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Sauver la musique grâce aux rayons X ?

Des scientifiques du PSI développent une méthode qui permet de numériser sans les détruire des bandes sonores magnétiques historiques de grande valeur, comme un enregistrement unique de B.B. King, le King of the Blues des archives du Montreux Jazz Festival. Pour ce faire, ils utilisent la lumière de type rayons X de la Source de Lumière Suisse SLS.

Les bandes sonores magnétiques ont aujourd’hui presque totalement disparu de nos vies et ne jouissent plus que d’une nostalgique existence de niche. Cependant, les archives des studios d’enregistrement, des stations de radio et de télévision, des musées et des collections privées contiennent encore quantité de supports de données analogiques. La numérisation de ces collections représente un défi permanent et une course contre le temps, car les bandes sonores se dégradent et finissent par ne plus pouvoir être lues.

Sebastian Gliga, physicien au PSI et spécialiste du nanomagnétisme, développe avec son équipe une méthode qui permet de numériser des bandes sonores historiques endommagées à l’aide de la lumière de type rayons X, sans les détruire et au plus haut niveau de qualité. Pour atteindre cet objectif, ils collaborent avec la Phonothèque nationale suisse qui produit des enregistrements de référence sur mesure et fournit son savoir-faire en matière d’ingénierie audio. Dans le cadre d’un partenariat avec le Montreux Jazz Digital Project, cette méthode sera à présent améliorée et testée.

Bande sonore magnétique avec un enregistrement d’un concert de B.B. King au Montreux Jazz Festival de 1980, tirée des archives de la Fondation Claude Nobs. L’enregistrement est dans un état de dégradation avancé et ne peut plus être lu directement avec des méthodes conventionnelles. Les chercheurs du PSI utilisent de la lumière synchrotron pour restaurer le signal audio. Photo : EPFL/Alain Dufaux.

Memoriav suit ce travail de près via le projet de numérisation de la collection audio Philippe Zummbrunn des entregristrements du Montreux Jazz Festival.

Vers le projet: https://memoriav.ch/fr/projects/collection-audio-philippe-zumbrunn/

Le projet «Sauver la musique grâce aux rayons X» et Synchrotron du PSI:
Photos : Rudolf Müller, Memoriav, 15.04.2024

Ansicht des Swiss Light Source (SLS) in Villigen AG. Es handelt sich um einen ringförmigen Teilchenbeschleuniger, auch Synchrotron genannt. Elementarteilchen, Elektronen, werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Beim Durchgang dieser Elektronen durch spezielle Magnete werden Röntgenstrahlen erzeugt, die zur Untersuchung von Materialeigenschaften verwendet werden. In diesem Projekt werden sie zum berührungslosen Lesen von Magnetbändern verwendet.
Der Synchrotron Swiss Light Source (SLS) wird momentan umgebaut, um Experimente mit höherer Präzision durchführen zu können. Unterer Bildrand: Magnete zur zur Steuerung und Fokussierung der Elektronen warten darauf, eingebaut zu werden.
Die Synchrotronstrahlung kann in einen der 18 tangentialen Arme (Strahllinien) gelenkt und für Experimente wie die Untersuchung von Materialeigenschaften und das Auslesen von Magnetbändern verwendet werden. Dies ist die Strahllinie microXAS, auch ‚microXAS Beamline‘ genannt, die für die chemische und physikalische Untersuchung von Materialien, einschließlich des Auslesens von Magnetbändern, verwendet wird.
Am Ende der Strahllinie werden spezielle Spiegel eingesetzt, um den Röntgenstrahl auf wenige Mikrometer zu fokussieren. Dario Ferreira Sanchez vom PSI beschreibt den Aufbau der Strahllinie.
Um die Tonbänder dereinst korrekt auslesen zu können, braucht es eine Abspielvorrichtung. Diese liest nicht wie sonst üblich das Band via einen Tonkopf aus. Sie hat die Funktion, das Band korrekt im Strahl des Röntgenlichts zu positionieren. Dazu wurde ein Prototyp gebaut, der über eine Computer-Schnittstelle und einen Bildschirm gesteuert werden kann.
Die Abspielvorrichtung für die Tonbänder verfügt über vier Motoren. Zwei für das Auf- und Abwickeln des Bandes die einzeln gesteuert werden können, um das Band in der genau richtigen Spannung zu halten. Zwei weitere Motoren sind auf Linearführungen montiert und mit den Spulen verbunden. Sie dienen dazu, das Band in jedem Zeitpunkt des Abwickelvorgangs in einem Winkel von 45 Grad zum Röntgenstrahl ausgerichtet zu halten.
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