BE436181A - - Google Patents

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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé et dispositif permettant d'exécuter des enregistrements sonores sans bruit de fond. 



   La présente invention concerne un procédé permettant d'exécuter des enregistrements sonores sans bruit de fond sur un support, avec déplacement par échelons de la ligne neutre des enregistrements sonores. 



   Dans ce procédé, on se heurtait jusqu'ici à   l'incon-   vénient que, lors du passage d'un échelon à   l'autre,   le point de transition des lignes neutres provoque des crachements pen- dant la reproduction, ce qui est probablement dû au fait que la courbe de transition entre les lignes neutres droites peut être décomposée mathématiquement en courbes sinusoïdales de hautes fréquences. Ces hautes fréquences se trouvent justement 

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 dans une région de fréquences telle qu'elles sont extrêmement gênantes pendant la reproduction. 



   Conformément à la présente invention, on évite cette perturbation en faisant en sorte que la courbe de transition entre les lignes neutres droites des échelons successifs fasse partie d'une courbe sinusoidale. 



   Le procédé conforme à l'invention s'applique à la fois à l'enregistrement sonore à densité variable et à l'en- registrement à piste sonore simple et multiple. Dans ce dernier procédé d'enregistrement, on entend, comme on le sait, par la ligne neutre, la base des courbes sonores individuelles. Dans l'enregistrement à densité variable, le noircissement moyen de      l'enregistrement constitue la ligne neutre. 



   Le déplacement de la ligne neutre selon une courbe sinusoïdale ne provoque pas de perturbation de haute fréquence et assure une reproduction sans crachements lors du passage d'un échelon à l'autre. 



   Pour rendre encore moins audible le déplacement de la ligne neutre, il est à recommander de donner à la fréquence de la courbe de transition sinusoidale une valeur inférieure à 35 périodes par seconde. Toutefois, on ne peut pas donner à la fréquence de cette courbe une valeur réduite arbitraire- ment à la limite la plus basse, car autrement un déplacement trop lent de la ligne neutre pourrait provoquer que les som- mets des amplitudes se touchent dans le cas d'une augmentation de l'intensité sonore. C'est pourquoi la limite inférieure ne dépasse pas, de préférence, 10 périodes par seconde. 



   Pour réaliser la transition sinusoïdale entre les lignes neutres des échelons successifs, le dispositif com- porte un filtre intercalé dans le circuit de commande servant au déplacement de la ligne neutre, filtre dont les oscillations   @   

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 propres sont sinusoïdales, leur fréquence étant comprise entre les limites précitées de 35 et 10 périodes par seconde. 



   On comprendra mieux l'invention en se référant au dessin annexé qui en représente, à titre d'exemple non limi- tatif, un mode de réalisation, les particularités qui ressor- tent tant du dessin que du texte faisant bien entendu partie de celle-ci. 



   La fig.l représente, en partie schématiquement, l'ap- pareillage destiné à l'enregistrement de vibrations sonores par voie photographique. Le microphone d'enregistrement 1 est relié à l'amplificateur de puissance 3 par l'intermédiaire d'un amplificateur d'entrée 2. Les oscillations de fréquence audible amplifiées sont amenées, à partir du circuit de sortie de l'am- plificateur de puissance 3, à la boucle de fil 4 d'un oscillo- graphe à miroir. Cette boucle se trouve de la manière bien connue dans un champ magnétique non indiqué sur le dessin de sorte que le miroir 5 oscille suivant le rythme des vibrations sonores. Ce miroir est éclairé par la source lumineuse 6 à travers l'ouverture triangulaire 7 pratiquée dans l'écran 8. 



   Quand le miroir 5 oscille, l'image de cette ouverture triangu- laire se déplace sur une fente étroite 9 dans le diaphragme 10, de sorte que l'objectif 11 projette sur le film sensibilisé 12 une bande lumineuse étroite de largeur variable. De'cette ma- nière, on obtient un tracé sonore 13 à piste sonore double. 



   Pour l'exécution d'un enregistrement sonore sans bruit de fond, on amène une partie de l'énergie de sortie de l'amplificateur 3 à un montage amplificateur et redresseur distinct 14. Le courant de fréquence audible qui y est re- dressé et dont l'intensité est proportionnelle aux tensions alternatives de fréquence audible, est amené aux enroulements d'excitation de deux relais connectés en série 15 et 16. La   sensibilité   du relais 15 est supérieure à celle du relais 16 - 

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 de sorte que, dans le cas où le courant redressé dépasse une valeur de seuil déterminée, le relais 15 ferme le contact 17 mais le relais 16 n'est pas mis en service. C'est seulement lorsque le courant dépasse une valeur de seuil plus élevée, que le relais 16 ferme le contact 18.

   Le contact 17 reste fermé pour la plus forte intensité du courant. 



   Les contacts 17 et 18 sont intercalés dans le cir- cuit de commande destiné au déplacement de la ligne neutre. 



   De plus, ce circuit de commande comporte une source de courant continu 20, une résistance ohmique 19, un circuit de filtrage constitué par le condensateur 21 et la bobine de réactance 22 et la boucle 4. Le condensateur et la bobine de réactance constituent ensemble un circuit de filtrage dont les oscilla- tions propres sont sinusoïdales, de sorte que des variations de l'intensité du courant continu parcourant ce circuit ne peuvent avoir qu'une allure sinusoïdale. D'ailleurs, ce circuit possède une fréquence d'oscillation propre de sorte que la va- riation de courant sinusoïdal ne peut avoir lieu qu'à une fré- quence déterminée qui est fonction de la capacité du conden- sateur et la réactance de la. bobine. 



   Dans le cas de faibles amplitudes des courants de fréquence audible, les deux contacts 17 et 18 sont ouverts, de sorte qu'il ne passe pas de courant continu dans le circuit de commande et la boucle 4. Lorsqu'on dépasse une valeur de seuil déterminée réglable à volonté, le relais 15 est mis en service et ferme le contact 17. Un courant de commande passe à partir de la. source de courant 20 à travers le contact   17,   la résistance 19,la boucle 4 et la bobine de réactance 22, le condensateur 21 étant alors chargé.

   Par suite de la charge du condensateur 21 et de la réactance de la bobine 22, l'ac- croissement de l'intensité de ce courant continu est retardé et a lieu selon une courbe sinusoïdale avec une fréquence qui      

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 correspond à la fréquence propre du circuit constitué par le condensateur et la bobine de réactance. 



   Lorsqu'on dépasse une valeur de seuil plus élevée également réglable à volonté, le relais 16 est également mis en service, de sorte que la résistance 19 est mise en court-circuit et l'intensité du courant de commande est aug- mentée. Grâce au circuit de filtrage 21, 22 cette variation s'effectue aussi sinusoldalement avec une fréquence déterminée, en supposant que le noyau de la bobine de réactance 22 ne soit pas saturé. 



   Dans le cas d'une diminution de l'intensité sonore, 'la variation du courant de commande s'effectue également sinusoïdalement à la fréquence déterminée. Dans- le tracé sonore 13 représenté sur le dessin, les lignes neutres des deux courbes sonores sont désignées par 24 et 25. S'il se pro- duit une augmentation' des amplitudes, les lignes neutres sont déplacées par échelons vers l'extérieur selon une courbe si-   nusoidale   (26 et   27).   Lorsque l'amplitude atteint à nouveau une valeur inférieure à une certaine valeur de seuil, le dé- placement sinusoïdal a lieu vers le plus petit échelon suivant   (28   et 29). Le condensateur 23 n'est pas intéressant pour ce circuit de filtrage et sert seulement à séparer le courant de commande et les amplificateurs. 



   Par un choix judicieux de la fréquence des oscilla- tions propres du circuit de filtrage 21, 22, la variation du courant de commande, savoir le déplacement de la ligne neutre dans le tracé sonore, peut s'effectuer   sinusoldalement   à une vitesse telle que les points où le déplacement a lieu sont sensiblement inaudibles. Cependant, il s'est trouvé en pratique qu'une variation sinusoïdale ne provoque pas de déformations et que le déplacement n'est pas perceptible lorsque sa fréquen-' ce, à la vitesse de reproduction du film, est comprise entre 10-   @   

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 et 35 périodes par seconde. 



   Il faut donc prendre soin, lors de la reproduction, que la courbe sinusoïdale du déplacement soit située dans cette zone de fréquences. Habituellement, l'enregistrement a lieu à la même vitesse que la reproduction, de sorte que la fréquence propre du filtre 21, 22 doit être située dans cette zone. Si la vitesse d'enregistrement diffère de la vitesse de reproduction ce qui peut être le cas, par exemple, lors de l'exploration et de la réexécution d'un enregistrement existant, il faut tenir compte de cette différence. 



   Un filtre convenable comporte un condensateur 21 de 1,5  F et une bobine de réactance 22 de 50 Henrys. La fréquence des oscillations propres de ce système est de 15,5 périodes par seconde. 



   La fig. 2 représente un support muni d'un enregistre- ment positif achevé, dans lequel la courbe de transition d'un échelon à l'autre présente une forme sinusoïdale. Pour les plus faibles amplitudes, les lignes neutres 30 et 31 sont dé- placées vers le milieu du tracé sonore, de sorte que le pou- voir transmetteur optique est plus faible que pour les plus grandes amplitudes. Si la grandeur des amplitudes dépasse une valeur de seuil déterminée, les lignes neutres sont dé- placées, en peu de temps, à partir du milieu vers les droites 32 et 33, le déplacement ayant lieu selon une courbe semi sinusoïdale 34 et 35. 



   Dans l'exemple ci-dessus, on a décrit et représenté la courbe de transition sinusoïdale pour un enregistrement sonore photographique. Il va sans dire que l'invention s'ap- plique aussi aux enregistrements sonores exécutés mécanique- ment, par exemple suivant le procédé bien connu au moyen d'un burin muni d'un tranchant en forme de V. Dans cet enregistre-   ment sonore, la ligne neutre présente également une forme @    

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 sinusoïdale, lors du passage d'un échelon à l'autre. Dans ce cas, on obtient les mêmes avantages.

Claims (1)

  1. RESUME.
    ------------ Cette invention concerne: 1 . Un procédé destiné à l'exécution d'enregistre- ments sonores sans bruit de fond sur un support avec déplace- ment par échelons de la ligne neutre, dans lequel le déplace- ment de la ligne neutre s'effectue selon une courbe sinusoi- dale, ce procédé pouvant encore présenter la particularité que le déplacement de la ligne neutre s'effectue selon une courbe sinusoïdale à une fréquence comprise entre 10 et 35 périodes par seconde.
    2 . Un dispositif permettant la mise en oeuvre du procédé spécifié en 1 , dispositif dans lequel le circuit de commande provoquant le déplacement de la ligne neutre comporte un filtre dont les oscillations propres sont sinusoïdales, leur fréquence étant comprise entre 10 et 35 périodes par se- conde.
    3 . Un support muni d'un enregistrement sonore sans bruit de fond dont la ligne neutre est déplacée par échelons successifs en fonction de la grandeur de 1?amplitude du son enregistré, support dans lequel la courbe de transition entre la ligne neutre des divers échelons fait partie d'une courbe sinusoïdale, ce support pouvant encore présenter la particula- rité que la courbe de transition fait partie d'une courbe sinusoïdale dont la fréquence, à la vitesse de reproduction du support, est comprise entre 10 et 35 périodes par seconde.
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