Analyse audio · Gratuit

Analyseur de spectre en ligne

Voyez exactement quelles fréquences capte votre microphone. Suivez un spectre FFT en direct, un spectrogramme défilant ou des barres par bandes d'octave, lisez le pic le plus fort à une fraction de hertz près avec sa note la plus proche, puis figez l'instant et enregistrez-le en PNG ou en CSV.

Fonctionne dans votre navigateur · L'audio ne quitte jamais cet appareil
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Espace de travail de l'analyseur de spectre

Entrée

Choisissez ce qu'il faut analyser

Rien n'est demandé tant que vous n'appuyez pas sur Démarrer ou ne choisissez pas de fichier.

Éteint. Rien n'a encore été demandé.

Les navigateurs masquent les noms des périphériques tant qu'un site n'est pas autorisé à utiliser le microphone. La liste se remplit après un appui sur Démarrer.

Traitement de la voix du navigateur

Désactivé par défaut ici, car chaque traitement modifie la forme du spectre. Chaque changement rouvre le microphone.

Annulation d'écho

Soustrait tout ce que jouent vos haut-parleurs. Elle creuse et étale les sons stables : laissez-la désactivée, sauf si les haut-parleurs provoquent un larsen.

Rapport du navigateur : après Démarrer

Suppression du bruit

Retire les sons constants comme les ventilateurs et le ronflement secteur, qui sont souvent justement ce que vous cherchez ici.

Rapport du navigateur : après Démarrer

Contrôle automatique du gain

Fait varier le niveau sous vos yeux, si bien que deux mesures prises à une minute d'intervalle ne sont plus comparables.

Rapport du navigateur : après Démarrer

Le son est analysé dans cet onglet et n'est jamais importé ni enregistré. Le microphone n'est jamais envoyé vers vos haut-parleurs, il ne peut donc pas provoquer de larsen.

Analyseur

Spectre en direct

Le niveau en dBFS en fonction de la fréquence, graves à gauche. La ligne plus pâle conserve les pics récents pendant une seconde avant de les laisser retomber.

Appuyez sur Démarrer le microphone et autorisez l'accès. Le spectre apparaît ici, graves à gauche et aigus à droite.

  • Spectre
  • Maintien de crête
  • Cinq pics principaux
Taille de FFT

bins de 5.86 Hz · fenêtre de 171 ms à 48 kHz, jusqu'à l'ouverture d'une entrée. Plus grande, elle voit des détails plus fins mais réagit plus lentement.

Lissage
0.80

Fait la moyenne de chaque bin sur les images récentes. 0 suit chaque scintillement ; 0.95 est très stable mais lent.

Plage de niveau (dBFS)

Le haut et le bas de l'affichage. 0 dBFS correspond à une sinusoïde pleine échelle.

Axe des fréquences

Chaque octave occupe la même largeur, comme l'oreille perçoit la hauteur.

Maintien de crête

Garde chaque maximum récent à l'écran pendant une seconde, puis le laisse retomber de 12 dB par seconde.

Pic le plus fort

Pic le plus fort
–

Démarrez le microphone ou lisez un fichier pour trouver le son le plus fort.

Niveau
–
Note la plus proche
–
Bande
–

Les notes supposent A4 = 440 Hz. Le pic le plus fort est souvent une harmonique plutôt que la note jouée : vérifiez-le avec la liste des cinq.

Pics

Les cinq pics distincts les plus forts

Chacun dépasse d'au moins 12 dB les bins qui l'entourent, se tient à l'écart des lobes secondaires des pics plus forts et se trouve à un demi-ton des autres.

Les pics s'affichent ici dès que le son arrive, du plus fort au plus faible, avec leur note la plus proche.

Niveaux par bande

Bandes d'octave, en dBFS

La puissance de chaque bande, additionnée sur ses bins. Ce sont les barres de la vue Bandes d'octave, en chiffres.

31.5 Hz
–
63 Hz
–
125 Hz
–
250 Hz
–
500 Hz
–
1 kHz
–
2 kHz
–
4 kHz
–
8 kHz
–
16 kHz
–

Un son à l'intérieur d'une bande affiche son propre niveau. Les cases marquées est. sont plus étroites que deux bins de FFT à cette taille, et un tiret signifie que la fréquence d'échantillonnage n'atteint pas la bande.

Détails du signal

Ce sur quoi travaille l'analyseur

La fréquence d'échantillonnage fixe le haut de l'affichage. La largeur de bin et la fenêtre en découlent, avec la taille de FFT.

Source
Microphone
Fréquence d'échantillonnage
–
Haut de l'affichage
–
Largeur de bin
–
Fenêtre d'analyse
–
Crête d'entrée
–
Limites honnêtes

Ce que cet analyseur mesure, et ce qu'il ne peut pas mesurer.

Des niveaux relatifs, pas un volume sonore

Les mesures sont en dBFS, relatives à la pleine échelle du convertisseur, et non calibrées. Ce ne sont pas des dB SPL, ceci n'est pas un sonomètre, et le volume d'entrée de votre système d'exploitation fait monter ou descendre chaque valeur.

Le microphone colore l'image

Sa propre réponse en fréquence façonne tout ce que vous voyez. Les micros de téléphone et d'ordinateur portable chutent sous environ 100 Hz, et les micros de casque Bluetooth sont à bande étroite, souvent échantillonnés à 8 ou 16 kHz, si bien que rien n'apparaît au-dessus de 4 ou 8 kHz.

La fréquence d'échantillonnage fixe le plafond

Rien au-dessus de la moitié de la fréquence d'échantillonnage (la fréquence de Nyquist) ne peut être représenté : l'affichage s'arrête donc à 20 kHz ou à cette limite, selon la plus basse des deux. À 48 kHz, c'est 20 kHz ; à 16 kHz, c'est 8 kHz.

Le traitement de la voix déforme s'il n'est pas désactivé

L'annulation d'écho, la suppression du bruit et le contrôle automatique du gain suppriment le ronflement, creusent les sons et déplacent les niveaux. Ils sont désactivés au départ ici, et le panneau d'entrée indique si le navigateur a respecté cette demande.

FFT de 2,048 à 32,768 points · fenêtre de Blackman · pics ajustés entre les bins · dBFS référencés à une sinusoïde · bandes additionnées en puissance · jusqu'à 16,384 lignes CSV · rien n'est importé

Comment ça marche

Une transformée de Fourier de la dernière fraction de seconde, redessinée à chaque image.

Un appui sur Démarrer ouvre le microphone avec getUserMedia et l'envoie à un analyseur Web Audio. À chaque rafraîchissement de l'écran, l'analyseur prend les derniers échantillons (de 2,048 à 32,768), les met en forme avec une fenêtre de Blackman, calcule une transformée de Fourier rapide, lisse chaque bin dans le temps et renvoie un niveau par bin. La page rajoute les 13.56 dB que retirent la fenêtre et le spectre unilatéral, pour qu'une sinusoïde pleine échelle affiche 0 dBFS, puis dessine les bins sur un axe logarithmique ou linéaire en gardant le bin le plus fort sous chaque pixel, afin qu'aucun pic étroit ne soit gommé. Les pics sont ajustés entre les bins par une parabole, les bandes d'octave additionnent la puissance des bins, et le microphone n'est jamais relié à vos haut-parleurs.

  1. 01

    Démarrez le microphone ou chargez un fichier

    Le navigateur demande l'accès au microphone une seule fois, et seulement quand vous appuyez sur Démarrer. L'annulation d'écho, la suppression du bruit et le contrôle automatique du gain sont désactivés au départ, car chacun modifie la forme du spectre. Pour étudier plutôt un enregistrement, lisez un fichier audio local à travers le même analyseur.

  2. 02

    Choisissez la vue et la résolution

    « Spectre » montre toutes les fréquences à la fois, « Spectrogramme » montre leur évolution dans le temps, et « Bandes d'octave » les additionne en barres comme celles d'un analyseur temps réel. Une taille de FFT plus grande sépare des fréquences proches ; une plus petite suit les changements rapides.

  3. 03

    Lisez les pics, puis figez et exportez

    Le pic le plus fort s'affiche en hertz et en dBFS avec sa note la plus proche et l'écart en cents, à côté des quatre suivants. Figez l'affichage pour lire n'importe quel point avec le curseur, puis enregistrez la vue en PNG ou tous les bins en CSV.

Conçu pour trouver des fréquences

Un vrai analyseur dans un onglet de navigateur, avec ses limites annoncées.

Une FFT à la taille réglable

Choisissez de 2,048 à 32,768 points et voyez ce que cela apporte : la largeur de bin en hertz et la durée de la fenêtre en millisecondes se mettent à jour à chaque changement, si bien que le compromis entre détail et rapidité est visible au lieu d'être caché.

Des pics à une fraction de bin près

Chaque pic est ajusté par une parabole passant par les trois bins qui l'entourent, ce qui situe un son stable à quelques centièmes de bin près. Les cinq premiers sont listés avec leur note la plus proche pour A4 = 440 Hz, l'écart en cents et la bande où ils se trouvent.

Trois vues d'un même signal

Un spectre en direct avec une ligne de maintien des crêtes qui retombe, un spectrogramme défilant sur une échelle d'une seule teinte à trois vitesses, et des barres d'octave ou de tiers d'octave sur les bandes IEC 61260.

Des niveaux comparables

La fenêtre de l'analyseur est compensée, si bien qu'une sinusoïde pleine échelle affiche 0 dBFS quelle que soit la taille de FFT. Les niveaux de bande additionnent la puissance des bins au lieu de faire la moyenne des décibels : un son à l'intérieur d'une bande affiche donc son vrai niveau.

Entrée brute par défaut

Le traitement de la voix est désactivé au départ, avec à côté de chaque interrupteur ce qu'indique le navigateur lui-même. Choisissez n'importe quelle entrée connectée ou un seul côté d'une interface stéréo, ou lisez un fichier local à travers le même analyseur.

Figer, pointer, exporter

Figez une image et lisez la fréquence et le niveau sous le curseur. Enregistrez la vue actuelle en PNG avec ses axes et son échelle de couleurs, ou tous les bins dans un CSV de 16,384 lignes au maximum.

Questions sur le spectre

Tailles de FFT, décibels, ronflement et ce qu'un microphone peut entendre.

Qu'est-ce qu'une FFT, et qu'est-ce que la largeur de bin ?+

Une transformée de Fourier rapide prend une courte tranche de son et la découpe en fréquences régulièrement espacées appelées bins. L'écart entre eux, la largeur de bin, est la fréquence d'échantillonnage divisée par la taille de la FFT : à 48 kHz, 8,192 points donnent des bins espacés de 5.86 Hz, et 32,768 points donnent 1.46 Hz. Un son qui tombe entre les centres de deux bins se répartit entre eux, c'est pourquoi cette page ajuste une courbe sur les bins voisins pour situer un pic plus précisément que l'espacement seul ne le permet.

Pourquoi une taille de FFT plus grande rend-elle l'affichage plus lent ?+

Un détail fréquentiel plus fin exige une tranche de son plus longue. 32,768 points à 48 kHz représentent 683 millisecondes d'audio : une note doit donc durer aussi longtemps pour être entièrement représentée, et un changement rapide est étalé sur toute la fenêtre. 2,048 points représentent 43 millisecondes et réagissent presque instantanément, mais leurs bins de 23.4 Hz ne peuvent pas séparer 50 Hz de 60 Hz. Utilisez une grande taille pour les sons stables comme un ronflement ou une note tenue, et une petite pour la parole, la batterie ou tout ce qui bouge. Le bruit à large bande affiche aussi un niveau plus bas par bin à mesure que les bins rétrécissent, alors qu'un son pur reste au même niveau.

Est-ce un sonomètre ? Quelle est la différence entre dBFS et dB SPL ?+

Non. Le dBFS exprime des décibels par rapport à la pleine échelle numérique, où 0 dBFS est la plus grande valeur que le convertisseur peut contenir, et toutes les mesures ici sont sur cette échelle, avec une sinusoïde pleine échelle à 0 dBFS. Le dB SPL mesure la pression acoustique dans la pièce, et pour y arriver il faudrait la sensibilité du microphone, le gain du préampli et le volume d'entrée du système d'exploitation, trois données qu'un navigateur ne peut pas connaître. Baissez le volume d'entrée et toutes les mesures chutent, alors que la pièce reste exactement aussi bruyante. La forme du spectre et les hauteurs relatives de ses pics ont un sens ; les valeurs absolues ne sont pas un volume sonore.

Pourquoi désactiver la suppression du bruit et les autres traitements de la voix ?+

Les navigateurs nettoient l'audio du microphone pour les appels avant qu'une page ne le reçoive. La suppression du bruit retire les sons constants comme les ventilateurs et le ronflement secteur, qui sont souvent précisément ce que vous cherchez. L'annulation d'écho soustrait tout ce que jouent les haut-parleurs, ce qui peut faire disparaître un son de test. Le contrôle automatique du gain monte et baisse le niveau sous vos yeux. Les trois sont désactivés au départ ici, et la ligne sous chaque interrupteur indique ce que le navigateur déclare avoir réellement appliqué, car certains navigateurs ignorent la demande sur certains appareils.

Comment trouver le ronflement secteur à 50 ou 60 Hz ?+

Réglez la taille de FFT sur 16K ou 32K pour que les bins soient espacés de moins de 3 Hz, et utilisez la vue spectre sur l'axe logarithmique. Le ronflement secteur se situe à 50 Hz en Europe, en Afrique, dans la majeure partie de l'Asie et en Australie, et à 60 Hz sur le continent américain et dans certaines parties de l'Asie, avec des harmoniques aux multiples entiers : 100, 150 et 200 Hz, ou 120, 180 et 240 Hz. Une raie forte à 100 ou 120 Hz au-dessus d'une fondamentale faible désigne généralement un transformateur ou une alimentation plutôt qu'une boucle de masse. Surveillez la liste des pics pendant que vous débranchez ou déplacez les câbles un par un.

Pourquoi mon téléphone ou mon portable n'affiche-t-il presque rien sous 100 Hz ?+

Les microphones intégrés sont minuscules, et ils sont filtrés volontairement pour écarter les bruits de manipulation, le vent et les vibrations de l'appareil lui-même, si bien que la plupart chutent fortement sous environ 100 Hz. L'analyseur montre ce que délivre le microphone, pas ce qu'il y a dans la pièce. Pour voir de vraies basses, utilisez un microphone de mesure ou un bon micro USB ou d'interface, et laissez le traitement de la voix désactivé, car une partie de ce traitement ajoute sa propre coupure des graves.

Que montre le spectrogramme ?+

Le temps s'écoule de droite à gauche, la fréquence va de bas en haut, et la luminosité représente le niveau : de la couleur d'encre de la page pour le silence jusqu'au presque blanc pour les sons les plus forts, en passant par le vert citron. Un son stable trace une ligne horizontale, une voix trace une pile de courbes parallèles (ses harmoniques), un glissando sifflé trace une pente, et un claquement de mains forme une courte bande verticale. Il continue de se remplir pendant que vous regardez une autre vue : en y revenant, vous voyez donc les dernières dizaines de secondes.

Quelle est la précision de la fréquence du pic ?+

Pour un son stable, très bonne. Chaque pic est ajusté par une parabole passant par les trois bins qui l'entourent et, lors de tests sur des sons synthétiques passés par la même fenêtre de Blackman que celle du navigateur, l'estimation est tombée à moins de 0.007 bin, soit moins de 0.04 Hz avec les 8,192 points par défaut à 48 kHz. Un son réel ajoute du bruit, du vibrato et des partiels voisins, alors considérez-la comme précise à une petite fraction de la largeur de bin affichée. L'horloge audio compte aussi : un convertisseur qui tourne 50 parties par million trop vite lit chaque fréquence 50 parties par million trop haut. Et le pic le plus fort est souvent une harmonique plutôt que la note jouée.

Puis-je l'utiliser pour trouver une fréquence de larsen ou une résonance de la pièce ?+

Oui, comme outil de comparaison. Pour le larsen, montez le gain lentement jusqu'à ce que le système commence à siffler, figez l'affichage et lisez le pic le plus fort : c'est la fréquence à couper sur l'égaliseur, avec sa note la plus proche à côté. Pour un mode de la pièce, jouez du bruit rose ou un balayage sinusoïdal lent et cherchez les pics qui restent en place quand vous déplacez le microphone, généralement sous 300 Hz. Comme le microphone n'est pas calibré, comparez les positions et les réglages entre eux plutôt que de lire les valeurs comme absolues.

Quelque chose est-il importé ou enregistré ?+

Non. L'analyseur lit le microphone ou le fichier dans cet onglet avec l'API Web Audio et ne garde que la dernière image pour le dessin. Rien n'est envoyé à un serveur, rien n'est conservé dans le navigateur et rien n'est enregistré. Un PNG ou un CSV n'existe que lorsque vous appuyez sur exporter, et il va directement sur votre appareil. Arrêter le microphone le libère, et le témoin d'enregistrement du navigateur devrait s'éteindre. Un fichier local est lu depuis votre propre appareil et n'est jamais importé.

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