Sound absorption vs frequency
API · /sonar-api
Sonar & Underwater Sound API
Onderwatergeluid- en sonarwiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de snelheid, absorptie en afstandsgetallen waarmee een marien ingenieur, sonarontwikkelaar of oceanograaf werkt. Het geluidssnelheidseindpunt geeft de geluidssnelheid in zeewater via de Mackenzie-negen-term-vergelijking: ongeveer 1.500 m/s — veel sneller dan in lucht — stijgend met temperatuur, zoutgehalte en diepte, dus een profiel van 25 °C, 35 ppt op 1.000 m geeft 1.550,7 m/s. Omdat de snelheid varieert met de diepte, buigen geluidsgolven en vormen ze het SOFAR-kanaal dat walvisgezang en signalen over hele oceanen draagt. Het absorptie-eindpunt geeft Thorp's geluidsabsorptiecoëfficiënt in dB per km tegen frequentie, met het verlies over een pad: zeewater slikt hoge frequenties snel in, daarom zijn langeafstandssonar en walvisoproepen laagfrequent, terwijl hoogfrequente sonar alleen op korte afstand scherpe beelden geeft. Het echo-afstandseindpunt zet de tweerichtingsreistijd van een echolood of sonar om in afstand of diepte — afstand = geluidssnelheid × tijd ÷ 2 — dus een rondreis van één seconde bij 1.500 m/s is een doelwit op 750 m afstand, waarvan de nauwkeurigheid afhangt van de veronderstelde geluidssnelheid. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor sonar- en hydrofoontools, mariene survey- en bathymetrie-apps, oceaanakoestiekonderzoek en AUV/ROV-navigatiehulpmiddelen. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Standaardvergelijking-schattingen over hun geldige bereiken. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor de geluidssnelheid in lucht en Mach een Mach-getal-API; voor decibels een geluidsniveau-API.
API-gezondheid
gezond- Uptime
- 100.00%
- Serversondes · 24 uur
- Gem. latentie
- 81 ms
- Serversondes · 24 uur
- Abonnees
- 4,681
- actief
- Totaal aantal oproepen
- 80
- laatste 7 dagen
Prijzen
Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.
Free
Vrij
- 4,300 oproepen / maand
- 2 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 4.300 oproepen/maand
- 2 verzoeken/sec
- Geluidssnelheid + absorptie + echobereik
- Geen creditcard
Starter
€13.10 /maand
- 46,000 oproepen / maand
- 6 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 46.000 API-aanroepen/maand
- 6 verzoeken/sec
- Mackenzie & Thorp modellen
- E-mailondersteuning
Pro
€40.20 /maand
- 208,000 oproepen / maand
- 15 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 208.000 oproepen/maand
- 15 req/sec
- Sonar-, survey- en bathymetrie-pijplijnen
- Prioritaire ondersteuning
Mega
€126.00 /maand
- 1,100,000 oproepen / maand
- 40 verzoeken / tweede
- Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
- 1.100.000 API-aanroepen/maand
- 40 req/sec
- Vloot- en onderzoeksschaal
- Toegewijde SLA
Gebouwd door
Gerelateerd APIs
Andere APIs met overlappende tags.
Cross-Asset Drawdown & Recovery Monitor API
Hoe ver elke grote markt onder zijn piek staat en hoe lang hij al onder water staat, live berekend op basis van Yahoo Finance (geen key, niets opgeslagen). Drawdown is het risico dat beleggers daadwerkelijk voelen: niet volatiliteit in abstracte zin, maar de kloof tussen de huidige koers en het hoogste punt, en de pijnlijke periode die nodig is om terug te klimmen. Voor elke asset — aandelenindices, obligaties, goud, olie, grondstoffen, FX en crypto — meet dit de huidige drawdown ten opzichte van het rollende hoogtepunt, de slechtste (maximale) drawdown over de periode, de datum en het niveau van de piek, hoeveel dagen hij al onder water staat, en hoeveel van de daling al is hersteld. Het monitor-endpoint retourneert het hele universum gerangschikt op huidige drawdown — wat het diepst onder water staat en wat terug op nieuwe hoogtepunten is — met een samenvatting van hoeveel markten in drawdown zijn. Het asset-endpoint retourneert de drawdown-kaart van één markt. Het universe-endpoint geeft een overzicht van wat wordt gedekt. De cross-asset drawdown / underwater-recovery cut — anders dan de FX-only drawdown API, de crypto all-time-high API en de cross-asset volatility API (die risicogecorrigeerd rendement rangschikt, niet de onderwatercurve). Het antwoordt hoe ver van de hoogtepunten en hoe lang.
api.oanor.com/assetdrawdown-api
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
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.oanor.com/helmholtz-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
Veelgestelde vragen
Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.
Hoe krijg ik een API-sleutel voor Sonar & Underwater Sound API?
Wat is de rate-limit voor Sonar & Underwater Sound API?
Wat kost Sonar & Underwater Sound API?
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Voldoet Sonar & Underwater Sound 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/sonar-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/sonar-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/sonar-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/sonar-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.