Analyseur de spectre audio - FFT en temps réel depuis votre micro

Visualisez le son comme un spectre de fréquences en direct : barres FFT, fréquence de crête et note musicale la plus proche depuis votre microphone.

Appuyez sur Démarrer et autorisez le micro. Sifflez, jouez d'un instrument ou laissez la pièce parler : l'analyseur indique où se trouve l'énergie et nomme la fréquence la plus forte. Rien n'est enregistré ni envoyé.

Analyseur de spectre audio - FFT en temps réel depuis votre micro
Visualisez le son comme un spectre de fréquences en direct : barres FFT, fréquence de crête et note musicale la plus proche depuis votre microphone.
Fréquence de crête
— démarrez le microphone pour mesurer
Résolution fréquentielle
23.44 Hz
Fenêtre d'analyse
42.67 ms
Bins de fréquence
1,024

Résolution fréquentielle = fréquence d'échantillonnage ÷ taille FFT ; fenêtre d'analyse = taille FFT ÷ fréquence d'échantillonnage ; la FFT produit taille FFT ÷ 2 bins utilisables jusqu'à la moitié de la fréquence d'échantillonnage.

Résolution affichée pour une fréquence d'échantillonnage nominale de 48,000 Hz ; dès que le micro démarre, la valeur réelle de l'appareil est utilisée.

À propos de cet analyseur de spectre en temps réel

Un analyseur de spectre transforme le son en image : l'axe horizontal représente la fréquence, le vertical le niveau, et chaque barre indique l'énergie que votre microphone capte dans une bande étroite. En coulisses, un AnalyserNode exécute une transformée de Fourier rapide (FFT) sur l'audio entrant plusieurs fois par seconde. La taille FFT fixe le compromis fondamental de l'analyse spectrale : une FFT plus grande découpe le spectre plus finement, donc améliore la résolution fréquentielle, mais exige un segment audio plus long par image, donc réduit la résolution temporelle. À 48,000 Hz, une FFT de 2,048 points résout environ 23.4 Hz par bin et réagit en 43 ms ; une FFT de 8,192 points atteint environ 5.9 Hz par bin, au prix d'une fenêtre de 171 ms qui brouille les transitoires rapides. Choisissez petit pour les percussions et la parole, grand pour l'accordage et le grave. L'acoustique de pièce est l'usage classique : lancez une chanson ou du bruit rose dans vos enceintes et observez le spectre. Une bosse tenace entre 40 et 120 Hz, qui augmente dans les coins, est un mode de pièce, une onde stationnaire définie par les dimensions ; déplacer les enceintes ou la position d'écoute l'aplatit visiblement. Les ingénieurs de son utilisent les analyseurs pour repérer le larsen : lorsqu'une sonorisation commence à résonner, la fréquence de retour apparaît comme un pic fin qui monte régulièrement, et la lecture de crête donne la valeur à baisser sur un égaliseur graphique avant le sifflement. Les musiciens peuvent lire les harmoniques. Jouez une note de guitare et vous verrez la fondamentale suivie de ses multiples entiers : un La à 110 Hz produit des pics près de 220, 330 et 440 Hz. C'est utile pour comprendre le timbre, repérer l'énergie d'une frise ou vérifier les partiels d'une corde de piano. La lecture de crête convertit la fréquence dominante en note tempérée la plus proche avec son écart en cents ; l'outil sert donc aussi d'accordeur chromatique approximatif pour le sifflement, le chant et les instruments à son tenu. Le bouton Figer conserve l'image actuelle afin de l'inspecter, et un léger lissage entre les images rend les barres lisibles. L'annulation d'écho et la suppression de bruit sont désactivées sur le flux micro, car elles modifieraient le spectre que vous observez. Tout fonctionne localement dans votre navigateur : le signal est analysé en mémoire, sans jamais être enregistré, stocké ou transmis.

Lire le spectre : exemples concrets

Ce que vous verrez généralement, avec des valeurs réalistes à 48,000 Hz.

Vous analysezCe que montre l'affichageInterprétation
Une note siffléeUn pic net, par exemple crête 1,047 Hz — C6, avec presque aucune harmoniqueLes sifflements sont presque des sinusoïdes pures, ce qui en fait d'excellents tests d'accordeur.
Un Mi grave à vide de guitare (82.4 Hz)Des pics près de 82, 165, 247 et 330 HzL'échelle d'harmoniques aux multiples entiers de la fondamentale donne son timbre à la guitare.
Une sonorisation au bord du larsenUn pic fin et persistant qui monte à une fréquence, par exemple 2,510 HzFigez l'affichage, lisez la crête et coupez cette bande à l'EQ avant qu'elle ne résonne audiblement.
De la musique dans une petite pièce non traitéeUne large bosse autour de 45 à 60 Hz qui augmente près des mursUn mode de pièce : dans une pièce de 4 m, le premier mode axial tombe près de 43 Hz (343 ÷ 2 × 4).
Le silence avec une FFT de 8,192Un faible bruit de fond ; une résolution d'environ 5.9 HzLes grandes FFT révèlent les ronflettes étroites : le secteur apparaît à 50 ou 60 Hz et à ses multiples.

Comment utiliser l'analyseur de spectre

  1. Appuyez sur Démarrer le micro et autorisez l'accès quand le navigateur le demande ; les barres bougent immédiatement.
  2. Choisissez une taille FFT : 2,048 pour les contenus rapides, 4,096 pour un usage polyvalent, 8,192 pour le grave précis.
  3. Faites du son — musique, instrument ou tonalités de test — puis lisez la fréquence de crête et la note la plus proche.
  4. Appuyez sur Figer pour examiner une image intéressante, puis sur Reprendre pour continuer.
  5. Appuyez sur Arrêter à la fin ; le flux du microphone est entièrement libéré.

FAQ de l'analyseur de spectre

Que change réellement la taille FFT ?
Elle définit le nombre d'échantillons de chaque image d'analyse. La résolution fréquentielle est la fréquence d'échantillonnage divisée par la taille FFT : à 48,000 Hz, une FFT de 2,048 donne des bins d'environ 23.4 Hz, tandis que 8,192 les réduit à environ 5.9 Hz. En contrepartie, les grandes FFT moyennent une fenêtre plus longue et brouillent les événements rapides.
Pourquoi la lecture de crête saute-t-elle avec la musique ?
Dans la musique réelle, la fréquence la plus forte change sans cesse : grosse caisse à un instant, voix au suivant. Pour une valeur stable, analysez une source unique soutenue, telle qu'une note tenue, un sifflement ou une tonalité de test. Vous pouvez aussi figer une image pour la lire tranquillement.
Puis-je l'utiliser comme accordeur ?
Oui, pour des sons tenus assez purs : la crête est convertie en note la plus proche et en écart en cents. Pour les cordes graves, passez d'abord à FFT 8,192 ; à 48,000 Hz, les bins d'environ 5.9 Hz approchent un demi-ton dans le grave, limite d'une lecture de crête FFT simple. Un accordeur dédié interpole davantage.
Comment trouver une fréquence de larsen ?
Amenez le système au seuil de résonance, repérez le pic fin qui continue de monter pendant que le reste danse, figez l'affichage et lisez la fréquence de crête. Les coupables courants en petite sonorisation sont 250 à 500 Hz, pour les pièces résonnantes, et 2 à 4 kHz, pour les micros chant tournés vers les retours. Coupez une bande étroite et testez à nouveau.
Pourquoi ne vois-je rien au-dessus d'environ 20 kHz ?
Une FFT ne peut indiquer que des fréquences jusqu'à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, la limite de Nyquist : 24,000 Hz pour un appareil à 48,000 Hz. La plupart des micros et chaînes de capture orientées voix chutent bien avant ; la limite utile d'un micro d'ordinateur portable est donc généralement de 16 à 20 kHz.
Mon audio micro est-il enregistré ou envoyé ?
Non. Le flux entre directement dans un nœud analyseur du navigateur, qui calcule les amplitudes et écarte aussitôt l'audio. Rien n'est sauvegardé ; arrêter l'analyseur libère complètement le microphone et l'indicateur d'enregistrement du navigateur s'éteint.