Exklusive Wiedergabetechnologie
Mit nativer Kompatibilität mit Apple Silicon (M-Prozessoren), Windows 11 und ALSA (Linux) führt dieser bewährte Ansatz beim Design hochwertiger Audiogeräte auch zu einer spürbaren Verbesserung der Transparenz und der digitalen Audiowiedergabequalität, die von Musikprofis und Audiophilen weithin anerkannt wird.
Optimale Leistung auf jeder Plattform
- Wiedergabe-Engine, geschrieben in der direktesten Sprache, die für jedes Betriebssystem verfügbar ist (einschließlich Linux)
- Spezifisch optimierte Kompilierungen für jeden Prozessortyp (Intel, ARM)
- Mehrere Audiotreiber unter Windows, einschließlich KERNEL STREAMING (Modus mit maximaler Transparenz)

Exklusiver DAC-Zugriff
- Direkter und exklusiver Zugriff auf das Audiogerät (DAC)
- Umgehung des Audio-Mixers, um unnötige Formatkonvertierungen zu vermeiden
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Normalerweise besteht die Audiowiedergabe am Computer aus einer Abfolge unabhängiger Aufgaben. Nach Empfang und Decodierung durchläuft das Signal einen Audio-„Mixer“, der Klänge aus verschiedenen Apps kombiniert. Dieser Mixer verändert die Auflösung der Audio-Samples nach der Regel des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ und verwendet einen leistungsschwachen Algorithmus, um zusätzliche Latenz zu vermeiden, wodurch neben dem Qualitätsverlust auch Quantisierungsartefakte entstehen.
Audirvāna übermittelt unveränderte Daten (bit-perfekt) auf dem kürzestmöglichen Weg an das Audiogerät. Dazu verfügt es über direkten und exklusiven Zugriff auf das Gerät, wodurch der interne Audio-Mixer umgangen wird. So werden Klangereignisse anderer Apps und unerwünschte Änderungen am Audioformat Ihrer Musik vermieden.
Die Umsetzung unterscheidet sich zwischen den Betriebssystemen: Auf dem Mac muss eine Integer-Berechnung (nicht Fließkomma) erzwungen werden, um den Mixer zu neutralisieren; unter Windows wird das Format respektiert, sobald Sie exklusiven Zugriff über WASAPI oder KERNEL haben.
Verarbeitung vor der Wiedergabe
- Geringe CPU- und Netzteilaktivität während der Wiedergabe
- Erweiterte und anpassbare Pufferung
- „Abspielbereiter“ digitaler Audiostream, der an den DAC gesendet wird
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Audirvāna lädt, decodiert und verarbeitet die gesamten Audiodaten eines Tracks vor der Wiedergabe in einem Pufferspeicher. Während der Wiedergabe wird die Stromversorgung des Computers stabilisiert und die Prozessoraktivität auf ein Minimum reduziert: weniger als 0,5 % CPU-Last.
Audirvāna liefert außerdem einen „abspielbereiten“ digitalen Audiostream, der es Ihrem Wandler ermöglicht, unter optimalen Bedingungen zu arbeiten, d. h. einen bereits decodierten PCM- (oder DSD-)Stream, der die Eigenschaften Ihres DACs berücksichtigt – etwa die Reihenfolge des Datenempfangs jenseits von 16 Bit – und die auf seiner Ebene zu erledigenden Aufgaben reduziert.
Das Upsampling mit den integrierten Algorithmen von Audirvāna kann hier ebenfalls helfen. Die meisten DACs arbeiten mit sehr hohen internen Frequenzen und niedriger Auflösung. Daher werden die Audiodaten konvertiert und überabgetastet. Dies erfolgt normalerweise durch den DAC mithilfe einfacher Algorithmen, da diese Chipsätze über begrenzte Rechenleistung verfügen. Audirvāna kann anspruchsvollere und rechenintensivere Oversampling-Algorithmen ausführen, indem es die weit höhere Rechenleistung des Computers nutzt. Dies kann dazu beitragen, dass der DAC ruhiger und präziser arbeitet, wobei der Nutzen je nach den Eigenschaften des jeweiligen Modells variiert.

Systemoptimierung
- Verwaltung der Priorität, die Audirvāna beim Prozessorzugriff eingeräumt wird
- Integration von SysOptimizer unter macOS
- Vergleichbare Möglichkeit unter Windows 10 mit Drittanbieter-Anwendungen wie Fidelizer
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Unter macOS ermöglicht Audirvāna die Optimierung von Qualität und Wiedergabegeschwindigkeit, indem die der App beim Prozessorzugriff eingeräumte Priorität verwaltet wird.
Das Tool SysOptimizer ist direkt in den Audioeinstellungen zugänglich und konfigurierbar.
Unter Windows können Sie dies ebenfalls tun, jedoch außerhalb der Anwendung, mit einem Drittanbieter-Tool wie zum Beispiel Fidelizer.
