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simulation acoustique par la methode des sources images

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Figure 65 - Réponse impulsionnelle d'une salle héxagonale géométrique ( 6 réflexions ) et statistique ( 20itérations ) avec un découpage <strong>par</strong> bande de fréquence .III.4.2 Programmation : les fonctions « stochastique.m » et « <strong>par</strong>am.m »Nous avons décrit plus haut (voir III.2.3) comment <strong>la</strong> fonction « absorption.m »affectait les coefficients d’atténuation aux <strong>sources</strong> géométriques et stochastiques. Il fautmaintenant expliquer le fonctionnement de <strong>la</strong> fonction « stochastique.m » dont le rôle est degénérer les <strong>sources</strong> stochastiques à proprement <strong>par</strong>ler. La fin de ce <strong>par</strong>agraphe sera alorsconsacrée à l’étude de <strong>la</strong> fonction « <strong>par</strong>am.m » permettant <strong>la</strong> gestion globale <strong>des</strong> <strong>par</strong>amètresde calcul.Génération de <strong>sources</strong> aléatoiresL’algorithme de <strong>la</strong> fonction « stochastique.m » fonctionne <strong>par</strong> itérations successives. Toutd’abord, une 1 ère boucle passe en revue chaque <strong>par</strong>celle d’espace. Au sein de chaque <strong>par</strong>t, <strong>la</strong>fonction opère une analyse de <strong>la</strong> densité <strong>des</strong> <strong>sources</strong> géométriques vues déjà présentes. Pource<strong>la</strong>, elle teste l’ap<strong>par</strong>tenance <strong>des</strong> <strong>sources</strong> à cette <strong>par</strong>celle et ajoute 1 à <strong>la</strong> variabled’incrémentation si tel est le cas. La quantité de source est finalement stockée dans un vecteurqui sera exploité <strong>par</strong> <strong>la</strong> suite.Le calcul itératif <strong>des</strong> nouvelles <strong>images</strong> stochastiques commence ensuite. Le nombre <strong>des</strong>ources trouvées lors de l’analyse sera généré successivement dans les couronnes de même105

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