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<title>Diffusor (Akustik)</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Diffusor (Akustik)</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Unter einem <b>Diffusor</b> versteht man in der <a href="Akustik" title="Akustik">Akustik</a> ein Bauelement, das einfallende <a href="Schallwelle" class="mw-redirect" title="Schallwelle">Schallwellen</a> zerstreuen und die unerwünschte Wirkung des ansonsten gleichförmig reflektierten Schalls vermindern soll. Durch Diffusoren werden die Schallwellen sowohl quantitativ, als auch qualitativ im Raum gleichmäßiger verteilt. Wenn die auf diese Weise mehrfach reflektierten Wellen später auf das Ohr treffen, kommen die einzelnen Frequenzen ungeordnet aus unterschiedlichen Richtungen, was die <a href="Lokalisation_(Akustik)" title="Lokalisation (Akustik)">Lokalisation</a> der ursprünglichen Schallquelle erschwert. Dadurch ändert sich der <a href="Raumeindruck_(Akustik)" title="Raumeindruck (Akustik)">Raumeindruck</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungsgebiete">Anwendungsgebiete</h2></div>
<p>Haupteinsatzbereiche von Diffusoren ist die Verbesserung der <a href="Raumakustik" title="Raumakustik">Raumakustik</a> in <a href="H%C3%B6rsaal" title="Hörsaal">Auditorien</a>, Konzerthallen sowie in Regie- und Aufnahmeräumen in <a href="Tonstudio" title="Tonstudio">Tonstudios</a>. Auch in technischen Messräumen zur Beurteilung der Qualität von <a href="Lautsprecher" title="Lautsprecher">Lautsprechern</a> sowie zur Schallmessung sind sie zu finden. In jüngster Zeit finden sich Diffusoren auch vermehrt in <a href="HIFI" class="mw-redirect" title="HIFI">HIFI</a>-Hörräumen privater Anwender.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch die Lenkung und frequenzabhängige Streuung der Schallwellen können in diesen Räumen unterschiedliche Bereiche geschaffen werden, in denen der durch eine Klangquelle emittierte Schall quantitativ zu einem gewünschten Anteil aufrechterhalten wird, ohne dass es zur Bildung von <a href="Raummode" title="Raummode">Raummoden</a> kommt. Zudem wird die Wirkung der Reflexion an Wänden teilweise aufgehoben, wodurch die Raumgröße und dessen Beschaffenheit nicht mehr so aufdringlich ist, bzw. scheinbar verschwindet und sich die <a href="H%C3%B6rsamkeit" title="Hörsamkeit">Hörsamkeit</a> verbessert. Besonders Sprache und andere höherfrequente Klanganteile können so besser wahrgenommen werden.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In kleinen Räumen, in denen es bei gleicher Laufzeit und Schallabschwächung zu mehr Reflexionen kommt, sind Diffusoren besonders wirksam.<sup id="cite_ref-:0_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In <a href="Tonstudio" title="Tonstudio">Tonstudios</a> macht man sich dies zunutze, um die subjektive Größe eines Raumes, wie sie in den Tonsignalen des <a href="Stereofonie" title="Stereofonie">Stereosystems</a> abgebildet ist, unbeeinflusst durch die tatsächliche Größe des Studios abzuhören. Typischerweise befinden sich Diffusoren im nicht bedämpften Bereich des Abhörraums (siehe <a href="Live_End_Dead_End" title="Live End Dead End">Live End Dead End</a>). Diffusoren stehen damit im Gegensatz zu den in Studios ebenfalls angewendeten <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Absorbern</a>, welche den Schall <a href="Schalld%C3%A4mpfung" title="Schalldämpfung">dämpfen</a> sollen.
</p><p>In großen Konzerthallen und Opernhäusern wird Diffusion auch dadurch bewerkstelligt, dass entsprechende Bauelemente ungleichförmig angeordnet und geeignet in das gesamte Raumkonzept integriert werden. Dies betrifft neben der treppenförmigen Anordnung von Bestuhlung und Tribünen auch die Gestaltung von <a href="Schallreflexion" title="Schallreflexion">Schallreflektoren</a> über den Musikern im Orchesterbereich. Moderne Theater und Konzerthallen werden dazu mithilfe aufwändiger <a href="Schallmessung" class="mw-redirect" title="Schallmessung">Schallanalysen</a> unter Nutzung von Simulationssoftware geplant.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p>Die wesentliche Arbeitsweise von Diffusoren besteht darin, Teile der Schallwelle, die an unterschiedlichen Stellen eintreffen, in unterschiedliche Richtungen zu lenken, statt sie einfach gemäß dem gespiegelten Einfallswinkel zurückzuwerfen, wie es an einer glatten Wand der Fall gewesen wäre. Dies wird sowohl durch Verdrehen von Teilen der Verkleidung, als auch durch Erhöhungen und Vertiefungen im Material erreicht. Durch die entstehenden Unebenheiten werden, abhängig von der Wellenlänge 2 unterschiedliche Effekte genutzt:
</p><p>Für Schallanteile, deren <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> deutlich geringer ist, als die Größe des verdrehten Teilelementes, erfolgt eine direkte <a href="Schallreflexion" title="Schallreflexion">Reflexion</a> des Wellenpakets anhand des <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexionsgesetzes</a>. Die Ablenkung erfolgt dabei gemäß der Ausrichtung der Teilfläche. Die Schallwelle wird gewissermaßen zerstückelt.
</p>
<p>Durch die Überlagerung der Reflexionen aufgrund unterschiedlichen Vertiefungen kommt es wiederum zu <a href="Interferenz_(Physik)" title="Interferenz (Physik)">Interferenzeffekten</a>: Dabei überlagern sich Wellen unterschiedlicher Frequenzen und es kommt in Abhängigkeit ihrer Wellenlänge und dem durch die Vertiefung vorgegebenen <a href="Phasenversatz" class="mw-redirect" title="Phasenversatz">Phasenversatz</a> zu teilweisen Auslöschungen und Verstärkungen. Betrachtet man die Maxima und <a href="Gradientkraft" title="Gradientkraft">Druckgradienten</a> der neu entstehenden Welle, werden diese in unterschiedliche Richtungen gelenkt. Dies gilt vor allem für die direkt aus der 90°-Richtung einfallenden Welle, die ansonsten direkt zurückgeworfen würde.
</p><p>Diffusion eignet sich damit in erster Linie für mittlere und hohe Frequenzen, weil für Bässe oft unakzeptable Bautiefen erforderlich wären.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauformen">Bauformen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="1D-Diffusoren">1D-Diffusoren</h3></div>
<p>Eindimensionale Diffusoren sind entlang einer Achse gleichförmig aufgebaut und arbeiten mit beiden Funktionsprinzipien. In der Regel sind sie entgegen der Hörachse ausgerichtet, d. h. die Vertiefungen verlaufen in der Draufsicht vertikal. Damit erfolgt eine starke Verteilung der Frequenzen auf der horizontalen <a href="Stereobasis" title="Stereobasis">Stereobasis</a>.
</p>
<p>Einige Bauformen machen sich überwiegend die Interferenz zunutze. Sie sind auf eine bestimmte Frequenz hin optimiert, indem die relativen Tiefen auf eine bestimmte Wellenperiode angepasst werden. Für diese Frequenz ist der Diffusor dann besonders stark wirksam, was allerdings dazu führt, dass in der Nähe des Diffusors einzelne Frequenzen stark betont wahrgenommen werden können.
</p><p>Es existiert eine Reihe von Möglichkeiten, zu Zahlenkombinationen zu gelangen, die zu einem mehr oder weniger statistischen Streuverhalten führen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Quadratic_Residue_Diffusers_(QRD)"><span id="Quadratic_Residue_Diffusers_.28QRD.29"></span>Quadratic Residue Diffusers (QRD)</h4></div>
<p>Eine sehr bekannte Bauform ist die nach <a href="Manfred_Schroeder" title="Manfred Schroeder">Manfred Schroeder</a> benannte Form des „Schroederdiffusors“. Er ist rechteckig gebaut und besteht aus einzelnen, durch Zwischenwände abgetrennte Kammern unterschiedlicher Tiefe, die auf eine bestimmte Wellenlänge angepasst sind.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Konzept basiert auf der Theorie, dass die Wellen dann am besten gestreut werden, wenn für die Tiefe der Kammern eine wiederkehrende Struktur auf der Basis einer Zahlenfolge verwendet wird, die Bruchteilen der Wellenlänge entsprechen. Dabei wird die Nummer der Vertiefung aufsteigend quadriert und der mathematische Rest, das sogenannte „Residuum“ gebildet, der bei der Division durch eine Primzahl entsteht. Der Verlauf der Tiefen entspricht damit der einer Parabel mit jeweils um volle Perioden versetzten Ästen. Daher heißen Diffusoren dieses Typs auch QRD (<b>q</b>uadratic <b>r</b>esidue <b>d</b>iffusor).
</p><p>Der Aufbau kann auch invertiert erfolgen, d. h. indem Tiefen und Höhen vertauscht werden, weil auch dann die periodischen Wellen entsprechend miteinander interagieren.
</p><p>QR-Diffusoren sind naturgemäß um einen dedizierten Punkt herum symmetrisch und setzen ihr Muster unendlich fort. Damit kann durch Auswahl des richtigen Ausschnitts in der Mitte eines Raumes ein symmetrisches Stereobild erzeugt werden.
</p><p>Manchmal findet man QRD, bei denen die Zwischenstege weggelassen wurden. Damit wird die Wirkung stark abgeschwächt, weil die verzögert rückgeworfenen Wellenpakete nicht mehr so konzentriert sind. Andererseits kann dies bei geringen Distanzen zum Diffusor vorteilhaft sein, weil weniger deutliche Resonanzen entstehen, die in der Nähe stören könnten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Cubic_Residue_Diffusers_(CRD)"><span id="Cubic_Residue_Diffusers_.28CRD.29"></span>Cubic Residue Diffusers (CRD)</h4></div>
<p>Eine ähnliche Methode besteht in der Anwendung der Kubikfunktion auf die Nummer des Elements, statt des üblichen Quadrats. Diese kubische Vorschrift erzeugt ein stärker gestreutes Abstrahlverhalten. CRD-Diffusoren sind für kleine Räume besser geeignet.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Dabei entsteht jedoch innerhalb des Bauelements keine automatische periodische Spiegelsymmetrie mehr, da die Kubikfunktion aus mathematischer Sicht eine <a href="Gerade_und_ungerade_Funktionen" title="Gerade und ungerade Funktionen">ungerade Funktion</a> ist. Zudem bilden kubische Restklassen nichtperiodische Muster.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da Räume in aller Regel ein symmetrisches Stereobild benötigen,<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> muss somit ein weiterer, spiegelsymmetrisch aufgebauter Diffusor verwendet werden.
</p><p>Das genaue Abstrahlverhalten dieser Diffusorklasse ist bisher noch nicht hinreichend untersucht und die Bauform auch praktisch kaum verbreitet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Maximum_Length_Sequence_(MLS)"><span id="Maximum_Length_Sequence_.28MLS.29"></span>Maximum Length Sequence (MLS)</h4></div>
<p>Auch sehr bekannt sind Bauformen nach der Methode der <a href="Maximum_Length_Sequence" title="Maximum Length Sequence">Maximum Length Sequence</a>, die ebenfalls zu den Schroeder-Diffusoren gehören<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Sie benutzen nur einen einzigen Wert für die Vertiefungen, welche aber im Gegensatz zu den QRD unterschiedliche Breiten haben, die der Maximalfolge von Nullen und Einsen entspricht, die sich aus einer <a href="Polynomdivision" title="Polynomdivision">Polynomdivision</a> ergibt. Die Breite ist dabei kleiner oder gleich der halben Wellenlänge derjenigen Frequenz, auf die hin optimiert werden soll. Die Wirksamkeit ist gegenüber der bei QRDs jedoch eingeschränkt. Eine Struktur aus MLS-Diffusorelementen wirkt akustisch schmalbandiger.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Primary_Root_Diffusoren_(PRD)"><span id="Primary_Root_Diffusoren_.28PRD.29"></span>Primary Root Diffusoren (PRD)</h4></div>
<p>Eine weitere Bauform sind sogenannte Primary Root Diffusoren, die auf Sequenzen <a href="Primitivwurzel" title="Primitivwurzel">einfacher Wurzeln</a> basieren. Das Verhalten ist ähnlich dem der QRD.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Hauptunterschied besteht darin, dass der QRD Schallwellen behandelt, die nur von einer geometrischen Ebene kommen, während der PRD auch Schallwellen behandelt, die in zwei Ebenen eingehen, also von einer beliebigen Stelle im Raum kommen.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Alternating_Binary_Frequency-Diffusoren_(ABF)"><span id="Alternating_Binary_Frequency-Diffusoren_.28ABF.29"></span>Alternating Binary Frequency-Diffusoren (ABF)</h4></div>
<p>Diese sind ähnlich den QRD-Diffusoren und stellen eine Kombination aus mehreren überlagerten Binärsequenzen dar.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Mikroperforierte_Diffusoren_(MPD)"><span id="Mikroperforierte_Diffusoren_.28MPD.29"></span>Mikroperforierte Diffusoren (MPD)</h4></div>
<p>MPDs bestehen aus einzelnen, z. B. streifenförmig nebeneinander angeordneten Resonatorelementen, welche auf unterschiedlichen Resonanzfrequenzen schwingen. Dies wird oft durch eine unterschiedlich große Anzahl von Bohrungen sowie Bohrdurchmessern bei gleicher Tiefe und Beschaffenheit der Kammern erzeugt. Man findet aber auch Systeme mit unterschiedlich dicken Platten und von einander abweichend tiefen Luftkammern. Infolge der daraus resultierenden unterschiedlichen Wandimpedanzen bildet sich ein Phasengitter<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und einfallende Wellen werden diffus reflektiert. Die Vorgaben für die Resonanzfrequenzen resultieren aus <a href="Stochastik" title="Stochastik">stochastischen</a> <a href="Pseudozufallszahlengenerator" class="mw-redirect" title="Pseudozufallszahlengenerator">Pseudozufallszahlenfolgen</a>.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="2D-Diffusoren">2D-Diffusoren</h3></div>
<p>Sollen Schallwellen frequenzabhängig in alle Raumrichtungen gestreut werden, empfiehlt sich eine 2-dimensionale Anordnung, bei der quasi zwei 1D-Diffusoren orthogonal überlagert werden.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch werden die ankommenden Wellen noch ungeordneter gestreut, was sich besonders in kleinen Studios und Regieräumen als vorteilhaft erweisen kann. Im Gegensatz zu anderen Diffusoren streuen zweidimensionale Diffusoren den Schall in einem halbkugelförmigen Muster. Dies geschieht durch ein Gitter, dessen Hohlräume Vertiefungen unterschiedlicher Ausprägung aufweisen, entsprechend der Matrixaddition von zwei quadratischen Sequenzen, die denen eines regulären Diffusors entsprechen. Diese Diffusoren erlauben eine gute Steuerung der Diffusionsrichtung. Auch hier gibt es eine Reihe von diversen Konzepten mit unterschiedlichen Bauformen und Designmethoden. Aufgrund der Bauform, die an Wolkenkratzern erinnert, werden diese oft als Skyline-Diffusoren bezeichnet.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der erste omnidirektionale 2D-Diffusor wurde 1990 von RPG patentiert. Im Jahre 1995 folgte der Skyline-Diffusor.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aus praktischen Gründen werden bei der 2-dimensionalen Version die Zwischenstege oft weggelassen, wodurch sich ein anderes Abstrahlverhalten ergibt, das nicht mehr mit den Schroederdiffusoren übereinstimmt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="QRD-_/_CRD-Diffusoren"><span id="QRD-_.2F_CRD-Diffusoren"></span>QRD- / CRD-Diffusoren</h4></div>
<p>Eine einfache Möglichkeit, symmetrische und periodische Anordnungen zu generieren, ist auch hier die QRD-Methode. Diese beruht auf der <a href="Modulo-Funktion" class="mw-redirect" title="Modulo-Funktion">Modulo-Funktion</a>, allerdings spielen hier beide Koordinaten eine Rolle und fließen in unterschiedlicher Weise in die Berechnung ein.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je nach Berechnung und Versatz der Koordinaten ergeben sich abweichende Strukturen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Statistische_Diffusoren">Statistische Diffusoren</h4></div>
<p>Heute werden vermehrt empirisch gewonnene sowie statistisch verteilte Zahlen angenommen, um zu einer möglichst gleichförmigen Streuung zu gelangen. Eine Möglichkeit besteht darin, <a href="Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister" title="Linear rückgekoppeltes Schieberegister">rückgekoppelte Gleichungen</a> zu nutzen, wie sie bei der Erzeugung von CRC-Codes verwendet werden.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Die neu erzeugten Schallwellen bilden sich erst in einer gewissen Distanz vom Diffusor vollständig aus, welche umso größer ist, je tiefer die Designfrequenz des Diffusors liegt und je breiter der Diffusor ist. Daher ist bei der Platzierung des Diffusors auf ausreichenden Abstand zur Position des Hörenden zu achten. Es sollten etwa 20 % einer Fläche bedeckt sein, um eine signifikante Wirkung zu erlangen.<sup id="cite_ref-:0_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die durch die Berechnungsvorschriften entstehenden Zahlen sind entlang der Achsen meistens periodisch, d. h. die Struktur wiederholt sich. Mehrere der so entstehenden Elemente können aneinandergereiht werden. Hiermit wird der Effekt der sich überlagernden Wellenpakete zu einer neuen abgelenkten Welle verstärkt. Es empfiehlt sich, die Anordnung über eine gesamte Wand zu erstrecken und die Seitenwände als Spiegel zu nutzen. Da Diffusoren eine definierte Abstrahlrichtung haben, können sie auch alternierend angebracht werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im HIFI-Bereich hat sich die Anbringung von Diffusoren im Bereich des Zwischenraumes hinter den Lautsprechern etabliert,<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> jedoch ist die Wirkung umstritten.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Nutzung direkt hinter den Lautsprechern führt oftmals zu keiner großen Wirkung, weil Lautsprecher im relevanten Frequenzbereich vorwiegend nach vorn abstrahlen und somit auf dahinter stehende Diffusoren hauptsächlich der schon mehrfach reflektierte und daher bereits im Pegel abgeschwächte und zeitverzögerte Schallwellen treffen.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Materialien">Materialien</h2></div>
<p>Diffusoren werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Es existieren Leichtbauversionen aus aufgeschäumtem <a href="Styropor" class="mw-redirect" title="Styropor">Styropor</a> sowie Verbundsysteme aus Holz und sogar Metall. Der Hauptwerkstoff ist Holz, weil es keine ausgeprägte Neigung zum <a href="Eigenschwingung" class="mw-redirect" title="Eigenschwingung">Eigenschwingen</a> hat, eine hohe Eigendämpfung besitzt, gut zu verarbeiten ist und eine hohe Steifigkeit besitzt. Eine genügend stark reflektierende Wirkung – insbesondere bei niedrigen Frequenzen – ist die Voraussetzung für das Funktionieren der Diffusion und nur durch sehr schallhartes Material zu erreichen. Eintreffender Schall, der nicht reflektiert wird, wird entweder durch solche weichen Elemente absorbiert oder geht unbeeinflusst hindurch, siehe <a href="Transmission_(Physik)" title="Transmission (Physik)">Transmission</a>. Er trägt dann nicht zur Diffusion bei. Daher werden Diffusoren aus weichen Materialien wie <a href="Polystyrol#Geschäumtes_Polystyrol" title="Polystyrol">EPS / XPS</a> teilweise mit Epoxidharz gehärtet, um ihre Wirkung zu verbessern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Räumliches_Streuverhalten"><span id="R.C3.A4umliches_Streuverhalten"></span>Räumliches Streuverhalten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einfache_Berechnung_und_Betrachtung">Einfache Berechnung und Betrachtung</h3></div>
<p>Die hinreichend bekannten und von Schroeder für akustische Diffusoren publizierten, analytischen Berechnungsverfahren zeigen den Zusammenhang zwischen der Oberflächenstruktur und der räumlichen Verteilung des Schalls: Die Abstrahlcharakteristik einer Oberfläche im akustischen Fernfeld kann z. B. durch <a href="Fouriertransformation" class="mw-redirect" title="Fouriertransformation">Fouriertransformation</a> der Oberflächenstruktur berechnet werden.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Rechenergebnis lässt sich dann als <a href="Richtdiagramm" class="mw-redirect" title="Richtdiagramm">Richtdiagramm</a> darstellen. Es veranschaulicht das frequenzabhängige, räumliche Abstrahlverhalten der Oberfläche in einer Ebene.
</p><p>Dabei ist zu beachten, dass dies für einen idealen perfekt strahlenden Diffusor gilt. In der Praxis ergeben sich durch <a href="Beugung_(Physik)" title="Beugung (Physik)">Beugung</a> und endliche Größe der Oberflächen davon abweichende Effekte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dreidimensionale_Berechnung_und_Betrachtung">Dreidimensionale Berechnung und Betrachtung</h3></div>
<p>Die vollständige Berechnung des akustischen Verhaltens eines Diffusors ist, basierend auf der Superposition akustischer Monopole, nach dem <a href="Huygenssches_Prinzip" title="Huygenssches Prinzip">huygensschen Prinzip</a> möglich. Dadurch kann die dreidimensionale Schalldruckverteilung bei unterschiedlichen Frequenzen in allen Raumrichtungen berechnet und visualisiert werden.
</p><p>Im Vergleich zu der eindimensionalen Bauweise wird die räumlich erweiterte Streuwirkung zweidimensionaler Diffusoren deutlich. Es ist zu erkennen, dass durch einen zweidimensionalen QRD eine dreidimensional ausgeglichene Schallstreuung erreicht werden kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Simulation_des_Schallfelds">Simulation des Schallfelds</h3></div>
<p>Das gesamte Schallfeld, welches sich in einem mit Diffusoren bearbeiteten Raum ergibt, lässt sich heute mit geeigneter Software planen und im Voraus berechnen<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie im Detail messen, u. a. mit EASE und COMSOL.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_Anwendungen">Weitere Anwendungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Microdiffusor">Microdiffusor</h3></div>
<p>Die Methode der Diffusion von Schallwellen mittels Schröder-Diffusoren wird auch auf mikroskopisch feinstrukturierten Oberflächen angewendet, um spezielle <a href="Hochfrequenztechnik" title="Hochfrequenztechnik">Hochfrequenzbauelemente</a> zu erzeugen.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1990-15.pdf">Walker, Eng (BBC): Design und Anwendung akustischer Diffusion</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hunecke.de/de/wissen/diffusoren">Dr. Jörg Hunecke: Funktionsprinzip Diffusoren</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm">Bill "Collo" Collison: Freie Konstruktionssoftware QRDude</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.arqen.com/sound-diffusers/">Arqen Sonic: Freie Blaupausen für Diffusoren</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spsc.tugraz.at/sites/default/files/Akustische%20Diffusoren.pdf">Alexander Ulz: Akustische Diffusoren</a></li>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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