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Il existe de nombreuses façons de configurer et d’utiliser un système d’antenne de microphones. Une configuration de mesure typique — composée d’un microphone de référence unique et d’un microphone piloté par robot — est utilisée pour détecter les fuites acoustiques dans les aides auditives ou pour le contrôle qualité lors de la production de transformateurs électriques industriels.

Pour des applications spécifiques, notre département Projets Personnalisés vous aide à configurer un système complet selon vos exigences, incluant l’antenne de microphones, le logiciel d’analyse, les systèmes de positionnement et les robots. 

APPLICATIONS DES SYSTÈMES D’ANTENNES ACOUSTQIUES

  • Gamme de fréquences intéressantes
  • Résolution requise pour la cartographie du bruit
  • Distance à la source (champ proche ou lointain)
  • Type de sources sonores (stationnaires ou mobiles)

ANTENNES SPHÉRIQUES

Utilisation : Habitacle, intérieur

Le beamforming sphérique permet d’obtenir une cartographie omnidirectionnelle complète du bruit dans tout environnement acoustique, à partir d’une seule mesure. Il repose sur un algorithme basé sur les harmoniques sphériques appelé SHARP (brevet en cours).

Contrairement aux autres méthodes qui ne cartographient qu’une partie de l’environnement, le beamforming sphérique utilise une antenne sphérique pour cartographier le bruit dans toutes les directions, tandis que 12 caméras intégrées à la sphère prennent simultanément des images dans toutes les directions.

Ces images sont utilisées comme arrière-plan à la cartographie acoustique résultante. Le beamforming sphérique peut être utilisé dans les environnements de champ libre et de réverbération, car elle ne fait aucune prévision de l'environnement acoustique.

La génération de cartographies globales du bruit dans des espaces confinés et semi-amortis, tels que les habitacles de véhicules et les cabines d’aéronefs, constitue une application courante du beamforming sphérique.

ANTENNE PLANE CIRCULAIRE

Utilisation : Intérieur, extérieur

Nos antennes planes circulaires sont disponibles en différents diamètres et configurations de microphone, selon l’application. Elles sont utilisées avec le logiciel de beamforming PULSE et sont conçues pour fournir des résultats optimaux tout en garantissant une utilisation et une manipulation simplifiées. 

Principalement utilisées pour des mesures de beamforming, ces antennes peuvent également être utilisées pour des mesures d’holographie acoustique, à condition de pouvoir être positionnées suffisamment près de la source.

ANTENNES PLIABLES

Utilisation : Extérieur

Pour les sources extérieures de grande dimension, les antennes pliables offrent une large surface de mesure tout en restant faciles à transporter. Elles peuvent être utilisées à plat ou avec des bras inclinés pour former une antenne en forme d’entonnoir, permettant de réduire le bruit parasite provenant de l’arrière de l’antenne jusqu’à 10 dB, selon la fréquence.

Les antennes semi-circulaires pliables sont utilisées lorsque les réflexions au sol sont importantes, comme lors de mesures le long d’un véhicule en passage (pass-by) ou d’un modèle de train à grande vitesse en soufflerie.

ANTENNES PORTABLES

Utilisation : Habitacle, intérieur

Les antennes portatives permettent de mesurer les champs acoustiques à proximité de la source, notamment lorsque l’espace est limité — par exemple pour la détection de fuites ou la cartographie conforme à l’intérieur des véhicules ou à proximité de machines complexes.

Différents espacements sont disponibles (25 mm à 40 mm) afin de s’adapter à la plage de fréquences d’intérêt, et les antennes double face facilitent les mesures en environnement réverbérant.

ANTENNES EN RÉSEAUX

Utilisation : Intérieur

Un réseau régulier de transducteurs acoustiques (microphones ou hydrophones) est généralement utilisé pour mesurer des champs sonores stationnaires à proximité de l’objet testé.

Utilisé en combinaison avec un robot, il permet un maillage extrêmement précis des points de mesure. Cela permet à notre logiciel d’holographie en champ proche de produire une résolution spatiale très fine dans les cartographies acoustiques obtenues.