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EnglishRÉSUMÉ
Les développements, dans les années quatre-vingt, de la microélectronique et du traitement numérique du signal, ont permis la réalisation de systèmes de contrôle actif adaptatif capables d’élaborer à chaque instant, et sans action extérieure, la commande optimale des sources secondaires. Ce progrès fut décisif et entraîna, dans les années quatre-vingt-dix, la naissance des premières applications industrielles du contrôle actif. Après avoir décrit l’architecture d’un système moderne de contrôle actif, cet article présente une synthèse sur les applications actuelles du contrôle actif et les études en cours.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Gérard MANGIANTE : Professeur des universités - Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (CNRS Marseille)
INTRODUCTION
Comme nous l'avons indiqué dans la première partie de ce travail, les développements, dans les années quatre-vingt, de la microélectronique et du traitement numérique du signal, ont permis la réalisation de systèmes de contrôle actif adaptatif capables d'élaborer à chaque instant, et sans action extérieure, la commande optimale des sources secondaires. Ce progrès fut décisif et entraîna, dans les années quatre-vingt-dix, la naissance des premières applications industrielles du contrôle actif.
Après avoir décrit l'architecture d'un système moderne de contrôle actif, nous allons présenter dans cet article une synthèse sur les applications actuelles du contrôle actif et les études en cours.
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2. Applications
Le nombre de publications relatives aux applications du contrôle actif étant de plusieurs milliers, la bibliographie relative au paragraphe 2 ne peut être que sélective. Le lecteur désireux de compléter son information pourra consulter les recueils de conférences cités dans les références [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ainsi que les bases de données sur cédérom GORBI [28] et GOPI [29] constituées par D. Guicking et...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - MANGIANTE (G.), ROURE (A.), WININGER (M.) - Multiprocessor controller for active noise and vibration control. - Proc. of Active 95, Newport Beach, USA, p. 1183-90 (1995).
-
(2) - MANGIANTE (G.) - Architectures parallèles pour le contrôle actif. - Publications du Cetim « Applications du contrôle actif à la réduction des bruits et vibrations », Senlis, France, p. 217-24 (1995).
-
(3) - ROURE (A.), HERZOG (P.), PINHÈDE (C.) - Active barrier for airport noise. - Proc. of InterNoise 2006, Honolulu, USA (2006).
-
(4) - MANGIANTE (G.), ROURE (A.), MATHEVON (V.) - Active control of sound in ducts using self directional secondary sources. - Proc. of Active 97, Budapest, Hongrie, p. 307-18 (1997).
-
(5) - MANGIANTE (G.), ROURE (A.), WININGER (M.) - Optimized unidirectional system for active control of sound in ducts. - Proc. of Active 99, Fort Lauderdale, USA, p. 493-502 (1999).
-
...
ANNEXES
(liste non exhaustive)
ANR Headsets http://www.anr-headsets.com/
BBN Physical Systems & Technologies
Bose Corporation http://www.bose.com/
Causal Systems Pty Ltd http:www.causalsystems.com/
Digisonix, Inc.
dSPACE Inc. http://www.dspaceinc.com/
Genesis SA
Headsets, Inc. USA.
Koss Corporation, 4129 North Port Washington Road, Milwaukee, WI 53212, USA. http://www.koss.com/
Lord Corporation, http://www.lord.com/
Noise Cancellation Technologies, Inc., http://www.nctclearspeech.com/
PCB Piezotronics, Inc. http://www.pcbpiezotronics.fr/
Sennheiser electronic GmbH & Co. http://www.sennheiser.com/
TechnoFirst S.A., Parc Industriel et Technologique de Napollon http://www.technofirst.com/
UltraElectronics http://www.ultra-electronics.com/
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