Deux algorithmes d'upsampling sont disponibles dans Audirvāna. Chacun d'eux a des différences, mais ils reposent tous deux sur les capacités de votre DAC (p. ex., ils ne peuvent pas upsamples à DSD1024 si votre appareil prend en charge DSD512 au maximum)
Configurer l'upsampling dans Audirvāna
Dans cet article:
Étape 1 : Définir la règle d'exploitation
En configurant cette commande, vous activez l'upsampling (veuillez lire cet article pour en savoir plus à ce sujet) :
- Puissance de 2 de la fréquence d'échantillonnage native de la piste. Cela sera la fréquence la plus élevée que l'appareil audio permet pour une piste nativement à 44,1 kHz, 88,2, 176,4 ou 352,8 kHz.
- Fréquence d'échantillonnage maximale de l'appareil audio
- x2 seulement : Deux fois la fréquence d'échantillonnage native de la piste (si acceptable pour l'appareil audio)
- Par fréquence : Fréquence d'échantillonnage spécifique pour chaque piste nativement (sélection réalisée en cliquant sur "Paramètres par fréquence")
- DSD : cette option est uniquement disponible avec un DAC compatible DSD et peut aller jusqu'à DSD 1024 si votre DAC le prend en charge.
Remarque : Pour éviter les problèmes causés par le suréchantillonnage du DSD, qui peut provoquer des interruptions lors de la lecture audio, il est conseillé de réduire le volume sonore.
Étape 2 : Choisissez votre algorithme
Vous pouvez choisir entre deux algorithmes d'upsampling dans Audirvāna :
- Algorithme SoX :
- Largeur de bande : Cela indique la limite du filtre passe-bas en pourcentage de la fréquence de Nyquist (la moitié de la fréquence d'échantillonnage). La pente du filtre est faible à 74 % et très raide à 99,5 %. Assurez-vous que cela n'induit pas trop de brillance (c'est-à-dire que les aigus sont trop agressifs).
- Longueur de filtre maximale, c'est-à-dire la quantité de mémoire et de charge CPU utilisée par le filtre de suréchantillonnage. La valeur par défaut est suffisante dans la plupart des cas. Elle peut être augmentée pour obtenir une meilleure qualité lors de l'oversampling à des fréquences très élevées (par exemple, le suréchantillonnage DSD)
- Anti-aliasing : le niveau de suppression du signal dans la bande coupée du filtre passe-bas. Toute fréquence encore présente dans la bande coupée génère des artefacts de harmoniques qui finissent dans le signal de sortie. Des valeurs plus élevées de ce paramètre offrent une meilleure qualité au prix d'une charge CPU plus élevée.
- Phase : Tous les filtres passe-bas ont un certain niveau de dépassement. Plus la pente du filtre est raide, plus les dépassements sont importants.
- Algorithme SoX :
- Largeur de bande : Cela indique la limite du filtre passe-bas en pourcentage de la fréquence de Nyquist (la moitié de la fréquence d'échantillonnage). La pente du filtre est faible à 74 % et très raide à 99,5 %. Assurez-vous que cela n'induit pas trop de brillance (c'est-à-dire que les aigus sont trop agressifs).
- Atténuation de la bande de coupure : il s'agit du réglage de la pente du filtre passe-bas exprimé en dB par octave. Avec la pente maximale (218 dB), il peut y avoir trop de brillance (c'est-à-dire que les aigus sont trop agressifs)
- Phase : Tous les filtres passe-bas ont un certain niveau de dépassement. Plus la pente du filtre est raide, plus les dépassements sont importants. Il existe deux types de dépassement : pré-oscillations et post-oscillations. Les premiers sont audibles comme un "pré-écho" arrivant avant le signal et sont les moins naturels à entendre. Vous pouvez choisir entre un réglage de filtre avec phase linéaire mais avec un niveau égal de pré- et post-oscillation ou un filtre à phase minimale sans pré-oscillation mais avec une distorsion de phase non linéaire.
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