IYAMBAE Tuner

L’erreur la plus répandue

44,1 kHz n’est pas une hauteur

« Comment régler ma carte son sur 432 Hz ? » — on ne le fait pas. Le nombre inscrit sur votre carte son et le diapason de votre musique sont deux choses différentes qui partagent par hasard la même unité. Cela explique plus de questions de forum que tout le reste sur ce sujet.

Fréquence d’échantillonnage

44 100 Hz

À quelle cadence le son a été mesuré — 44 100 instantanés par seconde. Une propriété de l’enregistrement, pas de la musique. Elle ne dit rien de la hauteur du son.

Diapason

432 Hz

À quelle vitesse l’air vibre — pour une note précise, le la au-dessus du do central. Une propriété de la musique. Elle ne dit rien de la finesse de l’enregistrement.

Un film a 24 images par seconde. La vitesse à laquelle marche l’acteur est une autre affaire.

Les questions qui en découlent

Puis-je régler ma carte son sur 432 Hz ?

Non — le réglage que vous y trouvez est autre chose. Les cartes son connaissent 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz et des valeurs semblables. Ce sont des fréquences d’échantillonnage. 432 n’y serait pas une valeur valable, et même si vous pouviez l’inscrire, il n’en sortirait aucun diapason à 432 Hz, seulement un enregistrement inutilisable.

Ce que vous cherchez en réalité, c’est un programme placé entre la musique et le haut-parleur, qui déplace la hauteur. C’est exactement le IYAMBAE Tuner.

Comment convertir un morceau de 44 100 kHz en 432 Hz ?

La question est posée ainsi dans des dizaines de forums, et elle n’a pas de réponse, car elle mêle deux grandeurs sans rapport. La fréquence d’échantillonnage reste où elle est. Ce qui change, c’est la hauteur du contenu — de 440 (ou de là où l’enregistrement se trouve vraiment) à 432. Cela fait 1,8 pour cent plus bas, soit 31,8 cents.

Mais si je change la fréquence d’échantillonnage, cela sonne bien plus grave ?

Oui — et c’est précisément la confusion qui entretient l’erreur. Si vous lisez à 43 309 un fichier enregistré à 44 100, il sonne plus grave. Mais il se déroule aussi plus lentement : un morceau de quatre minutes dure soudain quatre minutes et quatre secondes.

C’est malgré tout une voie propre, si on la veut : aucun nombre n’est recalculé, on inscrit seulement une autre cadence dans l’en-tête du fichier. Au bit près, sans la moindre perte — payé avec le tempo. Qui veut garder le tempo n’échappe pas au fait qu’il faut calculer.

La musique perd-elle en qualité quand on la réaccorde ?

Avec du matériel sans perte — FLAC, WAV, AIFF, ALAC — le son est recalculé une fois puis rangé de nouveau sans perte. Pas de seconde compression, pas d’empilement d’artefacts.

Avec le MP3 ou l’AAC, c’est autre chose : ce qui a déjà été fortement compressé devrait l’être une seconde fois à la réécriture. C’est pourquoi une source sans perte n’est pas ici un raffinement, mais la différence même.

Et « mon morceau est en 432 Hz » ?

À la lettre, c’est bancal aussi, mais c’est un raccourci utile. Un morceau de musique n’a pas une fréquence — il en a beaucoup, en même temps, sans cesse changeantes. On parle toujours de la note de référence : si le la au-dessus du do central est à 432 Hz, toutes les autres notes suivent. Un accord est une grille, pas une note isolée.

Quel nombre signifie quoi

Nombre où il apparaît ce qu’il signifie
44 100 HzCD, la plupart des fichiersmesures par seconde
48 000 Hzfilm, vidéo, beaucoup d’appareilsmesures par seconde
16 BitCDfinesse de chaque mesure
320 kbit/sMP3quantité de données par seconde après compression
432 Hzaccordvibration de la note de référence la
440 Hzaccord, norme ISO 16la même chose, autre valeur

Les quatre premières lignes décrivent le fichier. Les deux dernières décrivent la musique. Que les deux se mesurent en hertz, voilà toute la raison de la confusion.

Voulez-vous savoir où se trouve vraiment votre musique ?

Faites glisser un fichier dans la fenêtre — l’outil de mesure vous donne le diapason en quelques secondes. Gratuit, dans le navigateur, rien n’est téléversé.

Mesurer l’accord