Zeitschriftenartikel zum Thema „Aircraft cabins Noise Measurement“
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Hughes, Stanley T., und Jefferson Koonce. „Cabin Noise Levels in Single Engine General Aviation Aircraft“. Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting 30, Nr. 14 (September 1986): 1381–85. http://dx.doi.org/10.1177/154193128603001408.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Qing Fu, Yu Liang Dai, Shi Jian Zhu und Jia Ming Wu. „Experimental Study on an Active Noise Control System for Turboprop Driven Aircraft“. Applied Mechanics and Materials 333-335 (Juli 2013): 2142–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.333-335.2142.
Der volle Inhalt der QuelleJoshi, Pankaj, Frank Khelfa, Hendrik Lehmkuhl, Patrick Cordes, Patrick Naujoks, Thorsten Scharowsky und Kay Kochan. „Design, development and testing of digital MEMS pressure sensor array for full-scale vibroacoustic measurements“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 2 (01.08.2021): 4343–54. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2671.
Der volle Inhalt der QuelleSpehr, Carsten, Daniel Ernst und Hans-Georg Raumer. „MEMS microphone intensity array for cabin noise measurements“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 3 (01.08.2021): 3023–34. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2288.
Der volle Inhalt der QuellePAČAIOVÁ, Hana, Marianna TOMAŠKOVÁ, Michaela BALÁŽIKOVÁ und Jozef KRAJŇÁK. „Analysis of air-traffic threats“. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 110 (01.03.2021): 143–55. http://dx.doi.org/10.20858/sjsutst.2021.110.12.
Der volle Inhalt der QuelleSchüür, Jens, Lukas Oppermann, Achim Enders, Rafael R. Nunes und Carl-Henrik Oertel. „Emission analysis of large number of various passenger electronic devices in aircraft“. Advances in Radio Science 14 (28.09.2016): 129–37. http://dx.doi.org/10.5194/ars-14-129-2016.
Der volle Inhalt der QuelleZettel, Sebastian, René Winter, Marco Norambuena, Marc Böswald, Martin Richter und Gregor Tanner. „Finite element method and dynamical energy analysis in vibro-acoustics - A comparative study“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 5 (01.08.2021): 1712–22. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-1906.
Der volle Inhalt der QuelleRoss, Colin F. „Active noise control in aircraft cabins“. Journal of the Acoustical Society of America 105, Nr. 2 (Februar 1999): 1243. http://dx.doi.org/10.1121/1.425969.
Der volle Inhalt der QuelleKloss, Corinna, Vicheith Tan, J. Brian Leen, Garrett L. Madsen, Aaron Gardner, Xu Du, Thomas Kulessa et al. „Airborne Mid-Infrared Cavity enhanced Absorption spectrometer (AMICA)“. Atmospheric Measurement Techniques 14, Nr. 8 (02.08.2021): 5271–97. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-5271-2021.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Kosaku, Hirotaka Monzen, Toshihiro Yamaoka, Koji Kusumoto, Kazuhiro Bansaku, Jyunichi Kimoto, Akira Isoe, Yasuo Hirose, Tomio Sanda und Yuji Matsuzaki. „Noise and vibration reduction technology in aircraft cabins“. Advanced Composite Materials 13, Nr. 1 (Januar 2004): 67–80. http://dx.doi.org/10.1163/1568551041408787.
Der volle Inhalt der QuelleRady de Almeida Junior, Jorge, Magali Andreia Rossi, Mário Corrêa, Javier Francisco Ramirez‐Fernandez, Vicente Carlos Poli und Genivaldo José de Menezes. „Analysis of noise in aircraft cabins through the VHF channel“. Aircraft Engineering and Aerospace Technology 84, Nr. 4 (29.06.2012): 213–20. http://dx.doi.org/10.1108/00022661211237737.
Der volle Inhalt der QuelleAlvelid, M. „Nonlinear Fluid-Structure Interaction in Propeller Aircraft Cabins“. Journal of Vibration and Acoustics 119, Nr. 3 (01.07.1997): 363–73. http://dx.doi.org/10.1115/1.2889732.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jie, und Ning Qiang. „Multi-objective Optimized Design for Intermediate-Frequency Noise Reduction in Aircraft Cabins“. Wireless Personal Communications 102, Nr. 4 (06.02.2018): 3737–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11277-018-5405-2.
Der volle Inhalt der QuelleMarant, Vincent, Antonio Reig Fabado, Juan Luís Aguilera De Maya und José Christian Donayre Ramírez. „Passive and active designs for noise and vibrations reduction in aircraft cabins“. Journal of the Acoustical Society of America 123, Nr. 5 (Mai 2008): 3525. http://dx.doi.org/10.1121/1.2934463.
Der volle Inhalt der QuelleTandon, N. „Aircraft Noise“. Noise & Vibration Worldwide 34, Nr. 4 (April 2003): 11–14. http://dx.doi.org/10.1260/095745603321832471.
Der volle Inhalt der QuelleBukhtiyarov, I. V., M. F. Vilk, V. D. Glukhovskiy, N. N. Kurierov, V. A. Kaptsov, V. B. Pankova und L. V. Prokopenko. „Updating the assessment methodology of the acoustic load of flight crew members in the cabins of civil aviation aircraft“. Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology, Nr. 2 (21.02.2020): 100–116. http://dx.doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-2-100-116.
Der volle Inhalt der QuelleIgarashi, Juichi, und Ichiro Yamada. „Aircraft noise monitoring by short-term measurement.“ Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 10, Nr. 4 (1989): 197–204. http://dx.doi.org/10.1250/ast.10.197.
Der volle Inhalt der QuelleSnell, Andrew, und Darren Wallis. „The Flight Path of Aircraft Noise Measurement“. Measurement and Control 34, Nr. 3 (April 2001): 69–71. http://dx.doi.org/10.1177/002029400103400302.
Der volle Inhalt der QuelleTavossi, Hasson M. „Active and passive techniques for a cost-effective noise reduction in the interior of aircraft cabins“. Journal of the Acoustical Society of America 138, Nr. 3 (September 2015): 1941. http://dx.doi.org/10.1121/1.4934131.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Zhaosong, Hong Liu, Baizhan Li und Andrew Baldwin. „Investigation of thermal comfort and the nozzle usage behaviour in aircraft cabins“. Indoor and Built Environment 28, Nr. 1 (10.11.2017): 118–31. http://dx.doi.org/10.1177/1420326x17739446.
Der volle Inhalt der QuelleStansfeld, S. A., C. R. Clark, G. Turpin, L. M. Jenkins und A. Tarnopolsky. „Sensitivity to noise in a community sample: II. Measurement of psychophysiological indices“. Psychological Medicine 15, Nr. 2 (Mai 1985): 255–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0033291700023539.
Der volle Inhalt der QuelleKroesen, Maarten, und Dirk Schreckenberg. „A measurement model for general noise reaction in response to aircraft noise“. Journal of the Acoustical Society of America 129, Nr. 1 (Januar 2011): 200–210. http://dx.doi.org/10.1121/1.3514542.
Der volle Inhalt der QuelleMcKinley, Richard L., Alan T. Wall, Theo A. van Veen und Jaap van't Hof. „Measurement methods for high-performance jet aircraft noise inside a hardened aircraft shelter“. Journal of the Acoustical Society of America 142, Nr. 4 (Oktober 2017): 2514. http://dx.doi.org/10.1121/1.5014180.
Der volle Inhalt der QuelleShivashankara, Belur N., und Gene W. Stubbs. „Ground plane microphone for measurement of aircraft flyover noise“. Journal of Aircraft 24, Nr. 11 (November 1987): 751–58. http://dx.doi.org/10.2514/3.45517.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yong, Malcolm Smith und Xin Zhang. „Measurement and control of aircraft landing gear broadband noise“. Aerospace Science and Technology 23, Nr. 1 (Dezember 2012): 213–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2011.07.009.
Der volle Inhalt der QuelleBukhtiyarov, Igor V., Nicolay N. Courierov, Alla V. Lagutina, Lyudmila V. Prokopenko und Evgeny V. Zibarev. „Aircraft noise in residential areas, problems of measuring and evaluation“. Hygiene and sanitation 99, Nr. 10 (30.11.2020): 1042–48. http://dx.doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-10-1042-1048.
Der volle Inhalt der QuelleDekoninck, Luc. „Detecting and Correlating Aircraft Noise Events below Ambient Noise Levels Using OpenSky Tracking Data“. Proceedings 59, Nr. 1 (03.12.2020): 13. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2020059013.
Der volle Inhalt der QuelleVidović, Andrija, Igor Štimac und Robert Zečević-Tadić. „Aircraft Noise Monitoring in Function of Flight Safety and Aircraft Model Determination“. Journal of Advanced Transportation 2017 (2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2850860.
Der volle Inhalt der QuelleCieślak, Sławomir, und Wiesław Krzymień. „Drivetrain Noise of The Gyroplane I-28“. Transactions on Aerospace Research 2018, Nr. 1 (01.03.2018): 7–16. http://dx.doi.org/10.2478/tar-2018-0001.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarzbach, Paul, Julia Engelbrecht, Albrecht Michler, Michael Schultz und Oliver Michler. „Evaluation of Technology-Supported Distance Measuring to Ensure Safe Aircraft Boarding during COVID-19 Pandemic“. Sustainability 12, Nr. 20 (21.10.2020): 8724. http://dx.doi.org/10.3390/su12208724.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Guo Hua, Wen Qian Song und Shi Qi Liu. „Test Noise Procedures for Transport Category and Turbojet Airplanes“. Applied Mechanics and Materials 602-605 (August 2014): 2473–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.602-605.2473.
Der volle Inhalt der QuelleWoo, Jeong Ha, und Byung Chan Lee. „A Noise Prediction Method on the Movement Measuring Points at Measurement for Aircraft Noise“. Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering 25, Nr. 12 (20.12.2015): 901–6. http://dx.doi.org/10.5050/ksnve.2015.25.12.901.
Der volle Inhalt der QuelleGenescà, Meritxell, Jordi Romeu, Robert Arcos und Sara Martín. „Measurement of aircraft noise in a high background noise environment using a microphone array“. Transportation Research Part D: Transport and Environment 18 (Januar 2013): 70–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2012.09.002.
Der volle Inhalt der QuelleMorinaga, Makoto, Takanori Matsui, Sonoko Kuwano und Seiichiro Namba. „An experiment on the feeling of separation when multiple aircraft noises are overlapped“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 4 (01.08.2021): 2058–63. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2041.
Der volle Inhalt der QuelleJategaonkar, R. V., und E. Plaetschke. „Algorithms for aircraft parameter estimation accounting for process and measurement noise“. Journal of Aircraft 26, Nr. 4 (April 1989): 360–72. http://dx.doi.org/10.2514/3.45769.
Der volle Inhalt der QuelleNcube, France, Esper Jacobeth Ncube und Kuku Voyi. „Bioaerosols, Noise, and Ultraviolet Radiation Exposures for Municipal Solid Waste Handlers“. Journal of Environmental and Public Health 2017 (2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3081638.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Tao, Hong Hou, Zhi Fei Chen und Cheng Kun Jiang. „Measurement of ARJ21 Aircraft Landing Gear Noise Using Array Signal Processing Technology“. Advanced Materials Research 588-589 (November 2012): 747–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.588-589.747.
Der volle Inhalt der QuelleNakazawa, Toshiyasu, und Naoaki Shinohara. „Study on aircraft noise directivity of behind the start of takeoff roll“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 3 (01.08.2021): 3202–8. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2330.
Der volle Inhalt der QuelleВодопьян, Е. А., Т. Н. Середа und В. И. Рябков. „АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ШУМУ В ДЖЕРЕЛІ І НА МІСЦЕВОСТІ“. Open Information and Computer Integrated Technologies, Nr. 84 (02.07.2019): 144–56. http://dx.doi.org/10.32620/oikit.2019.84.07.
Der volle Inhalt der QuellePang, Liping, Pei Li, Xiaodong Cao und Xiaoru Wanyan. „Experimental study of the changes in thermal expectation during simulated flights in a civil aircraft cabin mockup“. Indoor and Built Environment 29, Nr. 9 (18.05.2020): 1277–88. http://dx.doi.org/10.1177/1420326x20925113.
Der volle Inhalt der QuelleGee, Kent L., Victor W. Sparrow, Michael M. James, J. Micah Downing, Christopher M. Hobbs, Thomas B. Gabrielson und Anthony A. Atchley. „Measurement and Prediction of Noise Propagation from a High-Power Jet Aircraft“. AIAA Journal 45, Nr. 12 (Dezember 2007): 3003–6. http://dx.doi.org/10.2514/1.28985.
Der volle Inhalt der QuelleBhattarai, Mohan K., und B. K. Sapkota. „Study on Aircraft Noise Around Tribhuvan International Airport, Kathmandu, Nepal“. Nepal Journal of Science and Technology 15, Nr. 1 (04.02.2015): 139–44. http://dx.doi.org/10.3126/njst.v15i1.12031.
Der volle Inhalt der QuelleGanić, Emir, Jurica Ivošević und Bojana Mirković. „Impact of Aircraft Noise on Communities Near Belgrade Airport“. Promet - Traffic&Transportation 33, Nr. 3 (31.05.2021): 323–35. http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v33i3.3692.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Qing Hai. „Impulsive Noise Detection and Elimination Method for GPS Measurement Data“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 2783–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.2783.
Der volle Inhalt der QuelleJäger, David, Christoph Zellmann, Felix Schlatter und Jean Marc Wunderli. „Validation of the sonAIR aircraft noise simulation model“. Noise Mapping 8, Nr. 1 (01.01.2021): 95–107. http://dx.doi.org/10.1515/noise-2021-0007.
Der volle Inhalt der QuelleChoirunisa, Ristyna. „Hearing Loss And Health Complaints In Technicians Air Skadron 3 Iswahjudi Airport And Its Association With Aircraft Noise“. JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN 11, Nr. 1 (01.02.2019): 61. http://dx.doi.org/10.20473/jkl.v11i1.2019.61-68.
Der volle Inhalt der QuelleSun, J., S. P. Burns, D. Vandemark, M. A. Donelan, L. Mahrt, Timothy L. Crawford, T. H. C. Herbers, G. H. Crescenti und J. R. French. „Measurement of Directional Wave Spectra Using Aircraft Laser Altimeters“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 22, Nr. 7 (01.07.2005): 869–85. http://dx.doi.org/10.1175/jtech1729.1.
Der volle Inhalt der QuelleStansfeld, S. A., C. R. Clark, L. M. Jenkins und A. Tarnopolsky. „Sensitivity to noise in a community sample: I. Measurement of psychiatric disorder and personality“. Psychological Medicine 15, Nr. 2 (Mai 1985): 243–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0033291700023527.
Der volle Inhalt der QuelleKloet, N., S. Watkins und R. Clothier. „Acoustic signature measurement of small multi-rotor unmanned aircraft systems“. International Journal of Micro Air Vehicles 9, Nr. 1 (09.02.2017): 3–14. http://dx.doi.org/10.1177/1756829316681868.
Der volle Inhalt der QuelleRiadiany, Pradita Wira, und Sugeng Abdullah. „STUDI TENTANG INTENSITAS SUARA DANUPAYA PENGENDALIAN KEBISINGAN DI BANDAR UDARAHUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG TAHUN 2014“. Buletin Keslingmas 34, Nr. 1 (31.03.2015): 36–53. http://dx.doi.org/10.31983/keslingmas.v34i1.3022.
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