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Objetifs généraux +##

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Sociologues, psychologues, urbanistes, géographes, architectes, etc.

Météorologues, numériciens, géomaticiens, acousticiens, etc.

SHS SPI

Mesures physiques in-situ

Modélisation numérique

Enquêtes de perception

Ambiance microclimatique

(Ta, V, H, R, Tr, etc.)

Qualité de l air

(NOx, etc.)

Environnement sonore

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Objectifs disciplinaires +##

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>  Modèles de référence ou de laboratoire $  Temps CPU/GPU important >> petite échelle $  Prise en compte quasi-exhaustive des phénomènes physiques $  Échantillonnage spectral élevé (bandes fines) $  Méthodes analytiques et numériques :

o  fréquentielles (e.g. BEM, PE) o  temporelles (e.g. FDTD, PSF, TLM)

$  Utilisation délicate (sensibilité aux paramètres) et diffusion restreinte $  Validation des modèles d ingénierie

>  Modèles utilisés dans le domaine de l ingénierie $  Rapidité de calcul >> grande échelle $  Type NMPB08, ISO 9613, Nord 2000, CNOSSOS, etc. $  Approximations fortes, ex : topographie >> plan moyen $  Hypothèses supplémentaires (ex : effets de sol) $  Prise en compte partielle des phénomènes physiques $  Lissage spectral (1/3 octave, 1/1 octave, global A) $  Ergonomie et interface logicielle, ex :, CadnaA, SoundPlan, IMMI, etc. $  Nouveaux outils logiciels libres :

•  Code_tympan (EDF R&D)

•  I-simpa (Ifsttar)

•  NoiseMap/OrbisGis (IRSTV/ifsttar)

Approche numérique Modèles d ingénierie vs modèles de référence

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Mod. ingénierie / grande échelle OrbisGIS-Noisemap

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