ES2286842T3 - Pantalla de turbulencia para un microfono en una cavidad de una pared. - Google Patents

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Abstract

UNA CAVIDAD (32) ESTA DISPUESTA EXTERNAMENTE A UN CONDUCTO O DESCARGA DE VENTILADOR (10) EN UN SISTEMA ANC, DE FORMA QUE EL REVESTIMIENTO O MATERIAL POROSO (11) DEL CONDUCTO SEPARA EL INTERIOR DEL CONDUCTO (10) DE LA CAVIDAD (32). UN MICROFONO (16) ESTA SITUADO EN LA CAVIDAD (32). UNAS PANTALLAS (34) DE MATERIAL POROSO ESTAN SITUADAS PREFERENTEMENTE EN LA CAVIDAD (32) PARA DIVIDIR LA CAVIDAD (32) EN VARIAS CAMARAS (32-1, 32-2) Y REDUCIR ASI LA RECIRCULACION INTERNA DEL FLUJO EN LA CAVIDAD (32).

Description

Pantalla de turbulencia para un micrófono en una cavidad de una pared.
En la técnica de la captación acústica en sistemas de control activo del ruido (ANC) en conductos es conocido que la eliminación de las fluctuaciones de presión debidas a turbulencia en el micrófono o micrófonos de referencia o de error del sistema es crítica para su capacidad de cancelar ruido. El documento DE-A-4421803 describe un sistema de cancelación del ruido activo para un ventilador. La reivindicación 1 está caracterizada frente a esta descripción. El documento W09519075A describe un silenciador activo para un conducto. Este llamado "ruido de flujo" reduce la coherencia entre los micrófonos captador y de error y el nivel de coherencia está directamente relacionado con el nivel alcanzable de cancelación de ruido. Por ejemplo, en un sistema ANC con control predictivo, se necesita un nivel de coherencia para los micrófonos captador y de error de 0,99 para alcanzar un nivel de cancelación de 20 dB y un valor de coherencia de 0,9 reduce el nivel de cancelación a 10 dB. Para la aproximación de realimentación directa (llamada "TCM", por monopolo de acoplamiento fuerte) el nivel de ruido de flujo en el micrófono de referencia limita el rendimiento del sistema debido a que representa el menor nivel sonoro que puede conseguirse por medio de la cancelación activa si el sistema es operado perfectamente. Además, las fluctuaciones de flujo de baja frecuencia y gran amplitud captadas por el micrófono provocan movimientos del altavoz de gran amplitud destructivos e inestabilidades del sistema. Si no es posible una eliminación suficiente de la turbulencia con una pantalla o escudo de viento determinado, el único recurso es alejar el sistema ANC de la zona de turbulencias altas, típicamente cerca del ventilador, hasta una zona más tranquila. Esta estrategia, en realidad, aumenta la longitud total del sistema, y/o el tamaño de la sección transversal del conducto del sistema ANC y limita la integración del producto dado que el micrófono no puede ser colocado en las cercanías de la descarga del ventilador. Una estrategia típica de apantallamiento de flujo utilizada en aplicaciones ANC, HVAC estándar es el uso de un micrófono montado al ras que está situado debajo del material estándar de revestimiento interior del conducto. Esta configuración ofrece un medio barato y eficaz para eliminar el ruido de flujo no deseado. Sin embargo, bajo condiciones de turbulencia extrema, tales como las que se encuentran cerca de la salida del ventilador, esta estrategia es insuficiente. Así, intrínsecamente, esta solución requiere una mayor longitud del sistema debido a la necesidad de alejar el micrófono de la salida del ventilador.
De acuerdo con el presente invento se proporciona una pantalla de turbulencia como se reivindica en la reivindicación 1.
El presente invento coloca un micrófono dentro de una cavidad en el exterior del revestimiento interior del conducto mejorando de ese modo drásticamente el rendimiento de tal manera que el micrófono puede ser colocado en la salida del ventilador al tiempo que se evitan problemas relacionados con la turbulencia. Además, el micrófono puede ser colocado en una cámara que está situada dentro de una cavidad, la cual está dividida en varias cámaras por uno o más tabiques porosos, al menos uno de los cuales contiene un micrófono.
Es un objetivo de este invento permitir la colocación de micrófonos captadores contiguos a zonas de turbulencia extrema al tiempo que se mantienen altos niveles de coherencia entre los micrófonos de referencia y de error.
Es otro objetivo de este invento proporcionar una pantalla de turbulencia para un micrófono.
Es un objetivo adicional de este invento proporcionar una pantalla de turbulencia para micrófonos adecuada para ser colocada en la zona de salida de un ventilador. Estos y otros objetivos, como se hará aparente más adelante, son alcanzados por el presente invento.
Básicamente, se coloca un micrófono captador dentro de una cavidad en el exterior del revestimiento de un conducto de un sistema ANC. Pueden disponerse pantallas acústicas de material poroso dentro de la cavidad para reducir la recirculación de flujo interno.
La figura 1 es una representación esquemática que muestra un sistema ANC para sistemas de conductos que emplea una estrategia de control predictivo adaptativo;
La figura 2 es una representación esquemática que muestra un sistema ANC para sistemas de conductos que emplea una aproximación de realimentación directa;
La figura 3 es una vista en sección de una primera realización de la pantalla de turbulencia del presente invento;
La figura 4 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea 4-4 de la figura 3;
La figura 5 es una vista en sección de la realización de la figura 3 girada 90º con respecto al conducto;
La figura 6 es una vista en sección de una segunda realización del presente invento;
La figura 7 es una vista en sección de una tercera realización del presente invento;
La figura 8 es una vista en sección de una cuarta realización del presente invento;
La figura 9 es una vista en sección de una quinta realización del presente invento;
La figura 10 es una gráfica que muestra la coherencia entre dos micrófonos situados en el mismo plano transversal con diferente apantallamiento de flujo;
La figura 11 es una vista en sección equivalente a la figura 5 pero con dos micrófonos;
La figura 12 es una vista en sección equivalente a la figura 3, pero con dos micrófonos;
La figura 13 es una gráfica que muestra la coherencia entre revestimiento interior de conducto recubierto y no recubierto;
La figura 14 es una vista en sección de una sexta realización del presente invento; y
La figura 15 es una vista en sección tomada a lo largo de las líneas 15-15 de la figura 14.
En las figuras 1 y 2, el número 10 designa de manera general a un conducto tal como el utilizado en la distribución de aire acondicionado y que está revestido con un material de revestimiento interior estándar para conductos tal como un aislante de fibra de vidrio de una pulgada (25,4 mm) de grosor. Preferiblemente, el material de revestimiento interior del conducto es poroso pero resistente al flujo a su través debido a la presencia de un recubrimiento tal como una envoltura o una pintura. Un material adecuado es una manta de fibra de vidrio recubierta, con pintura plástica, comercializada por Manville Fiber Glass Group bajo el nombre comercial de Linacoustic. El ventilador 12 situado aguas arriba produce ruido, debido principalmente a mecanismos sonoros accionados aerodinámicamente, tales como el ruido de borde de salida, que se propagan a lo largo del conducto. Un medio eficaz de controlar las frecuencias menores de este ruido, desarrollado en los últimos años, es el control activo del ruido, por el cual se utiliza un altavoz 14 de control para crear una perturbación de presión de signo contrario para "cancelar" el ruido no deseado. Esta cancelación se efectúa al reflejar el sonido de vuelta hacia la fuente (es decir, un sistema puramente reactivo), al absorber la energía sonora mediante el altavoz 14 de control, o por una combinación de ambos mecanismos. Las figuras 1 y 2 muestran los dos medios principales para conseguir ANC (control activo del ruido) en conductos, control predictivo adaptativo en la figura 1 y realimentación directa en la figura 2. Para la estrategia de control predictivo de la figura 1, un micrófono 16 captador detecta el ruido que se propaga y envía esta señal directamente a través de un controlador 18 DSP (procesador de señal digital) adaptativo que compensa la señal en cuanto a retraso en el tiempo, atenuación de la amplitud del sonido, modos del conducto, dinámica del altavoz, etc. y envía una señal al altavoz 14 de control que cancela el ruido. Un micrófono 20 de error situado aguas abajo detecta el ruido residual. La señal procedente del micrófono 20 situado aguas abajo se usa para adaptar los coeficientes del DSP 18 de tal manera que se minimice esta señal de ruido residual en el micrófono 20 de error. La aproximación de realimentación directa de la figura 2 emplea un micrófono 22 que mide la suma de los ruidos del ventilador y del altavoz, un controlador 24 analógico y un altavoz 14 de control. La señal procedente del micrófono 22 es entrada para el controlador 24 analógico, el cual ajusta de manera continua la salida del altavoz 14 de control para minimizar la señal detectada por el micrófono 22. En general, la estrategia de control predictivo adaptativo de la figura 1 permite mayores rendimientos que la estrategia de realimentación de la figura 2, pero a costa de la longitud y el coste del sistema.
Para cualquier sistema ANC para conductos, es ventajoso colocar el sistema tan cerca como sea posible de la descarga del ventilador (es decir, minimizar la longitud D, la distancia entre la descarga del ventilador 12 y el micrófono 16 ó 22 más cercano), para minimizar las necesidades de espacio para el sistema. Sin embargo, la turbulencia T en las cercanías de la descarga del ventilador es extrema e impide la utilización total de esta estrategia. Tales fluctuaciones de turbulencia pueden superar el 50% de la velocidad media de flujo en el interior del conducto 10. Las oscilaciones de presión provocadas por las estructuras turbulentas que inciden sobre los micrófonos 16 y 22 generan una señal de "ruido de flujo" que se suma a las oscilaciones de presión acústica. El ruido de flujo limitará la cantidad de cancelación de ruido que puede conseguirse con el sistema ANC. Por ejemplo, si el ruido de flujo es menor que el ruido acústico, la atenuación se limitará a aquella fracción de la señal acústica que puede ser detectada por encima del límite mínimo del ruido de flujo. Además, si el ruido de flujo es mayor que el ruido acústico, entonces el sistema ANC emitirá el ruido de flujo a través del altavoz de control, siendo de ese modo un generador de ruido en lugar de un atenuador de ruido. Para aumentar la capacidad de atenuación del sistema ANC pueden considerarse cuatro opciones: (1) mover el sistema ANC aguas abajo hasta una zona de flujo más tranquilo, (2) filtrar electrónicamente el ruido de flujo de la señal procedente del micrófono 16 antes de sea entrada al controlador 18, o el procedente del micrófono 22 antes de que se convierta en entrada al controlador 24, (3) utilizar una matriz de micrófonos captadores con acondicionamiento adecuado de la señal para separar electrónicamente el ruido inducido por el flujo del ruido que se propaga por el conducto 10, y (4) utilizar una pantalla de eliminación de turbulencia alrededor de los micrófonos 16, 20 y 22 para reducir selectivamente la fuerza de la energía de turbulencia en la superficie del micrófono con relación a la fuerza de la señal de ruido acústico que se propaga por el conducto 10. La opción (4), el uso de una pantalla de eliminación de turbulencia alrededor del micrófono captador, es la opción deseada y un concepto único de pantalla de alto rendimiento es el objeto de este invento.
El presente invento permite la colocación del micrófono 16 en la zona de turbulencia T, asociada con la descarga del ventilador 12 al tiempo que proporciona apantallamiento adicional cuando se utiliza con los micrófonos 20 y 22. Haciendo ahora referencia a las figuras 3 y 4 es evidente que la pieza 30 de cubierta delimita una cavidad 32 tridimensional con un lado abierto. La cavidad es alargada en la dirección del flujo, indicada por flechas en la figura 3, y en una realización tiene las dimensiones de veinte pulgadas (508 mm) de longitud, diez pulgadas (254 mm) de ancho y tres pulgadas (76,2 mm) de profundidad. Otra realización es de diez por cinco por tres pulgadas (254 por 127 por 76,2 mm). La pieza 30 de cubierta tiene una pestaña 30-1 periférica para permitir la fijación de la cubierta 30 al conducto 10. El material 34 poroso, que es normalmente del mismo material que el revestimiento 11 interior del conducto, y por lo tanto está recubierto o forrado, divide a la cavidad 32 en las cámaras 32-1 y 32-2. Por consiguiente, el revestimiento 11 y el material 34 poroso que define el tabique proporcionan atenuación de flujo que es aumentada por el recubrimiento o la envoltura. El micrófono 16 se ilustra como situado dentro de la cámara 32-1 situada aguas arriba pero puede también estar situado dentro de la cámara 32-2. La abertura 10-1 está situada en el conducto 10, en la salida del ventilador 12 o cerca de ella, y está dimensionada para coincidir con el lado abierto de la cubierta 30 y está cubierta por el revestimiento 11 del conducto de tal manera que sólo el revestimiento 11 del conducto separa el interior del conducto 10 de la cavidad 32. La cubierta 30 está fijada a la cara exterior del conducto 10 por los tornillos 38, o por cualquier otro medio de fijación adecuado. Si se necesita o se desea, puede colocarse una junta o sello entre las pestañas de la cubierta 30 y el conducto 10 dado que la fuga de aire puede dar como resultado ruido de flujo y es necesario que la cubierta sea hermética al aire y que actúe conteniendo el sonido.
Durante el funcionamiento, el ruido generado por el ventilador pasa fácilmente a través del revestimiento 11 del conducto hacia el interior de las cámaras 32-1 y 32-2 de la cavidad 32 donde es captado por el micrófono 16. El revestimiento 11 del conducto proporciona una restricción a la turbulencia T que fluye hacia el interior de la cavidad 32. Además, el material 34 poroso que divide la cavidad 32 en cámaras 32-1 y 32-2 atenúa la recirculación del flujo interno entre las cámaras 32-1 y 32-2. La atenuación de la recirculación del flujo interno es resultado de la relación del tamaño significativo de la abertura 10-1 para calcular la media del ruido generado en el revestimiento por la turbulencia, lo que también facilita el paso del flujo de turbulencia a través del revestimiento 11 del conducto que recubre la abertura 10-1. El material 34 poroso, actuando como un tabique, contrarresta de forma eficaz los efectos del tamaño significativo de la abertura 10-1 con respecto al flujo en recirculación en el interior de la cavidad 32.
La figura 5 es la misma que el dispositivo de las figuras 3 y 4 excepto en que la cubierta 30 está girada 90º. La consecuencia del reposicionamiento es que la cubierta 30 necesita menos longitud de conducto 10 para su colocación, la abertura 10-1 se extiende una distancia más corta en la dirección del flujo y ambas cámaras 32-1 y 32-2 están en la misma posición con respecto a la longitud del conducto 10. El funcionamiento del dispositivo en la posición de la figura 5 sería el mismo que el de las figuras 3 y 4.
En la realización de la figura 6, el tabique definido por el material 34 poroso ha sido sustituido por tabiques 134-1 y 134-2 de material poroso de tal manera que la cavidad 32 está dividida en cámaras 132-1, 132-2 y 132-3, las cuales son más pequeñas que las correspondientes cámaras 32-1 y 32-2. El micrófono 16 puede ser colocado satisfactoriamente en cualquiera de las cámaras 132-1, 132-2 y 132-3 pero al colocarlo en la cámara 132-2 tres de los seis lados de la cámara 132-2 están constituidos por material poroso mientras que sólo dos de los seis lados de las cámaras 132-2 y 132-3 están constituidos por material poroso. El lado extra de material poroso en la cámara 132-2 proporciona una medida extra frente a los efectos del flujo en recirculación, como se describió anteriormente, al igual que la cámara más pequeña, en comparación con las cámaras 32-1 y 32-2. Aparte de esto el funcionamiento del dispositivo de la figura 6 es el mismo que el de las figuras 3 y 4.
En la realización de la figura 7, el conducto 10 está sin revestir de manera que la abertura 10-1 proporcionaría comunicación libre entre el interior del conducto 10 y la cavidad 32. Por consiguiente, el material 111 poroso está situado dentro de la cubierta 30 y se extiende hacia el interior de la cavidad 32 de forma que cierra el lado que de otra manera estaría abierto de la cubierta 30 y proporciona una superficie enrasada con la cara interior de la pared 10 del conducto. La cavidad 32 está entonces dividida en cámaras 232-1 y 232-2 por el material 234 poroso que forma un tabique. En lugar de colocar el micrófono 16 totalmente dentro de la cámara 232-1, éste se extiende a través de un lado, en concreto el lado inferior, de la cubierta 30, de forma que quede a ras con ella, pero esto es posible en cualquiera de las otras realizaciones del presente invento como lo es el extender más el micrófono hacia el interior de la cavidad. Además, sólo es necesario que el micrófono sea sensible a la presión acústica del interior de la cavidad 32 y puede colocarse en el exterior de la cavidad 32 pero en comunicación de fluido por medio de un tubo o similar. Debido a que el material 111 poroso está situado en el interior de la cubierta 30, asumiendo las mismas dimensiones de la cubierta 30, las cámaras 232-1 y 232-2 serán más pequeñas que las cámaras 32-1 y 32-2 pero por el contrario el funcionamiento del dispositivo de la figura 7 sería el mismo que el de las figuras 3 y 4. Si se desea, el material 111 poroso en combinación con el material 234 poroso puede llenar la mayor parte de la cavidad 32. Esta opción es favorecida por la colocación a ras del micrófono 16.
En la realización de la figura 8, el material 334 poroso está situado en el interior de la cavidad 32 paralelo al revestimiento 11 del conducto y separado de él de manera que forma un tabique dentro de la cavidad 32 que la divide en las cámaras 332-1 y 332-2. La cámara 332-1 y el tabique 334 de material poroso están situados entre la cámara 332-2 de la cavidad y el interior del conducto 10 proporcionando de ese modo una medida extra para reducir la recirculación del flujo interno con relación a la cámara 332-2. Por consiguiente, el micrófono 16 se coloca preferiblemente dentro de la cámara 332-2. El funcionamiento de la realización de la figura 8 es básicamente el mismo que el de la realización de las figuras 3 y 4.
En la realización de la figura 9, la cubierta 430 es de una forma parabólica tridimensional en la sección ilustrada. Debido a la forma parabólica, el ruido de pequeña longitud de onda (es decir, la turbulencia generada en la pared) que alcanza la cavidad 432 es reflejado por la superficie interior de la cubierta 430 hacia el foco de la parábola. Este enfoque de las fluctuaciones de presión turbulentas de pequeña longitud de onda permite un mayor promediado minimizando de este modo sus efectos. La energía sonora de mayor longitud de onda (es decir, el ruido del ventilador) permanece esencialmente sin verse afectada por la presencia de la superficie reflectante. El micrófono 16 se coloca en el foco de la parábola y, preferiblemente, en el interior del material 434 aislante que define el tabique y que divide a la cavidad 432 en cámaras 432-1 y 432-2. Aunque se ilustra en concreto una forma parabólica, existen otras formas tales como una porción de una elipse tridimensional que tiene un foco hacia el cual sería reflejado el ruido. Excepto por el enfoque del ruido de turbulencia y la colocación del micrófono 16 en el foco, la realización de la figura 9 funcionará esencialmente del mismo modo que el dispositivo de las figuras 3 y 4 con respecto a la reducción de la recirculación del flujo interno.
La figura 10 muestra el rendimiento del concepto de pantalla de turbulencia de cavidad de pared del presente invento y que está montada al ras en cuanto a la coherencia entre dos micrófonos idénticamente apantallados situados en el mismo plano transversal obtenida en un aparato acondicionador de aire compacto vertical, VPAC, de veinticinco toneladas, colocado justo aguas abajo de la descarga del ventilador y con un giro de 90º (los niveles de turbulencia son iguales a 25-30% basados en la velocidad volumétrica promedio). La adición del revestimiento interior hace aumentar drásticamente la coherencia por encima de 20 Hz, con poco efecto por debajo de 20 Hz. Se observa que la adición de la cubierta (20 x 10 x 3 pulgadas, 508 x 254 x 76,2 mm) hace mejorar considerablemente la coherencia en toda la banda y que con tres pantallas acústicas o tabiques internos de material poroso orientados verticalmente para atenuar la recirculación del flujo interno, la coherencia mejora todavía más, especialmente a baja frecuencia.
Pueden añadirse uno o más micrófonos adicionales a la cavidad 32 y combinarse para mejorar la energía sonora coherente que se mide procedente del ventilador 12. Por ejemplo, la energía sonora coherente aumentará al ritmo de 6 dB cada vez que se doble el número de micrófonos/captadores mientras que el sonido incoherente, es decir, el ruido turbulento, aumentará en 3 dB cada vez que se doble el número de micrófonos/captadores. Los micrófonos/captadores estarían separados a una distancia mayor que la longitud coherente de la turbulencia. Haciendo ahora referencia a la figura 11, ésta es equivalente a la figura 5 excepto en que se ha añadido el micrófono 16-1 y que dicho micrófono está situado en la cavidad 32-2. Debido a que los micrófonos 16 y 16-1 están a la misma distancia del ventilador 12, se unen directamente al sumador 50. Haciendo ahora referencia a la figura 12, ésta es equivalente a la figura 11 excepto en que la cubierta 30 está girada 90º en el sentido de las agujas del reloj. Esto da como resultado el que el micrófono 16-1 y la cámara 32-2 estén situados aguas abajo del micrófono 16 y de la cámara 32-1 con relación al ventilador 12. Por consiguiente, existe un retraso temporal, \Delta\tau, entre los micrófonos 16 y 16-1 y el micrófono 16 está conectado al sumador 50 por medio de un relé 60 mientras que el micrófono 16-1 está conectado directamente al sumador 50.
Como se ha indicado anteriormente, el revestimiento 11 del conducto y los tabiques 34, 134-1, 134-2, 234, 334 y 434 son preferiblemente del mismo material, fibra de vidrio, el cual es poroso, con un recubrimiento o envoltura que lo hace más resistente al flujo a través de él. La figura 13 muestra el aumento en la coherencia debido a la presencia de un recubrimiento sobre la fibra de vidrio.
Haciendo ahora referencia a las figuras 14 y 15, la carcasa o saliente 110-1 que delimita la cavidad 532 puede ser integral con el conducto o salida 110 del ventilador. Una gran ventaja de esta realización es el grado de hermeticidad dado que la única abertura necesaria en la carcasa 110-1 es para la conexión eléctrica a los micrófonos 16 y 16-1 que están dentro de las cámaras 532-1 y 532-2, respectivamente. Además, la carcasa 110-1 es del mismo material que el conducto o salida 110 del ventilador y tendrá la misma capacidad para contener el sonido/ruido. La realización de las figuras 14 y 15 es directamente equivalente a la realización de la figura 12 y, si se gira 90º, a la realización de la figura 11, pero las realizaciones de las figuras 3-9 podrían también tener sus cubiertas integrales con el conducto sin cambiar su funcionamiento básico. Por consiguiente, no es necesaria la ilustración de las realizaciones modificadas de los dispositivos de las figuras 3-9 para mostrar las cubiertas integrales con el conducto o salida del ventilador, ya que no proporciona información o explicación adicionales.
Aunque se han descrito e ilustrado las realizaciones preferentes del presente invento, otros cambios pueden ocurrírsele a aquellos con experiencia en la técnica. Por ejemplo, pueden conformarse más cámaras, y las cámaras pueden ser de distinto tamaño y/o tener diferentes orientaciones. También, los micrófonos sólo necesitan ser sensibles a la presión acústica del interior de la citada cavidad de manera que no es necesario situar físicamente el/los micrófono/s dentro de la cavidad. Esto será útil allí donde las dimensiones de la cavidad sean pequeñas con relación a un micrófono y un apantallamiento acústico. Se pretende por lo tanto que el alcance del presente invento esté limitado sólo por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (13)

1. Un sistema de cancelación activa del ruido en conductos que incluye un ventilador (12) generador de ruido y una descarga del ventilador con turbulencia de flujo en su interior, medios de distribución del aire que incluyen la citada descarga del ventilador y que están definidos al menos en parte por un conducto (10), que tiene una pared y un interior, y una pantalla de turbulencia que comprende:
medios que definen una cavidad (32; 432; 532) con un extremo abierto;
definiendo dichos medios una cavidad que está situada contigua al citado conducto de manera que dicho extremo abierto coincide con una abertura en la citada pared;
medios (11; 111) de atenuación de flujo situados entre el citado interior y la citada cavidad; y
al menos un medio (16; 16-1) de captación de sonido situado de manera que sea sensible a la presión acústica del interior de dicha cavidad de tal manera que dicho medio de captación de sonido esté separado del citado interior por dichos medios de atenuación de flujo, caracterizado porque dicha cavidad está dividida en una pluralidad de cámaras y porque se usan medios de atenuación del flujo que comprenden un material poroso para dividir dicha cavidad en una pluralidad de cámaras.
2. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, en el cual los citados medios de atenuación de flujo son la única barrera física entre el citado interior y el citado al menos un medio de captación de sonido.
3. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, en el cual los citados medios de atenuación de flujo llenan al menos parcialmente la citada cavidad.
4. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual el citado al menos un medio de captación de sonido está situado al menos parcialmente dentro de una primera (332-2) cámara de la citada pluralidad de ellas y una segunda (332-1) cámara de la citada pluralidad de ellas está situada entre dicha primera cámara de la citada pluralidad de ellas y el citado interior.
5. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual el citado al menos un medio (16) de captación de sonido está situado dentro de una cámara de dicha pluralidad de ellas.
6. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 5, que incluye además un segundo medio (16-2) de captación de sonido, el cual está al menos parcialmente situado dentro de una segunda cámara de la citada pluralidad de ellas.
7. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 6, en el cual dicha primera cámara de la citada pluralidad de ellas está situada aguas arriba de dicha segunda cámara de la citada pluralidad de ellas.
8. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, 2 ó 3, en el cual dicha cavidad tiene una forma parabólica tridimensional.
9. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de cualquier reivindicación precedente, en el cual dicho al menos un medio de captación de sonido está situado dentro del citado medio de atenuación de flujo que divide dicha cavidad en una pluralidad de cámaras.
10. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, en el cual dicho medio que define la cavidad comprende una cubierta, teniendo dicha cubierta una forma parabólica.
11. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 10, en el cual dicho al menos un medio captador de sonido está situado dentro del citado medio de atenuación de flujo que divide dicha cavidad en una pluralidad de cámaras.
12. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 1, en el cual dicho medio que define la cavidad comprende una cubierta, estando dicha cubierta y la mencionada cavidad formada por ella configuradas de manera que reflejen el sonido hacia un foco.
13. El sistema de cancelación activa del ruido en conductos de la reivindicación 12, en el cual dicho al menos un medio captador de sonido está situado en el citado foco.
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