С точки зрения архитектуры особую важность имеет применение таких камер для проведения акустических исследований на моделях. Безэховая камера при этом создает среду, не подверженную ни внешним, ни внутренним помехам.
Как и при любых исследованиях, проводимых с помощью моделей, основной проблемой здесь является определение масштаба. Длины волн звуков, используемых при испытаниях, необходимо уменьшить в том же масштабе, в котором выполнена физическая модель, что означает обратно пропорциональное изменение частоты.
Например, если физический масштаб модели составляет 1 : 10, длину волны уменьшают, а частоту соответственно увеличивают в 10 раз. Диапазону от 100 Гц до 5 кГц при проведении исследования на модели будет соответствовать диапазон от 1000 Гц до 50 кГц. Эти частоты находятся далеко за пределами звуковых, однако приборы, используемые в ходе исследований, позволяют производить соответствующие измерения в области как звуковых, так и ультразвуковых частот.
Один из существующих методов позволяет даже, пользуясь моделью помещения, производить субъективную оценку его акустических свойств.
С этой целью на магнитофоне записывают с обычной скоростью человеческий голос или музыку. Затем запись воспроизводят со скоростью в 10 раз больше обычной через установленный внутри модели помещения излучатель звука, в качестве которого используют конденсаторный микрофон.
Для наблюдения за звуковым полем внутри модели можно использовать миниатюрный микрофон, записывая поступающий от него сигнал на магнитофонную ленту со скоростью, которая в 10 раз превышает обычную.
При воспроизведении полученной записи с обычной скоростью можно получить субъективное представление о звуковом поле, создаваемом в модели помещения. Стереофоническая запись с последующим прослушиванием ее через наушники усиливает эффект.