Rapport Signal/Bruit; Caractéristiques De Directivités - Nagra ARES-C Manuel D'utilisation

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1.4 Cas des signaux sonores de niveau élevé
Les microphones à ruban et statiques bidirectionnels peuvent être endommagés par de forts déplacements
d'air. Pour enregistrer une explosion, il est recommandé d'utiliser un microphone à bobine mobile, ou mieux
encore un microphone statique omnidirectionnel. Un microphone dont on peut sélectionner la directivité (uni-,
bi- ou omnidirectionnel) risque d'être endommagé de la même façon qu'un simple microphone bidirectionnel.
L'endommagement du microphone dans ces conditions peut s'effectuer que le microphone soit en fonction
ou non. Le positionnement de microphones bidirectionnel et cardioïde dans des boîtes scellées est
envisageable si l'explosion est prévisible. Indépendamment au risque de détérioration, il est possible qu'un
microphone ne travaille pas correctement à des niveaux supérieurs à une certaine valeur au-dessus de
laquelle le signal serait saturé. En général, les microphones à bobine mobile supportent les niveaux élevés.
Certains microphones statiques permettent de placer un atténuateur entre la capsule et le préamplificateur.

1.5 Rapport signal/bruit

L'enregistrement de sons à faible niveau peut être perturbé par l'interaction du microphone et du
préamplificateur. Le mot « interaction » est utilisé parce que le bruit ne provient pas seulement de
l'amplificateur. Prenons le cas d'un microphone dynamique d'impédance 200 Ω. Puisque l'on ne travaille pas
à la température du zéro absolu (- 273° C), le mouvement des électrons dans cette impédance produit un
bruit appelé « bruit thermique ». Le préamplificateur ajoute au « bruit thermique » son bruit inhérent. Le bruit
acoustique est mesuré en Phones. Les Phones sont des décibels dont la référence a été fixée par
convention à 0.0002 hPa (seuil de l'audition). La chaîne de mesure n'est pas linéaire, elle présente une
réponse en fréquence similaire à celle de l'oreille. Pour les niveaux faibles, cette réponse en fréquence est
appelée courbe ASA « A ».Il est possible de se rendre compte du niveau de bruit acoustique équivalent d'un
microphone et de son préamplificateur. Prenons par exemple un microphone de 200 Ω de haute sensibilité
(0.25 mV/ hPa). Son niveau de bruit référencé à l'entrée est de -126 dBm ASA "A" (les dBm sont des
décibels dont la référence a été fixée à 1 mW). D'autre part, 0.0002 hPa est équivalent à 0.005 µV (139
dBm). Par conséquent, le bruit équivalent de ce microphone sera 139 - 126 = 13 Phones.
Cet exemple est correct seulement si l'impédance du microphone est de 200 Ω. Mais souvent certains
microphones dont l'impédance nominale est de 200 Ω ont des impédances qui varient selon la fréquence.
L'effet en est un accroissement du bruit équivalent. Un microphone électrostatique peut aussi être
caractérisé par un niveau de bruit équivalent, ainsi il est possible de comparer la performance de ces
microphones avec celle des microphones dynamiques.
1.6 Caractéristiques de directivité
Souvent, lors d'un enregistrement, on peut vouloir atténuer certains sons indésirables tels que les échos
provenant des murs. Certains microphones ont une sensibilité qui varie selon la direction du son. En effet, ils
combinent une caractéristique en pression avec une caractéristique en vitesse. En prenant en considération
la pression de l'air en un point donné, un microphone agissant comme un manomètre est appelé
« microphone en pression ». La direction suivant laquelle le son arrive n'affecte pas la pression, sauf aux
très hautes fréquences, lorsque le microphone fait « ombre ». D'autre part, la vitesse des molécules d'air
peut être utilisée dans un microphone. Le mot vitesse implique une combinaison de la vitesse et de la
direction. Un microphone à vitesse a pour principe un très léger diaphragme flottant qui suit le déplacement
de l'air. Il est sensible aux ondes qui attaquent le diaphragme perpendiculairement, qu'elles arrivent de
l'avant ou de l'arrière. Les ondes de direction latérale n'ont aucun effet. C'est le principe de vitesse des
microphones bidirectionnels. Un tel microphone élimine une partie importante de la réverbération et si la
source de bruit indésirable est bien localisée, elle peut être placée dans la zone d'ombre du microphone. La
combinaison d'un microphone de pression et d'un microphone de vitesse donne une directivité cardioïde ou
omnidirectionnelle. Les deux éléments sont bien sûr intégrés au même corps et connectés électriquement.
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Appendice 1
27.08.96
Page 3

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