# Akustische Hohlraummoden-Visualisierung

Interaktive 3D-Normalmoden-Analyse eines rechteckigen Raums — sehen Sie die Druckknoten und -bäuche jeder akustischen Eigenmode und wie Raumform und Hörerposition die Frequenzantwort formen.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/visualizations/acoustic-cavity-modes

- **Kategorie:** Physics

## Überblick

Interactive 3D normal-mode analysis of a rectangular room — distinct from the existing helmholtz-resonator (a single-cavity Helmholtz resonator, lumped-element), standing-wave (1D string/tube), and sound-attenuation/resonance-phenomenon cases; this is the only case treating the full 3D eigenmode structure of an enclosure, the foundation of architectural and studio acoustics. The model implements the Morse–Ingard rigid-wall eigenfunctions: pressure p_{n,m,l}(x,y,z) = cos(nπx/Lx)·cos(mπy/Ly)·cos(lπz/Lz) with eigenfrequencies f = (c/2)·√((n/Lx)²+(m/Ly)²+(l/Lz)²), classified by how many indices are nonzero into axial (one — bouncing between one pair of walls, strongest), tangential (two — skimming four walls), and oblique (three — involving all six walls, weakest but densest at high frequency) modes. It detects modal degeneracy (different index triples sharing one frequency, the hallmark of bad room shapes like cubes), computes the Schroeder frequency f_s = 2000·√(RT60/V) marking the modal-to-diffuse transition, and evaluates the exact and Weyl-asymptotic modal density N(f) ≈ (4π/3)V(f/c)³ + (π/4)S(f/c)² + (1/8)Le(f/c). The steady-state response at a listener is the modal sum of Lorentzians Σ_k ψ_k(r₀)ψ_k(r_s)/√[(f²−f_k²)²+(f·Δf)²] with half-width Δf ≈ 2.2/RT60. Three visualization panels: (1) A Three.js 3D room rendered as a wireframe box with a 14×12×8 voxel grid sampling the pressure eigenfunction — red cubes for positive-pressure antinodes, blue for negative, transparent near nodal surfaces (p≈0) — with an animate toggle oscillating the field in time cos(ωt), hand-rolled spherical-camera orbit controls (drag to rotate, scroll to zoom, pinch on touch), and draggable listener (green) and source (gold) markers raycast onto the listener's z-plane. (2) Frequency-response plot of |P(f)| at the listener position with the Schroeder frequency (gold dashed) and current-mode frequency (red dashed) marked, reshaping live as the listener moves between nodes (peaks vanish) and antinodes (peaks swell). (3) Mode-list bar chart color-coded by type (axial red, tangential gold, oblique blue), with degenerate modes visibly clustered, and the current mode highlighted with its (n,m,l) label. Adjustable parameters: room dimensions Lx/Ly/Lz (1–20 m each), mode indices n/m/l (0–6), reverberation time RT60 (0.1–3 s, driving mode Q), and a pressure-animation toggle. Five room presets: Studio (golden-ish 7:5:3), Cube (bad — triple degeneracy), Golden ratio (1.618:1:0.618), Shoebox (15:8:6), and Concert hall (20:15:10, low Schroeder). Real-time diagnostics: mode frequency, type (axial/tangential/oblique), wavelength, room volume, Schroeder frequency, quality factor Q, count of modes below the current one, and modal-vs-diffuse region classification. Educational content covers the wave equation with rigid-wall boundary conditions, the cosine-product eigenfunctions and their nodal/antinodal surfaces, the axial/tangential/oblique classification, the Schroeder frequency as the modal-to-diffuse transition, modal degeneracy and room-proportion design (Bolt, Sepmeyer, golden ratio, Bonello criterion), and applications to recording studios (bass traps, non-parallel walls), concert halls (shoebox acoustics), home audio (subwoofer/listening-position trade-offs), and architectural finite-element simulation. Multi-language support (zh, en, es, fr, de, ru, pt).

## Verwandte Inhalte

- [Null-Ordnungs-Reaktion - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/zero-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Null-Ordnungs-Reaktionen und Konzentrationsänderungen über Zeit
- [Reaktion Erster Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/first-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen erster Ordnung und exponentiellem Konzentrationszerfall
- [Reaktion Zweiter Ordnung - Interaktive Visualisierung](https://elysiatools.com/de/visualizations/second-order-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik von Reaktionen zweiter Ordnung und bimolekularer Kollisionsdynamik
- [Arrhenius-Gleichung](https://elysiatools.com/de/visualizations/arrhenius-equation): Interaktive Visualisierung des Temperatureinflusses auf die Reaktionsgeschwindigkeit - Erforschen Sie Aktivierungsenergie, prä-exponentiellen Faktor und Geschwindigkeitskonstante
- [Reversible Reaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/reversible-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der reversiblen Reaktion A ⇌ B - Erkunden Sie Reaktionsraten, Gleichgewichtskonstante und Konzentrationsänderungen
- [Folgereaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/consecutive-reaction): Interaktive Visualisierung der Kinetik der Folgereaktion A → B → C - Erkunden Sie Zwischenproduktkonzentrationen, geschwindigkeitsbestimmende Schritte und die vollständige Entwicklung aller Spezies
- [Kettenreaktion](https://elysiatools.com/de/visualizations/chain-reaction): Interaktive Visualisierung der radikalischen Kettenpolymerisation
- [Prinzip von Le Chatelier](https://elysiatools.com/de/visualizations/le-chateliers-principle): Interaktive Visualisierung des Prinzips von Le Chatelier - Erforschen Sie, wie Konzentrations-, Druck- und Temperaturänderungen das chemische Gleichgewicht beeinflussen
