独自の再生技術
Apple Silicon(Mプロセッサー)、Windows 11、ALSA(Linux)とのネイティブな互換性により、ハイエンドオーディオデバイス設計におけるこの実証済みのアプローチは、透明性とデジタルオーディオ再生品質の顕著な向上にもつながり、音楽の専門家やオーディオファイルから広く認められています。
すべてのプラットフォームで最適なパフォーマンスを実現
- 各オペレーティングシステム(Linuxを含む)でアクセス可能な最も直接的な言語で記述された再生エンジン
- 各プロセッサー種類(Intel、ARM)向けに最適化された特別なコンパイル
- KERNEL STREAMING(最大限の透明性を提供するモード)を含む、Windows向けの複数のオーディオドライバー

独自のDACアクセス
- オーディオデバイス(DAC)への直接的かつ独占的なアクセス
- 不要なフォーマット変換を避けるためのオーディオミキサーのバイパス
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通常、コンピューターのオーディオ再生は一連の独立したタスクで構成されています。受信とデコードの後、信号はさまざまなアプリからの音を組み合わせるオーディオ「ミキサー」を通過します。このミキサーは「最小公分母」の規則に従ってオーディオサンプルの解像度を変更し、追加のレイテンシーを避けるために低消費電力のアルゴリズムを使用しますが、これにより品質の低下に加え量子化アーティファクトが加わります。
Audirvānaは、可能な限り最短の経路を通って音声データをそのまま(ビットパーフェクト)オーディオデバイスに伝送します。そのために、内部オーディオミキサーをバイパスするデバイスへの直接的かつ独占的なアクセスを持ち、他のアプリからのサウンドイベントや、音楽のオーディオフォーマットへの意図しない変更を防ぎます。
この実装はオペレーティングシステムによって異なります。Macでは、ミキサーを無効化するために整数演算(非浮動小数点)を強制する必要があります。Windowsでは、WASAPIまたはKERNELで独占アクセスを取得すれば、フォーマットはそのまま維持されます。
再生前の処理
- 再生中のCPUおよび電源活動を低く抑制
- 拡張・調整可能なバッファリング
- DACへ送信される「再生準備済み」のデジタルオーディオストリーム
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Audirvānaは、再生前にトラックの音声データ全体をバッファメモリに読み込み、デコード、処理します。再生中は、コンピューターの電源が安定化され、プロセッサーの活動は必要最小限(CPU負荷0.5%未満)に抑えられます。
Audirvānaはまた、コンバーターが最適な条件下で動作できるよう、「再生準備済み」のデジタルオーディオストリームを提供します。すなわち、すでにデコードされたPCM(またはDSD)ストリームであり、例えば16ビットを超えるデータの受信順序など、お使いのDACの特性を考慮した上で、DAC側で実行すべきタスクを軽減します。
Audirvānaの統合アルゴリズムを使用したアップサンプリングも役立つ場合があります。多くのDACは非常に高い内部周波数と低い解像度で動作します。そのため、音声データは変換・オーバーサンプリングされます。これは通常、コンピューティング能力が限られたチップセットにより、基本的なアルゴリズムを使ってDAC側で行われます。Audirvānaは、コンピューターのはるかに高い処理能力を利用して、より高度で負荷の高いオーバーサンプリングアルゴリズムを実行できます。これによりDACをより静かで正確に動作させることができますが、その効果は各モデルの特性によって異なります。

システム最適化
- Audirvānaに与えられるプロセッサーアクセスの優先度レベルの管理
- macOS向けSysOptimizerの統合
- Windows10でも、Fidelizerなどのサードパーティ製アプリケーションを使えば同等のことが可能
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macOSでは、Audirvānaはアプリに与えるプロセッサーアクセスの優先度レベルを管理することで、品質と再生速度を最適化できます。
SysOptimizerツールはオーディオ設定から直接アクセス・設定が可能です。
Windowsでも同様のことができますが、アプリケーションの外部で、例えばFidelizerのようなサードパーティ製ツールを使用する必要があります。
