Добірка наукової літератури з теми "Multimodal acoustic propagation"

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Статті в журналах з теми "Multimodal acoustic propagation":

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Félix, S., and V. Pagneux. "Multimodal analysis of acoustic propagation in three-dimensional bends." Wave Motion 36, no. 2 (August 2002): 157–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-2125(02)00009-4.

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Troian, R., D. Dragna, C. Bailly, and M. A. Galland. "Broadband liner impedance eduction for multimodal acoustic propagation in the presence of a mean flow." Proceedings of the Mavlyutov Institute of Mechanics 11, no. 2 (2016): 150–55. http://dx.doi.org/10.21662/uim2016.2.022.

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Анотація:
Modeling of acoustic propagation in a duct with absorbing treatment is considered. The surface impedance of the treatment is sought in the form of a rational fraction. The numerical model is based on a resolution of the linearized Euler equations by finite difference time domain for the calculation of the acoustic propagation under a grazing flow. Sensitivity analysis of the considered numerical model is performed. The uncertainty of the physical parameters is taken into account to determine the most influential input parameters. The robustness of the solution vis-a-vis changes of the flow characteristics and the propagation medium is studied.
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Liu, Juan, and Qi Li. "Coupled Mode Sound Propagation in Inhomogeneous Stratified Waveguides." Applied Sciences 11, no. 9 (April 27, 2021): 3957. http://dx.doi.org/10.3390/app11093957.

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Анотація:
An efficient coupled mode method for modeling sound propagation in horizontally stratified inhomogeneous waveguides, in which the seabed is modeled as a (layered) acoustic medium, is presented. The method is based on Fawcett’s coupled mode method and the multimodal admittance method. The acoustic field is expanded onto the unusual local eigenfunctions composed by normal modes in the corresponding one-layer homogeneous waveguides with constant depth equal to the local total depth of the multilayered waveguide. A set of energy-conserving first-order differential equations governing the modal amplitudes of acoustic fields is derived. The admittance method is employed to solve the differential equations in a numerically stable manna. The coupled mode method considers the backscattering effect of inhomogeneities and full coupling between local modes, and offers improvement from the viewpoint of efficiency and computational cost. The acoustic fields predicted by the method agree well with those computed by the commercial finite element software COMSOL Multiphysics. The method can be extended to further establish fast and accurate 3D sound propagation models in complex shallow water environments.
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McTavish, James P., and Edward J. Brambley. "Nonlinear sound propagation in two-dimensional curved ducts: a multimodal approach." Journal of Fluid Mechanics 875 (July 19, 2019): 411–47. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.497.

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Анотація:
A method for studying weakly nonlinear acoustic propagation in two-dimensional ducts of general shape – including curvature and variable width – is presented. The method is based on a local modal decomposition of the pressure and velocity in the duct. A pair of nonlinear ordinary differential equations for the modal amplitudes of the pressure and velocity modes is derived. To overcome the inherent instability of these equations, a nonlinear admittance relation between the pressure and velocity modes is presented, introducing a novel ‘nonlinear admittance’ term. Appropriate equations for the admittance are derived which are to be solved through the duct, with a radiation condition applied at the duct exit. The pressure and velocity are subsequently found by integrating an equation involving the admittance through the duct. The method is compared, both analytically and numerically, against published results and the importance of nonlinearity is demonstrated in ducts of complex geometry. Comparisons between ducts of differing geometry are also performed to illustrate the effect of geometry on nonlinear sound propagation. A new ‘nonlinear reflectance’ term is introduced, providing a more complete description of acoustic reflection that also takes into account the amplitude of the incident wave.
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Félix, Simon, Agnès Maurel, and Jean-François Mercier. "Improved multimodal methods for the acoustic propagation in waveguides with finite wall impedance." Wave Motion 54 (April 2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2014.11.007.

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6

Baccouche, Ryan, Soléne Moreau, and Mabrouk Ben Tahar. "Test of single degree of freedom acoustic treatment impedance models for multimodal acoustic propagation in duct with flow." Journal of the Acoustical Society of America 141, no. 6 (June 2017): 4168–78. http://dx.doi.org/10.1121/1.4983653.

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7

Boucheron, R., H. Bailliet, and J. C. Valiere. "Analytical solution of multimodal acoustic propagation in circular ducts with laminar mean flow profile." Journal of Sound and Vibration 292, no. 3-5 (May 2006): 504–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2005.08.017.

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8

Mercier, Jean-François, and Agnès Maurel. "Acoustic propagation in non-uniform waveguides: revisiting Webster equation using evanescent boundary modes." Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 469, no. 2156 (August 8, 2013): 20130186. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0186.

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Анотація:
The scattering of an acoustic wave propagating in a non-uniform waveguide is inspected by revisiting improved multimodal methods in which the introduction of additional modes, so-called boundary modes, allows to better satisfy the Neumann boundary conditions at the varying walls. In this paper, we show that the additional modes can be identified as evanescent modes. Although non-physical, these modes are able to tackle the evanescent part of the field omitted by the truncation and are able to restore the right boundary condition at the walls. In the low-frequency regime, the system can be solved analytically, and the solution for an incident plane wave including one or two boundary modes is shown to be an improvement of the usual Webster equation.
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Odo, Wataru, Daisuke Kimoto, Makoto Kumon, and Tomonari Furukawa. "Active Sound Source Localization by Pinnae with Recursive Bayesian Estimation." Journal of Robotics and Mechatronics 29, no. 1 (February 20, 2017): 49–58. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2017.p0049.

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Анотація:
[abstFig src='/00290001/05.jpg' width='300' text='Schematic of the proposed system for actively localizing the sound source' ] Animals use two ears to localize the source of a sound, and this paper considers a robot system that localizes a sound source by using two microphones with active external reflectors that mimic movable pinnae. The body of the robot and the environment both affect the propagation of sound waves, which complicates mapping the acoustic cues to the source. The mapping may be multimodal, and the observed acoustic cues may lead to the incorrect estimation of the locations. In order to achieve sound source localization with such multimodal likelihoods, this paper presents a method for determining a configuration of active pinnae, which uses prior knowledge to optimize their location and orientation, and thus attenuates the effects of pseudo-peaks in the observations. The observations are also adversely affected by noise in the sensor signals, and thus Bayesian inference approach to process them is further introduced. Results of experiments that validate the proposed method are also presented.
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Troian, Renata, Didier Dragna, Christophe Bailly, and Marie-Annick Galland. "Broadband liner impedance eduction for multimodal acoustic propagation in the presence of a mean flow." Journal of Sound and Vibration 392 (March 2017): 200–216. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2016.10.014.

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Дисертації з теми "Multimodal acoustic propagation":

1

Doc, Jean-Baptiste. "Approximations unidirectionnelles de la propagation acoustique en guide d'ondes irrégulier : application à l'acoustique urbaine." Thesis, Le Mans, 2012. http://www.theses.fr/2012LEMA1032/document.

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Анотація:
L'environnement urbain est le siège de fortes nuisances sonores notamment générées par les moyens de transport. Afin de lutter contre ces nuisances, la réglementation européenne impose la réalisation de cartographies de bruit. Dans ce contexte, des travaux fondamentaux sont menés autour de la propagation d'ondes acoustiques basses fréquences en milieu urbain. Différents travaux de recherche récents portent sur la mise en œuvre de méthodes ondulatoires pour la propagation d'ondes acoustiques dans de tels milieux. Le coût numérique de ces méthodes limite cependant leur utilisation dans un contexte d'ingénierie. L'objectif de ces travaux de thèse porte sur l'approximation unidirectionnelle de la propagation des ondes, appliquée à l'acoustique urbaine. Cette approximation permet d'apporter des simplifications à l'équation d'onde afin de limiter le temps de calcul lors de sa résolution. La particularité de ce travail de thèse réside dans la prise en compte des variations, continues ou discontinues, de la largeur des rues. Deux formalismes sont utilisés : l'équation parabolique et une approche multimodale. L'approche multimodale sert de support à une étude théorique sur les mécanismes de couplages de modes dans des guides d'ondes irréguliers bidimensionnels. Pour cela, le champ de pression est décomposé en fonction du sens de propagation des ondes à la manière d'une série de Bremmer. La contribution particulière de l'approximation unidirectionnelle est étudiée en fonction des paramètres géométriques du guide d'ondes, ce qui permet de mieux cerner les limites de validité de cette approximation. L'utilisation de l'équation parabolique a pour but une application à l'acoustique urbaine. Une transformation de coordonnées est associée à l'équation parabolique grand angle afin de prendre en compte l'effet de la variation de la section du guide d'ondes. Une méthode de résolution est alors spécifiquement développée et permet une évaluation précise du champ de pression. D'autre part, une méthode de résolution de l'équation parabolique grand angle tridimensionnelle est adaptée à la modélisation de la propagation acoustique en milieu urbain. Cette méthode permet de tenir compte des variations brusques ou continues de la largeur de la rue. Une comparaison avec des mesures sur maquette de rue à échelle réduite permet de mettre en avant les possibilités de la méthode
The urban environment is the seat of loud noise generated by means of transportation. To fight against these nuisances, European legislation requires the achievement of noise maps. In this context, fundamental work is carried around the propagation of acoustic low-frequency waves in urban areas. Several recent research focuses on the implementation of wave methods for acoustic wave propagation in such environments. The computational cost of these methods, however, limits their use in the context of engineering. The objective of this thesis focuses on the one-way approximation of wave propagation, applied to urban acoustics. This approximation allows to make simplifications on the wave equation in order to limit the computation time. The particularity of this thesis lies in the consideration of variations, continuous or discontinuous, of the width of streets. Two formalisms are used: parabolic equation and a multimodal approach. The multimodal approach provides support for a theoretical study on the mode-coupling mechanisms in two-dimensional irregular waveguides. For this, the pressure field is decomposed according to the direction of wave propagation in the manner of a Bremmer series. The specific contribution of the one-way approximation is studied as a function of the geometric parameters of the waveguide, which helps identify the limits of validity of this approximation. Use of the parabolic equation is intended for application to urban acoustic. A coordinate transformation is associated with the wide-angle parabolic-equation in order to take into account the variation effect of the waveguide section. A resolution method is developed specifically and allows an accurate assessment of the pressure field. On the other hand, a solving method of the three-dimensional parabolic-equation is suitable for the modeling of acoustic propagation in urban areas. This method takes into account sudden or continuous variations of the street width. A comparison with measurements on scaled model of street allows to highlight the possibilities of the method
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Benamar, Mohamed Amine. "Développement d’une approche numérique et expérimentale par la mesure VLD pour la propagation acoustique mutimodale en conduit avec écoulement." Thesis, Compiègne, 2021. http://www.theses.fr/2021COMP2624.

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Анотація:
La Vélocimétrie Laser à effet Doppler (VLD) est un moyen de mesure non intrusif de la vitesse particulaire classiquement utilisé en mécanique des fluides. La vitesse acoustique est une grandeur très importante en acoustique car elle permet de caractériser les champs de propagation acoustique indispensable pour la compréhension de certains phénomènes de propagation en proche paroi ou pour des géométries complexes. Le banc DUCAT installé au laboratoire de l’équipe acoustique et vibration de l’Université de Technologie de Compiègne avait pour but de caractériser les performances acoustiques de différents systèmes d’absorption acoustique tel que les SDOF ou les poreux métalliques pour des utilisations aéronautiques à travers la mesure amont/aval de la vitesse et la pression acoustiques à travers deux sondes automatisées contenants un capteur à fil chaud ainsi qu’un microphone avec ogive. L’objectif de cette thèse est de permettre la mesure de la vitesse acoustique en propagation multimodale et en présence d’écoulement en utilisant la VLD. Le signal mesuré par la VLD est échantillonné aléatoirement et présente un bruit de fond assez important dû à la présence de l’écoulement dans le conduit. La nature complexe du signal mesuré demande des méthodes de traitement de signal particulières pour pouvoir en extraire la vitesse acoustique qui nous importe. La première partie de cette thèse, présente un benchmark des différentes méthodes présentes dans la littérature ainsi que leur validité pour les conditions expérimentales actuelles du banc DUCAT. Une simulation du signal VLD mesuré est développé en guise de référence de validation des méthodes qu’elles soient spectrales ou temporelles. La méthode des moindres carrés pondérés est finalement sélectionnée et adaptée suite à cette étude pour l’estimation des différents paramètres acoustiques à partir du signal brut. La deuxième partie concerne la présentation des outils numériques utilisés ou développés pour la simulation de la propagation acoustique dans les conduits infinis. L’outil numérique est un code éléments finis aéroacoustique basé sur les équations de Galbrun couplées à une couche absorbante virtuelle dite PML (Perfect Matched Layer). En raison de la présence de la PML, la résolution numérique du problème inverse devient compliquée et un code de résolution des problèmes aux valeurs propres non linéaires basé sur la méthode du Contour Intégral a dû être développé. La troisième partie de ce travail présente les différents composants du banc expérimental. Le banc permet la propagation acoustique multimodale (jusqu’à 5000 Hz) en présence d’un écoulement en aspiration/expiration pouvant atteindre une vitesse de Mach 0.25. La quatrième partie présente une comparaison numérique et expérimentale des outils présentés et développés durant la thèse. Une première comparaison pour une propagation multimodale dans un conduit droit permet de conclure sur l’efficacité du système de mesure et de traitement de signal avec une erreur relative inférieure à 1 dB. Une seconde comparaison a été réalisée pour l’étude des modes piégés acoustiques dans le cas d’un conduit cylindrique avec changement brusque de section
Laser Doppler Velocimetry (LDV) is a non-intrusive measurement of particle velocity classically used in fluid mechanics. The acoustic velocity is a very important quantity in acoustics for the characterization of acoustic propagation fields, which is essential for the understanding of certain propagation phenomena in near walls or for complex geometries. The DUCAT bench installed in the laboratory of the Acoustics and Vibration team of the University of Technology of Compiègne aimed at characterizing the acoustic performances of various acoustic absorption systems such as SDOF or metallic porous materials for aeronautical uses through the measurement of the acoustic velocity and pressure through two automated probes containing a hot wire sensor as well as a microphone with ogive. The objective of this thesis is to allow the measurement of acoustic velocity in multimodal propagation and in the presence of flow using the VLD. The signal measured by the VLD is randomly sampled and has a fairly large background noise due to the presence of flow in the duct. The complex nature of the measured signal requires special signal processing methods to extract the acoustic velocity that is important to us. The first part of this thesis presents a benchmark of the different methods available in the literature and their validity for the current experimental conditions of the DUCAT bench. A simulation of the measured VLD signal is developed as a reference to validate the methods, whether they are spectral or temporal. The weighted least squares method is finally selected and adapted following this study for the estimation of the various acoustic parameters from the raw signal. The second part concerns the presentation of the numerical tools used or developed for the simulation of the acoustic propagation in infinite ducts. The main numerical tool is an aeroacoustic finite element code developed in the lab based on Galbrun’s equations coupled to a virtual absorbing layer called PML (Perfect Matched Layer). Due to the presence of the PML, the numerical solution of the inverse problem becomes complicated, which led us to develop a code for solving nonlinear eigenvalue problems based on the Integral Contour method. The third part of this work presents the different components of the modified version of the bench as well as the characteristics of these different components. The bench allows the experimentation of multimodal acoustic propagation (up to 5000 Hz) in the presence of a suction/expiration flow that can reach a speed of Mach 0.25. The fourth and last part, presents a protocol of experimental numerical validation of all the tools presented and developed. The test/calculation comparisons are presented for a multimodal propagation in a straight duct at first. The results allow to conclude on the efficiency of the measurement and signal processing system with a relative error lower than 1 dB. The same protocol is then used for the experimental study of the acoustic trapped modes in the case of a cylindrical duct with an abrupt change of section
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Qiu, Zhiping. "Propagation en guide d'onde large : mesure par antennerie microphonique de la réflexion multimodale pour différentes extrémités." Thesis, Poitiers, 2017. http://www.theses.fr/2017POIT2278/document.

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Анотація:
L'étude expérimentale de la propagation et du rayonnement multimodal en guide large est abordée via des mesures par antennerie microphonique de la réflexion des modes pour différentes extrémités. Le banc expérimental est constitué d'un guide large fermé à une extrémité et débouchant sur différentes terminaisons à l'autre extrémité ; en paroi du guide sont branchées une source acoustique et deux antennes microphoniques. Chaque composant du banc est étudié pour améliorer les résultats de mesure. Une méthode de vérification des performances des haut-parleurs constituant la source et une méthode de pilotage de la source acoustique sont proposées pour favoriser la génération des différents modes de propagation de l'onde. Une méthode de calibration in-situ pour l'antenne est développée pour les différents modes. Un calcul des incertitudes pour l'estimation du coefficient de réflexion est proposé.Enfin les mesures sont effectuées pour différentes extrémités de guide : avec une bride, sans épaisseur, avec un écran infini. Le principe de la méthode de mesure de la réflexion des différents modes consiste à appliquer la méthode du doublet microphonique adaptée aux signaux issus de la décomposition modale obtenue au moyen de deux antennes de microphones. Les résultats de mesure pour le mode plan sont avantageusement comparés aux résultats théoriques issus de la littérature. Les résultats pour les premiers modes supérieurs montrent l'aptitude du système à extraire le coefficient de réflexion en module et en phase suffisamment précisément pour distinguer l'effet de la condition de rayonnement
The experimental study of multimodal propagation and radiation in a wide guide is proposed via measurements of the reflection of modes for different terminations by using microphone arrays. The experimental bench consists of a wide guide closed at one end and ended with different terminations at the other end; an acoustic source and two microphone arrays are flush-mounted to the wall of the guide. Each component of the bench is first studied to improve the measurement results. A method of verifying the performance of the loudspeakers constituting the acoustic source and a method of controlling the acoustic source are proposed in order to facilitate the generation of the different modes of propagation of the wave. An in-situ calibration method for the microphone array is developed for the different modes. A calculation of the uncertainties for the estimation of the reflection coefficient is proposed.Then, measurements are performed for different guide terminations: with a finite flange, without flange, and with an infinite flange. The measurement of the reflection for the different modes consists of applying the method of two microphones to the signals from the modal decomposition obtained by means of two microphone arrays. Results of measurements for the plane mode are satisfactorily compared with theoretical results from the literature. Results for the first higher modes show the ability of the system to extract the reflection coefficient in modulus and in phase with sufficient precision to distinguish the effect of the radiation condition
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Molerón, Bermúdez Miguel Ángel. "Sound propagation modelling in urban areas : from the street scale to the neighbourhood scale." Thesis, Le Mans, 2012. http://www.theses.fr/2012LEMA1031/document.

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Анотація:
Afin de réduire le bruit dans les villes, il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension de la propagation acoustique en milieu urbain. Il existe aujourd’hui des logiciels commerciaux qui permettent de modéliser des champs acoustiques urbains à des coûts de calcul raisonnables. Toutefois, ces outils sont basés principalement sur des approches énergétiques qui ne contiennent pas d’informations sur la phase. Pour cette raison, elles ne permettent pas la prise en compte d’effets d’interférence (par exemple, des résonances), nous offrant ainsi une description physique limitée du champacoustique. Inversement, des méthodes ondulatoires classiques (FEM, BEM, FDTD) permettent de prendre en compte ces effets. Or, en raison de la discrétisation et de la grande extension du domaine de propagation, leur utilisation est généralement limitée aux très basses fréquences.L’objectif principal de cette thèse est de développer des méthodes ondulatoires performants, dans le domaine fréquentiel et temporel, nous permettant de modéliser la propagation acoustique dans des zones urbaines étendues. L’approche proposée est basée sur une formulation mixte modale–éléments finis. L’idée clé de cette méthode estde considérer la rue comme un guide d’ondes ouvert, dont la base modale est composée de modes de fuite (modes qui rayonnent une partie de leur énergie en se propageant). Cette approche combine une description multimodale du champ acoustique dans la direction longitudinale et un calcul par éléments finis des modes propres transverses.L’approche a été mise en oeuvre précédemment à l’échelle d’une seule rue. Dans cette thèse, nous nous intéressons à l’extension de la méthode à l’échelle du quartier, afin de modéliser la propagation dans des milieux contenant un grand nombre de rues interconnectées. Une version simplifiée dans le domaine temporel, contenant uniquement lemode de propagatif le moins fuyant, est également développée.En nous basant sur ces approches, nous étudions des phénomènes ondulatoires qui peuvent apparaître dans des configurations urbaines particulières. Plus précisément, nous nous intéressons à l’interaction des modes de la rue avec des résonances dans une cour intérieure adjacente, ainsi qu’à la formation de bandes de fréquences interditesdans des réseaux périodiques de rues interconnectées. Le résultat principal de cette étude est que, malgré la forte présence de pertes par radiation dans le milieu, des effets de résonance importants peuvent encore se produire. Les résultats présentés dans ce manuscrit mettent en évidence l’importance d’une approche ondulatoire pour décrirecorrectement des champs acoustiques aux basses fréquences, et ils suggèrent l’usage potentiel de ces phénomènes afin de contrôler la propagation acoustique dans le milieu.Enfin, nous présentons une étude sur l’utilisation de métasurfaces (surfaces contenant un réseau de résonateurs) pour améliorer la performance des murs antibruit. Nous démontrons que, grâce à l’excitation des résonances locales sur la métasurface, il est possible d’obtenir des propriétés non conventionnelles, comme par exemple des angles de réflexion négatifs ou de l’absorption acoustique aux basses fréquences
The improvement of the urban sound environment requires a good understanding of the acoustic propagation in urban areas. Available commercial softwares give the possibility to simulate urban acoustic fields at relatively low computational costs. However, these tools are mainly based on energy methods that do not contain information on the phase. Therefore, these tools are unable to capture interference effects (e.g., resonances), providing a limited physical description of the acoustic field. Conversely, classical wave methods such as FEM, BEM or FDTD give the possibility to model interference effects, but their use is often restricted to very low frequencies due to discretisation and the huge extension of the propagation domain.The main goal of this thesis is to develop efficient wave methods for the acoustic propagation modelling in extended urban areas, both in the frequency and time domain. The proposed approach is based on a coupled modal–finite elements formulation. The key idea is to consider the urban canyon as an open waveguide with a modal basis composedof leaky modes, i.e., modes that radiate part of their energy into the atmosphere as they propagate. The approach combines a multimodal description of the acoustic field in the longitudinal direction and a finite elements computation of the transverseeigenmodes. This coupled approach, which has been successfully implemented at the scale of a single street, is extended in the present manuscript at a larger scale (the neighbourhood scale), in order to model problems arising in propagation domains containing many interconnected streets. A time domain version of the method, containing only the least damped mode, is also proposed.Using these methods, we investigate wave phenomena arising in specific urban configurations, as forbidden frequency bands in periodic networks of interconnected streets, and resonances in inner yards. It is found that, despite the presence of significant radiative losses in the propagation medium, strong interference effects are still observed. Not only this result highlights the relevance of a wave approach to describe accurately urban acoustic fields at low frequencies, but it suggest the potential use of these phenomena to control the acoustic propagation in urban environments.The last part of this dissertation presents a preliminary study on the use of metasurfaces (surfaces decorated with an array of resonators) to improve the performance of noise barriers. It is shown that, exciting resonances in these structures, it is possible to achieve some unconventional behaviours, including negative angles of reflection and low frequency sound absorption
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DOC, Jean-Baptiste. "Approximations unidirectionnelles de la propagation acoustique en guides d'ondes irréguliers - Application à l'acoustique urbaine." Phd thesis, Université du Maine, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01006035.

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L'environnement urbain est le siège de fortes nuisances sonores notamment générées par les moyens de transport. Afin de lutter contre ces nuisances, la réglementation européenne impose la réalisation de cartographies de bruit. Dans ce contexte, des travaux fondamentaux sont menés autour de la propagation d'ondes acoustiques basses fréquences en milieu urbain. Différents travaux de recherche récents portent sur la mise en œuvre de méthodes ondulatoires pour la propagation d'ondes acoustiques dans de tels milieux. Le coût numérique de ces méthodes limite cependant leur utilisation dans un contexte d'ingénierie. L'objectif de ces travaux de thèse porte sur l'approximation unidirectionnelle de la propagation des ondes, appliquée à l'acoustique urbaine. Cette approximation permet d'apporter des simplifications à l'équation d'onde afin de limiter le temps de calcul lors de sa résolution. La particularité de ce travail de thèse réside dans la prise en compte des variations, continues ou discontinues, de la largeur des rues. Deux formalismes sont utilisés : l'équation parabolique et une approche multimodale. L'approche multimodale sert de support à une étude théorique sur les mécanismes de couplages de modes dans des guides d'ondes irréguliers bidimensionnels. Pour cela, le champ de pression est décomposé en fonction du sens de propagation des ondes à la manière d'une série de Bremmer. La contribution particulière de l'approximation unidirectionnelle est étudiée en fonction des paramètres géométriques du guide d'ondes, ce qui permet de mieux cerner les limites de validité de cette approximation. L'utilisation de l'équation parabolique a pour but une application à l'acoustique urbaine. Une transformation de coordonnées est associée à l'équation parabolique grand angle afin de prendre en compte l'effet de la variation de la section du guide d'ondes. Une méthode de résolution est alors spécifiquement développée et permet une évaluation précise du champ de pression. D'autre part, une méthode de résolution de l'équation parabolique grand angle tridimensionnelle est adaptée à la modélisation de la propagation acoustique en milieu urbain. Cette méthode permet de tenir compte des variations brusques ou continues de la largeur de la rue. Une comparaison avec des mesures sur maquette de rue à échelle réduite permet de mettre en avant les possibilités de la méthode.
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Baccouche, Ryan. "Développement d'une approche numérique et expérimentale pour un conduit avec traitement acoustique : application à la validation de modèles d'impédance en propagation multimodale avec écoulement." Thesis, Compiègne, 2016. http://www.theses.fr/2016COMP2257/document.

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La prédiction de la réduction passive du bruit nécessite l’utilisation de modèles d’impédance acoustique fiables. La proposition de tels modèles en présence d’écoulement est un problème qui reste ouvert. Les travaux réalisés dans cette thèse sont consacrés à la mise en place d’une méthode expérimentale et numérique permettant de tester la validité de modèles d’impédance acoustique de traitements SDOF en présence d’écoulement. Cette approche repose sur la comparaison de résultats expérimentaux issus d’un banc aéroacoustique, et de résultats numériques issus d’un modèle FEM-PML axisymétrique basé sur l’équation de Galbrun. Ainsi, dans la première partie de cette thèse, le modèle FEM-PML utilisé est présenté. Dans la seconde partie, des modèles d’impédance acoustique de SDOF tenant compte de l’écoulement sont exposés, ainsi que la méthode de validation de ces modèles et les résultats de ces validations
Prediction of noise reduction requires reliable acoustic impedance models. The proposal of such models in the presence of a mean flow is a problem which remains open. This thesis is devoted to the development of an experimental and a numerical method to test the validity of SDOF treatments acoustic impedance models in the presence of mean flow. This approach is based on the comparison of experimental results from an aeroacoustical duct, and numerical results from a FEM-PML axisymmetric model based on Galbrun’s equation. Thus, in the first part of this thesis, the FEM-PML model is presented. In the second part, some acoustic impedance models are exposed, and the validation method and the results of these validations are presented
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Félix, Simon. "Propagation acoustique dans les guides d'ondes courbes et Problème avec source dans un écoulement cisaillé." Phd thesis, Université du Maine, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007890.

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Анотація:
Les travaux de cette thèse ont pour cadre l'approche modale de la propagation d'ondes en conduit. Deux aspects sont abordés : la propagation acoustique dans les guides d'ondes courbes, sans écoulement, et le problème d'une source dans un écoulement cisaillé, dans un conduit rectiligne.
Pour un guide courbe à deux ou trois dimensions, une formulation multimodale de la propagation acoustique est mise en place et validée, et des équations différentielles matricielles sont établies pour la pression et la vitesse longitudinale, ainsi qu'une équation de Riccati pour la matrice impédance. Si les caractéristiques du coude (section, admittance aux parois) sont constantes, un calcul algébrique de la matrice de diffusion est possible, qui permet l'étude des propriétés de diffusion de ce coude et de tout système complexe composé de conduits droits et courbes. Une comparaison de cette approche, ondulatoire, et d'une matrice de diffusion construite par la méthode des rayons montre une très grande similitude entre ces résultats à haute fréquence. L'atténuation dans un coude traité en parois par un matériau absorbant est enfin étudiée dans le cadre de l'approche multimodale et nous mettons en évidence plusieurs propriétés des conduits courbes traités.

La seconde partie de ces travaux concerne le problème de la propagation acoustique dans un guide droit siège d'un écoulement parallèle cisaillé, en présence d'une source. La fonction de Green de l'équation de Pridmore-Brown est calculée dans un premier temps. Par transformée de Fourier spatiale inverse, les pôles de la fonction de Green font apparaître les modes acoustiques perturbés par l'écoulement, dont il est alors possible de calculer l'amplitude. La présence d'un spectre continu dû à la singularité de l'équation de Pridmore-Brown est également mise en évidence, et la contribution du continuum de modes hydrodynamiques correspondant est étudiée et décrite.

Частини книг з теми "Multimodal acoustic propagation":

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Bannov, N. A., V. V. Mitin, and F. T. Vasko. "Multimode Regime of Hot Acoustic Phonon Propagation in Two Dimensional Layers." In Hot Carriers in Semiconductors, 441–43. Boston, MA: Springer US, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0401-2_101.

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Тези доповідей конференцій з теми "Multimodal acoustic propagation":

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Troian, Renata, Didier Dragna, Christophe Bailly, and Marie-Annick Galland. "Broadband eduction of liner impedance under multimodal acoustic propagation." In 22nd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2016. http://dx.doi.org/10.2514/6.2016-2725.

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2

Mangin, Bruno, Majd Daroukh, and Gwenael Gabard. "Propagation of acoustic waves in axially varying ducts with potential flow using the multimodal formulation." In 28th AIAA/CEAS Aeroacoustics 2022 Conference. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2022. http://dx.doi.org/10.2514/6.2022-3098.

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3

Tateo, F., M. Collet, M. Ouisse, M. N. Ichchou, and K. A. Cunefare. "Design and Experimental Validation of a Metacomposite Made of an Array of Piezopatches Shunted on Negative Capacitance Circuits for Vibroacoustic Control." In ASME 2013 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/smasis2013-3182.

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Анотація:
In the last few decades, researchers have given a lot of attention to new engineered materials with the purpose of developing new technologies and devices such as mechanical filters, low frequency sound and vibration isolators, and acoustic waveguides. For instance, elastic phononic crystals may come to mind. They are materials with elastic or fluid inclusions inside a matrix made of an elastic solid. The anomalous behavior in phononic crystals arises from interference of waves propagating within an inhomogeneous material. The inclusions inside the matrix cause strong modifications of scattering properties. However, the application of phononic crystals is still limited to sonic frequencies. In fact, band gaps can be generated only when the acoustic wavelength is comparable to the distance between the inclusion. In order to overcome this limitation, a new class of metamaterial has been proposed: meta composite. This new class of material can modify the dynamics of the underlying structure using a bidimensional array of electromechanical transducers, which are composed by piezo patches connected to a synthetic negative capacitance. In this study, an application of the Floquet-Bloch theorem for vibroacoustic power flow optimization will be presented. In the context of periodically distributed, damped 2D mechanical systems, this numerical approach allows one to compute the multimodal waves dispersion curves into the entire first Brillouin zone. This approach also permits optimization of the piezoelectric shunting electrical impedance, which controls energy diffusion into the proposed semiactive distributed set of cells. Experiments performed on the examined structure illustrates the effectiveness of the proposed control method. The experiment requires a rectangular metallic plate equipped with seventyfive piezopatches, controlled independently by electronic circuits. More specifically, the out-of-plane displacements and the averaged kinetic energy of the controlled plate are compared in two different cases (control system on/off). The resulting data clearly show how this proposed technique is able to dampen and selectively reflect the incident waves.

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