31/05/2022-07:18:08
RE: Quel TR pour quel volume ?
Dans ce message https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid183097 il a été abordé l'écoute à 12m soit une grande distance. Cette distance nécessite une grande salle et on peut se poser la question quel intérêt d'écouter dans une grande salle ?
Comparons donc deux salles, l'une d'un volume de 150 m3 avec une écoute à 3.5m et une autre de 1000 m3 avec une écoute à 12m. Les écoutes se feront à la distance critique.
On supposera l'utilisation d'un pavillon de 60 deg x 120 deg ayant un Q de 7 avec une compression de sensibilité 109 db/W/m. On cherchera à avoir un SPL pointe de 115 dB.
On utilisera la formule suivante pour le calcul du temps de réverbération : Tr = QV/(dc^2 1OO pi)
Dans la salle de 150 m3, il faut 24W rms pour obtenir 115 dB et le Tr pour avoir la bonne distance critique est de 0.27s.
Dans la salle de 1000 m3, il faut 288 W rms pour obtenir les 115 dB et le Tr est de 0.15s.
288 W c'est 12 fois plus que la puissance nécessaire dans la salle de 150 m3. On imagine le taux de distorsion. Mais un Tr de 0.15s dans cette salle est bien trop faible. La remonté du Tr fera que l'écoute à 12 m se fera principalement dans le champs diffus.
Comparons donc deux salles, l'une d'un volume de 150 m3 avec une écoute à 3.5m et une autre de 1000 m3 avec une écoute à 12m. Les écoutes se feront à la distance critique.
On supposera l'utilisation d'un pavillon de 60 deg x 120 deg ayant un Q de 7 avec une compression de sensibilité 109 db/W/m. On cherchera à avoir un SPL pointe de 115 dB.
On utilisera la formule suivante pour le calcul du temps de réverbération : Tr = QV/(dc^2 1OO pi)
Dans la salle de 150 m3, il faut 24W rms pour obtenir 115 dB et le Tr pour avoir la bonne distance critique est de 0.27s.
Dans la salle de 1000 m3, il faut 288 W rms pour obtenir les 115 dB et le Tr est de 0.15s.
288 W c'est 12 fois plus que la puissance nécessaire dans la salle de 150 m3. On imagine le taux de distorsion. Mais un Tr de 0.15s dans cette salle est bien trop faible. La remonté du Tr fera que l'écoute à 12 m se fera principalement dans le champs diffus.
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