02-métrologie Théorie de la mesure des niveaux sonores Flashcards

(37 cards)

1
Q

La métrologie s’adresse à ?

A
  • conception du matériel sonore
  • technicien de maintenance et d’installation
  • exploitant (ingénieur de son, assistant technique, assistant ingénieur du son).
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2
Q

les éléments qui nous intéressent dans l’audio production

A
  • Données physique de base : tension, intensité, puissance, température, hygrométrie, pression;
  • Système International (SI) devenu un standard
  • existence de divers protocoles de mesure : en laboratoire (application de normes
    internationales de mesure, ANSI, IEC, etc;)
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3
Q

mesures d’exploitation dont l’ingénieur du son a besoin en studio

A
  • les niveaux (dB) sonores, acoustiques, électriques ou numériques ? Volume ou intensité sonore;
  • Dynamique perceptible et imperceptible (de 100 à 800 ms)
  • la bande passante;
  • embellissement (distorsions impaire et paire)
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4
Q

La mesure des niveaux sonores

A

nécessité d’une harmonisation entre les studios
• harmonisation verticale : prise de son, mixage, Mastering;
• harmonisation horizontal : prise de son dans plusieurs studios

Le concept de la mesure des niveaux sonores électriques implique:
• la reconnaissance d’une théorie de la mesure
• l’existence d’appareils normalisés
• l’alignement rigoureux de la chaine de production

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5
Q

Objectif de l’appareil de mesure

A

Mesurer et afficher un niveau de variations perceptibles du signal : (l’enveloppe) pour que l’utilisateur puisse l’estimer et intervenir

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6
Q

pondération A, B, C

A

sonomètre, mesure de bruit de fond et alignement des enceintes de monitoring

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7
Q

pondération K

A

diffusion radiophonique, télévisuelle, internet [LUFS] et cinéma [l’ancien LKFS]

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8
Q

pondération ITU-R BS.468-4

A

connue aussi sous la référence CCIR 468 (laboratoire, Neutrik A1)

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9
Q

filtrage

A

coupe-bas (20 Hz, n’afficher que les fréquences audibles)

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10
Q

Type de traitement du signal (pondération)

A

pondération A, B, C
pondération K
pondération ITU-R BS.468-4

filtrage (20Hz)

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11
Q

redressement

A

valeur absolue d’un signal ou mise au carré

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12
Q

Algorithme de Traitement du signal

A
  • valeur moyenne ; c’est la moyenne (intégration) des
  • valeurs absolues instantanées d’une tension
  • valeur efficace (RMS, Root Mean Square)
  • valeur de crête (crête positive, crête négative
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13
Q

qu’est ce que la balistique

A

Constantes de temps de montée et d’amortissement

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14
Q

qu’est ce que le temps de montée

A

ou période d’intégration
• temps objectif psychoacoustique (entre 5 et 10 ms, le réflexe de l’oreille),
• temps subjectif psychologique perceptif et affectif (300 ms en moyenne, réflexe de la conscience *),
• temps subjectif analytique (3 s,

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15
Q

qu’est ce que le temps de descente

A

ou temps d’affichage
basé sur la rémanence et le réflexe d’observation de l’oeil (environ 200 ms minimum),

calculé en fonction de l’étendue de la graduation (80, 55, 23 dB) et de l’aisance visuelle

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16
Q

qu’est ce que l’amortissement

A

c’est le temps de ralentissement de l’aiguille avant son arrêt

17
Q

Type d’échelle et graduation

A
  • soit linéaire (en volts, en ampère, micro-ampère ou en % [taux de modulation]),
  • soit logarithmique (en décibel [dB],
18
Q

Intérêt de l’échelle linéaire

A

vumètre : dosage d’un niveau « cible ». valeur de référence qui sert de cible (0 dB)

19
Q

Intérêt de l’échelle logarithmique

A

indicateur de sonorisation, Dorrough, bx_meter :doser avec la même précision une grande plage dynamique

20
Q

quelle est la réserve de modulation en studio

A

au moins 10 dB

l’ingénieur du son travaille en prise de son avec une réserve de 30 dB environ

en mixage avec 10 dB,

21
Q

pourquoi la nouvelle réglementation du Loudnessde l’ITU, (ex : EBU R128, ATSC [US], CALM Act [Streaming TV & Internet]).

A

l’absence d’une réserve suffisante en matière de diffusion radiophonique, télévisuelle et internet

22
Q

Pourquoi des Bargraphes en dBFS des DAW

A

(prévenir des clips) en numérique

23
Q

sensibilité

A

Valeur de la tension en RMS appliquée à l’entrée de l’instrument entretenu de 1000 Hz

24
Q

facteur de crête

A

C = Vcrête / Veff et Nc = 20.log C

25
Pour un signal sinusoïdal C =
avec Nc = 20.log C | ``` C = √2 Nc = 3 dB ```
26
facteur de densité
D = Vcrête / Vmoy et Nd = 20.log D
27
Pour un signal sinusoïdal D =
D = π / 2 avec Nd = 20.log D Nd = 3,9 dB
28
Intérêts de la surveillance du Nc à la prise de son, au mixage et au Mastering;
Contrôle du facteur de crête sur les instruments (ajout au diminution à l'aide du compressseur) la réduction du facteur de crête sans aucune déformation audible est une qualification professionnelle recherchée réduire le Nc sans perdre d’énergie (puissance PEP)
29
Intérêts de la surveillance du Nd au mixage
rendre la densité d’un mixage adéquate A l'aide de la comparaison entre un vumètre et un crête-mètre Q-PPM mixage sera équilibré quand les 2 indicateurs indiquent la même cible
30
facteur de forme
F = Veff / Vmoy et Nf = 20.log F Pour un signal sinusoïdal F = π / 2√2 (Nf = 0,9 dB).
31
Intérêts de la surveillance du Nf au  mastering et mixage;
augmenter l’énergie ressentie d’un morceau de musique sans en augmenter le volume l’ingénieur interprète les différences entre un indicateur de volume (vumètre) et un indicateur RMS (True RMS). L’augmentation du facteur de forme est une qualification professionnelle (l’ingénieur du son de Mastering sait augmenter le Nf tout en diminuant le Nc ou Nd)
32
Pourquoi maîtriser le Nf
La maîtrise du Nf permet de conserver une vraie dynamique en énergie, tout en gardant une dynamique de volume inférieure voire constante (publicités télévisuelles)
33
il existe des appareils de mesures pour mesurer l'effet Haas < 25 ms 
Non, il n’existe pas d’instrument de mesure pour quantifier les effets de masque et de précédence (effet Haas < 25ms) responsables d’une perte du ressentis de l’énergie
34
Les 3 facteurs à contrôler 
facteur de crête Facteur de densité Facteur de forme
35
Quels outils pour maîtriser ces 3 facteurs
préampli à lampes (ex : Studer D19 MicVALVE, les Avalon 737 et 747), à transistor Germanium (Chandler), à ampli OP (Dave Hill Design Europa 1*)
36
Equation qui lie les différents facteurs
D = F x C Exprimé en niveau (dB), | Avec D = Densité, F = Forme, C = Crête
37
Equation qui lie les différents niveaux
Nd = Nf + Nc Exprimé en niveau (dB), | Avec D = Densité, F = Forme, C = Crête