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Hydrophone

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Cet article possède un paronyme, voir Hydrophobe.

Un hydrophone est un microphone destiné à être utilisé sous l'eau. C'est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire qu'il transforme, dans les liquides, des ondes acoustiques en signaux électriques.
Généralement il est composé d'un récepteur piézoélectrique qui convertit une variation de pression en variation de tension électrique aux bornes du piézomètre mais il existe également d'autres types d'hydrophones moins couramment utilisés. Il permet ainsi l'enregistrement de la pression acoustique. Il peut être couplé avec d'autres capteurs acoustiques (géophone - mesure de la vitesse acoustique, etc.) pour accroître la quantité d'information sur l'onde acoustique. Certains hydrophones peuvent également servir de source sonore, mais tous n'ont pas cette capacité, et peuvent être endommagés par un tel usage. Dans ce cas on ne parle plus d'hydrophone (transducteur utilisé en réception) mais de projecteur (transducteur utilisé en émission).

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Ce type de transducteur est notamment utilisé dans les sonars. Le détecteur piézoélectrique de sous-marin (émission/réception) est inventé durant la Première Guerre mondiale par des équipes de scientifiques français, britanniques et américains dont Paul Langevin, et Constantin Chilowski. Les premiers transducteurs à ultrasons de quartz furent mis au point en 1917 par le canadien Robert William Boyle. Les premiers essais sont réalisés début 1918 par le professeur Langevin. (Voir ASDIC).

Conception et caractéristiques d'un hydrophone,

Les différents blocs de l'hydrophone

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Schématisation d’un hydrophone piezoélectrique.

Les hydrophones piézoélectriques sont les plus courants, un hydrophone est constitué d’une enveloppe semi-rigide, d’un capteur complété d’électrodes permettant de recueillir les informations acoustiques sous forme de signaux électriques. La plupart des hydrophones utilisent de la céramique piézoélectrique comme capteurs (le plus souvent du Titano-Zirconate de Plomb (PZT)). La piézoélectricité est la propriété qu’ont certains matériaux à produire une tension électrique lorsqu’ils subissent une contrainte mécanique. Le principe de fonctionnement est le suivant : une onde acoustique vient rencontrer la paroi de l’hydrophone impliquant une variation de pression sur les plaques de céramique créant ainsi un signal électrique. Ce signal électrique est ensuite récupéré et analysé afin de pouvoir en extraire autant d'informations que possible.

Un amplificateur électronique peut venir compléter le dispositif. Il permet d’amplifier le signal reçu et ainsi d’augmenter la précision des mesures. De plus, un convertisseur analogique-numérique est nécessaire pour convertir le signal capté par l’hydrophone (analogique) en un signal pouvant être traité et enregistré par un ordinateur (numérique).

Caractéristiques d'usage

Différentes caractéristique permettent de classer les hydrophones :

  • La directivité
  • La bande passante
  • La forme
  • La sensibilité
  • La sensibilité aux interférences
  • La profondeur maximale d’utilisation
  • La sensibilité en résonance lors de la transmission du signal
  • La présence ou non d’un amplificateur intégré

La qualité de la transcription du son dépend des caractéristiques et de la qualité de l’hydrophone mais aussi, et principalement, de l'emplacement de l’hydrophone par rapport à la source, ainsi que des conditions de prise d’information.

Hydrophones directifs

Unique transducteur (petit et cylindrique) permet une réception quasi-omnidirectionnelle (avec une sensibilité parfaite dans toutes les directions), mais un hydrophone directif (c'est-à-dire privilégiant une direction d'écoute par rapport aux autres) peut aider à mieux repérer l'origine d'un son sous l'eau.

Pour obtenir des hydrophones directifs, deux principes de base sont utilisés :

  • favoriser une direction d'écoute pour un transducteur omnidirectionnel en le couplant à un réflecteur conique focalisant le signal acoustique. Ce principe permet de rendre directif un hydrophone omnidirectionnel à bas-coût. Il doit cependant être utilisé en configuration statique.
  • créer une antenne en combinant plusieurs hydrophones. Différents types d'antennes existent : linéaires (horizontale, verticale), surfaciques, etc. On privilégie ensuite une direction d'arrivée grâce à des traitements du signal mesuré sur l'antenne. L'utilisation d'antenne permet également d'amplifier le signal d'intérêt par rapport au bruit ambiant océanique.

Début 2017 des Coréens ont adapté un système de transmission de son sous-marin (USTS) à un petit ROV, lui permettant de mesurer le son sous-marin (via deux hydrophones) et de le rejouer en surface pour les opérateurs du ROV. Le système détermine aussi la position de l'origine de ce son (source) grâce à des amplificateurs, des filtres, un ADC et un contrôleur embarqués. Un filtre passe-bande numérique (implémenté via un FPGA) réduit fortement l'aliasing (parasitage par le bruit du ROV lui-même). En surface un algorithme de formation de faisceau (beamforming algorithm) génère du son directionnel via des haut-parleurs stéréophoniques. L'algorithme pourra être amélioré pour affiner la précision de la directivité donnée.

Sensibilité

La sensibilité d'un hydrophone correspond à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace à une référence de 1 V efficace, lorsque le capteur de l'hydrophone sans préamplificateur est placé dans un champ acoustique à ondes planes ayant une pression efficace de 1 µPa. Par exemple, un hydrophone d'une sensibilité de −160 dB (référence 1 V par µPa) donnera une tension de sortie de 10-8 V dans ce champ, tandis qu'un hydrophone d'une sensibilité de −180 dB ne produira qu'une tension de sortie de 10-9 V. Ainsi, une sensibilité de −160 dB est meilleure qu'une sensibilité de −180 dB.

Différents principes d'hydrophones,

Hydrophones piézoélectriques

Ce type d’hydrophone est le plus courant. L’action mécanique exercée par une onde sonore sur un matériau piézoélectrique provoque l'apparition de charges électriques à la surface du matériau, d’où une variation de la répartition des charges dans le matériau qui entraîne une variation de tension.

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Principe hydrophone piézoélectrique.

On peut également l’utiliser en émission car l’effet piézoélectrique est réversible : en réception, on s'appuie sur l’effet piézoélectrique direct et en émission sur l’effet piézoélectrique inverse (apport de charge électrique dans le matériau qui entraîne des contraintes mécaniques, donc un changement de géométrie et donc l’apparition d’une onde sonore du fait des déformations imposées au fluide qui suit ces variations de géométrie).

L’hydrophone piézoélectrique est rarement constitué d’un barreau piézoélectrique seul. Il est en général constitué d’un empilement de plaquettes de céramique, d’une adaptation d’impédance de la céramique au milieu de propagation (pavillon, face parlante, face rayonnante ou masse avant) et d’une désadaptation entre la céramique et le support arrière (contre masse ou massa arrière).

Hydrophones à magnétostriction

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Influence du champ magnétique sur le spin des électrons.

Dans un matériau ferromagnétique, l’addition des spins des différents électrons créée des moments magnétiques (et donc des forces d’interaction). Au repos, la direction de ces moments est aléatoire. Lorsque le matériau est soumis à un champ magnétique, ces moments ont tendance à s’aligner sur la direction de ce champ et donneront naissance à un moment magnétique important dans le matériau. Les forces d’interaction associées s’exercent alors dans une unique direction et provoquent une déformation du matériau.

Variation de géométrie et variation de champ magnétique sont liées par la relation :

δLL=kB2{\displaystyle {\frac {\delta \,L}{L}}=kB^{2}}image

avec δL l’allongement du barreau (m)
B champ magnétique (T)
k constante du matériau (m4/Wb²)

L’hydrophone à magnétostriction est constitué d’une interface acoustique et d’un circuit électrique bobiné autour d’un barreau magnétostrictif. Lorsqu’elle rencontre l’interface, l’onde sonore exerce une action mécanique sur cette interface et le barreau magnétostrictif, qui provoque une variation de sa géométrie. Le barreau étant polarisé, cette déformation entraîne une variation du flux magnétique qui induit une variation de tension dans le circuit électrique (la loi de Lenz).

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Principe hydrophone à magnétostriction.

Il peut être également utilisé en émission puisque ce principe est réversible (une variation de tension induit une variation de géométrie et donc créée une onde acoustique). Contrairement à une utilisation en réception, il n’est pas nécessaire que le barreau soit polarisé en émission. Cependant cela reste globalement toujours le cas grâce au magnétisme rémanent. Si l’on veut éviter une polarisation extérieure, il suffit d’envoyer une courte impulsion de courant dans l’enroulement qui produira cette induction magnétique rémanente. C'était le transducteur électroacoustique le plus répandu dans les sonars actifs mais il est maintenant largement remplacé par le transducteur piézoélectrique.

Hydrophones à électrostriction

Cet hydrophone est constitué d’une interface et d’un matériau diélectrique. Il est basé sur le même principe que l’hydrophone à magnétostriction. Seulement la déformation exercée par l’onde sonore sur l’interface et le matériau diélectrique entraîne une variation du champ électrique et par conséquent une variation de tension. Variation de géométrie et variation de tension sont liées par la relation :

δLL=k(ϵE)2{\displaystyle {\frac {\delta \,L}{L}}=k(\epsilon \,E)^{2}}image

avec δL l’allongement du barreau (m)
E champ électrique (V/m)
k constante du matériau (m4/Wb²)
ε (F/m)

Cet hydrophone est moins répandu car la taille du matériau diélectrique nécessite d'être particulièrement grande pour que l'hydrophone soit suffisamment efficace. Cependant, de nouveaux matériaux développés récemment ont permis de réduire la dimension de l'hydrophone pour le rendre plus intéressant.

Hydrophones électromagnétiques

Cet hydrophone est constitué d’une membrane et d’un aimant autour duquel s’enroule un circuit électrique. Du fait de l’action mécanique exercée par l’onde sonore sur la membrane, celle-ci entre en vibration. Cette vibration entraîne une force électromotrice et donc un champ magnétique variable. Ce champ magnétique variable induit un courant i variable dans le circuit électrique.

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Principe hydrophone électromagnétique.

Ce principe est réversible. On utilise d'ailleurs plus souvent ce transducteur en tant que projecteur qu'en tant qu'hydrophone. C'est le principe du haut-parleur.

Hydrophones optiques

Le temps de trajet d’une onde dans une fibre optique de longueur L et d’indice n est donné par la relation :

τ=Lc=Lnc0{\displaystyle \tau ={\frac {L}{c}}={\frac {Ln}{c_{0}}}}image

n est fonction des contraintes mécaniques appliquées et de la pression extérieur s’exerçant sur la fibre :

τ(p0+δp)=Lc0(n(p0)+n′(p0)δp)=τ0+kδp{\displaystyle \tau (p_{0}+\delta \,p)={\frac {L}{c_{0}}}(n(p_{0})+n'(p_{0})\delta \,p)=\tau _{0}+k\delta \,p}image

avec k=Lc0n′(p0){\displaystyle k={\frac {L}{c_{0}}}n'(p_{0})}image et τ0=Lc0n(p0){\displaystyle \tau _{0}={\frac {L}{c_{0}}}n(p_{0})}image

kδp est un retard mesurable. L’onde sonore entraîne des variations de pression sur une des deux fibres optiques, donc une variation de l'indice de cette fibre. L'onde lumineuse en sortie de la deuxième fibre optique aura un temps de propagation différent de celui de l'onde lumineuse en sortie de la première fibre optique. C'est ce retard qui est mesuré et qui permet de transformer une onde sonore en signal électrique. Ce type d'hydrophone est encore en développement mais semble très prometteur pour une utilisation future car ils sont flexibles et particulièrement sensibles.

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Principe hydrophone optique.

Bilan

Actuellement, ce sont plus couramment des hydrophones piézoélectriques que l'on trouve dans le commerce. Si l'hydrophone à électrostriction a été peu développé du fait de contraintes de dimensionnement, l'hydrophone à magnétostriction a été très largement utilisé dans les sonars avant d'être progressivement remplacé par l'hydrophone piézoélectrique. Enfin l'hydrophone optique relève encore d'une technologie d'avenir.

Mise en application d'un hydrophone

L’hydrophone représente le capteur que l’on place sur une antenne, le tout constituant un sonar, pour pouvoir recevoir une énergie acoustique. Généralement une antenne est constituée de plusieurs capteurs.

Sonars actifs / sonars passifs

Il existe deux grands types de sonars : les sonars actifs et les sonars passifs. Cette distinction est simplement déterminée par le fait qu’un sonar actif étudie l’énergie acoustique qu’il a envoyée dans le milieu (eau) et qui se réfléchit sur des obstacles (fonds marins, sous-marins), tandis que le sonar passif n’étudie que l’énergie acoustique émise par des sources extérieures. Un sonar actif est donc composé d’hydrophones mais aussi de projecteurs (sources d’énergie acoustique), qui fonctionnent de la même façon que les hydrophones mais à l’envers : cela transforme une énergie électrique en une énergie acoustique. Il existe de nombreux sonars actifs dans différents domaines (militaires ou civils).

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Hélicoptère mettant à l'eau un sonar trempé.
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Sonar remorqué d'une frégate anti-sous-marine.

Par exemple dans les marines de guerre :

  • Sonar de coque
  • Sonar remorqué
  • Sonar d’hélicoptère
  • Bouée active larguée par des aéronefs (par exemple l’avion de patrouille maritime Atlantique 2)

Pour des applications civiles :

  • Sondeur
  • Sonar de pêche
  • Sonars latéraux

De même, pour les sonars passifs :

  • Sonar de veille passive de sous-marin (présents sur sa coque)
  • Sonar passif remorqué (la flûte du sous-marin)

Il existe aussi d’autres systèmes mettant en œuvre l’énergie acoustique en milieu sous-marin qui n'entrent pas dans la classification précédente. Par exemple :

  • Les téléphones sous-marins
  • Les sondeurs sismiques

Sonars monostatiques/ sonars bistatiques

Après la classification statique, on peut aussi distinguer les sonars selon s’ils sont monostatiques ou bistatiques. Dans le cas monostatique, l’émetteur et le récepteur du sonar ont en commun l’électronique et l’antenne, on parle ici de transducteurs, qui peuvent à la fois transformer une énergie acoustique en énergie électrique et faire l’inverse. Et dans le cas bistatique, l’émetteur et le récepteur sont distincts. Par exemple dans le cas du sonar de coque, l’énergie acoustique est émise et reçue par le même système, contrairement aux télécommunications sous-marines, où l’énergie acoustique émise en un point est reçue par un capteur à un autre point.

Différents types d'antennes

Il existe une grande variété de formes d’antennes suivant l’utilisation voulue pour le sonar, mais aussi suivant la géométrie du porteur d’antenne (bateau, sous-marin, bouée).

Par exemple on peut trouver les antennes planes où les hydrophones forment un réseau plan. Ce type d’antenne peut par exemple se situer sur le flanc d’un sous-marin. Il y a aussi des antennes cylindriques, des antennes sphériques ou des antennes plus spécifiques comme l’antenne linéaire remorquée, où les hydrophones sont situés à intervalle régulier le long d’un tuyau.

Application militaire : les sonars passifs

Les sonars militaires passifs, comme ceux présents sur les sous-marins, ont trois fonctions principales : la détection, l’identification et la localisation. On peut les retrouver sous la forme d’antennes linéaires remorquées par un bâtiment de surface ou par un sous-marin, de bouées larguées par des avions de patrouille maritime, ou d’antennes installées sur les flancs et l’étrave du sous-marin. Le grand avantage par rapport aux sonars actifs (qui fonctionnent comme un radar) est leur discrétion. Leur désavantage vient de la difficulté à localiser le bruiteur.

La détection consiste en la capacité à repérer un nouveau bruit parmi tous ceux de l’environnement marin (mammifères marins, planctons, bruit de la pluie sur l’eau, vague …), les hydrophones doivent donc être assez sensibles pour repérer un niveau de bruit légèrement plus important.

Dans la localisation, les militaires vont chercher trois informations : la position (généralement distance plus gisement), la vitesse et le cap du bruiteur. De là vient la difficulté. En effet les sonars passifs ne peuvent donner que des informations de direction. Il existe de nombreuses méthodes de localisation, par exemple la méthode d’Ekelund ou la méthode de trajectographie passive par courbure du front d’onde, qui consiste pour un sous-marin, à mesurer le retard de l’onde sonore émise par le bruiteur entre les différents sonars de flanc.

L’identification consiste en une comparaison du bruit identifié et une base de données, chaque bruiteur a une signature acoustique (par exemple le bruit de l’hélice dans l’eau qui diffère en fonction du nombre de pâles de l’hélice) C’est la fonction la plus parlante : c’est en effet le rôle de ceux surnommés les « oreilles d’or », assistés par des appareils pouvant traiter les signaux.

Application civile : les sonars latéraux,,,

Le sonar latéral est un émetteur-récepteur d'ondes acoustiques, qui présente l'avantage de visualiser les fonds sur une largeur importante.

Le sonar à balayage latéral se compose :

  • d'un « poisson » cylindrique, en métal profilé, pourvu d'ailerons de stabilisation, tracté par un navire
  • de deux transducteurs latéraux situés sur les flancs du poisson, émettant et recevant les ondes acoustiques.
  • d'un équipement de visualisation, d'enregistrement et de traitement du signal à bord du navire.

Le signal acoustique réfléchi par les fonds marins est restitué à bord du navire sur écran. On obtient ainsi des informations sur la forme et la nature du fond.

Les deux transducteurs latéraux émettent des faisceaux sonores extrêmement fins, d'un degré d'ouverture dans le plan horizontal, de 20 à 50° d'ouverture dans le plan vertical, et de courte durée. Les ondes sonores se propagent dans l’eau et sont réfléchies par le fond vers les transducteurs du poisson. L’écho ainsi recueilli au cours du temps est une représentation de la réflectivité du fond et de la présence d'irrégularité ou petits obstacles. On peut ainsi construire faisceau après faisceau une image des fonds marins.

Ce système est utilisé par les hydrographes, par exemple pour rechercher des épaves, ou bien pour cartographier les fonds marins. C’est un outil très utile car il apporte une vision du fond comparable à de la photographie aérienne du sol.

Mesures

L'acoustique sous marine peut être utilisée dans beaucoup de différents domaines comme la navigation, la communication, la détection anti-intrusion, et même l'étude de la vie sous marine, ce qui requiert la possibilité d'utiliser différents types d'appareils acoustiques.Les majeures différences entre les transducteurs de mesures générales et les transducteurs spécifiques sont la sensibilité et les caractéristiques de réponse aux fréquences (frequency-response characteristics). En effet, un transducteur général aura une haute sensibilité sur une grosse plage de fréquences, alors que le transducteur spécifique aura une plus haute sensibilité sur une bande de fréquences plus étroite. Par exemple, certains hydrophones non spécifiques possèdent une bonne sensibilité sur un domaine de fréquences de plus de 4 décades. L'unité fondamentale de la pression est le newton par mètre carré, c'est-à-dire le pascal (Pa). Cependant, l'étude de phénomènes acoustiques sous-marins est simplifiée par l'expression de la pression acoustique en utilisant l'échelle logarithmique, appelée niveau de pression acoustique SPL (sound pressure level). Il y a deux raisons à cela :

  • Il y a une grande étendue de pressions acoustiques mesurées : de 10^(-7) Pa en mer calme à 10^8 Pa lors d'une explosion. L'utilisation du logarithme permet de compresser l'étendue et d'avoir une vue d'ensemble sur une plage de valeurs bien plus réduite (dans cet exemple de 0 dB à 260 dB re 1 μPa, 1 μPa étant la pression de référence pour des applications sous-marines).
  • Beaucoup de mécanismes effectuant des mesures apportent une perte de son, qui varie à taux constant quand les mesures sont exprimées en échelle logarithmique.

Le SPL est défini par vingt fois le logarithme du rapport de la pression acoustique et d'une pression acoustique de référence. Sauf spécification contraire, la pression acoustique de référence est 20 μPa pour les sons aériens et 1 μPa pour les sons dans les milieux autres que l'air. Les caractéristiques de l'hydrophone et de la mesure sont reliées par l'expression suivante :

SPL=|Mh|−G+20log⁡(V){\displaystyle SPL=|Mh|-G+20\log(V)}image

où G est le gain du système de mesure (dB), V la tension mesurée (volt) (amount of voltage measured) et Mh la sensibilité en champ libre (free field sensitivity) (dB re 1V/(μPa)). Cette dernière valeur s'obtient en calculant le rapport de la tension de sortie en fonction de la pression acoustique mesurée. Le terme « en champ libre » désigne une mesure réalisée dans un espace dénué de réflexions sonores. On observe que la mesure s'exprime en dB, ce qui indique que l'on a choisi au préalable une pression acoustique de référence.

Notes et références

  1. Benoit Lelong, « Paul Langevin et la detection sous-marine, 1914-1929. Un physicien acteur de l’innovation industrielle et militaire. », sur Academia - Epistemologiques, 2001(consulté le 3 janvier 2025)
  2. Marc Saibène, La lutte anti-sous-marine, 1939-1940, Marines, Guerre & Commerce, no 62, août-septembre 1999, p. 35-39.
  3. (en) C. L. LeBlanc, Handbook of hydrophone element design technology
  4. (en) Whitlow W.L. Au, Mardi C. Hastings,, Principles of marine bioacoustics, 2008
  5. Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering
  6. Kim S.M, Byun S.H, Kim K, Choi H.T & Lee C.M (2017) Development and performance test of an underwater sound transmission system for an ROV. In Underwater Technology (UT), 2017 IEEE (pp. 1-4). IEEE (résumé).
  7. ↑ a b et cJean-Paul Marage et Yvon Mori, Sonars et acoustique sous-marine (Vol 1 & 2), Paris, Hermès sciences, 2009(ISBN 978-2-7462-2223-6)
  8. ↑ a b et cXavier Lurton, Acoustique sous-marine : Présentation et application, Plouzané, Ifremer, 1998, 110 p. (ISBN 2-905434-92-9, lire en ligne)
  9. « Les outils d'acquisitions : Sonar latéral, sondeur multifaisceaux », sur la page web de l'IFREMER.
  10. « Sonar latéral », sur la page web du SHOM.
  11. (en) Withlow W.L. Au, Mardi C. Hastings, Principles of Marine Bioacoustics, Springer, 2008, 680 p.
  12. (en) « Underwater Noise », sur underwaternoise.org.uk.
  13. « ACOUSTIQUE THEORIQUE : LES MICROPHONES »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur epsic.ch.

Annexes

Articles connexes

  • Microphone
  • Sonar
  • Bruit sous marin
  • Cetacea

Liens externes

  • Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistesimage :
    • Britannica
    • Store norske leksikon
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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 18:24

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Cet article possede un paronyme voir Hydrophobe Un hydrophone est un microphone destine a etre utilise sous l eau C est un transducteur electroacoustique c est a dire qu il transforme dans les liquides des ondes acoustiques en signaux electriques Generalement il est compose d un recepteur piezoelectrique qui convertit une variation de pression en variation de tension electrique aux bornes du piezometre mais il existe egalement d autres types d hydrophones moins couramment utilises Il permet ainsi l enregistrement de la pression acoustique Il peut etre couple avec d autres capteurs acoustiques geophone mesure de la vitesse acoustique etc pour accroitre la quantite d information sur l onde acoustique Certains hydrophones peuvent egalement servir de source sonore mais tous n ont pas cette capacite et peuvent etre endommages par un tel usage Dans ce cas on ne parle plus d hydrophone transducteur utilise en reception mais de projecteur transducteur utilise en emission Ce type de transducteur est notamment utilise dans les sonars Le detecteur piezoelectrique de sous marin emission reception est invente durant la Premiere Guerre mondiale par des equipes de scientifiques francais britanniques et americains dont Paul Langevin et Constantin Chilowski Les premiers transducteurs a ultrasons de quartz furent mis au point en 1917 par le canadien Robert William Boyle Les premiers essais sont realises debut 1918 par le professeur Langevin Voir ASDIC Conception et caracteristiques d un hydrophone Les differents blocs de l hydrophone Schematisation d un hydrophone piezoelectrique Les hydrophones piezoelectriques sont les plus courants un hydrophone est constitue d une enveloppe semi rigide d un capteur complete d electrodes permettant de recueillir les informations acoustiques sous forme de signaux electriques La plupart des hydrophones utilisent de la ceramique piezoelectrique comme capteurs le plus souvent du Titano Zirconate de Plomb PZT La piezoelectricite est la propriete qu ont certains materiaux a produire une tension electrique lorsqu ils subissent une contrainte mecanique Le principe de fonctionnement est le suivant une onde acoustique vient rencontrer la paroi de l hydrophone impliquant une variation de pression sur les plaques de ceramique creant ainsi un signal electrique Ce signal electrique est ensuite recupere et analyse afin de pouvoir en extraire autant d informations que possible Un amplificateur electronique peut venir completer le dispositif Il permet d amplifier le signal recu et ainsi d augmenter la precision des mesures De plus un convertisseur analogique numerique est necessaire pour convertir le signal capte par l hydrophone analogique en un signal pouvant etre traite et enregistre par un ordinateur numerique Caracteristiques d usage Differentes caracteristique permettent de classer les hydrophones La directiviteLa bande passanteLa formeLa sensibiliteLa sensibilite aux interferencesLa profondeur maximale d utilisationLa sensibilite en resonance lors de la transmission du signalLa presence ou non d un amplificateur integre La qualite de la transcription du son depend des caracteristiques et de la qualite de l hydrophone mais aussi et principalement de l emplacement de l hydrophone par rapport a la source ainsi que des conditions de prise d information Hydrophones directifs Unique transducteur petit et cylindrique permet une reception quasi omnidirectionnelle avec une sensibilite parfaite dans toutes les directions mais un hydrophone directif c est a dire privilegiant une direction d ecoute par rapport aux autres peut aider a mieux reperer l origine d un son sous l eau Pour obtenir des hydrophones directifs deux principes de base sont utilises favoriser une direction d ecoute pour un transducteur omnidirectionnel en le couplant a un reflecteur conique focalisant le signal acoustique Ce principe permet de rendre directif un hydrophone omnidirectionnel a bas cout Il doit cependant etre utilise en configuration statique creer une antenne en combinant plusieurs hydrophones Differents types d antennes existent lineaires horizontale verticale surfaciques etc On privilegie ensuite une direction d arrivee grace a des traitements du signal mesure sur l antenne L utilisation d antenne permet egalement d amplifier le signal d interet par rapport au bruit ambiant oceanique Debut 2017 des Coreens ont adapte un systeme de transmission de son sous marin USTS a un petit ROV lui permettant de mesurer le son sous marin via deux hydrophones et de le rejouer en surface pour les operateurs du ROV Le systeme determine aussi la position de l origine de ce son source grace a des amplificateurs des filtres un ADC et un controleur embarques Un filtre passe bande numerique implemente via un FPGA reduit fortement l aliasing parasitage par le bruit du ROV lui meme En surface un algorithme de formation de faisceau beamforming algorithm genere du son directionnel via des haut parleurs stereophoniques L algorithme pourra etre ameliore pour affiner la precision de la directivite donnee Sensibilite La sensibilite d un hydrophone correspond a 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace a une reference de 1 V efficace lorsque le capteur de l hydrophone sans preamplificateur est place dans un champ acoustique a ondes planes ayant une pression efficace de 1 µPa Par exemple un hydrophone d une sensibilite de 160 dB reference 1 V par µPa donnera une tension de sortie de 10 8 V dans ce champ tandis qu un hydrophone d une sensibilite de 180 dB ne produira qu une tension de sortie de 10 9 V Ainsi une sensibilite de 160 dB est meilleure qu une sensibilite de 180 dB Differents principes d hydrophones Hydrophones piezoelectriques Ce type d hydrophone est le plus courant L action mecanique exercee par une onde sonore sur un materiau piezoelectrique provoque l apparition de charges electriques a la surface du materiau d ou une variation de la repartition des charges dans le materiau qui entraine une variation de tension Principe hydrophone piezoelectrique On peut egalement l utiliser en emission car l effet piezoelectrique est reversible en reception on s appuie sur l effet piezoelectrique direct et en emission sur l effet piezoelectrique inverse apport de charge electrique dans le materiau qui entraine des contraintes mecaniques donc un changement de geometrie et donc l apparition d une onde sonore du fait des deformations imposees au fluide qui suit ces variations de geometrie L hydrophone piezoelectrique est rarement constitue d un barreau piezoelectrique seul Il est en general constitue d un empilement de plaquettes de ceramique d une adaptation d impedance de la ceramique au milieu de propagation pavillon face parlante face rayonnante ou masse avant et d une desadaptation entre la ceramique et le support arriere contre masse ou massa arriere Hydrophones a magnetostriction Influence du champ magnetique sur le spin des electrons Dans un materiau ferromagnetique l addition des spins des differents electrons creee des moments magnetiques et donc des forces d interaction Au repos la direction de ces moments est aleatoire Lorsque le materiau est soumis a un champ magnetique ces moments ont tendance a s aligner sur la direction de ce champ et donneront naissance a un moment magnetique important dans le materiau Les forces d interaction associees s exercent alors dans une unique direction et provoquent une deformation du materiau Variation de geometrie et variation de champ magnetique sont liees par la relation dLL kB2 displaystyle frac delta L L kB 2 avec dL l allongement du barreau m B champ magnetique T k constante du materiau m4 Wb L hydrophone a magnetostriction est constitue d une interface acoustique et d un circuit electrique bobine autour d un barreau magnetostrictif Lorsqu elle rencontre l interface l onde sonore exerce une action mecanique sur cette interface et le barreau magnetostrictif qui provoque une variation de sa geometrie Le barreau etant polarise cette deformation entraine une variation du flux magnetique qui induit une variation de tension dans le circuit electrique la loi de Lenz Principe hydrophone a magnetostriction Il peut etre egalement utilise en emission puisque ce principe est reversible une variation de tension induit une variation de geometrie et donc creee une onde acoustique Contrairement a une utilisation en reception il n est pas necessaire que le barreau soit polarise en emission Cependant cela reste globalement toujours le cas grace au magnetisme remanent Si l on veut eviter une polarisation exterieure il suffit d envoyer une courte impulsion de courant dans l enroulement qui produira cette induction magnetique remanente C etait le transducteur electroacoustique le plus repandu dans les sonars actifs mais il est maintenant largement remplace par le transducteur piezoelectrique Hydrophones a electrostriction Cet hydrophone est constitue d une interface et d un materiau dielectrique Il est base sur le meme principe que l hydrophone a magnetostriction Seulement la deformation exercee par l onde sonore sur l interface et le materiau dielectrique entraine une variation du champ electrique et par consequent une variation de tension Variation de geometrie et variation de tension sont liees par la relation dLL k ϵE 2 displaystyle frac delta L L k epsilon E 2 avec dL l allongement du barreau m E champ electrique V m k constante du materiau m4 Wb e F m Cet hydrophone est moins repandu car la taille du materiau dielectrique necessite d etre particulierement grande pour que l hydrophone soit suffisamment efficace Cependant de nouveaux materiaux developpes recemment ont permis de reduire la dimension de l hydrophone pour le rendre plus interessant Hydrophones electromagnetiques Cet hydrophone est constitue d une membrane et d un aimant autour duquel s enroule un circuit electrique Du fait de l action mecanique exercee par l onde sonore sur la membrane celle ci entre en vibration Cette vibration entraine une force electromotrice et donc un champ magnetique variable Ce champ magnetique variable induit un courant i variable dans le circuit electrique Principe hydrophone electromagnetique Ce principe est reversible On utilise d ailleurs plus souvent ce transducteur en tant que projecteur qu en tant qu hydrophone C est le principe du haut parleur Hydrophones optiques Le temps de trajet d une onde dans une fibre optique de longueur L et d indice n est donne par la relation t Lc Lnc0 displaystyle tau frac L c frac Ln c 0 n est fonction des contraintes mecaniques appliquees et de la pression exterieur s exercant sur la fibre t p0 dp Lc0 n p0 n p0 dp t0 kdp displaystyle tau p 0 delta p frac L c 0 n p 0 n p 0 delta p tau 0 k delta p avec k Lc0n p0 displaystyle k frac L c 0 n p 0 et t0 Lc0n p0 displaystyle tau 0 frac L c 0 n p 0 kdp est un retard mesurable L onde sonore entraine des variations de pression sur une des deux fibres optiques donc une variation de l indice de cette fibre L onde lumineuse en sortie de la deuxieme fibre optique aura un temps de propagation different de celui de l onde lumineuse en sortie de la premiere fibre optique C est ce retard qui est mesure et qui permet de transformer une onde sonore en signal electrique Ce type d hydrophone est encore en developpement mais semble tres prometteur pour une utilisation future car ils sont flexibles et particulierement sensibles Principe hydrophone optique Bilan Actuellement ce sont plus couramment des hydrophones piezoelectriques que l on trouve dans le commerce Si l hydrophone a electrostriction a ete peu developpe du fait de contraintes de dimensionnement l hydrophone a magnetostriction a ete tres largement utilise dans les sonars avant d etre progressivement remplace par l hydrophone piezoelectrique Enfin l hydrophone optique releve encore d une technologie d avenir Mise en application d un hydrophoneL hydrophone represente le capteur que l on place sur une antenne le tout constituant un sonar pour pouvoir recevoir une energie acoustique Generalement une antenne est constituee de plusieurs capteurs Sonars actifs sonars passifs Il existe deux grands types de sonars les sonars actifs et les sonars passifs Cette distinction est simplement determinee par le fait qu un sonar actif etudie l energie acoustique qu il a envoyee dans le milieu eau et qui se reflechit sur des obstacles fonds marins sous marins tandis que le sonar passif n etudie que l energie acoustique emise par des sources exterieures Un sonar actif est donc compose d hydrophones mais aussi de projecteurs sources d energie acoustique qui fonctionnent de la meme facon que les hydrophones mais a l envers cela transforme une energie electrique en une energie acoustique Il existe de nombreux sonars actifs dans differents domaines militaires ou civils Helicoptere mettant a l eau un sonar trempe Sonar remorque d une fregate anti sous marine Par exemple dans les marines de guerre Sonar de coque Sonar remorque Sonar d helicoptere Bouee active larguee par des aeronefs par exemple l avion de patrouille maritime Atlantique 2 Pour des applications civiles Sondeur Sonar de peche Sonars lateraux De meme pour les sonars passifs Sonar de veille passive de sous marin presents sur sa coque Sonar passif remorque la flute du sous marin Il existe aussi d autres systemes mettant en œuvre l energie acoustique en milieu sous marin qui n entrent pas dans la classification precedente Par exemple Les telephones sous marins Les sondeurs sismiquesSonars monostatiques sonars bistatiques Apres la classification statique on peut aussi distinguer les sonars selon s ils sont monostatiques ou bistatiques Dans le cas monostatique l emetteur et le recepteur du sonar ont en commun l electronique et l antenne on parle ici de transducteurs qui peuvent a la fois transformer une energie acoustique en energie electrique et faire l inverse Et dans le cas bistatique l emetteur et le recepteur sont distincts Par exemple dans le cas du sonar de coque l energie acoustique est emise et recue par le meme systeme contrairement aux telecommunications sous marines ou l energie acoustique emise en un point est recue par un capteur a un autre point Differents types d antennes Il existe une grande variete de formes d antennes suivant l utilisation voulue pour le sonar mais aussi suivant la geometrie du porteur d antenne bateau sous marin bouee Par exemple on peut trouver les antennes planes ou les hydrophones forment un reseau plan Ce type d antenne peut par exemple se situer sur le flanc d un sous marin Il y a aussi des antennes cylindriques des antennes spheriques ou des antennes plus specifiques comme l antenne lineaire remorquee ou les hydrophones sont situes a intervalle regulier le long d un tuyau Application militaire les sonars passifs Les sonars militaires passifs comme ceux presents sur les sous marins ont trois fonctions principales la detection l identification et la localisation On peut les retrouver sous la forme d antennes lineaires remorquees par un batiment de surface ou par un sous marin de bouees larguees par des avions de patrouille maritime ou d antennes installees sur les flancs et l etrave du sous marin Le grand avantage par rapport aux sonars actifs qui fonctionnent comme un radar est leur discretion Leur desavantage vient de la difficulte a localiser le bruiteur La detection consiste en la capacite a reperer un nouveau bruit parmi tous ceux de l environnement marin mammiferes marins planctons bruit de la pluie sur l eau vague les hydrophones doivent donc etre assez sensibles pour reperer un niveau de bruit legerement plus important Dans la localisation les militaires vont chercher trois informations la position generalement distance plus gisement la vitesse et le cap du bruiteur De la vient la difficulte En effet les sonars passifs ne peuvent donner que des informations de direction Il existe de nombreuses methodes de localisation par exemple la methode d Ekelund ou la methode de trajectographie passive par courbure du front d onde qui consiste pour un sous marin a mesurer le retard de l onde sonore emise par le bruiteur entre les differents sonars de flanc L identification consiste en une comparaison du bruit identifie et une base de donnees chaque bruiteur a une signature acoustique par exemple le bruit de l helice dans l eau qui differe en fonction du nombre de pales de l helice C est la fonction la plus parlante c est en effet le role de ceux surnommes les oreilles d or assistes par des appareils pouvant traiter les signaux Application civile les sonars lateraux Le sonar lateral est un emetteur recepteur d ondes acoustiques qui presente l avantage de visualiser les fonds sur une largeur importante Le sonar a balayage lateral se compose d un poisson cylindrique en metal profile pourvu d ailerons de stabilisation tracte par un navire de deux transducteurs lateraux situes sur les flancs du poisson emettant et recevant les ondes acoustiques d un equipement de visualisation d enregistrement et de traitement du signal a bord du navire Le signal acoustique reflechi par les fonds marins est restitue a bord du navire sur ecran On obtient ainsi des informations sur la forme et la nature du fond Les deux transducteurs lateraux emettent des faisceaux sonores extremement fins d un degre d ouverture dans le plan horizontal de 20 a 50 d ouverture dans le plan vertical et de courte duree Les ondes sonores se propagent dans l eau et sont reflechies par le fond vers les transducteurs du poisson L echo ainsi recueilli au cours du temps est une representation de la reflectivite du fond et de la presence d irregularite ou petits obstacles On peut ainsi construire faisceau apres faisceau une image des fonds marins Ce systeme est utilise par les hydrographes par exemple pour rechercher des epaves ou bien pour cartographier les fonds marins C est un outil tres utile car il apporte une vision du fond comparable a de la photographie aerienne du sol MesuresL acoustique sous marine peut etre utilisee dans beaucoup de differents domaines comme la navigation la communication la detection anti intrusion et meme l etude de la vie sous marine ce qui requiert la possibilite d utiliser differents types d appareils acoustiques Les majeures differences entre les transducteurs de mesures generales et les transducteurs specifiques sont la sensibilite et les caracteristiques de reponse aux frequences frequency response characteristics En effet un transducteur general aura une haute sensibilite sur une grosse plage de frequences alors que le transducteur specifique aura une plus haute sensibilite sur une bande de frequences plus etroite Par exemple certains hydrophones non specifiques possedent une bonne sensibilite sur un domaine de frequences de plus de 4 decades L unite fondamentale de la pression est le newton par metre carre c est a dire le pascal Pa Cependant l etude de phenomenes acoustiques sous marins est simplifiee par l expression de la pression acoustique en utilisant l echelle logarithmique appelee niveau de pression acoustique SPL sound pressure level Il y a deux raisons a cela Il y a une grande etendue de pressions acoustiques mesurees de 10 7 Pa en mer calme a 10 8 Pa lors d une explosion L utilisation du logarithme permet de compresser l etendue et d avoir une vue d ensemble sur une plage de valeurs bien plus reduite dans cet exemple de 0 dB a 260 dB re 1 mPa 1 mPa etant la pression de reference pour des applications sous marines Beaucoup de mecanismes effectuant des mesures apportent une perte de son qui varie a taux constant quand les mesures sont exprimees en echelle logarithmique Le SPL est defini par vingt fois le logarithme du rapport de la pression acoustique et d une pression acoustique de reference Sauf specification contraire la pression acoustique de reference est 20 mPa pour les sons aeriens et 1 mPa pour les sons dans les milieux autres que l air Les caracteristiques de l hydrophone et de la mesure sont reliees par l expression suivante SPL Mh G 20log V displaystyle SPL Mh G 20 log V ou G est le gain du systeme de mesure dB V la tension mesuree volt amount of voltage measured et Mh la sensibilite en champ libre free field sensitivity dB re 1V mPa Cette derniere valeur s obtient en calculant le rapport de la tension de sortie en fonction de la pression acoustique mesuree Le terme en champ libre designe une mesure realisee dans un espace denue de reflexions sonores On observe que la mesure s exprime en dB ce qui indique que l on a choisi au prealable une pression acoustique de reference Notes et referencesBenoit Lelong Paul Langevin et la detection sous marine 1914 1929 Un physicien acteur de l innovation industrielle et militaire sur Academia Epistemologiques 2001 consulte le 3 janvier 2025 Marc Saibene La lutte anti sous marine 1939 1940 Marines Guerre amp Commerce no 62 aout septembre 1999 p 35 39 en C L LeBlanc Handbook of hydrophone element design technology en Whitlow W L Au Mardi C Hastings Principles of marine bioacoustics 2008 Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering Kim S M Byun S H Kim K Choi H T amp Lee C M 2017 Development and performance test of an underwater sound transmission system for an ROV In Underwater Technology UT 2017 IEEE pp 1 4 IEEE resume a b et c Jean Paul Marage et Yvon Mori Sonars et acoustique sous marine Vol 1 amp 2 Paris Hermes sciences 2009 ISBN 978 2 7462 2223 6 a b et c Xavier Lurton Acoustique sous marine Presentation et application Plouzane Ifremer 1998 110 p ISBN 2 905434 92 9 lire en ligne Les outils d acquisitions Sonar lateral sondeur multifaisceaux sur la page web de l IFREMER Sonar lateral sur la page web du SHOM en Withlow W L Au Mardi C Hastings Principles of Marine Bioacoustics Springer 2008 680 p en Underwater Noise sur underwaternoise org uk ACOUSTIQUE THEORIQUE LES MICROPHONES Archive org Wikiwix Archive is Google Que faire sur epsic ch AnnexesArticles connexes Microphone Sonar Bruit sous marin CetaceaLiens externes Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes Britannica Store norske leksikon Portail du monde maritime Portail des cetaces Portail des sous marins

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