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filtrage et calage en phase
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1024*768)
On genère un train d'impulsions (pseudo-Dirac)

procurant un spectre de 0 à 22kHz
permettant une fenêtre d'analyse sur 8192 samples

les autres sont progressivement avancées ou retardées de +- 1 échantillon,
(repère temps d'origine = triangle rose)


les autres sont progressivement avancées ou retardées jusqu'à +- 64 échantillons,
ce qui permet d'émuler un alignement de +- 7.7 mm à +- 0.5 m (pour les myopes& presse-bits!)

Ordre = pente du filtre 6, 12, 18 dB/octave en relation avec le nombre de cellules (self /capas)

on peut constater l'influence du filtrage sur les impulsions, déformations et retards

Même signal amplifié

on observe les résultats de la sommation variant en fonction des décalages des pulses.

Ici 4 échantillons soit 3 cm donnent un trou de 4 dB
(la position de réference des tps est tjrs donnée par les repères triangle jaune/rose)

ici -37 dB pour 2 signaux en quadrature à 1 kHz , (chacun en déduira si celà peut s'entendre ou non)

ici 55 échantillons soit 42 cm, cas d'un pavillon posé "n'importe comment."
qu'un tweeter en avance de 5 cm induit un défaut de couleur tonale assez différent (+2,-11 dB)

de celui d'un tweeter en retard de 5 cm sur le reste du spectre (+ 3,-2 dB)

ces combinaisons seront évitées ou nécessiteront de décaler les Frq de coupure, ce qui va fortement compliquer l'affaire.

ex: un Butterworth 2 donne une bosse de +3dB à Fc avec inversion de phase

ou un creux de -40dB sans inversion, mais pas de réponse rigoureusement plane.
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Last Update: |
09/09/1999 |
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