@ :Jean-François : la mesure du TD15X est faite par Audioxpress (tu la retrouveras donc) à un niveau de 100dB SPL/1m mesurée à 30cm. Je ne vois pas de problèmes on est bien à 100dBSPL/1m.
Effectivement je n'ai pas besoin de tests en aveugle pour juger un système mis en oeuvre dans sa pièce. Donc je suis toujours disponible pour une écoute en toute simplicité et convivialité comme tout le monde est le bienvenue pour venir écouter mes petites monitors.
@Hervé, JMP : j'ai écrit le message dans la nuit, peut être un peu vite. Mais on est bien d'accord, phase linéaire = linéaire en échelle de fréquence linéaire. Tous les cas sont réalisables en filtrage FIR.
Cas 1 : déphasage linéaire droite à 0° (la phase de la RI est une droite plate à 0°)
Retard de groupe = 0 (dérivé en fct de la fréquence). (un retard fixe car ce type de filtre l'impose) = retard constant
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre = forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe n'est pas modifiée, un carré reste un carré
Retard de phase = 0 : Aucun retard fonction de la fréquence
@Hervé : aucun intérêt peut être mais c'est ce que je fais (en phase acoustique)
Cas 2 : déphasage linéaire plat à une autre valeur que 0° (et différente de multiple de 180°)
Retard de groupe = 0 (dérivé en fct de la fréquence). (un retard fixe car ce type de filtre l'impose) = retard constant
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre différente de la forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe du signal est modifiée, un carré devient patatoïde
Retard de phase = Retard fonction de la fréquence (droite à pente non nulle) phi/f
@Hervé : bien réalisable en FIR
Cas 3 : déphasage linéaire à pente constante fonction de la fréquence, pente Nx360°/Octave 1 (origine 0,0)
Retard de groupe = constante (dérivé en fct de la fréquence)
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre = forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe n'est pas modifiée, un carré reste un carré
Retard de phase = retard constant
Cas 4 : déphasage linéaire à pente constante fonction de la fréquence, pente différente de 360°/Octave
Retard de groupe = constante (dérivé en fct de la fréquence)
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre différente de la forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe du signal est modifiée, un carré devient une patatoïde
Retard de phase = Retard fonction de la fréquence (droite à pente non nulle)
Dans le cas déphasage non linéaire en fct de la fréquence (exemple phase minimale), c'est patatoïde à tous les coups, retard fonction de la fréquence à tous les coups et groupe delay différent de 0 constante.
Et la subtilité ultime : la phase ne transporte aucune énergie, c'est la phase d'un sinus rien de plus. Le retard de phase est donc nécessairement inaudible. Seul le retard de groupe qui correspond bien lui à un transport d'énergie (le paquet d'ondes de support spectral non nul) est audible.
Conclusion : dans les 3 cas cités où le retard de groupe est constant, qu'on ait une patatoïde en sortie ou non (forme d'onde qui change ou pas) ne change rien sur la profondeur perçue des différentes fréquences/sources.
@Etienne : faut passer à la maison.
Effectivement je n'ai pas besoin de tests en aveugle pour juger un système mis en oeuvre dans sa pièce. Donc je suis toujours disponible pour une écoute en toute simplicité et convivialité comme tout le monde est le bienvenue pour venir écouter mes petites monitors.
@Hervé, JMP : j'ai écrit le message dans la nuit, peut être un peu vite. Mais on est bien d'accord, phase linéaire = linéaire en échelle de fréquence linéaire. Tous les cas sont réalisables en filtrage FIR.
Cas 1 : déphasage linéaire droite à 0° (la phase de la RI est une droite plate à 0°)
Retard de groupe = 0 (dérivé en fct de la fréquence). (un retard fixe car ce type de filtre l'impose) = retard constant
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre = forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe n'est pas modifiée, un carré reste un carré
Retard de phase = 0 : Aucun retard fonction de la fréquence
@Hervé : aucun intérêt peut être mais c'est ce que je fais (en phase acoustique)
Cas 2 : déphasage linéaire plat à une autre valeur que 0° (et différente de multiple de 180°)
Retard de groupe = 0 (dérivé en fct de la fréquence). (un retard fixe car ce type de filtre l'impose) = retard constant
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre différente de la forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe du signal est modifiée, un carré devient patatoïde
Retard de phase = Retard fonction de la fréquence (droite à pente non nulle) phi/f
@Hervé : bien réalisable en FIR
Cas 3 : déphasage linéaire à pente constante fonction de la fréquence, pente Nx360°/Octave 1 (origine 0,0)
Retard de groupe = constante (dérivé en fct de la fréquence)
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre = forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe n'est pas modifiée, un carré reste un carré
Retard de phase = retard constant
Cas 4 : déphasage linéaire à pente constante fonction de la fréquence, pente différente de 360°/Octave
Retard de groupe = constante (dérivé en fct de la fréquence)
Forme d'onde temporelle après passage dans le filtre différente de la forme d'onde à l'entrée : l'enveloppe du signal est modifiée, un carré devient une patatoïde
Retard de phase = Retard fonction de la fréquence (droite à pente non nulle)
Dans le cas déphasage non linéaire en fct de la fréquence (exemple phase minimale), c'est patatoïde à tous les coups, retard fonction de la fréquence à tous les coups et groupe delay différent de 0 constante.
Et la subtilité ultime : la phase ne transporte aucune énergie, c'est la phase d'un sinus rien de plus. Le retard de phase est donc nécessairement inaudible. Seul le retard de groupe qui correspond bien lui à un transport d'énergie (le paquet d'ondes de support spectral non nul) est audible.
Conclusion : dans les 3 cas cités où le retard de groupe est constant, qu'on ait une patatoïde en sortie ou non (forme d'onde qui change ou pas) ne change rien sur la profondeur perçue des différentes fréquences/sources.
@Etienne : faut passer à la maison.
X-UNI, MiniDSP OpenDRC DA8, SPH450TC, AXI2050 sur pavillon SEOS-30

