Journée thématique : Interaction Musicien-Instrument – 20 mai 2022

Cette journée sera l’occasion de réunir les membres de deux sociétés savantes : la Société de Biomécanique (SB) et la Société Française d’Acoustique (SFA). Le public convié sera ainsi spécialiste de champs disciplinaires variés et complémentaires, ce qui favorisera les échanges et les rencontres autour de la question des interactions musiciens/instruments.

Comité d’organisation :

Toutes les informations ici : site web

Le LMA et ses chambres anéchoïques à l’honneur !

A travers la rencontre entre les chercheurs du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique et le vidéaste Alessandro Roussel de la chaine ScienceClic, deux vidéos de vulgarisation scientifiques sur les salles anéchoïques ont été réalisées dans le cadre des de la saison 4 des vidéos echoscientifiques de Echosciences Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce projet a notamment été porté par Cédric Pinhède, ingénieur de recherche CNRS au LMA.

 

Junior Professorship at Aix-Marseille University – Call for expressions of interest

The various institutes making up Aix-Marseille University are invited to submit proposals for a Junior Professorship* by February 7, 2022. As a member of the Institute of Mechanics and Engineering (IMI), the Mechanics and Acoustics Laboratory is part of this process, which is taking place in two stages:

(1) Until February 7, 2022: call for expressions of interest. Interested candidates should contact the contacts listed in the job description with a CV and a cover letter (free format).

(2) March-April 2022: In the case of an effective opening of the Chair, the formal recruitment process for a position to be taken up at the beginning of the 2022-2023 academic year will be initiated during this period.

All candidates who have expressed interest will be informed of the opening of the formal recruitment process.

École d’été thématique « musiques et sciences »

Du 29 août au 2 septembre 2022 au Mans, France. 

Cette première École d’été thématique Musiques et Sciences, organisée en partenariat avec l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique du Mans, s’articule autour de la facture instrumentale. À travers une série d’ateliers, elle propose d’aborder deux grandes catégories instrumentales, les cordes pincées et les instruments à vent.

Plus de details ici

Le Collegium Musicæ recrute 2 chercheurs ou chercheuses en post-doctorat

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 25 janvier 2022 à Benoît Fabre directeur du Collegium Musicæ :
collegium-musicae@sorbonne-universite.fr

La prise de fonction se fera entre le 1er avril et le 1er juillet 2022 pour une durée d’un an.

Voir les profils des postes et les éléments constitutifs du dossier de candidature dans les fiches de postes, ci-dessous : 

L’ITEMM reçoit le Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main !

ITEMM prix Bettencourt 1
A gauche sur la photo, Romain Viala, responsable du pôle d’innovation de l’ITEMM et membre du GSAM.

Mardi 5 octobre 2021, l’ITEMM a reçu ce prix prestigieux – mention Parcours – qui récompense l’engagement de l’institut en faveur de la facture instrumentale.

Cette distinction marque l’immense qualité du travail accompli par les équipes – pédagogie, recherche et administration – depuis presque 30 ans.

https://www.csfi-musique.fr/les-publications-de-la-csfi/l-itemm-a-l-honneur

Offre de postdoctorat au LMA en collaboration avec SYOS

Le projet se place dans le cadre d’un partenariat ambitieux entre le Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (http://www.lma.cnrs-mrs.fr/) et la société SYOS (https://www.syos.co/fr) et se propose de développer des anches de saxophone en matériaux composites plus durables et de qualité constante (i.e. plus reproductibles que les anches en roseau) tout en créant un catalogue d’anches associées aux ressentis musicaux du saxophoniste (psycho-acoustique).

Durée : 18 mois
Salaire : de 2500 à 2800 brut / mois (selon expérience)
Date de début souhaité : Octobre 2021

Full professor position in musical acoustics

Full professor of music acoustics at the Department of Music Acoustics – Wiener Klangstil (IWK) presumably by October 2022.

Please apply by November, 3 2021 via the mdw job portal:
https://www.mdw.ac.at/bewerbungsportal/professur/43 (Applications preferably in English.)

The Department of Music Acoustics – Wiener Klangstil (IWK) is an interdisciplinary research institute carrying out basic and applied research spanning diverse fields including music acoustics, performance science, psychoacoustics, music informatics, and music psychology. Embedded in a world-leading music university, its mission is to engage in fruitful interactions with performing musicians, singers, conductors, instrument makers and music teachers alike. With state-of-the-art research laboratory facilities comprising fully equipped acoustics and performance science labs (anechoic chamber, laser interferometry, high-speed camera, robot arm, motion capture, eye tracking, CEUS reproducing grand piano, etc.) it offers plentiful opportunities for innovative research endeavors. https://iwk.mdw.ac.at/

The successful candidate is required to have a doctoral degree in a relevant field to ensure a broad and substantial expertise in music acoustics, outstanding scientific qualification (such as a Habilitation or equivalent achievements), strong international publication record, documented experience in teaching at university level in core areas of music acoustics (such as music instrument acoustics, virtual acoustics, playing technique/performance research, perception of music), experience in independently acquiring and implementing externally-funded projects, and desirably English and German skills at a high level. The legally binding German advertisement text is available at https://www.mdw.ac.at/bewerbungsportal/professur/43.

Conférences, Séminaires, Soutenances

  • Soutenance de thèse de Rémy Muller : « Time-continuous power-balanced simulation of nonlinear audio circuits: realtime processing framework and aliasing rejection »

devant le jury composé de :

M. Stefan Bilbao (Rapporteur)
M. Laurent Lefèvre (Rapporteur)
Mme. Elena Celledoni (Examinatrice)
M. Udo Zölzer (Examinateur)
M. Bernhard Maschke (Examinateur)
M. Benoit Fabre (Examinateur)
M. Thomas Hélie (Directeur de thèse)

le  mardi 13 juillet 2021 à 14h, Ircam, Salle Igor Stravinsky. Sa soutenance sera transmise en direct via le lien Youtube de l’Ircam: https://youtu.be/sA14s51_rAw

Résumé :

Cette thèse s’intéresse à la simulation temps réel de circuit audio nonlinéaires. Dans cette thèse, nous utilisons le formalisme des systèmes Hamiltoniens à ports (SHP) pour garantir le bilan de puissance et la passivité. De plus, nous adoptons un cadre fonctionnel à temps continu pour représenter des signaux “analogiques virtuels” et nous proposons d’approximer les solutions par projection sur des trames temporelles. En tant que résultat principal, nous établissons une condition suffisante sur les projecteurs de sorte à obtenir des trajectoires à bilan de puissance garanti.
Notre but est double : premièrement, pour gérer l’expansion de bande-passante causée par les nonlinéarités, nous considérons des méthodes numériques traitant des signaux à bande non-limitée qui à la place ont un “taux d’innovation borné”; deuxièmement, pour revenir dans le domaine des signaux à bande limitée, nous concevons des “convertisseurs analogique-numérique virtuels”. Plusieurs méthodes numériques sont construites afin d’être à bilan de puissance garanti, avec une précision d’ordre élevé et un un ordre de régularité controllable. Leurs propriétés sont étudiées : existence et unicité, ordre de précision, dispersion, mais aussi, résolution fréquentielle au-delà de la fréquence de Nyquist, rejet du repliement ainsi que noyaux reproduisants et noyaux de Peano. Cette approche révèle des ponts entre l’analyse numérique, le traitement du signal et la théorie de l’échantillonnage généralisé en mettant en relation la précision, la propriété de reproduction des polynomes, la bande passante ou les bancs de filtres de Legendre, etc. Nous exposons un cadre systématique pour transformer des schémas électroniques en équations puis en simulations. Ce cadre est ensuite appliqué à des circuits audio représentatifs, contenant à la fois des équations différentielles ordinaires et des équation algébro-différentielles. Un travail spécifique est dédié à la modélisation SHP des amplificateurs opérationnels. Enfin, nous revisitons la modélisation des SHP dans le cadre de l’algèbre géométrique, ce qui ouvre des perspectives pour l’encodage de la structure géométrique des équations.

Abstract:

This work addresses the real-time simulation of nonlinear audio circuits. In this thesis, we use the port-Hamiltonian (PH) formalism to guarantee power balance and passivity. Moreover, we adopt a continuous-time functional framework to represent “virtual analog” signals and propose to approximate solutions by projection over time frames. As a main result, we establish a sufficient condition on projectors to obtain time-continuous power-balanced trajectories. Our goal is twofold: first, to manage frequency-bandwidth expansion due to nonlinearities, we consider numerical engines processing signals that are not bandlimited but, instead, have a “finite rate of innovation”; second, to get back to the bandlimited domain, we design “virtual analog-to-digital converters”. Several numerical methods are built to be power-balanced, high-order accurate, with a controllable regularity order. Their properties are studied: existence and uniqueness, accuracy order and dispersion, but also, frequency resolution beyond the Nyquist frequency, aliasing rejection, reproducing and Peano kernels. This approach reveals bridges between numerical analysis, signal processing and generalised sampling theory, by relating accuracy, polynomial reproduction, bandwidth, Legendre filterbanks, etc. A systematic framework to transform schematics into equations and simulations is detailed. It is applied to representative audio circuits (for the UVI company), featuring both ordinary and differential-algebraic equations. Special work is devoted to PH modelling of operational amplifiers. Finally, we revisit PH modelling within the framework of Geometric Algebra, opening perspectives for structure encoding.