Cavity design
API · /helmholtz-api
Helmholtz Resonator API
Helmholtz-resonator akoestiek als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het frequentie-eindpunt berekent de resonantiefrequentie van een Helmholtz-resonator — een holte met een hals, zoals een fles of een geporteerde luidsprekerbox — uit het halsoppervlak (of diameter), de halslengte en het holtevolume, f = (c/2π)·√(A/(V·L_eff)), met toevoeging van de akoestische eindcorrectie (ongeveer 0,85·straal voor een geflensd uiteinde en 0,61·straal voor een vrij uiteinde), zodat een korte of open hals lager resoneert dan de fysieke lengte suggereert. Het ontwerp-eindpunt keert de relatie om, V = A·c²/(L_eff·ω²), om het holtevolume te geven dat nodig is om een resonator of een demperkamer af te stemmen op een doelfrequentie. Het poortafstemmings-eindpunt bepaalt de afmetingen van een basreflex (geventileerde luidspreker) boxpoort in praktische audio-eenheden — uit het boxvolume in liters en de poortdiameter in centimeters geeft het de afstemfrequentie voor een gegeven poortlengte, of de poortlengte die nodig is voor een beoogde afstemfrequentie, met de eindcorrectie van 0,732·diameter. Kerneindpunten gebruiken SI-eenheden; de geluidssnelheid is standaard 343 m/s. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor ontwikkelaars van audio-, luidsprekerontwerp-, muziekinstrument-, demper- en akoestische behandelingsapps, basreflex- en resonatortools, en akoestiekonderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is Helmholtz-resonantie; voor nagalm in ruimtes gebruik een nagalm-API en voor staande golven op snaren en in pijpen een staande-golf-API.
API-gezondheid
gezond- Uptime
- 100.00%
- Serversondes · 24 uur
- Gem. latentie
- 88 ms
- Serversondes · 24 uur
- Abonnees
- 3,171
- actief
- Totaal aantal oproepen
- 20
- laatste 7 dagen
Prijzen
Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.
Free
Vrij
- 2,300 oproepen / maand
- 2 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 2.300 aanroepen/maand
- 2 verzoeken/sec
- Frequentie + ontwerp + poortafstemming
- Geen creditcard
Starter
€8.00 /maand
- 41,000 oproepen / maand
- 6 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 41.000 aanroepen/maand
- 6 verzoeken/sec
- Eindcorrecties, holteafmetingen
- E-mailondersteuning
Pro
€22.00 /maand
- 240,000 oproepen / maand
- 15 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 240.000 aanroepen/maand
- 15 verzoeken/sec
- Luidspreker- en demperontwerppijplijnen
- Prioritaire ondersteuning
Mega
€69.00 /maand
- 1,620,000 oproepen / maand
- 40 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 1.620.000 aanroepen/maand
- 40 verzoeken/sec
- Platformschaal
- Toegewijde SLA
Gebouwd door
Gerelateerd APIs
Andere APIs met overlappende tags.
Geluidwerende API
Bouwakoestische geluidsisolatieberekeningen als API, lokaal en deterministisch berekend. Het massa-wet endpoint berekent het geluidstransmissieverlies van een enkel scheidingsvlak op basis van de oppervlaktemassadichtheid en de frequentie met behulp van de veldincidentie massawet, TL = 20·log10(m·f) − 47 dB — het transmissieverlies stijgt met ongeveer 6 dB voor elke verdubbeling van massa of frequentie — en geeft ook de waarde voor normale inval. Het composiet endpoint combineert de transmissieverliezen van verschillende elementen waaruit één wand bestaat, zoals een zware wand met een raam of een deur, door hun transmissiecoëfficiënten te wegen met het oppervlak, TL = −10·log10(Σ(Ai·τi)/ΣAi) — wat laat zien hoe het zwakste element, zoals een kleine kier of een dun raam, domineert en een anders goede wand verpest. Het transmissie endpoint berekent het ontvangen geluidsniveau aan de andere kant van een scheidingsvlak, het bronniveau minus het transmissieverlies, met een optionele ruimte-tot-ruimte correctie die 10·log10(oppervlakte scheidingsvlak / absorptie ontvangende ruimte) toevoegt. Oppervlaktedichtheid in kg/m², frequentie in Hz, niveaus en transmissieverliezen in dB en oppervlakten in m². Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor architectuur, bouwakoestiek, studio-ontwerp, HVAC-geluid en bouw app-ontwikkelaars, scheidingsvlak- en geluidsbeheertools, en akoestiekonderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 3 endpoints. Dit is geluidsisolatie; voor ruimtegalm gebruik een galm API en voor geluidsdrukniveau een geluidsniveau API.
api.oanor.com/soundproof-api
Reverberation Time API
Ruimte-akoestische nagalmtijdberekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het sabine-eindpunt berekent de nagalmtijd van een ruimte — de RT60, de tijd die het geluid nodig heeft om met 60 dB af te nemen — met de Sabine-formule RT60 = 0,161·V/A, waarbij V het ruimtevolume is en A de totale absorptie in metrische sabins; u kunt de absorptie direct opgeven, of als een oppervlakte maal een gemiddelde absorptiecoëfficiënt, en het lost ook de absorptie op die u nodig hebt om een beoogde nagalmtijd te bereiken. Het eyring-eindpunt gebruikt de Eyring-Norris-formule RT60 = 0,161·V/(−S·ln(1−ᾱ)), die nauwkeuriger is dan Sabine voor absorberende ruimtes met een hoge gemiddelde coëfficiënt, en rapporteert beide ter vergelijking. Het absorptie-eindpunt bouwt het absorptiebudget op uit een lijst van oppervlakken, elk met zijn oppervlakte en absorptiecoëfficiënt, en retourneert de totale en gemiddelde absorptie en de resulterende Sabine RT60, plus de extra absorptie die nodig is om een doel te bereiken. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor akoestisch ontwerp, studio-, klaslokaal- en home-theatertools, ruimtebehandelingsplanning en bouwakoestiek-apps, en audio-engineering onderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe service, direct. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is ruimte-nagalmtijd; voor decibelconversie en het combineren van geluidsniveaus gebruikt u een geluidsniveau-API.
api.oanor.com/reverb-api
Standing Wave API
Wiskunde van staande golven en resonantie voor snaren en luchtkolommen als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het snaar-eindpunt modelleert een aan beide uiteinden vaste snaar: op basis van de lengte en de golfsnelheid — direct gegeven of als de spanning en de lineaire massadichtheid (die u rechtstreeks kunt opgeven, of laten berekenen uit een massa en lengte, of uit een draaddiameter en materiaaldichtheid) — retourneert het de golfsnelheid v = √(T/μ), de grondfrequentie f₁ = v/(2L) en de harmonische reeks f_n = n·f₁, elk met zijn golflengte en aantal knopen en buiken; het kan ook de spanning oplossen die nodig is om de snaar op een doelfrequentie te stemmen. Het pijp-eindpunt doet hetzelfde voor een luchtkolom: een open pijp (beide uiteinden open) resoneert op alle harmonischen f_n = n·v/(2L) terwijl een gesloten (gestopte) pijp alleen resoneert op de oneven harmonischen f_n = (2n−1)·v/(4L), met de geluidssnelheid direct gegeven of berekend uit de luchttemperatuur, v = 331,3·√(1 + θ/273,15). Het harmonischen-eindpunt genereert de harmonische reeks vanuit een grondfrequentie, of vanuit een golfsnelheid en een lengte, voor een snaar, een open pijp of een gesloten pijp. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor muziekinstrument- en gitaarbouwersgereedschap, akoestiek- en audio-apps, orgelpijp- en blaasinstrumentontwerp, en natuurkundeonderwijs. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 eindpunten. Dit is mechanische staande golven en resonantie; gebruik voor noot-naar-frequentie muziektheorie een muzieknoot-API en voor elektromagnetische golflengte λ = c/f een golflengte-API.
api.oanor.com/standingwave-api
Doppler Effect API
Doppler-effect wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het geluidsendpoint berekent de akoestische Doppler-verschuiving, f' = f·(v + vo) / (v − vs), waarbij v de geluidssnelheid is (direct gegeven, afgeleid van een luchttemperatuur, of de standaard 343 m/s bij 20 °C), vs de bronsnelheid en vo de waarnemersnelheid, met positieve snelheden die naderen betekenen: het retourneert de waargenomen frequentie en de frequentieverschuiving, en weigert een supersonische bron. Het lichtendpoint berekent het relativistische Doppler-effect voor licht, f' = f·√((1+β)/(1−β)), van een snelheid in meters per seconde of als een fractie van de lichtsnelheid en een richting (naderen blauwverschuiving, terugtrekken roodverschuiving), en retourneert de frequentie- en golflengtefactor, de waargenomen frequentie of golflengte, en de roodverschuiving z. Het radiale-snelheid endpoint keert het om: van een gemeten roodverschuiving, of een waargenomen en rustgolflengte, herstelt het de radiale snelheid met de exacte relativistische relatie en de eenvoudige v ≈ z·c schatting. Frequenties zijn in hertz, golflengten in nanometers, snelheden in meters per seconde. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor natuurkunde- en astronomieonderwijs, radar-, sonar- en lidar-tools, audio- en akoestiek-apps, en spectroscopie- en roodverschuivingscalculators. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 endpoints. Dit is het Doppler-effect; voor geluidsniveaus en decibels gebruik een akoestiek API.
api.oanor.com/doppler-api
Veelgestelde vragen
Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.
Hoe krijg ik een API-sleutel voor Helmholtz Resonator API?
Wat is de rate-limit voor Helmholtz Resonator API?
Wat kost Helmholtz Resonator API?
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Voldoet Helmholtz Resonator API aan de AVG?
Kies een eindpunt uit de lijst aan de linkerkant om de details ervan te bekijken en het te proberen.
Codefragmenten
Meld u aan om een API-sleutel te krijgen en roep vervolgens een pad onder uw naaktslak aan.
curl https://api.oanor.com/helmholtz-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/helmholtz-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/helmholtz-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/helmholtz-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
Beoordelingen
Log in om te beoordelen.
Nog geen beoordelingen.
Discussie
Stel vragen, deel tips, krijg antwoorden van de aanbieder en andere ontwikkelaars. Openbaar — iedereen kan meelezen.
Meld je aan om te schrijven of te antwoorden.
InloggenNieuwe discussie
·
-
Antwoord van aanbieder
🔒 Deze discussie is vergrendeld — geen nieuwe antwoorden.
-
·
- Nog geen discussies — start de eerste.
Support
Privé 1:1-support met de aanbieder — facturatie, integratie, account. Alleen jij en het aanbiedersteam zien deze threads.
Meld je aan om een supportticket te openen.
InloggenNieuw ticket openen
Beschrijf waar je hulp bij nodig hebt. Het team krijgt een mail en antwoordt op de ticketpagina.
-
·
Urgent - Nog geen tickets voor deze API.