Voyez comment le taux d'échantillonnage, la profondeur de bits et les canaux affectent la taille du fichier et la limite de fréquence de Nyquist.
L'audio numérique fonctionne en mesurant l'onde sonore des milliers de fois par seconde (taux d'échantillonnage) et en stockant chaque mesure comme un nombre de précision fixe (profondeur de bits). Un CD utilise 44 100 échantillons par seconde à 16 bits — suffisant pour capturer les fréquences jusqu'à 22 050 Hz (la limite de Nyquist), ce qui couvre l'audition humaine.
Des taux d'échantillonnage plus élevés (96 kHz, 192 kHz) capturent des fréquences au-dessus de 20 kHz que les humains ne peuvent pas entendre, mais ils donnent aux convertisseurs analogique-numérique plus de marge de travail, ce qui peut réduire la distorsion dans la plage audible. Une profondeur de bits plus élevée (24 ou 32 bits) augmente la plage dynamique : 16 bits donnent 96 dB, 24 bits donnent 144 dB.
Le compromis est la taille du fichier. Une minute d'audio CD stéréo (44 100 × 16 × 2 × 60) fait environ 10,1 Mo non compressé. À 96 kHz / 24 bits stéréo, la même minute fait environ 34,6 Mo. Les formats compressés (MP3, AAC, FLAC) réduisent cela considérablement, mais la taille non compressée est ce que votre session d'enregistrement produit.
Taille du fichier (octets) = taux d'échantillonnage × (profondeur de bits / 8) × canaux × durée. Nyquist = taux d'échantillonnage / 2.
La moitié du taux d'échantillonnage. C'est la fréquence la plus élevée pouvant être capturée sans repliement. À 44 100 Hz, le Nyquist est 22 050 Hz — juste au-dessus du sommet de l'audition humaine.
Parce que le PCM non compressé stocke chaque échantillon à pleine précision. Les formats avec perte (MP3, AAC) réduisent typiquement de 5-10× ; les formats sans perte (FLAC, ALAC) d'environ 2×.
Dans un studio calme, la plage dynamique supplémentaire du 24 bits offre plus de marge pendant l'enregistrement. À l'écoute, la différence est inaudible dans la plupart des environnements car le bruit ambiant masque les bits les plus faibles.
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