Sabine et Eyring                 laurent givernaud         papillons


Cours Louis Lumière I

 

 

Présentation du cours

 

Cours 1

Cours 2

Cours 3

Cours 4

Rappel

Modes propres

Impédance

Champ direct

Champ réverbéré

Critères des salles

Couplage

Sonorisation

Simulation Matériaux

 

Environnement de l’acoustique des salles

 

Caractérisation des Sources

Caractérisation du milieu de propagation

Parois

Objets

Critères Acoustiques

·    Puissance E(Watt)

·   Directivité Omnidirectionnelle ou directive Diagramme polaire

·   Contenu sonore fréquentiel    temporel  harmonique stationnaire transitoire

·   Mesurable        courbe de réponse  fonction de transfert réponse impulsionnelle sonagrammes  waterfall         linéarité

·    Volume de la salle

·    Homogénéité de la salle :      géométrique focalisation polarisation  couplage

·   Gradient de température et d’humidité

·   Dispersion (variation de la célérité du son)

·   Diffusion (absorption)

·    Réfraction (variation d’incidence)

·    Dissipation (chaleur)

·   Diffusion :    réflexion spéculaire réfraction     diffraction

·    Impédance des matériaux en fonction de la fréquence

·    Angle d’incidence du rayonnement sonore

·   Couplage par transmission solidienne

·    Couplage

·    Diffraction

·    Résonance vibration

·    Source de bruit

·  Point précis

·  Audience

·  Mesures échogrammes

Clarté, définition

Réverbération

Intelligibilité

Robustesse

Spatialisation

 

 

Géométrie

Les régies et cabines doivent posséder une géométrie symétrique par rapport à l’axe d’écoute pour de ne pas corrompre la stéréophonie. On évitera l’usage des locaux présentant des niches, des parties en saillies ou des voûtes. Le mobilier technique doit aussi présenter une symétrie axiale.

La symétrie n’est pas nécessaire pour les plateaux d’antenne si les enceintes servent de témoin sonore mais primordial en cas de sonorisation.

Afin d’éviter les rapports de dimensions multiples, entraînant des modes propres prononcés (résonances), les locaux ( cabines et plateaux) ne doivent jamais être de forme carrée et encore moins cubique. On évitera les rapports de nombres entiers pour les dimensions du local.

On suggère dans la littérature les rapports idéaux suivants :

Hauteur : largeur : longueur

1 :1.20 :1.44           Pujolle

1 :1.40 :1.86           Pujolle

1 :1.28 :1.54           Bolt

1 :1.14 :1.39           Sepmeyer

1 :1.59 :2.52  

1 :1.71: 2.28

 

1.1 x W/h ≤  L/h  ≤  4.5 x W/h – 4                                    Recommendation AES

Avec L/h  < 3    et W/h < 3

 

Les locaux rectangulaires conviennent même si on préférera une forme légèrement trapézoïdale ou à base de losange. Les parois non parallèles ne suppriment pas les résonances mais évitent les échos flottants. Une obliquité de 10° entre les surfaces de cotés opposés pour les studios suffit pour les éliminer.

Si le local possède une fenêtre ou une baie vitrée, celle-ci doit se situer en face du preneur de son.

Volume

Les volumes de studio dépendent de leur utilisation et Tr sera compris entre 0.15 à 2.2s.

Pour la radio des volumes supérieurs à 50 m3 sont souhaitables. En dessous de cette valeur, les modes propres génèrent des colorations dans le bas du spectre vocal.

Des studios trop grands ne procurent pas d’améliorations suffisantes pour justifier des dépenses en construction et en traitement. Pour les régies, le volume souhaitable est d’au moins 50 m3 avec un minimum de 30 m3 pour les locaux de contrôle.

Le volume d’une cabine d’écoute de qualité est compris entre 50 et 150 m3. (Danemark N12A).

La BBC recommande un volume compris entre 43 et 114 m3

La NHK recommande des volumes > 80m3 pour les petits locaux et > 200m3 pour les auditoriums de qualité.

Hauteur

Une hauteur comprise entre 2.5 et 3 m est nécessaire. Une hauteur de 3.1m pour les lieux de post production semble idéale On ajoute à cette dimension un espace de faux plafond de 20à 30cm (plénum) pour créer un traitement efficace pour les basses fréquences.

Une ou des pentes au niveau du plafond apporte un plus si le matériau de plafond est peu absorbant. Pour éviter les effets visuels de tassement et obtenir des temps de réverbération plus conséquent pour certaines prestations une double hauteur de studio est souhaitable.

Surface

La surface d’une cabine d’écoute est comprise entre 20 et 50 m².

On réservera les grandes surfaces pour lieux d’écoutes prestigieux et les auditoriums.

L’AES conseille une surface supérieure à 30m² pour les régies de qualité en stéréophonie et supérieure à 40m² pour le multicanal.

 

 

Rappel

Pression de référence   acoustique

Niveau de pression      acou       p en valeur efficace acoustique

Niveau de puissance acoustique           acoustique   acoustique    acoustique

Niveau d’intensité acoustique   acoustique    acoustique            acoustique

acoustique        acoustique     acoustique     acoustique     acoustique

acoustique        acoustique        acoustique        acoustique

 

Si on mesure acoustique

acoustique

Si acoustique

On a acoustique

Sommation des niveaux :

Si les sources sont cohérentes on somme les amplitudes

Si elles sont incohérentes on somme les intensités ou les puissances

 

EXO 1

Source cohérente. Lp1=74dB             Lp2=66dB

 

acoustique

acoustique

acoustique

Source incohérente

acoustique

acoustique

 

acoustique

 

EXO 2

 Source de puissance 10 mW (omnidirectionnelle champ libre)

Quel est le niveau de puissance de la source ?

Intensité de la source à 10m ?

 

acoustique

 

acoustique

Donc acoustique

Onde plane progressive

 

Elongation        acoustique

Vitesse             acoustique

Dilatation         acoustique

Pression           acoustique

 

 

 

Paramètres acoustiques

 

Impédance acoustique spécifique         acoustique  

Energie acoustique

Puissance         acoustique

Intensité           acoustique

Niveau d’intensité        acoustique acoustique  si acoustique

acoustique varie en acoustique

c varie en acoustique

acoustique  pour acoustique  kg/m3

                                                                           

 

Réflexion d’une onde plane sous incidence normale

 

Onde se propageant dans un milieu d’impédance acoustique  contre une paroi d’impédance acoustique acoustique

 

reflexion

 

Onde incidente acoustique

Onde réfléchie  acoustique  dans acoustique                     acoustique

Onde transmise acoustique  dans acoustique                   acoustique

 

Conservation des débits acoustique                 acoustique

acoustique          acoustique       acoustique

On a avec la continuité des pressions acoustique  identique de part et d’autre de acoustique

  acoustique

Coefficient de réflexion en vitesse : acoustique

Coefficient de transmission en vitesse : acoustique

 

Coefficient de réflexion en pression : acoustique

Pour de l’air acoustique      avec acoustique              z étant l’impédance réduite

Coefficient d’absorption sous incidence normale acoustique

Si on pose acoustique   on a

acoustique

Coefficient d’absorption sous incidence oblique :

Avec acoustique  on obtient acoustique loi de Lambert

 

 

 

Onde stationnaire

 

 

 

acoustique

 

Equation d’onde

acoustique                   acoustique                  acoustique  est le Laplacien

acoustique      on peut écrire acoustique

acoustique

acoustique

comme             acoustique

on résout dans une dimension

acoustique

La solution est de la forme

acoustique

Conditions aux limites acoustique  pour acoustique  et acoustique

acoustique

Comme acoustique

acoustique            comme acoustique

donc

acoustique

acoustique

acoustique

acoustique

acoustique   sont les modes axiaux

acoustique  sont les modes tangentiels

acoustique  sont les modes obliques

 

Fréquence de coupure

acoustique

pour une salle de 10000 m3  avec un TR60 de 1.8s on a f= 26 Hz

pour une régie de 100 m3  avec un TR60 de 0.4s on a f= 126 Hz

Rappel - Impédances - Ondes stationnaires    Champ direct - Eyring - Sabine    Couplage - Transmission    Critères de salle

 



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Site créé en Avril 2006 Dernière mise à jour le 7 févier 2010



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