fragestellungen der Schallubertragung in Gebauden und der Beschallung von Zuhorerraumen Technische Akustik behandelt Gerausche von Maschinen und Anlagen Thermoakustik behandelt die Wechselwirkung von thermischer Energie und akustischen SchwingungenAnalysemethoden BearbeitenFrequenzanalyse Bearbeiten Neben der Betrachtung zeitgemittelter Schallfeld und Schallenergiegrossen wird oft die zeitliche Auslenkung gemessen z B das Drucksignal und einer Frequenzanalyse unterzogen Fur den Zusammenhang des so erhaltenen Frequenzspektrums mit dem Klang siehe Klangspektrum Die zeitliche Veranderung innerhalb eines Schallereignisses wird durch Kurzzeit Fourier Transformation zuganglich Die Veranderungen des Spektrums beim Prozess der Schallabstrahlung ausbreitung und Messung bzw Wahrnehmung werden durch den jeweiligen Frequenzgang beschrieben Den Frequenzgang des Gehors berucksichtigen Frequenzbewertungskurven Resonanzanalyse Bearbeiten Hauptartikel Akustische Resonanzanalyse Die akustische Resonanzanalyse wertet die entstehenden Resonanzfrequenzen aus wenn ein Korper durch eine impulshafte Anregung wie etwa einen Schlag in Schwingung versetzt wird Ist der Korper ein schwingungsfahiges System so bilden sich uber einen gewissen Zeitraum bestimmte charakteristischen Frequenzen aus der Korper schwingt in den so genannten naturlichen Eigen oder Resonanzfrequenzen kurz Resonanzen Ordnungsanalyse Bearbeiten Hauptartikel Ordnungsanalyse Bei der Ordnungsanalyse werden Gerausche oder Schwingungen von rotierenden Maschinen analysiert wobei im Gegensatz zur Frequenzanalyse hierbei der Energiegehalt des Gerausches nicht uber der Frequenz sondern uber der Ordnung aufgetragen wird Die Ordnung entspricht dabei einem Vielfachen der Drehzahl Laborraume Bearbeiten Reflexionsarmer Raum Freifeldraum der TU Dresden 1000 m3 GesamtvolumenReflexionsarmer Raum Bearbeiten Ein reflexionsarmer Raum manchmal physikalisch unrichtig auch schalltoter Raum genannt besitzt Absorptionsmaterial an Decke und Wanden so dass nur minimale Reflexionen auftreten und Bedingungen wie in einem Direktfeld D Freifeld oder freiem Schallfeld herrschen wobei der Schalldruck mit 1 r nach dem Abstandsgesetz von einer Punktschallquelle abnimmt Solche Raume eignen sich fur Sprachaufzeichnungen und fur Versuche zur Lokalisation von Schallquellen Wird auf einer gedachten Hullflache um die Schallquelle die senkrecht durch diese Flache tretende Schallintensitat gemessen so kann die Schallleistung der Quelle bestimmt werden Ein reflexionsarmer Raum mit schallreflektierendem Boden wird in Angrenzung zum Freifeldraum als Halbfreifeldraum bezeichnet Freifeldraum Bearbeiten Ein Freifeldraum ist die spezielle Ausfuhrung eines reflexionsarmen Raumes Hier ist jedoch zusatzlich auch der Boden mit absorbierendem Material bedeckt Da der Boden durch diese Massnahme nicht mehr begehbar ist wird meistens ein schalldurchlassiges Gitter daruber angeordnet das den Zugang zum Messobjekt ermoglicht Derartige Raume werden in der akustischen Messtechnik eingesetzt um gezielte Schallquellenanalysen auch unter dem Messobjekt durchfuhren zu konnen Hallraum Bearbeiten Hallraum der TU DresdenEin Hallraum dagegen wird so konstruiert dass an jedem beliebigen Punkt im Schallfeld Reflexionen gleicher Grosse aus allen Richtungen zusammentreffen In einem idealen Hallraum herrscht daher mit Ausnahme des Bereiches direkt um die Schallquelle siehe Hallradius an jedem Ort derselbe Schalldruck Ein solches Schallfeld wird Diffusfeld genannt Da die Schallstrahlen aus allen Richtungen gleichzeitig einfallen ist in einem Diffusfeld keine Schallintensitat vorhanden Um Resonanzen in einem Hallraum zu vermeiden wird er im Allgemeinen ohne parallel zueinander stehende Wande und Decken gebaut Uber Nachhallzeit Messungen oder durch Referenzschallquellen kann der Raum kalibriert werden Hierbei wird die Differenz zwischen dem an einem beliebigen Ort im Raum weit genug ausserhalb des Hallradius gemessenen Schalldruckpegel und dem Schallleistungspegel einer Schallquelle bestimmt Diese Differenz ist frequenzabhangig und bleibt unverandert solange sich der Aufbau des Raumes und der Absorptionsgrad der Wande nicht andern In einem Hallraum kann daher die Schallleistung einer Quelle theoretisch mit einer einzigen Schalldruckmessung bestimmt werden Dieses ist z B fur Fragestellungen im Bereich des Schallschutzes sehr nutzlich Akustik in der Natur BearbeitenAkustik bei Lebewesen Bearbeiten Die meisten hoheren Tiere besitzen einen Horsinn Schall ist ein wichtiger Kommunikationskanal da er praktisch unmittelbare Fernwirkung besitzt Mit Lautausserungen ist den Tieren ein Mittel zur Reviermarkierung Partner oder Rudelsuche zum Auffinden von Beute und zur Mitteilung von Stimmungen Warnsignalen usw gegeben Der menschliche Horbereich liegt zwischen der Horschwelle und der Schmerzschwelle etwa 0 dB HL bis 110 dB HL Lautlehre Bearbeiten Hauptartikel Phonetik Bei der Erzeugung von Lauten im Rahmen der Lautlehre unterscheidet man im Allgemeinen zwischen stimmhaften und stimmlosen Phonemen Bei den stimmhaften Phonemen die als Vokale bezeichnet werden werden beim Kehlkopf durch Vibration der Stimmbander die Roh klange erzeugt die dann im Rachen und Nasenraum durch verschiedene willkurlich beeinflussbare oder unveranderliche individualspezifische Resonanzraume moduliert werden Bei stimmlosen Phonemen den Konsonanten ruhen die Stimmbander wobei der Laut durch Modulation des Luftstromes zustande kommt Beim Flustern werden selbst die Vokale nur durch Modulation des Spektrums des Rauschens eines hervorgepressten Luftstromes gebildet wobei die Stimmbander ruhen Berufsausbildung BearbeitenFachleute fur Akustik werden als Akustiker oder Akustikingenieur bezeichnet Die englischen Berufsbezeichnungen sind acoustical engineer oder acoustician Der ubliche Zugang zu diesem Arbeitsfeld ist ein Studium im Bereich Physik oder ein entsprechendes ingenieurwissenschaftliches Studium Horakustiker arbeiten im Fachbereich der Medizintechnik und verwenden in ihrem Beruf sowohl physikalisches als auch medizinisches Fachwissen Literatur BearbeitenFriedrich Zamminer Die Musik und die musikalischen Instrumente in ihrer Beziehung zu den Gesetzen der Akustik Ricker 1855 Online Wilhelm von Zahn Uber die akustische Analyse der Vocalklange Programm der Thomasschule in Leipzig 1871 A Edelmann Leipzig 1871 Dieter Ullmann Chladni und die Entwicklung der Akustik von 1750 1860 Birkhauser Basel 1996 ISBN 3 7643 5398 8 Science Networks Historical Studies 19 Hans Breuer dtv Atlas Physik Band 1 Mechanik Akustik Thermodynamik Optik dtv Verlag Munchen 1996 ISBN 3 423 03226 X Heinrich Kuttruff Akustik Hirzel Stuttgart 2004 ISBN 3 7776 1244 8 Gerhard Muller und Michael Moser Taschenbuch der Technischen Akustik 3 Auflage Springer Berlin 2003 ISBN 3 540 41242 5 Ivar Veit Technische Akustik Vogel Verlag Wurzburg 2005 ISBN 3 8343 3013 2 Jens Ulrich und Eckhard Hoffmann Horakustik Theorie und Praxis DOZ Verlag 2007 ISBN 978 3 922269 80 9 Weblinks Bearbeiten Commons Akustik Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Akustik Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Wikibooks Grundlagen der Akustik Lern und Lehrmaterialien Einfuhrung in die Raumakustik und Beschallungstechnik Begriffsdefinitionen aus Akustik und Beschallungstechnik Musikalische Akustik PDF 264 kB Akustik Gehor Psychoakustik Akustik und Musik beinhaltet weiterfuhrende Links mit Grafik und Klangbeispielen Glossar Akustik mit Fachbegriffen PDF 1516 kB Sammlung von Fachartikeln in der Tontechnik Informationen der Bundesagentur fur Arbeit uber den Beruf Akustiker in bzw Akustikingenieur inEinzelnachweise Bearbeiten H Backhaus Akustik Handbuch der Physik Band 8 1927 Nachdruck online in Auszugen verfugbar H Backhaus J Friese E M v Hornbostel A Kalahne H Lichte E Lubcke E Meyer E Michel C V Raman H Sell F Trendelenburg Akustik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 642 47352 4 S 477 google com Eric J Heller How sound propagates S 1 aus ders Why You Hear What You Hear Princeton University Press 2012 ISBN 978 0 691 14859 5 Heller und andere englischsprachige Quellen zitieren das 8 Kapitel von De Anima als Treatise on Sound and Hearing obwohl das Kapitel in deutschen Ubersetzungen keinen Titel ausser den Nummer hat Die hier zitierte deutsche Ubersetzung der Stellen erfolgt nach Von der Seele und von der Welt ubers von C H Weisse 1829 bis auf das Ausdehnen und Zusammenziehen der Luft das in der englischen Ubersetzung bei Heller als air being contracted and expanded auftaucht von Weisse jedoch als das Fliessen von vieler und zusammengedrangter Luft bzw dass die Luft in Masse abspringt und erschuttert wird ubersetzt wird Es ist schwer die genaue Stelle fur air being contracted and expanded in der deutschen Ubersetzung zu finden obwohl dieses Aristoteleszitat seit dem 19 Jahrhundert in diversen englischen Abhandlungen zum Thema auftaucht wie etwa der in der nachsten Fussnote genannten Quelle Whewell Whewell William History of the inductive sciences From the earliest to the present times Buch 2 Cambridge ISBN 978 0 511 73434 2 S 295 Barker Andrew Greek musical writings Cambridge 2004 Cambridge University Press ISBN 0 521 38911 9 S 98 OCLC 63122899 Sparavigna Amelia Carolina 2013 The Science of Al Biruni International Journal of Sciences Nr 2 Dezember 2013 S 52 60 Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al Biruni School of Mathematics and Statistics University of St Andrews Schottland November 1999 awi de Ozeanische Akustik 4 Marz 2017 deutschlandfunk de Horspiel 17 Dezember 2017 In darkness let me dwell Lieder aus der Finsternis 4 Marz 2017 Normdaten Sachbegriff GND 4000988 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Akustik amp oldid 235561153