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
|
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.
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.
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.
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.
Pression de référence
Niveau de pression
p en valeur efficace
Niveau de puissance
acoustique
Niveau d’intensité
acoustique
Si on mesure
Si
On a
Sommation des niveaux :
Si les sources sont cohérentes on somme les amplitudes
Si elles sont incohérentes on somme les intensités ou les puissances
Source cohérente. Lp1=74dB Lp2=66dB
Source incohérente
Source de puissance 10 mW (omnidirectionnelle champ libre)
Quel est le niveau de puissance de la source ?
Intensité de la source à 10m ?
Donc
Elongation
Vitesse
Dilatation
Pression
Impédance acoustique
spécifique
Energie
Puissance
Intensité
Niveau d’intensité
si
varie
en
c varie en
pour
kg/m3
Onde se propageant dans
un milieu d’impédance
contre
une paroi d’impédance
Onde incidente
Onde réfléchie
dans
Onde transmise
dans
Conservation des débits
On a avec la continuité
des pressions
identique
de part et d’autre de
Coefficient de réflexion en vitesse :
Coefficient de transmission en vitesse :
Coefficient de réflexion en pression :
Pour de l’air
avec
z étant l’impédance réduite
Coefficient
d’absorption sous incidence normale
Si on pose
on a
Coefficient d’absorption sous incidence oblique :
Avec
on
obtient
loi
de Lambert
Equation d’onde
est
le Laplacien
on peut écrire
comme
on résout dans une dimension
La solution est de la forme
Conditions aux limites
pour
et
Comme
comme
donc
sont les modes axiaux
sont
les modes tangentiels
sont
les modes obliques
Fréquence de coupure
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