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      <title>Signaux analogiques et numériques by Xavier Moreau</title>
      <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique</link>
      <description>Une question d&#39;unités...</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-05-13 06:36:48 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-02-26 07:48:28 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Introduction</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569246116</link>
         <description><![CDATA[<div>  Jusque dans les années 80, la musique, cela peut être un bon exemple de conservation et de reproduction d'une information, était conservée sous forme analogique. A partir de cette date, on a codé les sons en langage binaire. 0 ou 1. Gros avantage, une reproduction fidèle, sans altération dans le temps et une lecture qui n'usait pas le support (la lumière n'use pas un miroir…). Le premier support numérique grand public a été le CD, ensuite la musique a été codé en mp3, format qui est toujours le plus diffusé même si on utilise les plates formes de streaming.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 06:39:04 UTC</pubDate>
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         <title>1 - les premiers supports...</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569297853</link>
         <description><![CDATA[<div>   Avant les premiers disques vinyles, on a utilisé… des cylindres!</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 07:11:21 UTC</pubDate>
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         <title>2- Les disques vinyles</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569306743</link>
         <description><![CDATA[<div>  Dès le début du 20ème siècle sont arrivés les disques. En matière plastique, assez simples à reproduire, ils tournaient au début à la vitesse de 78 tours/min. Ils ont été remplacés dès la fin de la seconde guerre mondiale par les vinyles que vous connaissez, les 33 tours. Les 45 tours, plus petits, avaient une durée d'enregistrement d'environ 5 minutes. Sur un 33 tours, on pouvait mettre l'équivalent d'un album. C'est ce qui a fait le succès de ce support par rapport au 78 tours.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 07:16:05 UTC</pubDate>
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         <title>3 - Rappels sur le codage binaire… vers le CD</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569326846</link>
         <description><![CDATA[<div>En binaire, il n'existe que des 0 ou des 1. Nous sommes habitués au codage en base 10, notre système de calcul. Pour des raisons de praticité  dans les calculs, on fonctionne par octet: un octet = 8 bits. Vous devez savoir passer d'une écriture en binaire à un chiffre en décimal. (voir exemple) Pour 1 octet, on a 256 combinaisons de 0 et de 1 possibles, donc 256 nuances possibles. Les valeurs vont de 0 à 255. <br><br>Bien sûr, un octet c'est peu d'informations, donc on fonctionne avec des kilo (10<sup>3</sup>) octets , des méga (10<sup>6</sup>) octets, des giga (10<sup>9</sup>)octets… <br><br>Le CD, par la suite le DVD ou le Blu-ray, fonctionne d'une manière simple: quand le début et la fin du faisceau laser sont à la même hauteur, on a une interférence constructive: cela donne un 0. Quand le début du faisceau laser et la fin sont à des hauteurs différentes, on a une interférence destructive: cela donne un 1. Le laser, peu puissant, n'altère pas la surface du disc: contrairement aux vinyles, il n'y a pas d'usure et une grande fidélité dans la duplication des disques.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 07:26:37 UTC</pubDate>
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         <title>4- Passage d&#39;un signal analogique à un signal numérique</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569351831</link>
         <description><![CDATA[<div>   C'est une partie bien illustrée par votre livre: il y a trois étapes.</div><ol><li>L'échantillonage</li><li>La quantification</li><li>La numérisation</li></ol><div><br>  Bien écouter et suivre les explications. </div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 07:38:59 UTC</pubDate>
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         <title>5 - Le codage des images.</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569376717</link>
         <description><![CDATA[<div>   Comme pour le son, il faut que toute la chaîne de transmission de l'information soit bonne: un seul élément défectueux et l'information (ici l'image) est mal  transmise…<br><br>Pour le noir et blanc, on code chaque pixel avec 1 octet, soit 256 nuances … de gris. 0 étant du noir et 255 étant du blanc (0: pas de lumière, 255: lumière maximale): voir exemple…<br><br>Pour la couleur, on utilise le système RVB, avec un octet attribué à chaque couleur. Exemples:</div><ol><li>(0;255;0) Vert pur</li><li>(0;0;0): noir pur</li><li>(230; 110;5): orange</li><li>(255;255;255): blanc pur</li><li>…</li></ol><div>   Ce système de codage permet d'obtenir 256 x 256 x 256 = plus de 16 millions de couleurs… ce qui est largement plus important que les capacités de l'oeil humain. <br><br>Un écran d'ordinateur de 21 pouces HD possède 4096 x 2304 pixels (4K). Soit 9,4 millions de pixels pour 1 image. Il faut 3 octets par pixels, cela donnera 28,3 millions d'octets par image. Soit 28,3 MOctets. Si vous regardez une vidéo 4K, avec 25 images/secondes et que cette vidéo dure 10 minutes, cela nécessite donc 28,3 x 10<sup>6</sup> x 25 x 10 x 60 = 425 x 10<sup>9</sup> octets! soit 424 G Octets! C'est énorme!  C'est TOUJOURS la vidéo qui nécessite beaucoup de stockage et/ou du transport de données.<br><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 07:51:39 UTC</pubDate>
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         <title>Exercices</title>
         <author>xaviergeo_moreau</author>
         <link>https://padlet.com/xaviergeo_moreau/analog_numerique/wish/569571586</link>
         <description><![CDATA[<div> <br>Exercices: 9 p 542 14 et 16 p 543</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-05-13 09:33:11 UTC</pubDate>
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