haskil a écrit:1) Il existe des platines qui sortent du 24/192 après reformatage interne du signal DSD du SACD [...] Alain
Merci, ça m'intéresse bigrement, je garde un oeil sur les solutions non cryptées
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haskil a écrit:1) Il existe des platines qui sortent du 24/192 après reformatage interne du signal DSD du SACD [...] Alain
zeroundemi a écrit:Fouiz a écrit:Dès que le DEQ démarre la correction, il affecte la mesure et la correction est retouchée en boucle selon les résultats mesurés en dynamique et non de manière statique par rapport à la mesure initiale (l'observation des mouvements du graphe pendant l'opération est révélatrice). La courbe finale inversée n'a rien à voir avec la mesure initiale
e DEQ effectue la correction Aeq par approximations successives
Selon toi, qu'est-ce qui s'affiche sur la page 3 du menu GEQ aprés l'Aeq ?
Fouiz a écrit:la page 3 de l'AEQ affiche les corrections appliquées, pas une courbe de mesure
haskil a écrit:1) Il existe des platines qui sortent du 24/192 après reformatage interne du signal DSD du SACD.
Peuvent être connectées au Beringher sans passer par l'analogique. Exemple : 3 D Lab fait ça.
zeroundemi a écrit:J'ai complété mon post aprés ta réponse
zeroundemi a écrit:Fouiz a écrit:la page 3 de l'AEQ affiche les corrections appliquées, pas une courbe de mesure
Et la correction appliquée, ce n'est pas l'inverse +/- de la courbe de réponse en bruit rose ?
Fouiz a écrit:zeroundemi a écrit:Fouiz a écrit:la page 3 de l'AEQ affiche les corrections appliquées, pas une courbe de mesure
Et la correction appliquée, ce n'est pas l'inverse +/- de la courbe de réponse en bruit rose ?
Non. Ce serait le cas si le DEQ effectuait sa mesure puis arrêtait le bruit rose afin d'appliquer les corrections nécessaires. Or, pendant tout le processus, il continue à mesurer et à corriger en temps réel selon le résultat mesuré.
Pourquoi ? Parce que si il appliquait les corrections directement sur la première mesure, le résultat serait nul. En effet, toute correction sur une ou plusieurs fréquences influe sur les autre fréquences, affectant de fait la réponse globale,
On peut constater ce phénomène en observant le DEQ travailler. Certaines corrections sont violentes au début du processus, pour se retrouver adoucie ou même annulées en fin de processus. On peut observer aussi qu'au début de nombreux mouvements sont effectués, pour être réduits progressivement et stabilisés, moment propice pour arrêter le processus.
Fouiz a écrit:Ce serait le cas si le DEQ effectuait sa mesure puis arrêtait le bruit rose afin d'appliquer les corrections nécessaires.
Or, pendant tout le processus, il continue à mesurer et à corriger en temps réel selon le résultat mesuré. Pourquoi ? Parce que si il appliquait les corrections directement sur la première mesure, le résultat serait nul. En effet, toute correction sur une ou plusieurs fréquences influe sur les autre fréquences, affectant de fait la réponse globale,
On peut constater ce phénomène en observant le DEQ travailler. Certaines corrections sont violentes au début du processus, pour se retrouver adoucie ou même annulées en fin de processus. On peut observer aussi qu'au début de nombreux mouvements sont effectués, pour être réduits progressivement et stabilisés, moment propice pour arrêter le processus.
PCHEVALIER a écrit:Cette information sur l'égalisation automatique doit aussi s'appliquer à l'égalisation Paramétrique manuelle... on est obligé d'égaliser par étapes. Une correction sur une fréquence moyenne (entre 100 et 500) semble avoir des effets au-dessus...
zeroundemi a écrit:Les filtres paramétriques sont caractérisés par une largeur de la bande de fréquences sur lesquelles ils agissent
Le paramètre largeur de bande est réglable
Noter que le filtre paramétrique agit au-delà de cette largeur de bande (à un niveau qui décroit progressivement)
zeroundemi a écrit:
Au final, la courbe visible en page GEQ3 est l'exact inverse +/- de la courbe de réponse en bruit rose, si tu as demandé une courbe-cible parfaitement horizontale (soit 0 dB à toutes les fréquences)
nnay07 a écrit:Comment est définie la largeur de bande du filtre? C'est la largeur à 0 dB, la largeur à -3dB ... ?
Fouiz a écrit:prenons l'exemple d'une mesure qui détecte une bosse de 5db à 500Hz, le reste de la courbe étant plat : L'AEQ va corriger cette bosse. OK. Bon, le résultat peut être l'apparition d'autres déformations, résultantes de la modification du spectre acoustique de la salle. L'AEQ va donc intervenir pour corriger cette nouvelle déformation, etc, etc, ...
zeroundemi a écrit:Fouiz a écrit:prenons l'exemple d'une mesure qui détecte une bosse de 5db à 500Hz, le reste de la courbe étant plat : L'AEQ va corriger cette bosse. OK. Bon, le résultat peut être l'apparition d'autres déformations, résultantes de la modification du spectre acoustique de la salle. L'AEQ va donc intervenir pour corriger cette nouvelle déformation, etc, etc, ...
Il n'y a pas de modification du spectre acoustique de la salle pendant le processus (sauf si le bruit rose est envoyé à un niveau à faire péter les murs)
Les instabilités observables pendant le processus ne viennent pas d'une modification de réponse de la salle, mais :
- de l'instabilité du générateur de bruit rose du DEQ
- du manque de résolution du DEQ (les corrections possibles sont faites par pas de +/-0,5 dB)
- du fait que les filtres débordent légèrement en dehors de leur bande de fréquences
- des approximations de calcul dans le SHARC
- du jitter du convertisseur AD
Le processus Aeq est conduit dans le DEQ par un processus itératif qui converge vers la solution = écart inférieur à +/- 0,5 dB, dans chaque bande de fréquences, entre la mesure en bruit rose + corrections et la courbe-cible définie au départ
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