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tecniche e sistemi di equalizzazione nella storia della riproduzione

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1. 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 Hz RIAA AES Nuova NARTB ORTHD FFRR London 33 giri Vecchia AES FFRR Altre societ e London 1952 Columbia Vecchi dischi microsolco Europea 78giri CCIR 1953 FIGURA 1 2 Alcune delle principali curve standard per la riproduzione dei dischi Con il passare degli anni ci si resi conto della necessit di standardizzare le curve applicate ed alcune delle principali associazioni nel campo della registrazione hanno emesso delle proposte di standard che purtroppo per sono state adottate solo da alcune case discografiche e non sempre per tutte le registrazioni Bisognera aspettare il 1953 quando la RIAA adott la celebre curva che a tutt oggi viene utilizzata per registrare e riprodurre i dischi riportata in nero in figura 1 2 Purtroppo soltanto dal 1960 tale curva risulta prevalentemente utilizzata da quasi tutte le case discografiche I parametri per la descrizione delle curve di equalizzazione per i dischi sono generalmente i seguenti e la frequenza di turn over che rappresenta la frequenza di taglio per la riduzione dei bassi in registrazione e per la successiva enfatizzazione in riproduzione che segue in linea generale la pendenza di 6dB ottava e il roll off cio il guadagno in dB di pre enfasi e successiva de enfasi in riproduzione a 10 kHz la frequ
2. ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat hrec rep hrep wav disp strcat Dati relativi al file dati x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 10g10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec irep max Pdb frontier index frontier index 1 end Sfine del for per ogni file rep end testo strcat hrec rep txt expvect testo analisi irec 1 analisi irec 2 fine del for per ogni file rec end Analizza rec m Parametri generali Fs 44100 N 8192 f 9 Si inserisca qui il numero totale dei files vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freg 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier 1 mean bins i 1 i1 end frontier 25 N 2 90 9 Il ciclo si ripete per ognuno dei files for irep 1 f forma matrice analisi index irep irep l indice del file index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB M ge ao ole 9 ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat re
3. 17 80 14 70 104 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC BO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF 20 31 70 31 70 31 80 31 60 31 60 31 70 31 90 31 80 31 50 31 90 31 70 31 50 31 60 31 40 31 80 31 60 31 50 31 5 26 20 26 30 26 40 26 30 26 30 26 40 26 20 26 20 26 20 26 20 26 20 26 10 26 30 26 30 26 30 26 20 26 30 40 26 20 26 30 26 40 26 30 26 30 26 40 26 20 26 20 26 20 26 20 26 20 26 10 26 30 26 30 26 30 26 20 26 30 63 23 00 23 00 23 00 22 90 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 22 90 22 90 22 90 23 10 23 00 22 90 22 90 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 21 10 20 90 20 90 20 90 125 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 60 19 40 19 40 19 40 180 19 30 19 30 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 30 19 20 19 30 19 20 250 18 80 18 80 18 80
4. 19 40 18 50 14 60 18 30 18 10 14 10 12 90 105 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC CO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF 20 31 70 31 80 31 70 31 70 31 80 31 70 31 60 31 80 31 60 31 60 31 60 31 70 31 76 31 66 31 62 31 73 31 81 31 5 26 30 26 40 26 20 26 20 26 20 26 40 26 20 26 20 26 40 26 30 26 30 26 30 26 11 26 14 26 25 26 22 26 15 40 26 30 26 40 26 20 26 20 26 20 26 40 26 20 26 20 26 40 26 30 26 30 26 30 26 11 26 14 26 25 26 22 26 15 63 23 00 23 00 23 00 23 00 22 90 22 90 22 90 22 90 22 90 22 90 22 90 22 90 22 91 22 94 22 96 22 93 22 94 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 87 20 87 20 87 20 90 20 88 125 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 36 19 37 19 37 19 38 19 38 180 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 22 19 22 19 23
5. 22 96 22 89 19 63 133 Studer n 1 Batteria EQU EQU REC BA Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 31 58 31 95 31 62 31 70 31 64 31 54 31 5 26 31 26 22 26 42 26 34 26 16 26 22 40 26 31 26 22 26 42 26 34 26 16 26 22 63 22 98 22 98 23 01 22 97 22 97 22 97 90 20 99 20 97 20 95 20 94 20 92 20 90 125 19 47 19 46 19 45 19 43 19 41 19 39 180 19 31 19 30 19 28 19 26 19 24 19 19 250 18 86 18 85 18 83 18 80 18 76 18 69 375 18 16 18 10 18 07 18 00 17 92 17 75 500 17 49 17 43 17 37 17 26 17 15 16 89 700 17 48 17 39 17 27 17 09 16 91 16 43 1000 17 98 17 77 17 56 17 20 16 85 16 03 1300 19 27 19 02 18 67 18 11 17 58 16 42 2000 19 92 19 18 18 49 17 44 16 54 14 78 2800 19 71 18 61 17 36 16 03 14 95 12 84 4000 21 16 19 17 17 26 15 56 14 19 11 88 6300 24 05 20 53 17 63 15 91 14 37 12 27 8000 25 20 20 55 17 10 15 58 13 79 11 96 10000 27 12 21 19 17 42 15 99 13 68 11 88 12500 28 06
6. FIGURA 4 9 Grafico di tipo B parametro TRB REC BO Studer n 1 All aumentare del parametro il filtro non risponde in modo coerente ma varia la sua risposta in modo quasi casuale Le alte frequenze disegnano delle spezzate in cui la pendenza alternativamente positiva e negativa Fenomeni di questo genere si verificano per quasi tutti i valori dei parametri TRB REP e TRB REC Un risultato pi rispondente alle aspettative si ottiene invece dallo Studer n 2 in cui la variazione delle alte frequenze rappresentata da curve pi simili a rette 60 A parte questi comportamenti irregolari l osservazione che per frequenze inferiori a circa 2800 Hz la risposta rimane costante si pu generalizzare e questo ci porta a concludere che il filtro di tipo passa basso In appendice B riportata una tabella contenente le pendenze relative alle 289 curve del test Si nota che all aumentare del parametro TRB REC o TRB REP aumenta la pendenza e di conseguenza anche il guadagno delle frequenze alte Un altra anomalia rilevata questa volta sullo Studer n 2 ordine inverso in cui stanno le curve relative ai parametri TRB REC 00 ed 10 Un ultima osservazione riguarda la risonanza che si pu individuare attorno ai 12 5 KHz per entrambi i registratori In quasi tutti i grafici infatti presente a questa frequenza una risposta particolarmente elevata es fig 4 11 0 00 a 10 00 on D ul la e a a
7. 12 75 12 40 12 48 12500 16 71 16 12 15 81 15 15 15 43 14 76 14 01 13 41 13 05 12 43 12 07 11 51 11 08 11 00 10 68 10 24 10 16 14000 18 56 17 20 16 41 15 20 14 90 14 71 14 77 14 52 14 02 13 25 12 51 11 80 11 36 11 31 10 77 10 28 10 08 16000 19 06 18 46 18 14 16 94 15 63 14 78 14 38 14 10 13 71 13 25 13 45 12 74 12 05 11 97 11 75 11 19 10 83 18000 21 26 19 43 18 47 16 86 16 75 16 60 15 56 14 72 14 01 13 28 13 02 12 03 11 39 11 34 11 05 10 40 10 40 20000 22 42 21 63 20 84 18 46 17 24 16 55 16 46 16 49 15 74 14 75 13 95 12 70 12 04 12 06 11 47 10 75 10 59 125 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC EO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 25 27 03 27 31 27 37 27 54 27 17 27 18 27 27 27 39 27 39 27 39 27 42 27 29 27 04 27 27 27 50 27 14 31 5 21 93 21 85 21 93 21 87 21 94 21 83 21 92 21 85 21 86 21 92 22 00 21 90 22 04 22 10
8. 12 89 12 88 12 88 12 88 12 88 12 88 12 88 12 88 12 87 12 87 500 12 48 12 38 12 38 12 38 12 38 12 38 12 38 12 39 12 38 12 39 12 39 12 39 12 39 12 39 12 39 12 39 12 39 700 12 47 12 49 12 50 12 52 12 53 12 53 12 54 12 56 12 56 12 57 12 58 12 58 12 59 12 59 12 58 12 59 12 60 1000 13 19 13 16 13 14 13 11 13 11 13 09 13 08 13 08 13 06 13 06 13 06 13 05 13 05 13 06 13 05 13 05 13 04 1300 14 80 14 73 14 64 14 54 14 53 14 46 14 42 14 39 14 31 14 30 14 28 14 27 14 25 14 27 14 26 14 23 14 22 2000 15 84 15 71 15 58 15 44 15 42 15 32 15 27 15 22 15 13 15 11 15 09 15 08 15 04 15 06 15 06 15 01 14 99 2800 16 07 16 08 16 14 16 25 16 28 16 36 16 40 16 49 16 60 16 63 16 68 16 70 16 76 16 68 16 68 16 75 16 74 4000 17 70 17 58 17 59 17 70 17 71 17 80 17 83 17 93 18 07 18 09 18 14 18 15 18 22 18 08 18 06 18 16 18 11 6300 20 79 20 73 20 96 20 47 20 28 19 87 19 56 19 37 19 05 18 89 18 78 18 66
9. 13 12 13 11 13 07 13 06 13 11 13 13 13 12 1300 14 70 14 76 14 69 14 57 14 55 14 53 14 47 14 45 14 37 14 38 14 34 14 33 14 27 14 26 14 31 14 32 14 31 2000 15 60 15 52 15 41 15 25 15 22 15 18 15 09 15 07 14 97 14 97 14 92 14 91 14 83 14 81 14 88 14 88 14 85 2800 15 27 15 32 15 37 15 38 15 47 15 54 15 65 15 70 15 72 15 77 15 85 15 79 15 77 15 76 15 80 15 85 15 85 4000 16 10 16 11 16 12 16 09 16 17 16 24 16 34 16 39 16 41 16 44 16 93 16 43 16 41 16 37 16 39 16 43 16 42 6300 17 42 17 54 17 70 17 86 17 59 17 31 16 86 16 67 16 36 16 14 15 97 15 83 15 65 15 45 15 49 15 34 15 16 8000 17 59 17 54 17 49 17 45 17 56 17 72 17 41 17 08 16 61 16 23 15 95 15 74 15 49 15 18 15 22 14 97 14 69 10000 19 05 18 47 17 79 17 11 16 83 16 67 16 48 16 39 16 32 15 99 16 15 15 73 15 71 15 40 15 30 15 20 14 99 12500 19 24 18 92 18 60 18 42 18 44 17 69 16 65 16 22 15 69 14 96 14 81 14 34 14 16 13 60 13 62
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19. 20 49 20 76 21 00 20 30 19 82 20 64 20 64 8000 23 03 23 02 22 86 22 58 22 40 21 94 22 93 22 62 21 02 22 13 20 66 21 28 21 65 20 60 19 74 20 93 20 85 10000 24 77 24 00 23 12 22 61 22 21 21 78 23 22 22 16 20 34 22 14 19 18 20 57 20 71 19 07 17 79 20 15 19 69 12500 26 24 26 20 25 14 24 67 23 96 22 98 24 39 23 64 21 06 22 78 19 68 21 12 21 67 19 48 17 71 20 30 20 59 14000 27 36 27 14 26 08 25 22 24 74 23 18 24 87 24 09 20 85 23 51 19 61 21 90 21 66 19 68 17 38 20 85 20 35 16000 28 73 28 40 27 21 26 33 25 62 24 23 25 37 24 19 21 68 24 21 19 31 22 03 22 14 19 55 16 62 21 32 20 48 18000 29 56 29 74 28 77 27 81 27 03 24 69 25 83 25 21 21 56 24 66 20 62 22 80 22 97 20 85 17 57 21 94 21 41 20000 31 63 31 42 30 41 29 00 28 38 25 76 26 70 25 88 22 48 25 19 20 87 23 53 23 51 21 45 17 31 22 59 21 40 102 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 90 Hz TRBREP 00 10 20 30 40
20. 21 10 20 60 19 10 19 50 17 80 18 70 18 00 16 36 16 12 16 70 14 20 14 98 106 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC DO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 31 71 31 86 31 50 31 72 31 80 31 31 31 72 31 65 31 68 31 68 31 69 31 63 31 67 32 11 31 85 31 77 31 44 31 5 26 31 26 24 26 33 26 25 26 19 26 38 26 15 26 29 26 17 26 17 26 24 26 17 26 14 25 95 26 18 26 24 26 34 40 26 31 26 24 26 33 26 25 26 19 26 38 26 15 26 29 26 17 26 17 26 24 26 17 26 14 25 95 26 18 26 24 26 34 63 22 96 22 96 22 97 22 94 22 94 22 94 22 92 22 95 22 94 22 92 22 91 22 92 22 93 23 00 22 92 22 95 22 95 90 20 92 20 92 20 88 20 89 20 87 20 87 20 88 20 87 20 87 20 87 20 87 20 86 20 86 20 92 20 88 20 87 20 86 125 19 40 19 40 19 38 19 37 19 37 19 36 19 36 19 37 19 37 19 36 19 35 19 36 19 36 19 37 19 37 19 37 19 37 180 19 22 19 23 19 21 19 21 19 20 19 20 19 20 19 20 1
21. 21 83 17 19 16 57 14 41 12 72 14000 28 99 22 43 17 59 17 08 14 52 13 36 16000 29 60 23 38 18 40 17 83 15 13 13 88 18000 30 47 24 36 18 66 18 37 16 02 14 44 20000 31 35 25 17 20 06 19 22 16 76 14 78 134 Studer n 1 Batteria EQU EQU REC DE Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 31 39 31 57 31 53 31 42 31 40 31 43 31 5 26 21 26 16 26 05 26 13 26 28 26 19 40 26 21 26 16 26 05 26 13 26 28 26 19 63 22 98 22 92 22 94 22 92 22 92 22 89 90 20 92 20 91 20 89 20 87 20 87 20 86 125 19 41 19 39 19 39 19 37 19 36 19 33 180 19 23 19 22 19 21 19 19 19 17 19 13 250 18 78 18 78 18 76 18 73 18 70 18 62 375 18 09 18 02 17 98 17 90 17 85 17 68 500 17 40 17 34 17 27 17 16 17 07 16 79 700 17 34 17 26 17 13 16 95 16 77 16 29 1000 17 78 17 57 17 34 16 97 16 66 15 83 1300 18 88 18 75 18 38 17 77 17 32 16 13 2000 19 42 18 65 17 89 16 81 16 01 14 21 2800 18 51 17 60 16 39 15 01
22. 24 06 23 93 24 38 24 17 24 07 22 97 10000 28 45 27 26 27 77 25 91 26 80 25 57 26 59 25 70 25 87 24 64 25 29 24 20 23 71 24 17 24 17 24 04 22 66 12500 30 98 29 30 30 44 28 01 28 35 28 01 28 31 27 74 27 53 25 60 27 01 25 06 25 00 25 05 25 34 25 10 22 98 14000 31 79 30 46 31 58 28 34 29 36 28 36 28 96 27 96 28 47 26 26 27 59 25 34 25 27 25 64 25 66 25 47 23 70 16000 32 90 32 24 32 82 29 48 30 61 29 89 29 47 28 89 28 87 27 06 28 36 25 72 26 00 26 15 26 21 25 80 23 88 18000 34 47 33 63 33 91 30 94 31 69 30 95 30 09 29 87 29 47 27 72 28 54 26 41 26 75 26 35 26 70 26 28 24 52 20000 35 96 35 14 35 42 31 84 32 77 31 31 30 97 30 39 30 09 28 21 29 23 26 77 27 41 26 98 27 23 26 78 25 44 99 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 60 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF 20 31 93 31 61 31 58 31 85 31 58 31 45 31 64 31 72 31 91 31 74 31 94
23. 26 23 26 30 26 21 26 30 63 22 98 22 97 22 97 22 96 22 93 22 95 22 91 22 95 22 94 22 94 22 93 22 94 22 90 22 94 22 93 22 96 22 92 90 20 93 20 93 20 89 20 89 20 89 20 87 20 88 20 87 20 85 20 86 20 87 20 86 20 86 20 86 20 88 20 88 20 88 125 19 42 19 42 19 39 19 40 19 38 19 38 19 38 19 38 19 37 19 37 19 38 19 37 19 37 19 37 19 38 19 39 19 38 180 19 25 19 25 19 23 19 22 19 22 19 21 19 21 19 22 19 22 19 22 19 22 19 22 19 21 19 22 19 23 19 24 19 23 250 18 82 18 82 18 81 18 81 18 80 18 80 18 79 18 80 18 80 18 80 18 81 18 80 18 80 18 80 18 81 18 82 18 81 375 18 02 18 02 17 98 17 97 17 97 17 95 17 95 17 94 17 93 17 94 17 94 17 93 17 92 17 92 17 94 17 95 17 95 500 17 43 17 43 17 40 17 39 17 39 17 38 17 38 17 37 17 37 17 37 17 38 17 36 17 36 17 36 17 38 17 39 17 39 700 17 50 17 50 17 49 17 47 17 47 17 47 17 47 17 47 17 46 17 46 17 48 17 46 17 46 17 46 17 48 17 49 17 48 1000 18 01
24. 26 31 26 24 26 32 26 32 26 41 40 26 40 26 43 26 26 26 30 26 44 26 38 26 39 26 26 26 24 26 37 26 10 26 41 26 31 26 24 26 32 26 32 26 41 63 23 07 23 07 23 02 23 04 23 04 23 04 23 02 23 01 23 01 23 02 22 99 23 02 22 98 23 02 23 01 23 03 23 03 90 21 01 21 00 20 99 20 96 20 96 20 95 20 95 20 96 20 96 20 94 20 97 20 95 20 95 20 94 20 95 20 95 20 95 125 19 48 19 48 19 46 19 47 19 45 19 46 19 46 19 46 19 46 19 45 19 49 19 44 19 44 19 44 19 46 19 46 19 46 180 19 31 19 31 19 30 19 30 19 29 19 29 19 30 19 30 19 31 19 30 19 46 19 28 19 29 19 28 19 30 19 30 19 31 250 18 87 18 87 18 87 18 87 18 86 18 86 18 88 18 88 18 89 18 88 18 91 18 85 18 86 18 85 18 88 18 89 18 90 375 18 11 18 11 18 06 18 04 18 04 18 03 18 02 18 01 18 01 18 01 18 12 18 02 18 00 18 02 18 02 18 02 18 02 500 17 50 17 50 17 47 17 46 17 45 17 45 17 44 17 43 17 44 17 43 17 50 17 44 17 42 17 43 17 44 17 45 17 45 700
25. Dai risultati di questo esperimento emerge che all aumentare della larghezza della banda la soglia di udibilita aumenta cio diventa pit difficile isolare il suono dal rumore Da un certo valore in poi per la soglia udibilit smette di crescere e si comporta in modo costante all aumentare della larghezza di banda Questo particolare valore stato definito da parte di Fletcher larghezza di banda critica La larghezza di banda critica un parametro importante in molti fenomeni dell udito tra cui oltre al mascheramento la percezione dell intensit di suoni complessi e la sensazione di consonanza dissonanza Per frequenze di centro banda superiori ai 500 Hz la larghezza di banda critica proporzionale alla frequenza in particolare la sua estensione di poco inferiore a quella di una terza minore 28 R Pierce Ibidem 29 B C J Moore Ibidem 30 Il grafico si riferisce all esperimento effettuato da Scooneveldt e Moore nel 1989 Cfr B C J Moore op cit p 90 23 Nell ambito della registrazione audio una forte componente del rumore deriva dalle imperfezioni presenti nelle macchine utilizzate un insufficiente schermatura degli apparati elettronici nel caso dei nastri in particolare l uso di testine inadeguate l instabilit meccanica delle parti e in particolare nella registrazione dei dischi un non completo isolamento dalle vibrazioni indesiderate Nel caso della registrazione analogica su nastr
26. FIGURA 2 2 Fattore di merito Q Non necessariamente i filtri vengono utilizzati in configurazione singola E infatti tipico che per raggiungere la risposta in frequenza desiderata sia necessario collegare in serie o in parallelo pi filtri Nel caso in cui filtri su diverse bande vengano collegati in serie in modo da definire accuratamente la risposta in frequenza per zone circoscritte dello spettro si parla di banco di filtri La definizione 24 La funzione di trasferimento di un filtro perfetto infatti ha ordine infinito 20 equalizzatore dovrebbe riguardare la funzione dell apparato e non la forma del circuito ma nell uso comune si intende per equalizzatore un banco di filtri la cui estensione complessiva nello spettro solitamente grande Attualmente circuiti equalizzatori non specifici sono disponibili sottoforma di apparecchi da inserire nella propria catena audio Questi equalizzatori si suddividono nelle seguenti categorie Equalizzatori a controllo di tono comprendono uno o pi controlli potenziometrici Nel caso di presenza di pi controlli questi sono suddivisi in base alle principali bande dello spettro udibile bassi medio bassi medio alti alti Equalizzatori parametrici derivano dagli equalizzatori a controllo di tono ma propongono un controllo ulteriore per ogni banda che determina la frequenza di taglio o centrale nel caso dei filtri passa elimina banda medio alti medio bassi I model
27. 10000 28 90 28 98 29 10 27 59 28 00 26 64 26 34 25 01 26 42 24 76 26 51 26 16 24 05 24 78 26 24 24 09 23 38 12500 31 83 32 21 31 64 29 90 30 44 29 05 28 41 26 45 28 32 26 03 27 99 27 64 24 91 26 02 26 83 25 32 24 14 14000 33 07 33 67 32 63 31 29 31 56 29 57 28 91 26 89 29 22 26 30 29 11 28 69 25 89 27 02 27 27 25 75 24 63 16000 35 18 35 46 33 67 32 53 32 34 30 74 30 08 27 32 29 69 26 98 30 16 29 67 25 79 27 39 27 83 26 48 24 79 18000 37 14 36 81 35 03 33 66 33 48 32 30 31 36 28 48 30 99 27 81 30 63 30 51 26 75 28 54 28 56 27 37 25 74 20000 38 90 38 28 36 58 34 59 34 74 33 64 32 39 29 61 31 66 28 72 31 13 30 87 28 19 29 80 29 16 27 71 26 66 98 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 50 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 93 31 93 31 75 31 77 31 66 31 86 31 78 31 64 31 53 31 91 31 67 31 97 31 83 31 77 31 62 31 66 31 74
28. 12 19 12 03 500 11 79 11 75 11 69 11 60 11 51 11 24 700 11 76 11 69 11 60 11 42 11 26 10 77 1000 12 42 12 25 12 02 11 68 11 34 10 52 1300 13 65 13 45 13 23 12 66 12 22 11 07 2000 14 62 14 10 13 27 12 28 11 36 9 61 2800 13 98 13 02 11 97 10 46 9 46 7 21 4000 14 93 13 24 11 61 9 63 8 36 5 79 6300 15 81 12 98 10 96 8 51 7 28 4 38 8000 16 24 12 67 10 24 7 73 6 27 3 35 10000 17 68 13 76 10 49 8 08 5 96 3 22 12500 16 82 12 24 9 50 7 02 5 37 2 34 14000 18 31 13 91 10 41 8 11 5 79 2 98 16000 17 92 13 10 10 69 8 25 6 87 3 59 18000 19 49 14 87 11 29 9 18 6 69 3 79 20000 19 73 14 63 12 43 10 11 8 81 5 31 141 Studer n 1 Batteria BAS Hz BASREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 39 30 27 29 02 27 23 25 73 24 40 23 14 22 15 21 20 20 29 19 50 18 79 18 11 17 49 16 91 16 38 15 87 31 5 26 08 25 39 24 40 23 45 22 18 21 27 20 26
29. 14 00 14 00 180 13 70 13 70 13 70 13 70 13 70 13 70 250 13 20 13 20 13 20 13 20 13 20 13 10 375 12 60 12 50 12 50 12 40 12 40 12 20 500 12 10 12 00 12 00 11 90 11 80 11 50 700 12 40 12 30 12 20 12 00 11 90 11 40 1000 13 50 13 40 13 20 12 80 12 50 11 60 1300 15 50 15 30 15 00 14 40 13 90 12 80 2000 17 80 17 20 16 50 15 40 14 50 12 80 2800 18 90 18 00 16 90 15 40 14 40 12 20 4000 21 60 19 90 18 30 16 30 15 10 12 50 6300 25 30 22 50 20 30 17 90 16 80 13 80 8000 26 30 22 70 20 40 17 80 16 40 13 50 10000 28 30 23 90 21 30 18 50 16 40 13 90 12500 28 40 23 80 21 30 18 70 17 20 14 30 14000 29 70 24 70 22 10 19 20 17 00 14 60 16000 29 90 25 10 22 90 20 40 18 70 16 10 18000 31 30 25 90 23 50 20 70 18 40 16 10 20000 32 10 27 00 25 10 22 80 19 80 18 20 137 Studer n 2 Batteria EQU EQU REC 75 Hz EQUREP 26 44 61 87 AZ E5 20 26 60 26 80 26 60 26 80 26 50 26 60
30. 14 25 14 24 14 24 14 22 14 21 14 19 2000 15 63 15 56 15 48 15 35 15 28 15 21 15 09 15 08 15 00 14 96 14 93 14 93 14 92 14 91 14 89 14 87 14 84 2800 15 55 15 59 15 63 15 68 15 74 15 81 15 90 15 92 16 00 16 03 16 07 16 11 16 11 16 10 16 12 16 12 16 12 4000 16 74 16 73 16 74 16 76 16 79 16 85 16 94 16 95 17 04 17 07 17 09 17 13 17 10 17 07 17 08 17 07 17 06 6300 18 88 18 92 19 02 19 25 19 03 18 61 18 18 17 99 17 68 17 51 17 28 17 23 17 05 16 92 16 79 16 63 16 49 8000 19 50 19 34 19 23 19 30 19 33 19 49 19 14 18 84 18 31 18 03 17 67 17 58 17 29 17 10 16 90 16 65 16 45 10000 21 35 20 72 20 06 19 52 19 12 18 82 18 77 18 52 18 53 18 48 18 28 18 32 18 03 17 77 17 76 17 55 17 19 12500 22 23 21 70 21 26 21 25 21 18 20 27 19 42 18 89 18 30 18 02 17 42 17 42 16 90 16 55 16 38 15 98 15 76 14000 23 80 22 84 21 83 21 21 20 72 20 49 20 85 20 28 19 21 18 72 17 91 17 86 17 21 16 80 16 51 16 00
31. 17 45 17 66 10000 18 35 19 56 21 38 19 91 20 37 20 77 18 61 19 29 22 60 19 63 22 00 19 09 18 83 18 89 18 65 18 81 18 99 12500 18 18 20 93 22 89 20 35 21 46 22 08 18 88 19 69 23 21 20 16 23 28 19 60 19 04 19 26 19 06 19 05 19 32 14000 19 55 21 23 23 27 21 50 22 57 22 96 19 82 20 68 24 07 21 55 24 12 20 48 20 22 20 31 20 08 20 17 20 25 16000 19 64 22 42 24 51 22 43 23 99 24 08 20 79 21 74 25 18 22 43 24 96 21 45 20 77 20 94 21 11 20 70 20 47 18000 21 27 23 30 24 91 23 28 24 75 25 00 21 68 22 42 25 60 23 76 26 03 22 20 22 07 22 20 22 20 22 01 21 79 20000 21 93 24 64 26 27 24 88 26 23 26 49 23 30 23 91 26 86 24 99 26 99 23 41 23 06 23 06 23 81 23 02 22 76 143 Studer n 1 Confronto CCIR NAB Registrazione con settaggio CCIR Hz REP NAB CCIR 20 29 04 22 12 31 5 23 57 19 35 40 23 57 19 35 63 20 89 18 85 90 19 50 18 39 125 18 45 17 89 180 18 65 18 42 250 18 41 18 35 375 17 85 17 8
32. 17 94 16 55 14 55 15 80 13 61 13 69 14 71 12 00 10 78 12 33 12 87 20000 23 69 22 31 19 97 21 62 18 76 17 76 18 01 17 23 15 18 16 52 14 24 13 70 14 77 12 17 10 74 12 66 12 94 109 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC FF Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 31 82 31 46 31 42 31 67 31 45 31 59 31 35 31 63 31 61 31 73 31 61 31 74 31 49 31 77 31 55 31 44 31 51 31 5 26 20 26 19 26 13 26 12 26 20 26 24 26 17 26 10 26 10 26 26 26 08 26 19 26 11 26 12 26 16 26 08 26 09 40 26 20 26 19 26 13 26 12 26 20 26 24 26 17 26 10 26 10 26 26 26 08 26 19 26 11 26 12 26 16 26 08 26 09 63 22 94 22 92 22 92 22 91 22 88 22 88 22 91 22 88 22 90 22 87 22 87 22 85 22 86 22 90 22 89 22 90 22 89 90 20 86 20 86 20 83 20 82 20 84 20 83 20 81 20 82 20 80 20 82 20 81 20 81 20 82 20 81 20 81 20 82 20 82 125 19 34 19 34 19 32 19 32 19 32 19 31 19 32
33. 18 02 17 98 17 95 17 96 17 94 17 94 17 93 17 92 17 92 17 93 17 90 17 90 17 91 17 93 17 94 17 94 1300 19 40 19 40 19 33 19 28 19 30 19 25 19 25 19 21 19 20 19 21 19 21 19 16 19 16 19 18 19 20 19 21 19 22 2000 20 25 20 25 20 18 20 08 20 12 20 06 20 06 20 00 19 98 19 97 20 00 19 91 19 92 19 94 19 97 19 97 19 98 2800 21 18 21 15 21 30 21 16 21 20 21 27 21 25 21 21 21 21 21 15 21 25 21 14 21 19 21 18 21 19 21 16 21 06 4000 23 41 23 34 23 59 23 29 23 37 23 44 23 41 23 29 23 29 23 15 23 33 23 06 23 16 23 14 23 14 23 06 22 87 6300 28 68 28 48 28 60 27 69 27 96 27 70 27 66 27 09 27 06 26 77 27 09 26 27 26 41 26 45 26 47 26 25 26 02 8000 31 53 31 15 32 19 30 94 31 30 30 94 30 95 29 95 29 93 29 48 29 99 28 72 28 90 28 98 29 02 28 70 28 32 10000 34 34 33 88 34 90 32 82 33 43 33 33 33 09 32 15 32 20 31 34 32 31 30 50 31 05 31 05 31 01 30 42 29 60 12500 39 81 38 83 40 43 36 97 37 92 37 29
34. 18 20 18 16 18 16 18 13 2800 16 93 17 17 17 07 17 09 17 04 17 24 17 13 17 07 17 12 17 04 17 04 17 01 17 12 17 07 17 07 16 94 17 00 4000 16 27 16 68 16 45 16 44 16 31 16 68 16 46 16 30 16 42 16 24 16 23 16 12 16 32 16 24 16 20 15 94 16 03 6300 15 56 16 53 16 07 15 75 15 37 15 84 15 23 14 98 15 18 14 78 14 72 14 15 14 46 14 70 14 39 13 89 13 81 8000 14 96 16 32 15 47 15 38 14 81 15 77 15 24 14 42 14 97 14 27 14 11 13 75 14 12 13 90 13 67 12 92 13 02 10000 15 18 16 60 14 91 14 45 13 46 15 18 13 96 13 00 13 71 12 61 12 52 11 60 12 55 12 47 11 94 10 54 10 88 12500 15 39 17 82 15 80 15 75 14 22 15 58 13 66 13 04 13 94 12 50 12 81 10 98 12 02 12 13 11 56 9 77 10 06 14000 16 35 18 81 16 43 15 74 13 99 15 96 14 29 12 81 14 39 12 74 12 46 11 26 12 26 12 08 11 21 9 57 9 77 16000 17 65 19 80 17 05 16 76 14 33 16 94 14 76 13 45 14 63 12 72 13 10 10 83 12 08 12 20 11 74 8 84 9 70 18000
35. 21 84 21 48 21 20 21 07 20 80 20 64 20 39 20 24 20 12 19 81 10000 25 78 25 15 24 57 24 21 24 01 24 02 23 85 23 86 23 94 23 45 23 14 22 71 22 41 22 10 21 78 21 66 21 01 12500 28 33 28 09 27 59 27 65 26 64 25 88 24 87 24 67 24 32 24 05 24 15 23 59 23 46 22 96 22 90 22 59 22 44 14000 30 27 29 38 28 46 28 19 28 24 27 90 26 33 25 98 25 35 24 83 24 81 24 11 23 91 23 36 23 18 22 94 22 47 16000 32 90 32 69 31 22 29 91 29 21 28 87 28 27 28 35 27 52 26 63 26 41 25 54 25 19 24 62 24 26 24 12 23 19 18000 35 01 33 90 32 66 32 56 31 63 30 49 28 95 28 85 28 49 28 19 28 76 27 79 27 20 26 73 26 11 26 12 24 69 20000 38 07 36 78 34 90 33 74 33 39 33 24 30 80 30 48 29 69 29 04 29 46 28 31 28 19 27 37 27 33 26 90 26 52 114 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC 30 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 38 27 12 27 48 27 30 27 45 27 30 27 30
36. 21 95 21 96 21 92 21 97 22 00 22 13 21 85 22 11 63 18 48 18 49 18 47 18 46 18 47 18 51 18 51 18 51 18 48 18 50 18 48 18 49 18 50 18 52 18 48 18 48 18 52 90 16 27 16 27 16 28 16 29 16 29 16 27 16 28 16 29 16 29 16 28 16 29 16 29 16 30 16 28 16 31 16 30 16 28 125 14 53 14 54 14 55 14 55 14 56 14 57 14 58 14 59 14 59 14 59 14 59 14 59 14 60 14 60 14 61 14 60 14 60 180 14 20 14 23 14 24 14 25 14 27 14 28 14 29 14 30 14 31 14 32 14 32 14 33 14 33 14 33 14 34 14 34 14 34 250 13 66 13 68 13 70 13 72 13 74 13 75 13 77 13 79 13 79 13 80 13 81 13 81 13 82 13 82 13 83 13 83 13 83 375 12 90 12 91 12 89 12 89 12 89 12 88 12 87 12 87 12 86 12 85 12 85 12 85 12 85 12 85 12 87 12 85 12 85 500 12 33 12 33 12 33 12 33 12 34 12 33 12 34 12 34 12 34 12 33 12 34 12 34 12 35 12 35 12 36 12 35 12 35 700 12 37 12 39 12 40 12 41 12 43 12 43 12 44 12 46 12 46 12 47 12 47 12 48 12 48 12 48 12 49
37. 24 17 23 96 22 58 22 40 20 95 20 37 18 21 18 83 16 36 16 24 16 53 17 66 15 07 13 33 15 00 13 20 13 79 107 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC EO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 31 48 31 84 31 56 31 51 31 94 31 49 31 80 31 56 31 65 31 66 31 65 31 62 31 72 31 85 31 56 31 60 31 65 31 5 26 23 26 23 26 24 26 21 26 17 26 18 26 26 26 17 26 31 26 12 26 18 26 28 26 22 26 33 26 31 26 27 26 32 40 26 23 26 23 26 24 26 21 26 17 26 18 26 26 26 17 26 31 26 12 26 18 26 28 26 22 26 33 26 31 26 27 26 32 63 22 94 22 98 22 95 22 91 22 92 22 91 22 90 22 90 22 91 22 89 22 89 22 91 22 89 22 92 22 93 22 90 22 89 90 20 91 20 89 20 87 20 87 20 87 20 86 20 86 20 86 20 85 20 86 20 86 20 84 20 86 20 86 20 85 20 86 20 87 125 19 39 19 39 19 37 19 36 19 37 19 37 19 36 19 36 19 36 19 35 19 35 19 35 19 35 19 36 19 36 19 37 19 36 180 19 21 19 21
38. 37 38 35 37 35 54 34 34 35 92 32 94 33 68 33 91 34 08 33 17 32 17 14000 41 60 40 65 42 98 39 11 40 43 40 23 39 67 37 77 38 10 36 83 38 62 35 27 35 81 36 18 36 46 35 64 34 26 16000 45 26 44 05 45 91 41 42 43 08 42 67 42 41 40 07 40 46 38 56 41 20 36 74 37 95 38 43 38 45 37 11 35 51 18000 48 81 47 05 48 88 44 72 46 59 45 52 45 37 42 37 42 98 40 82 43 51 38 68 40 00 40 79 41 13 39 46 37 73 20000 52 05 50 26 51 29 47 18 49 76 48 41 47 45 44 80 45 62 43 67 45 49 41 66 42 47 43 31 43 27 42 19 40 01 94 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 10 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 72 31 77 31 70 31 89 31 98 31 74 31 85 31 54 31 79 31 84 31 69 31 53 31 91 31 60 31 74 31 81 31 84 31 5 26 38 26 36 26 23 26 28 26 44 26 22 26 31 26 32 26 34 26 31 26 38 26 36 26 31 26 18 26 24 26 30 26 33 40 26 38 26 36 26 23 26 28 26 44 26 22 26
39. Tra le possibilit di espansione pi interessanti di questa macchina ricordiamo interfacciamento con segnali di time code sync esterni la possibilit di essere pilotata in remoto tramite connessione seriale o parallela la scheda opzionale di somma dei canali per la lettura di nastri a traccia unica con testine stereo Il capitolo 4 del manuale del registratore dedicato alla calibrazione al suo interno contiene alcuni paragrafi dedicati ai parametri relativi al egualizzazione A tal proposito si prescrive di riprodurre una sinusoide di frequenza acuta e di regolare il parametro TRB REP che fa parte del sottomen AUDIO in modo che il 59 Sono a disposizione per questo studio tre diverse edizioni del manuale cfr Bibliografia 60 Per 38 cm s consigliata una frequenza di 14 KHz per 76 cm s di 16 KHz per 9 5 cm s di 8 KHz 48 gg livello di uscita sia quello corretto Sono A rr disponibili in commercio i cosiddetti nastri test vedi paragrafo 1 4 diversi per ogni velocita di scorrimento e per ogni standard di 1 u registrazione NAB CCIR che O one costituiscono uno strumento basilare per la calibrazione della macchina Nel nastro aL contenuta una sezione dedicata alla risposta in frequenza in cui sono registrate sinusoidi a diverse frequenze lungo tutto lo spettro generate ad intensit costante e poi filtrate secondo la curva di registrazione dello cono standard Nell equaliz
40. rappresentato in figura 3 9 In tale grafico viene riportata in ascissa l intensit di magnetizzazione H cio la forza del campo magnetico a cui sottoposto il nastro e in ordinata l intensit del campo magnetico residuo B cio quello che viene registrato e si mantiene sul nastro Si pu notare che all aumentare di H si ha un iniziale aumento di B che per non supera una certa soglia massima Se facciamo calare H a questo punto B comincia a scendere con un certo ritardo per poi comportarsi allo stesso modo che per i valori positivi cio scendere con H fino al raggiungimento di una soglia FIGURA 3 9 Ciclo d isteresi Oltre all esistenza una magnetizzazione massima oltre la quale nessuna informazione pu essere registrata dall analisi del ciclo d isteresi apprendiamo che per livelli di magnetizzazione bassa la risposta tutt altro che lineare vedi anche 36 figura 3 10 Per valori positivi ma piccoli di H B non aumenta e quindi nessuna informazione viene registrata Questo nel momento di effettuare una registrazione audio si concretizza in una distorsione del segnale 1000 Ba kG 800 600 400 200 1000 800 600 400 200 200 400 600 800 1000 H 0e FIGURA 3 10 Non linearit H B Tra le varie soluzioni proposte per ottenere la linearit tra H e B quella che prese il sopravvento fu quella ideata nel 19395 e che prevede l utilizzo di un segnale sinusoidale ad alta frequenza
41. 12 31 12 31 12 32 12 32 12 32 700 12 33 12 35 12 36 12 37 12 38 12 38 12 40 12 40 12 41 12 42 12 42 12 43 12 42 12 43 12 44 12 44 12 44 1000 12 98 12 96 12 95 12 92 12 91 12 89 12 87 12 87 12 86 12 86 12 85 12 86 12 86 12 85 12 85 12 85 12 85 1300 14 21 14 36 14 37 14 27 14 23 14 19 14 10 14 09 14 04 14 02 14 00 14 01 14 02 13 98 13 98 13 96 13 95 2000 14 99 14 86 14 80 14 66 14 59 14 53 14 41 14 39 14 33 14 29 14 27 14 29 14 30 14 25 14 24 14 21 14 19 2800 13 69 13 77 13 80 13 88 13 91 13 96 14 04 14 07 14 11 14 18 14 18 14 19 14 13 14 19 14 20 14 21 14 22 4000 13 75 13 77 13 77 13 81 13 81 13 85 13 91 13 94 13 97 14 04 14 02 14 02 13 92 13 98 13 97 13 96 13 97 6300 13 08 13 32 13 37 13 67 13 74 13 46 12 86 12 69 12 38 12 22 12 00 11 97 11 90 11 65 11 53 11 34 11 23 8000 12 94 12 87 12 78 12 86 12 79 12 87 13 03 12 74 12 22 11 96 11 61 11 56 11 45 11 05 10 88 10 58 10 40
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55. 31 5 21 50 21 40 21 40 21 40 21 50 21 30 40 21 50 21 40 21 40 21 40 21 50 21 30 63 17 90 18 00 18 00 17 90 18 00 17 90 90 15 80 15 80 15 80 15 80 15 70 15 70 125 14 00 14 00 14 00 14 00 14 00 14 00 180 13 70 13 70 13 70 13 70 13 70 13 70 250 13 20 13 20 13 20 13 20 13 10 13 10 375 12 50 12 50 12 40 12 40 12 30 12 10 500 12 00 11 90 11 90 11 80 11 70 11 40 700 12 20 12 10 12 00 11 80 11 60 11 10 1000 13 10 12 90 12 70 12 40 12 00 11 20 1300 14 80 14 60 14 40 13 80 13 30 12 10 2000 16 70 16 20 15 40 14 30 13 40 11 70 2800 17 50 16 60 15 50 14 00 13 00 10 70 4000 19 90 18 20 16 60 14 60 13 40 10 80 6300 23 20 20 50 18 30 16 00 14 80 11 80 8000 24 20 20 80 18 20 15 80 14 40 11 40 10000 26 20 22 10 19 00 16 20 14 50 11 70 12500 26 00 21 90 18 90 16 40 15 10 12 00 14000 27 40 23 00 19 60 16 70 15 10 12 20 16000 27 30 23 20 20 30 18 10 17 00 13 80 18000 28 9
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57. 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF 20 31 62 31 91 31 88 31 75 31 70 31 97 31 72 31 69 31 84 31 69 31 69 31 74 31 77 31 76 31 82 31 79 31 81 31 5 26 35 26 28 26 27 26 30 26 28 26 37 26 21 26 22 26 30 26 17 26 22 26 24 26 13 26 25 26 18 26 36 26 32 40 26 35 26 28 26 27 26 30 26 28 26 37 26 21 26 22 26 30 26 17 26 22 26 24 26 13 26 25 26 18 26 36 26 32 63 23 02 22 99 23 00 23 00 22 98 22 98 22 97 23 00 22 96 22 95 22 95 22 99 22 99 22 98 22 97 22 96 22 96 90 20 95 20 96 20 93 20 91 20 91 20 90 20 91 20 89 20 90 20 90 20 91 20 89 20 88 20 90 20 90 20 91 20 92 125 19 43 19 43 19 42 19 41 19 40 19 40 19 40 19 40 19 39 19 39 19 40 19 39 19 39 19 40 19 41 19 41 19 41 180 19 25 19 26 19 25 19 25 19 23 19 23 19 23 19 24 19 23 19 23 19 23 19 24 19 22 19 23 19 25 19 24 19 25 250 18 81 18 82 18 83 18 82 18 80 18 80 18 81 18 81 18 81 18 81 18 81 18 81 18 79 18 80 18 82 18 82
58. 500 17 45 17 46 17 42 17 42 17 41 17 41 17 41 17 41 17 41 17 40 17 41 17 40 17 38 17 40 17 41 17 41 17 40 700 17 48 17 49 17 45 17 46 17 46 17 46 17 45 17 45 17 45 17 45 17 46 17 45 17 44 17 45 17 47 17 47 17 47 1000 17 93 17 97 17 90 17 88 17 86 17 88 17 89 17 87 17 88 17 85 17 87 17 87 17 82 17 87 17 86 17 86 17 84 1300 19 24 19 31 19 18 19 14 19 07 19 13 19 16 19 13 19 14 19 04 19 11 19 13 18 98 19 10 19 05 19 06 19 01 2000 19 75 19 85 19 66 19 62 19 51 19 60 19 63 19 58 19 59 19 46 19 55 19 59 19 36 19 53 19 45 19 45 19 39 2800 20 00 20 01 19 88 20 05 19 98 20 02 19 88 19 89 19 88 19 94 19 94 19 94 19 87 19 85 19 95 19 82 19 86 4000 21 23 21 27 20 96 21 23 21 03 21 14 20 89 20 87 20 86 20 89 20 91 20 92 20 67 20 69 20 81 20 55 20 57 6300 24 32 24 35 23 65 23 69 22 90 23 46 23 18 22 95 23 01 22 31 22 70 22 85 21 49 22 21 21 89 21 48 21 22 8000 25 07 25 28 23 94 25 17 24
59. 90 AO BO co DO EO FO FF 20 26 75 27 18 27 21 27 23 27 37 27 42 27 29 26 94 27 27 27 24 27 64 27 22 27 31 26 97 26 98 27 27 26 86 31 5 21 78 21 73 21 71 21 84 21 87 21 87 21 80 22 03 21 77 21 91 21 91 21 86 21 75 21 94 21 90 21 92 22 04 40 21 78 21 73 21 71 21 84 21 87 21 87 21 80 22 03 21 77 21 91 21 91 21 86 21 75 21 94 21 90 21 92 22 04 63 18 42 18 45 18 42 18 46 18 43 18 41 18 46 18 47 18 42 18 41 18 42 18 44 18 42 18 44 18 45 18 42 18 42 90 16 23 16 21 16 23 16 22 16 23 16 24 16 22 16 21 16 23 16 23 16 23 16 22 16 23 16 21 16 22 16 22 16 24 125 14 50 14 50 14 51 14 50 14 51 14 51 14 51 14 51 14 50 14 51 14 51 14 51 14 52 14 51 14 50 14 51 14 52 180 14 18 14 18 14 18 14 18 14 18 14 19 14 19 14 19 14 17 14 18 14 19 14 19 14 19 14 18 14 18 14 18 14 19 250 13 63 13 64 13 63 13 63 13 64 13 64 13 64 13 64 13 63 13 64 13 64 13 65 13 65 13 64 13 64 13 64 13 65 375 1
60. La differenza tra le due curve di figura 4 28 davvero minima Oltre ad una differenza di livello indipendente dalla frequenza si nota soltanto una leggerissima accentuazione degli acuti 82 10 00 y Eq Bias2 Eq2 Bias2 15 00 20 00 dB 25 00 30 00 35 00 T T T T T y T T T T T T T T T T T T T T P a S EEE E E E OR Hz Figura 4 29 Grafico di tipo A relativo alla risposta del Teac con BIAS impostato a 2 Nel caso della figura 4 29 relativa all impostazione 2 per quanto riguarda il BIAS si evidenzia un maggiore scostamento tra le due curve per frequenze superiori ai 2 kHz Il comportamento del filtro in questo caso vicino a quello di un filtro passa basso 4 4 6 Discussione Il sistema di equalizzazione del Teac A 3340S e di gran lunga pi modesto rispetto agli altri due casi analizzati La possibilit di scegliere soltanto tra due curve molto limitante Le curve a disposizione inoltre non si riferiscono ad alcuno degli standard pi celebri il che rende la macchina inadatta all utilizzo nel riversamento Per quanto riguarda la regolazione del BIAS l utilizzo del parametro 2 provoca sostanzialmente una perdita alle alte frequenze tipica di correnti di BIAS insufficienti Si consiglia pertanto per nastri BASF 911 l utilizzo del valore 1 Questo concorda con il consiglio riportato sul manuale di utilizzare entrambi i valori 1 per nas
61. PP OSES ESE EEEESEEEEESESES Hz FIGURA 4 17 Grafico di tipo A Registrazione con selettore su NAB Studer n 2 Si noti come la curva NAB della figura 4 15 e quella CCIR della figura 4 16 siano quasi coincidenti Ci dovuto al fatto che in quei casi la curva in riproduzione complementare a quella usata in registrazione e quindi si ha una compensazione quasi perfetta 0 00 5 00 15 00 OS LLILPtLEaLELELEEE EEE Hz FIGURA 4 18 Grafico di tipo A Registrazione con selettore su CCIR Studer n 2 66 Da queste curve nuovamente evidente la risonanza specifica che ha il sistema attorno ai 12 5 kHz L impossibilita di disattivare completamente i singoli filtri per ci impedisce di risalire alla causa esatta di questa risonanza Tolleranza Il test effettuato ripetendo alcune delle misure a distanza di alcuni giorni ha evidenziato una deviazione standard massima di oltre 3 dB per lo Studer n 1 nel test di ripetizione della batteria EQU Questo evidenzia l aleatoriet delle imperfezioni rilevate sullo Studer n 1 e contemporaneamente conferma la maggiore affidabilit del registratore n 2 per il quale la deviazione standard difficilmente oltrepassa l unit La tolleranza della batteria BAS invece risulta peggiore nello Studer n 2 con valori notevoli soprattutto ad alta frequenza dove sono stati gi sottolineati dei comportamenti anomali La batteria TRB infine risulta piuttosto stabile in ent
62. dotato di testine stereo con tracce da 2mm di larghezza I registratori in questione sono dotati di scheda mono stereo che permette la registrazione e la lettura di bobine mono utilizzando la testina stereo gi presente sulla macchina Sullo Studer n 2 inoltre installato il modulo per l interfacciamento con segnali di sync esterni Dalla descrizione condotta nel paragrafo precedente emerge che soltanto i parametri EQU REC ed EQU REP hanno una scala convertibile in parametri acustici reali mentre non si in grado di conoscere direttamente l effetto delle altre regolazioni sul filtraggio Nell utilizzo dello Studer n 1 in laboratorio inoltre si sono notati dei comportamenti anomali e risposte poco convincenti alla variazione dei parametri di equalizzazione con conseguente difficolt ad ottenere risultati ottimali in fase di calibrazione Gli esperimenti di seguito descritti sono stati condotti al fine di comprendere gli effetti reali sul segnale dei parametri che la macchina mette a disposizione dell utente A tal proposito su ciascuno dei registratori disponibili sono state effettuate quattro diverse batterie di test pi un test per rilevare la tolleranza a cui sottostanno le misure rilevate e La batteria TRB destinata allo studio dei parametri TRB REC e TRB REP Il test consiste nella registrazione e riproduzione del segnale di test con 289 172 combinazioni diverse dei parametri TRB REC e TRB REP lasciando invariati
63. imperfetto comportamento passa alto del filtro Dai 4 kHz in su infatti si hanno delle notevoli escursioni al variare del parametro La figura 4 16 evidenzia come queste escursioni siano molto casuali spezzate e ribadisce il corretto comportamento del filtro nella regione dei bassi come dimostrano le rette che rappresentano l andamento di queste frequenze 0 00 20 315 63 5 00 pe 90 125 180 250 mw on dn 70 13 aon ow oSooonoo0o0000000 K im i m G m m E m G a G o 00 M 14 16 00 co 20 FIGURA 4 16 Grafico di tipo B TRB BAS Studer n 2 Batteria CCIR NAB In questo caso il comportamento dei due Studer molto simile e corrisponde alle aspettative Si noti che in entrambi i grafici riportati figg 4 15 e 4 16 la curva riprodotta con il settaggio NAB amp pi attenuata sui bassi In riproduzione infatti tale curva vedi paragrafo 1 4 prevede la de enfasi della regione dei bassi precedentemente accentuata Allo stesso modo i grafici di figura 4 15 contengono pi energia nelle basse frequenze rispetto a quelli di figura 4 16 a causa della pre enfasi prevista dallo standard Anche la frequenza di taglio di 50 Hz costante di tempo 3180 us confermata dai grafici in cui la differenza di livello tra le due curve a quella frequenza si aggira intorno ai 3 4 dB 65
64. lt 1999 http recordist com aeshc docs audio history timeline html gt VAN BOGART J W C Magnetic Tape Storage and Handling National Media Laboratory 1995 lt http www clir org pubs reports pub54 2what_wrong html gt LIBRARY OF CONGRESS The History of the Edison Cylinder Phonograph lt http memory loc gov ammem edhtml edcyldr html gt WOLVERINE ANTIQUE MUSIC SOCIETY History of Antique Phonographics 1877 1957 lt http www shellac org wams whistory html gt 86 A Script utilizzati Analizza_trb m 9 Parametri generali Fs 44100 N 8192 vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freq 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier i mean bins i 1 i end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei 289 files for irec 1 17 for irep 1 17 forma matrice analisi index irec irep dove irec l indice del parametro Studer di registrazione con uno scarto di 1 irep l indice del parametro Studer di riproduzione con uno scarto di 1 index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB M oP y go ole 9 trova i
65. max Pdb frontier index frontier index 1 end Sfine del for per ogni file rep testo strcat bias hrec txt expvect testo analisi irec 1 analisi irec 2 fine del for per ogni file rec end Trovaindice m function ind trovaindice freq o trova l indice del bin corrispondente ad una determinata frequenza Parametri generali Fs 44100 N 8192 wbin Fs N ind round freq wbin 1 92 B Tabelle dei risultati Vengono riportate nelle pagine seguenti le tabelle dei risultati dei test di cui si trattato nel capitolo 4 Si rinvia a questo capitolo per la spiegazione dettagliata di come sono state ottenute queste tavole I valori delle celle sono generalmente espressi in dBFS eccezion fatta per le tabelle delle pendenze in cui i valori sono numeri puri 93 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 00 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 77 31 83 31 51 31 54 31 65 31 66 31 57 31 59 31 65 31 51 31 85 31 61 31 65 31 80 31 56 31 66 31 60 31 5 26 20 26 26 26 19 26 23 26 33 26 17 26 31 26 27 26 32 26 13 26 29 26 31 26 14 26 23 26 30 26 21 26 30 40 26 20 26 26 26 19 26 23 26 33 26 17 26 31 26 27 26 32 26 13 26 29 26 31 26 14
66. 10000 14 27 13 34 12 83 12 16 11 69 11 50 11 03 10 91 10 67 10 76 10 44 10 37 9 98 9 92 9 79 9 59 9 53 12500 13 22 12 67 12 35 12 29 12 02 12 10 10 65 10 25 9 50 9 32 8 69 8 65 8 31 7 83 7 61 7 16 6 99 14000 15 27 13 86 13 12 12 31 11 65 11 52 11 12 11 09 10 62 10 23 9 41 9 39 9 12 8 33 8 06 7 44 7 15 16000 14 97 14 54 14 23 13 69 12 44 11 85 10 40 10 17 9 54 9 75 9 04 9 06 8 40 8 22 8 06 7 68 7 65 18000 17 38 15 51 14 58 13 74 12 94 12 91 11 45 10 92 9 77 9 75 8 73 8 87 8 30 7 68 7 49 6 83 6 72 20000 17 71 17 13 16 72 15 06 13 59 13 19 11 80 11 79 11 29 11 24 9 91 10 13 9 69 8 59 8 35 7 41 7 12 128 Studer n 2 Batteria TRB Pendenze medie 4 16 kHz TRBREC gt 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO E0 FO FF 00 9 62 10 68 9 79 8 19 7 58 7 63 6 98 7 00 6 89 6 57 6 32 5 56 5 27 4 99 5 11 5 05 4 63 10 10 44 10 11 9 76 9 04 8 801 8 42 7 97 7 74 7 60 7 12 6 98 6 85
67. 11 dB 11 dB 16 dB 16 dB 16 dB 12 dB 12 dB 16 dB 8 5 dB 16 dB 16 dB 12 dB 16 dB 16 dB 12 dB 16 dB 16 dB 16 dB 12 dB 11 Quest ultima tabella riporta i valori dei parametri per alcune curve standard vedi anche figura 1 2 le cui sigle sono state spesso riportate anche nelle tabelle precedenti ad indicare a quale di questi standard si rifacessero le etichette Nome Turnover Aum ai50 Hz Rolloff Inizio Rolloff MAES 400 Hz 12 dB MEMI 450 Hz 14 5 dB 12 dB 2 5 KHz BFFRR 1949 250 Hz 12 dB 5 dB 6 36 KHz BFFRR 1951 300 Hz 14 dB BFFRR 1953 450 Hz 12 5 dB 11 dB 3 KHz BLP COL 500 Hz 125 dB 16 dB 1 59 KHz BNAB 500 Hz 16 dB 16 dB 1 6 KHz MOrthophonic RCA 500 Hz 11 dB 1629 629 Hz 0 dB BRIAA CCIR 500 5 Hz 17 dB 13 7 dB 2 1215 KHz Si ribadisce che utilizzo di una particolare egualizzazione va sempre giustificato con pi argomentazioni e che a fianco della consultazione di tabelle come questa deve esserci quando possibile il confronto con informazioni precise direttamente collegate al supporto da riversare In ogni caso preferibile effettuare una copia digitale anche del segnale riversato linearmente ed sempre necessario conservare il supporto originale disco in previsione di futuri miglioramenti nella tecnologia di lettura In conclusione quando ci troviamo davanti ad un disco dobbiamo agire secondo queste regole riguardo all equalizzazione e Se il disco anteriore al 1925
68. 12 49 12 49 1000 13 03 13 02 13 00 12 99 12 97 12 96 12 95 12 94 12 93 12 91 12 91 12 92 12 93 12 92 12 93 12 92 12 91 1300 14 43 14 52 14 45 14 39 14 34 14 28 14 23 14 20 14 15 14 10 14 09 14 09 14 10 14 08 14 10 14 07 14 05 2000 15 21 15 13 15 02 14 93 14 86 14 78 14 70 14 66 14 60 14 53 14 52 14 51 14 52 14 49 14 51 14 48 14 44 2800 14 61 14 67 14 71 14 73 14 81 14 86 14 93 14 98 15 04 15 09 15 13 15 11 15 11 15 12 15 12 15 12 15 14 4000 15 14 15 16 15 15 15 13 15 20 15 23 15 31 15 34 15 41 15 44 15 49 15 43 15 42 15 40 15 38 15 37 15 37 6300 15 89 16 01 16 13 16 18 16 20 15 80 15 42 15 16 14 90 14 56 14 47 14 28 14 26 14 06 13 97 13 83 13 62 8000 15 86 15 80 15 71 15 54 15 74 15 81 15 82 15 39 14 96 14 41 14 27 13 95 13 93 13 61 13 48 13 26 12 93 10000 17 19 16 55 15 82 15 12 14 92 14 59 14 44 14 22 14 18 13 95 14 01 13 60 13 54 13 27 13 06 12 97 12 81 12500 17 11 16 73
69. 13 63 10 75 10000 25 55 21 33 18 44 15 63 13 64 11 01 12500 25 45 20 97 18 34 15 82 14 23 11 33 14000 26 87 22 07 19 11 16 25 14 18 11 56 16000 26 86 22 16 19 73 17 45 15 96 13 05 18000 28 39 23 27 20 40 17 57 15 47 12 88 20000 28 94 24 02 21 77 19 67 17 03 14 91 139 Studer n 2 Batteria EQU EQU REC BA Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 26 59 26 64 26 54 26 74 26 52 26 70 31 5 21 39 21 40 21 41 21 32 21 45 21 47 40 21 39 21 40 21 41 21 32 21 45 21 47 63 17 95 17 94 17 96 17 93 17 97 17 91 90 15 76 15 75 15 74 15 75 15 72 15 73 125 14 02 14 02 14 01 14 01 14 00 13 98 180 13 68 13 68 13 68 13 67 13 68 13 62 250 13 13 13 13 13 13 13 11 13 10 13 02 375 12 40 12 37 12 33 12 27 12 21 12 05 500 11 81 11 77 11 71 11 62 11 53 11 26 700 11 87 11 80 11 70 11 51 11 36 10 87 1000 12 56 12 40 12 18 11 83 11 49 10 67 1300 13 98 13 78 13 49 12 95 12 42 11 28 2000
70. 16 29 16 29 16 30 16 28 16 27 16 28 16 28 16 27 16 27 16 27 16 29 16 30 125 14 55 14 56 14 58 14 57 14 59 14 59 14 59 14 60 14 60 14 60 14 61 14 62 14 62 14 62 14 62 14 63 14 63 180 14 22 14 24 14 27 14 27 14 29 14 30 14 31 14 32 14 33 14 33 14 35 14 35 14 36 14 36 14 36 14 36 14 36 250 13 67 13 70 13 72 13 74 13 76 13 77 13 78 13 79 13 80 13 81 13 82 13 83 13 85 13 85 13 84 13 86 13 85 375 12 92 12 92 12 93 12 91 12 91 12 90 12 88 12 88 12 87 12 86 12 87 12 87 12 88 12 88 12 86 12 87 12 86 500 12 35 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 36 12 37 12 37 12 37 12 37 12 38 12 37 700 12 43 12 45 12 46 12 47 12 48 12 49 12 49 12 50 12 51 12 51 12 53 12 54 12 54 12 54 12 54 12 55 12 55 1000 13 13 13 12 13 11 13 08 13 07 13 06 13 03 13 03 13 01 13 01 13 01 13 02 13 01 13 01 13 01 13 01 13 00 1300 14 63 14 69 14 64 14 55 14 51 14 45 14 36 14 35 14 29 14 27 14 25
71. 17 24 17 21 17 19 17 16 700 17 29 17 31 17 33 17 35 17 36 17 37 17 38 17 38 17 40 17 40 17 41 17 41 17 41 17 40 17 40 17 39 17 39 1000 17 81 17 83 17 85 17 86 17 89 17 90 17 89 17 92 17 95 17 95 17 98 17 97 17 95 17 99 17 98 18 02 18 02 1300 19 08 19 13 19 16 19 19 19 18 19 22 19 25 19 21 19 24 19 29 19 28 19 35 19 33 19 34 19 38 19 34 19 41 2000 19 72 19 77 19 75 19 73 19 83 19 81 19 73 19 82 19 89 19 85 19 93 19 87 19 77 19 90 19 83 19 98 19 97 2800 19 21 19 34 19 34 19 32 19 36 19 39 19 33 19 31 19 40 19 45 19 43 19 51 19 48 19 48 19 48 19 48 19 60 4000 19 99 20 21 20 18 20 10 20 21 20 23 20 06 20 04 20 21 20 27 20 25 20 34 20 21 20 26 20 21 20 26 20 46 6300 21 21 21 79 21 66 21 51 21 67 21 78 21 40 21 21 21 60 21 81 21 67 21 99 21 77 21 71 21 69 21 62 22 08 8000 21 18 22 00 21 78 21 49 21 85 21 92 21 23 21 10 21 74 21 93 21 81 22 13 21 57 21 77 21 52 21 69 22 36 10000
72. 17 54 17 53 17 52 17 52 17 51 17 51 17 52 17 51 17 53 17 51 17 67 17 50 17 50 17 50 17 53 17 53 17 53 1000 18 07 18 06 18 01 17 97 17 98 17 97 17 95 17 93 17 95 17 93 18 09 17 97 17 92 17 95 17 96 17 96 17 94 1300 19 50 19 48 19 37 19 27 19 30 19 27 19 20 19 18 19 19 19 16 19 29 19 28 19 17 19 24 19 20 19 19 19 16 2000 20 25 20 22 20 07 19 93 19 99 19 96 19 86 19 79 19 85 19 77 19 90 19 93 19 78 19 88 19 84 19 81 19 75 2800 20 63 20 60 20 65 20 70 20 72 20 76 20 81 20 65 20 89 20 67 20 74 20 59 20 68 20 62 20 77 20 73 20 66 4000 22 41 22 32 22 36 22 36 22 44 22 47 22 48 22 16 22 59 22 16 22 23 22 07 22 16 22 07 22 29 22 19 22 01 6300 26 37 26 35 26 48 25 83 26 21 26 05 25 54 24 72 25 61 24 55 25 16 25 12 24 49 24 78 24 77 24 34 23 85 8000 28 04 27 78 27 80 27 87 28 15 27 60 27 74 26 44 27 76 26 09 27 03 26 31 26 03 26 20 26 52 25 72 25 09 10000 30 75 29 88 29 43 28 68 29 43
73. 19 00 18 70 6300 21 10 21 10 21 00 20 40 20 40 20 50 20 40 19 70 20 30 19 40 19 50 19 00 18 60 19 40 19 00 18 70 18 10 8000 21 40 21 30 21 40 20 70 21 00 21 00 21 10 20 00 20 20 19 60 19 90 19 00 18 60 19 80 19 20 18 50 17 80 10000 22 80 22 00 21 80 20 40 20 70 20 70 21 10 19 00 19 80 18 60 18 80 17 80 16 90 18 40 17 70 17 40 15 50 12500 24 20 23 80 23 40 21 60 21 60 22 30 21 50 20 10 20 60 18 80 19 20 17 70 16 80 18 90 18 00 17 00 15 10 14000 25 90 24 50 24 40 22 50 22 20 22 40 21 90 20 30 20 60 19 50 20 10 18 00 16 90 19 20 18 80 17 10 14 80 16000 27 10 25 90 25 40 23 40 22 50 23 20 22 50 20 90 21 40 19 50 19 80 18 20 16 50 18 60 18 50 17 20 13 90 18000 28 60 26 90 26 50 23 90 23 00 24 20 23 00 22 40 21 40 20 20 20 30 18 40 17 40 19 10 19 00 17 20 14 80 20000 30 40 28 20 27 50 24 50 23 90 24 90 23 50 23 00 22 10 21 00 21 20 18 50 17 50 19 10 19 20
74. 22 02 22 07 22 02 21 88 22 00 22 13 21 99 22 09 21 90 40 21 97 21 95 21 98 22 01 21 94 21 99 21 88 22 05 22 02 22 07 22 02 21 88 22 00 22 13 21 99 22 09 21 90 63 18 50 18 53 18 52 18 51 18 51 18 51 18 52 18 50 18 50 18 54 18 51 18 54 18 51 18 51 18 52 18 54 18 51 90 16 29 16 29 16 30 16 31 16 31 16 31 16 31 16 31 16 31 16 30 16 31 16 30 16 30 16 32 16 31 16 30 16 31 125 14 56 14 57 14 58 14 60 14 60 14 60 14 61 14 62 14 62 14 63 14 63 14 64 14 63 14 64 14 64 14 64 14 64 180 14 24 14 26 14 28 14 30 14 31 14 32 14 34 14 35 14 36 14 36 14 37 14 38 14 38 14 38 14 38 14 38 14 39 250 13 70 13 72 13 75 13 76 13 78 13 80 13 82 13 83 13 84 13 86 13 86 13 87 13 88 13 88 13 88 13 88 13 89 375 12 95 12 95 12 94 12 94 12 92 12 92 12 91 12 91 12 89 12 90 12 89 12 89 12 88 12 89 12 89 12 89 12 88 500 12 39 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 41 12 40 12 41 12 40 12 41 1
75. 30 400 kHz sovrapposto al segnale da registrare con intensit 5 10 volte maggiore di quella del segnale audio La magnetizzazione a cui viene sottoposto il nastro sar proporzionale alla sovrapposizione di questo segnale detto BIAS ad alta frequenza e dell audio originale Ci che ne risulta una sorta di sinusoide modulata in ampiezza dal segnale in ingresso come si pu vedere dalla figura 3 11 I picchi dell onda modulata se il segnale di BIAS ha un livello ottimale ricadono sempre nella regione lineare della curva H B Il sistema di registrazione su nastro non in grado di registrare frequenze molto pi alte della massima frequenza udibile per questo il segnale di BIAS non rimane registrato sul nastro Il campo magnetico residuo B comunque risulter proporzionale ai picchi dell intensit di magnetizzazione del nastro H e quindi lineare rispetto al segnale in ingresso 51 Audio Engineering Society Historical Committee An Audio Timeline 1999 lt http recordist com aeshc docs audio history timeline html gt 5 M Camras op cit p 45 37 Br ORN aT nine ci LUNI y FIGURA 3 11 Segnale d ingresso BIAS e flusso registrato L uso del BIAS ad alta frequenza assicura una magnetizzazione lineare per segnali che non superino la soglia massima di magnetizzazione B 6 B 7 1000 7 1 800 600 05 80 80 H kA m 1000 1000 H 0e 200 400 600 800 1 1000 FIGURA 3
76. 31 5 26 31 26 32 26 28 26 28 26 40 26 20 26 37 26 36 26 39 26 29 26 36 26 22 26 30 26 38 26 34 26 36 26 27 40 26 31 26 32 26 28 26 28 26 40 26 20 26 37 26 36 26 39 26 29 26 36 26 22 26 30 26 38 26 34 26 36 26 27 63 23 04 23 06 23 04 23 01 23 00 23 03 22 99 23 01 22 98 23 01 22 98 23 01 22 98 23 01 22 99 23 01 23 01 90 21 01 21 00 20 97 20 97 20 97 20 95 20 97 20 96 20 96 20 95 20 95 20 93 20 95 20 94 20 96 20 96 20 95 125 19 48 19 48 19 45 19 45 19 44 19 44 19 44 19 44 19 44 19 44 19 44 19 44 19 43 19 43 19 44 19 45 19 46 180 19 31 19 31 19 29 19 29 19 29 19 28 19 29 19 28 19 30 19 29 19 29 19 30 19 28 19 29 19 29 19 30 19 31 250 18 87 18 87 18 86 18 85 18 86 18 86 18 86 18 85 18 87 18 85 18 85 18 87 18 85 18 85 18 87 18 88 18 89 375 18 10 18 10 18 06 18 04 18 03 18 03 18 03 18 04 18 00 18 02 18 02 17 99 18 00 18 01 18 02 18 02 18 01 500 17 48 17 49 17 46 17 44 17 44 17
77. curve sono riportate in figura 1 4 16 Le tolleranze consentite sono di 4dB per i sistemi professionali e 12dB per quelli casalinghi Cfr M Camras Magnetic Recording Handbook Van Nostrand Reinhold Company New York 1987 p 284 17 Le risposte in frequenza del nastro e della testina infatti variano a seconda della velocit di scorrimento del nastro Ivi p 279 13 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1009 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 FREQUENCY Hz FIGURA 1 4 Spettro del flusso magnetico dei nastri test relativi ad alcuni standard Gli spettri di figura 1 4 si possono immaginare come la combinazione di uno spettro piatto con una risposta in frequenza enfatizzata nelle basse frequenze e attenuata nelle alte frequenze Una simile risposta pu essere realizzata con due semplici filtri in serie tra loro composti ciascuno di un resistore e un condensatore disposti secondo le due modalit illustrate in figura 1 5 CONSTANT CURRENT SOURCE Pe ze Tzu Euo na a 6 OLMO oov FIGURA 1 5 Circuiti RC corrispondenti alle curve dei nastri test E noto che la risposta di un circuito RC non dipende tanto dai singoli valori di resistenza e capacit dei due componenti ma solo dal prodotto tra i due Questo prodotto si indica con la lettera greca Te viene d
78. elevata la variabile viene detto ordine del filtro e determina la pendenza del filtro cio con quanta rapidit si passa dalla banda passante alla banda attenuata Come si pu vedere dalla figura 2 1 infatti la risposta ideale di un filtro linea continua caratterizzata da scalini che consentirebbero il passaggio immediato da banda passante a banda attenuata Non possibile costruire nella realt neppure in dominio digitale filtri con tali caratteristiche Nell approssimare questa risposta ideale linee tratteggiate in fig 2 1 l ordine del filtro e il tipo di implementazione sono le specifiche che fanno la differenza I valori di che mandano a zero il numeratore della funzione di trasferimento vengono detti zeri del filtro e rappresentano le frequenze alle quali si ha risposta in frequenza nulla I valori di che mandano a zero il denominatore della funzione vengono detti poli del filtro e rappresentano le frequenze alle quali si ha risposta in frequenza infinita Nel caso di filtri passa alto e passa basso si definisce frequenza di taglio la frequenza alla quale la potenza spettrale di 3 dB inferiore a quella della banda passante Nel caso di filtri passa banda o elimina banda si definisce fattore di merito Q il rapporto tra la frequenza centrale del filtro e l estensione della banda per la quale la potenza spettrale si trova a non pi di 3 dB di distanza da quella della frequenza centrale 2 8
79. equalizzazione in riproduzione REPR TREBLE SLOW CHI in posizione intermedia A questo punto si dovrebbero avere tanti files audio quanti i frammenti riprodotti 16 17 18 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio Si modifichi lo script analizza_rep m assegnando alla variabile f il numero di files da analizzare Si avvii lo script analizza_rep m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale i test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni l indice del file del 75 frammento e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita un file denominato rep txt contenente i massimi relativi dei test effettuati L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel 4 3 5 Risultati I risultati di questo esperimento sono riportati integralmente nell Appendice B e nel cd rom allegato Essi sono suddivisi in due tabelle e la tabella REC che riporta i risultati relativi alla variazione del parametro di equalizzazione in registrazione per il quale sono state effettuate 7 misure corrispondenti ad altrettante posizioni del trimmer e la t
80. individuata dalla testina per cui soltanto una piccola parte del flusso viene rilevata La tensione istantanea misurabile ai capi della testina non amp proporzionale al flusso bens alla sua derivata dop dt Questo causa il fatto che le alte frequenze siano di gran lunga enfatizzate secondo un guadagno di 6dB ottava FLUSSO MAGNETICO SUL NASTRO d r dt WD SEGNALE RIPRODOTTO Vediamo ora quali sono le tattiche utilizzate per compensare i difetti elencati FIGURA 3 14 Alterazioni spettrali subite dal segnale 5 M Camras op cit pp 271ss e C D Mee op cit pp 252ss 41 In fase di registrazione si interviene in primo luogo per compensare la reattanza induttiva degli avvolgimenti della testina punto 1 Questo si attua inserendo una resistenza in serie alla testina come mostrato in figura HEAD CUR RENT RECORDING pa INPUT AMPLIFIER CONSTANT Eh L CURRENT E RESISTOR RESPONSE FIGURA 3 15 Compensazione della reattanza induttiva della testina La compensazione delle perdite del nucleo punto 2 viene attuata inserendo un condensatore in parallelo alla resistenza appena introdotta Si ottiene in questo modo un flusso magnetico di registrazione generato dalla testina costante 1 CONSTANT HEAD FIELD FREQ RESPONSE O INPUT RECORDING AMPLIFIER FIGURA 3 16 Compensazione delle perdite del nucleo L insieme delle questioni elencate nei punti 3 7
81. radiale con cui si muove la puntina proporzionale all ampiezza del segnale Si noti in figura 3 6 la misura di 6 l angolo tra il vettore velocit istantanea della puntina di riproduzione e la tangente alla circonferenza del disco Al aumentare del ampiezza del segnale la componente radiale della velocit della puntina cresce e con questa il valore di Se si riproducono alte frequenze il valore di cresce poich un maggior numero di oscillazioni al secondo rende necessaria una maggiore velocit radiale nel moto della puntina Dato che usualmente la densit di potenza spettrale piuttosto basse nella regione degli acuti la possibilit di ottenere valori molto alti di si riduce L enfasi al contrario provoca un aumento nell intensita degli acuti e di conseguenza valori di 9 maggiori Un valore molto alto di anche per un breve istante pu produrre un ampia distorsione dovuta alla difficolt per la puntina di seguire variazioni troppo veloci della parete del solco e in casi estremi la fuoriuscita dal solco della puntina 45 Il livello di pre enfasi degli acuti veniva quindi attentamente calibrato al momento di stabilire una curva al fine di non incorrere in problemi di questo tipo lt MAXIMUM SLOPE pe RECORDED GROOVE REGORD TRAVEL FIGURA 3 6 Angolo massimo per la registrazione di un disco Dal punto di vista pratico egualizzazione dei dischi veniva e viene ancora realizzata con circui
82. 04 24 41 23 43 23 44 23 24 23 07 23 62 23 56 21 99 22 58 22 56 21 74 21 55 10000 26 44 26 61 24 51 25 41 23 89 24 59 23 53 23 27 23 22 22 76 23 16 23 35 21 03 21 72 22 03 20 56 20 46 12500 28 63 29 06 26 17 26 90 25 06 26 47 24 96 25 00 24 54 23 27 24 26 24 69 21 03 22 86 22 48 20 82 20 35 14000 29 88 30 38 26 67 27 98 25 98 26 81 25 02 25 16 24 59 23 76 25 29 25 37 21 95 22 79 23 40 20 52 21 18 16000 31 47 31 47 28 12 29 00 26 76 27 74 26 00 26 19 25 72 24 41 25 38 25 84 21 12 23 03 24 04 20 48 20 47 18000 33 01 32 79 28 99 29 59 27 63 28 97 26 69 27 61 26 26 24 61 25 89 26 04 21 71 24 33 24 51 21 07 20 95 20000 34 39 34 87 30 42 30 93 28 41 29 82 27 58 28 38 27 29 25 10 26 72 26 88 22 87 24 67 25 20 21 19 22 14 100 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 70 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF 20 31 85 31 74 31 59 31 93 31
83. 11 28 80 27 75 27 37 27 05 27 59 12500 35 81 35 56 34 28 34 89 33 36 31 94 32 35 32 29 30 57 32 38 30 11 31 63 31 42 29 98 29 00 28 80 29 62 14000 37 59 37 47 35 92 36 41 34 54 33 02 33 86 33 43 31 71 33 14 31 02 32 94 31 86 30 50 29 73 29 88 29 92 16000 40 36 39 56 37 40 37 82 36 20 34 26 35 27 34 29 32 63 34 55 31 91 33 89 33 35 31 67 30 64 30 51 30 82 18000 42 13 41 33 39 39 38 87 37 67 36 58 37 36 35 50 34 60 35 47 33 30 35 01 34 16 32 74 31 44 32 23 31 76 20000 43 94 43 06 41 02 40 56 38 85 37 56 38 70 36 44 35 75 36 76 34 49 35 65 35 52 33 79 32 37 32 73 32 64 96 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 30 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 75 31 74 31 59 31 58 31 81 31 81 31 80 31 73 31 86 31 70 31 73 31 54 31 89 31 83 31 74 31 65 31 81 31 5 26 40 26 43 26 26 26 30 26 44 26 38 26 39 26 26 26 24 26 37 26 10 26 41
84. 12 97 1300 14 55 14 61 14 59 14 49 14 44 14 37 14 31 14 30 14 26 14 23 14 20 14 18 14 18 14 19 14 15 14 15 14 15 2000 15 47 15 38 15 34 15 20 15 12 15 02 14 94 14 92 14 87 14 83 14 79 14 76 14 76 14 77 14 72 14 71 14 71 2800 15 20 15 26 15 29 15 35 15 39 15 48 15 54 15 56 15 62 15 70 15 70 15 75 15 77 15 72 15 77 15 76 15 75 4000 16 14 16 16 16 15 16 17 16 19 16 27 16 33 16 33 16 39 16 47 16 46 16 50 16 52 16 42 16 48 16 44 16 40 6300 17 72 17 87 17 87 18 13 17 95 17 48 17 10 16 88 16 65 16 44 16 20 16 09 15 97 15 89 15 68 15 54 15 44 8000 18 06 18 02 17 86 17 88 17 93 18 14 17 80 17 43 17 05 16 69 16 32 16 13 15 93 15 81 15 49 15 28 15 13 10000 19 71 19 09 18 54 17 80 17 48 17 16 16 99 16 69 16 67 16 66 16 43 16 47 16 34 15 94 16 02 15 76 15 55 12500 20 18 19 85 19 35 19 16 19 20 18 22 17 39 16 75 16 32 15 90 15 35 15 23 14 91 14 60 14 33 13 93 13 71 14000 21 75 20 87 19 98
85. 12 Magnetizzazione lineare grazie al BIAS ad alta freguenza Un sistema di registrazione su nastro magnetico generalmente costituito di diverse parti una bobina contenente il nastro da riprodurre registrare una testina di cancellazione una testina di registrazione una testina di riproduzione uns 53 C D Mee op cit p 2ss 38 E un sistema di trascinamento a velocit costante del nastro F una bobina in cui raccogliere il nastro gi registrato riprodotto Sono presenti solitamente anche delle guide per rendere pi facile lo scorrimento del nastro e per regolarne la tensione Il sistema di trascinamento indicato con la lettera E contiene un pinch roller cio un disco in gomma che aderisce al nastro e lo preme su un capstan un piccolo perno di ferro rotante che trasmette il suo moto al pinch roller ed al nastro trascinandolo Le testine5 sono costituite da un nucleo di ferro disposto a forma di anello aperto in un punto denominato gap fessura Sul nucleo avvolta una bobina attraverso la quale passa la corrente con il segnale di riproduzione registrazione Si definisce cos il flusso magnetico di una regione del nastro V BxdA 3 1 dove As un vettore con direzione perpendicolare al nastro e di modulo pari all area della superficie che stiamo esaminando mentre B rappresenta l intensit del campo magnetico che attraversa tale superficie Al momento della registrazione il nastro vi
86. 13 08 12 87 12 87 12 87 500 12 39 12 40 12 39 12 39 12 40 12 40 12 39 12 40 12 41 12 40 12 40 12 40 12 40 12 82 12 40 12 40 12 40 700 12 49 12 51 12 52 12 54 12 54 12 56 12 56 12 58 12 60 12 60 12 60 12 61 12 62 12 77 12 62 12 63 12 62 1000 13 19 13 18 13 16 13 13 13 13 13 11 13 09 13 09 13 08 13 07 13 06 13 07 13 06 13 20 13 06 13 06 13 06 1300 14 79 14 74 14 65 14 56 14 55 14 47 14 40 14 36 14 31 14 27 14 25 14 24 14 21 14 47 14 22 14 19 14 21 2000 15 82 15 75 15 62 15 48 15 48 15 37 15 27 15 22 15 17 15 11 15 09 15 08 15 03 15 21 15 04 15 00 15 02 2800 16 17 16 24 16 31 16 42 16 43 16 54 16 67 16 76 16 86 16 93 16 96 17 00 17 06 17 35 17 02 17 12 17 02 4000 17 79 17 84 17 88 17 98 17 98 18 10 18 26 18 38 18 50 18 58 18 62 18 66 18 73 18 59 18 63 18 51 18 58 6300 21 13 21 34 21 50 20 83 20 73 20 23 19 93 19 75 19 51 19 34 19 20 19 12 18 93 19 28 18 71 18 64 18 49 8000 22
87. 17 39 17 42 17 47 17 32 17 47 17 42 17 43 17 36 17 42 17 37 17 31 17 46 17 35 17 21 17 31 17 43 4000 16 84 16 99 16 96 17 09 16 74 17 07 16 88 16 90 16 74 16 87 16 76 16 58 16 88 16 63 16 37 16 57 16 74 6300 16 68 17 07 16 94 17 32 16 30 16 76 16 25 16 11 15 55 16 37 15 59 15 11 15 78 15 01 14 77 15 45 15 21 8000 16 33 16 79 16 43 16 95 15 66 16 79 15 96 16 11 15 17 15 59 15 39 14 83 15 27 14 54 13 73 14 30 14 93 10000 17 03 17 15 16 28 17 00 14 64 16 28 15 05 14 92 13 82 14 87 14 12 12 86 14 13 13 11 11 80 12 98 13 43 12500 17 76 18 58 17 03 18 16 15 68 16 18 16 07 15 23 13 75 14 82 13 55 12 64 13 91 12 37 11 15 12 59 13 39 14000 19 31 19 32 17 97 19 08 15 48 16 46 16 16 15 95 13 86 15 21 13 75 13 18 13 98 12 53 11 07 12 68 13 47 16000 20 36 20 19 18 39 19 50 16 49 16 67 17 14 15 94 13 98 15 38 13 60 13 00 14 37 12 27 10 82 12 46 13 04 18000 22 16 20 93 18 93 20 61 17 52 17 32
88. 18 51 18 40 18 30 18 15 17 95 8000 21 80 21 63 21 61 21 94 21 91 21 43 20 93 20 59 20 08 19 82 19 63 19 44 19 20 19 03 18 89 18 65 18 34 10000 23 85 23 26 22 50 22 19 21 96 21 84 21 55 21 68 21 86 21 72 21 33 21 01 20 51 20 40 20 18 19 65 19 21 12500 25 88 25 38 25 10 24 68 24 17 23 24 22 43 22 17 21 70 21 32 21 21 20 95 20 76 20 26 20 05 19 99 19 44 14000 27 48 26 47 25 41 25 28 24 98 25 08 23 99 23 40 22 44 21 90 21 65 21 30 20 93 20 46 20 22 19 95 19 25 16000 29 87 29 24 27 47 26 25 25 70 25 16 24 38 24 63 24 27 23 52 23 02 22 55 21 89 21 51 21 21 20 60 19 76 18000 31 36 30 12 28 81 28 77 28 01 26 57 25 26 25 13 24 62 24 10 24 19 23 88 23 73 23 00 22 73 22 06 21 20 20000 34 33 32 96 30 41 29 42 28 84 28 68 27 56 26 91 25 58 24 84 24 72 24 31 23 92 23 20 22 95 22 85 21 71 116 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC 50 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80
89. 18 53 18 50 18 53 18 49 18 52 18 53 18 49 90 16 29 16 29 16 30 16 29 16 28 16 29 16 28 16 29 16 30 16 30 16 29 16 30 16 30 16 32 16 28 16 29 16 30 125 14 54 14 55 14 57 14 58 14 58 14 59 14 59 14 60 14 60 14 62 14 61 14 61 14 62 14 62 14 62 14 62 14 62 180 14 21 14 22 14 25 14 27 14 27 14 29 14 30 14 31 14 31 14 33 14 33 14 33 14 35 14 34 14 34 14 35 14 34 250 13 67 13 68 13 70 13 73 13 74 13 77 13 78 13 79 13 79 13 82 13 82 13 82 13 83 13 83 13 83 13 84 13 84 375 12 92 12 91 12 92 12 91 12 89 12 89 12 88 12 88 12 87 12 88 12 87 12 86 12 87 12 87 12 86 12 86 12 86 500 12 34 12 34 12 36 12 36 12 35 12 35 12 35 12 36 12 35 12 36 12 36 12 36 12 37 12 37 12 35 12 36 12 36 700 12 41 12 42 12 44 12 45 12 45 12 47 12 48 12 48 12 49 12 51 12 50 12 51 12 52 12 52 12 52 12 52 12 52 1000 13 09 13 07 13 07 13 05 13 03 13 01 13 00 13 00 12 98 12 99 12 97 12 97 12 98 12 98 12 96 12 97
90. 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 375 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 17 90 18 00 17 90 17 90 18 10 18 00 18 00 18 00 500 17 40 17 40 17 40 17 40 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 30 17 50 17 30 17 40 17 30 700 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 40 17 60 17 40 17 40 17 40 1000 17 80 17 80 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 70 17 90 17 70 17 80 17 70 1300 19 10 19 00 18 90 18 90 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 70 18 70 18 80 18 80 18 80 18 80 2000 19 20 19 20 18 90 19 00 18 90 18 90 18 90 18 80 18 90 18 80 18 90 18 80 18 70 19 00 18 80 18 80 18 80 2800 18 50 18 70 18 60 18 60 18 50 18 70 18 60 18 60 18 70 18 60 18 60 18 60 18 40 18 70 18 50 18 50 18 40 4000 18 80 19 10 18 80 18 80 18 60 18 80 18 70 18 60 18 8
91. 19 32 19 30 19 30 19 31 19 31 19 30 19 31 19 31 19 32 19 33 180 19 17 19 18 19 16 19 15 19 16 19 15 19 16 19 16 19 16 19 16 19 15 19 15 19 15 19 16 19 17 19 17 19 17 250 18 72 18 73 18 72 18 72 18 72 18 73 18 72 18 73 18 72 18 72 18 72 18 72 18 72 18 72 18 74 18 74 18 74 375 17 96 17 94 17 91 17 89 17 88 17 88 17 87 17 88 17 87 17 87 17 87 17 85 17 85 17 88 17 87 17 89 17 88 500 17 28 17 27 17 25 17 23 17 23 17 22 17 23 17 22 17 22 17 22 17 22 17 20 17 21 17 23 17 23 17 24 17 23 700 17 27 17 29 17 27 17 26 17 26 17 27 17 26 17 26 17 26 17 26 17 26 17 25 17 26 17 27 17 28 17 28 17 28 1000 17 60 17 59 17 55 17 51 17 51 17 52 17 50 17 50 17 51 17 50 17 50 17 47 17 49 17 52 17 51 17 51 17 51 1300 18 74 18 68 18 60 18 53 18 53 18 51 18 50 18 49 18 50 18 49 18 48 18 43 18 44 18 51 18 47 18 50 18 47 2000 18 49 18 45 18 34 18 24 18 22 18 24 18 20 18 17 18 20 18 17 18 17 18 08 18 12
92. 21 10 8000 23 10 24 14 23 16 23 34 22 67 22 44 22 52 22 66 22 00 22 54 21 52 22 30 22 06 21 01 21 01 21 50 21 09 10000 24 07 25 00 23 38 23 48 22 48 22 17 22 48 22 13 21 14 22 27 20 27 21 77 21 15 19 34 19 38 20 79 19 85 12500 25 76 26 53 25 28 25 40 24 11 23 47 23 54 23 56 21 81 23 29 21 00 21 98 22 12 19 46 19 65 20 90 20 70 14000 26 60 27 40 25 59 25 69 24 21 23 56 23 66 23 80 22 02 23 45 20 73 22 67 22 10 19 43 19 66 21 36 20 32 16000 28 31 28 42 26 66 26 80 24 92 24 11 24 65 24 24 22 13 24 04 20 60 23 20 22 34 18 78 19 22 21 09 20 37 18000 30 01 28 97 28 26 28 12 26 30 25 10 24 91 25 49 22 91 24 65 21 94 23 40 23 33 19 70 20 41 21 55 21 69 20000 31 39 30 87 29 37 29 29 27 49 26 23 26 04 26 36 23 80 25 34 21 91 24 21 23 77 19 90 20 73 22 11 21 59 101 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 80 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO F
93. 22 04 21 93 22 08 21 81 22 03 22 01 21 83 22 08 40 21 82 21 91 21 82 21 83 21 92 21 96 21 87 22 01 21 91 22 04 21 93 22 08 21 81 22 03 22 01 21 83 22 08 63 18 46 18 50 18 48 18 46 18 46 18 45 18 45 18 46 18 49 18 50 18 46 18 51 18 51 18 50 18 47 18 51 18 50 90 16 26 16 25 16 26 16 28 16 27 16 27 16 28 16 26 16 25 16 25 16 28 16 26 16 25 16 27 16 28 16 26 16 27 125 14 52 14 53 14 54 14 55 14 56 14 56 14 57 14 57 14 57 14 58 14 59 14 59 14 58 14 59 14 59 14 59 14 60 180 14 19 14 21 14 22 14 24 14 25 14 26 14 28 14 28 14 29 14 30 14 31 14 32 14 31 14 31 14 32 14 32 14 32 250 13 63 13 65 13 67 13 70 13 71 13 73 13 74 13 75 13 76 13 77 13 79 13 79 13 78 13 80 13 80 13 80 13 80 375 12 89 12 88 12 88 12 87 12 87 12 86 12 85 12 84 12 84 12 83 12 84 12 83 12 83 12 83 12 83 12 83 12 83 500 12 30 12 31 12 31 12 31 12 32 12 31 12 31 12 31 12 31 12 31 12 32 12 32 12 31 12 32 12 32 12
94. 22 26 23 08 22 86 22 49 23 31 23 07 21 92 22 11 23 02 22 74 23 14 23 24 21 98 22 74 22 05 22 98 23 91 12500 22 00 23 66 22 94 22 61 23 45 23 57 21 93 21 66 23 15 23 33 23 28 23 84 22 43 23 13 22 41 23 05 24 31 14000 22 96 24 26 23 76 23 57 24 87 24 56 22 57 22 67 24 28 23 74 24 42 24 76 22 71 23 89 22 81 24 29 25 29 16000 23 23 25 33 24 17 24 32 25 34 25 82 23 34 22 62 25 03 24 47 25 21 26 00 24 14 25 14 24 19 24 99 25 95 18000 24 37 26 03 24 96 25 52 26 90 26 95 24 09 23 94 26 25 25 12 26 41 26 76 24 19 25 79 24 44 26 49 26 60 20000 25 26 27 01 25 78 26 78 27 59 27 28 25 56 24 43 27 58 25 89 27 37 27 64 25 39 26 43 25 80 26 48 27 64 142 Studer n 2 Batteria BAS Hz BASREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 25 92 24 73 23 12 21 39 19 90 18 60 17 41 16 31 15 46 14 55 13 79 13 07 12 41 11 81 11 19 10 63 10 34 31 5 20 53 20 1
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97. 28 98 28 58 26 69 28 70 26 59 27 29 26 83 26 63 26 52 27 20 26 61 25 35 12500 33 32 32 96 32 53 31 62 32 98 30 89 31 14 28 29 30 59 27 94 29 07 29 22 27 99 28 55 28 86 27 65 26 16 14000 35 17 34 37 33 69 32 86 34 15 31 99 31 78 29 42 31 38 28 94 30 39 29 47 29 09 28 85 30 23 28 23 27 39 16000 36 90 37 49 36 08 34 27 34 72 32 92 33 40 29 86 32 15 29 59 30 71 31 09 30 06 30 01 30 45 28 63 27 87 18000 38 30 38 95 37 87 36 65 36 37 34 40 34 31 31 53 33 27 30 68 31 61 32 00 30 54 30 79 31 32 29 16 28 70 20000 40 34 40 25 39 25 38 20 37 34 35 60 35 58 32 56 34 33 31 78 32 74 33 41 31 21 31 86 31 91 30 33 30 03 97 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 40 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 70 31 85 31 86 31 95 31 78 31 74 31 80 31 89 31 75 31 93 31 64 31 90 31 80 31 95 31 74 31 63 31 55 31 5 26 35 26 33 26 33 26 30 26 43 26
98. 29 27 82 26 66 26 16 26 28 25 86 26 00 26 06 25 77 25 90 25 12 24 57 24 35 24 32 24 21 23 65 12500 31 72 33 61 32 12 31 09 30 15 29 96 28 59 28 31 27 84 27 30 27 38 26 45 26 44 25 74 25 74 25 72 25 40 14000 34 45 36 02 34 08 32 19 31 62 31 99 31 19 30 56 29 68 29 04 28 96 27 72 27 56 26 81 26 91 26 87 26 35 16000 37 81 40 26 38 33 35 05 33 83 34 02 32 78 32 92 32 78 32 16 31 78 30 17 29 69 29 01 29 24 29 11 28 33 18000 41 03 42 79 40 88 38 27 37 58 37 48 35 20 35 00 34 49 33 61 33 80 32 47 32 41 31 62 31 55 31 79 31 07 20000 44 90 46 51 44 85 40 56 39 30 39 82 38 69 38 04 36 84 35 92 35 93 33 99 34 23 32 87 33 14 33 36 32 59 112 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC 10 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 22 27 18 27 11 27 13 27 35 27 22 27 33 27 23 27 42 27 24 27 43 27 67 27 13 27 40 27 30 27 36 27 43 31 5 21 94 21 9
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100. 32 12 33 700 12 34 12 36 12 36 12 38 12 39 12 40 12 41 12 41 12 42 12 43 12 44 12 44 12 44 12 45 12 45 12 45 12 46 1000 12 97 12 95 12 94 12 93 12 91 12 90 12 88 12 88 12 87 12 86 12 86 12 86 12 86 12 86 12 86 12 86 12 86 1300 14 29 14 40 14 36 14 29 14 23 14 18 14 12 14 09 14 05 14 01 13 99 13 99 13 99 13 98 13 97 13 97 13 96 2000 15 00 14 86 14 80 14 69 14 61 14 54 14 45 14 42 14 36 14 31 14 28 14 28 14 27 14 26 14 24 14 24 14 23 2800 13 95 14 01 14 05 14 10 14 16 14 19 14 29 14 33 14 38 14 43 14 47 14 48 14 44 14 47 14 45 14 45 14 46 4000 14 10 14 11 14 13 14 13 14 17 14 18 14 28 14 32 14 36 14 42 14 45 14 44 14 36 14 38 14 33 14 32 14 31 6300 13 92 14 10 14 21 14 35 14 31 13 89 13 49 13 33 13 04 12 81 12 61 12 49 12 33 12 20 12 05 11 95 11 84 8000 13 73 13 62 13 62 13 54 13 62 13 62 13 66 13 40 12 91 12 54 12 21 12 01 11 77 11 58 11 33 11 19 11 02 10000 14 94 13 98 13
101. 40 4 documento oltre che quella tecnico ingegneristica Tuttavia molte delle informazioni implicate dalle operazioni contemplate nel tipo B proprio perch inerenti ad alterazioni intenzionali concepite per essere compensate in modo reversibile sono reperibili attraverso la storia della tecnologia audio altre ancora sono invece desumibili sperimentalmente con un certo margine di correttezza Si tratta quindi di interventi restaurativi eseguibili con un buon grado di oggettivit e rappresentano perci un livello ottimale entro cui definire lo standard di una copia conservativa d archivio La necessit di standardizzare gli interventi sulle copie conservative suggerita anche dall evoluzione digitale dei formati l archivista deve abbandonare il vecchio concept of striving for the eternal carrier per sostituirlo con la filosofia volta a salvaguardare contents of the carriers in digital form to ensure the eternal ability to produce subsequent generations of identical copies clones 7 Ci induce anche a limitare nelle copie conservative interventi sul segnale che potrebbero essere irreversibili nel caso di perdita o di illeggibilit degli originali Questo vale particolarmente per gli archetipi delle opere di musica elettronica Dopo aver fissato un criterio operativo per eseguire riversamenti conservativi fondati su procedure stabili derivate da un conoscenza oggettiva delle degradazioni Schiiller indiv
102. 43 17 43 17 43 17 42 17 42 17 42 17 41 17 41 17 42 17 43 17 44 17 43 700 17 51 17 51 17 49 17 48 17 48 17 48 17 49 17 48 17 49 17 48 17 48 17 48 17 47 17 48 17 50 17 51 17 50 1000 18 00 18 00 17 96 17 93 17 92 17 91 17 92 17 93 17 88 17 90 17 91 17 87 17 89 17 90 17 92 17 92 17 89 1300 19 37 19 37 19 29 19 23 19 20 19 19 19 20 19 25 19 09 19 16 19 17 19 05 19 14 19 14 19 16 19 15 19 07 2000 19 98 19 97 19 88 19 79 19 76 19 73 19 77 19 81 19 60 19 67 19 71 19 54 19 64 19 66 19 68 19 66 19 53 2800 20 25 20 19 20 30 20 18 20 33 20 21 20 30 20 21 20 37 20 19 20 26 20 30 20 13 20 22 20 24 20 27 20 21 4000 21 72 21 57 21 75 21 48 21 72 21 46 21 65 21 48 21 67 21 38 21 49 21 48 21 21 21 36 21 37 21 38 21 21 6300 25 05 24 66 25 20 24 47 24 46 24 19 24 48 24 38 23 74 23 48 23 83 23 05 23 14 23 27 23 33 23 17 22 31 8000 26 32 25 66 26 29 25 22 26 09 25 15 25 61 25 10 25 19 24 62 24 93
103. 46 12 46 12 48 12 49 12 49 12 51 12 52 12 52 12 53 12 54 12 54 12 54 12 54 12 55 12 56 12 56 1000 13 15 13 14 13 11 13 10 13 09 13 07 13 06 13 04 13 03 13 03 13 03 13 02 13 02 13 02 13 02 13 02 13 02 1300 14 68 14 73 14 64 14 58 14 53 14 48 14 42 14 37 14 32 14 30 14 28 14 27 14 26 14 25 14 24 14 23 14 24 2000 15 72 15 64 15 52 15 44 15 36 15 29 15 20 15 13 15 08 15 04 15 02 15 00 14 99 14 97 14 96 14 94 14 94 2800 15 72 15 75 15 79 15 85 15 91 15 98 16 04 16 11 16 17 16 19 16 24 16 27 16 28 16 25 16 29 16 32 16 28 4000 17 03 17 01 17 00 17 05 17 10 17 16 17 21 17 28 17 34 17 34 17 40 17 42 17 41 17 35 17 39 17 41 17 33 6300 19 44 19 46 19 59 19 81 19 58 19 21 18 77 18 50 18 23 18 00 17 87 17 70 17 63 17 40 17 33 17 20 17 03 8000 20 21 20 00 19 93 20 02 20 15 20 28 19 93 19 47 19 03 18 66 18 44 18 18 18 06 17 71 17 60 17 39 17 14 10000 22 24 21 49 20 79 20 40 20 11 19 87 19 60 19 58 19 47 19 24 19 29 19 17 19 07 18 65 18 79 18 37 18 08 12500 23 31 22 63 22 29 22 35 22 52 21 59 20 54 20 03 19 43 18 85 18 70 18 31 18 20 17 49 17 52 17 31 16 74 14000 24 99 23 74 22 78 22 35 22 11 21 94 21 83 21 32 20 41 19 61
104. 47 14 42 14 33 14 31 14 26 14 25 14 22 14 24 14 21 14 22 14 18 14 17 14 17 2000 15 58 15 44 15 41 15 28 15 19 15 14 15 02 14 98 14 93 14 89 14 86 14 88 14 85 14 85 14 80 14 78 14 78 2800 15 39 15 43 15 47 15 54 15 61 15 67 15 74 15 81 15 87 15 85 15 91 15 91 15 98 15 92 15 97 15 98 15 98 4000 16 45 16 44 16 46 16 50 16 54 16 61 16 67 16 74 16 81 16 75 16 82 16 78 16 87 16 75 16 82 16 81 16 79 6300 18 28 18 42 18 47 18 75 18 43 18 16 17 63 17 41 17 18 16 94 16 80 16 68 16 57 16 39 16 26 16 10 15 97 8000 18 76 18 65 18 56 18 64 18 78 18 92 18 44 18 06 17 66 17 30 17 08 16 88 16 69 16 42 16 22 15 98 15 76 10000 20 59 19 76 19 25 18 67 18 33 18 24 17 92 17 88 17 84 17 42 17 54 17 22 17 38 16 81 16 98 16 69 16 34 12500 21 15 20 67 20 28 20 28 20 23 19 62 18 38 17 91 17 45 16 75 16 67 16 18 16 14 15 46 15 43 15 11 14 73 14000 22 82 21 61 20 82 20 13 19 84 19 86 19 81 19 05 18 26 1
105. 6 39 5 95 5 72 5 91 5 50 20 743 7 30 6 58 5 87 5 48 5 24 4 90 4 92 445 3 97 383 3 41 3 23 2 98 2 77 2 73 2 22 30 6 43 6 42 5 55 4 75 4 59 4 17 423 4 12 3 43 299 266 254 202 2 17 1 74 1 70 1 40 40 6 09 5 83 4 94 4 28 3 99 3 68 3 28 3 35 3 10 2 72 2 44 2 20 1 84 1 72 158 1 22 0 82 50 6 45 5 08 4 59 4 03 3 87 3 50 3 01 2 83 2 49 2 41 2 17 1 92 1 65 1 57 1 37 1 21 1 04 60 4 67 4 26 4 11 3 48 3 01 2 61 2 17 2 07 1 86 1 59 1 63 1 40 1 26 0 82 0 73 0 44 0 15 70 4 20 3 86 3 64 3 00 2 44 1 93 1 72 1 43 1 32 1 26 1 011 1 09 0 73 0 51 0 27 0 05 0 29 80 3 67 3 49 3 23 2 56 2 01 1 80 1 26 1 14 1 03 0 62 0 73 0 43 0 39 0 08 0 21 0 46 0 76 90 3 31 3 15 2 84 2 14 1 67 1 12 081 0 46 0 39 0 28 0 06 0 12 0 10 0 31 0 64 0 84 0 97 AO 269 255 246 1 57 1 07 0 75 0 33 0 19 0 10 0 34 0 21 0 51 0 49 0 89 0 82 1 20 109 BO 2 44 2 16 2 02 1 28 0 78 0 31 0 01 0 31 0 31 0 43 0 64 0 71 0 95 1 08 1 41 1 71 1 83 CO 208 1 88 1 73 0 94 0 54 0 05 0 26 0 558 0 68 1 03 0 95 1 34 1 28 1 56 dari 1 272 217 DO 2 10 1 81 1 64 1 06 0 37 0 08 0 322 0 50 0 69 0 93 0 89 1 23 1 02 1 56 1 70 195 2 15 EQ 1 31 1 11 0 91 033 0 17 0 59 1 14 1 32 1 57 1 53 1 78 1 73 189 2 05 2 27 2 41 2 61 FO 1 13 0 87 0 86 0 18 0 41 1
106. 95 21 86 21 84 21 91 22 02 21 88 21 60 21 96 22 00 21 93 22 02 22 02 22 01 21 95 21 90 63 18 48 18 50 18 47 18 46 18 46 18 50 18 50 18 50 18 52 18 51 18 49 18 51 18 47 18 51 18 49 18 51 18 49 90 16 27 16 26 16 28 16 29 16 28 16 27 16 27 16 28 16 27 16 27 16 27 16 27 16 29 16 27 16 28 16 28 16 28 125 14 53 14 54 14 55 14 56 14 57 14 57 14 58 14 59 14 61 14 59 14 60 14 60 14 60 14 60 14 60 14 61 14 61 180 14 21 14 22 14 24 14 25 14 26 14 28 14 29 14 30 14 44 14 31 14 32 14 33 14 32 14 33 14 33 14 33 14 34 250 13 65 13 68 13 69 13 71 13 73 13 75 13 76 13 78 13 85 13 79 13 80 13 81 13 81 13 81 13 82 13 82 13 83 375 12 91 12 90 12 89 12 89 12 88 12 87 12 86 12 85 12 95 12 85 12 84 12 84 12 84 12 85 12 84 12 84 12 84 500 12 32 12 32 12 32 12 33 12 33 12 32 12 33 12 33 12 37 12 33 12 33 12 33 12 33 12 34 12 33 12 33 12 34 700 12 37 12 38 12 39 12 40 12 41 12 42 12 43 12 44 12 5
107. Hz 375 Hz 500 Hz 700 Hz 1 kHz 2 kHz 2 8 kHz 4 kHz 6 3 kHz 8 kHz 10 kHz 12 5 kHz 14 kHz 16 kHz 18 kHz 20 kHz Il segnale stato sintetizzato tramite la funzione Generate Tones contenuta nel software Syntrillium Cool Edit Pro 1 2 generando le sinusoidi ciascuna con un intensit di 30 dBFS TI i L H i Hot HEA A 4 1 FFT del segnale di test prescelto Partendo da un siffatto segnale al fine di risalire alla funzione di trasferimento complessiva del sistema si potranno rilevare i livelli di intensita del segnale 5 Pull scale decibels Si indicano con questa sigla i decibel riferiti all intensit del segnale massimo campionabile o rappresentabile in formato digitale La soglia massima avr livello OdBFS e tutti i segnali pi deboli avranno livelli negativi Cfr G Belletti Livelli audio digitali RAI Milano 2000 45 riprodotto alle medesime frequenze delle sinusoidi generate inizialmente Un approssimazione della funzione di trasferimento tra il segnale generat
108. La novit pi interessante era costituita dal fatto che un filo d acciaio poteva essere riutilizzato innumerevoli volte perch facendo semplicemente scorrere un magnete lungo il filo era possibile cancellare la registrazione contenuta Per quanto la sua diffusione non abbia mai minato il predominio del disco questa tecnica fu estesa anche al campo commerciale a partire dal 193348 ed ebbe il suo massimo momento di popolarita negli anni della Seconda Guerra Mondiale NL DER A VY TTT M gt A Wai 111 x y ey iff ty yf MI gt 4 4 Y f P t f f Y m FIGURA 3 7 Registratore a filo d acciaio Nel 1935 nacquero i primi prototipi di registratore su nastro magnetico che sostituiva allo scomodo filo d acciaio un supporto plastico economico e molto facilmente archiviabile L idea di utilizzare un supporto non magnetico contenente particelle di materiale magnetizzabile risaliva addirittura a dieci anni prima dell invenzione di Poulsen e apparteneva cio al padre spirituale dell idea della registrazione magnetica Oberlin Smith Ma fu soltanto negli anni 30 grazie a un inventore tedesco Fritz Pfleumer che l idea del nastro magnetico divenne realt Egli infatti riusc a coinvolgere le celebri ditte tedesche BASF e AEG che si occuparono rispettivamente di realizzare i supporti e le macchine per la registrazione il Magnetophone La qualit delle prime registrazioni era piuttosto
109. O O CS 6 U Wh QUALI Oddo 20 00 13 dB D IIa BD 40 00 18000 50 00 60 00 T T T T T T T T T T T T T T T T FIGURA 4 10 Grafico di tipo B parametro TRB REC BO Studer n 2 61 0 00 10 00 ae 00 10 E 30 a0 5 60 70 30 00 80 90 20 00 dB BO co DO 0 00 T d q ISOS ED 50 00 di FF 60 80 _ _ _ z _ _ _z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gt gt Lt LLILLLLLILLLELLEILELLLEEE Hz FIGURA 4 11 Grafico di tipo A parametro TRB REP DO Studer n 2 Batteria EQU I risultati rilevati con questi test confermano la discrepanza tra il funzionamento dei due registratori Anche in questo caso figura 4 12 si notano delle sovrapposizioni tra le diverse curve che non compaiono nel corrispondente test effettuato con lo Studer n 2 figura 4 13 Anche in questo caso siamo in presenza di un comportamento di tipo passa basso la frequenza di taglio per si assesta attorno a 1 kHz Il filtro non sembra variare la pendenza delle curve oltre gli 8 10 KHz oltre i quali le curve sono sostanzialmente parallele Come si visto i parametri EQU REP ed EQU REC vengono messi in relazione nel manuale con la frequenza di taglio dei filtri Dall analisi dei grafici si evince che in entrambi i casi a maggiori v
110. TRB TRB REC AO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 31 60 31 70 31 60 31 70 31 70 31 80 31 90 31 90 31 70 31 70 31 90 31 80 31 90 31 60 31 70 31 70 31 80 31 5 26 30 26 30 26 30 26 20 26 10 26 40 26 30 26 40 26 20 26 30 26 20 26 40 26 30 26 30 26 20 26 30 26 40 40 26 30 26 30 26 30 26 20 26 10 26 40 26 30 26 40 26 20 26 30 26 20 26 40 26 30 26 30 26 20 26 30 26 40 63 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 22 90 23 00 23 00 22 90 22 90 22 90 23 00 23 00 23 00 90 21 00 21 00 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 20 90 125 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 19 40 180 19 30 19 30 19 30 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 20 19 30 19 20 250 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18 80 18
111. USA 1997 p 361 26 J R Pierce La scienza del suono Zanichelli Bologna 1988 p 136 27 B C J Moore op cit p 89 22 di mascheramento amp appunto quello causato da una banda di rumore Il grafico in figura 2 528 riporta in ascissa la frequenza di un suono sinusoidale riprodotto in unione con bande di 90 Hz di rumore bianco centrate sulla frequenza di 410 Hz e con livello di intensit pari a 40 60 e 80 dB In ordinata riportato il livello di mascheramento cio The amount by which the threshold of audibility of a sound is raised by the presence of another masking sound The unit customarily used is the decibel 2 Un celebre esperimento effettuato per la prima volta da Fletcher nel 1940 e ripetuto molte volte in tempi pi recenti ha messo in relazione il mascheramento causato da una banda di rumore con la larghezza della banda stessa In figura 2 7 e riportato il grafico relativo a questo esperimento in termini della variazione della soglia di udibilit di un segnale sinusoidale a 2000 Hz in funzione della larghezza di una banda mascherante di rumore centrata sui 2000 Hz e con densit di potenza spettrale costante 76 1 T T T T T Fiatil 1 dB SPL 74 b 73 4 72 4 Signal threshold 71b 4 70 i 1 1 1 BEN awe 50 100 200 400 800 1600 3200 Masking noise bandwidth Hz FIGURA 2 6 Variazione della soglia di udibilit in funzione della larghezza di banda del rumore mascherante
112. a 4 tracce alla velocit di 19 cm s 7 5IPS 3 Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange del Teac lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale 80 4 Si regoli il livello di registrazione del canale 1 in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale 5 Siimpostino i parametri BIAS ed EQ entrambi sul valore 1 6 Si metta in registrazione il Teac e si avvii contemporaneamente la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 7 Siimposti il parametro EQ sul valore 2 8 Si metta in registrazione il Teac e si avvii contemporaneamente la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 9 Si ripetano i punti 5 8 impostando pero il valore del BIAS a 2 10 Si riavvolga il nastro fino al punto in cui si cominciato a registrare 11 Si regoli il livello di riproduzione del canale 1 in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale 12 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit 13 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dal Teac 14 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 1e
113. agisca sulle basse frequenze Con un registratore di questo tipo per esempio risulta impossibile realizzare una curva di tipo NAB che prevede l utilizzo di enfasi e de enfasi nella regione dei bassi Sar dunque possibile calibrare la macchina soltanto con nastri test di tipo IEC CCIR Dalle figure 4 23 e 4 25 emerge infine che per frequenze inferiori a 2000 Hz l intensit si mantiene all interno di un range di 4 dB come stabilito dagli standard per i nastri professionali 78 4 4 Teac A 33405 4 4 1 Caratteristiche del registratore Il registratore a bobine Teac A 3340S si differenzia dai precedenti per la possibilit di gestire 4 tracce di registrazione riproduzione su nastro da 1 4 FIGURA 4 27 Il registratore Teac A 33405 Il Teac pu montare bobine standard di tipo NAB direttamente sui mozzi o bobine di tipo DIN con degli speciali adattatori Lo scorrimento del nastro avviene grazie al diffuso sistema capstan pinch roller La tensione del nastro variabile tramite un comando a pulsante che consente la selezione di due diversi livelli di tensione a seconda del volume di nastro presente sulla bobina Sono presenti i tradizionali comandi da registratore play stop record avvolgimento e riavvolgimento Al posto dell utile contaminuti in questa macchina installato soltanto un contagiri di tipo meccanico Il registratore in grado di riprodurre nastri da di pollice alle velocit di scorrimento standard di
114. analisi index irec irep max Pdb frontier index frontier index 1 end fine del for per ogni file end save rep txt analisi ascii double tabs 91 Analizza teac m 9 Parametri generali Fs 44100 N 8192 vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freg 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier 1 mean bins i 1 i1 end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei 289 files for irec 1 2 for irep 1 2 forma matrice analisi index irec irep dove irec l indice del parametro di bias irep e l indice del parametro di eq index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB M oP W olf ole o traduce in esadecimale per risalire al file tenendo in considerazione l errore sullo 0 a due cifre hrec int2str irec hrep int2str irep ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat hrec eq hrep wav x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 log10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec irep
115. ben rappresentato dalla figura 3 17 che mostra l andamento della corrente ai capi della testina di riproduzione nella lettura di un segnale registrato a flusso costante Ri JE I 17 REGION II 1 111 il dB OUTPUT RELATIVE TO 1 kHz 20 50 100 200 500 1 kHz 5 10kHz 20 30 40 FREQUENCY Hz FIGURA 3 17 Risposta ai capi di una testina di riproduzione nel caso di registrazione a flusso costante 42 La prima parte della curva 20 70Hz mostra il forte decadimento delle basse frequenze di cui al punto 6 del precedente paragrafo La seconda parte 70 3000Hz influenzata quasi solamente dalla crescita di 6 dB ottava illustrata nel punto 7 e viene compensata proprio con una caduta della stessa pendenza La parte pi acuta dello spettro fino ai 20000 Hz caratterizzata soprattutto dagli effetti della distanza del nastro dalla testina della larghezza del gap e dello spessore del nastro stesso punti 3 e 5 E nella prassi delle tecniche di registrazione compensare le alterazioni non intenzionali appena elencate realizzando un unica curva che comprenda anche egualizzazione delle alterazioni propriamente intenzionali Nel paragrafo 2 3 si evidenziato come la potenza spettrale di un esecuzione orchestrale si concentri particolarmente nella regione compresa tra i 200 Hz e i 3000 Hz Le componenti parziali e i suoni dei registri acuto e sovra acuto presentano un ampiezza ridotta che
116. di tipo IIH o reinterpretazione caratterizzato in particolare dalla soggettivit delle scelte di cui consiste In sintesi si pu affermare che per realizzare operazioni di re recording conservativo eticamente e scientificamente corrette amp essenziale apporto delle conoscenze storico critiche del documento sonoro per integrare le informazioni direttamente ricavabili dal esame del supporto e dal analisi delle degradazioni del segnale La metodologia di conservazione prevede come preliminare alla fase del riversamento conservativo un indagine per individuazione storico tecnica dei documenti sonori e la ricostruzione delle condizioni in cui avvenuta la loro produzione L epoca di incisione la casa discografica le modalit e il luogo di registrazione dal vivo in teatro o in sala di registrazione ed infine gli strumenti usati sono tutti dati essenziali per determinare ad esempio la velocit di rotazione appropriata per la riproduzione playback la dimensione e la forma delle puntine il tipo di equalizzazione l individuazione dei tipi di distorsione non lineare introdotti dal sistema di incisioni e di registrazione la sua risposta in frequenza ecc Si tratta in sostanza di ottenere quell insieme di dati relativi alla produzione industriale ai brevetti alle modalit tecniche di realizzazione di questi particolari prodotti ed inoltre di recuperare una serie di informazioni esterne al segnale necessarie per la scelta oper
117. l input da S P DIF e clock digitale S P DIF tramite l utility software fornita dal produttore 11 Si riavvolga il nastro analogico sullo Studer A812 fino al punto dove si cominciato a registrare 12 Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 26 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC OE 13 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 si premano i tasti UNCAL corrispondenti 14 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit 15 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dallo Studer 16 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 0Erep26 wav Si chiuda il file 17 Si ripetano i punti 14 16 dando i nomi appropriati ai files secondo il formato xxREPyy wav dove xx sono le cifre esadecimali del parametro EQU REC utilizzato in registrazione e yy sono le cifre esadecimali del parametro EQU REP utilizzato in riproduzione 26 valore di EQU REC xxREPyy wav Pza valore di EOU REP FIGURA 4 7 Formato del file 18 Si ripetano i punti 12 18 compresa la ripetizione indicata al punto 17 facendo assumere al parametro EQU REP i seguenti valori 44 61 87 BA DE e avendo cura di salvare i files secondo il for
118. la cui sezione dedicata agli archivi audio stata scritta per conto dell UNESCO da Dietrich Sch ller Lloyd Stickells e William Storm In essa viene riaffermato il principio filosofico salvare la storia non riscriverla ma la sezione audio risente chiaramente dell impostazione impressa da Dietrich Sch ller La metodologia di Schiiller pone in primo piano la classificazione delle degradazioni a partire dal supporto I suoi lavori procedono da un indagine accurata delle alterazioni del segnale classificate in due categorie intenzionali e non intenzionali e Le prime riguardano le tecniche di equalizzazione e i sistemi di riduzione del rumore Dolby A B C ecc espansori compressori di dinamica dbx ecc e Le non intenzionali a loro volta vengono divise in due gruppi il primo contiene quelle causate dall imperfezione della tecnica di registrazione del tempo che introduce diverse distorsioni distorsioni lineari non lineari e di modulazione causate da movimenti indesiderati del supporto basso rapporto segnale disturbo il secondo gruppo delle alterazioni non intenzionali causato dalla non corretta calibrazione degli apparati per la registrazione per esempio velocit errata deviazione dall angolo di incisione verticale come accade spesso nei cilindri o disallineamento delle testine di registrazione che provoca errori di azimuth o posizioni delle tracce sbagliate 1 W A Storm The Establishment of International R
119. o siamo certi che sia registrato con sistema acustico lo riverseremo con una risposta in frequenza lineare e Se il disco posteriore al 1960 possiamo utilizzare la curva standard RIAA per la riproduzione verificandone l adozione da parte della casa discografica ove possibile e Negli altri casi dobbiamo procedere ad un indagine storica per scoprire quale sia l equalizzazione corretta da applicare 1 4 Riversamento di nastri magnetici Le applicazioni dell equalizzazione al caso dei nastri magnetici verranno dettagliatamente esposte nel paragrafo 3 2 3 dove si distinguer tra le due motivazioni per cui viene introdotta e la compensazione dei comportamenti non lineari in frequenza di alcune parti dei circuiti di registrazione e riproduzione e il raggiungimento di un miglior rapporto segnale rumore equalizzazione ELO tale tecnica verr esposta analiticamente nel paragrafo 2 4 12 Al fine di rendere possibile un efficace interscambio dei nastri registrati tra diversi utenti o istituzioni sono stati introdotte da parte degli organismi associativi nel campo della registrazione e del broadcasting alcune curve di equalizzazione standard Queste si riferiscono all equalizzazione necessaria per il secondo motivo tra quelli indicati sopra e cio per il miglioramento del rapporto segnale rumore del sistema registrazione riproduzione La compensazione degli effetti spettrali dei componenti delle macchine R
120. per la riproduzione relativamente a ciascuna fase infatti possibile variare indipendentemente l equalizzazione per ogni canale e ciascuna velocit a cui pu operare il registratore Scelti un canale ed una velocit dunque si potr regolare un solo trimmer Il livello del BIAS ad alta frequenza pu essere modifcato tramite un altra serie di controlli Lo Studer Revox PR99 MKII dispone sul pannello superiore di connettori Cannon XLR per due ingressi di linea due ingressi microfono e due uscite analogiche di linea Sul pannello anteriore sono invece disponibili due ingressi microfonici di tipo Jack sbilanciato e una presa per cuffie Tramite altri connettori sulla parte superiore della macchina si possono collegare degli apparecchi per il controllo remoto di alcune funzioni dello Studer Revox Come nel caso del parametro TRB REP dello Studer A812 il manuale prescrive di regolare il trimmer dedicato all equalizzazione al fine di ottenere una risposta in frequenza lineare alla riproduzione del nastro test In particolare si suggerisce di controllare che il livello di uscita dei vari toni sia pari a quello della sinusoide di riferimento di 1kHz Il controllo in riproduzione denominato REPR TREBLE facendo presupporre una sua particolare influenza sul livello delle frequenze acute Per calibrare la risposta in registrazione si suggerisce di registrare e riprodurre pi volte una sinusoide a 12 kHz variando il potenziometro et
121. poteva essere aggirata facendone eseguire le parti a un flauto Furono inoltre inventati dei violini speciali conosciuti come Stroh privi di cassa di risonanza ma con un cono di amplificazione che consentiva di dirigere il suono direttamente verso il cono del registratore Gli accorgimenti per realizzare una buona registrazione furono studiati approfonditamente dalla Edison National Phonograph Company e portarono alla compilazione di tabelle contenenti gli organici migliori per la registrazione di diverse categorie di composizioni A volte perfino la scelta delle composizioni da registrare teneva conto delle limitazioni tecniche che si sarebbero dovute affrontare a questo proposito ad esempio i brani per ensemble di fiati venivano preferiti a quelli per grande orchestra EE ECE EE ES FIGURA 3 3 Catena dei passaggi subiti dall informazione sonora nella registrazione di un disco 0 un cilindro con sistema acustico Risalgono al 19254 le prime registrazioni elettriche di dischi a 78 giri grazie al sistema introdotto dai laboratori Bell Per la realizzazione dei primi esemplari di registratori elettrici di grande importanza fu lo studio delle analogie tra sistemi meccanici ed elettrici Olson a vent anni di distanza ha proposto una rassegna chiara e dettagliata delle analogie tra sistemi acustici meccanici ed elettrici E curioso il fatto che all iniziale utilizzo delle conoscenze meccaniche per disegnare sistemi elettrici si
122. realizzare una simile implementazione ricordiamo che nel passaggio da un ordine a quello immediatamente superiore la pendenza della curva dovrebbe raddoppiare mentre nel nostro caso modificando i parametri si possono ottenere variazioni decisamente inferiori considerando oltretutto il fatto che l esperimento si basa soltanto su un campione dei possibili valori L utilizzo di reti compensatrici al fine di rendere pi graduale la variazione di pendenza della curva sembra una soluzione troppo complicata e costosa da realizzare Si osservi ancora come i parametri EQU REP ed EQU REC non sembrino agire direttamente sulla frequenza di taglio ma appaiono quasi come degli ulteriori filtri la 70 J Millman S Samuel Electronics McGraw Hill Book Company New York London 1941 67 cui pendenza non varia Il parametro sembra influire invece sull amplificazione generale delle alte frequenze visto il parallelismo delle curve Si suppone a questo punto che i controlli per l equalizzazione presenti sullo Studer non vadano ad agire sui tradizionali parametri dei filtri ma costituiscano semplicemente degli attenuatori che regolano il bilanciamento tra il segnale originario e il segnale filtrato Si riporta in figura 4 20 una parte del circuito di amplificazione attraverso cui passa il segnale in riproduzione tratta dal manuale tecnico dello Studer A812 Si possono isolare grazie anche alle indicazioni riportate dal disegnatore le parti pil
123. riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale Si regoli il livello di registrazione in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale dopo aver premuto il tasto Uncal Si regoli il potenziometro dell equalizzazione per la registrazione EQ SLOW CH1 in posizione intermedia Si metta in registrazione lo Studer Revox e si avvii contemporaneamente la riproduzione da Cool Edit Pro Si regoli il livello di riproduzione in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale dopo aver premuto il tasto Uncal Si ruoti il potenziometro dell equalizzazione per la riproduzione REPR TREBLE SLOW CHI in senso antiorario fino a fine corsa Si riavvolga il nastro fino al punto in cui si cominciato a registrare Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit dallo Studer Revox Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar recl wav Si chiuda il file Si ruoti leggermente in senso orario il potenziometro dell equalizzazione per la riproduzione REPR TREBLE CH1 Si ripetano i punti 9 13 dando i nomi appropriati ai files aumentando cio progressivamente l indice che precede l estensione wav fino a che venga raggiunta la fine corsa per il parametro Si metta il potenziometro dell
124. sia gradualmente sostituita la tendenza ad importare le crescenti nozioni riguardanti la trasmissione del segnale elettrico in ambito meccanico Un interessante articolo di J P Maxfield e H C Harrison presentato per la prima volta nel febbraio del 1926 descrive in termini di circuiti elettrici gli apparati 41 J C Fesler op cit p 690 42 Audio Engineering Society Historical Committee An Audio Timeline 1999 lt http recordist com aeshc docs audio history timeline html gt 8 H F Olson op cit pp 59 71 4 J P Maxfield H C Harrison Methods of High Quality Recording and Reproducing of Music and Speech Based on Telephone Research in Disk Recording vol 1 Audio Engineering Society New York 1981 pp 223 238 32 di registrazione e riproduzione dei dischi La figura riportata rappresenta a titolo d esempio analogia elettrica di uno dei principali apparati per incisione dei dischi il diaframma considerato insieme al aria che resta intrappolata fra questo e l inizio del braccio che porta la vibrazione alla puntina Ce 3 onen Mii lc La A N n y FIGURA 3 4 Schema meccanico del sistema diaframma camera ad aria ed equivalente elettrico L introduzione del sistema di registrazione elettrico ha apportato notevoli vantaggi di cui ricordiamo i principali e l utilizzo di microfoni consente ai musicisti di suonare nella loro posizione naturale e non ammassati davanti al cono e di util
125. tutti gli altri parametri e La batteria EQU destinata allo studio dei parametri EQU REC ed EQU REP Il test prevede la registrazione e riproduzione del segnale di test con 36 62 combinazioni diverse dei parametri EQU REC ed EQU REP lasciando invariati tutti gli altri parametri e La batteria BAS destinata allo studio del parametro BAS REP Il test prevede una singola registrazione del segnale di test e la sua riproduzione con 17 valori diversi del parametro e La batteria CCIR NAB destinata allo studio dell effetto del selettore CCIR NAB e prevede la registrazione del segnale con i 2 diversi valori del parametro e la riproduzione di quanto registrato nuovamente variando lo stato del parametro Si ottengono cosi 4 22 combinazioni diverse 6 Non si comprende a fondo la ragione di questa scelta La regolazione di un parametro di riproduzione durante la calibrazione della sezione di registrazione non sembra un idea coerente con la filosofia di calibrazione per mezzo del nastro test 6 Il laboratorio Mirage nato nel 1998 ha sede a Gorizia e fa parte dell Universit degli Studi di Udine 67 Nella configurazione scelta per il test tuttavia la scheda mono stereo risulter disattivata 50 x Il test per rilevare la tolleranza amp stato effettuato dopo alcuni giorni configurando la macchina allo stesso modo in cui lo era al momento del test e ripetendo la misura per alcuni dei valori dei parametri 4 2 3 Materiali Per l
126. 0 18 70 18 60 18 60 18 30 18 70 18 40 18 30 18 10 6300 19 80 20 70 19 70 20 00 19 20 19 30 19 30 18 70 19 10 18 60 18 90 18 30 17 80 18 40 18 20 17 70 17 40 8000 19 70 21 00 19 40 19 80 18 80 19 70 19 00 18 60 19 40 18 60 18 80 18 30 17 30 18 10 17 90 17 00 16 60 10000 20 40 21 60 19 20 19 60 18 00 18 90 18 40 17 20 18 50 17 50 17 50 17 10 15 30 16 60 16 20 15 20 14 30 12500 21 70 22 80 20 30 21 20 19 00 19 50 19 20 18 00 19 10 17 70 18 30 16 90 15 10 17 20 16 50 14 70 14 00 14000 22 50 23 60 20 60 21 40 18 70 20 40 19 30 17 80 19 80 17 80 18 20 17 50 14 50 16 90 16 60 14 30 13 20 16000 24 40 24 80 21 50 22 50 19 30 20 60 19 70 18 00 19 90 18 00 18 20 17 40 14 10 16 90 16 50 13 80 12 50 18000 25 70 26 00 22 60 23 70 20 40 21 00 20 50 19 70 20 30 18 30 19 60 17 60 14 90 18 10 17 50 14 00 13 50 20000 27 10 27 10 23 50 24 90 21 30 22 30 21 30 20 10 20 90 19 10
127. 0 24 30 20 80 18 00 16 50 13 50 20000 29 30 25 20 22 20 20 30 18 20 15 60 138 Studer n 2 Batteria EQU EQU REC 82 Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 26 84 26 74 26 75 26 71 26 80 26 85 31 5 21 42 21 45 21 32 21 41 21 46 21 26 40 21 42 21 45 21 32 21 41 21 46 21 26 63 17 97 17 96 17 99 17 97 17 97 17 97 90 15 79 15 78 15 75 15 78 15 74 15 72 125 14 04 14 04 14 02 14 04 14 02 13 99 180 13 72 13 72 13 71 13 72 13 70 13 65 250 13 19 13 18 13 17 13 17 13 14 13 05 375 12 48 12 45 12 40 12 36 12 28 12 11 500 11 94 11 90 11 84 11 76 11 64 11 37 700 12 11 12 03 11 93 11 77 11 58 11 09 1000 13 00 12 84 12 61 12 27 11 91 11 08 1300 14 68 14 46 14 17 13 64 13 08 11 93 2000 16 42 15 84 15 08 14 02 13 09 11 34 2800 17 06 16 10 15 01 13 58 12 51 10 25 4000 19 35 17 66 16 01 14 09 12 76 10 20 6300 22 62 19 78 17 61 15 39 14 05 11 16 8000 23 56 20 02 17 56 15 14
128. 0 36 74 36 61 36 56 35 97 35 55 34 87 34 86 35 47 33 18 32 77 34 21 32 15 32 20 32 26 31 23 30 25 31 04 14000 38 67 38 75 37 83 37 48 37 53 35 82 36 01 36 73 34 56 34 19 35 42 33 43 33 22 33 87 32 20 31 33 31 54 16000 42 00 41 14 40 05 39 89 39 67 37 98 37 86 38 49 35 98 35 37 37 12 34 94 34 83 35 45 33 48 32 16 33 20 18000 44 13 43 60 42 69 41 94 41 28 40 09 40 57 40 20 37 94 37 58 38 20 36 77 36 57 36 48 35 08 34 37 34 42 20000 47 05 45 73 44 42 44 02 43 06 42 07 41 83 41 67 39 75 39 23 39 67 38 04 38 16 37 70 36 33 35 60 36 05 95 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC 20 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 31 70 31 58 31 61 31 65 31 74 31 91 31 64 31 63 31 77 31 95 31 72 31 68 31 90 31 64 31 68 31 61 31 75 31 5 26 33 26 32 26 25 26 57 26 35 26 45 26 33 26 34 26 23 26 30 26 35 26 22 26 32 26 21 26 31 26 41 26 39 40
129. 0 14000 16000 18000 20000 vettori dei parametri EQ egqrep 26 44 61 87 A3 E5 egrec 0E 4C 75 82 BA DE calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier 1 mean bins i 1 i1 end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei 36 files for irec 1 6 for irep 1 6 forma matrice analisi index irec irep dove irec l indice del parametro Studer di registrazione irep l indice del parametro Studer di riproduzione index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB AP 00 de x ole 9 trova il valore del parametro Studer corrispondente all indice hrec egrec irec 1 2 hrep egrep irep 1 2 ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat hrec rep hrep wav disp strcat Dati relativi al file dati x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 log10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec irep max Pdb frontier index frontier index 1 end Sfine del for per ogni file rep end testo strcat hrec rep txt expvect testo analisi irec 1l analisi irec 2 analisi irec 3 analisi irec 4 analisi
130. 0 97 21 12 20 61 20 67 20 17 20 13 19 98 19 99 19 92 19 70 19 37 19 58 19 66 19 28 8000 20 95 21 93 21 78 21 38 21 62 20 67 20 92 20 52 20 30 20 21 19 88 20 21 19 76 18 93 19 72 19 58 19 24 10000 21 38 22 53 21 99 20 96 21 38 19 87 20 52 19 35 19 22 19 10 18 65 19 40 18 30 17 15 18 18 18 41 17 50 12500 22 65 24 33 23 32 22 16 22 21 21 03 21 61 19 94 19 81 19 62 19 46 19 58 18 77 17 35 18 46 18 60 17 55 14000 23 06 24 88 23 91 22 94 22 96 20 67 21 89 20 26 19 82 19 42 18 97 20 31 18 82 16 63 18 50 18 43 17 65 16000 24 73 26 20 24 73 23 34 23 74 21 09 22 72 20 28 19 96 19 68 19 25 20 89 18 86 16 23 18 30 18 39 17 28 18000 25 69 27 55 25 62 24 32 24 26 22 37 23 41 21 36 21 01 20 17 20 06 21 25 20 18 17 35 19 36 19 02 18 10 20000 27 13 28 89 26 63 25 77 25 26 22 59 23 77 22 16 21 45 20 57 20 35 21 99 20 67 16 80 19 31 19 17 18 61 103 Studer n 1 Batteria
131. 00 1 30 1 34 1 60 1 69 1 90 198 2 36 2 37 2 62 2 68 2 76 FF 0 61 0 39 023 0 06 0 69 1 00 1 76 189 _ 221 2 15 249 248 276 288 295 3 14 3 16 In rosso i valori positivi 129 Studer n 1 Batteria EQU EQU REC 0E Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 31 45 31 99 32 02 31 55 31 95 31 66 31 5 26 38 26 37 26 18 26 40 26 25 26 30 40 26 38 26 37 26 18 26 40 26 25 26 30 63 23 09 23 09 23 03 23 03 23 05 23 02 90 21 03 21 03 21 03 21 01 20 99 20 97 125 19 54 19 53 19 53 19 51 19 49 19 47 180 19 42 19 41 19 40 19 37 19 36 19 31 250 19 05 19 03 19 03 18 98 18 96 18 88 375 18 48 18 46 18 40 18 35 18 27 18 09 500 18 06 18 02 17 95 17 85 17 74 17 45 700 18 48 18 41 18 31 18 11 17 93 17 43 1000 19 73 19 59 19 36 19 01 18 67 17 79 1300 21 93 21 66 21 28 20 77 20 23 18 98 2000 24 21 23 70 22 91 21 92 21 02 19 08 2800 25 72 24 69 23 80 22 22 21 11 18 71 4000 28 68 26 90 25 62 23 50 22 05 19 11 6300 33 13 30 07 2
132. 04 27 46 27 27 27 54 27 42 27 04 27 25 27 16 27 48 27 39 27 28 27 11 27 16 27 32 27 31 27 15 27 32 31 5 22 10 21 97 21 86 21 90 22 09 22 03 21 97 21 92 21 99 21 92 21 97 22 13 21 99 21 97 22 11 22 00 22 06 40 22 10 21 97 21 86 21 90 22 09 22 03 21 97 21 92 21 99 21 92 21 97 22 13 21 99 21 97 22 11 22 00 22 06 63 18 53 18 52 18 55 18 55 18 53 18 53 18 53 18 52 18 52 18 52 18 53 18 51 18 56 18 54 18 55 18 53 18 53 90 16 34 16 30 16 30 16 30 16 31 16 30 16 30 16 32 16 31 16 32 16 32 16 31 16 30 16 31 16 30 16 31 16 31 125 14 64 14 58 14 60 14 61 14 61 14 61 14 62 14 63 14 63 14 64 14 65 14 64 14 65 14 65 14 64 14 65 14 65 180 14 25 14 27 14 29 14 31 14 32 14 32 14 34 14 35 14 36 14 37 14 37 14 38 14 39 14 38 14 38 14 38 14 39 250 13 80 13 73 13 75 13 78 13 79 13 80 13 82 13 84 13 85 13 86 13 87 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 89 375 12 99 12 93 12 93 12 91 12 92 12 90 12 90
133. 07 11 06 11 04 11 02 11 01 10 98 10 95 11 07 700 11 08 11 14 11 14 11 15 11 17 11 19 11 19 11 20 11 23 11 21 11 23 11 23 11 22 11 22 11 22 11 22 11 39 1000 11 79 11 87 11 91 11 91 11 91 11 92 11 93 11 94 12 05 11 99 12 01 11 98 12 00 12 01 12 01 12 01 12 13 1300 13 21 13 31 13 25 13 23 13 32 13 41 13 34 13 36 13 37 13 35 13 50 13 49 13 44 13 47 13 48 13 54 13 55 2000 14 30 14 44 14 50 14 43 14 52 14 48 14 47 14 51 14 64 14 55 14 66 14 48 14 55 14 55 14 55 14 51 14 73 2800 14 05 14 38 14 40 14 22 14 33 14 46 14 21 14 29 14 69 14 29 14 64 14 37 14 30 14 34 14 32 14 39 14 38 4000 15 09 15 68 15 80 15 43 15 57 15 77 15 28 15 42 16 30 15 44 16 06 15 48 15 36 15 42 15 36 15 44 15 53 6300 16 54 17 57 18 03 17 14 17 57 18 04 16 84 17 12 18 89 17 07 18 64 17 22 16 90 17 02 16 94 17 07 17 06 8000 16 81 18 56 19 41 17 93 18 46 19 05 17 23 17 69 20 64 17 76 19 91 17 72 17 32 17 48 17 30
134. 12 38 12 40 12 40 12 41 12 42 12 43 12 44 12 44 12 45 12 47 12 47 12 47 12 46 12 47 12 47 1000 12 99 12 98 12 97 12 95 12 94 12 92 12 90 12 90 12 89 12 88 12 87 12 90 12 89 12 88 12 88 12 88 12 87 1300 14 36 14 44 14 38 14 32 14 27 14 23 14 15 14 12 14 09 14 05 14 03 14 05 14 02 14 01 14 01 14 01 13 99 2000 15 04 14 95 14 86 14 76 14 69 14 62 14 52 14 48 14 43 14 39 14 35 14 38 14 34 14 33 14 32 14 31 14 28 2800 14 18 14 22 14 27 14 33 14 38 14 41 14 50 14 54 14 59 14 64 14 68 14 72 14 74 14 72 14 69 14 71 14 72 4000 14 44 14 44 14 45 14 47 14 50 14 51 14 60 14 64 14 67 14 74 14 76 14 80 14 80 14 76 14 70 14 70 14 70 6300 14 59 14 70 14 81 15 01 14 97 14 60 14 09 13 87 13 59 13 43 13 19 13 18 12 97 12 85 12 74 12 58 12 45 8000 14 38 14 29 14 20 14 22 14 26 14 27 14 28 13 92 13 46 13 19 12 81 12 77 12 43 12 25 12 10 11 84 11 65 10000 15 50 14 81 14 12 13 56 13 23 12 92 12 63 1
135. 13 41 15 33 14 64 11 03 12 19 20000 24 94 23 65 20 77 21 36 20 41 20 41 18 75 17 25 17 41 15 49 15 72 15 62 13 82 15 77 14 94 11 12 12 13 108 Studer n 1 Batteria TRB TRB REC FO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 31 48 31 63 31 73 31 44 31 75 31 73 31 34 31 51 31 63 31 59 31 69 31 63 31 52 31 68 31 53 31 68 31 72 31 5 26 19 26 27 26 15 26 20 26 18 26 26 26 24 26 21 26 10 26 22 26 30 26 10 26 15 26 16 26 25 26 29 26 19 40 26 19 26 27 26 15 26 20 26 18 26 26 26 24 26 21 26 10 26 22 26 30 26 10 26 15 26 16 26 25 26 29 26 19 63 22 92 22 92 22 93 22 89 22 87 22 90 22 92 22 90 22 91 22 86 22 90 22 86 22 86 22 90 22 89 22 89 22 89 90 20 88 20 87 20 84 20 85 20 84 20 83 20 82 20 82 20 81 20 83 20 82 20 83 20 83 20 82 20 83 20 83 20 82 125 19 35 19 35 19 33 19 32 19 32 19 32 19 32 19 32 19 31 19 31 19 32 19 31 19 31 19
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151. 4 2 87 2 93 63 3 70 3 77 3 74 3 76 3 75 3 74 3 74 90 3 91 3 92 3 92 3 92 3 96 3 91 3 95 125 4 31 4 36 4 35 4 35 4 38 4 33 4 36 180 3 45 3 51 3 48 3 48 3 51 3 47 3 50 250 3 27 3 36 3 34 3 34 3 38 3 33 3 36 375 3 75 3 79 3 77 3 78 3 82 3 75 3 82 500 4 06 4 14 4 12 4 13 4 18 4 10 4 16 700 3 71 3 82 3 79 3 81 3 87 3 79 3 85 1000 3 15 3 24 3 22 3 26 3 34 3 22 3 33 1300 1 83 1 85 1 85 1 91 2 00 1 86 2 05 2000 1 20 1 25 1 27 1 42 1 57 1 37 1 65 2800 0 27 0 71 0 69 1 00 1 20 1 05 1 20 4000 0 99 0 35 0 32 0 29 0 60 0 34 0 63 6300 3 28 2 91 2 51 1 30 0 78 1 55 0 35 8000 5 49 5 18 4 38 2 84 2 18 2 87 1 49 10000 8 35 6 12 6 08 3 10 2 26 4 12 2 50 12500 10 80 9 01 8 29 4 92 4 00 6 14 3 69 14000 12 12 10 28 9 47 5 88 4 73 7 16 4 74 16000 14 00 11 46 11 09 6 20 5 04 8 29 6 01 18000 16 34 13 99 12 82 7 97 6 86 9 75 6 97 20000 18 49 15 93 14 92 9 58 8 16 11 69 9 10 150 Studer Revox Batteria REP Hz TRBREP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 7 40 7 14 7 23 7 07 7 23 6 99 7 09 6 73 7 15 31 5 3 17 3 16 3 10 3 17 3 16 3 12 3 07 3 11 3 04 40 2 97 2 96 2 86 3 00 3 03 2 97 2 89 2 93 2 90 63 2 12 2 10 2 07 2 02 2 00 1 96 1 93 1 89 1 86 90 1 95 1 92 1 88 1 85 1 81 1 79 1 78 1 72 1 71 125 1 49 1 48 1 45 1 40 1 38 1 34 1 34 1 28 1 26 180 2 32 2 30 2 28
152. 4 27 13 92 13 36 13 20 12 77 12 55 12 17 11 88 11 70 14000 19 56 18 39 17 63 16 86 16 50 16 18 16 28 15 85 15 01 14 43 13 67 13 42 12 88 12 65 12 14 11 71 11 51 16000 20 36 19 81 19 52 18 07 17 11 16 20 15 67 15 06 15 17 14 98 14 55 14 44 13 93 13 64 12 98 12 37 12 12 18000 22 08 20 50 19 57 18 77 18 45 18 00 16 67 15 58 15 13 14 73 13 91 13 81 13 18 12 94 12 44 12 12 11 93 20000 23 61 22 86 21 69 19 71 18 76 17 91 17 75 17 25 16 45 15 76 14 59 14 42 13 61 13 41 12 70 12 15 12 01 123 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC CO Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 45 27 20 27 29 27 34 27 37 27 26 27 10 27 33 27 32 27 07 27 53 27 61 27 17 27 09 27 00 27 46 27 51 31 5 21 85 21 90 21 90 21 89 22 01 22 00 21 95 22 06 22 01 21 95 21 96 21 92 21 97 22 00 22 13 21 85 22 11 40 21 85 21 90 21 90 21 89 22 01 22 00 21 95 22 06 22 01
153. 4000 19 11 17 49 6300 20 14 18 48 8000 21 87 21 22 10000 23 20 22 06 12500 23 49 22 77 14000 25 90 24 95 16000 26 84 25 53 18000 27 23 25 87 20000 27 06 25 48 152 TEAC Bias 2 EQ1 EQ2 Hz BIAS2 BIAS2 20 26 19 25 43 31 5 21 61 21 30 40 20 29 20 14 63 19 04 18 42 90 19 45 18 77 125 17 69 17 47 180 17 90 17 51 250 16 88 16 56 375 15 84 15 55 500 15 35 15 10 700 15 24 15 05 1000 15 44 15 35 1300 16 47 16 43 2000 16 62 17 10 2800 16 79 18 67 4000 18 05 19 89 6300 19 08 22 02 8000 21 70 25 22 10000 23 67 26 71 12500 23 95 27 59 14000 26 04 29 55 16000 26 79 30 40 18000 26 90 30 56 20000 26 66 30 85 153 C CD ROM allegato Il cd rom allegato a questa tesi contiene tutte le tabelle e i grafici anche quelli non riportati nel testo in formato Excel gli script in formato testo estensione m eil file audio utilizzato per il test Per informazioni dettagliate sulla struttura del cd rom si apra il file leggimi txt contenuto nella cartella principale del disco 154 Indice 1 Equalizzazione e riversamento 1 1 Riversamento conservativo questioni metodologiche 1 2 Equalizzazione 1 3 Riversamento di dischi e cilindri 1 4 Riversamento di nastri magnetici 2 Il filtraggio 2 1 Introduzione 2 2 Il rapporto segnale disturbo 2 3 Strumenti acustici 2 4 Il
154. 5 21 98 22 00 21 95 22 08 21 97 21 94 22 06 22 05 21 93 21 86 22 03 21 95 21 99 21 99 21 99 40 21 94 21 95 21 98 22 00 21 95 22 08 21 97 21 94 22 06 22 05 21 93 21 86 22 03 21 95 21 99 21 99 21 99 63 18 51 18 54 18 51 18 55 18 55 18 55 18 54 18 52 18 51 18 52 18 54 18 55 18 55 18 54 18 55 18 56 18 54 90 16 30 16 28 16 31 16 30 16 30 16 31 16 30 16 32 16 32 16 32 16 31 16 30 16 30 16 30 16 30 16 31 16 30 125 14 58 14 58 14 60 14 61 14 61 14 62 14 63 14 63 14 63 14 64 14 64 14 65 14 66 14 65 14 66 14 66 14 66 180 14 25 14 27 14 29 14 31 14 32 14 33 14 35 14 36 14 36 14 38 14 38 14 38 14 39 14 38 14 40 14 39 14 40 250 13 71 13 73 13 75 13 78 13 79 13 81 13 83 13 84 13 85 13 87 13 87 13 88 13 89 13 88 13 90 13 89 13 90 375 12 95 12 94 12 94 12 93 12 92 12 92 12 90 12 89 12 89 12 88 12 89 12 89 12 88 12 88 12 88 12 89 12 87 500 12 39 12 39 12 40 12 41 12 40 12 41 12 40 12 40
155. 50 3180 50 Ampex professional equipment NAB 1965 RIAA 1968 EIA 1963 DIN home 1966 0 3150 co 50 EIA Standards Proposal 1015 Ampex Stereo Tapes amp Consumer Equipment 1967 to present 0 2240 co 70 CCIR 1966 IEC 1968 DIN Studio 1966 9 5 3 75 50 1250 3180 120 EIA 1959 Ampex professional equip ment 1959 to present DIN 1962 0 1600 co 100 EIA Standards Proposal 1015 Ampex Stereo Tapes amp Consumer Equipment 1967 to present 50 1800 3180 90 NAB 1965 RIAA 1968 IEC 1968 4 76 1 87 50 800 3180 200 Ampex Consumer Products i 100 1250 1590 120 DIN 1966 IEC 1968 RIAA 1968 Philips Compact Cassette system co and 100 ys were formerly used by CCIR IEC and DIN b 3180 and 200 us formerly used by Ampex 1953 1958 3180 and 140 us formerly used by IEC 1964 La tolleranza entro cui la curva del sistema pu scostarsi rispetto allo standard amp di 4 dB 19 J G McKnight Flux and Flux Frequency Measurements and Standardization in Magnetic Recording in Journal of the SMPTE vol 78 1969 15 Se si desidera tarare l apparecchio per la registrazione necessario generare dei segnali preferibilmente toni sinusoidali distribuiti lungo lo spettro tutti alla medesima intensit registrarli e riprodurli attraverso l equalizzazione per la riproduzione gi precedentemente calibrata secondo lo standard La regolazione in Riproduci segnali registrazione
156. 55 90 16 28 16 29 16 30 16 31 16 33 16 30 16 30 16 31 16 30 16 28 16 29 16 31 16 32 16 33 16 29 16 29 16 32 125 14 56 14 56 14 57 14 58 14 59 14 60 14 60 14 61 14 62 14 61 14 61 14 62 14 63 14 63 14 63 14 63 14 63 180 14 22 14 23 14 26 14 27 14 29 14 29 14 31 14 33 14 33 14 33 14 33 14 34 14 35 14 35 14 34 14 35 14 37 250 13 68 13 69 13 72 13 74 13 76 13 77 13 78 13 81 13 81 13 81 13 82 13 83 13 84 13 84 13 84 13 84 13 85 375 12 93 12 91 12 93 12 91 12 91 12 90 12 88 12 89 12 87 12 87 12 87 12 88 12 87 12 88 12 86 12 86 12 87 500 12 36 12 35 12 36 12 36 12 37 12 37 12 36 12 37 12 36 12 36 12 36 12 37 12 37 12 38 12 37 12 37 12 37 700 12 42 12 43 12 45 12 46 12 48 12 48 12 49 12 51 12 51 12 51 12 52 12 53 12 53 12 54 12 53 12 54 12 55 1000 13 12 13 09 13 09 13 07 13 06 13 04 13 02 13 02 13 00 13 00 12 99 13 01 13 00 13 01 12 99 12 98 12 99 1300 14 59 14 63 14 61 14 52 14
157. 56 12 89 12 50 12 07 11 96 11 93 11 75 11 72 11 57 11 42 10 99 10 96 10 65 10 51 10 40 12500 14 30 13 74 13 60 13 25 13 29 12 57 11 69 11 39 10 70 10 28 9 83 9 52 8 98 8 79 8 33 8 13 7 94 14000 16 09 14 68 14 10 13 16 12 73 12 21 12 41 12 54 11 72 11 00 10 35 9 93 9 35 9 06 8 51 8 28 8 00 16000 16 35 15 84 15 85 14 49 13 36 12 17 11 69 11 64 11 15 11 03 10 65 10 47 9 63 9 64 9 09 8 95 8 80 18000 18 35 16 50 15 85 14 69 14 32 13 88 12 68 12 39 11 37 10 87 10 24 9 88 8 97 8 86 8 15 7 99 7 80 20000 19 37 18 63 17 90 15 91 14 72 13 47 13 43 13 70 13 04 12 09 11 21 10 64 9 70 9 49 8 63 8 44 8 14 127 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC FF Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 19 27 36 27 33 27 50 27 20 27 28 27 37 27 18 27 07 27 34 27 24 27 35 27 36 27 13 27 58 27 25 27 25 31 5 21 96 21 92 22 04 21 79 21 87 21 8
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159. 64 17 86 17 67 17 78 17 66 17 62 17 82 17 70 17 55 17 57 4000 17 38 17 62 17 30 17 38 17 45 17 64 17 45 17 15 17 53 17 16 17 40 17 13 17 03 17 38 17 16 16 84 16 87 6300 17 72 17 88 17 40 17 53 17 15 17 68 17 00 16 52 17 17 16 12 17 01 16 18 15 84 16 57 16 17 15 29 15 38 8000 17 37 17 82 16 75 17 15 17 22 17 65 16 96 16 07 16 85 15 82 16 68 15 86 15 19 16 39 15 71 14 40 14 55 10000 17 79 18 95 16 28 16 65 16 52 17 40 16 17 14 61 16 27 14 34 15 67 14 12 13 61 15 17 14 23 12 27 12 55 12500 19 16 19 31 17 17 18 07 17 47 18 15 16 89 15 18 16 24 14 12 16 19 14 33 13 38 15 32 14 47 11 56 12 07 14000 20 18 20 24 17 46 18 31 18 15 18 69 17 15 15 16 16 51 14 51 15 74 14 39 13 18 15 11 14 31 11 15 11 93 16000 22 22 21 19 18 47 19 15 19 15 18 99 17 73 15 48 16 57 14 62 15 95 14 29 13 50 15 35 14 49 10 76 11 92 18000 23 56 22 34 19 49 20 57 19 87 19 67 18 50 16 96 16 60 14 96 15 61 15 25
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163. 7 42 17 14 16 62 16 39 15 68 15 47 15 06 14 58 16000 23 79 23 41 22 91 21 61 20 56 20 20 19 19 19 01 18 86 17 98 18 29 17 64 17 65 16 91 16 40 15 90 15 27 18000 25 72 24 17 23 10 22 43 22 36 22 11 20 16 19 56 18 98 17 80 18 00 17 17 17 35 16 18 16 43 16 03 15 48 20000 27 39 26 90 25 45 23 58 22 66 22 49 21 88 21 46 20 34 19 02 18 92 18 05 17 97 16 75 16 73 16 23 15 52 120 Studer n 2 Batteria TRB TRB REC 90 Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO co DO EO FO FF 20 27 35 27 31 27 35 27 18 27 58 27 21 27 29 27 22 27 45 27 26 27 38 27 35 27 67 27 13 27 35 27 47 27 47 31 5 21 94 21 91 21 98 21 98 21 96 21 91 22 09 21 95 21 97 21 96 22 03 22 11 21 85 21 87 21 84 22 01 21 96 40 21 94 21 91 21 98 21 98 21 96 21 91 22 09 21 95 21 97 21 96 22 03 22 11 21 85 21 87 21 84 22 01 21 96 63 18 47 18 47 18 48 18 52 18 52 18 53 18 51 18 52 18 49 18 53
164. 7 5 s 19 cm s e 15 s 38 cm s Non esiste un sistema di regolazione fine della velocit Le testine sono del tipo a quattro tracce La testina di cancellazione si trova sul lato sinistro del gruppo testine La sezione di amplificazione dotata di regolazioni del livello in ingresso mic line e in uscita separate per ciascun canale attivabili tramite manopole Gli indicatori di livello operano in modalit VU meter e coprono un range da a 3 dB Tramite un selettore possibile collegare gli indicatori e gli output della macchina all input o alla testina di riproduzione Per quanto riguarda l equalizzazione disponibile un unico switch che consente di scegliere tra due curve Il livello del BIAS ad alta frequenza pu essere regolato tramite un altro singolo switch Il pannello posteriore del Teac A 3340S dispone di connettori pin RCA per quattro ingressi e quattro uscite analogiche di linea Sul pannello anteriore sono invece disponibili quattro ingressi microfonici di tipo Jack sbilanciato e due presa per cuffie ciascuna collegata su una coppia di canali Tramite un altro connettore sul 79 retro della macchina si possono collegare degli apparecchi per il controllo remoto dei movimenti del nastro Il manuale riporta i settaggi consigliati per i due selettori del tipo di equalizzazione e del livello del BIAS relativamente a diversi tipi di nastro vergine che erano in commercio al momento della realizzazione dell app
165. 7 52 17 53 17 51 17 53 17 52 17 52 17 52 17 52 17 53 17 54 17 54 1000 18 08 18 08 18 02 18 05 17 99 17 97 17 99 17 98 17 96 17 98 17 97 17 96 17 96 17 97 17 96 17 97 18 00 1300 19 52 19 50 19 36 19 36 19 31 19 26 19 30 19 27 19 23 19 25 19 26 19 21 19 20 19 25 19 21 19 23 19 28 2000 20 32 20 29 20 12 20 15 20 04 19 96 20 02 19 99 19 91 19 96 19 95 19 91 19 90 19 94 19 87 19 89 19 98 2800 20 84 20 89 20 95 20 99 20 91 20 89 20 87 21 01 20 84 20 99 20 83 20 97 20 97 20 82 20 87 20 84 20 87 4000 22 80 22 85 22 89 22 96 22 76 22 66 22 66 22 87 22 53 22 79 22 51 22 71 22 70 22 45 22 46 22 39 22 47 6300 27 37 27 43 27 34 27 33 26 69 26 09 26 26 26 51 25 60 26 14 25 58 25 68 25 67 25 39 24 96 24 90 25 35 8000 29 35 29 39 29 25 29 48 28 74 28 49 28 49 28 62 27 13 28 57 27 50 27 82 27 85 27 22 26 64 26 64 27 07 10000 31 98 32 00 31 43 31 66 30 34 29 21 29 49 30 04 28 30 29 55 28 14 29
166. 71 31 47 31 98 31 53 31 70 31 63 31 76 31 75 31 88 31 77 31 51 31 75 31 78 31 5 26 38 26 29 26 22 26 36 26 38 26 42 26 29 26 30 26 27 26 27 26 34 26 29 26 30 26 38 26 28 26 25 26 34 40 26 38 26 29 26 22 26 36 26 38 26 42 26 29 26 30 26 27 26 27 26 34 26 29 26 30 26 38 26 28 26 25 26 34 63 23 05 23 02 23 04 23 05 23 03 23 01 22 97 22 98 22 99 22 97 23 00 22 98 22 97 23 00 23 00 23 01 23 01 90 20 98 20 99 20 95 20 96 20 93 20 92 20 94 20 94 20 93 20 93 20 92 20 92 20 93 20 91 20 92 20 93 20 92 125 19 47 19 47 19 45 19 45 19 43 19 43 19 43 19 43 19 43 19 43 19 43 19 42 19 42 19 43 19 43 19 44 19 44 180 19 27 19 28 19 26 19 25 19 25 19 25 19 25 19 26 19 25 19 26 19 26 19 25 19 25 19 25 19 27 19 27 19 26 250 18 84 18 85 18 85 18 85 18 83 18 83 18 83 18 84 18 84 18 84 18 84 18 83 18 83 18 84 18 85 18 86 18 84 375 18 08 18 08 18 04 18 03 18 02 18 01 18 01 18 01 17 99 18 00 18 00
167. 8 12 45 12 46 12 47 12 47 12 47 12 47 12 48 12 48 1000 13 02 13 01 12 99 12 98 12 95 12 94 12 92 12 91 13 03 12 90 12 89 12 89 12 90 12 90 12 89 12 89 12 89 1300 14 38 14 47 14 44 14 39 14 31 14 24 14 19 14 13 14 19 14 10 14 04 14 04 14 05 14 06 14 02 14 02 14 01 2000 15 17 15 06 14 98 14 89 14 78 14 69 14 61 14 54 14 57 14 49 14 42 14 41 14 42 14 43 14 38 14 38 14 35 2800 14 43 14 47 14 51 14 53 14 61 14 68 14 75 14 83 14 86 14 87 14 96 14 96 14 92 14 92 14 97 14 94 14 98 4000 14 86 14 85 14 86 14 82 14 89 14 95 15 02 15 10 15 08 15 11 15 22 15 19 15 10 15 09 15 14 15 08 15 13 6300 15 37 15 46 15 57 15 55 15 67 15 22 14 87 14 58 14 55 14 19 13 93 13 75 13 64 13 60 13 40 13 24 13 14 8000 15 38 15 23 15 17 14 93 15 14 15 33 15 21 14 71 14 61 14 11 13 67 13 39 13 22 13 16 12 84 12 61 12 45 10000 16 88 15 99 15 42 14 65 14 28 14 00 13 88 13 83 13 69 13 44 13 56 13 25 12 82 12 73
168. 8 00 17 99 17 98 17 99 17 98 17 98 17 98 17 96 17 97 17 97 17 98 17 99 17 99 500 17 43 17 43 17 40 17 39 17 38 17 38 17 38 17 38 17 37 17 38 17 37 17 36 17 37 17 37 17 38 17 39 17 39 700 17 44 17 45 17 43 17 42 17 41 17 42 17 43 17 42 17 41 17 42 17 41 17 42 17 42 17 42 17 42 17 44 17 44 1000 17 89 17 88 17 82 17 82 17 80 17 80 17 81 17 80 17 78 17 80 17 78 17 77 17 78 17 77 17 77 17 81 17 81 1300 19 22 19 18 19 06 19 04 19 02 19 00 18 99 19 01 18 97 18 97 18 95 18 92 18 94 18 93 18 94 18 99 18 99 2000 19 62 19 56 19 39 19 37 19 33 19 31 19 33 19 34 19 25 19 28 19 20 19 19 19 23 19 19 19 16 19 28 19 27 2800 19 45 19 47 19 50 19 47 19 46 19 45 19 65 19 54 19 37 19 60 19 33 19 49 19 51 19 36 19 25 19 46 19 43 4000 20 33 20 33 20 29 20 22 20 18 20 14 20 48 20 28 19 93 20 34 19 79 20 07 20 12 19 80 19 58 19 98 19 91 6300 22 47 22 57 22 29 22 13 21 89 21 77 22 11 21 89 21 02 21 43
169. 8 70 25 92 24 20 20 59 8000 34 66 31 00 29 62 26 73 24 64 20 25 10000 36 41 32 63 30 36 27 57 25 73 20 34 12500 37 88 34 22 31 42 27 19 27 19 21 02 14000 38 91 34 76 32 06 27 86 27 30 21 30 16000 39 68 35 28 32 27 28 68 27 88 22 30 18000 40 44 36 13 32 92 29 59 28 34 22 82 20000 40 99 36 82 33 86 31 04 29 36 23 90 130 Studer n 1 Batteria EQU EQU REC 4C Hz EQUREP 26 44 61 87 A3 E5 20 31 45 31 84 31 86 31 53 31 58 31 96 31 5 26 35 26 30 26 32 26 41 26 17 26 26 40 26 35 26 30 26 32 26 41 26 17 26 26 63 23 04 23 02 23 04 23 01 23 02 22 99 90 21 04 21 02 20 99 21 00 20 97 20 95 125 19 52 19 50 19 49 19 49 19 47 19 43 180 19 38 19 36 19 35 19 34 19 32 19 26 250 18 97 18 95 18 93 18 91 18 88 18 80 375 18 33 18 30 18 25 18 18 18 10 17 93 500 17 80 17 76 17 69 17 58 17 47 17 19 700 18 03 17 95 17 83 17 65 17 47 16 98 1000 18 96 18 82 18 59 18 21 17 87 1
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171. 9 500 17 25 17 33 700 17 27 17 36 1000 17 81 17 92 1300 19 06 19 17 2000 19 77 19 89 2800 19 21 19 35 4000 19 99 20 17 6300 21 15 21 49 8000 21 11 21 64 10000 22 29 22 91 12500 21 82 22 86 14000 22 84 23 79 16000 22 95 24 27 18000 24 11 25 17 20000 24 98 26 14 144 Studer n 1 Confronto CCIR NAB Registrazione con settaggio NAB Hz REP NAB CCIR 20 22 55 14 11 31 5 19 62 14 46 40 19 62 15 41 63 18 96 16 94 90 18 45 17 33 125 17 89 17 34 180 18 38 18 18 250 18 29 18 24 375 17 79 17 84 500 17 23 17 31 700 17 27 17 38 1000 17 81 17 92 1300 19 13 19 28 2000 19 71 19 78 2800 19 25 19 39 4000 19 99 20 16 6300 21 20 21 55 8000 21 04 21 50 10000 21 96 22 35 12500 21 51 22 43 14000 22 47 23 26 16000 22 36 23 72 18000 23 67 24 87 20000 23 87 25 54 145 Studer n 2 Confronto CCIR NAB Registrazione con settaggio CCIR Hz REP NAB CCIR 20 23 73 16 30 31 5 18 44 14 10 40 18 44 14 10 63 15 44 13 41 90 13 80 12 7
172. 9 21 19 20 19 20 19 20 19 20 19 39 19 21 19 21 19 21 250 18 77 18 78 18 77 18 76 18 75 18 76 18 76 18 76 18 77 18 77 18 77 18 76 18 77 18 83 18 78 18 78 18 77 375 18 00 18 00 17 95 17 94 17 94 17 94 17 93 17 93 17 92 17 92 17 91 17 91 17 90 18 06 17 93 17 94 17 93 500 17 35 17 35 17 32 17 31 17 30 17 31 17 30 17 30 17 30 17 29 17 29 17 28 17 28 17 36 17 30 17 31 17 31 700 17 34 17 35 17 33 17 32 17 32 17 33 17 32 17 32 17 32 17 32 17 32 17 32 17 32 17 53 17 33 17 34 17 34 1000 17 69 17 70 17 64 17 63 17 62 17 63 17 62 17 61 17 61 17 60 17 59 17 60 17 59 17 79 17 61 17 62 17 62 1300 18 88 18 87 18 74 18 72 18 72 18 72 18 70 18 68 18 66 18 65 18 62 18 64 18 61 18 74 18 66 18 67 18 66 2000 18 82 18 82 18 66 18 63 18 61 18 62 18 61 18 57 18 53 18 53 18 48 18 52 18 47 18 54 18 52 18 53 18 52 2800 17 91 18 01 18 02 18 03 17 95 17 99 18 02 18 03 17 98 18 01 17 99 18 06 18 01 17 94
173. Hz TRBREP 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO Co DO EO FO FF 20 27 47 27 36 27 60 27 34 27 31 27 61 27 22 27 19 27 58 27 14 27 23 27 22 27 28 27 10 27 11 27 49 27 38 31 5 21 89 21 83 21 8 22 01 22 02 22 09 22 06 21 99 21 97 22 11 21 90 21 94 22 00 22 00 21 97 22 01 21 96 40 21 89 21 83 21 87 22 01 22 02 22 09 22 06 21 99 21 97 22 11 21 90 21 94 22 00 22 00 21 97 22 01 21 96 63 18 48 18 53 18 50 18 50 18 51 18 52 18 50 18 53 18 53 18 49 18 51 18 49 18 53 18 53 18 53 18 53 18 50 90 16 29 16 27 16 28 16 30 16 29 16 28 16 30 16 28 16 28 16 29 16 29 16 30 16 28 16 28 16 29 16 29 16 30 125 14 57 14 58 14 57 14 58 14 60 14 60 14 61 14 61 14 61 14 62 14 62 14 62 14 63 14 63 14 63 14 63 14 64 180 14 23 14 24 14 25 14 27 14 29 14 29 14 31 14 32 14 33 14 33 14 34 14 35 14 34 14 34 14 35 14 35 14 36 250 13 69 13 71 13 72 13 74 13 76 13 77 13 79 13 80 13 81 13 82 13 83 13 84 13 84 13 84 13 85 13 85 13 85 375 12 94 12 93 12 91 12 91 12 91 12 90 12 89 12 88 12 87 12 87 12 87 12 87 12 87 12 87 12 87 12 86 12 87 500 12 36 12 37 12 36 12 37 12 37 12 36 12 37 12 37 12 36 12 36 12 37 12 37 12 37 12 37 12 37 12 37 12 38 700 12 44 12
174. La tensione del nastro variabile tramite un comando a pulsante che consente la selezione di due diversi livelli di tensione a seconda del volume di nastro avvolto sulla bobina Sono presenti i tradizionali comandi da registratore play stop record avvolgimento e riavvolgimento ed un display a led con la funzione di contaminuti Il registratore in grado di riprodurre nastri da di pollice alle velocit di scorrimento standard di 7 5 s 19 cm s e 15 s 38 cm s Una manopola consente di regolare ulteriormente la velocit con escursione di 7semitoni Le testine sono montate su un apposito blocco rimovibile Esistono due testine separate per la riproduzione e la registrazione di tipo stereo La testina di cancellazione si trova sul lato sinistro del gruppo testine La sezione di amplificazione dotata delle regolazioni del livello in ingresso e in uscita separate per ciascun canale attivabili tramite manopole Gli indicatori di livello operano in modalit Peak meter e coprono un range da a 3 dB Tramite un selettore possibile collegare gli indicatori e gli output della macchina all input o alla testina di riproduzione 71 FIGURA 4 22 Pannello inferiore dello Studer Revox PR99 MKII La calibrazione dello Studer Revox avviene tramite l azionamento di piccoli trimmer a cui si accede dal pannello inferiore Per quanto riguarda l equalizzazione sono disponibili quattro controlli per la registrazione e quattro
175. O FF 20 31 69 31 88 31 68 31 74 31 92 31 91 31 85 31 70 31 85 31 70 31 68 31 65 31 61 31 58 31 72 31 60 31 90 31 5 26 40 26 35 26 22 26 31 26 16 26 16 26 28 26 23 26 41 26 15 26 34 26 23 26 27 26 32 26 24 26 34 26 39 40 26 40 26 35 26 22 26 31 26 16 26 16 26 28 26 23 26 41 26 15 26 34 26 23 26 27 26 32 26 24 26 34 26 39 63 23 04 23 03 22 98 22 98 23 01 22 95 23 00 22 98 22 98 23 00 22 98 22 99 22 95 22 99 23 00 22 96 22 99 90 20 96 20 96 20 95 20 94 20 91 20 93 20 91 20 92 20 91 20 90 20 91 20 89 20 92 20 90 20 91 20 93 20 92 125 19 44 19 44 19 43 19 42 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 41 19 40 19 41 19 41 19 42 19 42 180 19 26 19 27 19 26 19 26 19 24 19 25 19 25 19 25 19 24 19 25 19 25 19 25 19 25 19 24 19 26 19 25 19 25 250 18 82 18 83 18 83 18 82 18 80 18 80 18 82 18 81 18 81 18 82 18 82 18 82 18 81 18 82 18 82 18 83 18 83 375 18 07 18 06 18 02 18 01 1
176. P HARRISON H C Methods of High Quality Recording and Reproducing of Music and Speech Based on Telephone Research in Disk Recording vol 1 Audio Engineering Society 1981 McKNIGHT J G Flux and Flux Frequency Measurements and Standardization in Magnetic Recording in Journal of the SMPTE vol 78 1969 MINTER J B MICCIOLI A R Effect of High Frequency Pre Emphasis on Groove Shape in Disk Recording vol 2 Audio Engineering Society 1981 OWEN T Electrical Reproduction of Acoustically Recorded Cylinders and Disks Part 1 in Journal of the Audio Engineering Society vol 31 n 4 New York September 1983 85 SCH LLER D The Ethics of Preservation Restoration and Re Issues of Historical Sound Recordings in Journal of the Audio Engineering Society vol 39 n 12 December 1991 SCHULLER D Preserving the Facts for the Future Principles and Practices for the Transfer of Analog Audio Documents into the Digital Domain presentato alla 106 AES Convention M nchen 1999 SMITH O Some Possible Forms of Phonograph in The Electrical World n 12 1888 STORM W D The Establishment of International Re recording Standards in Phonographic Bulletin n 27 Vienna 1980 WILSON P WILSON G L Horn theory and the phonograph in Disk Recording vol 2 Audio Engineering Society 1981 Risorse elettroniche AUDIO ENGINEERING SOCIETY HISTORICAL COMMITTEE An Audio Timeline
177. S maschio e Sistema operativo Microsoft Windows Millennium Edition e Software Syntrillium Cool Edit Pro 1 2 e Software Mathworks Matlab 5 1 e Software Microsoft Excel 2000 e Nastro analogico BASF 911 da 4 COLLEGAMENTI GENERALI 1 Si colleghi il Line Output Chldello Studer Revox PR99 MKII al input analogico 1 del box della scheda Event Gina tramite un cavo Cannon Cannon e l adattatore Cannon femmina Jack TRS maschio 2 Si colleghi il Line Input Chldello Studer Revox PR99 MKII all output analogico 1 del box della scheda Event Gina tramite un cavo Cannon Cannon e l adattatore Cannon maschio Jack TRS maschio 3 Si dia alimentazione di rete a tutti gli apparecchi 4 3 4 Procedura Batteria REC 1 Si configuri la scheda Gina per i livelli massimi di input e output su rispettivi canali 1 analogici tramite l utility fornita dal costruttore 2 Si configuri lo Studer Revox per la registrazione di nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS 3 Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange dello Studer Revox lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale 4 Si regoli il livello di registrazione in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale dopo aver premuto il tasto Uncal 73 5 Si ruoti il potenziometro dell equalizzazione per la registrazione EQ SLOW CH1 in senso antiorario fino a fine corsa 6 Si metta
178. U SS 4 10 00 9 4500 20 00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T b Pa 9 PF PS PA SP LLELLLELELLEL A Hz FIGURA 4 25 Grafico di tipo A relativo alla risposta dello Studer Revox in riproduzione 77 Analogamente a quanto detto per la batteria REC il comportamento amp di tipo passa basso Anche in questo caso la frequenza di taglio si attesta sui 4 kHz 10 00 in 5 00 DUN 00 I I CHO NMOCO U O GO 0 00 an ef dB 5 00 005 b M oowWoo o00000000 o oo oo 00 gt M 20m 2101 ul a ll dal dal dl Go 6 01650 oy 10 00 n ta 15 00 20 00 FIGURA 4 26 Grafico di tipo B relativo alla risposta del lo Studer Revox in riproduzione Il grafico B in figura 4 26 evidenzia un andamento quasi regolare Fatta eccezione per la prima rotazione si nota come ad un movimento in senso orario del trimmer corrisponda un aumento di intensit in alta frequenza 4 3 6 Discussione Come nel caso dello Studer A812 ci si interroga sulla reale implementazione del filtro La variazione della pendenza non pu essere neppure in questo caso imputata ad una reale variazione dell ordine del filtro Con tutta probabilit la realizzazione circuitale concettualmente simile a quella dello Studer A812 bench il controllo in questo caso sia completamente analogico E da sottolineare l assenza di un controllo che
179. UNIVERSIT degli STUDI di UDINE FACOLTA di LETTERE e FILOSOFIA Corso di Laurea in DAMS Discipline delle arti della musica e dello spettacolo Indirizzo musicologico TECNICHE E SISTEMI DI EQUALIZZAZIONE NELLA STORIA DELLA RIPRODUZIONE SONORA Relatore Prof Luisa Maria Zanoncelli Laureando Lorenzo Tempesti A A 2001 02 1 Equalizzazione e riversamento 1 1 Riversamento conservativo questioni metodologiche Lo scopo di tutte le procedure attinenti alla conservazione dei documenti sonori quello di contrastare la degradazione del loro contenuto audio determinata in primo luogo dal deterioramento dei supporti Il riversamento consiste nel trasferire il contenuto informativo di un documento sonoro su un nuovo supporto pi stabile e duraturo e dunque pi adatto agli scopi della conservazione Si tratta di un processo all apparenza semplice ma che in realt si rivela delicato e problematico Le riflessioni sull etica della conservazione e del restauro del materiale audio hanno portato all individuazione di almeno due tipi diversi di riversamento I quello che mira alla conservazione del contenuto sonoro originale come era prodotto e udito all epoca della sua registrazione II quello che mira alla conservazione del vero suono dell esecuzione Queste tipologie di restauro audio proposte da Storm negli anni 80 si ritrovano anche nella Guide to the Basic Technical Equipment Required by Audio Film and Television Archives
180. a non le differenze tra i valori stessi Batteria TRB I dati rilevati dallo Studer n 1 appaiono decisamente strani ed incoerenti rispetto al comportamento che ci si potrebbe aspettare La figura 4 9 mostra le curve corrispondenti alla variazione del parametro TRB REP mantenendo il parametro TRB REC fisso sul valore BO Fino approssimativamente a 2800 Hz le curve sono coincidenti Oltre tale frequenza si dispongono a ventaglio come ci si aspettava da un probabile filtro passa basso Tuttavia si pu notare che diverse curve si sovrappongono tra di loro e che l ordine derivante dall aumento del parametro non rispettato Per comprendere meglio le caratteristiche di questo strano fenomeno esaminiamo in figura 4 10 il corrispondente grafico di tipo P 59 10 00 50 00 60 00 T PP ISP LE EE P EE SEES EEEES Hz T T T T T T 1 Sb dei 4 FIGURA 4 9 Grafico di tipo A parametro TRB REC BO Studer n 1 00 10 2 390 40 50 60 70 80 90 BO co DO EO FO FF 10 00 20 00 dB 30 00 630 800 100 12500 14000 16000 40 00 18000 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 0 0 DI 20000 50 00 60 00 T T T T T T T T T T T T T T T T T 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AD BO co DO EO FO FF
181. a testina di cancellazione per molti versi simile a quella di registrazione ma ha una permeabilit magnetica pi bassa un gap pi largo per magnetizzare con maggiore intensit tutto lo spessore del nastro o due gaps al fine di evitare la persistenza di residui di segnale Solitamente la testina di cancellazione produce un campo magnetico alternato a frequenza e intensit molto alte capace di eliminare il flusso precedentemente registrato In un registratore magnetico il segnale non passa direttamente dagli ingressi alla testina di registrazione n da quella di riproduzione alle uscite Diversi sono i circuiti infatti che servono a controllare il segnale e a trasformarlo affinch sia utilizzabile dai diversi apparati elettronici In fase di registrazione la tensione in ingresso viene dapprima adeguata ai livelli necessari da un circuito di amplificazione regolabile entro certi limiti dall utente poi il segnale viene equalizzato mescolato con il BIAS ed infine trasmesso alla testina In riproduzione al contrario la variazione di flusso captata dalla testina diventa un segnale elettrico che viene equalizzato e quindi amplificato al livello necessario all uscita Nj Amplificazione BIAS HF d NA yin H 10 rem dt QO FIGURA 3 13 Catena dei passaggi subiti dall informazione sonora nella registrazione e riproduzione con sistema magnetico 40 3 2 3 Risposte in frequenza nella registrazione Nell espo
182. abella REP che riporta i risultati relativi alla variazione del parametro di equalizzazione in riproduzione per il quale sono state effettuate 9 misure corrispondenti ad altrettante posizioni del trimmer Per la spiegazione delle caratteristiche dei tipi di grafici ottenuti si rimanda al paragrafo 4 2 5 Batteria REC 10 00 5 00 0 00 dB 5 00 10 00 15 00 ar De FPS PLE EEE ESE EEEFEE EEE SE Hz FIGURA 4 23 Grafico di tipo A relativo alla risposta dello Studer Revox in registrazione Si nota dal grafico in figura 4 23 il classico comportamento passa basso del filtro analizzato 76 10 00 20 31 5 AD 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 0 0 D 4001 6301 800 10000 12500 14000 16000 18000 20000 dB 5 00 10 00 15 00 de lt 20 00 FIGURA 4 24 Grafico di tipo B relativo alla risposta dello Studer Revox in registrazione L andamento evidenziato in figura 4 24 amp piuttosto irregolare Ruotando il controllo a nostra disposizione non si ha un costante aumento dell intensit degli alti si nota invece una attenuazione inaspettata pendenza negativa attorno ai 6 7 della rotazione Batteria REP 10 00 p s 500 2 a gt _ gt st 2 500 i ul
183. alla tecnica dell equalizzazione nella registrazione dei supporti In assenza di dati generali o specifici sulle curve adottate non resta che confrontare la registrazione con altre effettuate nel medesimo studio negli stessi anni E da consigliare in tutti i casi l utilizzo incrociato di pi di uno di questi metodi di ricostruzione dell equalizzazione adatta E inoltre opportuno effettuare anche un riversamento flat cio con risposta lineare del materiale e conservare sempre il supporto originale quando questo non si disintegri Solo in questa maniera potremo in futuro ripetere il riversamento o applicare un equalizzazione diversa se sopravverranno nuove tecnologie e nuove conoscenze che ci consentano un re recording pi accurato Alcuni dubbi sono stati esposti riguardo a quali apparecchiature sia meglio utilizzare per l equalizzazione nel riversamento Filtrare nel dominio digitale consentirebbe di non deteriorare la registrazione con ulteriori disturbi inevitabili quando si utilizzano macchine analogiche Tuttavia l opinione diffusa che egualizzazione analogica suoni meglio e che non sia ancora stata inventata una tecnica digitale in grado di dare il medesimo risultato in questo processo La ragione di queste differenze da ricercare probabilmente nella stessa imperfezione dei circuiti di filtraggio analogici che introducono sempre una certa quantit di distorsioni indesiderate e che prevedono una se
184. alori del parametro corrisponde una maggiore quantita di alti e quindi un ipotetica frequenza di taglio maggiore Tuttavia si pu osservare che al variare del parametro le curve non sono soltanto semplicemente traslate orizzontalmente come dovrebbe essere se variasse la frequenza di taglio ma anche in senso verticale La pendenza invece sembra rimanere costante almeno da 8 kHz in su 62 Pe un Zee ZEN EE ESE EEF EE EEEEEFEPEES FIGURA 4 12 Grafico di tipo A parametro EQU REP F5 Studer n 1 Pt SSPE SOPKO S AHA HA SA A S FIGURA 4 13 Grafico di tipo A parametro EQU REP F5 Studer n 2 63 Batteria BAS dB dB 64 35 00 15 00 20 00 25 00 Nel caso dei parametri BAS REC e BAS REP i risultati ottenuti con le due macchine appaiono pi coerenti In bassa frequenza figg 4 14 e 4 15 il filtro sembra comportarsi in maniera ordinata e provoca un amplificazione di questa regione proporzionale al valore del parametro Come nel caso di TRB REP il parametro agisce in qualche modo sulla pendenza della curva 0 00 0 00 5 00 10 00 30 00 FF PPS P K ESE ES H S A AA PS S Hz FIGURA 4 14 Grafico di tipo A TRB BAS Studer n 1 T T T T T T T ee eS PS Zr CN I O A Hz FIGURA 4 15 Grafico di tipo A TRB BAS Studer n 2 Quello che invece non convince in questo esperimento amp l
185. ammento di 10 secondi dallo Studer Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare il file sar CrepC wav Si chiuda il file Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il secondo frammento di 10 secondi dallo Studer Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare il file sar NrepC wav Si chiuda il file Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B NAB Si riavvolga il nastro analogico sullo Studer A812 fino al punto dove si cominciato a registrare Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 70 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level chl in posizione 4 e il Rep Sync Level chi in posizione 5 si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit 57 29 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dallo Studer 30 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato I
186. arecchio 4 4 2 Esperimento Il Centro di Sonologia Computazionale di Padova dispone di un registratore a bobine Teac A 3340S Questo breve esperimento si propone di studiare la variazione della risposta in frequenza del registratore al variare della posizione dei due switch relativi al BIAS e all equalizzazione Verranno studiate le variazioni subite dal segnale registrato in funzione dei valori dei due selettori 4 4 3 Materiali Per esecuzione dell esperimento sono state impiegate le seguenti apparecchiature e Registratore a bobine Teac A 33405 pulito e smagnetizzato e Personal Computer con scheda Event Gina e relativo box esterno per le connessioni e Coppia di cavi analogici pin RCA Jack e Sistema operativo Microsoft Windows Millennium Edition e Software Syntrillium Cool Edit Pro 1 2 e Software Mathworks Matlab 5 1 e Software Microsoft Excel 2000 e Nastro analogico BASF 911 da 14 COLLEGAMENTI GENERALI 1 Si colleghi Output 1 del Teac all input analogico 1 del box della scheda Event Gina tramite un cavo pin RCA Jack 2 Si colleghi il Line In 1del Teac all output analogico 1 del box della scheda Event Gina tramite un cavo pin RCA Jack 3 Si dia alimentazione di rete a tutti gli apparecchi 4 4 4 Procedura 1 Si configuri la scheda Gina per i livelli massimi di input e output su rispettivi canali 1 analogici tramite l utility fornita dal costruttore 2 Si configuri il Teac per la registrazione di nastri
187. articolare si era notato il comportamento non lineare del diaframma del quale erano stati creati diversi prototipi in relazione a misure e materiali La compensazione delle non linearit delle risposte delle diverse parti del sistema di registrazione avveniva grazie alla scelta di altri componenti aventi risposte in frequenza complementari Nel Manuale si sottolinea come non sia importante avere un cono con risposta in frequenza piatta bens che questo abbia la capacit di limitare le risonanze che si producono a livello del diaframma a questo proposito venivano generalmente preferiti coni con risposta irregolare a pettine Quello che allora importava era che la risposta globale del sistema fosse piatta e a questo si cercava di giungere con la compensazione reciproca dei diversi anelli della catena del suono Gli accorgimenti studiati da Edison e dai suoi colleghi non erano finalizzati a migliorare il rapporto segnale rumore secondo il modello dell equalizzazione ELO vedi paragrafo 2 4 essi erano soltanto dei rimedi alle imperfezioni della tecnica di incisione che miravano ad ottenere una risposta in frequenza globalmente piatta La direzionalit della ripresa con l utilizzo di coni introduce un ulteriore campo di sperimentazione a cui si dedicarono gli inventori e i tecnici di questa prima fase della storia della registrazione Le sorgenti sonore che si trovano al di fuori della prosecuzione nello spazio del cono di registrazi
188. ativa del sistema di riproduzione Il processo del riversamento cos sinteticamente esposto si presenta come qualcosa di molto pi complesso della semplice duplicazione di un supporto sonoro Come stato pi volte sottolineato in passato questa procedura deve essere messa in atto da personale qualificato il tecnico del riversamento deve avere una preparazione pluridisciplinare che copra perlomeno i campi generali della tecnica audio e della musicologia nonch le nozioni specifiche relative alle problematiche del riversamento 10 D Schiiller The Ethics of cit p 1016 11 AA VV Guide cit p 39 22 Ivi p 42 1 2 Equalizzazione L equalizzazione costituisce un nodo importante del riversamento la scelta di una curva errata altera modo sbagliato il segnale producendo un risultato falsato e non facilmente reversibile poich una curva di compensazione per quanto esattamente complementare conduce ad un ulteriore degrado del segnale in particolare se i processi vengono condotti nel dominio analogico Quest operazione dunque dev essere preceduta da un lavoro di indagine e di riflessione che porti a scegliere i parametri pi adeguati Al di l delle conoscenze specifiche relative all uso della tecnica dell equalizzazione nella registrazione dei diversi supporti sonori vedi capitoli seguenti si possono introdurre alcuni concetti generali relativi al lavoro che il tecnico addetto al riversamento deve
189. ato per generare i grafici 58 Power Spectrum Density Tale funzione lavora in base al metodo di estrazione del periodogramma medio di Welch Per ulteriori informazioni si consulti il manuale del software 46 4 2 Studer A812 4 2 1 Caratteristiche del registratore Il registratore a bobine Studer A812 amp stato ed amp una delle macchine pi utilizzate negli ambiti della registrazione audio analogica della diffusione radio televisiva della produzione di musica elettronica e pi recentemente del riversamento di nastri analogici La peculiarit di questo registratore sta nella possibilit di controllare tutti i parametri meccanici ed elettronici tramite il computer interno che consente di memorizzare interi setup della macchina richiamabili in un secondo momento E inoltre possibile pilotare l intero sistema in remoto tramite interfaccia RS232 o parallela Ogni sezione dello Studer regolata in modo elettronico da una scheda dedicata installata all interno di un apposito vano a cui si accede dalla parte inferiore della macchina Le schede relative alle sezioni di amplificazione ed al BIAS sono doppie una per ciascun canale audio FIGURA 4 3 Il registratore Studer A812 Lo Studer pu montare bobine standard di tipo NAB o DIN grazie alla presenza di mozzi intercambiabili Lo scorrimento del nastro avviene grazie al diffuso sistema capstan pinch roller ed controllato elettronicamente grazie alla presenza di un s
190. ature all apertura il materiale di costruzione sono tutti parametri che influiscono nella risposta in frequenza tra la sorgente sonora e il diaframma posto alla bocca del cono stesso 37 Audio Engineering Society Historical Committee An Audio Timeline 1999 lt http recordist com aeshc docs audio history timeline html gt 38 Wolverine Antique Music Society History of Antique Phonographics 1877 1957 lt http www shellac org wams whistory html gt 39 Un esteso studio sulle risonanze che si possono produrre nell aria contenuta in un cono contenuto in Harry F Olson op cit pp 92ss 30 Response dB 1 3 o 3 U 2 o b o o 01 02 0406 1 H r 0406 1 DI 02 0406 1 Diameter Y vavelength u FIGURA 3 2 Curve di trasferimento per diversi tipi di cono Il filtraggio operato da un cono non era ricercato volontariamente lo scopo per cui nacque l idea del cono era semplicemente quello di convogliare le onde sonore verso il diaframma Soltanto in un secondo momento si cominciarono a fare esperimenti riguardo all utilizzo di coni con caratteristiche diverse Edison e altri suoi contemporanei studiarono il problema di raggiungere una risposta in frequenza piatta nella registrazione cercando di compensare le risposte non lineari dei diversi componenti delle macchine Era chiaro gi a quei tempi come si evince da un Manuale del Fonografo Edison del 1897 che il cono non era l unico filtro tra la sorgente e il supporto in p
191. bit Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dallo Studer Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar rep00 wav Si chiuda il file 55 16 Si ripetano i punti 13 15 facendo assumere al parametro BAS REP i seguenti valori 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF e avendo cura di salvare i files secondo il formato REPxx dove xx rappresenta il valore di BAS REP REPxx wav valore di BAS REP FIGURA 4 8 Formato del file A questo punto si dovrebbero avere 17 files audio 17 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 18 Si avvii lo script analizza_bas m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m Vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale di test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni indice del parametro Studer BAS REP e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita un file denominato xxrep txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi peri 17 test L analisi dei risultati stata effettuata importando que
192. c int2str irep wav x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 loqg10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec irep max Pdb frontier index frontier index 1 end fine del for per ogni file end save rec txt analisi ascii double tabs Analizza_rep m 9 Parametri generali Fs 44100 N 8192 f 7 Si inserisca qui il numero totale dei files vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freq 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier i mean bins i 1 i end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei files for irep 1 f forma matrice analisi index irep irep l indice del file index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB Me cl olf ole 9 ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat rep int2str irep wav x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 log10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24
193. di effetti e nella manipolazione della dinamica La compensazione di questi interventi non deve riguardare gli archivisti Sound archives are dedicated to the preservation of audio documents Whenever re recording or transformating becomes necessary it must be done with historical faithfulness in mind Careful documentation of all procedures is imperative Re Cfr D Sch ller Preserving the facts for the future Principles and Practices for the Trasfer of Analog Audio Documents into the Digital Domain presentato alla 106 AES Convention M nchen 1999 8 D Schiiller The Ethics of cit p 1016 9 Ibidem issuing historical records by the record industry is another matter If reinterpretations are carried out they have to withstand artistic and aesthetic criticism 10 Viene cosi riaffermato il principio gia introdotto da Storm che idealmente tutte gueste compensazioni se applicate devono essere basate su una conoscenza oggettiva delle diverse imperfezioni e sulla capacita di applicare dei precisi rimedi Questo lavoro di ricostruzione del contenuto audio del documento sonoro pu essere spinto fino al rifacimento gli interventi possono andare in molteplici direzioni dal ri egualizzare il brano fino al remissaggio nel caso in cui si disponga di registrazioni multi traccia Con guesto tipo di operazioni si passa da un puro lavoro di filologia ad un azione di tipo artistico o commerciale si parla di riversamento
194. dispari fenomeno riconducibile alla sua natura di tubo chiuso ad una delle estremit FIGURA 2 8 Estensione degli spettri di alcuni strumenti musicali 32 Cfr H F Olson Music Physics and Engineering Dover Publications New York 1967 pp 216ss 25 f 2330 30 20 10 RESPONSE DB Sg a a 64 gt 2 4 19 FREQUENCY IN CYCLES PER SECOND 2 9 Spettro di una nota di clarinetto Nel caso di orchestre o altri ensembles lo spettro complessivo dato dalla combinazione degli spettri dei singoli strumenti pesata in base ai livelli di intensita dei suoni che questi producono L orchestrazione e la strumentazione di un pezzo contribuiscono oltre che a variare le qualita timbriche generali a far emergere alcuni strumenti dal complesso degli altri suoni In questo lavoro i compositori e soprattutto i direttori d orchestra si scontrano pi o meno consapevolmente con i temi del mascheramento e dell intensit dei suoni complessi Si riporta in figura 2 10 lo spettro di un esecuzione effettuata da un orchestra di 75 elementi Si pu notare che il livello di pressione massimo corrisponde ad una frequenza di circa 250 Hz e che si ha un minimo attorno alla frequenza di 4 KHz 75 PIECE 90 ORCHESTRA B AVERAGE AMPLITUDE OF ONE CYCLE BAND DB ABOVE 0 0002 MICROBARS AT 20 FEET u o EI u gt a o o N N gt a o 5 u gt o o 5 gt FREQUENCY IN CYCLES PER SECOND 2 10 Spettro di un esecuzio
195. e della RIAA 14 Recording Industry Association of America 15 S Canazza Targon Dispense per il corso di Basi di dati e sistemi informativi Laboratorio Mirage Universit di Udine Gorizia a a 1999 2000 10 Editore m Angel m Audio Fidelity MBach Guild 501 529 MBartok 301 304 309 906 920 MBoston MCaedmon 1001 1022 MCapitol MCapitol Cetra mCetra Soria n ii MColosseum 7 i Columbia MConcert Hall n m fino al 1954 MDecca MDecca fino al 11 55 MDecca FFRR 1951 MDecca FFRR 1953 MDucretet Thomson BEmi BEMS MEpic fino al 1954 MEsoteric NFolkways Haydn Society BHMV London fino al LL 846 London International Lyrichord n si n nuovi MMercury fino al 10 54 BMGM MOceanic MOiseau Lyre fino al 1954 MOvertone mPolymusic ERCA Victor fino al 8 52 MRemington MUrania MUrania AES eq NVanguard 411 22 6000 18 EVox fino al 1954 Westminster pre 1956 nu Turnover NAB NAB NAB 629 Hz COL 629 Hz AES AES COL AES AES COL COL AES COL RIAA AES COL 300 Hz 450 Hz 450 Hz EMI 375 Hz COL AES COL COL COL 450 Hz 450 Hz COL AES 629 Hz AES NAB COL COL NAB NAB NAB NAB COL AES COL COL NAB AES Rolloff 12 dB 16 dB 16 dB 16 dB 16 dB 16 dB 12 dB 12 dB 16 dB 12 dB 12 dB 16 dB 16 dB 12 dB 16 dB 8 5 dB 12 dB 16 dB 14 dB 11 dB 11 dB 12 dB 12 dB 16 dB 12 dB 16 dB 16 dB 16 dB
196. e recording Standards in Phonographic Bullettin n 27 Wien 1980 2 AA VV Guide to the Basic Technical Equipment Required by Audio Film and Television Archives UNESCO Paris 1991 p 39 3 D Schiiller The Ethics of Preservation Restoration and Re Issues of Historical Sound Recordings in Journal of the Audio Engineering Society vol 39 n 12 dicembre 1991 p 1014 La scelta di compensare o meno queste alterazioni rivela differenti strategie restaurative historical faithfullness can refer to various levels A The recording as it was heard in its time Storm s Audio History Type I B The recording as it has been produced precisely equalized for intentional recording equalizations compensated for eventual errors caused by misaligned recording equipment and replayed on modern equipment to minimize replay distortions La posizione di Sch ller si differenzia radicalmente da en quella di Storm sull uso dei sistemi di riproduzione Tecnico del suono dell epoca Senza venir meno al criterio etico della fedelta storica a i Imperfezioni Sch ller dimostra che il Alterazioni nen riversamento conservativo deve intenzionali essere eseguito con un sistema di Calibrazione errata riproduzione moderno al fine di Alterazioni intenzionali ridurre al minimo le distorsioni It is a false though widerspread belief that equipment used at the time of the production of the carrier is the best for re
197. e registrato Per quanto riguarda i supporti fonografici il rumore di fondo prodotto dalle imperfezioni del materiale di cui costituito il disco da quelle introdotte dalla tecnica di taglio da quelle dovute alla non corretta conservazione e all usura da quelle legate al naturale degrado del materiale e dalle impurit presenti sul supporto al momento della lettura 31 C D Mee The Physics of Magnetic Recording North Holland Publishing Company Amsterdam 1964 p 127ss 24 2 3 Strumenti acustici as ae ER TN O A LEGE RS Wears DE SNARE DRUM Fino ai primi esperimenti relativi all introduzione di apparecchiature 14 CYMBALS BASS VIOL elettroniche nella musica le esecuzioni le EA 1 17 OO A SEE avvenivano esclusivamente con strumenti Ceo acustici A causa dei diversi sistemi di 0 Hammel TTT sollecitazione e di risonanza degli b P 5 strumenti gli spettri dei suoni generati _ _ PP ee cio le distribuzioni dell energia prodotta __ eass cranmer in funzione della frequenza risultano TEE TER notevolmente eterogenei osor Gia Edison aveva affrontato con i Gare mezzi a sua disposizione un indagine sui EM see timbri degli strumenti musicali ai fini di PIPE ORGAN ottimizzarne la resa per la registrazione ai 07 vedi paragrafo 3 1 eoor stees T Uno studio dettagliato sugli spettri oT TI degli strumenti musicali e
198. e registrazioni 3 Per semplificare si supporr che il rumore di fondo abbia densit di potenza spettrale media uniforme a tutte le frequenze che si tratti cio di rumore bianco 35 Anche in questo caso si tratta di un approssimazione in realt il livello di distorsione pu variare in funzione della frequenza 27 alla regolazione dell amplificatore in ingresso bisogner cercare di fare in modo che il segnale curva di colore nero stia sempre al di sotto del livello di overload ma che contemporaneamente sia pi alto possibile cio lontano dalla linea verde al fine di ottenere un migliore rapporto segnale disturbo Se apparentemente questa regolazione consente di ottenere il migliore rapporto segnale disturbo questo non vero se esaminiamo la situazione nel dominio della frequenza Come indicano le frecce di colore azzurro attorno ai 4 5 kHz il rapporto segnale rumore particolarmente basso mentre a circa 250 Hz esso maggiore di circa 30 dB Un discorso analogo si pu introdurre a proposito del livello del segnale Mentre a circa 250 Hz il segnale sfiora la soglia di overload e viene registrato al massimo livello possibile attorno ai 4 5 kHz rimangono circa 30 dB di range dinamico insfruttato Se il segnale a queste frequenze avesse intensit superiore SNR specifico per questa porzione di spettro potrebbe migliorare notevolmente e questo porterebbe anche all aumento dell SNR complessivo del segnale Allo scopo di i
199. efinito costante di tempo del filtro perch ha la dimensione di un tempo 8 Tt RC 1 1 18 Nel sistema S I misurando R in Ohm e C in Farad Trisulter espressa in secondi 14 Si dimostra che in un circuito RC di tipo passa alto o passa basso vale la relazione T 1 2 dove f la frequenza di taglio del filtro cosi come definita nel paragrafo 2 1 Si ritenuto utile e molto semplificativo l utilizzo di nastri test con spettri simili a quelli riportati in figura 1 4 proprio perch le curve si possono esprimere sinteticamente indicando le costanti di tempo corrispondenti alla risposta negli acuti e nei bassi e per la semplicit di costruzione di filtri adatti a realizzare un equalizzazione con queste caratteristiche A differenti valori di T corrispondono diverse frequenze di taglio quindi segnali pi o meno attenuati negli acuti e pi o meno enfatizzati nei bassi Riportiamo ora una tabella in cui sono indicate le costanti di tempo per nastri professionali relative a diversi standard e a diverse velocit di scorrimento Equivalent Transition time con frequencies stants 0 ue e fo fr th th Standardizing cm s in s Hz Hz 48 us organization 76 30 0 9000 co 18 Ampex professional equipment O 4500 co 35 CCIR 1953 or earlier to 1966 IEC 1968 DIN 1962 38 15 50 3150 3180 50 NAB 1953 and 1965 EIA 1963 0 4500 a 35 CCIR 1953 or earlier through 1966 IEC 1968 DIN 1962 19 TaD 50 31
200. ene fatto scorrere sopra al gap e si magnetizza a seconda del flusso magnetico presente Al fine di avere la maggior densit di informazioni possibile sul nastro il gap deve essere molto stretto L intensit di magnetizzazione del nastro inversamente proporzionale alla larghezza del gap allo spessore del nastro e alla sua distanza dal gap L intensit di magnetizzazione all interno del gap data da y A Ni A 3 2 8 Al HAL dove 4 la permeabilit magnetica relativa del nucleo di ferro A la sua area ed l la sua lunghezza la larghezza del gap e A la sua area Nella fase di riproduzione la testina rivela la variazione del flusso magnetico prodotta dallo scorrimento del nastro magnetico che sta passando in quel dato momento al di sopra del gap La tensione istantanea ai capi della testina data da E mN 40 3 3 dt dove r il flusso magnetico del nastro N il numero di spire ed m il rendimento 5 M Camras op cit pp 149ss 39 La tensione media che si genera ai terminali elettrici della testina amp data da En 2af E LNN 64 dove 9 l rappresenta la densit lineare di flusso L la larghezza della testina 7 l efficienza ed N il numero di spire La tensione calcolata in Volt RMS ed direttamente proporzionale alla frequenza Negli apparecchi di tipo commerciale spesso esiste un unica testina per registrare e riprodurre il segnale L
201. ene in testa dei segnali di test utili per la ricostruzione della curva di equalizzazione utilizzata Questi segnali non sono standardizzati ma sono spesso costituiti da una serie di toni sinusoidali a diverse frequenze Questi toni vengono generati tutti alla medesima intensit quindi fatti passare attraverso i filtri utilizzati in registrazione in questo modo possiamo calibrare la macchina per la registrazione secondo il metodo del nastro test che verr illustrato nel successivo paragrafo 1 4 In alcuni casi si pu disporre anche di informazioni dettagliate nella documentazione allegata per una univoca interpretazione di questi segnali La presenza di segnali di test consente di avere la certezza di operare nel modo corretto meglio ancora se in concordanza con altre fonti di informazione come quelle che seguono L etichetta la custodia o il materiale cartaceo allegato possono contenere indicazioni specifiche riguardanti l equalizzazione Normalmente le indicazioni si limitano ai parametri elencati sopra o alla sigla dello standard adottato La casa discografica se ancora esiste o alcuni tecnici che hanno lavorato nella produzione o nell archiviazione del materiale discografico in nostro possesso possono darci delle 7 indicazioni preziose sulle scelte compiute nella registrazione o procurarci della documentazione tecnica riferita all epoca di nostro interesse Alcune informazioni sono inoltre raccolte in pubblicazioni dedicate
202. ensore tachimetrico Il corretto avvolgimento del nastro sulle bobine garantito da un sistema di controllo elettronico della tensione tarabile dall utente I tradizionali comandi da registratore play stop record avvolgimento e riavvolgimento sono affiancati da una manopola shuttle che consente movimenti molto precisi e rivela la sua comodit soprattutto in fase di montaggio Un display a led pu essere configurato come contagiri o contaminuti Il registratore in grado di riprodurre nastri da di pollice alle velocit di scorrimento standard di 3 75 s 9 5 cm s 7 5 s 19 cm s 15 s 38 cm s 30 s 76 cm s Due parametri consentono di regolare ulteriormente la velocit con ampia escursione e notevole dettaglio La velocit di avvolgimento veloce delle bobine regolabile a intervalli di 0 1 m s Le testine sono montate su un apposito blocco rimovibile Esistono due testine separate per la riproduzione e la registrazione che possono essere a traccia unica a 47 due tracce o a farfalla due tracce con separazione di 0 75mm La testina di cancellazione e quella di lettura scrittura del time code si trovano ai lati del gruppo testine La sezione di amplificazione dotata delle regolazioni del livello in ingresso e in uscita che possono essere effettuate sia dal computer che attraverso delle manopole posizionate sul pannello degli indicatori di livello Questi ultimi possono essere configurati internamente per fun
203. ente un brano registrato con pre enfasi ELO importante che venga applicata la corretta curva di de enfasi All inizio di questo esame della tecnica di equalizzazione ELO sono state introdotte alcune approssimazioni N il fatto che il disturbo presente non sia effettivamente rumore bianco n il fatto che la soglia di distorsione non sia la stessa a tutte le frequenze incidono sul ragionamento effettuato Tutt al pi queste differenze variano la quantit di enfasi necessaria per ottenere il miglior rapporto segnale disturbo Nelle tecniche di registrazione analogiche il filtraggio non impiegato soltanto per realizzare l equalizzazione ELO ma anche per compensare i limiti delle macchine e dei supporti per la registrazione In particolare si impiegano ordinariamente dei filtri per compensare le perdite delle testine magnetiche e di altri circuiti impiegati nella registrazione dei nastri Analogamente altri filtri sono utilizzati per limitare il segnale alle basse frequenze al fine di ottenere un corretto taglio dei supporti fonografici In questi due casi l uso del filtraggio non deriva da una scelta fatta dal tecnico al fine di migliorare la qualit della registrazione ma da esigenze tecniche precise ed effettuato per compensare risposte non lineari che comprometterebbero la fedelt della registrazione Queste applicazioni verranno analizzate in dettaglio nel capitolo 3 Bisogna ricordare infine che fin dal principio le
204. enza di taglio dei filtri impiegati per gli acuti variava tra i 2 e i 5 KHz Si riportano alcune tabelle dei parametri per ricostruire le curve adottate da alcune importanti etichette di dischi 5 La prima tabella si riferisce ai dischi a 78 giri e per alcune curve riporta oltre alla frequenza di turn over e al guadagno di rolloff i valori del guadagno a 50 Hz e la frequenza di inizio del rolloff Editore Turnover Aum ai 50 Hz Rolloff Inizio Rolloff E Acoustics 0 Hz 0 dB Blumlein 250 Hz 12 dB 0 dB MBrunswick NAB 0 dB EBSI 353 Hz 14 dB 10 5 dB 3 18 KHz MCapitol 1942 AES 12 dB MColumbia 1925 200 Hz 7 dB mColumbia 1938 300 Hz 14 dB 16 dB 1 6 KHz Columbia Eng 250 Hz 0 dB m Primi Decca 150 Hz 11 dB 6 dB 5 8 KHz Nlecca 1934 AES 12 dB MDecca FFRR 1949 250 Hz 5 dB Mprimi 78 giri mid 30 NAB 0 dB MEMI 1931 250 Hz 0 dB BHMV 1931 250 Hz 12 dB 0 dB MLondon FFRR 1949 250 Hz 12 dB 5 dB m Mercury AES 12 dB BMGM RIAA 12 dB MParlophone NAB 0 dB MVictor 1925 200 500 Hz 7 dB Victor 1938 47 NAB 7 dB MVictor 1947 52 NAB 12 dB mWestrex 200 Hz 15 dB 0 dB Vediamo ora invece i valori di turnover e di rolloff per i dischi long playing Si ricorda che a partire dal 1953 le etichette hanno gradualmente cominciato ad adottare la curva RIAA vedi sopra spesso in tabella riportata anche la data di abbandono di una curva specifica da parte delle etichette in favore dell adozion
205. er disporre di una certa elasticit nell analisi dei risultati si deciso di importare i dati in Microsoft Excel I risultati di questi esperimenti sono riportati integralmente nell Appendice B e nel cd rom allegato I risultati sono stati separati in fogli corrispondenti ciascuno ad un diverso parametro di registrazione TRB REC EQU REC NAB CCIR nel caso della batteria BAS stato sufficiente un unico foglio per ciascun registratore si sono ottenuti 17 fogli per la batteria TRB 6 per la batteria EQU e 2 per la batteria NAB CCIR salvati in cartelle di lavoro separate Sono stati generati poi dei fogli con le medesime informazioni riorganizzate in base al parametro di riproduzione TRB REP EQU REP NAB CCIR Si sono generati due tipi di grafici 58 A Risposte in frequenza rappresentano un approssimazione della funzione di trasferimento complessiva H per ogni test vedi paragrafo 4 1 In ascissa sono disposte le frequenze delle sinusoidi incluse nel segnale di test senza utilizzo di una scala regolare in ordinata troviamo l intensit in dBFS Le linee sono ottenute dalla congiunzione dei punti corrispondenti ai massimi rilevati dallo script Le curve sono raggruppate in famiglie in base alla variazione di un singolo parametro B Influsso dei parametri sulle singole frequenze consentono di visualizzare la variazione dell intensit di una singola frequenza del segnale di test in base ai valori di un parametro In asci
206. esecuzione dell esperimento sono state impiegate le seguenti apparecchiature e registratori a bobine Studer A812 recentemente calibrati puliti e smagnetizzati e registratore DAT Tascam DA 30mkII e personal Computer con Processore Pentium II e 128 Mb di RAM con scheda MOTU PCI 324 e box Motu 2408mKII e coppia di cavi analogici Cannon XLR Cannon XLR e coppia di cavi coassiali con connettori pin RCA e cavo audiowire per il collegamento della scheda sonora PCI 324 con il box 2408mKII e sistema operativo Microsoft Windows 98 e software Syntrillium Cool Edit Pro 1 2 e software Mathworks Matlab 5 0 0 4069 e software Microsoft Excel 97 e nastro analogico BASF 911 da 4 COLLEGAMENTI GENERALI 1 Si colleghi il box Motu 2408mkll all interfaccia PCI 324 tramite cavo Audiowire 2 Si colleghino l output S P DIF del box Motu 2408mkll al input del DAT Tascam DA 30mkII e l output S P DIF del DAT Tascam DA 30mkII al input del box tramite la coppia di cavi coassiali pin RCA 3 Si colleghino l Analog Output L del DAT Tascam DA 30mkII al Audio ch1 Input dello Studer A812 e l Audio chl Output dello Studer A812 al Analog Input L del DAT Tascam DA 30mkII tramite la coppia di cavi analogici Cannon Cannon 4 Si dia alimentazione di rete a tutti gli apparecchi 4 2 4 Procedure Batteria TRB 1 Si configuri il DAT Tascam DA 30mKII come convertitore D A impostando input digital e digital input coaxial e si prema il tasto
207. essivamente danno una costante di tempo di circa 3520 us e che in combinazione con altri elementi del circuito danno al filtro il taglio corretto CCIR NAB FIGURA 4 19 Schema a blocchi dei circuiti di equalizzazione in riproduzione dello Studer A812 71 S Ciscato Dispense dal corso di Elettronica Industriale Dipartimento di Elettronica e Informatica Universit di Padova A A 1997 98 68 en N se 6 n os s2 sn of u Le 3 sypre xy TREBLE 1 TAPLI KY MESSIAH 0 tRPDI XY 450 LN393N 2 0 4 WESSIZA AN 35 43 an 2 R24 b all Bpin ks ABI 24H 2 EGU L xy CA EQTXY CA TRTXY CA LETXY Reproduce Amplifier 4 820 7140 83 pace 1 or FIGURA 4 20 Schema elettrico di parte del circuito di amplificazione in riproduzione 69 70 4 3 Studer Revox PR99 MKII 4 3 1 Caratteristiche del registratore Il registratore a bobine Studer Revox PR99 MKII amp una macchina dall utilizzo immediato dotata di tutti i comandi necessari a rendere pi comodo ed efficiente il suo utilizzo A differenza dello Studer A812 le regolazioni avvengono tramite manopole o trimmer azionabili con un piccolo cacciavite FIGURA 4 21 Il registratore Studer Revox PR99 MKII Lo Studer Revox pu montare bobine standard di tipo NAB direttamente sui mozzi ma dispone anche di adattatori per il montaggio di bobine DIN e AEG Lo scorrimento del nastro avviene grazie al diffuso sistema capstan pinch roller
208. filtraggio nella tecnica di registrazione 3 La registrazione 3 1 Incisione dei cilindri e dei dischi 3 2 Registrazione dei nastri 3 2 1 Cenni storici 3 2 2 Basi della tecnica di registrazione su nastro magnetico 3 2 3 Risposte in frequenza nella registrazione 4 Esempi di registratori 4 1 Metodo di analisi 4 2 Studer A812 4 2 1 Caratteristiche del registratore 4 2 2 Esperimenti 4 2 3 Materiali 4 2 4 Procedure 4 2 5 Risultati 4 2 6 Discussione 4 3 Studer Revox PR99 MKII 4 3 1 Caratteristiche del registratore 4 3 2 Esperimento 4 3 3 Materiali 4 3 4 Procedura 4 3 5 Risultati 4 3 6 Discussione 4 4 Teac A 33405 4 4 1 Caratteristiche del registratore 4 4 2 Esperimento 4 4 3 Materiali 4 4 4 Procedura 4 4 5 Risultati 4 4 6 Discussione Bibliografia A Script utilizzati B Tabelle dei risultati C CD ROM allegato E NON w W 17 22 25 26 30 30 35 35 36 41 45 45 47 47 51 51 58 67 71 71 72 73 73 76 78 79 79 80 80 80 83 84 87 93 154 155
209. frammenti registrati A questo punto si dovrebbero avere tanti files audio quanti i frammenti registrati 17 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 18 Si modifichi lo script analizza_rec m assegnando alla variabile f il numero di files da analizzare 19 Si avvii lo script analizza_rec m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale i test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni l indice del file del frammento e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita un file denominato rec txt contenente i massimi relativi dei test effettuati L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel 74 Batteria REP 10 Si metta Cool Edit Pro in riproduzione e si riproduca il frammento di 10 secondi 11 12 13 14 15 Si configuri la scheda Gina per i livelli massimi di input e output su rispettivi canali 1 analogici tramite l utility fornita dal costruttore Si configuri lo Studer Revox per la registrazione di nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange dello Studer Revox lo si
210. hone Adventures Portage MI 1993 ROCCHESSO D Elaborazione del suono Appunti per il corso di Informatica Musicale per il Centro Tempo Reale Centro di Sonologia Computazionale Universit di Padova Padova 1998 84 ROEDERER J G The Physics and Psychophysics of Music an Introduction Springer Verlag New York 1995 STEIGLITZ K A Digital Signal Processing Primer Addison Wesley Menlo Park CA 1996 STUDER INTERNATIONAL AG Studer A812 Preliminary Operating Instructions Revised and Supplemented Issue Regensdorf 1986 STUDER INTERNATIONAL AG Studer A812 Operating and Service Instructions Regensdorf 1987 STUDER INTERNATIONAL AG Studer A812 Operating and Service Instructions Regensdorf 1990 TEWKSBURY G E A Complete Manual of the Edison Phonograph Ringer New York 1987 Articoli DEUTSCH W NOLL A The restauration of historical sound recordings by means of digital signal processing psychoacoustical aspects in Phonographic Bullettin IASA n 45 1986 CAMPBELL G A On Loaded Lines in Telephonic Transmission in Philosophical Magazine Cambridge March 1903 FESLER J C Electrical Reproduction of Acoustically Recorded Cylinders and Disks Part 2 in Journal of the Audio Engineering Society vol 31 n 9 September 1983 FLETCHER MUNSON Loudness its Definition Measurement and Calculation in Journal of Acoustics Society of America Vol 5 No 2 1933 MAXFIELD J
211. i derivata si trasforma in un prodotto per la variabile complessa s dyt sY s 2 4 dt mentre l integrale si trasforma in una divisione per la variabile complessa s vadu gt Ly s 25 S Nel campo del audio la trasformata di Laplace presenta aspetti molto notevoli grazie alla scelta di s j dove 27f f frequenza Si parla in questo caso di trasformata di Fourier e la nuova funzione ha delle caratteristiche molto interessanti se y t un segnale Y j il suo spettro cio il suo contenuto frequenziale Ogni filtro pu essere descritto efficacemente da un equazione differenziale Applicando la trasformata di Laplace per possiamo ridurre tale equazione alla generica forma Y j H j X j 2 6 dove X j lo spettro del segnale in ingresso e Y j lo spettro del segnale in uscita H j si definisce funzione di trasferimento del sistema e ne specifica il comportamento in base al contenuto frequenziale del segnale Il modulo di H j ci d la risposta in frequenza del filtro cio la variazione di potenza spettrale delle componenti La fase della funzione di trasferimento ci d la risposta in fase del sistema un filtro infatti pu provocare ritardi diversi per le diverse componenti del segnale cio in altre parole un alterazione delle fasi di tali componenti Solitamente per gli scopi musicali viene presa in esame soprattutto la risposta in frequenza dato che la fase viene considerata me
212. ichettato EQ fino a raggiungere un livello relativo di 0 1dB rispetto al tono a 1KHz 4 3 2 Esperimento Il Centro di Sonologia Computazionale di Padova dispone di un registratore a bobine Studer Revox PR99 MKII A differenza del registratore Studer A812 lo Studer Revox PR99 MKII dispone di un unico controllo per l equalizzazione in riproduzione e di un altro singolo controllo per l equalizzazione in registrazione 72 Il Centro di Sonologia Computazionale fa parte dell Universit degli Studi di Padova 72 Questo breve esperimento si propone di studiare qualitativamente la variazione della risposta in frequenza del registratore al variare dei due parametri descritti Questa volta si studieranno separatamente i comportamenti dei due parametri con le due brevi batterie REC variazione del parametro in registrazione e REP variazione del parametro in riproduzione Non essendo indicata una scala le variazioni dell angolo del potenziometro saranno soltanto approssimativamente uguali nel passaggio da un rilevamento al successivo 4 3 3 Materiali Per esecuzione dell esperimento sono state impiegate le seguenti apparecchiature e Registratore a bobine Studer Revox PR99 MKII pulito e smagnetizzato e Personal Computer con scheda Event Gina e relativo box esterno per le connessioni e Coppia di cavi analogici Cannon XLR Cannon XLR e Adattatore Cannon maschio Jack TRS maschio e Adattatore Cannon femmina Jack TR
213. idua un terzo livello di riproduzione storicamente fedele il livello C The recording as produced but with additional compensation for recording imperfections caused by the recording technique of the time Mentre le compensazioni al punto B sono comunemente accettate e devono scrive Sch ller essere eseguite nel tipo C invece le compensazioni riguardano the wide area of equalization used to compensate for non linear frequency response caused by imperfect historical recording equipment and to eliminate rumble needle noise or tape hiss Si tratta dunque di interventi che sfuggono a criteri operativi standardizzabili e vanno pertanto rigorosamente documentati dal restauratore stilando accurati rapporti di lavoro in cui vengano specificate le attrezzature i sistemi utilizzati e tutte le fasi del restauro Sch ller introduce poi un ulteriore livello d intervento quello interpretativo circoscrivendolo al campo delle azioni che esulano dall attivit del archivista Nella fase di registrazione il vero suono di un interprete passa attraverso una serie di trasformazioni che iniziano con l impronta acustica della sala per arrivare alle manipolazioni del tecnico del suono Queste consistono nel bilanciamento dei livelli dei diversi microfoni e dunque dei singoli strumenti nel caso di registrazione di ensembles nell uso di curve di equalizzazione soggettive nel aggiunta di riverberazione artificiale nell introduzione
214. ignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 70 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si metta in registrazione lo Studer e contemporaneamente si attivi la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore A D e registratore impostando input bal e analog input cal Si regoli la manopola input L su una posizione intermedia ore 11 Si configuri la scheda PCI 324 per l input da S P DIF e clock digitale S P DIF tramite l utility software fornita dal produttore Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B CCIR Si riavvolga il nastro analogico sullo Studer A812 fino al punto dove si cominciato a registrare Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 70 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo fr
215. in ingresso Un sistema si definisce tempo invariante quando il suo comportamento nei confronti del segnale in ingresso sempre lo stesso indipendentemente dall istante in cui ci troviamo Grazie ad un filtro possiamo eliminare o meglio ridurre drasticamente una particolare frequenza limitare la larghezza di banda del segnale enfatizzare una particolare regione ecc La matematica ci mette a disposizione un ottimo strumento per lo studio delle caratteristiche dei filtri e cio la trasformata di Laplace Essa stata introdotta in modo da consentire un pi agevole approccio al calcolo differenziale La trasformata di Laplace di una funzione y t t R definita come una funzione di variabile complessa Y s _ y e adt seT CC 22 dove I e la regione in cui integrale non divergente La regione I risulta sempre una striscia verticale del piano all interno della quale la trasformata pu essere invertita ve Y s e ds re R 2 3 277 G joo 20 G A Campbell On Loaded Lines in Telephonic Transmission in Philosophical Magazine Cambridge March 1903 21 Si definisce segnale una funzione che abbia come dominio asse temporale 22 D Rocchesso Elaborazione del suono Appunti per il corso di Informatica Musicale per il Centro Tempo Reale Centro di Sonologia Computazionale Universita di Padova Padova 1998 17 Una propriet centrale della trasformata di Laplace data dal fatto che l operazione d
216. in registrazione lo Studer Revox e si avvii contemporaneamente la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 7 Si ruoti leggermente in senso orario il potenziometro dell equalizzazione per la registrazione EQ SLOW CH1 8 Si metta in registrazione lo Studer Revox e si avvii contemporaneamente la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 9 Siripetano i punti 7 8 fino a raggiungere la fine corsa per il parametro 10 Si riavvolga il nastro fino al punto in cui si cominciato a registrare 11 Si regoli il livello di riproduzione in modo da evitare overload tramite la manopola sul pannello frontale dopo aver premuto il tasto Uncal 12 Si metta il potenziometro dell equalizzazione in riproduzione REPR TREBLE SLOW CHI in posizione intermedia 13 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit 14 Si metta Cool Edit Pro in riproduzione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dallo Studer Revox 15 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar recl wav Si chiuda il file 16 Si ripetano i punti 13 16 dando i nomi appropriati ai files aumentando cio progressivamente l indice che precede l estensione wav tante volte quante sono i
217. interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale i test il massimo assoluto 81 Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni l indice del parametro EQ quello del parametro BIAS e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita due files denominati biasl txt contenente i massimi relativi dei test effettuati con la regolazione del BIAS su 1 bias2 txt contenente i massimi relativi dei test effettuati con la regolazione del BIAS su2 L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel 4 4 5 Risultati I risultati di questo esperimento sono riportati integralmente nell Appendice B e nel cd rom allegato Essi sono suddivisi in due tabelle e la tabella BIAS 1 che riporta i risultati relativi alla variazione del parametro di equalizzazione mantenendo fisso il BIAS in posizione 1 e la tabella BIAS 2 che riporta i risultati relativi alla variazione del parametro di equalizzazione mantenendo fisso il BIAS in posizione 2 Per la spiegazione delle caratteristiche dei tipi di grafici ottenuti si rimanda al paragrafo 4 2 5 10 00 y Eq Bias Eq2 Bias 15 00 20 00 dB 25 00 30 00 PP EP IOP KS ADA S SA P Hz FIGURA 4 28 Grafico di tipo A relativo alla risposta del Teac con BIAS impostato a 1
218. iproduci nastro Spettro piatto in uscita Regola parametri Eq in riproduzione corretta variando da registratore a registratore lasciata alle scelte delle FIGURA 1 3 Calibrazione in riproduzione singole case costruttrici Al tempo stesso stato ideato un metodo per calibrare le macchine per la registrazione e la riproduzione affinch queste rispettino rigorosamente uno degli standard per egualizzazione ELO Sono stati realizzati infatti dei nastri test contenenti dei segnali tipicamente una serie di sinusoidi registrati applicando accuratamente una di queste curve di equalizzazione Al momento della taratura il tecnico disporr i parametri che ha a disposizione affinch lo spettro dei segnali in uscita nel complesso risulti piatto L equalizzazione risultante da tali parametri sar dunque esattamente complementare allo spettro dei segnali del nastro test Se la registrazione del nastro da riversare stata effettuata secondo la medesima curva del nastro test il riversamento risulter corretto I nastri test sono differenziati non solo in base all organismo che li emette ma anche a seconda della velocit di riproduzione a cui si riferiscono Lo spettro complessivo dei toni contenuti nel nastro effettivamente inverso rispetto a quello dell equalizzazione che dovremo impostare sulla macchina per la riproduzione e segue una curva stabilita dall organismo che emette lo standard Alcune di queste
219. irec 5 analisi irec 6 fine del for per ogni file rec end 88 Analizza_bas m Parametri generali Fs 44100 N 8192 vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freq 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier i mean bins i 1 i end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei 17 files for irep 1 17 forma matrice analisi index irep irep l indice del parametro Studer di riproduzione con uno scarto di 1 index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore amp espresso in dB M A y ole trova il valore del parametro Studer corrispondente all indice rep irep 1 16 corregge l errore sull ultimo indice che FF traduce in esadecimale per risalire al file tenendo in considerazione l errore sullo 0 a due cifre hrep dec2hex rep if rep hrep 00 end ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat rep hrep wav x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 log10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec i
220. izzare i loro strumenti in modo tradizionale e l uso di amplificatori consente di ottenere livelli di registrazione adeguati anche per segnali deboli e disporre dell informazione sonora in forma di segnale elettrico d la possibilit di manipolarla pi facilmente per esempio tramite l introduzione di un equalizzazione Ay LPR re Pf Poni FIGURA 3 5 Catena dei passaggi subiti dall informazione sonora nella registrazione di un disco con sistema elettrico L introduzione dell equalizzazione nei sistemi di registrazione e riproduzione di dischi fonografici effettuata per due scopi e il miglioramento del rapporto segnale rumore attraverso un equalizzazione di tipo ELO vedi paragrafo 2 4 e attenuazione delle basse frequenze che tendono a provocare solchi di grande ampiezza eccessiva rispetto alle reali possibilit del supporto Il primo obiettivo viene raggiunto tramite una pre enfasi delle frequenze acute seguita da una de enfasi in fase di riproduzione Il secondo obiettivo si pu ottenere attenuando le basse frequenze prima della registrazione per poi enfatizzarle in riproduzione In entrambi i casi l idea quella di utilizzare curve complementari per ottenere una risposta piatta nel complesso 33 Per quanto riguarda la pre enfasi apportata c per un importante osservazione da fare Nella tecnica del taglio laterale la pi diffusa e quella usata anche nei moderni dischi a microsolco la velocit
221. l nome da dare al file sar CrepN wav Si chiuda il file 31 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit 32 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il secondo frammento di 10 secondi dallo Studer 33 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar NrepN wav Si chiuda il file A questo punto si dovrebbero avere 4 files audio 34 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 35 Si avvii lo script analizza_nc m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m Vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale di test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni il numero progressivo della registrazione e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita 2 files denominato Crep txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi per i 2 test registrati in modalit CCIR Nrep txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi per i 2 test registrati in modalit NAB L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel 4 2 5 Risultati Per pot
222. l punto 17 facendo assumere al parametro TRB REP i seguenti valori 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF e avendo cura di salvare i files secondo il formato precedentemente specificato A questo punto si dovrebbero avere 289 17 files audio 19 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 20 Si avvii lo script analizza_trb m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m Vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale di test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni l indice del parametro Studer TRB REC l indice del parametro Studer TRB REP e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita 34 17 2 files denominati xxrep txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi per i dodici test TRB REP 00 B0 relativi al parametro TRB REC xx xxrep2 txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi per i quattro rimanenti test TRB REP CO FF relativi al parametro TRB REC xx L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel Batteria EQU 1 Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore D A impostando input digital e digital input coaxial e si pre
223. l valore del parametro Studer corrispondente all indice rec irec 1 16 rep irep 1 16 corregge l errore sull ultimo indice che FF if rec 256 rec 255 end if rep 256 rep 255 end traduce in esadecimale per risalire al file tenendo in considerazione l errore sullo 0 a due cifre hrec dec2hex rec hrep dec2hex rep if rec hrec 00 end if rep hrep 00 end 9 ricostruisce il nome del file e lo apre dati strcat hrec rep hrep wav x wavread dati calcola il vettore Psd del file audio P psd x N Pdb 10 log10 abs P Costruisce il vettore dei massimi assoluti per ogni settore for index 1 24 analisi index irec irep max Pdb frontier index frontier index 1 end Sfine del for per ogni file rep end testo strcat hrec rep txt 87 expvect testo analisi irec 1 analisi irec 2 analisi irec 3 analisi irec 4 analisi irec 5 analisi irec 6 analisi irec 7 analisi irec 8 analisi irec 9 analisi ir ec 10 analisi irec 11 analisi irec 12 j testo strcat hrec rep2 txt expvect testo analisi irec 13 analisi irec 14 analisi irec 15 analisi irec 16 anal isi irec 17 fine del for per ogni file rec end Analizza_equ m Parametri generali Fs 44100 N 8192 vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati freg 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 1250
224. li pi avanzati consentono inoltre di modificare il coefficiente di risonanza dei filtri passa elimina banda FIGURA 2 3 Equalizzatore parametrico Equalizzatori grafici sono dei banchi di filtri molto stretti fino a 1 3 1 6 di ottava che vengono controllati da cursori lineari disposti uno a fianco all altro Prendono il nome dal fatto che i cursori grazie alla loro disposizione affiancata formano nel complesso un disegno approssimativamente corrispondente alla funzione di trasferimento del circuito Gain 54 40 42 16 10 27 47 200 25 52 60 to 20 dB IE de S a ae Center Hz 31 62 125 250 500 ik 2k 4k Sk 16k FIGURA 2 4 Equalizzatore Grafico 21 2 2 Il rapporto segnale disturbo Nel mondo della trasmissione del segnale audio sia che questa avvenga per via elettrica che meccanica in ogni passaggio il suono subisce una degradazione dovuta al sovrapporsi nel mezzo di trasmissione di segnali indesiderati che a questo proposito vengono definiti disturbo o rumore La presenza del rumore inevitabile in qualsiasi applicazione pratica ed un elemento che concorre alla riduzione dell intelligibilita del segnale trasmesso Nella teoria dei segnali si soliti descrivere l impatto del rumore tramite la misura del livello del rapporto segnale disturbo cos definito W SNR 10Log 8W 2 9 N dove Ws e la potenza del segnale e Wy la potenza del disturbo La sigla SNR l acronimo dell es
225. ma il tasto record 2 Si configuri la scheda PCI 324 per l output su S P DIF e clock digitale interno tramite l utility software fornita dal produttore 3 Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B CCIR 4 Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange dello Studer A812 lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale 5 Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 26 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC OE 6 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti 7 Si metta in registrazione lo Studer e contemporaneamente si attivi la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 6 Questa separazione in files dei risultati necessaria a causa della limitazione a 12 vettori della funzione EXPVECT di Matlab 53 8 Siripeta il punto 7 facendo assumere al parametro EQU REC i seguenti valori 4C 75 82 BA DE 9 Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore A D e registratore impostando input bal e analog input cal Si regoli la manopola input L su una posizione intermedia ore 11 10 Si configuri la scheda PCI 324 per
226. mato precedentemente specificato A questo punto si dovrebbero avere 36 62 files audio 19 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 20 Si avvii lo script analizza_equ m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m Vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all interno di intervalli costruiti intorno alle frequenze delle sinusoidi del segnale di test il massimo assoluto Costruisce una matrice di questi massimi avente per dimensioni l indice 54 del parametro Studer EQU REC l indice del parametro Studer EQU REP e l indice della frequenza del segnale di test I valori dei massimi sono espressi in dBFS L esecuzione dello script fornisce in uscita 6 files denominati xxrep txt in cui sono contenuti i vettori dei massimi relativi per i sei test relativi al parametro EQU REC xx L analisi dei risultati stata effettuata importando questi dati in Microsoft Excel Batteria BAS 10 11 12 13 14 15 Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore D A impostando input digital e digital input coaxial e si prema il tasto record Si configuri la scheda PCI 324 per l output su S P DIF e clock digitale interno tramite l utility software fornita dal produttore Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B CCIR Si inserisca il nastro BASF 911 s
227. mpiegare completamente le possibilit dinamiche del sistema stata introdotta la ELO equalization dove l acronimo sta per Equally Like to Overload Questa tecnica sfrutta la disomogeneit dello spettro del segnale in ingresso per migliorare il rapporto segnale rumore Un equalizzazione di questo tipo avviene in due fasi e in fase di registrazione si enfatizzano amplificano le frequenze per le quali il range dinamico troppo poco sfruttato es le alte frequenze e in fase di riproduzione si de enfatizzano attenuano le medesime frequenze tramite una curva complementare a quella precedente al fine di recuperare l equilibrio spettrale originario segnale rumore Senza equalizzazione ELO Con equalizzazione ELO PRE ENFASI DE ENFASI FIGURA 2 13 Confronto tra SNR ottenuti registrando con e senza l impiego di un equalizzazione ELO In arancio sono rappresentati due esempi di curve complementari per l equalizzazione ELO 36 M Camras op cit p 278 28 Il grafico di figura 2 13 illustra i vantaggi derivanti dall utilizzo di un equalizzazione ELO Applicando in un caso ideale una curva di pre enfasi esattamente complementare allo spettro del segnale in ingresso otteniamo il miglior rapporto segnale disturbo su tutta la gamma delle frequenze La de enfasi riporta il segnale allo spettro originario mantenendo per il migliore rapporto segnale disturbo raggiunto grazie alla pre enfasi Per riprodurre correttam
228. ne orchestrale 2 4 Il filtraggio nella tecnica di registrazione La necessit di applicare un equalizzazione al materiale da registrare nasce dalla natura imperfetta della tecnologia di registrazione Qualsiasi sia il sistema scelto infatti esiste sempre un sottofondo di rumore che va a sovrapporsi al segnale utile Qualsiasi tecnica di registrazione inoltre comporta dei limiti di escursione dinamica la potenza del segnale affinch questo sia correttamente registrato deve essere maggiore della soglia minima di attivazione dei sistemi acustici elettrici e minore di un particolare livello oltre il quale il segnale viene registrato soltanto al prezzo di una pesante distorsione La soglia minima abbondantemente superata in qualsiasi sistema analogico dal livello del rumore di fondo che proviene dal supporto dalla polvere dai sistemi elettrici ecc Il livello del segnale che si vuole registrare essendo generalmente 26 superiore a quello del rumore di fondo sara uscita sicuramente sufficiente a mettere in funzione i sistemi per la registrazione Per portare il segnale ad un tale livello si impiegano nel caso delle registrazioni elettriche dei circuiti amplificatori regolabili dall utente a seconda delle caratteristiche del suono da registrare La soglia massima pu essere facilmente raggiunta dal segnale Nella regolazione dell amplificazione in ingresso bisogna fare attenzione a mantenere il segnale al di sotto del li
229. no importante ai fini percettivi Nel dominio del tempo la 2 6 sostituita dal eguazione seguente y t h t x t 2 7 dove con il simbolo si indica operazione di convoluzione h t rappresenta il segnale uscente dal filtro nel caso in cui al ingresso sia applicato un impulso ideale per questo motivo questo definito risposta all impulso Per descrivere completamente un filtro sufficiente fornire una di queste due funzioni che sono i rispettivi equivalenti in due diversi domini In base al comportamento della funzione di trasferimento i filtri vengono tradizionalmente suddivisi in due categorie e filtri FIR risposta all impulso finita in cui la risposta all impulso diventa nulla dopo che il segnale in ingresso diventa nullo che 18 ammettono almeno una realizzazione in cui la funzione di trasferimento non dotata di denominatore filtri HR risposta all impulso infinita in cui la risposta all impulso risulta in generale infinitamente estesa e in cui la funzione di trasferimento dotata di denominatore In base al comportamento nei confronti dello spettro i filtri si dividono in diverse categorie filtri passa alto che si comportano linearmente a partire da una particolare frequenza e attenuano le frequenze inferiori filtri passa basso che si comportano linearmente fino ad una particolare frequenza e attenuano le frequenze superiori filtri passa banda che si comportano linearmente nella z
230. no realizzate da un unico circuito che garantisce una risposta adeguata nel complesso I parametri di configurazione dei filtri e i loro comandi di azionamento inoltre possono variare notevolmente tra le macchine Con il nastro test possiamo avere la certezza che la nostra macchina sia compatibile con lo standard adottato seguendo un metodo comune attuabile su qualsiasi registratore Spettro piatto in uscita Regola parametri Eq in registrazione corretta 16 2 Il filtraggio 2 1 Introduzione Di grandissima importanza nel campo delle telecomunicazioni lo studio e la progettazione dei filtri costituiscono uno dei capitoli pi classici dei controlli automatici L introduzione di circuiti di filtraggio dovuta alle esigenze di riduzione di banda per le telecomunicazioni telefoniche Uno dei primi studi sull argomento stato prodotto nel 1903 da G A Campbell detentore tra l altro di diversi brevetti nel campo dell ingegneria del filtraggio Un filtro un qualsiasi sistema lineare e tempo invariante che operi su un segnale Un sistema si dice lineare se Data una somma pesata di funzioni in ingresso la funzione di uscita si pu ottenere come somma pesata con gli stessi pesi delle funzioni che si otterrebbero in uscita se il sistema fosse alimentato con le singole funzioni di ingresso 2 ossia nel caso in cui aF u t bF v t F au t bv t 2 1 dove F rappresenta il filtro u e v i segnali
231. nuazione dei bassi e una sostanziosa enfatizzazione delle frequenze acute dB 20 30 40 pee li lis AAA E 20 50 100 500 1000 5000 10000 20000 Frequency c s FIGURA 3 19 Tipica curva di equalizzazione applicata in riproduzione 44 4 Esempi di registratori 4 1 Metodo di analisi In questo capitolo verranno analizzati alcuni celebri modelli di registratori a bobine al fine di individuare l esistenza e il funzionamento dei circuiti di equalizzazione presenti in essi Per il raggiungimento di questo scopo stato ideato un sistema di analisi che prescinde dalle diverse tipologie di controllo che possono essere presenti sulle macchine e che in grado di rilevare le variazioni di risposta in frequenza che avvengono regolando questi controlli Questo metodo prevede l invio di un segnale di test appositamente sintetizzato all input della macchina la registrazione del segnale su nastro e la successiva riproduzione del segnale registrato Il segnale che si ottiene in uscita andr poi valutato attraverso un analizzatore di spettro o sistema di analisi equivalente Ripetendo questa procedura pi volte variando i parametri per egualizzazione disponibili sulla macchina si pu studiare l andamento della risposta in frequenza in funzione dei parametri modificati Il segnale di test preparato della durata di 10 secondi un pettine di 24 sinusoidi di frequenza 20 Hz 31 5 Hz 40 Hz 63 Hz 90 Hz 125 Hz 180 Hz 250
232. o e quello riprodotto sara data dall interpolazione dei punti ottenuti con il rilevamento di tali livelli La funzione ottenuta sar la funzione di trasferimento complessiva H del sistema cos configurato cio il prodotto di H cio la funzione di trasferimento della registrazione su nastro ed H ep la funzione di trasferimento della riproduzione dal nastro La risposta del nastro stesso si considera inclusa in H N m Q0 D A E n gt En 4 2 Percorso del segnale nel metodo prescelto per analizzare le macchine Pur non potendo separare totalmente le due funzioni possibile studiare l andamento di una delle due mantenendo costante la seconda Per avere H costante sar sufficiente riprodurre pi volte il medesimo segnale registrato variando i parametri Per avere H costante invece bisogner riprodurre segnali registrati con parametri diversi mantenendo i parametri fissi durante la riproduzione Per l analisi dei dati si scelto di utilizzare la funzione PSD di Mathworks Matlab con finestratura di default Hanning a 8192 punti Sono stati realizzati degli script ad hoc riportati in appendice A che estraggono dal vettore fornito in uscita dalla funzione PSD i massimi valori nelle regioni intorno alle frequenze delle sinusoidi generate Gli script esportano poi i risultati in formato testo facilmente importabile da altri software quali Microsoft Excel utilizz
233. o magnetico C D Mee ha individuato due tipi diversi di rumore e il rumore presente sul nastro demagnetizzato cancellato dovuto essenzialmente al permanere di particelle magnetizzate con orientazione casuale La potenza di questo rumore proporzionale alla larghezza della traccia al quadrato della velocit del nastro e al volume delle particelle magnetiche Dipende inoltre dalla tecnica di cancellazione utilizzata la figura 2 7 illustra come la cancellazione per mezzo di un segnale a corrente alternata curve B sia meno efficiente della bulk erasure curva C che consiste nell estrarre lentamente il nastro da un campo magnetico alternato di grande intensit Machine noise Relative noise per cycle 20 2S O i 50 100 500 1000 10000 Frequency c s FIGURA 2 7 Spettro del rumore residuo dopo la cancellazione del nastro con tecniche diverse e il rumore di modulazione correlato con la registrazione del segnale sul supporto Esso dovuto alle fluttuazioni casuali del movimento longitudinale e perpendicolare del nastro e alla non uniformita della superficie del nastro e del rivestimento Tutto questo causa delle variazioni casuali nel flusso magnetico di registrazione che risultano in un aumento del livello del rumore Si rilevato che il rumore di modulazione generalmente maggiore di quello dovuto alla cancellazione del nastro di conseguenza il rumore totale cresce con l aumentare dell ampiezza del segnal
234. oduttore Si riavvolga il nastro analogico sullo Studer A812 fino al punto dove si cominciato a registrare Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 00 EQU REP 61 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 00 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16 bit Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il primo frammento di 10 secondi dallo Studer Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edit Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 00rep00 wav Si chiuda il file Si ripetano i punti 14 16 dando i nomi appropriati ai files secondo il formato xxREPyy wav dove xx sono le cifre esadecimali del parametro TRB REC utilizzato per la registrazione del frammento riprodotto e yy sono le cifre esadecimali del parametro TRB REP utilizzato in riproduzione 00 valore di TRB REC xXREPyy wav BER valore di TRB REP FIGURA 4 6 Formato del file 68 Questo accorgimento dovrebbe consentire di avere a disposizione per l analisi un segnale audio esente dalle imperfezioni da instabilit nell avvio della registrazione riproduzione dello Studer A812 52 18 Si ripetano i punti 12 17 compresa la ripetizione indicata a
235. on esito le difficolt di uno studio che possa determinare la 13 E indispensabile citare almeno J R Powell R G Stehle Playback equalizer settings for 78rpm recordings Gramophone Adventures Portage MI 1993 8 funzione di trasferimento applicata dal sistema al segnale in ingresso fanno rinviare questa correzione alla fase di restauro riversamento di tipo II o all eventuale reinterpretazione dei brani Nel caso dei dischi registrati con il metodo elettrico introdotto gradualmente a partire dal 1925 il ruolo dell equalizzazione pi importante visto che nei tecnici nacque una certa coscienza dell importanza di questi accorgimenti per una miglior resa del prodotto sonoro Gli operatori del tempo si sono sbizzarriti nello sperimentare diverse impostazioni alla ricerca del miglior risultato possibile Questo ha fatto s che ora al momento di riprodurre un disco ci si debba sempre chiedere quale sia la curva di equalizzazione che dobbiamo applicare per compensare le alterazioni impiegate in fase di registrazione Fortunatamente le curve non sono mai troppo complesse generalmente sono costituite da un intervento sulle basse frequenze ed uno sulle alte frequenze Per i motivi che vedremo nel paragrafo 3 1 in registrazione le basse frequenze vengono attenuate e le alte vengono leggermente enfatizzate mentre in riproduzione si applicano le correzioni complementari 25 N 20
236. ona banda compresa fra due frequenze attenuando lo spettro restante filtri elimina banda che si comportano linearmente in tutto lo spetto tranne in una particolare banda che viene attenuata filtri passa tutto che hanno una risposta in frequenza lineare mentre quella che varia la risposta in fase A A rN N SAN D IN N banda attenuata banda passante b JI 41 Je Se f Je Ses f pie attenuata banda attenuata banda passante banda passante banda banda passante attenuata c d FIGURA 2 1 Funzioni di trasferimento per le diverse tipologie di filtro a passa basso b passa alto c passa banda d elimina banda 23 Ovviamente la pretesa di linearit solo una approssimazione Una maggiore o minore linearit in banda passante dipende oltre che dalla qualit dei componenti dal tipo di implementazione scelto Per ogni tipo di filtro infatti esistono diversi schemi di realizzazione circuitale che vanno sotto il nome degli scienziati che li hanno proposti Butterworth Chebyschev ecc 19 Si definisce banda passante la parte di spettro che viene lasciata invariata dal filtro o eventualmente enfatizzata Si definisce banda attenuata la parte di spettro che al contrario viene eliminata o attenuata La funzione di trasferimento di un filtro come si amp visto in precedenza amp una funzione razionale fratta a variabile complessa Il massimo esponente a cui amp
237. one infatti risultano in secondo piano nel segnale registrato Ad influire sul peso che ogni strumento ha nell impasto destinato alla riproduzione infatti concorrono sia l angolo tra l asse del cono e il segmento che congiunge il diaframma e lo strumento che la stessa misura della 40 G E Tewksbury A Complete Manual of the Edison Phonograph Ringer New York 1987 Un estratto e alcune riflessioni su questi argomenti sono riportati in J C Fesler Electrical Reproduction of Acoustically Recorded Cylinders and Disks Part 2 in Journal of the Audio Engineering Society vol 31 n 9 September 1983 p 682 31 distanza dello strumento dal diaframma Disponendo gli strumenti all interno della stanza e stabilendo il numero di esecutori per ogni singola parte si pu variare il bilanciamento globale della composizione e quindi anche lo spettro del materiale registrato La strumentazione dei brani proposta dal compositore o da un direttore d orchestra in vista di un esecuzione concertistica difficilmente era adatta per ottenere un buon risultato nella registrazione fonografica Il livello del rumore di fondo in queste prime registrazioni era molto elevato e facilmente soffocava gli strumenti che emettono suoni con minore intensit L orchestrazione e la strumentazione potevano cos subire notevoli modifiche in base alle esigenze connesse con la registrazione La difficolt di registrare uno strumento cos sfruttato come il violino
238. otate dai diversi parametri In alto a sinistra amp riportata la sezione regolata dal parametro EQU REP equalization costruita intorno ad un integrato che viene controllato dai segnali digitali del computer della macchina Questo integrato montato in modo da funzionare come attenuatore Si noti come questa sezione del circuito sia costruita in parallelo rispetto al flusso del segnale dalla testina all uscita Anche le sezioni regolate da TRB REP e BAS REP treble e bass sono costruite in parallelo secondo lo schema a blocchi di figura 4 19 Da questa analisi emerge una nuova visione dei circuiti di equalizzazione della macchina Studer essa infatti si basa sul semplice bilanciamento di pi copie del segnale ciascuna filtrata in modo diverso Anche i dati relativi al parametro BAS REP concordano con questa ipotesi A proposito di questo parametro ricordiamo l aspetto prima evidenziato della presenza di risonanze in alta frequenza Queste sono probabilmente dovute all originarsi di zeri e poli parassiti in corrispondenza di determinati livelli di attenuazione Un altra causa pu essere costituita dalle interferenze distruttive che si possono generare a causa della somma di copie diverse del segnale i filtri infatti potrebbero avere una risposta in fase non piatta Per quanto riguarda il selettore CCIR NAB la sua implementazione molto semplice Il filtro infatti costituito dal condensatore C39 e dal resistore R61 che compl
239. pressione inglese Signal to Noise Ratio cio rapporto segnale disurbo o segnale rumore L SNR calcolato in questo modo un livello e si misura in dB A seconda delle necessit il calcolo dell SNR si pu effettuare utilizzando le potenze medie le potenze di picco o le potenze RMS Con gli strumenti del calcolo matematico si possono derivare espressioni dell SNR in funzione di altre grandezze quali le ampiezze del segnale e del rumore le loro intensit o le loro tensioni Nel campo dei segnali audio l SNR non uno strumento sufficiente a farci comprendere del tutto l impatto del rumore su un segnale destinato all ascolto E stato evidenziato come nel caso di segnali sinusoidali il calo di intelligibilit sia imputabile soltanto alla parte di rumore compresa in una particolare banda attorno alla frequenza della sinusoide Il fenomeno in questione un caso del processo noto con il Mascheramento dB 107 termine mascheramento ZA NP a Nee Brian C J Moore definisce il 100 200 300 500 1 000 2 000 5 000 mascheramento come the Frequenza Hz process by which the FIGURA 2 5 Mascheramento di un suono puro da parte threshold of audibility for one di una banda di rumore di 90 Hz centrata su una sound is raised by the frequenza di 410 Hz presence of another masking sound 27 Un caso particolare 25 B C J Moore An introduction to the Psichology of Hearing Academic Press Londra San Diego
240. pu essere sommersa dal rumore di fondo si perci indotti ad enfatizzare le alte frequenze in fase di registrazione Si evita in tal modo di amplificare l intero spettro scongiurando il pericolo di distorsioni per overload Per la regione dei bassi dove per il fenomeno dell hum il livello del rumore pi elevato si escogitata una soluzione analoga in fase di registrazione viene enfatizzata l ampiezza del segnale per frequenze inferiori ai 200 Hz Queste operazioni intenzionali sono finalizzate a migliorare il rapporto segnale disturbo Un equalizzazione di questo tipo si definisce in letteratura Equally Like to Overload ELO Un esempio di curva di equalizzazione ELO impiegata in registrazione riportato in figura 3 17 Per ottenere curve di questo tipo si impiegano solitamente reti RC attive inserite tra i vari stadi dell amplificazione In fase di riproduzione queste alterazioni devono essere compensate per restituire l equilibrio fonico originale 4 a Z HOF gt a gt dB RE Ring ar a o i a 10 20 30 o E I 50 100 f 500 1000 5000 10000 20000 Frequency c s FIGURA 3 18 Pre enfasi tipica per la registrazione su nastro 56 M Camras op cit p 278 Vedi anche paragrafo 2 4 43 Pertanto una corretta equalizzazione di tutte le alterazioni finora esaminate punti 3 7 in unione con curva ELO costituita da una pendenza negativa di 6dB ottava in unione con una dolce atte
241. q1 wav Si chiuda il file 15 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit 16 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il secondo frammento di 10 secondi dal Teac 17 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 1eq2 wav Si chiuda il file 18 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit 19 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il terzo frammento di 10 secondi dal Teac 20 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 2eql wav Si chiuda il file 21 Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44 kHz 16 bit 22 Si metta Cool Edit Pro in registrazione e si riproduca il quarto frammento di 10 secondi dal Teac 23 Si salvi tramite il comando File gt Save selection as di Cool Edi Pro una porzione di circa 5 secondi al centro del frammento registrato Il nome da dare al file sar 2eq2 wav Si chiuda il file A questo punto si dovrebbero avere 4 files audio 24 Si avvii Matlab e ci si posizioni nella cartella dei files audio 25 Si avvii lo script analizza teac m avendo cura di copiare nella medesima cartella anche lo script trovaindice m vedi appendice A Lo script analizza la psd di ognuno dei files wav e trova all
242. rambi i registratori 4 2 6 Discussione Dall analisi complessiva dei risultati ottenuti emerge senz altro la presenza di un problema nei circuiti di amplificazione od in quelli di controllo dello Studer n 1 I comportamenti anomali rilevati in fase di test confermano i sospetti avanzati nel normale utilizzo per il riversamento Il problema consiste nell incoerenza delle modifiche dei filtri con le variazioni apportate tramite i controlli a disposizione dell utente Il comportamento regolare dello Studer n 2 conferma la tesi del danneggiamento dello Studer n 1 che quindi andr escluso dall utilizzo per il riversamento in attesa dell individuazione delle parti danneggiate e dell eventuale riparazione da parte di un tecnico Bench gli esperimenti effettuati non possano portare ad un vero e proprio reverse engineering della sezione di equalizzazione incorporata nella macchina si possono trarre diverse considerazioni importanti sul suo funzionamento Ovviamente ci baseremo soltanto sui dati provenienti dal test dello Studer n 2 una volta appresa la condizione inefficiente dell altra macchina L osservazione dei grafici relativi alle batterie TRB ed EQU fa scaturire alcune ipotesi sul reale funzionamento della macchina La correlazione dei parametri TRB REP e TRB REC con la pendenza di un ipotetico filtro passa basso farebbe supporre che questi parametri vadano a variare in qualche modo ordine del filtro Al di l della difficolt di
243. record 2 Si configuri la scheda PCI 324 per output su S P DIF e clock digitale interno tramite l utility software fornita dal produttore 3 Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B CCIR 51 10 11 12 19 14 15 16 17 Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange dello Studer A812 lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 00 EQU REP 61 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 00 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si metta in registrazione lo Studer e contemporaneamente si attivi la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento Si ripeta il punto 7 facendo assumere al parametro TRB REC i seguenti valori 10 20 30 40 50 60 70 80 90 AO BO CO DO EO FO FF Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore A D impostando input bal e analog input cal Si regoli la manopola input L su una posizione intermedia ore 11 Si configuri la scheda PCI 324 per l input da S P DIF e clock digitale S P DIF tramite l utility software fornita dal pr
244. recording SUPPORTO Generally the opposite is true mechanical and where applicable electrical parameters of modern equipment exceed FIGURA 1 1 Alterazioni subite in fase di registrazione Equalizzazione NR those of older equipment sometimes by several orders of magnitude 5 Su questo punto lo stesso Storm rettific la sua impostazione con l aggiunta di un tipo di riversamento denominato IA accolse la critica di Sch ller sull uso delle macchine di lettura dell epoca Dalle posizioni confluite nella sintesi operativa della Guide possibile trarre il seguente insegnamento il restauratore deve usare il sistema di riproduzione tecnologicamente pi moderno dopo aver accertato con appropriate misure SNR ecc che eguipment scelto possieda in rapporto al formato audio da leggere anche un livello tecnico capace di estrarre un segnale di qualit superiore rispetto alle attrezzature di generazione anteriore Il re recording di tipo B definisce un livello di riproduzione storicamente fedele preliminare dal punto di vista strettamente conservativo ad ogni eventuale ulteriore elaborazione del segnale L insieme delle compensazioni previste da questo tipo di riversamento utilizza conoscenze esterne alla registrazione cosicch sussiste un certo margine di interpretazione viene infatti chiamata in causa la conoscenza storica del 4D Schiiller op cit p 1016 5 Ivi p 1015 6 AA VV Guide cit p
245. rep max Pdb frontier index frontier index 1 end Sfine del for per ogni file rep end testo strcat rep txt expvect testo analisi 1 analisi 2 analisi 3 analisi 4 analisi 5 analisi 6 an alisi 7 analisi 8 analisi 9 analisi 10 analisi 11 analisi 12 testo strcat rep2 txt expvect testo analisi 13 analisi 14 analisi 15 analisi 16 analisi 17 Analizza_nc m Parametri generali Fs 44100 N 8192 vettore delle frequenze corrispondenti ai toni generati 89 freg 20 31 5 40 63 90 125 180 250 375 500 700 1000 1300 2000 2800 4000 6300 8000 10000 12500 14000 16000 18000 20000 vettori dei parametri EQ par N cr calcola vettore dei bins centrali corrispondenti alle frequenze for i 1 24 bins i trovaindice freq i end calcola vettore dei bins di frontiera tra i quali vengono calcolati i minimi frontier 1 1 for i 2 24 frontier 1 mean bins i 1 i1 end frontier 25 N 2 Il ciclo si ripete per ognuno dei 36 files for irec 1 2 for irep 1 2 forma matrice analisi index irec irep dove irec l indice del parametro Studer di registrazione irep l indice del parametro Studer di registrazione index l indice della frequenza del vettore freq a cui si riferisce il valore il valore espresso in dB M 00 de go ole o trova il valore del parametro Studer corrispondente all indice hrec par irec hrep par irep
246. rie di interazioni interne tra i componenti scarsamente misurabili ma che contribuiscono a far suonare in un certo modo il segnale 1 3 Riversamento di dischi e cilindri Nel riversamento dei dischi l equalizzazione gioca un ruolo molto importante e diversi studi sono stati effettuati per determinare le corrette equalizzazioni da utilizzare Nella storia della registrazione elettrica del disco sono state applicate curve di equalizzazione diverse dai diversi studi di registrazione ed anche all interno dell attivit di uno studio si possono distinguere diversi periodi con l uso di curve diverse Ogni incisione inoltre rappresenta un caso a s spesso venivano applicate delle modifiche alle curve sia per motivazioni legate alla natura del segnale sia per scopi artistici E chiaro che utilizzare un equalizzazione diversa pu dare al pezzo un sapore diverso e spesso questo scopo si raggiungeva modificando proprio i circuiti destinati al filtraggio da applicare per una migliore registrazione Per quanto riguarda i cilindri e i dischi registrati acusticamente prevale oggi la tendenza a non applicare alcuna equalizzazione al momento del riversamento Il cono di registrazione e il diaframma hanno un effetto di esaltazione o attenuazione nei confronti di determinate frequenze o bande l impossibilit tuttavia di sapere quale macchina sia stata usata per una determinata registrazione e anche nel caso in cui la ricerca avesse bu
247. sar corretta quando nel riascolto si otterr il medesimo spettro che si era inviato al registratore piatto se i toni erano tutti alla medesima intensit Questo ci garantisce che il segnale venga registrato con risposta pari allo spettro del flusso registrato sul nastro test cio esattamente secondo la curva stabilita dallo standard Per quanto riguarda le registrazioni non professionali il funzionamento in sostanza lo stesso bench le calibrazioni vengano FIGURA 1 6 Calibrazione in registrazione effettuate a livello industriale e l utente quindi non debba preoccuparsi della loro programmazione Le diverse curve vengono scelte a seconda del materiale magnetico del nastro con un apposito comando azionabile dall utente o tramite un sistema automatico La tolleranza nel caso di registrazioni non professionali aumentata a 12dB L efficacia del metodo del nastro test dovuta alla sua indipendenza dalla reale implementazione dei filtri della macchina Affinch il sistema risulti calibrato infatti sufficiente che la risposta complessiva del sistema nastro test segnale in uscita e segnale in entrata nastro riproduzione siano piatte Tutto ci a prescindere dalle successive trasformazioni che il segnale subisce all interno della macchina e dall effettiva implementazione dei filtri nei suoi circuiti Spesso infatti nei registratori la compensazione delle risposte non lineari dei componenti e egualizzazione ELO so
248. scadente ma i miglioramenti apportati negli anni successivi migliori substrati magnetici BIAS ad alta frequenza fecero del nastro magnetico il supporto preferito per le registrazioni professionali per un lungo periodo 47 M Camras op cit pp 1 7 18 Audio Engineering Society Historical Committee An Audio Timeline 1999 lt http recordist com aeshc docs audio history timeline html gt 49 O Smith Some possible forms of phonograph in The Electrical World n 12 1888 pp 116 117 50 M Camras op cit p 10 35 3 2 2 Basi della tecnica di registrazione su nastro magnetico I supporti magnetici sono costituiti da un substrato solitamente di materiale polimerico sul quale steso un rivestimento contenente particelle magnetizzabili Sul lato opposto del substrato vi in certi casi un dorso che ha la funzione di ottimizzare la trazione del nastro NI Binder Lubricant Reservolr gt Magnetic Particle TOP COAT SUBSTRATE BACK COAT optional FIGURA 3 8 Struttura di un nastro magnetico La possibilita di effettuare una registrazione su nastro dovuta alla natura ferromagnetica del rivestimento che in grado di magnetizzarsi se immerso in un campo magnetico e di mantenere la magnetizzazione una volta che la sorgente di campo magnetico stata allontanata La risposta di una sostanza ferromagnetica alla presenza di un campo magnetico rappresentata dal cosiddetto ciclo d isteresi
249. scita devono avere la medesima intensit Altrimenti bisogner agire sui parametri TRB REC ed EQU REC che agiscono sul circuito di registrazione allo stesso modo dei corrispettivi parametri in riproduzione REP Per quanto riguarda EQU REC esiste una tabella diversa da quella per EQU REC di correlazione tra parametri e frequenze di taglio 1 1 BASS REP lt SET SKIMM CURRENT E E EA FIGURA 4 5 Sottomen AUDIO l Special situations nel manuale 62 Le altre regolazioni invece possono essere effetuate indipendentemente per i due canali 6 Lo Studer A812 dispone di testine di registrazione e riproduzione separate e quindi si pu ascoltare in tempo reale il risultato di quanto si sta registrando 64 Frequenze consigliate per la regolazione di TRB REC 10 kHz nel caso di una velocit di scorrimento di 19 cm s 12 5 kHz a 38 cm s 16 kHz a 76 cm s 49 Infine il manuale suggerisce di ricontrollare la risposta sui bassi ricalibrando il parametro BAS REP attraverso la registrazione e riproduzione di sinusoidi a bassa frequenza fino a 200 Hz 4 2 2 Esperimenti Il Laboratorio Mirage dispone di due registratori a bobine Studer A812 denominati in seguito n 1 matricola 229 e n 2 matricola 1796 Lo studio qui esposto stato effettuato su entrambi i registratori acquisiti dal laboratorio sul primo dei quali sono montate testine stereo del tipo a farfalla mentre il secondo
250. sizione effettuata nel paragrafo 3 2 2 si appena sfiorato il problema della differente risposta in frequenza nei vari passaggi che il segnale compie per essere registrato o rilevato dal nastro In realt sono molte le trasformazioni subite dallo spettro del segnale in entrambe le fasi 1 Ecco cosa accade al momento della registrazione Innanzitutto bisogna considerare la reattanza induttiva dell avvolgimento presente sulla testina che proporzionale alla frequenza e quindi provoca un attenuazione alle alte frequenze Il nucleo della testina ha delle perdite naturali che risultano pi evidenti alle alte frequenze La distanza del nastro dal gap gli effetti dello spessore del nastro e la stessa larghezza del gap tendono ancora una volta ad attenuare le alte frequenze Il nastro non ha una risposta perfettamente lineare generalmente infatti si verifica una ulteriore perdita con il crescere della frequenza poich la x definizione del nastro insufficiente a garantire una magnetizzazione omogenea a tutte le frequenze N SEGNALE DA REGISTRARE Durante la riproduzione intervengono altri fattori EN Reattanza dell avvolgimento 5 Anche in questo caso la distanza del nastro dal gap gli effetti dello spessore del nastro e la stessa larghezza del gap tendono ancora una volta ad attenuare le alte frequenze Alle basse frequenze la lunghezza d onda amp troppo grande per essere
251. ssa sono disposti i valori del parametro in ordinata troviamo l intensit in dBFS Ogni linea rappresenta l andamento di una particolare frequenza tra quelle inserite nel segnale di test ed ottenuta dalla congiunzione dei punti corrispondenti ai massimi rilevati dallo script Nell appendice B sono riportate le tavole contenenti tutti i risultati delle quattro batterie di test e del test sulla tolleranza Ogni tavola contiene i risultati ottenuti riproducendo il medesimo segnale con valori del parametro di riproduzione diversi Il valore e il tipo del parametro di registrazione TRB REC EQU REC o NAB CCIR per BAS REP esiste un unica tabella e la batteria di test TRB EQU o BAS a cui la tavola si riferisce sono riportati in testa alla tavola In ogni tavola in ascissa sono riportati i valori del parametro di riproduzione IRB REP EQU REP BAS REP NAB CCIR e in ordinata le frequenze del segnale di test a cui corrispondono i massimi rilevati I valori sono espressi in dBFS Si precisa che questi valori non hanno significato rilevante in termini assoluti visto che non possibile misurare il guadagno globale del sistema prescindendo dall equalizzazione applicata Questo tuttavia non compromette la validit dei risultati in termini relativi che ci che a noi interessa la presenza di un guadagno globale anche se diverso per le diverse porzioni dello spettro rappresenta soltanto uno scarto offset che pu alterare i valori dei test m
252. sti dati in Microsoft Excel Batteria CCIR NAB 1 Si configuri il DAT Tascam DA 30mKII come convertitore D A impostando input digital e digital input coaxial e si prema il tasto record 2 Si configuri la scheda PCI 324 per output su S P DIF e clock digitale interno tramite l utility software fornita dal produttore 3 Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B CCIR 4 Si inserisca il nastro BASF 911 sulle flange dello Studer A812 lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale 5 Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 70 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 6 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti 7 Si metta in registrazione lo Studer e contemporaneamente si attivi la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento 56 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Si configuri lo Studer A812 per nastri stereo a velocit di 19 cm s 7 5IPS e si scelga il banco di memoria Tape B NAB Si impostino i parametri dal menu Al
253. sui loro sistemi prou noise di generazione del suono stato effettuato 4 8 0 2 4 8 103 2 4 8 10 2 da Harry F Olson Nel suo testo Olson FREQUENCY IN GYCLES PER SECOND sottolinea la differenza tra il concetto classico di registro di uno strumento musicale che riguarda le note che questo capace di produrre e l estensione dello spettro di uno strumento che si rivela solitamente molto maggiore Tutti gli strumenti musicali generano infatti oltre all armonica fondamentale un certo numero di parziali superiori di tipo armonico o inarmonico spesso in combinazione con bande di rumore La figura 2 8 propone l estensione dello spettro di alcuni strumenti musicali molto noti Si pu osservare come quasi tutti gli spettri si estendano nella regione pi acuta grazie alla presenza delle parziali mentre soltanto alcuni riescono a raggiungere le frequenze pi basse che dipendono soprattutto dal registro in cui lavora lo strumento In uno spettro tipico di uno strumento musicale solista l energia si concentra soprattutto nella regione pi bassa del suo spettro cio nelle prime parziali La densit di energia va in media diminuendo con l aumentare della frequenza Alcuni picchi all interno di zone a basso contenuto di energia rappresentano le risonanze tipiche dello strumento In alcuni strumenti come il clarinetto vedi figura 2 9 vi una preponderanza di alcune parziali in questo caso si tratta delle armoniche
254. svolgere al fine di ottenere un vero riversamento conservativo tipo B nella classificazione di Schiiller Per quanto riguarda le registrazioni effettuate in epoca recente post 1960 per i dischi e post 1965 per i nastri altamente probabile che siano state adottate le curve standard scelte dalle principali organizzazioni del settore RIAA NAB IEC ecc Si impone tuttavia la necessit di verificare sempre se possibile se il nastro stato effettivamente registrato secondo lo standard in base al reperimento di informazioni specifiche Per quanto riguarda le registrazioni precedenti all epoca dell introduzione degli standard si tenga presente innanzitutto che le curve di equalizzazione impiegate hanno generalmente una forma semplice e non sono costituite da risonanze a particolari frequenze bens da andamenti graduali nello spettro determinati principalmente dalla combinazione di filtri passa basso passa alto e di tipo shelving vedi paragrafo 2 1 Le indicazioni sul tipo di equalizzazione utilizzata in una registrazione consistono usualmente di parametri relativi a questo tipo di filtri tra i quali si ricordano la frequenza di turn over il livello di roll off la costante di tempo analizzeremo in dettaglio il significato di queste misure nei prossimi paragrafi Vengono ora proposti invece alcuni suggerimenti generali in base ai quali indirizzare la ricerca dei valori di detti parametri In alcuni casi la registrazione conti
255. t TRB Dev St EQU Dev St BAS 20 1 47 0 04 0 02 31 5 1 49 0 08 0 14 40 1 49 0 08 0 16 63 1 49 0 15 0 02 90 1 49 0 11 0 02 125 1 50 0 13 0 03 180 1 49 0 12 0 05 250 1 50 0 14 0 05 375 1 57 0 12 0 04 500 1 54 0 12 0 04 700 1 51 0 14 0 04 1000 1 57 0 15 0 03 1300 1 68 0 19 0 06 2000 1 73 0 26 0 03 2800 1 30 0 47 0 06 4000 1 25 0 83 0 05 6300 1 06 1 37 0 19 8000 0 53 2 34 0 18 10000 1 46 1 88 0 03 12500 0 41 3 01 0 43 14000 0 84 2 91 0 19 16000 0 79 3 26 0 11 18000 0 36 3 37 0 64 20000 0 73 3 44 0 32 148 Studer n 2 Tolleranze Hz Dev St TRB Dev St EQU Dev St BAS 20 0 87 0 58 0 07 31 5 1 07 0 57 0 05 40 1 07 0 57 0 03 63 1 07 0 66 0 10 90 1 03 0 64 0 08 125 1 08 0 66 0 09 180 1 10 0 65 0 08 250 1 12 0 66 0 07 375 0 99 0 65 0 11 500 1 03 0 65 0 10 700 1 08 0 65 0 09 1000 0 94 0 65 0 13 1300 0 72 0 66 0 01 2000 0 56 0 64 0 19 2800 1 40 0 64 0 07 4000 1 43 0 62 0 17 6300 0 55 0 58 0 18 8000 0 88 0 49 0 62 10000 0 71 0 40 1 25 12500 0 17 0 22 1 56 14000 0 05 0 16 1 91 16000 0 44 0 02 2 06 18000 0 60 0 14 2 28 20000 0 65 0 28 2 25 149 Studer Revox Batteria REC Hz RECEQ 1 2 3 4 5 6 7 20 1 60 1 35 1 21 1 56 1 34 1 35 1 36 31 5 2 62 2 63 2 59 2 66 2 63 2 64 2 69 40 2 81 2 84 2 81 2 88 2 8
256. tecniche di equalizzazione sono state utilizzate anche per finalit artistiche allo scopo cio di migliorare la resa sonora del prodotto a prescindere da qualsiasi necessit tecnica 29 3 La registrazione 3 1 Incisione dei cilindri e dei dischi Risale al 1877 invenzione da parte di Thomas Alva Edison della registrazione su cilindro il primo fonografo registrava il suono incidendo un solco su un foglio di alluminio arrotolato attorno ad un cilindro rotante Esattamente dieci anni dopo Emile Berliner riusc per la prima volta a registrare utilizzando come supporto un disco di zinco Entrambe queste tecnologie di registrazione almeno in origine utilizzavano l energia contenuta nelle onde sonore per incidere il supporto La puntina di incisione era collegata in modo rigido tramite un braccio ad un diaframma che veniva messo in oscillazione dalle variazioni di pressione nell aria Per ottenere un migliore rendimento al diaframma era applicato un cono di cartone o di altro materiale che aveva il compito di raccogliere e concentrare le onde provenienti dalla sorgente Questo avveniva a scapito della grandezza della zona di ripresa del registratore e introduceva inoltre alcune non linearit nella risposta in frequenza FIGURA 3 1 Fonografo Edison originale Si pu dimostrare matematicamente e verificare empiricamente come un cono si comporti generalmente come un filtro Il profilo le dimensioni la presenza di stromb
257. ti analogici di filtraggio solitamente con curve di tipo shelving I punti in cui intervenire principalmente sono due la regione delle basse frequenze generalmente al di sotto dei 500 Hz e quella delle frequenze acute sopra i 2 kHz almeno I due interventi sono generalmente riassunti da due parametri che definiscono in maniera approssimativa egualizzazione apportata e la freguenza di turn over che rappresenta la freguenza di taglio per la riduzione dei bassi in registrazione e per la successiva enfatizzazione in riproduzione che segue in linea generale la pendenza di 6dB ottava e il roll off cio il guadagno in dB di pre enfasi e successiva de enfasi a 10 kHz la frequenza di taglio dei filtri impiegati per gli acuti si aggirava tra i 2 e i 5 kHz 4 J B Minter A R Miccioli Effect of High Frequency Pre Emphasis on Groove Shape in Disk Recording vol 2 Audio Engineering Society 1981 pp 14ss 46 Le misure qui riportate sono a semplice titolo esemplificativo Alcune tabelle riportanti i parametri relativi alle curve realmente implementate si possono trovare nel paragrafo 1 3 34 3 2 Registrazione dei nastri 3 2 1 Cenni storici La storia della registrazione con sistema magnetico comincia nel 1898 con l invenzione per merito di Valdemar Poulsen del Telegraphone un apparecchio che consentiva di registrare magneticamente un segnale audio su un filo d acciaio e di riprodurlo in un tempo successivo
258. tri con basso contenuto di rumore 73 Low noise type in contrapposizione a conventional 83 Bibliografia Monografie AA VV Guide to the Basic Technical Equipment Required by Audio Film and Television Archives UNESCO Paris 1991 BELLETTI G Livelli audio digitali RAI Milano 2000 CALAS M FONTAINE J La conservation des documents sonores CNRS Editions Paris 1996 CAMRAS M Magnetic Recording Handbook Van Nostrand Reinhold Company New York 1987 CANAZZA TARGON S Dispense per il corso di Basi di dati e sistemi informativi Laboratorio Mirage Universit di Udine Gorizia a a 1999 2000 CISCATO S Dispense per il corso di Elettronica Industriale Dipartimento di Elettronica e Informatica Universit di Padova a a 1997 98 EVEREST F A Manuale di acustica Hoepli Milano 1996 JEANS J Science amp Music The Macmillan company New York The University press Cambridge 1937 MEE C D The Physics of Magnetic Recording North Holland Amsterdam 1964 MILLMAN J SAMUEL S Electronics McGraw Hill Book Company New York London 1941 OLSON H F Music Physics and Engineering Dover Publications New York 1967 PIERCE J R La scienza del suono Zanichelli Bologna 1992 PLOMP R Aspects of Tone Sensation a Psychophysical Study Academic Press London New York 1976 POWELL J R STEHLE R G Playback equalizer settings for 78rpm recordings Gramop
259. ulle flange dello Studer A812 lo si riavvolga fino al punto desiderato portandosi avanti di almeno 1 minuto rispetto alla situazione di riavvolgimento totale Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 e si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si metta in registrazione lo Studer e contemporaneamente si attivi la riproduzione da Cool Edit Pro Si abbia cura di lasciare qualche secondo di registrazione vuota dopo questo frammento Si configuri il DAT Tascam DA 30mkII come convertitore A D e registratore impostando input bal e analog input cal Si regoli la manopola input L su una posizione intermedia ore 11 Si configuri la scheda PCI 324 per l input da S P DIF e clock digitale S P DIF tramite l utility software fornita dal produttore Si riavvolga il nastro analogico sullo Studer A812 fino al punto dove si cominciato a registrare Si impostino i parametri dal menu Alignment gt Audio secondo i valori seguenti LVL REP 45 TRB REP 70 EQU REP 61 BAS REP 00 LVL REC 22 BIA REC 2A TRB REC 70 EQU REC 82 Si imposti manualmente il Record Level ch1 in posizione 4 e il Rep Sync Level ch1 in posizione 5 si premano i tasti UNCAL corrispondenti Si crei un file nuovo in Cool Edit Pro mono 44kHz 16
260. vello massimo consentito dal sistema Se questo livello viene superato overload il sistema non pu pi comportarsi linearmente e la natura del segnale viene distorta Al superamento della soglia massima i sistemi analogici si discostano dalla linearit in modo graduale In figura 2 11 riportata l ampiezza del segnale in uscita in funzione del segnale in ingresso linea tratteggiata livello di overload A livello percettivo una piccola percentuale di distorsione pu risultare tollerabile il superamento della soglia per brevi istanti di tempo perci ammissibile in molti contesti ingresso 2 11 Risposta del sistema di registrazione 75 PIECE ORCHESTRAB FREQUENCY IN CYCLES PER SECOND FIGURA 2 12 Rapporto segnale disturbo nel dominio della frequenza La figura 2 12 riassume una regolazione tipica dell amplificazione del segnale da registrare In un diagramma frequenza ampiezza sono rappresentati il livello del rumore di fondo linea di colore verde e quello di overload linea di colore rosso La curva di colore nero rappresenta lo spettro di un esecuzione orchestrale Grazie 33 Secondo alcuni tecnici della registrazione analogica questa distorsione soft arricchisce il segnale da un punto di vista estetico e lo rende pi caldo A questo proposito si ricordi come l introduzione delle tecniche digitali non convinse subito alcuni tra artisti e tecnici che rilevavano un impressione di freddezza dalle nuov
261. zazione ELO ea gt gt eau l importante ottenere in riproduzione lo a spettro che si aveva prima della pre enfasi in registrazione perci dovremo regolare i pagg parametri in modo da ottenere in uscita alla eldest Tag gt o riproduzione del nastro test uno spettro C piatto La regolazione di TRB REP avviene su una scala esadecimale che va da 00 a FF e In situazioni particolari sempre stando VIA RS232 al manuale potrebbe rivelarsi necessario PAR BACKUP cambiare la costante di tempo del filtro agendo sul parametro EQU REP Una tabella riporta i valori della frequenza di taglio corrispondenti ad alcuni dei valori che il parametro pu assumere nella scala da 00 a FF Le modifiche di EQU REP si ripercuotono su entrambi i canali Si passa poi a BAS REP che agisce sullo spettro nella regione delle basse frequenze e che va regolato riproducendo la frequenza di 63 Hz per tutte le velocit di scorrimento Anche in questo caso la scala esadecimale 00 FF Per quanto riguarda la taratura dell equalizzazione per la registrazione il metodo da seguire non molto diverso Questa regolazione deve essere effettuata soltanto dopo aver terminato quella relativa alla riproduzione La calibrazione avviene registrando un segnale sinusoidale e riproducendolo nuovamente Se la curva di equalizzazione corretta ed stata controllata la taratura del livello di entrata e uscita il segnale in entrata e quello in u
262. zionare come VU meter o Peak meter e coprono un range da a 3 dB Tramite tre tasti possibile collegare gli indicatori e l output della macchina all input alla testina di riproduzione o al segnale di sync se questa funzione installata Cd Mas ma FIGURA 4 4 Pannello di controllo dello Studer A812 Per la regolazione dell equalizzazione in registrazione lo Studer mette a disposizione 2 diversi parametri TRB REC che regola il livello di enfasi degli alti EQU REC che viene associato alla frequenza di taglio del filtro sugli alti In riproduzione sono disponibili invece 3 regolazioni TRB REP che regola il livello di de enfasi degli alti EQU REP che correlato alla frequenza di taglio del filtro sugli alti BAS RFP che regola la de enfasi delle frequenze basse Il comando CCIR NAB inoltre attiva e disattiva un filtro con costante di tempo di 3180 us Il livello del BIAS ad alta frequenza pu essere regolato tramite un apposito controllo Lo Studer A812 si interfaccia con le apparecchiature audio esterne tramite connettori Cannon XLR due ingressi e due uscite analogiche per il segnale un ingresso ed un uscita per il segnale di sync se questa funzionalit prevista Altri connettori garantiscono la comunicazione dati con apparecchiature di sync di controllo remoto e di riduzione del rumore Sul pannello degli indicatori sono presenti un uscita cuffie ed un piccolo altoparlante per il monitoraggio dei segnali

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