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| bazdebaz:dosc [2026/01/23 15:02] – [Le DOSC : Principe General] ssm2017 | bazdebaz:dosc [2026/01/23 15:12] (current) – [Le Futur Produit] ssm2017 | ||
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| Au delà de 1.1 kHz, les phénomènes suivants apparaissent : | Au delà de 1.1 kHz, les phénomènes suivants apparaissent : | ||
| - | spectre extrèmement incohérent avec réponse tres accidentée. | + | * spectre extrèmement incohérent avec réponse tres accidentée. |
| - | balance tonale qui favorise abusivement les fréquences basses | + | |
| - | directivité mal contrôlée | + | |
| - | portée limitée | + | |
| - | création d'un réseau d' | + | |
| En bref, l' âge de pierre de la sonorisation !! | En bref, l' âge de pierre de la sonorisation !! | ||
| On se reportera à l' | On se reportera à l' | ||
| - | * Measurement and Estimation of large loundspeakers Array performance JAES, vol 38, Number 4, Avril 90. | + | //* Measurement and Estimation of large loundspeakers Array performance JAES, vol 38, Number 4, Avril 90.// |
| ==== La demande de brevet DOSC ==== | ==== La demande de brevet DOSC ==== | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| Le couplage optimisé des fréquences élevées est indispensable si l'on cherche à obtenir d'un ensemble de systemes, les performances amplifiées d'un système unique : | Le couplage optimisé des fréquences élevées est indispensable si l'on cherche à obtenir d'un ensemble de systemes, les performances amplifiées d'un système unique : | ||
| - | absence totale d' interférences destructives | + | * absence totale d' interférences destructives |
| - | réponse en fréquence régulière et homogène | + | |
| - | bon contrôle de la couverture angulaire | + | |
| - | portée accrûe à mesure que la quantité de systèmes croit. | + | |
| Cependant, les lois de la physique sont formelles : | Cependant, les lois de la physique sont formelles : | ||
| Line 88: | Line 89: | ||
| Le DOSC utilise un procédé d' | Le DOSC utilise un procédé d' | ||
| Simultanément, | Simultanément, | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| L' ensemble est donc parfaitement cohérent et peut émettre une onde sonore dépourvue d' interférences dans tout le spectre. Par rapport aux premiers DOSC, la cohérence totale dans le plan horizontal aux fréquences de coupure a pu être obtenue grâce à la disposition symétrique des composants. | L' ensemble est donc parfaitement cohérent et peut émettre une onde sonore dépourvue d' interférences dans tout le spectre. Par rapport aux premiers DOSC, la cohérence totale dans le plan horizontal aux fréquences de coupure a pu être obtenue grâce à la disposition symétrique des composants. | ||
| Line 100: | Line 103: | ||
| Le champ proche est celui qui se trouve en contact direct avec la source. Il a une extension spatio-fréquentielle que l' on caractérisera par une distance Dlim, au delà de laquelle il est relayé oar le champ lointain Pour son analyse on fait appel à une méthode de calcul plus rigoureuse décrite par Fresnel. Pour cette raison, on appellera la region qu'il couvre, "zone de Fresnel" | Le champ proche est celui qui se trouve en contact direct avec la source. Il a une extension spatio-fréquentielle que l' on caractérisera par une distance Dlim, au delà de laquelle il est relayé oar le champ lointain Pour son analyse on fait appel à une méthode de calcul plus rigoureuse décrite par Fresnel. Pour cette raison, on appellera la region qu'il couvre, "zone de Fresnel" | ||
| La distance frontiere s' | La distance frontiere s' | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| H est la hauteur de la source, l' | H est la hauteur de la source, l' | ||
| F est la fréquence exprimée en kHz. | F est la fréquence exprimée en kHz. | ||
| Line 111: | Line 116: | ||
| Si l'on se limite à l' | Si l'on se limite à l' | ||
| - | un front d'onde sonore cylindrique | + | * un front d'onde sonore cylindrique |
| - | une intensité acoustique variant comme I = 1/ DF | + | |
| - | une couverture spatiale définie par la hauteur de l' empilement et l' angle d' | + | |
| Quand on entre en zone de Fraunhofer, le champ se modifie et présente les caractéristiques suivantes : | Quand on entre en zone de Fraunhofer, le champ se modifie et présente les caractéristiques suivantes : | ||
| - | un front d'onde de type sphérique | + | * un front d'onde de type sphérique |
| - | une intensité acoustique variant comme : I = 1 / D² | + | |
| - | une couverture spatiale définie par les angles de site et d' azimuth : S° x A° | + | |
| La figure présentée page suivante illustre dans l' | La figure présentée page suivante illustre dans l' | ||
| Line 126: | Line 133: | ||
| Prenons l' | Prenons l' | ||
| - | à 1 kHz Dlim = 0.133m | + | * à 1 kHz Dlim = 0.133m |
| - | à 10 kHz Dlim = 2.39m | + | |
| La zone d' | La zone d' | ||
| Portons la hauteur de la source à 1m60 ; ce qui correspond a un petit empilement DOSC. Sa frontière est maintenant : | Portons la hauteur de la source à 1m60 ; ce qui correspond a un petit empilement DOSC. Sa frontière est maintenant : | ||
| - | à 1 kHz Dlim = 3.75m | + | * à 1 kHz Dlim = 3.75m |
| - | à 10 kHz Dlim = 38m | + | |
| Formons enfin un empilement de 3.2 m pour une utilisation de forte puissance. Désormais : | Formons enfin un empilement de 3.2 m pour une utilisation de forte puissance. Désormais : | ||
| - | à 1 kHz Dlim = 15.3m | + | * à 1 kHz Dlim = 15.3m |
| - | à 10 kHz Dlim = 153m !!! | + | |
| Pour la première fois en sonorisation de puissance, la zone d' | Pour la première fois en sonorisation de puissance, la zone d' | ||
| Line 145: | Line 155: | ||
| A titre de comparaison, | A titre de comparaison, | ||
| - | Distance SPL | + | ^ Distance^ SPL systeme classique^ SPL DOSC^ |
| - | systeme classique SPL | + | |10 m |120 |120| |
| - | DOSC | + | |25 m |112 dB |116 dB| |
| - | 10 m 120 120 | + | |50 m |106 dB |113 dB| |
| - | 25 m 112 dB 116 dB | + | |100 m |100 dB |110 dB| |
| - | 50 m 106 dB 113 dB | + | |200 m |94 dB |107 dB| |
| - | 100 m 100 dB 110 dB | + | |
| - | 200 m 94 dB 107 dB | + | |
| Les chiffres parlent d'eux mêmes ! Il conviendra , pour toute application qui nécessite un simulation par ordinateur de remplacer l' | Les chiffres parlent d'eux mêmes ! Il conviendra , pour toute application qui nécessite un simulation par ordinateur de remplacer l' | ||
| Line 179: | Line 188: | ||
| Lorsqu' | Lorsqu' | ||
| - | un mode individuel, à proximité immédiate et dans le champ proche de chacune des sources. | + | * un mode individuel, à proximité immédiate et dans le champ proche de chacune des sources. |
| - | un mode chaotique, où les somposantes du front d'onde ne sont pas en phase de manière cohérente. | + | |
| - | un mode champ lointain, ou l'on retrouve une propagation de type Fraunhofer, avec une directivité dans les 2 plans qui sont déterminées par les dimensions totales de l' | + | |
| En pratique, le mode chaotique est dominant. Il s' | En pratique, le mode chaotique est dominant. Il s' | ||
| Line 214: | Line 224: | ||
| Pour parvenir completement à ses fins, il nous manque une expérience : la vôtre, celle que vous avez acquise sur le terrain en tant qu' | Pour parvenir completement à ses fins, il nous manque une expérience : la vôtre, celle que vous avez acquise sur le terrain en tant qu' | ||
| Rassurez vous, nous ne ferons aucune impasse ! Nous allons bientôt vous contacter pour provoquer des réunions, nous pourrions dire des cercles de produit. | Rassurez vous, nous ne ferons aucune impasse ! Nous allons bientôt vous contacter pour provoquer des réunions, nous pourrions dire des cercles de produit. | ||
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