Le LAUM est une Unité Mixte de Recherche de l’Université du Mans et du CNRS (UMR 6613).

Les activités du Laboratoire sont centrées principalement sur l’acoustique « de l’audible » mais le laboratoire a intégré depuis quelques années de nouveaux thèmes de recherche dans le domaine des vibrations et des ultrasons.

Les études portent sur la propagation des ondes dans les fluides (au repos ou en écoulement) et dans les solides (matériaux poreux, granulaires ou composites, structures vibrantes) ainsi que sur les mécanismes de couplage. Elles ont avant tout pour objet de comprendre les phénomènes physiques mis en jeu en privilégiant le développement de modèles analytiques et d’études expérimentalesassociés aux simulations numériques nécessaires.

Les recherches sont effectuées dans le cadre de trois équipes spécialisées sur des thématiques complémentaires :

  • Matériaux
  • Transducteurs
  • Guide & Structure

Nombre de fichiers

1 488

 

Nombre de notices

1 580

 

Taux en OA

57 %

 

 

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Collaborations

 

Mots-clés

Acoustic black hole Thermoacoustics Phononic crystal Acoustic Polymers Matériaux poreux Image processing Composite Acoustic wave propagation Composite materials Traitement d'images Scattering matrix Speed of sound Temps moyenné Clarinet Porous media Vibrations Metamaterials Anisotropy Guided waves Acoustic phenomena Genetic algorithm Temps réel Permanent magnets Aeroacoustics Dispersion function Magnetic field Waveguides Acoustique musicale Acoustics Acoustic waves Vibroacoustique Helmholtz resonator Laser ultrasonics Interférences Inverse problem Vibration Nonlinear Nonlinear acoustics Acoustic metamaterials Wave propagation Modal analysis Loudspeaker Integrated photonics Digital holography Lamb waves Amortissement Finite-element analysis Holographie numérique Fatigue Elastic waves MEMS Holograms ACOUSTIQUE Beamforming Scattering Homogenization Acoustic emission Ultrasonics Acoustique Ultrasound Bloch wave Mesure vibratoire Absorption Bulk modulus Permanent magnet Holographie Composites Finite element method Damping Biot theory Acoustique non linéaire Integrated optics 3D printing Concrete Porous materials Wave mechanics Signal processing Double exposition Transformée de Fresnel Emission acoustique Acoustical properties Hologramme numérique Musical acoustics Holography Vibroacoustics Analytical calculation Granular media Damage Sensors Diffraction Porous material Optical absorption Vector fields Acoustic signal processing Endommagement Optimization Holographic interferometry Machine learning Microphones