Disque compact

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Disque compact
Image illustrative de l'article Disque compact
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Type de média Disque optique
Capacité 214 Mo (205 Mio) soit 23 minutes à 1,24 Mb/s jusqu'à 921 Mo (878 Mio) soit 99 minutes à 1,24 Mb/s
Mécanisme de lecture Diode laser de longueur donde de 780 nm
Développé par Philips, Sony, Hitachi
Dimensions physiques 12 cm / 8 cm de diamètre
Utilisé pour Stockage audio et de données

Un CD (abréviation de (en) « Compact Disc »[1]), ou disque compact, est un disque optique utilisé pour stocker des données sous forme numérique.

Sommaire

Principe de fonctionnement

Pits sur la surface d'un CD vu au microscope à balayage
La lentille dun lecteur de CD

La technique du disque compact repose sur une méthode optique : un faisceau de lumière cohérente (laser) vient frapper le disque en rotation. Les irrégularités (appelées pits, cavités dont la longueur oscille entre 0.833 et 3.56 microns et la largeur de 0.6 microns) dans la surface réfléchissante de celui-ci produisent des variations binaires. Le rayon réfléchi est enregistré par un capteur. Plus précisément lorsque le faisceau passe de la surface plane à cette cavité, il se produit des interférences : lorsque le faisceau ne rencontre qu'une surface plane, le capteur détecte le même faisceau original et fait correspondre à cet état la valeur binaire 0 ; quand le faisceau passe sur le pit, le capteur détecte les interférences et la valeur binaire 1 est attribuée[2]. Lorsquil est utilisé comme support pour lécoute musicale (premières utilisations) linformation binaire est ensuite transformée en un signal analogique par un convertisseur.

Dès son apparition, ce support a été promu par ses inventeurs et les éditeurs musicaux comme offrant une meilleure qualité sonore que les autres supports existants (notamment les disques vinyle). Ces qualités sont parfois contestées et de nouveaux supports sont apparus (SACD - Super Audio Compact Disc ou le DVD-A - Digital Versatile Disc Audio). On constate par ailleurs un regain de popularité du support vinyle[3]

Histoire

La création

Le disque compact fut inventé conjointement par les firmes Philips et Sony Corporation avec, également, la participation de Hitachi pour laudio-numérique (CD audio) en 1978. Quand les deux entreprises ont décidé de travailler ensemble en 1979, le projet prévoyait que les platines laser seraient équipées des puces électroniques les plus puissantes jamais commercialisées pour un produit grand public. En 1980, le Red Book (en français littéral: livre rouge) détermine les caractéristiques techniques du nouveau disque et le partage des brevets entre les deux concurrents : à Philips la conception du CD (sur la base de leur expérience de la technologie du Laserdisc) et des lentilles qui permettent la lecture ; à Sony la définition du format utilisé pour numériser la musique et la méthode de correction derreurs. Parmi les principaux membres de léquipe, les plus connus sont Pieter Kramer (directeur du laboratoire de recherche optique de Philips dans les années 1970) et Kees A. Schouhamer Immink pour Philips, Toshitada Doi pour Sony et Michel Motro pour Hitachi (à l'époque directeur du pôle innovation du groupe).

Les premiers prototypes produits par Philips mesuraient 115 mm de diamètre, avec un codage sur 14 bits et une capacité de 60 minutes. Sony insista pour quon adopte un codage sur 16 bits et une durée de 74 minutes, ce qui a augmenté la taille du disque à 120 mm. Selon les rumeurs, la capacité du CD 12 centimètres a été augmentée à 74 minutes, à la demande de Herbert von Karajan, pour que la version la plus lente de la 9e symphonie de Beethoven, celle enregistrée au festival de Bayreuth en 1951 sous la direction de Wilhelm Furtwängler, tienne sur un seul CD. Sony indique que cest à la demande de lépouse de son président, pour ces mêmes motifs.


Philips et Sony ont annoncé fin août 1982 quils étaient prêts à sortir leur nouveau produit et ont commencé les ventes à lautomne. La production industrielle commença le 17 août 1982 à Langenhagen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits étaient Une symphonie alpestre, de Richard Strauss (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin) et The Visitors (ABBA). La première platine fut vendue au Japon le 1er octobre 1982 accompagnée de lalbum 52nd Street de Billy Joel.

Un remplaçant du vinyle

Le succès du CD est progressif, limité dans un premier temps à lalbum The Visitors dABBA (Polygram, label de Philips), et à un enregistrement de la Symphonie alpestre de Richard Strauss dirigée par Karajan. En effet, le CD passe surtout dans les premiers temps pour un support réservé aux mélomanes classiques, grâce à la qualité sonore quil offre. Quelque 200 titres, classiques essentiellement, sont ainsi produits par Philips. Cest la mise sur le marché de lalbum Brothers in Arms, du groupe Dire Straits (premier album entièrement numérique), qui démocratise le CD : lalbum se vend à plus dun million dexemplaires. Il ne fait plus de doute que le CD apparaît comme le possible support sonore de lavenir.

Dès 1986, les platines laser se vendaient mieux que les autres et en 1988 les ventes de CD dépassaient celles des vinyles. En France, la démocratisation du CD passe par l'activité d'éditeurs indépendants comme NTI (David Mufflarz) et Christian Brunet (Levitan SA - CD One music). Cet indépendant est le premier à travailler sur "le fond de catalogue" et donc sur un prix de vente raisonnable alors qu'un CD est toujours proposé à des tarifs ne pouvant motiver que l'élite du public. Ainsi apparait dans le circuit de la grande distribution des collections très bon marché les majors sont excessivement chères. Christian Brunet réalise pour le groupe Carrefour la première opération qui voit proposer au public des coffrets de 10 CD pour moins de 90 francs (13,72 euros) dès 1991. Cette collection (Romance du classique) sera vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires en moins d'un mois, durant les fêtes de fin d'année. Cette politique de prix fera exploser les ventes de lecteurs de CD en France.

Le CD a connu un large succès et sest rapidement substitué aux disques vinyle comme support musical, notamment grâce aux qualités suivantes :

  • Absence dusure due à la lecture (la lecture optique supprime le contact mécanique et donc laltération du support par frottement). Dans la réalité, la durée de vie moyenne réelle des supports est contestée, certains accordant aux disques compacts une espérance de vie de seulement dix ans (les dégradations peuvent être : en rayures, oxydation…), mais les utilisateurs soigneux pourront conserver leurs CD en bon état pendant bien plus longtemps ;
  • Tailles du support : ses 12 centimètres de diamètre lui confèrent une portabilité que navait pas le microsillon. Un deuxième format de 8 centimètres est, lui aussi, normalisé ;
  • Lépaisseur nominale est de 1,2 mm ;
  • Qualité "théorique" de reproduction sonore supérieure aux cassettes audio et disques vinyles. (Rapport Signal/Bruit bien plus important, reproduction exacte à chaque lecture grâce au système de correction derreur, etc. Cependant les audiophiles ou mélomanes exigeants préfèrent parfois le son du vinyle quils jugent plus musical, plus naturel et plus précis dans les aigus. Ceci est au repliement de spectre lors de l'enregistrement, à un mauvais filtrage des fréquences situées au delà de la demi fréquence d'échantillonnage (voir aussi le théorème de Shannon). Ce défaut fut assez fréquent dans les premiers enregistrements numériques qui ne disposaient pas de filtres de qualité suffisante. Le repliement de spectre donne des aigus agressifs et désagréables. Il est ensuite impossible de le corriger.

Le suréchantillonnage, qui consiste à mieux interpoler le signal, permet de simplifier le filtrage à la restitution. Le format numérique SACD donne une meilleure définition numérique que le CD, mais il ne s'est pas imposé car il va au delà des capacités de l'oreille humaine ;

  • Retour à lécoute intégrale sans avoir à retourner le support audio dans le lecteur avec un accès sans manipulation mécanique, ce qui ne sétait pas vu depuis la disparition des cartouches 8 pistes. Les disques vinyles étaient enregistrés sur deux côtés, on devait donc les retourner à la mi-écoute; les lecteurs de cassette disposaient parfois d'un système dit autoreverse inversant le sens de marche et commutant les têtes de lecture en fin de bande ;
  • Accès direct au différents morceaux ainsi qu'à des index pour chaque morceau ;
  • Les CD-R (CD vierges à graver) ont les mêmes dimensions, et peuvent être utilisés pour stocker des données Red Book (qui définit le standard Audio pour le CD, tel que les 44,1 kHz de fréquence déchantillonnage et 16 bits de résolution). Il existe les CD-ROM PC qui sont conçus pour une utilisation avec un graveur dans un PC, et les CD-ROM Audio qui sont conçus pour les enregistreurs de maison (qui ne peuvent pas lire les CD-ROM PC). Ils sont dailleurs plus chers car ils contiennent un pourcentage pour les droits dauteurs qui sont reversés à la SACEM en France ou la SABAM en Belgique.

Compact Disc est une marque déposée par la firme néerlandaise Koninklijke Philips Electronics N.V. et cette dernière refuse lutilisation du terme déposé pour tout disque audio protégé contre la copie.

Détails physiques

Les disques compacts sont constitués dune galette de polycarbonate de 1,2 millimètre dépaisseur recouvert dune fine couche daluminium (au début, cétait dune couche dor et cest encore le cas actuellement sur les disques à longue durée de vie) protégée par un film de laque. Ce film peut aussi être imprimé pour illustrer le disque. Les techniques dimpression sont loffset et la sérigraphie. Les différentes couches sont déposées par la machine sous l'état liquide sur le pourtour du centre du disque et réparties sur la surface par la force centrifuge, afin de garantir une répartition uniforme.

Les informations sur un CD standard sont codées sur une piste dalvéoles en spirale moulée dans le polycarbonate. Chaque alvéole mesure environ entre 125 nm (0,000000125 m) et 500 nm de large et varie entre 833 nm et 3,5 µm en longueur. Lespace entre les pistes est de 1,6 µm. Pour se donner une idée des dimensions, si le disque était mis à léchelle dun stade de foot, un alvéole aurait la taille dun grain de sable. La spirale commence au centre du disque pour se terminer en périphérie, ce qui autorise plusieurs tailles de disques.

Un CD est lu par une diode laser de 780 nm de longueur donde à travers la couche de polycarbonate (diamètre du spot : 1,04 µm). La différence de profondeur entre un alvéole (creux) et la surface plane (bosse) est dun quart la longueur donde du laser, ce qui permet davoir un déphasage dune demi-longueur donde entre une réflexion du laser dans un alvéole et sur la surface plane. Linterférence destructive causée par cette réflexion réduit lintensité de la lumière réfléchie dans un alvéole comparée à une réflexion sur la surface plane. En mesurant cette intensité avec une photodiode, on est capable de lire les données sur le disque.

Les creux et les bosses ne représentent pas les 0 et les 1 des informations binaires. Cest le passage dun creux à une bosse ou dune bosse à un creux qui indique un 1. Sil ny a pas de passage bosse-creux, alors il sagit dun 0. On appelle cela un front. Voir le codage Miller.

Ensuite, ces données passent à la moulinette EFM (Eight-to-Fourteen Modulation) utilisée lors du codage les données audionumériques en données numériques pour CD audio, pour finalement obtenir les données audionumériques brutes.

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Méthode de fabrication

La fabrication industrielle dun CD se fait suivant différentes étapes; un CD ainsi produit assure une longévité de lordre du siècle si toutefois il est bien traité par son propriétaire et ses successeurs. En comparaison, un CD-R a une durée de vie de lordre de la décennie, du fait de sa sensibilité aux rayons lumineux.

Prématriçage

Le prématriçage correspond à la transcription des informations du client sur une bande à 9 pistes, en passant par une phase de correction derreurs, et de formatage des fichiers au format ISO 9660 dans le cas dun CD-ROM.

Le but essentiel du prématriçage est le calcul du Code Détecteur et du Code Correcteur. Ces codes sont contenus sur 288 octets accolés à 2 Ko dinformations plus des informations de synchronisation et den-tête. Ce procédé permet de prévenir les erreurs de transmission.

Une fois cette étape passée, il ny a plus aucune modification des données à inscrire.

Création du disque matrice

La création du disque matrice, appelé aussi matrice de verre, consiste au marquage des données sur un disque de verre.

Le point de départ du disque matrice est une vitre fortement polie, dont les caractéristiques de surface ressemblent de près à un miroir astronomique. Cette plaque de verre est couverte dun substrat sensible à la lumière, appelé résine photosensible. La couverture de la plaque par un procédé de rotation (dépôt par centrifugation) assure une couche absolument plane et uniforme de 120 nm dépaisseur. Cest lépaisseur de cette couche qui détermine la profondeur des creux.

Linscription des données est effectuée grâce à un appareil émettant un rayon laser qui est activé et désactivé au rythme des informations. Le rayon ainsi modulé marque la couche photosensible de la plaque de verre.

Le disque de verre est ensuite placé dans un bain de développement. Les emplacements altérés par le rayon sont lavés faisant ainsi apparaître les premiers creux.

Après séchage du disque matrice suit la vaporisation sous vide dune fine couche argentée de 100 nm. À ce stade, le disque matrice est lisible par un lecteur spécial qui permet de contrôler la qualité de lenregistrement.

Galvanisation

La galvanisation est une opération qui crée la matrice de production à partir de la matrice de verre.

La matrice de verre est plongée dans un bain de galvanisation comportant une anode de nickel. La couche argentée de la matrice de verre est transformée en cathode. Le courant ainsi créé entraîne un déplacement des ions de nickel sur lanode, couvrant peu à peu la plaque de verre dune couche de nickel.

La séparation de la couche de nickel de son support de verre amène la destruction de ce dernier. Si à ce stade de lopération les normes de qualité ne sont pas respectées, tout le processus précédent est à refaire.

La couche de nickel, copie tirée directement de la matrice de verre, est nommée original ou copie père : cest une reproduction en négatif de loriginal. Pour éviter une perte de cet original, on en fait une copie appelée copie mère, qui sert ensuite à tirer les sous-matrices.

Les sous-matrices sont, comme loriginal, des négatifs et servent à imprimer les données sur les disques en plastique pendant leur fabrication. Elles sont perforées au centre et polies à lendos. La qualité du dos de la matrice a une grande influence sur le bruit qui sera perçu par les photorécepteurs des lecteurs de CD-ROM. La rugosité moyenne maximale est de 600 nm. Comme lair, la propreté de leau est importante pour la qualité finale du produit.

Fabrication en série

La fabrication en série des disques compacts peut se faire par moulage injection ou par pression. Ce premier principe consiste en linjection du polycarbonate liquide dans la matrice; le second système, a pour principe limpression des cuvettes dans le disque encore chaud par pressage.

Le polycarbonate a été retenu dans la conception des CD pour ses propriétés telles que la pureté optique, la transparence et un indice de réfraction constant.

Les disques ainsi obtenus voient leur face marquée par les données, puis métallisée par une couche daluminium de 40 à 50 nm. Pour ce faire, laluminium est atomisé dans un espace sous vide, et se dépose lentement sur le disque. Latomisation est obtenue par réchauffement, ou à froid, par un procédé de pulvérisation cathodique.

La couche daluminium ainsi déposée est enfin protégée par lapplication dun vernis protecteur, à laide du procédé de dépôt par centrifugation. Le vernis devient ainsi une couche uniforme de 10 µm dépaisseur.

Avant conditionnement, une étiquette est imprimée sur le vernis par le principe de la sérigraphie.

Format audio

Le format de données, connu sous le nom de standard Red Book, a été dressé par Dutch Electronics du groupe Philips qui possède les droits du CDDA et du logo qui apparaît sur les disques. En termes techniques, il sagit dune piste stéréo encodée en PCM à une résolution de 16 bits (linéaire en amplitude, sans compression logarithmique des amplitudes hautes) avec une fréquence déchantillonnage de 44,1 kHz.

L'échantillonnage

Les échantillons sont ensuite regroupés en frame, chaque frame comporte six échantillons stéréo (6 × 2v × 16 bits = 192 bits soit 24 octets), plus 8 octets de correction derreur et un 1 octet de subcode, soit un total de 33 octets par frame. Le code correcteur est ajouté pour permettre la lecture dun disque rayé dans les limites du raisonnable, il sagit de deux code de Reed-Solomon à la suite et dun entrelacement des données effectué entre les deux codages.

Loctet subcode est utilisé pour former 8 canaux de contrôle (chaque canal ayant un débit binaire de 7,35 kbps), dans le CD standard seul les deux premiers canaux sont utilisés et servent pour indiquer les débuts de pistes, le temps, la pré-accentuation, lautorisation de copie, le nombre de canaux (stéréo ou quadriphonie, mais bien que le bit dindication de quadriphonie existe dans la norme, la façon dont ces canaux supplémentaires doivent être codés nest pas définie et il nest donc pas utilisé), les six autres canaux sont utilisés dans les extensions comme le CD+G (permet linsertion des paroles pour les karaokés) ou le CD-Text (nom des pistes, auteurs, interprètes).

La fréquence déchantillonnage de 44,1 kHz est héritée dune méthode de conversion numérique dun signal audio en signal vidéo pour un enregistrement sur cassette vidéo qui était le seul support offrant une bande passante suffisante pour enregistrer la quantité de données nécessaire à un enregistrement audionumérique (voir PCM et PCM adaptor (en)). Cette technologie peut stocker six échantillons (trois par canal en stéréo) par ligne horizontale. Un signal vidéo NTSC possède 245 lignes utilisables par trame et 59,94 champs par seconde qui fonctionnent à 44 056 échantillons par seconde. De même, un signal vidéo PAL ou SECAM possède 294 lignes et 50 champs qui permet aussi de délivrer 44 100 échantillons par seconde. Ce système pouvait aussi stocker des échantillons de 14 bits avec des corrections derreur ou des échantillons de 16 bits sans correction derreur. Il y eut donc un long débat entre Philips et Sony concernant la fréquence et la résolution de léchantillonnage. Philips voulant utiliser le 44 100 Hz utilisé en Europe et une résolution de 14 bits ayant déjà développé des CNA 14 bits et Sony voulant imposer le 44 056 Hz utilisé au Japon et États-Unis et une résolution de 16 bits.

Anecdote : cest donc pour ceci que les premières platines CD étaient équipées de CNA 14 bits (les TDA1540), Philips ayant trouvé le moyen de les utiliser en 16 bits par un suréchantillonnage 4×, le CNA fonctionnait donc à 176,4 kHz au lieu de 44,1 kHz et était précédé dun filtre numérique. Cette fréquence quatre fois plus élevée permettait davoir un filtre passe-bas avec une pente beaucoup plus progressive quavec les CNA concurrents. Le comportement dans les fréquences proches de 20 000 Hz était plus linéaire avec moins de rotation de phase et le son en était dautant plus pur.

Structure logique

Un CD audio comme un CD-R est constitué, d'après le Orange Book, de trois zones constituant la zone d'information (information area:

La zone Lead-in

La Lead-In Area contient des informations décrivant le contenu du support (ces informations sont stockées dans la TOC, Table of Contents). La zone Lead-in s'étend du rayon 23 mm au rayon 25 mm.

La zone Programme

La Program Area contient les données et commence à partir d'un rayon de 25 mm, elle s'étend jusqu'à un rayon de 58 mm et peut contenir l'équivalent de 76 minutes de données. La zone programme peut contenir un maximum de 99 pistes (ou sessions) d'une longueur minimale de 4 secondes.

La zone Lead-Out

La Lead-Out Area contient des données nulles (du silence pour un CD audio) et marque la fin du CD. Elle commence au rayon 58 mm et doit mesurer au moins 0,5 mm d'épaisseur (radialement). La zone Lead-out doit ainsi contenir au minimum 6750 secteurs, soit 90 secondes de silence à la vitesse minimale (1X).

Capacité de stockage et vitesse

Les spécifications du disque compact recommandent une vitesse linéaire de 1,22 m/s (soit 500 tours par minute au centre passage de la diode laser près du bord intérieur de la surface réfléchissante, et 200 tours par minute au bord extérieur de celle-ci) et un pas entre les pistes de 1,59 µm. Cela conduit à un CD audio de 74 minutes sur un disque de 120 mm ou environ 650 Mio (682 Mo) de données sur un CD-ROM.

Néanmoins, afin dautoriser des variations dans la fabrication des supports, il y a une tolérance dans la densité des pistes. En fabriquant délibérément des disques de plus haute densité, on peut augmenter la capacité et rester très proche des spécifications du CD. En utilisant une vitesse linéaire de 1,1975 m/s et un pas entre les pistes de 1,497 µm, on atteint une nouvelle capacité maximale de 79 minutes et 40 secondes ou 702 Mio (737 Mo). Bien que ces disques possèdent une légère variation de fabrication, ils sont très souvent lus par les lecteurs et seul un très faible nombre de lecteurs les rejettent.

Il existe des disques enregistrables de 90 et 99 minutes, cela en augmentant la densité des pistes. Mais dautres problèmes se présentent. Le premier est que la capacité maximale quun disque peut annoncer lui-même, en accord avec les spécifications du CD-R, est inférieure à 80 minutes. Le second est que les marqueurs de temps entre 90 et 99 minutes sur les disques sont normalement réservés pour indiquer au lecteur quil lit le début du disque et non la fin. Ces problèmes sont fonction des fabricants de disques, des graveurs et des logiciels de gravure. Les disques de plus de 80 minutes sont donc réservés à un marché de niche.

Une autre technique pour augmenter la capacité dun disque est décrire dans le préambule et dans la fin du disque qui sont normalement prévus pour indiquer les limites du disque. Cela permet détendre la capacité dune ou deux minutes, mais cela peut provoquer des problèmes de lecture quand la fin du disque est atteinte.

Longévité

Initialement prévue pour plusieurs décennies, la longévité des CD a été revue recemment à la baisse, suite à l'analyse du laboratoire national de métrologie et d'essais.longévité des CD

Types de disques

CD en vrac
Disque compact

On distingue plusieurs types de disques compacts :

  • CD audio (CDDA ou CDA: Compact Disc Digital Audio ou en français Compact Disc Audio. Cette famille comprend également les SHM CDs, les Blu-spec CDs ainsi que les DSD CDs
  • CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory), officiellement cédérom en français : support de stockage informatique.
  • CD-WORM : (CD-Write Once Read Many) Variante de CD pouvant être gravé une seule fois par l´utilisateur (sur un graveur de CD-ROM) et lu ensuite sur n´importe quel lecteur de CD-ROM.
  • CD Extra (ou Enhanced CD ou Disque amélioré: disque compact réunissant en premier une session ne contenant que les pistes audio et une session ne contenant que des données. Ce type de disque ne garantit pas d'être lisible dans tous lecteurs de CD (autoradios, chaînes hi-fi,…). Les CD OpenDisc (en) sont techniquement des CD Extra.
  • CD en mode mixte : disque compact réunissant en premier une session ne contenant que des données et une session ne contenant que des pistes audio. Il est parfois employé comme support de jeu vidéo, la première session (de données) contenant le programme-jeu tandis que les musiques du jeu sont dans la seconde (laudio). Dans les lecteurs de disques audio (e.g. autoradios, chaînes hi-fi, etc.) : seule la session audio de ce type de disque est lisible. Les disques audio "Copy-controlled" créés par certaines majors sont des disques mixtes.
  • CD-R : Compact Disc Recordable, Disque inscriptible.
  • CD-RW : Compact Disc Rewritable, Disque réinscriptible.
  • CD+G : Compact Disc + Graphics, Disque compact et Images.
  • VCD : Video Compact Disc, Disque compact vidéo.
  • SVCD : Super Video Compact Disc, Super compact disque vidéo.
  • Super Audio CD : Disque Compact nécessitant l'emploi d'un lecteur spécial, capable de reproduction multicanale aussi bien que de reproduction stéréophonique, d'une définition 64 fois supérieure à celle du Compact Disc ordinaire. Il est également capable de technologie "hybride", comportant une deuxième couche CD lui permettant d'être lu par toute platine CD ordinaire en qualité CD. Voir plus bas.

Les appareils de lecture pour CD-audio ne sont pas conçus pour lire les CD-ROM ; a contrario, les lecteurs de CD-ROM peuvent aussi lire les CD-audio. Il existe aussi des CD « hybrides » contenant de linformation audio (lisible par un lecteur audio) et des informations dautres types (texte, vidéo, images, etc.), lisibles par un lecteur de CD-ROM (CD en mode mixte et CD Extra cités plus haut).

Dernièrement, avec larrivée de la méthode de compression audio MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3), des lecteurs audio pouvant lire des pistes MP3 sur un CD-R(W) et les jouer comme un CD audio traditionnel ont été développés. Lintérêt du format MP3 est quil permet de stocker jusquà dix fois plus de musique que sur un CD audio avec une dégradation plus ou moins perceptible de la qualité sonore en fonction du débit auquel le disque / le morceau a été compressé.

Les méthodes de compression s'améliorent largement depuis. Cela conduit à remettre en question la nécessité d'un support physique comme le CD.

Types de CD Audio particuliers

Le Blu-spec CD

"Blu-spec CD" est l'appellation commerciale d'un Compact Disc conçu selon un processus propriétaire, lancé par Sony fin 2008. Son nom vient de ce que son processus de fabrication est celui utilisé pour la création des Blu-ray. En lieu et place d'un rayon infra-rouge standard, un laser bleu est utilisé pour créer les encoches numériques sur la matrice mère, qui sera dupliquée par moulage. En raison de sa finesse, le laser bleu crée des encoches plus précises d'une largeur minimale de 125 nm (contre 500 µm pour un CD standard, et 400 µm pour un DVD ou Super Audio CD), occasionnant beaucoup moins de distorsion dans la lecture numérique.

Cela ne change aucunement le format CD (PCM 44.1 KHz, 16 bits) ni la longueur des encoches numériques gravées dans le disque. Un Blu-spec CD peut donc être lu par n'importe quelle platine CD conventionnelle à rayon laser rouge (longueur d'onde 780 nm) et ne nécessite aucunement l'emploi d'un laser bleu.

Le SHM CD

Le Super High Material Compact Disc a été mis au point en 2008 conjointement par les firmes JVC et Universal Japan afin de concurrencer le DSD-CD (voir ci-dessous). Lancé en avant-première au Japon cette même année, il s'est vendu à 750 000 exemplaires. Son introduction en France s'est faite courant 2009.

Il consiste en un Compact Disc lisible par toute platine conventionnelle du marché, à ceci près que, selon ses concepteurs, son gain en volume approche les 30 % sur l'ensemble du spectre sonore.

Ce gain provient d'une transparence des données accrue, due à la découverte d'une nouvelle formule de polycarbonate (plastique constituant les familles des Compact Discs, DVD et Super Audio CD), translucide à l'œil humain, mais en réalité beaucoup plus limpide pour le rayon laser de longueur d'onde 780 nm dont sont équipés les lecteurs CD. Cette transparence des données diminue la distorsion.

En outre, ce nouveau type de polycarbonate résiste mieux aux dégradations (rayures, incrustations de poussière, sensibilité à la lumière et à la température) que celui d'un CD ordinaire.

Le DSD-CD

Un DSD-CD est un Compact Disc conventionnel (donc lisible par n'importe quel lecteur de CD du marché) issu par conversion d'un master réalisé en DSD (DSDPCM), lui permettant d'avoir une meilleure définition qu'avec un master habituel d'origine PCM (PCMPCM). Il est fréquent que l'on traite ce résultat au moyen du processeur Sony SBM (Super Bit Mapping) pour un rendu rafraîchi. Il convient de noter que dans le cas d'un Super Audio CD hybride, la couche Compact Disc est en soi un DSD-CD, puisqu'elle est systématiquement réalisée à partir du master DSD utilisé pour la couche haute définition du même disque.

Il existe à l'heure actuelle (novembre 2011), un cas particulier de DSD-CD : après avoir sorti de l'album Paranoid de Black Sabbath en format SHM SA-CD le 25 août 2010, Universal Japan décide d'en utiliser le master DSD pour sortir ce même album le 24 novembre au format SHM CD (voir ci-dessus), destiné à conforter les auditeurs dépourvus de lecteur Super Audio CD, ne pouvant écouter le SHM SA-CD. Ce disque, étant un SHM CD réalisé à partir d'un master DSD, est donc un SHM-DSD-CD, combinant les deux technologies à la fois.

Le DSD-CD peut en outre être perçu comme un intermédiaire tamisant la rivalité concurrentielle entre le DSD et le PCM.

Le Super Audio CD

Article détaillé : Super Audio CD.

Le Super Audio CD, créé par Sony et Philips en 1999, est un Disque Compact des mêmes dimensions qu'un CD ordinaire, mais nécessitant l'emploi d'un lecteur spécial. Il est capable de reproduction multicanale aussi bien que de reproduction stéréophonique, d'une définition 64 fois supérieure à celle du Compact Disc ordinaire. Il est également capable de technologie "hybride", comportant une deuxième couche CD lui permettant d'être lu par toute platine CD ordinaire en qualité CD.

Packaging

Les CD sont couramment protégés par des boitiers standards en plastique. Ce matériau, bien que fragile (très sensible aux rayures, des fissures apparaissent si l'on appuie dessus et, à l'usage, les pattes permettant l'ouverture du boitier se cassent), a été choisi pour ses propriétés optiques. Très transparent, il permet la création d'un boitier attractif, ou l'on peut glisser une feuille ou un livret, afin d'améliorer la présentation.

Il existe également des boitiers deux fois plus fins pour les CD-maxi-single (surtout au Royaume-Uni et en Allemagne), dits boitiers "slim", ou encore des doubles boitiers pour les double albums, voire plus par différents montages. On trouve aussi des pochettes en papier ou carton (alors souvent désignés par l'apellation "Digipack"). Certains albums ont eu une pochette dans d'autres matériaux (verre, métaux, bois, carton recyclé...) dans le cas d'édition limitée ou de promotion en rapport avec le CD.

Notes et références

  1. Compact Disc et ses dérivés Compact Disc ReWritable, Compact Disc Recordable et toutes leurs variantes sont des marques déposées propriété de la société Koninklijke Philips Electronics N.V.
  2. Nicolas Treps, Fabien Bretenaker, Le laser : 50 ans de découvertes, EDP Sciences, 2010
  3. http://www.numerama.com/magazine/11655-Face-au-CD-en-declin-le-disque-vinyle-fait-un-retour-en-force.html

Voir aussi

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Articles connexes

Liens externes



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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Disque compact de Wikipédia en français (auteurs)

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