Lompat ke isi

Rekayasa akustik: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28069905; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Rekayasa akustik''' atau '''teknik akustik''' adalah cabang ilmu [[rekayasa]] yang merupakan aplikasi praktis dari ilmu [[akustik]], termasuk pengendalian [[suara]] dan [[getaran]], reproduksi dan penyiaran suara, serta penggunaan instrumen suara untuk mengukur dan memeriksa atau memroses berbagai bahan. Insinyur di bidang ini biasanya bekerja melalui desain, analisis, dan pengendalian suara.
'''Rekayasa akustik''' atau '''teknik akustik''' adalah cabang ilmu [[rekayasa]] yang merupakan aplikasi praktis dari ilmu [[akustik]], termasuk pengendalian [[suara]] dan [[getaran]], reproduksi dan penyiaran suara, serta penggunaan instrumen suara untuk mengukur dan memeriksa atau memroses berbagai bahan.<ref>Morris, C.G. [http://books.google.com/books?id=nauWlPTBcjIC Academic Press Dictionary of Science and Technology]. Academic Press. 1992. hlm. 25.</ref> Insinyur di bidang ini biasanya bekerja melalui desain, analisis, dan pengendalian suara.


Salah satu tujuan rekayasa akustik adalah pengurangan [[kebisingan]] yang tidak diinginkan, yang bisa disebut dengan [[pengendalian kebisingan]]. Kebisingan yang tidak diinginkan bisa memiliki dampak bagi kesehatan hewan dan manusia hingga hilangnya pendengaran. Prinsip pengendalian kebisingan diimplementasikan menjadi teknologi dan desain dalam banyak cara, termasuk pengendalian dengan mendesain sumber suara, mendesain pelindung kebisingan, penyerap suara, [[peredam suara|peredam]], hingga penggunaan [[pelindung telinga]].
Salah satu tujuan rekayasa akustik adalah pengurangan [[kebisingan]] yang tidak diinginkan, yang bisa disebut dengan [[pengendalian kebisingan]]. Kebisingan yang tidak diinginkan bisa memiliki dampak bagi kesehatan hewan dan manusia hingga hilangnya pendengaran.<ref>World Health Organisation. [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf Burden of disease from environmental noise]. WHO. 2011. ISBN 978 92 890 0229 5.</ref> Prinsip pengendalian kebisingan diimplementasikan menjadi teknologi dan desain dalam banyak cara, termasuk pengendalian dengan mendesain sumber suara, mendesain pelindung kebisingan, penyerap suara, [[peredam suara|peredam]], hingga penggunaan [[pelindung telinga]].


Namun teknik akustik tidak selalu tentang pengendalian kebisingan, tetapi juga mencakup hal yang positif seperti penggunaan [[ultrasonik]] di kedokteran hingga pemrograman suara digital melalui ''[[synthesizer]]'', mendesain ruangan konser untuk meningkatkan kualitas suara [[orkestra]], hingga mengubah sistem suara di [[stasiun kereta api]] sehingga pengumuman nyaman didengar calon penumpang.
Namun teknik akustik tidak selalu tentang pengendalian kebisingan, tetapi juga mencakup hal yang positif seperti penggunaan [[ultrasonik]] di kedokteran hingga pemrograman suara digital melalui ''[[synthesizer]]'', mendesain ruangan konser untuk meningkatkan kualitas suara [[orkestra]],<ref>Michael Barron. ''Auditorium Acoustics and Architectural Design''. Taylor & Francis. 2009. ISBN 978-0419245100.</ref> hingga mengubah sistem suara di [[stasiun kereta api]] sehingga pengumuman nyaman didengar calon penumpang.<ref>Wolfgang Ahnert. ''Sound Reinforcement Engineering: Fundamentals and Practice''. 2000. ISBN 978-0415238700.</ref>


== Sub-disiplin ==
== Sub-disiplin ==
Berdasarkan kode [[Physics and Astronomy Clasification Scheme]] (PACS) yang digunakan [[Acoustical Society of America]], subdisiplin ilmu teknik akustik dibagi menjadi:
Berdasarkan kode [[Physics and Astronomy Clasification Scheme]] (PACS) yang digunakan [[Acoustical Society of America]],<ref>Acoustical Society of America. [http://www.aip.org/pacs/pacs2010/individuals/pacs2010_regular_edition/reg_acoustics_appendix.htm "PACS 2010 Regular Edition--Acoustics Appendix"] . Diakses 22 Mei 2013.</ref> subdisiplin ilmu teknik akustik dibagi menjadi:


=== Aeroakustik ===
=== Aeroakustik ===
 
[[Aeroakustik]] mempelajari bagaimana kebisingan diciptakan dari pengerakan udara melalui [[turbulensi]] dan pergerakannya melalui udara sebagai [[fluida]]. Aeroakustik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana kebisingan diciptakan [[pesawat udara]] dan [[turbin angin]], juga untuk menjelajahi potensi [[instrumen musik]] yang digerakkan oleh [[angin]].<ref>da Silva, Andrey Ricardo. 2009. ''Aeroacoustics of Wind Instruments: Investigations and Numerical Methods''. VDM Verlag.</ref>
[[Aeroakustik]] mempelajari bagaimana kebisingan diciptakan dari pengerakan udara melalui [[turbulensi]] dan pergerakannya melalui udara sebagai [[fluida]]. Aeroakustik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana kebisingan diciptakan [[pesawat udara]] dan [[turbin angin]], juga untuk menjelajahi potensi [[instrumen musik]] yang digerakkan oleh [[angin]].


=== Akustik arsitektural ===
=== Akustik arsitektural ===
 
[[Akustik arsitektural]] (disebut juga dengan akustik bangunan) adalah aplikasi ilmu teknik dalam mencapai kualitas suara yang baik di dalam bangunan.<ref>Morfey, Christopher. 2001. ''Dictionary of Acoustics''. Academic Press</ref>
[[Akustik arsitektural]] (disebut juga dengan akustik bangunan) adalah aplikasi ilmu teknik dalam mencapai kualitas suara yang baik di dalam bangunan.


=== Akustik bawah air ===
=== Akustik bawah air ===
 
Akustik bawah air adalah studi ilmiah mengenai suara di bawah air dan berhubungan dengan suara yang dihasilkan alam maupun buatan manusia, termasuk bagaimana caranya dihasilkan, pergerakannya, dan persepsi suara oleh hewan. Aplikasinya meliputi sonar untuk mencari benda yang tenggelam, seperti [[kapal selam]], komunikasi bawah air oleh hewan, observasi temperatur air laut untuk pemantauan [[perubahan iklim]], pencarian lokasi penangkapan [[ikan]] yang baik oleh nelayan, dan [[biologi laut]].<ref>ASA Underwater Acoustics Technical Committee. [http://www.apl.washington.edu/projects/ASA-UATC/index.php "Underwater Acoustic"] . Diakses 22 Mei 2013</ref>
Akustik bawah air adalah studi ilmiah mengenai suara di bawah air dan berhubungan dengan suara yang dihasilkan alam maupun buatan manusia, termasuk bagaimana caranya dihasilkan, pergerakannya, dan persepsi suara oleh hewan. Aplikasinya meliputi sonar untuk mencari benda yang tenggelam, seperti [[kapal selam]], komunikasi bawah air oleh hewan, observasi temperatur air laut untuk pemantauan [[perubahan iklim]], pencarian lokasi penangkapan [[ikan]] yang baik oleh nelayan, dan [[biologi laut]].


=== Akustik musikal ===
=== Akustik musikal ===
 
[[Akustik musikal]] meneliti dan menjelaskan ilmu [[fisika]] dari musik dan persepsinya, bagaimana suara digunakan sebagai musik. Hal ini mencakup fungsi dan desain dari instrumen musik termasuk synthesizer; suara manusia (fisika dan neurofisiologis dari bernyanyi); analisis komputer terhadap musik dan komposisinya; aplikasi medis dari musik dalam terapi, dan persepsi kognitif dari musik.<ref>Technical Committe of Musical Acoustics (TCMU) of the Acoustial Society of America (ASA). [http://www.public.coe.edu/~jcotting/tcmu/ "ASA TCMU Homepage"] . Diakses 22 Mei 2013.</ref>
[[Akustik musikal]] meneliti dan menjelaskan ilmu [[fisika]] dari musik dan persepsinya, bagaimana suara digunakan sebagai musik. Hal ini mencakup fungsi dan desain dari instrumen musik termasuk synthesizer; suara manusia (fisika dan neurofisiologis dari bernyanyi); analisis komputer terhadap musik dan komposisinya; aplikasi medis dari musik dalam terapi, dan persepsi kognitif dari musik.


=== Bioakustik ===
=== Bioakustik ===
 
[[Bioakustik]] umumnya mempelajari bagaimana suara diproduksi dan didengar dalam dunia [[hewan]],<ref>[http://www.bioacoustics.info/ "Bioakustik - The International Journal of Animal Sound and its Recording"]. Taylor and Francis. Diakses 31 Juli 2012.</ref> mencakup komunikasi akustik antar hewan dan keterkaitannya dengan [[perilaku hewan|perilaku]] dan [[evolusi (biologi)|evolusi]] hewan; bagaimana suara diproduksi oleh hewan; mekanisme [[pendengaran]] dan neurofisiologis hewan; penggunaan suara untuk memantau populasi hewan, dan efek suara yang dihasilkan manusia terhadap hewan.<ref>Acoustial Sciety of America Animal Bioacoustics Technical Committee. [http://www.animalbioacoustics.org/bioacoustics.html "What is Bioacoustics"] . Diakses 22 Mei 2013.</ref>
[[Bioakustik]] umumnya mempelajari bagaimana suara diproduksi dan didengar dalam dunia [[hewan]], mencakup komunikasi akustik antar hewan dan keterkaitannya dengan [[perilaku hewan|perilaku]] dan [[evolusi (biologi)|evolusi]] hewan; bagaimana suara diproduksi oleh hewan; mekanisme [[pendengaran]] dan neurofisiologis hewan; penggunaan suara untuk memantau populasi hewan, dan efek suara yang dihasilkan manusia terhadap hewan.


=== Elektroakustik ===
=== Elektroakustik ===
Cabang ilmu teknik akustik ini berhubungan dengan desain dari headphone, microphone, pengeras suara, dan sebagainya. Cabang ilmu ini penting seiring dengan peningkatan pesat industri [[gawai]] elektronik seperti [[handphone]], [[komputer tablet]], dan sebagainya.
Cabang ilmu teknik akustik ini berhubungan dengan desain dari headphone, microphone, pengeras suara, dan sebagainya.<ref>Acoustical Society of America. [http://asaweb.devcloud.acquia-sites.com/education_outreach/careers_in_acoustics "Acoustics and You (A Career in Acoustics?)"] . Diakses 21 Mei 2013.</ref> Cabang ilmu ini penting seiring dengan peningkatan pesat industri [[gawai]] elektronik seperti [[handphone]], [[komputer tablet]], dan sebagainya.


=== Getaran dan dinamika ===
=== Getaran dan dinamika ===
 
Sub disiplin ini mempelajari pergerakan dan interaksi sistem mekanis getaran dengan lingkungannya, termasuk pengukuran, analisis, dan pengendalian. Hal ini mencakup getaran akibat pergerakan [[kereta]] dan aktivitas kontruksi, isolasi getaran untuk mengurangi kebisingan, pengendalian getaran untuk melindungi [[jembatan]] dari [[gempa bumi]], hingga permodelan pergerakan getaran melalui struktur dan bangunan.<ref>Structural Acoustics and Vibration Technical Committee. [http://fubini.swarthmore.edu/~bbard/savtc.html "Structural Acoustics and Vibration Technical Committee"] . Diakses 22 Mei 2013</ref>
Sub disiplin ini mempelajari pergerakan dan interaksi sistem mekanis getaran dengan lingkungannya, termasuk pengukuran, analisis, dan pengendalian. Hal ini mencakup getaran akibat pergerakan [[kereta]] dan aktivitas kontruksi, isolasi getaran untuk mengurangi kebisingan, pengendalian getaran untuk melindungi [[jembatan]] dari [[gempa bumi]], hingga permodelan pergerakan getaran melalui struktur dan bangunan.


=== Kebisingan lingkungan ===
=== Kebisingan lingkungan ===
 
[[Kebisingan lingkungan]] mempelajari pengendalian kebisingan dan getaran yang diakibatkan [[lalu lintas]], [[pesawat udara]], peralatan [[industri]], aktivitas [[rekreasi]], dan sebagainya yang bisa dikatakan sebagai kebisingan yang mengganggu.<ref>World Health Organisation. [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf Burden of disease from environmental noise]. WHO. 2011. ISBN 978 92 890 0229 5.</ref> Insinyur akustik yang mempelajari akustik lingkungan menghadapi tantangan dalam mengukur dan memprediksi tingkat kebisingan, menentukan tingkat kebisingan yang dapat diterima, dan menentukan bagaimana kebisingan dapat dikendalikan.
[[Kebisingan lingkungan]] mempelajari pengendalian kebisingan dan getaran yang diakibatkan [[lalu lintas]], [[pesawat udara]], peralatan [[industri]], aktivitas [[rekreasi]], dan sebagainya yang bisa dikatakan sebagai kebisingan yang mengganggu. Insinyur akustik yang mempelajari akustik lingkungan menghadapi tantangan dalam mengukur dan memprediksi tingkat kebisingan, menentukan tingkat kebisingan yang dapat diterima, dan menentukan bagaimana kebisingan dapat dikendalikan.


=== Pemrosesan sinyal suara ===
=== Pemrosesan sinyal suara ===
[[Pemrosesan sinyal]] suara adalah manipulasi [[elektronik]] terhadap sinyal suara dan merupakan cabang dari [[pemrosesan sinyal digital]]. Pemrosesan sinyal suara dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu untuk meningkatkan kualitas suara, menghilangkan kebisingan yang tidak diinginkan, mengecilkan ukuran sinyal suara sehingga transmisi lebih efisien, dan memahami isi sinyal suara.
[[Pemrosesan sinyal]] suara adalah manipulasi [[elektronik]] terhadap sinyal suara dan merupakan cabang dari [[pemrosesan sinyal digital]]. Pemrosesan sinyal suara dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu untuk meningkatkan kualitas suara, menghilangkan kebisingan yang tidak diinginkan, mengecilkan ukuran sinyal suara sehingga transmisi lebih efisien, dan memahami isi sinyal suara.


=== Pengendalian kebisingan ===
=== Pengendalian kebisingan ===
 
[[Pengendalian kebisingan]] adalah serangkaian strategi untuk mengurangi polusi suara dari sumbernya, dengan menghalangi pergerakan suara menggunakan penghalang suara, atau dengan menggunakan pelindung telinga.<ref>Bies, David. 2009. ''Engineering Noise Control: Theory and Practice''.</ref>
[[Pengendalian kebisingan]] adalah serangkaian strategi untuk mengurangi polusi suara dari sumbernya, dengan menghalangi pergerakan suara menggunakan penghalang suara, atau dengan menggunakan pelindung telinga.


=== Psikoakustik ===
=== Psikoakustik ===
[[Psikoakustik]] mempelajari respon manusia terhadap apa yang mereka dengar, entah itu suara yang bising atau alunan musik yang indah. Dalam berbagai cabang teknik akustik, manusia pendengar adalah tujuan akhir jawaban apakah sebuah desain sukses.
[[Psikoakustik]] mempelajari respon manusia terhadap apa yang mereka dengar, entah itu suara yang bising atau alunan musik yang indah. Dalam berbagai cabang teknik akustik, manusia pendengar adalah tujuan akhir jawaban apakah sebuah desain sukses.


=== Ultrasonik ===
=== Ultrasonik ===
[[Ultrasonik]] berhubungan dengan gelombang suara dalam media padat, cair, dan gas pada frekuensi yang terlalu tinggi dan tidak bisa didengar oleh manusia. Penggunaannya mencakup [[ultrasonik bawah air]] ([[sonar]]), [[pengujian nondestruktif]], [[sonokimia]], karakterisasi material, dan [[ultrasonografi medis]].
[[Ultrasonik]] berhubungan dengan gelombang suara dalam media padat, cair, dan gas pada frekuensi yang terlalu tinggi dan tidak bisa didengar oleh manusia. Penggunaannya mencakup [[ultrasonik bawah air]] ([[sonar]]), [[pengujian nondestruktif]], [[sonokimia]], karakterisasi material, dan [[ultrasonografi medis]].
== Referensi ==


== Bacaan terkait ==
== Bacaan terkait ==
* Barron, R. 2003. ''Industrial noise control and acoustics''. New York: Marcel Dekker Inc. CRCnetBase
* Barron, R. 2003. ''Industrial noise control and acoustics''. New York: Marcel Dekker Inc. CRCnetBase
* Hemond, C. 1983. In Ingerman S. ( Ed.), ''Engineering acoustics and noise control''. New Jersey: Prentice-Hall.
* Hemond, C. 1983. In Ingerman S. ( Ed.), ''Engineering acoustics and noise control''. New Jersey: Prentice-Hall.
* Highway traffic noise barriers at a glance. Retrieved February 1, 2010, [http://www.fhwa.dot.gov/environment/keepdown.htm]
* Highway traffic noise barriers at a glance. Retrieved February 1, 2010, [http://www.fhwa.dot.gov/environment/keepdown.htm]  
* Kinsler, L., Frey, A., Coppens, A., & Sanders, J. (Eds.). 2000. ''Fundamentals of acoustics'' (4th ed.). New York: John Wiley and Sons.
* Kinsler, L., Frey, A., Coppens, A., & Sanders, J. (Eds.). 2000. ''Fundamentals of acoustics'' (4th ed.). New York: John Wiley and Sons.
* Kleppe, J. 1989. ''Engineering applications of acoustics''. Sparks, Nevada: Artech House.
* Kleppe, J. 1989. ''Engineering applications of acoustics''. Sparks, Nevada: Artech House.
* Moser, M. 2009. ''Engineering acoustics'' (S. Zimmerman, R. Ellis Trans.). (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag
* Moser, M. 2009. ''Engineering acoustics'' (S. Zimmerman, R. Ellis Trans.). (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag


 
== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekayasa+akustik&oldid=28069905 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28069905 (2025-10-17T13:58:07Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekayasa+akustik&oldid=28069905 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28069905 (2025-10-17T13:58:07Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 14.20

Rekayasa akustik atau teknik akustik adalah cabang ilmu rekayasa yang merupakan aplikasi praktis dari ilmu akustik, termasuk pengendalian suara dan getaran, reproduksi dan penyiaran suara, serta penggunaan instrumen suara untuk mengukur dan memeriksa atau memroses berbagai bahan.[1] Insinyur di bidang ini biasanya bekerja melalui desain, analisis, dan pengendalian suara.

Salah satu tujuan rekayasa akustik adalah pengurangan kebisingan yang tidak diinginkan, yang bisa disebut dengan pengendalian kebisingan. Kebisingan yang tidak diinginkan bisa memiliki dampak bagi kesehatan hewan dan manusia hingga hilangnya pendengaran.[2] Prinsip pengendalian kebisingan diimplementasikan menjadi teknologi dan desain dalam banyak cara, termasuk pengendalian dengan mendesain sumber suara, mendesain pelindung kebisingan, penyerap suara, peredam, hingga penggunaan pelindung telinga.

Namun teknik akustik tidak selalu tentang pengendalian kebisingan, tetapi juga mencakup hal yang positif seperti penggunaan ultrasonik di kedokteran hingga pemrograman suara digital melalui synthesizer, mendesain ruangan konser untuk meningkatkan kualitas suara orkestra,[3] hingga mengubah sistem suara di stasiun kereta api sehingga pengumuman nyaman didengar calon penumpang.[4]

Sub-disiplin

Berdasarkan kode Physics and Astronomy Clasification Scheme (PACS) yang digunakan Acoustical Society of America,[5] subdisiplin ilmu teknik akustik dibagi menjadi:

Aeroakustik

Aeroakustik mempelajari bagaimana kebisingan diciptakan dari pengerakan udara melalui turbulensi dan pergerakannya melalui udara sebagai fluida. Aeroakustik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana kebisingan diciptakan pesawat udara dan turbin angin, juga untuk menjelajahi potensi instrumen musik yang digerakkan oleh angin.[6]

Akustik arsitektural

Akustik arsitektural (disebut juga dengan akustik bangunan) adalah aplikasi ilmu teknik dalam mencapai kualitas suara yang baik di dalam bangunan.[7]

Akustik bawah air

Akustik bawah air adalah studi ilmiah mengenai suara di bawah air dan berhubungan dengan suara yang dihasilkan alam maupun buatan manusia, termasuk bagaimana caranya dihasilkan, pergerakannya, dan persepsi suara oleh hewan. Aplikasinya meliputi sonar untuk mencari benda yang tenggelam, seperti kapal selam, komunikasi bawah air oleh hewan, observasi temperatur air laut untuk pemantauan perubahan iklim, pencarian lokasi penangkapan ikan yang baik oleh nelayan, dan biologi laut.[8]

Akustik musikal

Akustik musikal meneliti dan menjelaskan ilmu fisika dari musik dan persepsinya, bagaimana suara digunakan sebagai musik. Hal ini mencakup fungsi dan desain dari instrumen musik termasuk synthesizer; suara manusia (fisika dan neurofisiologis dari bernyanyi); analisis komputer terhadap musik dan komposisinya; aplikasi medis dari musik dalam terapi, dan persepsi kognitif dari musik.[9]

Bioakustik

Bioakustik umumnya mempelajari bagaimana suara diproduksi dan didengar dalam dunia hewan,[10] mencakup komunikasi akustik antar hewan dan keterkaitannya dengan perilaku dan evolusi hewan; bagaimana suara diproduksi oleh hewan; mekanisme pendengaran dan neurofisiologis hewan; penggunaan suara untuk memantau populasi hewan, dan efek suara yang dihasilkan manusia terhadap hewan.[11]

Elektroakustik

Cabang ilmu teknik akustik ini berhubungan dengan desain dari headphone, microphone, pengeras suara, dan sebagainya.[12] Cabang ilmu ini penting seiring dengan peningkatan pesat industri gawai elektronik seperti handphone, komputer tablet, dan sebagainya.

Getaran dan dinamika

Sub disiplin ini mempelajari pergerakan dan interaksi sistem mekanis getaran dengan lingkungannya, termasuk pengukuran, analisis, dan pengendalian. Hal ini mencakup getaran akibat pergerakan kereta dan aktivitas kontruksi, isolasi getaran untuk mengurangi kebisingan, pengendalian getaran untuk melindungi jembatan dari gempa bumi, hingga permodelan pergerakan getaran melalui struktur dan bangunan.[13]

Kebisingan lingkungan

Kebisingan lingkungan mempelajari pengendalian kebisingan dan getaran yang diakibatkan lalu lintas, pesawat udara, peralatan industri, aktivitas rekreasi, dan sebagainya yang bisa dikatakan sebagai kebisingan yang mengganggu.[14] Insinyur akustik yang mempelajari akustik lingkungan menghadapi tantangan dalam mengukur dan memprediksi tingkat kebisingan, menentukan tingkat kebisingan yang dapat diterima, dan menentukan bagaimana kebisingan dapat dikendalikan.

Pemrosesan sinyal suara

Pemrosesan sinyal suara adalah manipulasi elektronik terhadap sinyal suara dan merupakan cabang dari pemrosesan sinyal digital. Pemrosesan sinyal suara dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu untuk meningkatkan kualitas suara, menghilangkan kebisingan yang tidak diinginkan, mengecilkan ukuran sinyal suara sehingga transmisi lebih efisien, dan memahami isi sinyal suara.

Pengendalian kebisingan

Pengendalian kebisingan adalah serangkaian strategi untuk mengurangi polusi suara dari sumbernya, dengan menghalangi pergerakan suara menggunakan penghalang suara, atau dengan menggunakan pelindung telinga.[15]

Psikoakustik

Psikoakustik mempelajari respon manusia terhadap apa yang mereka dengar, entah itu suara yang bising atau alunan musik yang indah. Dalam berbagai cabang teknik akustik, manusia pendengar adalah tujuan akhir jawaban apakah sebuah desain sukses.

Ultrasonik

Ultrasonik berhubungan dengan gelombang suara dalam media padat, cair, dan gas pada frekuensi yang terlalu tinggi dan tidak bisa didengar oleh manusia. Penggunaannya mencakup ultrasonik bawah air (sonar), pengujian nondestruktif, sonokimia, karakterisasi material, dan ultrasonografi medis.

Bacaan terkait

  • Barron, R. 2003. Industrial noise control and acoustics. New York: Marcel Dekker Inc. CRCnetBase
  • Hemond, C. 1983. In Ingerman S. ( Ed.), Engineering acoustics and noise control. New Jersey: Prentice-Hall.
  • Highway traffic noise barriers at a glance. Retrieved February 1, 2010, [1]
  • Kinsler, L., Frey, A., Coppens, A., & Sanders, J. (Eds.). 2000. Fundamentals of acoustics (4th ed.). New York: John Wiley and Sons.
  • Kleppe, J. 1989. Engineering applications of acoustics. Sparks, Nevada: Artech House.
  • Moser, M. 2009. Engineering acoustics (S. Zimmerman, R. Ellis Trans.). (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag

Referensi

  1. Morris, C.G. Academic Press Dictionary of Science and Technology. Academic Press. 1992. hlm. 25.
  2. World Health Organisation. Burden of disease from environmental noise. WHO. 2011. ISBN 978 92 890 0229 5.
  3. Michael Barron. Auditorium Acoustics and Architectural Design. Taylor & Francis. 2009. ISBN 978-0419245100.
  4. Wolfgang Ahnert. Sound Reinforcement Engineering: Fundamentals and Practice. 2000. ISBN 978-0415238700.
  5. Acoustical Society of America. "PACS 2010 Regular Edition--Acoustics Appendix" . Diakses 22 Mei 2013.
  6. da Silva, Andrey Ricardo. 2009. Aeroacoustics of Wind Instruments: Investigations and Numerical Methods. VDM Verlag.
  7. Morfey, Christopher. 2001. Dictionary of Acoustics. Academic Press
  8. ASA Underwater Acoustics Technical Committee. "Underwater Acoustic" . Diakses 22 Mei 2013
  9. Technical Committe of Musical Acoustics (TCMU) of the Acoustial Society of America (ASA). "ASA TCMU Homepage" . Diakses 22 Mei 2013.
  10. "Bioakustik - The International Journal of Animal Sound and its Recording". Taylor and Francis. Diakses 31 Juli 2012.
  11. Acoustial Sciety of America Animal Bioacoustics Technical Committee. "What is Bioacoustics" . Diakses 22 Mei 2013.
  12. Acoustical Society of America. "Acoustics and You (A Career in Acoustics?)" . Diakses 21 Mei 2013.
  13. Structural Acoustics and Vibration Technical Committee. "Structural Acoustics and Vibration Technical Committee" . Diakses 22 Mei 2013
  14. World Health Organisation. Burden of disease from environmental noise. WHO. 2011. ISBN 978 92 890 0229 5.
  15. Bies, David. 2009. Engineering Noise Control: Theory and Practice.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28069905 (2025-10-17T13:58:07Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.