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2 vuotta sitten
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  1. title: Le disque vinyle : débunkage
  2. url: https://blog.cybergrunge.dev/le-disque-vinyle-debunkage
  3. hash_url: 69acddf6a1f953e130ab2b36960568b7
  4. <p id="description">
  5. Un autre déterrage de fil Mastodon, cette fois sur les inepties qu’on peut
  6. lire à propos du disque microsillon. À une époque où je parcourais le web à
  7. la recherche de documentation sur l’histoire de l’enregistrement sonore, je
  8. tombais régulièrement sur des affirmations qui me faisaient sauter en l’air
  9. à propos du vinyle. En voici quelques exemples.
  10. </p>
  11. <blockquote>Le vinyle sonne mieux parce qu’il est analogique.</blockquote>
  12. <p>Non.</p>
  13. <p>
  14. L’électricité dans notre cerveau qui déclenche notre émotion musicale est
  15. analogique, comme le mouvement de nos tympans, comme la variation de
  16. pression de l’air, comme le mouvement de la membrane de nos haut-parleurs,
  17. comme l’électricité dans les câbles qui les relient à notre amplificateur
  18. hi-fi, comme le signal qui sort du
  19. <abbr title="Digital to Analog Converter">DAC</abbr> intégré à notre lecteur
  20. <abbr title="Compact Disc">CD</abbr>, notre smartphone ou notre ordinateur.
  21. Nous n’entendrions aucune différence si ce qui se situe avant était un
  22. disque sur une platine vinyle, ou bien l’enregistrement numérique de ce même
  23. disque tournant sur cette même platine, même si cet enregistrement était en
  24. mp3 avec un <span lang="en">bitrate</span> supérieur à 128 <abbr title="kilo bits per second">kbps</abbr>, toutes les expériences en double aveugle avec du matériel actuel l’ont
  25. prouvé.
  26. </p>
  27. <blockquote>Le vinyle sonne plus chaud, plus rond.</blockquote>
  28. <p>Oui.</p>
  29. <p>
  30. Mais c’est dû au fait qu’il n’existe que peu de cellules phono capables
  31. d’extraire les sons aigus aussi bien qu’un lecteur numérique. Et que les
  32. extrêmes aigus sont les premières fréquences à être détruites par les
  33. frottements répétés du diamant sur les parois du sillon. Les personnes qui
  34. aiment ce son particulier aiment le son qui a été dégradé par rapport à
  35. l’enregistrement d’origine. Elles peuvent aussi essayer avec
  36. <a href="https://www.son-video.com/article/vinyle-cellules-et-diamants-cellules-hi-fi/grado/epoch-3">ce type de cellules à 13 900 €</a>, mais <span lang="lat">a priori</span> ça sonnera moins chaud et moins
  37. rond.
  38. </p>
  39. <blockquote>Le vinyle a une meilleure plage dynamique.</blockquote>
  40. <p>Non.</p>
  41. <p>
  42. Bien au contraire. À cause d’un bruit de fond plus élevé (le diamant frotte
  43. sur de la matière, même dans un sillon totalement droit en l’absence de
  44. signal enregistré), la plage dynamique (qui est la différence entre les sons
  45. les plus faibles et les sons les plus forts) du vinyle est d’environ
  46. 60 <abbr title="décibels">dB</abbr>. Celle du CD est de 96 dB. Ce sont les
  47. tendances récentes en matière d’enregistrement audio qui ont massacré la
  48. dynamique sur de nombreux enregistrements de l’ère numérique. Et les radios.
  49. <a href="https://www.lesnumeriques.com/audio/bienvenue-dans-guerre-volume-a2127.html">La plage dynamique de NRJ est de… 1 dB</a>.
  50. </p>
  51. <blockquote>
  52. Après la masterisation, qui s’effectuait à l’aide d’une console analogique,
  53. le son « définitif » enregistré sur une autre bande dit « maîtresse » était
  54. plus naturel, chaud et profond, bref idéal pour une gravure sur le support
  55. vinyle, tout en respectant la fameuse norme RIAA. (<a href="https://www.mesdisquesvinyles.com/dossier-ou-acheter-des-disques-vinyles-criteres-prix/">Source</a>)
  56. </blockquote>
  57. <p>😂</p>
  58. <p>
  59. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Un master traité par la formule
  60. RIAA est inécoutable en l’état. Cette formule standardisée par la
  61. <span lang="en">Recording Industry Association of America</span> consiste à
  62. déformer l’onde du signal audio lors de l’étape du
  63. <span lang="en">mastering</span> vinyle en diminuant le niveau des basses
  64. fréquences et en augmentant celui des hautes fréquences, afin que les
  65. premières puissent tenir dans le sillon sans déborder dans la spire
  66. d’à-côté, et que les deuxièmes soient suffisamment larges pour être
  67. physiquement présentes dans le substrat en vinyle lors du pressage.
  68. L’application de la formule inverse par le préampli phono lors de la lecture
  69. permet de retrouver l’onde sonore d’origine.
  70. </p>
  71. <figure>
  72. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/RIAA-EQ-Curve_rec_play.svg.png" alt="Courbes d’enregistrement et de lecture de la formule RIAA." loading="lazy">
  73. <figcaption>
  74. Courbes d’égalisation RIAA, lors de l’enregistrement et lors de la
  75. lecture. (Image
  76. <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galisation_RIAA#/media/Fichier:RIAA-EQ-Curve_rec_play.svg">Wikipédia</a>)
  77. </figcaption>
  78. </figure>
  79. <blockquote>Le vinyle monte plus haut dans les aigus.</blockquote>
  80. <p>Oui.</p>
  81. <p>
  82. Avec une fréquence d’échantillonage numérique de 44,1 <abbr title="kilohertz">kHz</abbr>, le CD n’autorise des sons que d’une fréquence maximale de 22,05 kHz, là
  83. où le vinyle peut en théorie stocker de l’information sans limites en termes
  84. de fréquence (à part la limite quantique qu’est la longueur de Planck). Mais
  85. au bout d’une dizaine de lectures, le diamant d’une platine aura déjà raboté
  86. les infimes variations de matière correspondant aux fréquences supérieures à
  87. cette valeur sur un disque vinyle. Et de toutes façons, l’oreille humaine ne
  88. peut percevoir de fréquences au-delà de 20 kHz environ. Et encore, au début
  89. de sa vie. Si vous êtes en âge de lire ce blog, vous n’êtes plus dans ce
  90. cas, désolé 😬.
  91. </p>
  92. <blockquote>
  93. Les signaux gauche et droit de la stéréo sont gravés sur les flancs gauche
  94. et droit du sillon.
  95. </blockquote>
  96. <p>Non.</p>
  97. <p>
  98. Mais c’est un autre sujet. Qui fera peut-être l’objet d’un autre billet, qui
  99. sait.
  100. </p>
  101. <blockquote>
  102. Le vinyle est une vraie représentation de l’onde sonore, alors que le
  103. numérique n’en garde que des pointillés.
  104. </blockquote>
  105. <p>Oui.</p>
  106. <p>
  107. En tant que signal continu, la gravure d’un microsillon se veut être
  108. l’inscription exacte (moyennant la courbe RIAA) du son dans la matière
  109. plastique. Le CD, quant à lui, restitue 44 100 échantillons de cette onde
  110. par seconde. Quelle serait la distance entre ces échantillons, si on les
  111. représentait le long d’un sillon de vinyle ? Calculons.
  112. </p>
  113. <p>
  114. Un <abbr title="Long Player">LP</abbr>, ou « 33 tours », tourne 100/3 fois
  115. sur lui-même en une minute. La première spire d’un LP, celle qui présente la
  116. meilleure qualité sonore pressée (mais pas forcément la meilleure qualité
  117. restituée. Pourquoi ? Autre sujet, prochain billet, peut-être 😉), a un
  118. diamètre approximatif de 28 cm. Son périmètre est donc de 2 x π x 14 cm,
  119. soit ≈ 48,87 cm. Si l’on divise maintenant cette valeur par le nombre
  120. d’échantillons par seconde (44 100), on découvre que les échantillons
  121. seraient espacés de 0,001 cm le long du sillon. Cela correspond à 10 <abbr title="micromètres">µm</abbr>.
  122. </p>
  123. <p>
  124. À titre de comparaison, un spermatozoïde mesure, flagelle compris, environ
  125. 50 µm. Il faut donc se représenter l’échantillonage de qualité CD comme un
  126. pointillé le long du sillon tous les 1/5 de spermatozoïde.
  127. </p>
  128. <p>
  129. Si l’on considère la taille et le nombre des poussières déposées sur le
  130. vinyle et de celles incrustées lors de son pressage (qui n’est pas effectué
  131. en salle blanche), cela remet les choses en perspectives.
  132. </p>
  133. <p>
  134. Quelques photos prises au microscope électronique avec l’échelle représentée
  135. peuvent aussi nous y aider.
  136. </p>
  137. <figure class="quintuple">
  138. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/r2_5.jpg" alt="Microsillon au microscope électronique, grossissement 1000 fois." loading="lazy" id="ogimage">
  139. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/record_groove.jpg" alt="Microsillon au microscope électronique, grossissement 500 fois." loading="lazy">
  140. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/grv3.jpg" alt="Microsillons au microscope électronique, vus d’en haut, grossissement 200 fois." loading="lazy">
  141. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/record_1.jpg" alt="Microsillons au microscope électronique, vus d’en haut en biais, grossissement 200 fois." loading="lazy">
  142. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/96d6ba8330cfdb1ab8952a66560bafeec87bdcae3cf031a26565cd5df097800a.jpg" alt="Spermatozoïde au microscope électronique, grossissement 9000 fois." loading="lazy">
  143. <figcaption>
  144. (Photos
  145. <a href="http://www2.optics.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr05/chris/">Chris Supranowitz</a>
  146. et <a href="https://images.cnrs.fr/photo/20110001_0554">CNRS</a> )
  147. </figcaption>
  148. </figure>
  149. <p>
  150. Ajoutons enfin que le signal électrique envoyé à l’amplificateur par le
  151. dispositif de conversion numérique vers analogique (intégré à la platine CD,
  152. à l’ordinateur, au smartphone, ou bien externe à ceux-ci), appelé DAC, n’est
  153. pas le signal « haché » correspondant à une sinusoïde qui serait constituée
  154. de chacun des points d’échantillonnage reliés par un segment de droite. Le
  155. travail du DAC est de recalculer une courbe « douce », continue, à partir
  156. des points d’échantillonnage discrets. Un DAC de qualité correcte fournira
  157. donc une onde tout à fait similaire à celle récupérée à la sortie de
  158. l’amplificateur phono d’une platine vinyle. Le bruit de fond et les
  159. parasites physiques en moins.
  160. </p>
  161. <blockquote>OK, j’ai compris, le vinyle c’est pourri.</blockquote>
  162. <p>Pas du tout. 🙂</p>
  163. <p>
  164. Je n’achète de la musique qu’en format vinyle depuis des années. J’ai la
  165. chance d’écouter des artistes un peu « hipsters » qui se sont lancés il y a
  166. déjà un moment dans ce qui est maintenant devenu une mode, un
  167. <span lang="en">revival</span>.
  168. </p>
  169. <p>
  170. J’écoute ma musique essentiellement en format numérique sans perte (<span lang="en">lossless</span>), que je télécharge souvent « illégalement », et j’achète seulement les
  171. vinyles des artistes que j’écoute le plus pour les soutenir fiancièrement et
  172. pour le côté fétichiste de l’objet. J’aime la qualité parfaite du son
  173. numérique sur un bon système hi-fi, et je ne pourrais pas me permettre de
  174. payer toute la musique que j’écoute. Et même si je le pouvais, je refuse
  175. d’acheter des fichiers numériques à l’unité (à part sur Bandcamp pour
  176. soutenir les artistes qui n’ont pas pu matérialiser leurs œuvres), sans la
  177. petite satisfaction du déballage, sans le petit rituel d’écoute d’un bout à
  178. l’autre de l’album en feuilletant le livret.
  179. </p>
  180. <p>
  181. Je pourrais, dans la même démarche de soutien financier de l’artiste,
  182. acheter des CD comme je l’ai fait pendant des années, mais je trouve l’objet
  183. moche et sans âme, et après avoir importé les fichiers numériques sur
  184. l’ordinateur, ne n’y touche plus jamais.
  185. </p>
  186. <figure>
  187. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/img_4703.jpg" alt="Vinyle transparent avec inclusions de noir, sur une platine." loading="lazy">
  188. <figcaption>
  189. Édition limitée de l’album d’Emma Ruth Rundle, Engine of Hell.
  190. </figcaption>
  191. </figure>
  192. <p>
  193. J’aime les grandes pochettes des vinyles, j’aime les éditions spéciales
  194. soignées et leurs disques aux couleurs improbables, j’aime voir le son
  195. imprimé dans la matière, et me rappeler les étapes et les défis techniques
  196. qu’il a fallu traverser pour approcher d’aussi près la perfection avant que
  197. cela ne devienne si facile avec le numérique, j’aime découvrir les
  198. <span lang="en">runout-groove etchings</span> (les quoi ? Autre sujet,
  199. billet, peut-être) et leurs petits messages cachés, j’aime les moments où je
  200. prends le temps de poser le disque pour rendre hommage à l’album entier avec
  201. ses enchaînements tels qu’ils ont été conçus par l’artiste, j’aime savoir
  202. que la courroie, le bras, la cellule, le diamant ne seront jamais dans une
  203. configuration parfaite tellement les paramètres sont variables, j’aime la
  204. surprise trop rare d’entendre un son presque aussi profond que celui de la
  205. version numérique lorsque les techniciens ont mis toute leur expertise en
  206. œuvre pour créer un bon et beau disque qui rend justice au travail de
  207. l’artiste.
  208. </p>
  209. <figure class="double">
  210. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/9e2ce4dccfdaf790.jpg" alt="Gravure sur un vinyle, près de l’étiquette : « KIM, KELLEY, JOSEPHINE, JIM »." loading="lazy">
  211. <img src="https://blog.cybergrunge.dev/images/49a66d9daf82d45a.jpg" alt="À l’opposé, une tête de chat dessinée." loading="lazy">
  212. <figcaption>
  213. Les <span lang="en">runout-groove etchings</span> sur l’album des
  214. Breeders <cite>All Nerves</cite>.
  215. </figcaption>
  216. </figure>
  217. <p>
  218. J’aime la musique en concert, j’aime la musique enregistrée, et j’aime le
  219. disque vinyle. 😍
  220. </p>