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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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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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3. Aspects psychoacoustiques du contrôle actif
Le premier indicateur qui a été utilisé pour mesurer l'efficacité d'un contrôle actif est l'atténuation, en dB, du bruit primaire (cf. [BR 3 010, § 2]. Malheureusement, cette réduction du niveau physique du bruit ne se traduit pas par une réduction équivalente du niveau de bruit perçu par un auditeur. Du point de vue subjectif, les atténuations sont, le plus souvent, moins importantes que ce que les mesures physiques laissaient espérer. L'utilisation du dBA pour tenter d'évaluer la réduction du niveau perçu améliore peu les choses :
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la forme de la courbe de pondération fréquentielle qui définit les dBA sous-estime la contribution des basses fréquences dans le niveau sonore (figure 25). Le domaine d'efficacité du contrôle actif étant situé précisément dans ces basses fréquences, le calcul de l'atténuation en dBA sera donc peu significatif ;
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cette pondération ne tient aucun compte du phénomène de masquage fréquentiel qui se manifeste par la baisse d'audibilité, partielle ou totale, d'un son lorsqu'il est en présence d'un autre son [68]. À cause de ce phénomène, un son masqué avant le contrôle actif peut apparaître dans le bruit contrôlé et augmenter la gêne acoustique de l'auditeur.
Pour évaluer correctement les effets subjectifs du contrôle actif, il faut utiliser les indicateurs perceptifs mis au point par les psychoacousticiens : la sonie, l'acuité, la rugosité et la force de fluctuation. La mesure « objective » de ces indicateurs utilise des logiciels développés par les équipes de E. Zwicker et H. Fastl, en Allemagne et de B. Moore en Grande-Bretagne.
3.1 Indicateurs perceptifs
On pourra consulter sur le sujet le fascicule ...
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Aspects psychoacoustiques du contrôle actif
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).
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...
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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