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[PDF] Support de Formation d’initiation au logiciel Audacity | Formation informatique

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Academic year: 2021

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(1)

VÉRIFIER LES DISPOSITIFS SON ET AUDIO SOUS WINDOWS

Vérifications préalables à l’utilisation du logiciel AUDACITY pour l’enregistrement et l’édition d’audio numérique.

1. Vérifier que le casque et le micro sont correctement branchés !

2. Démarrer / Configuration / Panneau de Contrôle / Dispositifs d’audio et de son. Ouvrir un à un les 5 menus de la fenêtre :

Volume Sons Audio Voix Hardware

Volume / Contrôle du volume Enregistrement de voix Régler au niveau convenable. Cocher l’option “Ajouter icône ”

Vérifier que les cases “Silence” ne sont pas cochées. Montre les dispositifs de notre PC Vérifer que la case “micro” est cochée Vérifer qu’aucun messsage d’erreur ne s’affiche sur la liste

3. Système parallèle de vérification

Démarrer / Programmes / Accessoires / Entretenimiento / Contrôle du volume/ Menu Options / Propriétés  

* Lecture :

Cocher toutes les cases sauf Micro

* Enregistrement :

(2)

AUDACITY : GUIDE D’UTILISATION DU LOGICIEL DE CRÉATION ET D’ÉDITION DE SON

Réglage des paramètres Audacity juste après l’installation du logiciel.

1. Menu Fichier | Préférences | Interface | Français

(3)

2. Menu Fichier | Préférences | Onglet Qualité de l’enregistrement Choisissez les valeurs 16 bit & 11025 Hz.

(4)

3. Menu Fichier | Préférences | Onglet Formats de fichier

4. Présentation des caractéristiques du logiciel:

Boutons principaux :

(5)

5. Importer un fichier audio .mp3 ou .wav d’un répertoire AUDIO

Menu Projet | Importer fichier

(6)

6. Pour écouter le fichier, appliquer au fichier–échantillon les commandes suivantes :

6.1. Ajuster le projet à la fenêtre : icône ajuster projet à la fenêtre

Si l’enregistrement est très long, cette commande nous permet de voir le fichier en entier. 6.2. Pour écouter l’enregistrement, on peut commencer soit par le commencement,

soit par un point précis du fichier.

Dans ce cas, on marque ce point de démarrage avec l’icône curseur :

L’audio est lancé et on procède à l’écoute. Enfin on clique sur le bouton désiré :

bouton Retour au début | Bouton Lecture | bouton Pause | bouton Arrêt | bouton Aller à la fin 7. Édition d’un morceau de votre fichier audio:

Cliquer–glisser sur le spectrogramme pour sélectionner le morceau voulu.

On peut éditer cette sélection :

Dupliquer la sélection : Menu Éditerr | Dupliquer Effacer la sélection : Menu Éditer | Effacer Appliquer un silence : Menu Éditer | Silence

Menu Éditer : Ne garder que la sélection  Efface tout le reste IMPORTANT : Pour sauver la partie sélectionnée :

Menu Fichier : Exporter la sélection comme un nouveau fichier mp3

8.Appliquer des effects à un morceau sélectionné ou au fichier audio en entier .

Audacity est un logiciel puissant qui offre un grands nombre d’effets de son, dont un certain nombre d’effets avancés qu’on n’utilise pas tous les jours. Par contre, nous listons ci-dessous, ceux qu’il est intéressant de connaître et d’appliquer sur nos enregistrements au besoin.

Cliquer Menu Effets |

Effet d’amplification Effet de compression Effet d´égalisation Effet d’écho

Effet de fonte en ouverture Effet de fonte en fermeture

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9.Enchaînement d’enregistrements (séquences) dans un projet.

Ce qu’il faut savoir lorsqu’on veut enregistrer plusieurs séquences :

Lorsqu’on décide d’enregistrer plusieurs séquences, (soit celles d’une même personne, soit celles de plusieurs personnes d’un groupe), on peut arrêter l’enregistrement avec le bouton “pause“, puis continuer d’enregistrer : l’onde sonore apparaît alors dans une seule piste.

Par contre, si on utilise le bouton “arrêt”, l’onde sonore de chaque nouvel enregistrement apparaît dans une piste différente.

Dans ce dernier cas, -celui d’un enregistrement réalisé sur plusieurs jours, par exemple-, avant de sauvegarder le tout au format voulu (.mp3 ou . wav), il faut

a. tout sélectionner (menu edition)

b. aligner les pistes (icône déplacement) c. mixer les pistes (menu projet)

(8)

9.1. Enregistrement d’un projet multipiste d’un groupe de personnes

Menu Projet| Nouvelle piste audio | Enregistrment de la séquence 1 sur la piste 1

9. 2. Enregistrement de la séquence 1 : Cliquer sur le bouton rouge-enregistrerment, puis sur le bouton “Pause” lorsque vous avez fini votre intervention|

(9)

9.3. Enregistrement des séquences 2, 3 et suivantes : Cliquer sur le bouton rouge, puis sur le bouton « Pause » lorsque vous aurez fini votre intervention. Vous avez donc enregistré votre séquence sur la piste 2 du projet.

(10)

9.5. Insérer un morceau audio dans un fichier préalablement enregistré

Il arrive que l’on désire effacer une partie de notre enregistrement pour le remplacer par un autre morceau. Dans ce cas, suivre les démarches ci-dessous :

a. effacer la partie indésirable

b. enregistrer sur une nouvelle piste l’audio de remplacement c. sélectionner le nouveau morceau (menu editer | sélectionner) d. copier-coller cette sélection sur le fichier de base

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10. Enregistrement d’un fichier avec un fond sonore

Suivre les démarches suivantes:

a. Enregistrer le fichier audio principal

b. Importer un fichier sonore (musique stéréo)

c. Editer le morceau sonore : sélectionner une partie du fichier sonore

d. Avec l’outil “flèche de déplacement” , déplacer le morceau de musique vers l’endroit où nous voulons que l’on commence à l’entendre comme fond musical de notre fichier audio principal.

(14)

e. Régler le volume de ce fichier sonore par rapport au volume du fichier son principal

avec la commande de volume à gauche de l’écran,

là où l’on trouve également les caractéristiques du fichier (Mono/Stéréo), la qualité de l’enregistrement en bits/s et en Hz

f. Procéder à la sélection des éléments (menu éditer | tout sélectionner) ; au mixage de l’ensemble : Menu Projet | mixage rapide ; et enfin à la sauvegarde du projet en format mp3. Menu Fichier | Exporter comme mp3

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11.Pratiques proposés :

11.1. Enregistrez et sauvegarder la lecture d’un article de journal à deux personnes, et sur une même piste mono.

11.2. Enregistrez et sauvegadez la lecture d’un article de journal à deux personnes, mais sur deux pistes mono différentes.

11.3. Enregistrez et sauvegardez la lecture d’un article de journal. Sautez un paragraphe ou une partie d’un paragraphe. Puis, l’enregistrement terminé, insérez–y le paragraphe ou la partie de paragraphe manquante.

11.4. Enregistrez un dialogue entre deux personnes en insérant des effets speciaux suivants :

a. fond sonore simulant un bar d’aéroport b. fond musical pour le tiers final du dialogue

11.5. Pratique de niveau avancé : Moduls introductoris JClic

(16)

Sitographie:

1. Tutoriel Audacity en français

* http://audacity.sourceforge.net/help/tutorials?lang=fr * http://www.infx.info/quidnovi/article.php3?id_article=631 * http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/IMG/fichepeda_audacity.pdf

2. Tutoriel Audacity en catalan.

* http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/materials/guia.pdf * http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/radio/tecno.php

* Moduls Introductoris JClic

(17)

:

Exercice TP : Montage avec Audacity

Lorsque vous faîtes un Enregistrement au format Audacity " .aup "

Ce type de sauvegarde va générer un fichier avec lequel vous pourrez retrouver l'intégralité de votre travail.

Le format " .aup " est un format de travail, lorsque vous cliquez sur " Fichier > enregistrer le projet "

ou " Fichier > enregistrer le projet sous … ",

le logiciel va générer un fichier " nom_du_fichier.aup " ainsi qu'un dossier " nom_du_fichier_data "

comportant les données relatives à votre projet. Seul le logiciel Audacity sera capable

de ré-ouvrir ce fichier.

Attention, un fichier enregistré avec une version d'audacity n'est pas forcément compatible avec les versions précédentes du logiciel.

Remarque : Si vous souhaitez copier le projet sur une clé usb,

il faut copier le fichier .aup et le dossier data.

1. Téléchargez les fichiers que vous souhaitez utiliser dans votre montage

3. Importez les fichiers sur Audacity

Audacity et cliquez sur Fichier > Importer > Audio.

PISTE VOIX (témoignage)

PISTE AMBIANCE

PISTE AMBIANCE

2. Ouvrez Audacity : Lancer l’application en cliquant sur l’icône d’Audacity

Automatiquement, plusieurs pistes audio sont créées, Pour l'instant ces pistes (stéréo = 2 canaux / mono = 1 canal) sont superposées, donc elles vont s'entendre en même temps. Il est nécessaire de réorganiser votre session. Exemple de session :

Imaginez que vous êtes réalisateur/trice d'une radio.

Vous êtes chargé du montage pour une émission ayant pour titre Écouter les villes du monde.

Il s'agit de réaliser un montage sonore de la ville de Madrid. La correspondante de cette radio à Madrid, vous a envoyé de la matière sonore que vous allez utiliser pour le montage. La durée doit être entre 1'30 et 2 mn maximum.

1. Commencez par écouter les rushes :

- 3 pistes d'ambiance de rue de Madrid (rue animée avec cloches d'église, rue avec travaux, rue avec musiciens) : - 1 piste de voix : un témoignage

2. Vous devez réaliser un montage en utilisant les 3 ambiances et le témoignage en les mixant..

(18)

:

4. Organisez votre session de montage et placez les différents éléments dans l'ordre souhaité

Cliquez sur « l'outil de glissement temporel » dans la barre de menu. Déplacez les pistes audios

de droite à gauche ou bien de haut en bas et décidez de l'ordre des différents éléments.

Pour écouter le résultat, cliquez sur l'endroit de la piste qui vous intéresse puis sur « Lecture ».

ou plus loin. N'oubliez pas d'utiliser le zoom pour visualiser les pistes de plus près

REMARQUE : Les audios importés n'ont pas tous le même volume, il est donc normal que certains s'entendent plus fort que d'autres ! Nous verrons comment réajuster les volumes plus loin.

Pour l'instant, activez les options Muet ou Solo :

Votre session ressemble normalement à cela :

Dans cet exemple, vous n'avez importé qu'une ambiance sonore mais je vous encourage à importer les 2 autres.

5. Coupez les parties qui ne vous intéressent pas et/ou scinder une piste en plusieurs blocs

Avec l'outil de «selection», selectionnez les parties à couper.

ou utilisez la touche « supprimer » de votre clavier. Puis cliquez sur le bouton « ciseau »

ATTENTION : pour effectuer cette operation, veillez à ce que le logiciel ne soit pas en mode lecture ou pause, sinon elle ne pourra se realiser !

Veillez toujours à cliquer sur stop avant de faire vos manipulations.

Et si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière !

Pour séparer une piste en plusieurs blocs indépendants : cliquez à l'endroit où vous souhaitez marquer une séparation, puis cliquez sur Edition > Limites de clip > Scinder.

ambiance

Voix du journaliste

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:

Vous verrez qu'une ligne de coupure apparaît sur votre piste :

6. Ajustez les volumes

Cliquez sur « l'outil de niveau » : vous verrez apparaître des lignes bleues sur lesquelles il faut cliquer pour « redessiner » la courbe des volumes et permettre une écoute fluide de votre carte postale :

7. Derniers trucs et astuces !

- Si une piste est trop faible : sélectionnez la piste puis, dans la barre de menu, cliquez sur

Effets > Amplification > OK

- Si une piste se termine par un « cut », une coupure brusque : sélectionnez les dernières secondes et, dans la barre de menu, cliquez sur Effets > Fondu en fermeture. Ainsi la piste disparaît progressivement (ce qui est plus agréable à l'oreille).

8. Écoutez votre montage et vérifiez que tout est correct

Pour écouter, cliquez sur l'endroit de la piste qui vous intéresse puis sur « Lecture ». Témoignage scindé

en deux blocs

Ambiance scindée en deux blocs

(20)

:

9. Exportez création sonore complète

Pour finir, il faut exporter les pistes. Pour cela, sélectionnez toutes les pistes en cliquant sur Edition >

Sélectionner > Tout

Puis cliquez sur Fichier > Exportez la sélection, renommez votre fichier et choisissez le format : WAV ou MP3. Par défaut, Audacity exporte en WAV.

Pour exporter en MP3 (format compressé qui prend moins de place), il est nécessaire d'installer un logiciel additionnel si pas encore installer sur votre ordinateur: l'encodeur MP3 LAME.

Remarques : Quand vous enregistrez en .MP3 plusieurs options d'enregistrement

Fichier > Exportez

puis allez dans Option et choisissez un Réglage de l'exportation MP3 (320 Kbbt/s = taux de compression, c'est la meilleure qualité mais le fichier est plus lourd).

(21)

ENJMIN - STMN Introduction aux médias interactifs numériques - Novembre 2016

1

Introduction

à Audacity

Ce sujet est inspiré du TP de S.Ayrinhac de l’UPMC

Ce TP est un TP d’introduction au son et au logiciel libre Audacity. Il est demandé de rendre un compte rendu, par mail, avec les réponses aux questions.

Commandes utiles :

- sélectionner une piste à partir du curseur : Maj + avance rapide - sélectionner toutes les pistes : Ctrl + A

- copier un bout de piste : Ctrl + C - coller un bout de piste : Ctrl + V - annuler une opération : Ctrl + Z - supprimer une sélection : Suppr - dézoomer l'échelle verticale : Maj

Exercice 1 : prise en main Lecture d’un son importé :

L’import d’un son se fait via le menu: Fichier>Importer>Audio ou Fichier>Ouvrir. Les durées peuvent être mesurées en cochant en bas la case Durée, et en sélectionnant une unité adaptée (hh:mm:ss + millisecondes par exemple) dans le menu déroulant du chronomètre.

Le signal sonore peut être finalement stocké sous la forme d'un fichier d'extension .wav.

Enregistrement :

Une fois le microphone branché, vous pouvez commencer l'enregistrement en allant dans le menu Transport > Enregistrement. Pour manipuler des fichiers de taille raisonnable, veillez à enregistrer le son en mono, 16 bits, 44100 Hz, en ne dépassant pas les 10 s (grâce au panneau qui se trouve à gauche du chronogramme). Le signal sonore peut être finalement stocké sous la forme d'un fichier d'extension .wav. Pour cela, allez dans le menu Fichier > Exporter > WAV signé 16 bits PCM.

Le VU-metre (voir figure suivante) indique en vert clair le niveau instantané, en vert foncé le niveau maximum atteint et en rouge une saturation éventuelle (lorsque l'amplitude dépasse 1). Dans ce cas, il faut recommencer l'enregistrement avec un niveau plus faible.

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

(lorsque l'amplitude dépasse 1). Dans ce cas, il faut recommencer l'enregistrement avec un niveau plus faible.

Il est pratique d'enregistrer sur un déclencheur de niveau. Cette possibilité est activée via le menu Transport > Enregistrement automatique. Le réglage du niveau est accessible par Transport > Niveau de l'enregistrement automatique.

Activité (2.1.3)  Génération  d’un  son

Audacity permet de générer des sons simples : sinusoïde, créneaux, etc. Pour générer un son, ajouter une nouvelle piste :

Menu Pistes > Ajouter nouvelle > Piste mono

Puis générer le son lui-même :

Menu Générer > son…

2.2. Analyse d'un chronogramme Activité (2.2.1) Chronogramme

Le chronogramme est appelé « forme  d’onde » dans Audacity. Lecture des différents paramètres pertinents :

durée, nombre d'échantillons : ces grandeurs sont visibles en cochant en bas la case Durée, et en sélectionnant une unité adaptée (hh:mm:ss + millisecondes par exemple) dans le menu déroulant du chronomètre.

fréquence d'échantillonnage Fe nombre de pistes (mono/stéréo)

quantification (16 bits pour le .wav mais 32 bits pour les fichiers d’Audacity  extension  .aup).  

Remarque : La Fe est indiquée de plusieurs manières différentes (voir graphique ci-dessous).

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ENJMIN - STMN Introduction aux médias interactifs numériques - Novembre 2016

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Génération d’un son :

Audacity permet de générer des sons simples : sinusoïde, créneaux, etc. Pour générer un son, ajouter une nouvelle piste :

Menu Pistes > Ajouter nouvelle > Piste mono Puis générer le son lui-même :

Menu Générer > son...

Générer plusieurs sons de types différents, à différentes fréquences, écouter puis zoomer sur la forme d’onde pour faire le lien entre son et forme.

Exercice 2 : chronogramme et phase

Le chronogramme est appelé « forme d’onde » dans Audacity. Il vous est demandé de repérer où et comment sont indiqués les différents paramètres pertinents (la même information peut avoir lieu plusieurs fois) :

• durée, nombre d'échantillons : ces grandeurs sont visibles en cochant en bas la case Durée, et en sélectionnant une unité adaptée (hh:mm:ss + millisecondes par exemple) dans le menu déroulant du chronomètre.

• fréquence d'échantillonnage Fe • nombre de pistes (mono/stéréo)

• quantification (16 bits pour le .wav mais 32 bits pour les fichiers d’Audacity extension .aup).

Exercice 3 : Stockage Taille de fichier numérique :

La taille L d’un fichier audio non compressé est donnée par la formule suivante : L=F*T*Q*P où F est la fréquence d’échantillonnage, T le temps d’enregistrement, Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle est la taille d’un CD audio standard d’une heure ?

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du fichier, et comparer

avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Quantification

Rappelez la formule qui relie le B, nombre de bits pour coder l'amplitude, et L, nombre de tranches nécessaires à découper l’amplitude en tranches égales (quantification uniforme).

Quantification et perception

Ecoutons un son avec une quantification qui augmente. Ces sons ont été créés grâce à Scilab (http://www.scilab.org/) à partir d’un morceau de Yann Tiersen issu de la bande originale du film Amélie Poulain.

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ENJMIN - STMN Introduction aux médias interactifs numériques - Novembre 2016

3

Important : ce n’est pas une « vraie » quantification qui a été effectuée sur les sons ci-dessous. En

effet l’amplitude du son est quantifiée, mais le son numérique reste sur 16 bits !

Remarque : il est possible de choisir une « vraie » quantification à l’export via le menu

Fichier>Exporter>Autres formats non

compressés>Options>Encodage>Unsigned 8 bit PCM Le son original est le suivant :

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-original.wav Les sons quantifiés sont les suivants

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-12bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-10bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-8bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-7bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-6bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-5bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-4bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-3bits.wav

S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Activité (2.2.5) Phase 2

Quesion : comparer les chronogrammes des deux sons ci-dessous, à la fois

visuellement,  et  à  l’écoute. Que constatez-vous ?

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_sinus.wav http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/somme_de_cosinus.wav

Réponse : bien que les chronogrammes soient très différents, les deux sons se

révèlent  semblables  à  l’écoute3.

Activité (2.2.6) Taille du fichier numérique

La taille L d’un  fichier  audio  non  compressé  est  donnée  par la formule suivante : L=F*T*Q*P

où   F   est   la   fréquence   d’échantillonnage,   T   le   temps   d’enregistrement,   Q la quantification et P le nombre de pistes (mono, stéréo, etc). Il faut diviser la taille par 8 pour convertir en octets.

Question : quelle  est  la  taille  d’un  CD  audio standard d’une  heure  ?   Réponse : L=44100*16*2*3600/8=635 Mo.

Question : prendre un fichier audio quelconque, calculer la taille attendue du

fichier, et comparer avec la taille sur le disque. Trouvez-vous des tailles (en octets) identiques ? Pourquoi ?

Réponse : les fichiers binaires (les fichiers qui ne contiennent pas du texte)

possèdent un en-tête qui décrit le format et donne des informations sur le fichier. Par exemple, un fichier .wav comporte 44 octets d’en-tête. Sous Windows, il y a une différence entre « taille » et « taille sur le disque ». Cette différence provient de la taille des clusters (bloc mémoire ou secteur, en français) occupés par le fichier. Les  Ko  sont  en  fait  des  Kio,  c’est-à-dire  qu’un   Kio=1024 octets et non 1000.

3 Voir page 66 du cours de Philippe Guillaume (http://www-gmm.insa-toulouse.fr/~guillaum/sons-musique.pdf)

http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-2bits.wav

Question : à partir de quelle quantification entendez-vous un bruit parasite apparaître ?

Question : Quelle est la quantification maximale ? Le morceau ainsi quantifié est-il reconnaissable ?

Vous pouvez l’écouter ici : http://www.impmc.jussieu.fr/~ayrinhac/sons/piano-1bit.wav

Bruit de quantification

On peut essayer de visualiser le bruit de quantification en soustrayant le son quantifié au son originel. Pour cela, il faut inverser une des deux pistes (Effets > Inverser) et les sommer (Pistes > Mixage et rendu).

Question : quel est le spectre d’un bruit blanc ? Du coup, le bruit obtenu est-il un bruit blanc ?

Exercice 8 : Spectrogramme : représentation temps-fréquence

Enregistrez vous en parlant puis en chantant. Observez ensuite votre enregistrement par une représentation temps-fréquence (spectrogramme).

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ENJMIN - STMN Introduction aux médias interactifs numériques - Novembre 2016

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S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

en fréquence est médiocre. Ce phénomène est analogue au principe  d’incertitude   de Heisenberg en physique. En   traitement   du   signal,   on   l’appelle   parfois   l’inégalité  de  Heisenberg-Gabor.

Exemple de spectrogramme dans Audacity :

L’affichage   du spectrogramme est accessible via le panneau en début de piste (voir les deux figures ci-dessous) :

Important : les différents paramètres sont accessibles via le menu : Edition > Préférences > Spectrogramme.

L’image   du   spectrogramme peut être sauvée via le menu Help>Screenshots

Tools.

L’échelle   verticale est divisée en N/2 bandes où N est la taille de la fenêtre d’analyse.

Important : la fréquence max visualisée par le spectrogramme est Fe/2 par

défaut, de la même manière que le spectre va de 0 à Fe/2.

Pour des sons concentrés dans les basses fréquences, sous-échantillonner permet d’améliorer  parfois  la qualité du spectrogramme.

Il existe un type très courant de représentation courante, en 3 parties, où les S.Ayrinhac (2014) Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

en fréquence est médiocre. Ce phénomène est analogue au principe  d’incertitude   de Heisenberg en physique. En   traitement   du   signal,   on   l’appelle   parfois   l’inégalité  de  Heisenberg-Gabor.

Exemple de spectrogramme dans Audacity :

L’affichage   du spectrogramme est accessible via le panneau en début de piste (voir les deux figures ci-dessous) :

Important : les différents paramètres sont accessibles via le menu : Edition >

Préférences > Spectrogramme.

L’image   du   spectrogramme peut être sauvée via le menu Help>Screenshots

Tools.

L’échelle   verticale est divisée en N/2 bandes où N est la taille de la fenêtre d’analyse.

Important : la fréquence max visualisée par le spectrogramme est Fe/2 par

défaut, de la même manière que le spectre va de 0 à Fe/2.

Pour des sons concentrés dans les basses fréquences, sous-échantillonner permet d’améliorer  parfois  la qualité du spectrogramme.

Il existe un type très courant de représentation courante, en 3 parties, où les

Spectrogramme

Question : Pouvez vous distinguer facilement les voyelles des consonnes ? Qu’est ce qui les

distingue ?

Question : Que se passe-t-il quand vous chantez (ou parlez) plus aigu ? Plus grave ?

Références

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