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dc.contributor.author
O'brien, Ronald Julián  
dc.contributor.author
Molisani Yolitti, Leonardo  
dc.contributor.author
Burdisso, Ricardo  
dc.date.available
2018-01-30T19:41:34Z  
dc.date.issued
2014-09  
dc.identifier.citation
O'brien, Ronald Julián; Molisani Yolitti, Leonardo; Burdisso, Ricardo; Mejora en Imágenes Acústicas Utilizando Rango Dinámico Alto (RDA); Asociación Argentina de Mecánica Computacional; Mecánica Computacional; XXXIII; 8; 9-2014; 597-610  
dc.identifier.issn
2591-3522  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/35106  
dc.description.abstract
Las imágenes acústicas se obtienen mediante algoritmos de pos proceso. Estos utilizan los datos adquiridos a través de una distribución de sensores de presión o arreglo de micrófonos. Este arreglo, limita el rango dinámico de la imagen acústica. Por lo tanto, si existen fuentes de ruido con diferencia de nivel de presión sonora mayor al rango dinámico del arreglo no se podrán distinguir ya que los lóbulos laterales de la fuente principal cubrirán las fuentes sonoras menores. Esto puede solucionarse aumentando el número de micrófonos y así aumentar el rango dinámico pero se incrementaría el costo del hardware. Otra forma de solucionar este problema es mediante el pos proceso adecuado de los datos. Por lo tanto, debido al aumento en la capacidad de cálculo computacional es conveniente utilizar algoritmos que logren este cometido como lo es el Rango Dinámico Alto (RDA). La idea básica del método es extraer del mapa de ruido la máxima fuente sonora incluyendo sus lóbulos laterales y colocarlo en un mapa “limpio”, luego con las señales sin la fuente principal se vuelve a reconstruir el mapa de ruido y nuevamente se extrae la segunda fuente dominante con sus lóbulos laterales. De esta manera se puede aplicar sucesivamente el método hasta extraer la cantidad de fuentes seleccionadas. Esto permite obtener un mapa de ruido con baja influencia de fuentes fantasmas y aumentar el rango dinámico de la imagen acústica. En este trabajo se presenta un sistema de formación de imágenes acústicas optimizado. En primer lugar se optimizó una distribución de micrófonos para mejorar el rango dinámico de la imagen acústica. Y en segundo lugar, se presenta el algoritmo RDA que permite aumentar más aún la escala de medición de la imagen acústica basado en las técnicas de retardo y suma convencional en el dominio del tiempo.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Asociación Argentina de Mecánica Computacional  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Imagenes Acusticas  
dc.subject
Retardo y Suma  
dc.subject
Rango Dinamico Alto  
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Mejora en Imágenes Acústicas Utilizando Rango Dinámico Alto (RDA)  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2018-01-29T19:46:57Z  
dc.journal.volume
XXXIII  
dc.journal.number
8  
dc.journal.pagination
597-610  
dc.journal.pais
Argentina  
dc.description.fil
Fil: O'brien, Ronald Julián. Universidad Nacional de Río Cuarto; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Molisani Yolitti, Leonardo. Universidad Nacional de Río Cuarto; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Burdisso, Ricardo. Virginia Tech University; Estados Unidos  
dc.journal.title
Mecánica Computacional  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/4663/