Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
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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The developments in the 80s of microelectronics and digital signal processing allowed for the implementation of adaptative active control systems capable of achieving the optimal command of secondary sources, at each instance and without any exterior action. These advances were decisive and led to the creation of the first active control industrial applications. After having described the architecture of a modern active control modern system, this article presents a synthesis of current active control applications and ongoing research.
Auteur(s)
-
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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4. Conclusion
En 1995, Roure Contrôle actif des bruits- Conception des systèmes et applications[41] écrivait « Le contrôle actif, mais oui ça marche ! Ce titre, un peu provocateur est une réponse à un reproche souvent formulé envers le contrôle actif, à savoir qu'on en parle beaucoup, qu'en laboratoire ou en simulation les résultats sont prometteurs, mais qu'on ne l'entend guère fonctionner en pratique ». Cette phrase reflète l'optimisme de l'époque. Les développements de l'électronique numérique, la création de sociétés de transfert technologiques axées sur le contrôle actif, le nombre impressionnant de publications scientifiques sur le sujet, donnaient à penser que les conditions d'une diffusion en termes d'applications industrielles du contrôle actif étaient réunies. Qu'en est-il aujourd'hui ?
• Sur le plan scientifique, il faut tout d'abord se rappeler qu'il existe des limites en contrôle actif liées à la physique. Les deux principales résultent de la contrainte de causalité et de l'augmentation prohibitive du nombre de sources de contre-bruit à commander avec la fréquence et l'étendue du domaine à contrôler.
À cause de la contrainte de causalité, les applications pratiques du contrôle actif concernent presque toujours des bruits pour lesquels on peut disposer d'un signal bien corrélé avec le bruit à traiter comme, par exemple, les bruits de moteur ou les bruits de ventilateur. Pour les autres types de bruit, notamment les bruits aérodynamiques ou les bruits des sources mobiles, le contrôle actif reste, pour une période probablement assez longue, un sujet de recherche de laboratoire.
Pour simplifier la commande des systèmes comportant un grand nombre de sources secondaires, un axe de recherche prometteur concerne le contrôle décentralisé (ou contrôle diagonal) qui permet de segmenter un système complexe en un ensemble de systèmes élémentaires plus faciles à contrôler Contrôle actif des bruits- Conception des systèmes et applications...
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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 http://www.genesis.fr/
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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