{"id":22405,"date":"2015-11-20T21:34:21","date_gmt":"2015-11-20T21:34:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/?p=22405"},"modified":"2015-11-21T03:45:48","modified_gmt":"2015-11-21T03:45:48","slug":"22405","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/22405\/","title":{"rendered":"Focus sur la cryog\u00e9nisation en haute fid\u00e9lit\u00e9"},"content":{"rendered":"<h3><em><span style=\"color: #800000;\">Quand la science devient objet de mercantilisme!<\/span><\/em><\/h3>\n<p><em>Dans la <\/em>Hi-Fi<em> moderne, le consommateur est souvent plong\u00e9 dans un oc\u00e9an de d\u00e9veloppements technologiques, tant au niveau de nos appareils pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s que de leurs interconnexions. M\u00eame si plus souvent qu\u2019autrement, l\u2019audiophile se pose de savantes questions \u00e0 savoir si toutes ces nouveaut\u00e9s scientifiques peuvent r\u00e9ellement avoir une incidence sur leurs \u00e9coutes, nous sommes tous forc\u00e9s d\u2019admettre que la physique moderne avance et que la <\/em>Hi-Fi<em>, ainsi que tout ce qui fait partie de notre quotidien, tente d\u2019en tirer avantages.<br \/>\n<strong><br \/>\n<\/strong><\/em>Depuis plusieurs ann\u00e9es d\u00e9j\u00e0, la cryog\u00e9nisation de nos composantes audio prouve que la science de la physique appliqu\u00e9e a d\u00e9j\u00e0 laiss\u00e9 ses traces dans ce march\u00e9. Mais la question est\u00a0; de quoi parlons-nous au juste lorsqu\u2019il est question de cryog\u00e9nisation en audio\u00a0? Question complexe, il va s\u2019en dire. Il faut d\u2019une part comprendre d\u2019o\u00f9 vient la cryog\u00e9nisation et surtout, quels en sont les b\u00e9n\u00e9fices. Et ce bien s\u00fbr, toujours en s\u2019effor\u00e7ant de comprendre le proc\u00e9d\u00e9 scientifique qui nous y m\u00e8nerait.<\/p>\n<p><strong><em>Un peu d\u2019histoire\u2026<br \/>\n<\/em><\/strong>L\u2019origine de ces \u00e9tudes date de la fin du 18<sup>e<\/sup>\u00a0si\u00e8cle mais disons qu\u2019aux fins de nos int\u00e9r\u00eats, l\u2019ann\u00e9e\u00a01877 serait un point de d\u00e9part plus judicieux. Bien que les premiers gaz, qui auraient servit \u00e0 la cryog\u00e9nisation de certains \u00e9l\u00e9ments chimiques, sont l\u2019ammoniac et le chlore, c\u2019est l\u2019azote sous sa forme liquide, cr\u00e9\u00e9 par le scientifique <strong>Louis-Paul Cailletet<\/strong>, qui sera plus appliqu\u00e9e \u00e0 la cryog\u00e9nisation des \u00e9l\u00e9ments faisant partie de nos pr\u00e9cieuses cha\u00eenes audio. Les applications qui ont d\u00e9coul\u00e9es de ces recherches et d\u00e9couvertes sont tr\u00e8s vari\u00e9es et touchent \u00e0 plusieurs volets de la vie moderne, mais c\u2019est en fait la supraconductivit\u00e9 et sa concentration sur le transport d\u2019informations \u00e9lectriques sans aucune perte d\u2019\u00e9nergie qui nous int\u00e9ressent ici. Disons que la supraconductivit\u00e9 se veut l\u2019aboutissement ultime du proc\u00e9d\u00e9.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-22407 alignleft\" src=\"http:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-647x429.jpg\" alt=\"powerbis_AC20\" width=\"647\" height=\"429\" srcset=\"https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-647x429.jpg 647w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-470x312.jpg 470w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-768x510.jpg 768w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-295x196.jpg 295w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-290x192.jpg 290w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.tedpublications.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/powerbis_AC201.jpg 1008w\" sizes=\"auto, (max-width: 647px) 100vw, 647px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><em>Comment se fait la cryo\u00a0?<br \/>\n<\/em><\/strong>La cryog\u00e9nisation par traitements secs et par immersions peut servir \u00e0 plusieurs fins\u00a0: autant \u00e0 rendent les m\u00e9taux plus durs pour l\u2019outillage moderne, qu\u2019\u00e0 traiter, en optimisant la structure mol\u00e9culaire, des composantes informatiques servant dans le domaine de l\u2019a\u00e9rospatial. Il existe presque autant de types de traitements par cryog\u00e9nisation que d\u2019applications possibles, mais \u00e9videmment dans le domaine de la haute fid\u00e9lit\u00e9, et surtout de ses sous-composantes, il existe heureusement qu\u2019une seule bonne fa\u00e7on de faire les choses. Plusieurs manufacturiers de c\u00e2bles, entre autres, mettent de l\u2019emphase sur ces traitements cryog\u00e9niques. Mais pourquoi\u00a0? Et du coup, comment font-ils\u00a0?<\/p>\n<p>En fait, tout commence par un contenant de travail que l\u2019on appelle une unit\u00e9 d\u2019immersion\u00a0: dans certains cas, cela peut m\u00eame \u00eatre une chambre o\u00f9 y sont soigneusement d\u00e9pos\u00e9es les composantes \u00e0 traiter. L\u2019interface physique se trouve \u00e0 \u00eatre une s\u00e9rie de contr\u00f4leurs num\u00e9riques programmables pour assurer les constances requises dans les ratios temp\u00e9rature\/temps. Pour ce qui de l\u2019azote\u00a0: on y inclura un syst\u00e8me d\u2019assistance hydraulique, des tuyaux en acier inoxydable et des capteurs de temp\u00e9rature interne ultra pr\u00e9cis et performants. Les composantes \u00e0 traiter y sont d\u2019abord refroidies par de l\u2019azote sous sa forme gazeuse afin d\u2019\u00e9viter les chocs thermiques qui pourraient \u00eatre \u00e0 l\u2019origine de micros fissures dans la composante m\u00eame. \u00c9videmment, les temps de refroidissement sont contr\u00f4l\u00e9s par des processeurs informatiques, interfac\u00e9s physiquement sur un panneau de contr\u00f4le, afin qu\u2019un technicien sp\u00e9cialis\u00e9 puisse apporter des ajustements qui d\u00e9pendent de plusieurs param\u00e8tres surtout pour le type de composantes trait\u00e9es. \u00c0 titre d\u2019exemple\u00a0: des tubes de puissances auront des r\u00e9glages diff\u00e9rents que pour le traitement d\u2019un conducteur et de ses connecteurs. Une fois l\u2019\u00e9tape transitoire du refroidissement gazeux, la composante sera maintenant immerg\u00e9e dans l\u2019azote liqu\u00e9fi\u00e9e afin d\u2019atteindre, sur une p\u00e9riode totale de plus de 12 heures, la temp\u00e9rature vis\u00e9e qui va avoisiner les -195\u00a0degr\u00e9s Celsius. Malheureusement, certaines techniques douteuses arr\u00eateront le traitement \u00e0 ce point, ou pire avec un traitement gazeux uniquement, et ce dans le but de sauver des co\u00fbts. La r\u00e9alit\u00e9 est que, le traitement gazeux ainsi que l\u2019immersion courte dans l\u2019azote aura tr\u00e8s peu, voire aucun effet sur la composition mol\u00e9culaire de l\u2019\u00e9l\u00e9ment. Le traitement efficace implique que l\u2019immersion du produit soit compl\u00e8te et ce, pour une p\u00e9riode minimale de 24\u00a0heures, en refournissant de fa\u00e7on constante de l\u2019azote liqu\u00e9fi\u00e9e \u00e0 la chambre pour combler la perte \u00e9vapor\u00e9e.<\/p>\n<p>Une fois le processus d\u2019immersion compl\u00e9t\u00e9, le retrait de la mati\u00e8re refroidissante est engag\u00e9, par \u00e9vaporation compl\u00e8te, encore une fois, sur une p\u00e9riode soigneusement contr\u00f4l\u00e9e par le technicien sp\u00e9cialiste et suivant une rampe pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9e selon les param\u00e8tres reli\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment ou \u00e0 la composante trait\u00e9e. Cette rampe est extr\u00eamement pr\u00e9cise afin d\u2019\u00e9viter imp\u00e9rativement les micros fissures ainsi que la condensation potentielle. \u00c9videmment, les laboratoires dignes de ce nom, seront bien \u00e9quip\u00e9s au niveau des g\u00e9n\u00e9rateurs \u00e9lectriques de secours en cas de panne de courant, afin que tous les cycles de la proc\u00e9dure ne soient jamais interrompus.<\/p>\n<p><strong><em>R\u00e9g\u00e9n\u00e9rer la structure des mol\u00e9cules<br \/>\n<\/em><\/strong>Maintenant ayant expos\u00e9 la proc\u00e9dure de l\u2019exercice, quels changements devrions-nous constater\u00a0? Eh bien, vous l\u2019aurez sans doute comprit les changements physiques de l\u2019\u00e9l\u00e9ment concern\u00e9 y seront \u00e0 son \u00e9tat mol\u00e9culaire et non pas \u00e0 l\u2019\u0153il nu. Le but de la <strong><em>cryo<\/em><\/strong> \u00e9tant de faire faiblir les liaisons atomiques afin de retrouver et de raffermir la structure d\u2019origine de l\u2019\u00e9l\u00e9ment tel qu\u2019il devrait \u00eatre dans son \u00e9tat optimal. Car malheureusement, un \u00e9l\u00e9ment quel qu\u2019il soit, une fois manipul\u00e9 et\/ou transform\u00e9, va comporter une somme innombrable de modifications \u00e0 sa structure atomique sans compter tous les agents secondaires qui peuvent contaminer la pr\u00e9cieuse mati\u00e8re. Le cycle de cryog\u00e9nisation prolong\u00e9e agira sur 2\u00a0fronts. Premi\u00e8rement d\u00fb \u00e0 l\u2019hyper refroidissement, il y aura une am\u00e9lioration tr\u00e8s significative de l\u2019alignement des cristaux de mati\u00e8re et deuxi\u00e8mement, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019oxyg\u00e8ne liqu\u00e9fi\u00e9 se trouvant naturellement dans la solution de traitement, il y aura \u00e9galement une dissolution de certains contaminants qui alt\u00e8rent de fa\u00e7on n\u00e9gative la performance de cet \u00e9l\u00e9ment.<\/p>\n<p><strong><em>Les b\u00e9n\u00e9fices pour l\u2019audio<br \/>\n<\/em><\/strong>Il est d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9tabli que d\u2019une certaine fa\u00e7on, la cryog\u00e9nie r\u00e9g\u00e9n\u00e8re la mati\u00e8re en comblant les vides structuraux et ajoute \u00e0 la stabilit\u00e9 de cette m\u00eame structure. \u00c9videmment les diff\u00e9rents mat\u00e9riaux utilis\u00e9s, disons dans un c\u00e2ble de liaison ou de courant, vont r\u00e9agir sur diff\u00e9rents niveaux mais sans aucuns doutes, nous pouvons clairement affirmer que cette r\u00e9action va belle et bien se produire. Donc par cons\u00e9quent, les b\u00e9n\u00e9fices et am\u00e9liorations seront pr\u00e9sents. Seul la perception \u00e0 nos oreilles pourra \u00eatre relativis\u00e9e d\u00fb \u00e0 plusieurs facteurs, dont la qualit\u00e9 de notre cha\u00eene audio. Car physiquement et chimiquement, les changements seront permanents. Disons que dans le cas d\u2019un courant \u00e9lectrique, le d\u00e9placement des charges sera toujours affect\u00e9 par les variations du champ \u00e9lectrostatique que va g\u00e9n\u00e9rer une instabilit\u00e9 mol\u00e9culaire. En particulier dans un conducteur efficace comme c\u2019est le cas avec un c\u00e2ble en cuivre et m\u00eame en argent, l\u00e0 o\u00f9 un ralentissement du transfert d\u2019\u00e9nergie n\u2019est absolument pas souhaitable et par cons\u00e9quent, cela va, sans l\u2019ombre d\u2019un doute, alt\u00e9rer n\u00e9gativement le signal et\/ou la charge de courant.<\/p>\n<p><strong><em>Conclusion<br \/>\n<\/em><\/strong>Certains accessoires de notre cha\u00eene haute-fid\u00e9lit\u00e9 ainsi que toutes ces nouveaut\u00e9s en mati\u00e8re d\u2019am\u00e9lioration techniques nous am\u00e8nent avec raison, \u00e0 se poser des questions sur la pertinence de l\u2019investissement impliqu\u00e9. La cryog\u00e9nisation, faisant partis de ces innovations scientifiques, nous am\u00e8ne elle aussi \u00e0 l\u2019interrogation. Mais la science, la recherche et l\u2019application des r\u00e9sultats vont dans certains cas laisser tr\u00e8s peu de place aux d\u00e9bats. La cryog\u00e9nisation est d\u00e9finitivement un de ces cas, avec qui, les b\u00e9n\u00e9fices y sont plus qu\u2019\u00e9vidents. Encore une fois, la perception audible peut varier d\u00fb \u00e0 diff\u00e9rents facteurs comme la qualit\u00e9 de la source audio, le raffinement technologique de nos diff\u00e9rents appareils et \u00e9videmment, il faut le mentionner, \u00e0 la limite physique tr\u00e8s vari\u00e9e de l\u2019audition chez l\u2019humain. Par cons\u00e9quent, la qualit\u00e9 du processus entre \u00e9norm\u00e9ment en ligne de compte afin de b\u00e9n\u00e9ficier de r\u00e9sultats optimaux. La <strong><em>cryo <\/em><\/strong>n\u2019est pas une valeur ajout\u00e9e \u00e0 un produit\u00a0; dans le sens litt\u00e9ral du terme, je la d\u00e9crirais plus comme une r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration physique de la mati\u00e8re. \u00c9l\u00e9ments qui, seulement apr\u00e8s ce type de traitements, pourront transf\u00e9rer l\u2019\u00e9nergie \u00e0 leurs pleins potentiels. Les recherches sur la cryog\u00e9nie ne sont vraisemblablement pas arriv\u00e9es \u00e0 leurs apog\u00e9es. Les \u00e9tudes sur les b\u00e9n\u00e9fices font encore parties des programmes de recherches les plus actifs sur la physique moderne y compris la physique quantique. Or, nous touchons possiblement que la pointe de l\u2019iceberg en mati\u00e8res d\u2019avantages pour ce merveilleux monde qu\u2019est la haute fid\u00e9lit\u00e9 audio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quand la science devient objet de mercantilisme! Dans la Hi-Fi moderne, le consommateur est souvent plong\u00e9 dans un oc\u00e9an de d\u00e9veloppements technologiques, tant au niveau de nos appareils pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s que de leurs interconnexions. 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