Ces appareils audio étonnants.
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Anonyme
Pour le plaisir de partager des infos sur ces appareils audio dont le fonctionnement est étonnant.
Ici on peut partager, s'exclamer et discuter de ces inventions pas forcément connues du grand public.
Je commence avec les enceintes super directionnelles:
Ces systèmes de diffusion ultra-directifs sont dérivés des cannons à son pour l'armée: il faut être exactement dans l'axe du haut-parleur pour entendre le son. Si on se décale légèrement on n'entend plus rien hormis les éventuelles réflexions sur les murs alentours.
Comment ça marche:
La propagation des ondes sonores est plus ou moins directionnelle en fonction de la fréquence.
Les basses fréquences ont tendance à se propager dans toutes les directions alors que les hautes fréquences iront d'avantage en ligne droite.
Le top pour un tel système est donc d'utiliser des ultrasons, ces fréquences très élevées se propagent un peu comme un laser, c'est très directionnel.
Nous n'entendons pas ces ultrasons, la fréquence est trop haute, cependant on peut tromper l'oreille en produisant un "effet de battement".
Pour cela il faut émettre deux ondes ultrasoniques très proches, l'oreille interprétera la différence de ces deux fréquences comme une nouvelle fréquence. Par exemple si on émet du 40Khz et du 41Khz alors l'oreille percevra du 1Khz.
[ Dernière édition du message le 22/03/2018 à 00:22:57 ]
ImageSanSon
branché un VSP 800 double triphasé en connexion analogique, vous ne trouvez pas ça complètement glucose ?
Anonyme
L'ELTRO Information Rate Changer est un appareil qui transpose le son en temps réel sans agir sur le tempo. Le brevet original date des années 1920.
Il fut utilisé par les Beach Boys et aussi sur la voix de HAL dans "2001, l'Odyssée de L'espace"(sorti en 1968).
Le Tempophon est un modèle similaire, déjà présenté sur AF dans l'article sur la synthèse granulaire:
https://fr.audiofanzine.com/synthese-sonore-acoustique/editorial/dossiers/les-differentes-formes-de-synthese-granulaire.html

Le principe:
Une bande est "bouclée" comme sur un delay à bande, mais elle tourne ici toujours à la même vitesse.
La tête d'effacement et la tête d'enregistrement sont fixes.
Les 4 têtes de lectures sont disposées sur un tambour rotatif.*
- Quand le tambour est à l'arrêt: la vitesse relative entre la bande et la tête d'enregistrement est la même qu'entre la bande et les têtes de lecture. Le son en sortie est le même qu'en entrée.
- Quand le tambour se met à tourner doucement alors la vitesse relative entre la bande et les têtes de lecture change. Le son en sortie est alors transposé.
On remarque qu'il y a plusieurs têtes de lecture sur le tambour ce qui permet de relire plusieurs fois le même petit tronçon de bande. C'est le même principe qu'un traitement granulaire en numérique.
*Ce type de configuration tambour/têtes fut utilisée par la suite dans les magnétoscopes et les DAT.
[ Dernière édition du message le 22/03/2018 à 00:50:15 ]
Hit !
Excellent, King !
Anonyme

On sait faire léviter des petits objets grâce aux ultrasons depuis 1975.
Aujourd'hui on trouve sur le marché des transducteurs spécialisés capables d'émettre des ultrasons jusqu'à 2MHz…Même si les fréquences émises sont inaudibles il est impératif de se protéger les oreilles tellement le signal est puissant.
Le but est de générer une onde acoustique stationnaire, les objets étant retenus dans les zones de surpression.
Pour cela on utilise soit deux transducteurs, soit un transducteur et un panneau réflecteur.
Ici une vidéo très parlante, l'expérience commence à 1min25s:
Mais ça ne s’arrête pas là et on peut aussi utiliser ce procédé en 3D, là ça devient franchement excitant:
[ Dernière édition du message le 25/03/2018 à 12:54:18 ]
Anonyme
Le principe de "son optique" est inventé en 1880 par Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone.
A l'origine l'idée consiste à utiliser la lumière comme support de transmission.

Le Photophone de Bell. Le premier message optique est envoyé le 3 juin 1880. La voix, amplifiée par un microphone, fait vibrer un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Quelque 200 mètres plus loin, un second miroir capte cette lumière pour activer un cristal de sélénium et reproduire le son voulu.(Wiki)
En 1919 un autre brevet est déposé: Il s’agit de reproduire le son optique sur la pellicule d’un film. Ce procédé fut plus tard utilisé dans les salles de cinéma du monde entier jusqu’à l’avènement du numérique.

Lecture du son optique au cinéma: le signal audio apparait distinctement sur le bord de la pellicule. L’intensité lumineuse est convertie en signal électrique grâce à une cellule photo-électrique.
En 35mm, une bobine de 300 mètres contient 10 minutes d’image et de son.
A partir des années 1930, des artistes/scientifiques russes détournent le procédé afin de réaliser des expériences sonores. A l’époque la synthèse est balbutiante.
Ils inventent de nouveaux sons synthétiques en dessinant littéralement les formes d’ondes à la main.
Pour la première fois on entend des sonorités qui ne sont pas issues de phénomènes physiques comme les oscillateurs.
Les textures sonores sont assez différentes en fonction des extraits, on peut véritablement parler de synthèse.
En tout cas ces mecs étaient sacrément patients...
[ Dernière édition du message le 25/03/2018 à 14:27:00 ]
Hit !
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PASSIONNANT !
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Je sais fort bien que ce n'est pas en rêve -mais je n'ai pas notéla référence télévisuelle d'un dossier qui passait une nuit en faisant état de relevés antiques, pile en un même endroit et attestant selon les spécialistes que d'après ces découvertes, nos Anciens seraient parvenus à faire "léviter stationnairement" une sphère entre les bras -les mains- d'une statue, au moyen d'aimants !
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Provocant -imaginez la scène !- inévitablement la surprise du pauvre-peuple devant la Déesse statique ! Trois millénaires + tard, on en est encore baba !
J'ai préféré poster en hors-sujet mais, ajouterais-je encore : concernant les lois de l'acoustique, on a retrouvé des amphores enclavées avec angle sous les gradins et qui, à la distinction de celles "consommées" et éparpillées par les spectateurs, ne pouvaient servir qu'à renvoyer le son vers le bas de l'hémicycle aux fins de le ré-amplifier !!
Anonyme
concernant les lois de l'acoustique, on a retrouvé des amphores enclavées avec angle sous les gradins et qui, à la distinction de celles "consommées" et éparpillées par les spectateurs, ne pouvaient servir qu'à renvoyer le son vers le bas de l'hémicycle aux fins de le ré-amplifier !!
Oui, j'ai vu ça dans un monastère aussi. il y a eu des recherches dans cet endroit mais l'intérêt acoustique n'était pas ultra probant.
Anonyme
La résonance de Helmholtz est un phénomène de résonance de l’air dans une cavité.
Des résonateurs furent développés en 1850 par Hermann von Helmholtz pour déterminer la hauteur tonale des sons.
La fréquence de résonance dépend évidemment du volume mais aussi de la forme du goulot.
Le principe est aujourd’hui utilisé dans les enceintes bass-reflex ou dans les salles de spectacle.
En 1907 Rudolph Koenig fabrique un appareil qui est l'ancêtre des analyseurs de spectre.
Il utilise des résonateurs de Helmholtz qui permettent de différencier les fréquences mais il propose surtout une approche visuelle innovante.
L'appareil de Koenig marche littéralement au gaz de ville: des raies lumineuses sont projetées par des flammes!
A droite l'épaisseur de chaque frange lumineuse indique l’amplitude de la résonance pour chaque résonateur.
Un miroir rotatif permet de « figer » l’une des ondes par effet stroboscopique, un peu comme sur un oscilloscope. (La seconde onde en partant du bas)
[ Dernière édition du message le 30/03/2018 à 19:50:03 ]
Phil Saldana
Hit !
Concernant les résonateurs de Helmholtz, j'ai eu la curiosité de vouloir à plusieurs reprises me pencher sur l'affaire... mais on entre vite dans des domaines qui surpassent rapidement mon pauvre esprit.
Il y en a qui font des thèses, des recherches, des groupes d'étude... Ça ne manque jamais de me sidérer.
Carrément !
Anonyme
Et oui, comme le dit encore Hit!, ces résonateurs peuvent être sidérants... parlons par exemple de la propulsion acoustique.

Il faut savoir qu'on parle également de résonance de Helmholtz quand on souffle dans une bouteille et qu’on entend une note.
Maintenant imaginons qu’on inverse le processus et qu'une bouteille puisse souffler quand on lui chante cette note.
(Je vous laisse cogiter là dessus quelques secondes….)
Et c'est en effet ce qui se passe: les objets de type résonateurs produisent un rapide jet d'air quand ils sont mis en résonance par des haut-parleurs à très fort volume. L'effet est continu.

Ici une bouteille de plastique est mise en résonance: l'air est aspiré sur les bords du goulot. Un filet d'air plus mince mais plus rapide est expulsé en son centre.
Une vidéo assez parlante de propulsion acoustique et c'est assez étonnant:
(L'expérience commence à 3 min, elle est réalisée avec des boules de sapin de Noël!)
[ Dernière édition du message le 31/03/2018 à 00:01:40 ]
Hit !
Ne t'en fais pas trop pour le présumé "parler dans le vide". Avec ses bouteilles ou autres, Helmholtz avait bien dû commencer par ça
Merci pour ces quelques encouragements ça donne envie de continuer
Les rangs vont grossir.
C'est inéluctable
Anonyme
Parfois considéré comme le premier « synthétiseur » ce bel appareil date de 1905 mais Koenig, encore lui, avait fabriqué des modèles similaires avant 1900.
On peut se demander à quoi servent tout ces cylindres cuivrés… et bien ce sont encore des résonateurs de Helmholtz!
Le principe:
- on excite des diapasons de manière électro-magnétique
- ces diapasons sont accordés avec les résonateurs qui amplifient fortement le signal acoustique.
On n’a pas besoin de haut-parleur, les résonateurs suffisent.
Démonstration du principe:
Un modèle de 1900 en action, chaque touche permet d'accéder à une harmonique:
Bon, Ok, c'est pas du Daft Punk!
[ Dernière édition du message le 31/03/2018 à 00:15:24 ]
Dr Pouet
Excellent thread !
oryjen
Le Sacqueboute électronique:
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L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Jimbass
Je relance avec le Pyrophone :
À ne pas confondre avec le tube de Rubens :
Peut-on parler aussi du Theremin, même si ce n'est pas un instrument acoustique ?
Musikmesser 2013 - Bullshit Gourous - Tocxic Instruments - festivals Foud'Rock, Metal Sphère et la Tour met les Watts
lm
Continue, King C
Chris Kazvon
Chris Kazvon
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Introduction à Hornresp et Tutoriels - Tutoriels Vidéo pour Room EQ Wizard
kosmix
Ma modeste contribution : l'harmonica à eau inventé par Benjamin Franklin en 1761 sur le principe des verres à eau. Rien de bien révolutionnaire pour l'inventeur du paratonnerre : on se trempe les mains dans l'eau et on fait tourner l'instrument à l'aide du pied.
En plus c'est presque aussi encombrant qu'un piano droit, avec en sus le risque de mettre de l'eau sur le parquet
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
[ Dernière édition du message le 01/04/2018 à 19:12:43 ]
Anonyme
Ces petits objets ont la capacité de transformer toute surface en haut-parleur.

Ils fonctionnent sur le même principe que les haut-parleurs traditionnels (bobine/aimant) à la différence qu’ils n’ont pas de membrane. Ici l’oscillation mécanique est directement transmise au support: une table en bois, une baie vitrée, une armoire….
En pratique ça fonctionne bien mais le rendu dépend énormément du support et de sa matière.
En 2013 Rudolph Stefanish gagne le « James Dyson Award » en proposant un réducteur de bruit ambiant pour appartement:

Le prototype se fixe sur une fenêtre. Grâce à son laser il peut analyser les minuscules oscillations mécaniques du verre induites par les ondes acoustiques extérieurs.
Un signal en opposition de phase est produit par un haut-parleur vibrant. Les sons extérieurs sont donc atténués par la vitre elle-même.
L’analyse est assez fine et il ne s’agit pas d’un simple hors-phase. Par exemple l’appareil est capable de différencier les bruits périodiques (moteurs, bruits de la ville) et la voix humaine ou les chants d'oiseaux…
La vibration ne se transmet pas seulement aux objets, elle peut aussi se transmettre à notre squelette…
Ce monsieur ne fume pas la pipe, il écoute les Beach Boys.
Il s’est fabriqué un haut-parleur vibrant avec une simple baguette fixée sur un moteur de jouet électrique.
Le dispositif permet d'entendre distinctement le son.
https://www.youtube.com/watch?v=p3jOMD0d5yE
On trouve aussi des prothèses auditives qui transmettent le son par vibration:

Enfin il existe des bracelets ou des coques dorsales qui permettent de ressentir physiquement les basses.

Le Subpac permet de ressentir les fréquences de 5 à 130Hz. Selon les expérimentateurs l’expérience est assez bluffante et proche des basses qu’on peut ressentir en concert.
[ Dernière édition du message le 03/04/2018 à 08:18:38 ]
Anonyme
Dans un océan, une petite crevette guette…

La « crevette pistolet » mesure entre 3 et 5 cm. Son nom vient de sa pince qui peut produire une détonation, l'onde de choc est tellement violente qu’elle peut tuer des petits poissons.
…
Retour sur terre: Université de Cologne, 1934, H. Frenzel et H. Schultes mettent en place une installation dont le principe est incroyablement simple:
- un ballon est rempli d’eau et de minuscules bulles d’air.
- le récipient est soumis à des ultrasons ( entre 18khz et 40KHz), la fréquence est ajustée afin que le ballon d'eau entre en résonance... comme un résonateur de Helmholtz.
La résonance permet de produire des grandes amplitudes de pression dans le liquide: les bulles d’air se dilatent et se contractent rapidement, ont dit même qu’elles s’effondrent. Des flashs lumineux sont émis. Localement la température se révèle être plusieurs fois supérieure à celle du soleil.
Non, ce n’est ni de la science-fiction ni un poisson d'avril, c’est la sonoluminescence.
Au centre du ballon, le flash lumineux d’une minuscule bulle soumise à des ultrasons.
Le taux de compression/décompression de la bulle est extrême, son rayon peut varier d’un facteur 100, il en découle que son volume peut varier d’un facteur de un million. On atteint des températures de 19700°C. L’eau et l’air ont aujourd’hui été remplacés par de l’acide sulfurique et une bulle d’argon qui présentent un meilleur rendement.
Plusieurs théories ont tenté d’expliquer la sonoluminescence mais ça ne cadre jamais très bien avec les équations. Certains ont même évoqué la fusion nucléaire à froid mais leurs mesures n’ont jamais été validées. En conclusion le phénomène reste en partie énigmatique…
Bon OK mais la crevette dans tout ça?
« La crevette pistolet peut produire un type de sonoluminescence par l'effondrement d'une bulle provoquée par le claquement rapide d'une griffe spécialisée. L'animal peut alors créer une bulle de cavitation acoustique qui génère des pressions allant jusqu'à 80 kPa à une distance de 4 cm et d'une température centrale de 4700°C. La vitesse de déplacement de la bulle peut atteindre près de 100 km/h et libère un son atteignant jusqu'à 218 décibels…La lumière produite est de plus faible intensité que la lumière produite par sonoluminescence typique et n'est pas visible à l'œil nu. »(Wiki)
[ Dernière édition du message le 02/04/2018 à 00:59:34 ]
kosmix
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
oryjen
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L'artiste entrouvre une fenêtre sur le réel; le "réaliste pragmatique" s'éclaire donc avec une vessie.
Anonyme
Les instruments optiques: la suite.
J’ai déjà présenté le "son optique" au début de ce thread, nous avons vu que le procédé permettait de reproduire le son sur une pellicule de cinéma. Certains instruments de musique utilisent aussi ce procédé mais le son est ici reproduit sur un disque transparent.

Les disques de l’Optigan sont interchangeables. Ils comportent 57 pistes audio (environ 2 secondes chacune).
L’Optigan est produit en 1970 par Mattel, c'est un instrument capable de lire des boucles sonores pré-enregistrées, un peu comme le Mellotron. La proposition est techniquement pertinente pour l’époque puisque les sampleurs n’existent pas encore, le premier Fairlight sortira en 1979.
La plus grande limitation de l’appareil est sa bande passante: il faut une impression photo d’excellente qualité pour reproduire tout les détails du son optique sur le disque.
La vidéo de L’Optigan:
Depuis 1972, Jacques Dudon expérimente lui aussi dans le domaine de la lumière. Comme pour l'Optigan il utilise un disque rotatif sur lequel apparaît des formes d'ondes.
Derrière son installation poétique se cache une certaine prouesse mathématique, il réussit à jouer sur les timbres et produire des sons très expressifs, c'est étonnant:
Enfin un prototype de 2016 provenant d'un site DIY. On pourrait comparer cette appareil à un oscillateur avec forme d'onde sélectionnable.
Ici tout est mécanique, un disque en rotation permet à la lumière de "scanner" une fenêtre.
Des leviers permettent de faire varier mécaniquement le passage de la lumière, comme en ombre chinoise:
Par un système de masques on peut "synthétiser" différentes formes d’onde. PWM, SAW.....
[ Dernière édition du message le 04/04/2018 à 02:04:36 ]
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