Analyseur de Type de Signal
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Note importante : Le terme "Link Mode" s'applique principalement aux connexions DVI et SDI. Pour HDMI, on parle plutôt de versions (HDMI 1.4, 2.0, 2.1, etc.) avec différentes bandes passantes.
Audio intégré : Les standards modernes (HDMI, SDI, DisplayPort) transportent l'audio dans le même câble que la vidéo, éliminant le besoin de câbles audio séparés. Cela garantit une synchronisation parfaite audio/vidéo.
Qu'est-ce que la fréquence d'images ? La fréquence d'images (frame rate) représente le nombre d'images affichées par seconde. Elle s'exprime en Hertz (Hz) ou images par seconde (fps). Plus la fréquence est élevée, plus le mouvement apparaît fluide.
Impact sur la bande passante : Doubler la fréquence d'images double également la bande passante nécessaire. Par exemple, passer de 60 Hz à 120 Hz double les données à transmettre par seconde.
Audio numérique non compressé : Dans les signaux vidéo professionnels, l'audio est généralement transmis en PCM (Pulse Code Modulation) non compressé. La bande passante audio s'ajoute à la bande passante vidéo pour obtenir la bande passante totale requise.
Audio intégré (embedded) vs Audio séparé :
Note importante : Les formats audio compressés (AAC, Dolby Digital, DTS) utilisent beaucoup moins de bande passante (128-640 kbps) mais nécessitent un décodage. Le PCM non compressé garantit la qualité maximale sans latence de décodage.
Exemple pratique d'audio intégré :
Fréquences d'échantillonnage courantes :
Qu'est-ce que l'échantillonnage ? La fréquence d'échantillonnage (sample rate) détermine combien de fois par seconde le signal audio analogique est mesuré et converti en numérique. Elle s'exprime en kHz (kilohertz) ou Hz (hertz). Plus la fréquence est élevée, plus la qualité audio potentielle est grande.
Impact sur la bande passante : Doubler la fréquence d'échantillonnage double la bande passante audio. Par exemple, passer de 48 kHz à 96 kHz double les données audio à transmettre.
Théorème de Nyquist-Shannon : Pour capturer correctement un signal audio, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale à enregistrer. C'est pourquoi 44.1 kHz permet de capturer jusqu'à 22.05 kHz, couvrant l'audition humaine (20 Hz - 20 kHz).
Calcul de la bande passante audio :
Bande passante = Canaux × Échantillonnage × Profondeur
Exemple Stéréo 48kHz/24bit : 2 × 48,000 × 24 = 2,304,000 bps = 2.3 Mbps
Qu'est-ce que la profondeur audio ? La profondeur audio (bit depth) détermine la précision de chaque échantillon audio numérique. Elle définit combien de niveaux différents peuvent être représentés pour mesurer l'amplitude du son. Plus la profondeur est élevée, plus la plage dynamique est grande et plus le bruit de quantification est faible.
Plage dynamique : C'est la différence entre le son le plus faible et le plus fort qui peut être enregistré. Chaque bit ajoute environ 6 dB de plage dynamique. L'audition humaine a une plage dynamique d'environ 120 dB.
Impact sur la bande passante : La profondeur audio influence directement la bande passante. Passer de 16 à 24 bits augmente la bande passante de 50%, et passer à 32 bits la double par rapport à 16 bits.
Calcul de bande passante avec profondeur :
Formule : Canaux × Échantillonnage × Profondeur
Exemple Stéréo 48kHz/16bit : 2 × 48,000 × 16 = 1,536,000 bps = 1.5 Mbps
Exemple Stéréo 48kHz/24bit : 2 × 48,000 × 24 = 2,304,000 bps = 2.3 Mbps
Ce calculateur magique affiche les relations temporelles entre votre vidéo et votre audio en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés.
Comment lire ces données ?