Réflexion acoustique
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Lorsqu'une onde sonore effectue une réflexion sur une surface, une partie de l'onde est absorbée et transmise dans le matériau de cette surface tout dépendant de sa nature tandis que le reste de l'onde est réfléchie à la manière d'une réflexion spéculaire en optique par cette surface.
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[modifier] Lois de réflexion géométrique
Dans le modèle géométrique de propagation sonore, valable en haute fréquence (ie ), Le son se propage dans un géométrie donnée comme des rayons lumieux selon le principe de Fermat. Ce n'est en réalité pas un principe car on peut démontrer tous ces résultats à partire de l'équation des ondes vérifiée par les grandeurs responsables des phénomènes acoustiques (et notament la pression).
Ainsi, les rayons sonores suivent, comme les rayons lumineux, les lois de Snell-Descartes. Suivant les propriétés de la surface de reflexion, on ajoute un ceofficient de diffusion souvent noté et un coefficient d'absorption noté . Ces deux grandeurs sont comprises dans l'intervalle [0,1] pour les matériaux passifs classiques. L'amplitude de l'onde réfléchie est multipliée par le coefficient , alors que l'amplitude diffusée vaut . On prendra garde à définir correctement et en énergie ou en amplitude. L'énergie non refléchie est absorbée par le matériaux (transmission dans le milieu ou pertes par effet joule).
Un matériau complexe (notament poreux) a une influence dynamique sur la réflexion. Dans le modèle géométrique, le rayon est reflechit suivant les même lois géométriques mais on impose de plus une relation entre la pression acoustique p et la vitesse particulaire normale vN:
où est la normale sortante à la surface de reflexion. est appellé impédance acoustique normale de réflexion par analogie avec les impédances électriques, et peut être complexe ce qui induit éventuellement un déphasage de l'onde réfléchie.
[modifier] Densité du matériau
Pour des matériaux solides comme le bois et le métal, une grande partie de l'onde est réfléchie, environ 99%, tandis que le faible pourcentage restant est absorbé et transmis dans le matériau. Pour des matériaux poreux comme diverses mousses et éponges, on assiste à une plus grande absorption, et donc, indirectement, à une plus faible réflexion, puisque l'onde sonore perd de l'énergie à cause de la force de frottement favorisée par la surface poreuse.
D'une manière générale, plus un matériau est dense, même s'il est poreux, plus il contribue à augmenter la réflexion de l'onde sonore.
[modifier] Salles anéchoïques
Voir l'article détaillé.