FR2558290A1 - Pavillon acoustique hyperbolique - Google Patents

Pavillon acoustique hyperbolique Download PDF

Info

Publication number
FR2558290A1
FR2558290A1 FR8400730A FR8400730A FR2558290A1 FR 2558290 A1 FR2558290 A1 FR 2558290A1 FR 8400730 A FR8400730 A FR 8400730A FR 8400730 A FR8400730 A FR 8400730A FR 2558290 A1 FR2558290 A1 FR 2558290A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
horn
section
pavilion
hyperbolic
impedance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8400730A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2558290B1 (fr
Inventor
Gilbert Marie Marcel Ferrieu
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telecommunications Radioelectriques et Telephoniques SA TRT
Original Assignee
Telecommunications Radioelectriques et Telephoniques SA TRT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Telecommunications Radioelectriques et Telephoniques SA TRT filed Critical Telecommunications Radioelectriques et Telephoniques SA TRT
Priority to FR8400730A priority Critical patent/FR2558290B1/fr
Publication of FR2558290A1 publication Critical patent/FR2558290A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2558290B1 publication Critical patent/FR2558290B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/20Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics
    • H04R1/22Arrangements for obtaining desired frequency or directional characteristics for obtaining desired frequency characteristic only 
    • H04R1/30Combinations of transducers with horns, e.g. with mechanical matching means, i.e. front-loaded horns
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/02Mechanical acoustic impedances; Impedance matching, e.g. by horns; Acoustic resonators
    • G10K11/025Mechanical acoustic impedances; Impedance matching, e.g. by horns; Acoustic resonators horns for impedance matching

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Obtaining Desirable Characteristics In Audible-Bandwidth Transducers (AREA)

Abstract

LE PAVILLON ACOUSTIQUE HYPERBOLIQUE PRESENTE UNE SECTION TRANSVERSALE S(X) K CH (E A2 X B) OU E EST EGAL A 1 OU -1, ET K, A ET B SONT DES CONSTANTES POSITIVES OU NEGATIVES. PAR EXEMPLE, POUR E 1, LA SECTION VARIABLE S(X) PASSE PAR UNE SECTION MINIMALE S K INTERMEDIAIRE ENTRE DES SECTIONS PLUS GRANDES S S CHB ET S S CH(A2 L B) AUX EXTREMITES DU PAVILLON. LORSQUE L'UNE DES EXTREMITES DU PAVILLON EST PLACEE AUTOUR D'UNE MEMBRANE DE HAUT-PARLEUR, LE TRONCON ENTRE CETTE EXTREMITE ET LA SECTION INTERMEDIAIRE JOUE LE ROLE D'UNE CHAMBRE DE COMPRESSION NE CREANT PAS DE DESADAPTATION D'IMPEDANCE ACOUSTIQUE. EN OUTRE, LE PAVILLON POSSEDE DES PROPRIETES DE PROPAGATION ANALOGUES A CELLES DES PAVILLONS EXPONENTIELS CONNUS. APPLICATION : DISPOSITIFS A HAUT-PARLEURS.

Description

PAVILLON ACOUSTIQUE HYPERBOLIQUE
La presente invention concerne un pavillon acoustique hyperbolique.
On rappelle qu'un pavillon acoustique est placé devant la membrane d'un haut-parleur afin d'adapter l'impédance acoustique élevée du moteur du haut-parleur à l'impédance acoustique faible de rayonnement dans l'espace libre. Dans ces conditions, le pavillon joue le rôle d'un adaptateur d'impédance en vue dtaméliorer le rendement.
Des pavillons hyperboliques ont été étudiés particulièrement par Vincent SALMON dans les articles intitulés "Generalized Plane
Wave Horn Theory" et "A New Family of Horns", publiés dans "THE
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA", Volume 17, numéro 3, janvier 1946, pages 199 à 211 et 212 à 218. Un pavillon hyperbolique présente une section variable transversale S(x) variant en fonction d'une abscisse x pris le long de l'axe du pavillon, suivant la relation suivante
S(x) = Sg (ch (xi0) + T sh (x/xO))2
g avec xO > O et T > O. S désigne la section de la gorge du
g pavillon à la première extrémité du pavillon à proximité de la membrane du haut-parleur.La variable x est toujours positive de sorte que la section du pavillon croit de la gorge vers la bouche du pavillon constituant la seconde extrémité du pavillon pour rayonner dans l'espace libre. Un tel pavillon hyperbolique possède des caractéristiques analogues à un pavillon éxponentiel classique, c'est-à-dire permet une adaptation d'impédance acoustique quelconque et présente un rendement élevé comparable.
Cependant, en pratique, la gorge du pavillon est couplée à la membrane du haut-parleur par un espace clos de faible épaisseur afin que la membrane puisse fonctionner en piston plan. Le diamètre de la membrane est nettement plus grand que le diamètre de la gorge du pavillon de sorte que l'espace clos, appelé communément "chambre de compression", forme un connecteur cylindrique, ou parfois tronconique, entre la membrane et la gorge du pavillon.
La chambre de compression désadapté alors l'impédance de la bouche du pavillon ramenée à la gorge par rapport à l'impédance du moteur du haut-parleur. La chambre de compression introduit une fréquence de coupure dans la gamme des aigus, ce qui limite les possibilités d'émission dans la bande des fréquences élevées. Afin d'augmenter le rayonnement dans les fréquences aiguës, l'épaisseur de la chambre de compression est réduite à quelques millimètres La réduction de l'épaisseur de la chambre de compression est cependant limitée par l'amplitude de déplacement de la membrane plus grande aux basses fréquences afin d'éviter tout contact de la membrane avec la paroi de la chambre de compression.Un déplacement réduit de la membrane contribue à diminuer la puissance rayonnée dans les basses fréquences. I1 en résulte que la chambre de compression restreint l'utilisation du pavillon, intéressante par le rendement élevé du pavillon, à une bande de fréquence utile limitée aussi bien dans les aiguës que dans'les basses.
Le but de la présente invention est de fournir un pavillon acoustique hyperbolique qui permet de supprimer la chambre de compression devant la membrane du haut-parleur et qui possède en même temps des propriétés de propagation tout-à-fait analogues à celles des pavillons exponentiels connus.
A cette fin, un pavillon acoustique hyperbolique est caractérisé en ce qu'il présente une section transversale S(x) variant en fonction d'une abscisse x prise le long de l'axe du pavillon, selon la relation suivante
S(x) = (K ch ( a2 x + b)) 2 où e est égal à +1 ou -1, et K, a et b sont des constantes positives ou négatives.
Contrairement aux pavillons connus, si l'on choisit sab < 0, un pavillon selon l'invention ne présente pas une section continuement croissante à partir d'une gorge vers une bouche, mais une section variable passant par une section intermédiaire minimale
S pour e = 1 ou par une section intermédiaire maximale sM
m pour e = -1, ces sections intermédiaires S et sM étant telles
m que
S = K2 pour s = 1
m ou 5M = 1/KZ pour E = -1
L'une des extrémites du pavillon est placée autour d'une membrane d'un haut-parleur. Le tronçon du pavillon entre cette extrémité et la section intermédiaire joue le rôle d'une chambre de compression ne créant pas de désadaptation d'impédance acoustique.
En outre, un pavillon selon l'invention est équivalent à une ligne de transmission sans perte, comme pour un pavillon exponentiel. Cependant, le pavillon selon l'invention offre des possibilités d'adaptation aux impédances acoustiques du moteur du haut-parleur et du rayonnement dans l'espace libre qui sont plus étendues que pour un pavillon exponentiel.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description suivante de plusieurs realisations selon l'invention en référence aux dessins annexés correspondants, dans lesquels
- la Fig. 1 est une vue longitudinale d'un premier pavillon acoustique hyperbolique selon l'invention ;
- la Fig. 2 montre un circuit électrique équivalent au premier pavillon ;
- la Fig. 3 est une vue longitudinale d'un second pavillon acoustique hyperbolique selon l'invention ;et
- la Fig. 4 montre un circuit électrique équivalent au second pavillon.
Dans la suite, S(x) désigne une section transversale d'un pavillon acoustique en fonction d'une abscisse x prise le long d'un axe Ox reliant les centres géométriques des sections transversales du pavillon. Une première extrémité du pavillon à proximité d'une membrane de haut-parleur a pour section SO = S(O). A une distance L de la première extrémité le long de l'axe Ox, la seconde extrémite du pavillon a une section SL = S(L).
Le calcul de la section variable d'un pavillon selon l'invention s'effectue à partir d'une équation aux dérivées partielles, dite équation des pavillons ou équation de Webster, écrite sous la forme suivante
Figure img00030001

où c est la célérité du son dans le milieu de propagation tel que l'air, et t est la variable temps.La variable y(x, t) représente soit la pression acoustique P(x, t) pour E = 1, soit le débit volumique Sv pour e = -1, v(x, t) etant la vitesse de propagation.
L'équation (1) est obtenue à partir de deux équations fondamentales de propagation suivantes : #v = - 1 #P (2)
#t # #x
dP = - E #(Sv) (3)
#t S #x p est la densité ou masse par unité de volume du milieu de propagation et E = pc2 est le module d'élasticité de Young. Les équations (2) et (3) et l'équation (1) en fonction de Sv et P sont par exemple formulées dans le livre de Y. ROCARD, intitulé "DYNAMIQUE GENERALE DES VIBRATIONS", Masson et Cie, Paris (FR), 1960, pages 365 et 366, équations (7) à (9).
Par analogie avec les pavillons exponentiels sont cherchees des solutions de l'équation (1) telles que :
y(x, t) = S-#/2 z(x, t) t) où la valeur de # peut être ici non seulement égale à 1 mais aussi égale à -1. Suite au changement de variable précédent, l'équation (1) s'écrit
Figure img00040001
L'équation précédente se réduit à
Figure img00040002

avec
Figure img00050001

où a est une constante positive ou négative. Les solutions complexes de l'équation (4) sont de la forme
Figure img00050002

où # désigne la pulsation et YO une constante.
Avec un changement de variable tel que S = S0 eu(x), l'équation (5) prend la forme suivante
Figure img00050003
Si on ne considère pas la solution particulière pour laquelle du/6x = a, correspondant à la section d'un pavillon exponentiel
S = U0 eax, les autres solutions de l'équation (6) sont les suivantes
Figure img00050004

où C et b sont des constantes. En posant K2E = U0 C2, la section d'un pavillon hyperbolique selon l'invention est donnée la relation suivante
S(x) = (K ch (E a x + b))2E (7) et les solutions de l'équation des pavillons (1) sont telles que :
Figure img00060001

ce qui signifie que des ondes acoustiques longitudinales se propagent dans le pavillon avec un déphasage variant linéairement le long de l'axe de propagation Ox.
L'adaptation d'impédance acoustique aux extrémités du pavillon hyperbolique selon l'invention pour les deux cas, savoir = 1 et -1, est étudiée par rapport à un circuit électrique équivalent du pavillon. En effet, on sait qu'un tuyau sonore, particulièrement un pavillon acoustique, est équivalent à une ligne électrique terminée à sa première extrémité x = O par l'impédance acoustique ZO ramenée par le haut-parleur et à sa seconde extrémité x = L par l'impédance de'rayonnement acoustique ZL ramenée en sortie du pavillon. Une impédance acoustique est définie par le rapport
Z = P/(Sv). Dans le circuit électrique équivalent, une intensité électrique est représentative du débit volumique (Sv) et une tension électrique est représentative de la pression acoustique P.
Pour le premier cas où E = 1, la section variable d'un pavillon hyperbolique selon l'invention est d'après la relation (7) telle que
S(x) = K2 ch2 ( 2 x + b) (9)
La Fig. 1 montre une section longitudinale d'un premier pavillon ayant une telle section variable transversale. Il apparat que les génératrices d'une section longitudinale sont concaves et que le pavillon a une section transversale minimale S = K2 pour
m a + b 2 x + b = O.On en déduit en fonction de S , les sections aux 2 m première et seconde extrémités du pavillon - = Sm ch2 b et SL = 5m ch2( a2 L + b)
Les caractéristiques du circuit électrique équivalent au premier pavillon sont déterminées à partir de la pression acoustique P donnée par la relation (8) et du débit volumique :
Figure img00070001

déduit de l'équation (2). Le premier pavillon est équivalent à une ligne de transmission sans perte ayant une impédance caractéristique ZC et un coefficient de propagation y tels que :
Figure img00070002
Ces caractéristiques sont analogues à celles relatives à un pavillpn exponentiel.Comme montré à la Fig. 2, la ligne électrique est terminée par un premier transformateur parfait ayant un rapport de transformation
Figure img00070003

constituant le couplage de la première extrémité du pavillon au haut-parleur, et par un second transformateur parfait ayant un rapport de transformation
Figure img00070004

constituant le couplage de la seconde extrémité du pavillon à l'espace libre devant le pavillon. L'impédance ramenée à la première extrémité comprend une première inductance parasite 2/(a E E thb) en parallèle avec l'enroulement primaire du premier transformateur et l'impédance acoustique ZO du haut-parleur.
L'impédance ramenée à la seconde extrémité comprend une seconde inductance -2 / (a SL E th(aL/2 + b)) en parallèle gavec l'enroulement secondaire du second transformateur et l'impédance de rayonnement ZL offerte par l'espace à la sortie du pavillon.
Pour le second cas où C = -1, la section variable d'un pavillon hyperbolique selon l'invention est d'après la relation (7) telle que :
s (x) = (10)
K2 2 < 'a x + b)
La Fig. 3 montre une section longitudinale d'un second pavillon ayant une telle section variable transversale. Il apparaît que les génératrices d'une section longitudinale sont convexes et que le pavillon a une section transversale maximale sM = 1/K pour a2 x = b.On en déduit en fonction de s , les sections aux première et seconde extrémités du pavillon :
S0 = sM/(ch b) et 5L = sM/(ch2 (- a L + b))
Les caractéristiques du circuit électrique équivalent au second pavillon sont déterminées à partir du débit volumique Sv donné par la relation (8) et de la pression acoustique
Figure img00080001

déduite de l'équation (3). Le second pavillon est équivalent à une ligne de transmission sans perte ayant l'impédance caractéristique
Figure img00080002

et le coefficient de propagation y déterminé ci-dessus pour le premier pavillon.Comme montré à la Fig. 4, la ligne est terminée par des premier et second transformateurs de couplage ayant des rapports de transformation
Figure img00080003
L'impédance ramenée à la première extrémité comprend une première capacitance parasite (-2 sO p) / (a thb) en série avec ltenroulement primaire du premier transformateur et l'impédance acoustique Z0 du haut-parleur.A la seconde extremite, l'impédance ramenée comprend une seconde inductance 2 sL p / < a th(- aL + b)) en série 2 avec l'enroulement secondaire du second transformateur et l'impédance de rayonnement ZL
Selon l'invention, la portion du pavillon comprise entre la section S0 ou s0 et la section intermédiaire S ou sM joue
m le rôle d'une chambre de compression. La membrane du haut-parleur est placée dans le plan de la section S0 ou 5o qui a un diamètre sensiblement égal à celui de la membrane.
Les première et seconde inductances ou capacitances peuvent etre de même signe, contrairement aux pavillons exponentiels et hyperboliques connus.
La discontinuité d'impédance et la coupure aux fréquences élevées dues à la chambre de compression selon la technique antérieure sont évitées en choisissant convenablement les valeurs des constantes a et b afin que la première inductance ou capacitance parasite annule l'impédance ZO. Ceci permet de ramener par le premier transformateur une impédance très faible.
Pour un choix convenable des constantes a et b, la seconde inductance ou capacitance notamment négative permet de compenser des impédances parasites notamment positives dans l'impédance de rayonnement ZL Le second transformateur ramène ainsi une impédance très faible.
Ainsi, la ligne de transmission représentant le pavillon selon l'invention permet d'adapter directement 11 impédance ZO du moteur du haut-parleur à l'impédance de rayonnement ZL dans toute la gamme des fréquences.
I1 est à noter qu'ut pavillon selon l'invention peut avoir des sections transversales régulières, par exemple circulaires, elliptiques, rectangulaires ou carrées.
En outre, un pavillon selon l'invention peut être connecté au niveau de sa seconde extrémité de section SL à la gorge ou à la bouche d'un pavillon exponentiel, hyperbolique ou tronconiques connu, en prenant soin d'éviter toute discontinuité des génératrices au niveau de la connexion. Plus généralement, un pavillon selon l'invention peut former un tronçon intermédiaire ou d'extrémité dans un pavillon complexe ayant d'autres tronçons exponentiels, hyperboliques ou tronconiques notamment, ou d'autres tronçons selon l'invention.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1 - Pavillon acoustique hyperbolique, caractérisé en ce qu'il présente une section transversale S(x) variant en fonction d'une abscisse x prise le long de l'axe du pavillon, selon la relation suivante S(x) = (K ch ( #@ a/2 x + b))2 E où E est égal à +1 ou -1, et R, a et b sont des constantes positives ou négatives.
2 - Pavillon conforme à la revendication I pour lequel est égal à +1, présentant une section minimale S = K2 intermédiaire
m entre des sections plus grandes SO = S ch2b et SL = a m m ch2 < 2 L + b) aux extrémités du pavillon, L désignant la longueur du pavillon.
3 - Pavillon conforme à la revendication 1 pour lequel g est égal à -1, présentant une section maximale sM = 1/K2 entre des sections plus petites sO = sM / (ch2 b) et sL = sM / (ch2 (- a L + b)) aux extrémités du pavillon, L
2 désignant la longueur du pavillon.
4 - Pavillon conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que l'une (S0 ; s0) des sections d'extrémité du pavillon entoure la membrane d'un haut-parleur.
5 - Pavillon conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il forme un tronçon d'extrémité ou intermédiaire dans un pavillon complexe ayant d'autres tronçons exponentiels, hyperboliques ou tronconiques notamment, ou d'autres tronçons selon l'une des revendications 1 à 4.
FR8400730A 1984-01-18 1984-01-18 Pavillon acoustique hyperbolique Expired FR2558290B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8400730A FR2558290B1 (fr) 1984-01-18 1984-01-18 Pavillon acoustique hyperbolique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8400730A FR2558290B1 (fr) 1984-01-18 1984-01-18 Pavillon acoustique hyperbolique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2558290A1 true FR2558290A1 (fr) 1985-07-19
FR2558290B1 FR2558290B1 (fr) 1986-12-05

Family

ID=9300238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8400730A Expired FR2558290B1 (fr) 1984-01-18 1984-01-18 Pavillon acoustique hyperbolique

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2558290B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999062293A1 (fr) * 1998-05-28 1999-12-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif de haut-parleur et poste de television

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2338262A (en) * 1942-07-23 1944-01-04 Jensen Radio Mfg Company Acoustic horn
FR1085680A (fr) * 1952-12-12 1955-02-04 Bosch Gmbh Robert Pavillon pour la réception de signaux acoustiques
US4369857A (en) * 1981-01-22 1983-01-25 The Kind Horn Company Loudspeaker and horn combination

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2338262A (en) * 1942-07-23 1944-01-04 Jensen Radio Mfg Company Acoustic horn
FR1085680A (fr) * 1952-12-12 1955-02-04 Bosch Gmbh Robert Pavillon pour la réception de signaux acoustiques
US4369857A (en) * 1981-01-22 1983-01-25 The Kind Horn Company Loudspeaker and horn combination

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999062293A1 (fr) * 1998-05-28 1999-12-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif de haut-parleur et poste de television
AU753686B2 (en) * 1998-05-28 2002-10-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Speaker apparatus and television set
US6519348B1 (en) 1998-05-28 2003-02-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Speaker apparatus and television set

Also Published As

Publication number Publication date
FR2558290B1 (fr) 1986-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0769988B1 (fr) Transducteur acoustique multifrequences a bandes larges
US4628528A (en) Pressure wave transducing
EP0014115B1 (fr) Oscillateur accordable hyperfréquence à ondes magnétostatiques
FR2462078A1 (fr) Filtre acoustique pour systeme de haut-parleurs coaxiaux
FR2551611A1 (fr) Nouvelle structure de transducteur ultrasonore et appareil d&#39;examen de milieux par echographie ultrasonore comprenant une telle structure
WO2005082059A2 (fr) Matrice parametrique focalisee
EP1929836A2 (fr) Systeme de transducteurs audio
FR2919454A1 (fr) Systeme de reproduction sonore a enceinte a events.
Bui et al. Experimental broadband ultrasonic transducers using PVF2 piezoelectric film
EP0664633B1 (fr) Dispositif de production de signaux acoustiques, transmissibles par voie téléphonique
EP0061812A1 (fr) Agencement de transducteurs acoustiques et utilisation de cet agencement dans un poste téléphonique &#34;mains libres&#34;
US5745588A (en) Differential microphone assembly with passive suppression of resonances
FR2558290A1 (fr) Pavillon acoustique hyperbolique
EP0353092A2 (fr) Appareil et méthode de reproduction de sons haute fidélité
RU2538031C2 (ru) Способ остронаправленного приема звуковых волн
RU201785U1 (ru) Веерный фильтр на поверхностных акустических волнах
EP1748672A1 (fr) Dispositif d&#39;effet acoustique
JPH01231500A (ja) 光マイクロフォン
FR2569077A1 (fr) Simulateur de resonateur de helmholtz
Wente et al. A high efficiency receiver for a horn-type loud speaker of large power capacity
FR2546703A1 (fr) Nouvelle structure de transducteur ultrasonore
FR2551573A1 (fr) Sirene electronique
EP0403378B1 (fr) Haut-parleur omnidirectionnel à membrane sphérique utilisant un ruban bilame magnétostrictif
FR2558676A1 (fr) Ensemble comportant un transducteur ultrasonore
FR2479608A1 (fr) Dispositif a onde acoustique de surface et procede de production

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse