The conference program will mainly focus on the lectures and posters of the topics mentioned in the right-hand column. In addition, structured sessions will be assembled in some fields of work, for which the contributions are initiated by the session chairs.

Physik der Elektrogitarre
Manfred Zollner,
Preisträger der Helmholtz-Medaille 2023,
OTH Regensburg (em.)
Tu, March 19, 2023, 10:45 am, Glashalle
Abstract
Die Elektrogitarre bietet ein höchst interessantes Ineinandergreifen unterschiedlichster Fachdisziplinen. Und man kann damit sogar im Wohnzimmer tätig werden, was bei anderen Forschungsobjekten eher schwierig ist (Unterwasserschall). Der Vortrag gibt einen Überblick über eine mehrstufige Signalverarbeitung: Die Saite als dispersive mechanische Leitung, gut zu beschreiben durch elektroakustische Analogien, komplexe Reflexionsfaktoren, verschiedene Dämpfungs¬mechanismen. Durch die Saitenschwingung im Magnetfeld ändert sich die Flussdichte, wodurch in einer Spule eine Spannung induziert wird. Ganz und gar nicht trivial: Die Materialparameter sind nichtlinear und anisotrop, induzierte Wirbelströme bewirken eine frequenzabhängige Feldverdrängung, die Induktivität wird frequenzabhängig. Der Messaufbau hierzu hätte es vermutlich ins Buch der Rekorde geschafft: Um Dehnwellenreflexionen zu minimieren, wurde an einer 30m langen Gitarrensaite gemessen! Auch die Schaltungstechnik bietet Besonderes, denn viele E-Gitarristen bevorzugen noch immer den eigentlich veralteten Röhrenverstärker. Weil sie diesen übersteuern, entsteht ein (angeblich) einzigartiger Sound. Was ist das Besondere einer Röhre, was kann sie, was der Transistor nicht kann? Es ist nicht schwierig, so ein nichtlineares System zu analysieren. Das Problem ist die Interpretation: was ist hörbar, was ist Mythos, was kann die Psychoakustik beschreiben, wo beginnt die Esoterik? Der Gitarrenlautsprecher ist im Vergleich hierzu wieder bekannteres Terrain: Beileibe nicht perfekt, mit (gewollt) stark zerklüftetem Frequenzgang und mächtig laut.

Gravitationswellenastronomie: Wir können das dunkle Universum hören!
Prof. Dr. Karsten Danzmann,
Albert Einstein Institut, Max Planck Institut für Gravitationsphysik und Leibniz Universität Hannover
Tu, March 19, 2023, 11:30 am, Glashalle
Abstract
Seit Tausenden von Jahren schauen wir das Universum mit unseren Augen an. Aber über 99% des Universums sind dunkel und werden niemals mit elektromagnetischen Wellen beobachtet werden. Seit dem 14. September 2015 ist alles anders: Gravitationswellen wurden entdeckt! Wir haben ein neues Sinnesorgan bekommen und können endlich die dunkle Seite des Universums hören. Die ersten Töne, die wir hörten, stammten von völlig unerwartet schweren Schwarzen Löchern. Gravitationswellen sind inzwischen zu einer neuen Art der Astronomie geworden. Hunderte von solchen Ereignissen werden inzwischen fast täglich registriert, mit Frequenzen von einigen Hertz bis zu einigen kHz. Und 2035 werden wir mit LISA, einem Observatorium im mHz Bereich, auch die niederfrequenten Quellen beobachten. Niemand weiß, welche anderen dunklen Geheimnisse dort draußen noch auf uns warten.

Fünfzig Mal DAGA – Forum und Wegweiser der Akustik und ihrer Entwicklung in Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Joachim Scheuren
Müller-BBM Industry Solutions GmbH, Planegg
We, March 20, 2023, 11:45 am, Glashalle
Abstract
Als sich am 16. September 1970 in Berlin etwa fünfhundert Teilnehmer zur ersten Gemeinschaftstagung „Akustik und Schwingungstechnik“ der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Akustik (DAGA)“ trafen, konnten sich vermutlich nur wenige vorstellen, dass dies der Beginn einer nicht nur dauerhaft erfolgreichen, sondern auch identitätsstiftenden Tagungsreihe der deutschsprachigen Akustik werden sollte. Schon bald wurden die alljährlichen DAGAs zum anwendungsübergreifenden Treffpunkt aller an der Akustik Interessierten, der neben einem regelmäßigen fachlichen Austausch auch die Wahrnehmung und Bündelung gemeinsamer Interessen ermöglichte. Dies hat, neben der wachsenden Bedeutung der Technischen Akustik in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, wesentlich dazu beigetragen, dass die moderne Akustik sich zu einer eigenständigen, sich ihrer selbst bewussten Disziplin entwickeln konnte.
Der Vortrag zeichnet die wechselseitige Entwicklung der deutschen Akustik und ihrer Tagung nach und zeigt dabei auch auf, wie sich aus der DAGA - als Spiegel und Triebkraft der Akustik - heraus ein erfolgreicher eigener Wissenschaftsverband, die Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA) entwickelte, die bald auch selbst die Verantwortung für die Durchführung der DAGA übernahm. Heute dokumentiert die fünfzigste DAGA auf eindrucksvolle Weise, wie die Akustik sich zu einer unverzichtbaren Querschnittsdisziplin moderner Wissenschaft und Technik entwickelt hat und welche Erwartungen und Herausforderungen sich für die Zukunft der Akustik und ihrer Tagung daraus ableiten lassen.

Strömungsakustik: Theorie und Benchmarking
Ass.Prof. Dr. Stefan Schoder,
Preisträger des Lothar-Cremer-Preises 2024,
TU Graz, Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik (IGTE)
Thu, March 21, 2023, 11:45 am, Glashalle
Abstract
Bei einer Vielzahl technischer Anwendungen, wie z.B. Flugzeugtriebwerken, Lüftungsanlagen oder Wärmepumpen, entsteht durch strömungsakustische Mechanismen Schall. Mit Annahme der klassischen Mechanik werden alle diese Anwendungen mit der Theorie der Erhaltungsgleichungen und der geeigneten Materialmodelle gelöst. Je nach Anwendungsgebiet können weitere Annahmen die strömungsakustische Berechnung vereinfachen. Die systematische Ableitung der Modelle nach physikalischer Genauigkeit und der Berechnungseffizienz lässt die Kategorisierung in eine Hierarchie von Modellen zu. Im einfachsten Fall wird Strömungsakustik über analytische Modelle in Form von Skalenmodellen beschrieben (Klasse 1), wie das Potenzgesetz von Lighthill oder die Methoden der VDI 2081 und VDI 3731 für technische Schallemissionen. Klasse 2 Modelle lassen empirische Faktoren einfließen, die durch Erfahrung in speziellen Situationen eine gute Prädiktion des Schalles erlauben. Die Klasse 3 Modelle bedienen sich einer numerischen Entkopplung von Strömung, Akustik und Struktur. Somit beschreibt diese Art von Modell eine reine Vorwärtskopplung. Abschließend und um die volle Fluid-Struktur-Akustik-Interaktion numerisch aufzulösen, werden die Feldgleichungen gekoppelt gelöst (Klasse 4). Die Klasse 4 Modelle zeichnen sich durch einen sehr hohen Rechenaufwand aus und stellen die Themen aktueller Forschung dar. Die jeweiligen Herausforderungen und Anwendungen werden anhand des EAA-Benchmark Falles FAN-01 (low pressure axial fan in a short duct) erläutert.
Akustik in Großraum-Schulen, offenen Lernlandschaften, Kitas, Krippen etc. (Kopie 2)
Organized by Carsten Ruhe & Christian Nocke
Diese strtukurierte Sitzung geht auf aktuelle Entwicklungen in Bildungsstätten ein. Neben der pandemiebedingten Diskussion im Lüftungsgeräte oder auch allgemeiner Passiv-Hausgebäude können neue Lernumgebungen wie offene Grundrisgestaltungen, gläserne Abtrennungen etc. vorgestellt und diskutiert werden. Beiträge zu diesem Zusammenspiel von raum- und bauakustischen Anforderungen vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen sind willkommen.
Topics
- Active acoustic systems
- Acoustic measurements and sensor technology
- Airplane acoustics
- Audiological acoustics
- Audio technology
- Building acoustics
- Bioacoustics
- Education in acoustics
- Effects of noise
- Electro-acoustics
- Flow acoustics
- History of acoustics
- Hydro-acoustics
- Medical acoustics
- Musical acoustics
- Noise assessment
- Noise propagation
- Noise protection
- Numerical acoustics
- Physical acoustics
- Physiological acoustics
- Psycho-acoustics
- Room acoustics
- Ship acoustics
- Signal processing
- Sound design
- Soundscape
- Speech processing
- Structure-borne sound
- Technical acoustics
- Ultrasound
- Vehicle acoustics
- Virtual acoustics
- Vibration engineering



