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simulation acoustique par la methode des sources images

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VTemps de Mé<strong>la</strong>nge(en ms)TempsRésolution d’équation d’onde2T RVFréquence deSchroeder(en kHz)Méthode <strong>des</strong>Sources- ImagesMéthode StatistiquefréquenceFigure 9 - Partage du p<strong>la</strong>n temps/fréquence en fonction <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de <strong>simu<strong>la</strong>tion</strong> les mieux adaptéespour une salle polygonale convexe.Salle polygonale concave avec de nombreux angles diffractant et <strong>par</strong>ois courbes.Contrairement aux salles convexes, les salles concaves possèdent <strong>des</strong> angles rentrants (cf.Figure 10). De fait, leur <strong>simu<strong>la</strong>tion</strong> devient plus difficile <strong>par</strong> <strong>la</strong> seule méthode <strong>des</strong> <strong>sources</strong><strong>images</strong>. De plus, <strong>la</strong> présence de <strong>par</strong>ois courbes empêche l’utilisation efficace de cettedernière 1 .Ceci guide notre choix vers une méthode de tracé de rayon à <strong>la</strong>quelle il faut ajouter <strong>des</strong>propriétés de diffractions pour simuler les déviations observées au passage <strong>des</strong> anglesrentrants. La fin de <strong>la</strong> réverbération peut être synthétisé <strong>par</strong> cette même méthode, enconsidérant que chaque réflexion d’un rayon sur une <strong>par</strong>oi crée une source diffusante. Ladensité d’échos augmente donc tout en réduisant le temps de calcul. Enfin, commeprécédemment, seule une méthode de résolution d’équation peut être utilisée pour le domainebasses fréquences (cf. Figure 11).1 Bien qu’il soit toujours possible de décomposer une <strong>par</strong>oi courbe en plusieurs <strong>par</strong>ois p<strong>la</strong>nes34

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