un nouveau simulateur intéressant je trouve (j'ai utilisé le traducteur de Firefox):
Horn Design Tool
Outil gratuit de conception de klaxon et de haut-parleur de guide d'onde basé sur un navigateur — cors de modèle, klaxons à entrées multiples, guides d'onde à directivité constante et klaxons tapés, puis prévisualisez-les en 3D.
https://horn-tool.bobohifi.com.au/
Construit par BOBO Hifi qui conçoit et construit des haut-parleurs hi-fi à Sydney, en Australie.
https://bobohifi.com.au/
Horn Design Tool
Modérateur : SYLEX
Re: Horn Design Tool
bon, c'est fonctionnel j'ai put importer un pavillon dans FreeCAD et ensuite dans Fusion 360
ce qui permet de mieux visualiser et de faire des modifications pour ensuite imprimer ça en 3D
ce qui permet de mieux visualiser et de faire des modifications pour ensuite imprimer ça en 3D
Re: Horn Design Tool
Sympa !
Ca permet au béotien que je suis de s'faire une idée des impacts en jouant avec les paramètres.
Et je vois bien que... ben c’est pas simple
Ca permet au béotien que je suis de s'faire une idée des impacts en jouant avec les paramètres.
Et je vois bien que... ben c’est pas simple
Re: Horn Design Tool
une nouvelle version pour jouer un peu plus :
Hornlab.io - (also) a browser based Horn-design tool
mise à jour du 22/09/26
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ol.444427/
https://dev-hornlab.phgo.workers.dev/
Outre la vitesse de résolution BEM améliorée (x2,3-2,5), cette version comprend de nouvelles fonctionnalités:
• Ajoutez l'épaisseur de la paroi et la bride pour un bâtiment facile.
• Boundary Lab Fonction d'exportation
Joyeux Test.
Hornlab.io - (also) a browser based Horn-design tool
mise à jour du 22/09/26
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ol.444427/
https://dev-hornlab.phgo.workers.dev/
Outre la vitesse de résolution BEM améliorée (x2,3-2,5), cette version comprend de nouvelles fonctionnalités:
• Ajoutez l'épaisseur de la paroi et la bride pour un bâtiment facile.
• Boundary Lab Fonction d'exportation
Joyeux Test.
Re: Horn Design Tool
hornlab.io beta
https://dev-hornlab.phgo.workers.dev/
quelques renseignements complémentaires je cite avec le traducteur :
À propos et créditshornlab.io
hornlab.io est un outil de navigateur pour la conception de klaxons et de guides d'onde. Il transforme une poignée de cibles acoustiques – fréquence de coupure, couverture, taille de gorge et de bouche – en un profil mural que vous pouvez inspecter, analyser et exporter vers la CAO, l’impression 3D ou l’AKABAK.
Aucune de la théorie sous-jacente n'est nouvelle. L'application est un front-end pratique à un siècle de travail par les personnes créditées ci-dessous. Lorsqu'une méthode s'écarte ici de sa publication originale, le texte d'aide in-app le dit.
Méthodes de construction de profil
Exponentiel
La zone transversale se développe sous la forme S(z) = S0·emz, en supposant qu'un front d'onde plan se déplace dans la corne (l'équation de corne de Webster).
A. G. Webster, « L’impédance acoustique et la théorie des cornes et du phonographe », Proc. Natl. Acad. Sci. 5 (1919), 275–282.
C. R. Hanna & J. Slepian, « La fonction et la conception des cornes pour haut-parleurs », Trans. AIE 43 (1924).
Hypex Planaire / Hypex Sphérique
La famille hyperbolique-exponentielle S = S0·[cosh(mz/2) + T·sinh(mz/2)]2, où T façonne la vitesse à laquelle la corne s'ouvre près de la gorge. La variante planaire l'applique à la section plane; la variante sphérique l'applique à une zone de front d'onde sphérique et intègre la paroi à un solveur RK4.
V. Saumon, « Une nouvelle famille de cornes », J. Acouste. Soc. Am. 17 (1946), 212–218.
V. Saumon, « Generalized plan wave horn theory », J. Acouste. Soc. Am. 17 (1946), 1999-211.
Tractrice
La paroi est une courbe de tractrix, de sorte qu'un front d'onde sphérique de rayon constant le rencontre à angle droit sur toute sa longueur.
P. G. A. H. Voigt, brevet de corne de tractrice, Royaume-Uni (1927).
JMLC ODE / JMLC Isophase
La corne de Jean-Michel Le Cléac'h: la loi du rythme médiatique s'appliquait à un front d'onde isophasé incurvé plutôt qu'à une section plate, la bouche étant enroulée en arrière pour réduire la diffraction. «JMLC ODE» suppose que le front d'onde est un capuchon sphérique et intègre une seule équation différentielle ordinaire; «JMLC Isophase» marche le front d'onde comme une courbe libre (suivi avant de Huygens) et laisse émerger sa forme.
J.-M. Le Cléac'h, conception de corne en front d'onde sphérique, a publié à travers ses feuilles de calcul et ses écrits de conception à partir de la fin des années 1990.
Mise en œuvre en avant adaptée de Horn Studio by mroushdy / Silence Please NY — github.com/mroushdy/Hornstudio — sous licence CC BY-NC 4.0.
Sphéroïdal oblat (OS)
Guide d'onde de Earl Geddes, r2(z) = r02 + (z + d)2·tan2α, dérivé du système de coordonnées sphéroïdales oblate dans lequel l'équation d'onde se sépare. Conçu pour le contrôle de directivité plutôt que le chargement acoustique. Les termes optionnels de fusée éclairante et de terminaison suivent la formulation OS-SE.
E. R. Geddes, « Acoustic Waveguide Theory », J. Audio Eng. Soc. 37 (1989), 554-569.
E. R. Geddes, « Acoustic Waveguide Theory Revisited », J. Audio Eng. Soc. 41 (1993), 452–461.
M. Batík, « OS-SE Waveguide », at-horns.eu.
R-OSSE
Le guide d'onde OSSE « arrondi » de Marcel Batík: une courbe paramétrique [x(t), y(t)] qui comprend son propre retour de bouche, de sorte qu'aucun mélange de terminaison séparé n'est nécessaire. Remarque: l'entrée a0 de l'angle de gorge est réinterprétée ici comme la paroi littérale tangente à la gorge.
M. Batík, « R-OSSE Waveguide » (2022), at-horns.eu — partie du projet Ath (Advanced Tools for Horns).
Terminaisons de bouche
Les roll-backs en spirale et en tissuleurs d'Euler utilisent une courbe dont la courbure croît linéairement avec la longueur de l'arc (Euler, 1744); la terminaison « Soft 90° » suit le terme SE dans la formulation OS-SE/Ath de Batík; le retour en arc utilise le rayon R de Le Cléac'h R = c/(2π·fc).
Analyse
TMM (méthode de matrice de transfert)
La corne est découpée en segments cylindriques courts, représentés chacun par une matrice de ligne de transmission 2x2. Les enchaîner de la bouche, qui est chargée de l'impédance de rayonnement d'un piston déconcerté, donne à la gorge l'impédance. Rapide, unidimensionnel et aveugle aux modes de directivité et d'ordre supérieur.
D. Mapes-Riordan, « Horn Modeling with Conical and Cylindrical Transmission-Line Elements », J. Audio Eng. Soc. 41 (1993), 471–484.
L. L. Beranek & T. J. Mellow, Acoustics: Sound Fields and Transducters, Academic Press (2012) — impédance de rayonnement de piston.
BEM (méthode des éléments limites)
Résout l'équation de Helmholtz sur le maillage de surface fermé de la corne pour avoir une impédance de la gorge, une réponse polaire et une directivité. Utilise la symétrie de quart, la formulation Burton-Miller pour éliminer les résonances intérieures fictives (avec les points de CHIEF comme diagnostic), et un solveur GMRES redémarré.
A. J. Burton et G. F. Miller, « L’application de méthodes d’équation intégrale à la solution numérique de certains problèmes de valeur limite extérieure », Proc. R. Soc. Lond. A 323 (1971), 201-210.
H. A. Schenck, « Amélioration de la formulation intégrale pour les problèmes de rayonnement acoustique », J. Acouste. Soc. Am. 44 (1968), 41-58.
Y. Saad & M. H. Schultz, « GMRES: Un algorithme résiduel minimalifié généralisé pour la résolution de systèmes linéaires non symétriques », SIAM J. Sci. Stat. L'ordinateur. 7 (1986), 856-869.
Lecture plus approfondie
B. Kolbrek & T. Dunker, Systèmes de haut-parleurs à cornes de haute qualité, Kolbrek Elektroakustikk (2019).
B. Kolbrek, « Horn Theory: An Introduction », audioXpress (2008).
Logiciels & formats
Construit avec React et trois.js (les deux permis MIT). L'exportation de maillage suit le format Gmsh .msh (C. Geuzaine & J.-F. Remacle, 2009); l'exportation de CAO écrit des surfaces ISO 10303 STEP B-spline; les scripts de configuration de simulation ciblent AKABAK par l'équipe de R&D. Ces noms appartiennent à leurs propriétaires; aucun avenant n'est implicite.
Licence
© 2026 hornlab.io. Le logiciel est sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
Vous êtes libre de l’utiliser, de le partager et de l’adapter à des fins non commerciales, à condition de donner le crédit approprié, de créer un lien vers la licence et d’indiquer si des modifications ont été apportées. L'utilisation commerciale du logiciel ou des adaptations de celui-ci, y compris son offre en tant que service payant, nécessite une autorisation écrite.
Les méthodes créditées ci-dessus restent l’œuvre intellectuelle de leurs auteurs. Le logiciel est fourni tel quel, sans garantie d'aucune sorte; vérifier chaque conception avant de le construire.
https://dev-hornlab.phgo.workers.dev/
quelques renseignements complémentaires je cite avec le traducteur :
À propos et créditshornlab.io
hornlab.io est un outil de navigateur pour la conception de klaxons et de guides d'onde. Il transforme une poignée de cibles acoustiques – fréquence de coupure, couverture, taille de gorge et de bouche – en un profil mural que vous pouvez inspecter, analyser et exporter vers la CAO, l’impression 3D ou l’AKABAK.
Aucune de la théorie sous-jacente n'est nouvelle. L'application est un front-end pratique à un siècle de travail par les personnes créditées ci-dessous. Lorsqu'une méthode s'écarte ici de sa publication originale, le texte d'aide in-app le dit.
Méthodes de construction de profil
Exponentiel
La zone transversale se développe sous la forme S(z) = S0·emz, en supposant qu'un front d'onde plan se déplace dans la corne (l'équation de corne de Webster).
A. G. Webster, « L’impédance acoustique et la théorie des cornes et du phonographe », Proc. Natl. Acad. Sci. 5 (1919), 275–282.
C. R. Hanna & J. Slepian, « La fonction et la conception des cornes pour haut-parleurs », Trans. AIE 43 (1924).
Hypex Planaire / Hypex Sphérique
La famille hyperbolique-exponentielle S = S0·[cosh(mz/2) + T·sinh(mz/2)]2, où T façonne la vitesse à laquelle la corne s'ouvre près de la gorge. La variante planaire l'applique à la section plane; la variante sphérique l'applique à une zone de front d'onde sphérique et intègre la paroi à un solveur RK4.
V. Saumon, « Une nouvelle famille de cornes », J. Acouste. Soc. Am. 17 (1946), 212–218.
V. Saumon, « Generalized plan wave horn theory », J. Acouste. Soc. Am. 17 (1946), 1999-211.
Tractrice
La paroi est une courbe de tractrix, de sorte qu'un front d'onde sphérique de rayon constant le rencontre à angle droit sur toute sa longueur.
P. G. A. H. Voigt, brevet de corne de tractrice, Royaume-Uni (1927).
JMLC ODE / JMLC Isophase
La corne de Jean-Michel Le Cléac'h: la loi du rythme médiatique s'appliquait à un front d'onde isophasé incurvé plutôt qu'à une section plate, la bouche étant enroulée en arrière pour réduire la diffraction. «JMLC ODE» suppose que le front d'onde est un capuchon sphérique et intègre une seule équation différentielle ordinaire; «JMLC Isophase» marche le front d'onde comme une courbe libre (suivi avant de Huygens) et laisse émerger sa forme.
J.-M. Le Cléac'h, conception de corne en front d'onde sphérique, a publié à travers ses feuilles de calcul et ses écrits de conception à partir de la fin des années 1990.
Mise en œuvre en avant adaptée de Horn Studio by mroushdy / Silence Please NY — github.com/mroushdy/Hornstudio — sous licence CC BY-NC 4.0.
Sphéroïdal oblat (OS)
Guide d'onde de Earl Geddes, r2(z) = r02 + (z + d)2·tan2α, dérivé du système de coordonnées sphéroïdales oblate dans lequel l'équation d'onde se sépare. Conçu pour le contrôle de directivité plutôt que le chargement acoustique. Les termes optionnels de fusée éclairante et de terminaison suivent la formulation OS-SE.
E. R. Geddes, « Acoustic Waveguide Theory », J. Audio Eng. Soc. 37 (1989), 554-569.
E. R. Geddes, « Acoustic Waveguide Theory Revisited », J. Audio Eng. Soc. 41 (1993), 452–461.
M. Batík, « OS-SE Waveguide », at-horns.eu.
R-OSSE
Le guide d'onde OSSE « arrondi » de Marcel Batík: une courbe paramétrique [x(t), y(t)] qui comprend son propre retour de bouche, de sorte qu'aucun mélange de terminaison séparé n'est nécessaire. Remarque: l'entrée a0 de l'angle de gorge est réinterprétée ici comme la paroi littérale tangente à la gorge.
M. Batík, « R-OSSE Waveguide » (2022), at-horns.eu — partie du projet Ath (Advanced Tools for Horns).
Terminaisons de bouche
Les roll-backs en spirale et en tissuleurs d'Euler utilisent une courbe dont la courbure croît linéairement avec la longueur de l'arc (Euler, 1744); la terminaison « Soft 90° » suit le terme SE dans la formulation OS-SE/Ath de Batík; le retour en arc utilise le rayon R de Le Cléac'h R = c/(2π·fc).
Analyse
TMM (méthode de matrice de transfert)
La corne est découpée en segments cylindriques courts, représentés chacun par une matrice de ligne de transmission 2x2. Les enchaîner de la bouche, qui est chargée de l'impédance de rayonnement d'un piston déconcerté, donne à la gorge l'impédance. Rapide, unidimensionnel et aveugle aux modes de directivité et d'ordre supérieur.
D. Mapes-Riordan, « Horn Modeling with Conical and Cylindrical Transmission-Line Elements », J. Audio Eng. Soc. 41 (1993), 471–484.
L. L. Beranek & T. J. Mellow, Acoustics: Sound Fields and Transducters, Academic Press (2012) — impédance de rayonnement de piston.
BEM (méthode des éléments limites)
Résout l'équation de Helmholtz sur le maillage de surface fermé de la corne pour avoir une impédance de la gorge, une réponse polaire et une directivité. Utilise la symétrie de quart, la formulation Burton-Miller pour éliminer les résonances intérieures fictives (avec les points de CHIEF comme diagnostic), et un solveur GMRES redémarré.
A. J. Burton et G. F. Miller, « L’application de méthodes d’équation intégrale à la solution numérique de certains problèmes de valeur limite extérieure », Proc. R. Soc. Lond. A 323 (1971), 201-210.
H. A. Schenck, « Amélioration de la formulation intégrale pour les problèmes de rayonnement acoustique », J. Acouste. Soc. Am. 44 (1968), 41-58.
Y. Saad & M. H. Schultz, « GMRES: Un algorithme résiduel minimalifié généralisé pour la résolution de systèmes linéaires non symétriques », SIAM J. Sci. Stat. L'ordinateur. 7 (1986), 856-869.
Lecture plus approfondie
B. Kolbrek & T. Dunker, Systèmes de haut-parleurs à cornes de haute qualité, Kolbrek Elektroakustikk (2019).
B. Kolbrek, « Horn Theory: An Introduction », audioXpress (2008).
Logiciels & formats
Construit avec React et trois.js (les deux permis MIT). L'exportation de maillage suit le format Gmsh .msh (C. Geuzaine & J.-F. Remacle, 2009); l'exportation de CAO écrit des surfaces ISO 10303 STEP B-spline; les scripts de configuration de simulation ciblent AKABAK par l'équipe de R&D. Ces noms appartiennent à leurs propriétaires; aucun avenant n'est implicite.
Licence
© 2026 hornlab.io. Le logiciel est sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
Vous êtes libre de l’utiliser, de le partager et de l’adapter à des fins non commerciales, à condition de donner le crédit approprié, de créer un lien vers la licence et d’indiquer si des modifications ont été apportées. L'utilisation commerciale du logiciel ou des adaptations de celui-ci, y compris son offre en tant que service payant, nécessite une autorisation écrite.
Les méthodes créditées ci-dessus restent l’œuvre intellectuelle de leurs auteurs. Le logiciel est fourni tel quel, sans garantie d'aucune sorte; vérifier chaque conception avant de le construire.