Kan du optage lyd fra en computer med et kabel? Komplet guide til 2025
Vigtige konklusioner
Optagelse af computerlyd med et kabel fungerer perfekt, og du har flere praktiske muligheder for at opnå professionelle resultater. Det enkle svar er ja – du kan optage enhver lyd, din computer afspiller, ved hjælp af den rigtige kabelopsætning, softwarevalg eller hardwareløsning.
Tænk på din computers lydsystem som vand, der strømmer gennem rør. Normalt strømmer lyd fra din computer gennem højttalere ud i luften, hvor den forsvinder. Optagelse med kabler skaber en forgrening i rørsystemet, der omdirigerer noget af lydstrømmen tilbage til din computer, hvor optagesoftware kan optage den permanent.
Den enkleste metode bruger en grundlæggende 3,5 mm lydkabel ved at tilslutte din computers hovedtelefonstik direkte til dens mikrofon- eller linjeindgang. Denne analoge metode fungerer på enhver computer uden speciel software, selvom du muligvis bemærker noget baggrundsstøj eller kvalitetstab sammenlignet med digitale metoder.
Digitale løsninger som Windows WASAPI loopback eller virtuel lydkabelsoftware optager lyd, før den konverteres til analoge signaler. Disse tilgange producerer renere optagelser, fordi de undgår den støj, som fysiske kabler nogle gange introducerer. Programmer som VB-Audio Cable opretter virtuelle signalveje inde i din computer, hvilket eliminerer kabler helt, samtidig med at perfekt lydkvalitet opretholdes.
Professionelle USB-lydkort repræsenterer premium-løsningen til seriøst optagelsesarbejde. Disse enheder koster mere, men tilbyder konvertering i studiekvalitet, flere inputmuligheder og avancerede funktioner som fantomstrøm til professionelle mikrofoner. De fungerer exceptionelt godt for musikere, podcastere og indholdsskabere, der har brug for pålidelige optagelsesfunktioner af høj kvalitet.
Forståelse af, hvordan computerlyd fungerer
Din computer bearbejder lyd gennem en fascinerende rejse, der starter med digital information og slutter med lydbølger, du kan høre. Forestil dig denne proces som et oversættelsessystem, hvor din computer taler tal, men dine ører kun forstår lydbølgernes sprog.
Inde i din computer findes alle sange, videosoundtracks eller notifikationsbip som digital kode – strømme af matematiske værdier, der repræsenterer lyd med utrolig præcision. Når du klikker på afspil på en musikfil, læser din computers lydprocessor disse tal og sender dem til en særlig komponent kaldet en digital-til-analog-konverter, eller DAC.
DAC'en omdanner disse matematiske værdier til elektriske spændinger, der varierer præcis som de oprindelige lydbølger. Disse elektriske signaler strømmer gennem din computers udgangsstik til højttalere eller hovedtelefoner, som omdanner de elektriske mønstre tilbage til lufttrykændringer, som vi opfatter som lyd.
Optagelse vender hele processen om. I stedet for at lade lydsignaler forsvinde gennem højttalerne, omdirigerer vi dem tilbage til computeren via en indgang, hvor en analog-til-digital-konverter ændrer dem tilbage til digitale filer, som optagelsesprogrammer kan gemme og redigere.
Forståelse af denne proces hjælper med at forklare, hvorfor forskellige optagelsesmetoder giver varierende resultater. Hver gang lyd konverteres mellem digital og analog form, sniger små mængder støj og forvrængning sig ind. Metoder, der minimerer disse konverteringer, producerer typisk renere optagelser med bedre lydkvalitet.

Simpel kabeloptagelse: Din første optagelsesopsætning
Kom godt i gang med grundlæggende kabelforbindelser
Den mest tilgængelige måde at optage lyd på computeren et simpelt lydkabel, hvilket skaber det, som lydprofessionelle kalder en analog loopback-forbindelse. Denne tilgang fungerer med stort set enhver computer og koster mindre end ti dollars at implementere.
Du har brug for en 3,5 mm TRS-kabel med identiske stik i begge ender. TRS står for Tip-Ring-Sleeve, som beskriver de tre metalsektioner på hvert stik. Spidsen fører venstre kanals lyd, ringen fører højre kanals lyd, og ærmet leverer den elektriske jordforbindelse, der fuldender begge kredsløb.
Start med at finde din computers lydudgang, normalt markeret med en grøn farve eller et hovedtelefonsymbol. Denne port sender normalt linjeniveausignaler – elektriske spændinger designet til tilslutning til aktive højttalere eller lydudstyr. Tilslut den ene ende af kablet her, og tryk godt til, indtil du mærker, at det klikker på plads.
Find derefter din lydindgangsport, ofte farvet blå eller markeret med et mikrofonsymbol. Her støder du på en vigtig teknisk overvejelse, der påvirker din optagelsessucces betydeligt. Computerindgange findes i to hovedtyper: linjeindgange designet til moderate lydsignaler og mikrofonindgange, der er bygget til at håndtere meget svage signaler fra mikrofoner.
Denne forskel har enorm betydning for optagekvaliteten. Linjeindgange forventer signaler med en styrke svarende til det, din computer udsender, hvilket skaber en ideel elektrisk match med minimal støj eller forvrængning. Mikrofonindgange inkluderer indbyggede forstærkere, der er designet til at forstærke svage mikrofonsignaler op til brugbare niveauer. Når du tilslutter et stærkt udgangssignal til en mikrofonindgang, skaber denne forstærkning ofte hård forvrængning, der ødelægger optagelser.
Optimering af din optagelseskvalitet
Professionel lydoptagelse kræver omhyggelig opmærksomhed på signalstyrken i hele din opsætning. Når du forbinder output direkte til input, skaber du det, som ingeniører kalder en unity gain-situation, hvor signalstyrken forbliver nogenlunde konstant i hele sin strækning.
Forbindelser i den virkelige verden opnår sjældent perfekt enhedsforstærkning på grund af forskelle i, hvor kraftigt din computer driver sit output, hvor meget modstand dit kabel tilføjer, og hvor følsomt dit input er over for indgående signaler. De fleste succesfulde opsætninger kræver justering for at opnå optimale optageniveauer.
Start med at indstille din computers mastervolumen til omkring halvtreds til halvfjerds procent af det maksimale. Dette giver stærke nok signaler til god optagekvalitet, samtidig med at overbelastningsforvrængning i følsomme indgangskredsløb undgås. De fleste moderne computere har niveauovervågningsværktøjer, der hjælper med at optimere din opsætning.
Windows-brugere kan få adgang til disse via Lydkontrolpanelet ved at højreklikke på højttalerikonet og vælge Lydegenskaber. Naviger til fanen Optagelse, vælg din inputenhed, og klik på Egenskaber for at få adgang til niveaukontroller og signalmålere i realtid.
Hold øje med signalniveauer, der konsekvent registreres i grønne zoner, mens de lejlighedsvis rører ved gule områder under høje musikpassager. Røde niveauindikatorer betyder klipforvrængning, der permanent skader lydkvaliteten og ikke kan rettes med redigeringssoftware.
Digitale optagelsesmetoder: Spring fysiske forbindelser over
Windows WASAPI og intern lydrouting
Digitale optagelsesmetoder repræsenterer en betydelig kvalitetsforbedring i forhold til kabelbaserede tilgange ved fuldstændigt at eliminere fysiske forbindelser. Denne tilgang bruger avancerede lydroutingfunktioner indbygget i moderne Windows-systemer, især Windows Audio Session API'en, som Microsoft introducerede for flere år siden og fortsætter med at forbedre.
Windows Audio Session API, almindeligvis kaldet WASAPI, giver optagelsesprogrammer direkte adgang til lydstrømme, der strømmer gennem dit system. Denne adgang på lavt niveau giver software som Audacity mulighed for at optage lydsignaler, før de gennemgår digital-til-analog konvertering til højttaleroutput. Resultatet producerer nøjagtige kopier af originalt lydindhold uden analog støj eller kvalitetstab.
Opsætning af WASAPI-optagelse kræver, at du vælger passende lydvært og enhedsindstillinger i din optagelsessoftware. I Audacity skal du klikke på rullemenuen for lydvært og vælge Windows WASAPI i stedet for standardindstillingerne. Dette valg viser specielle loopback-enheder med navne som Højttalere (loopback) eller Hovedtelefoner (loopback) afhængigt af din systemopsætning.
Den tekniske fordel bliver tydelig, når man tager signalstiens kompleksitet i betragtning. Traditionelle kabelmetoder konverterer digital lyd til analog form til output, sender analoge signaler gennem kabler, hvor de opsamler støj og forvrængning, og konverterer derefter tilbage til digital form til optagelse. Dette involverer to unødvendige konverteringstrin, der reducerer kvaliteten. WASAPI-optagelse optager digitale lydstrømme direkte, før der sker en analog konvertering, hvilket bevarer perfekt kvalitet i forhold til det originale kildemateriale.
Virtuelle lydkabelsoftwareløsninger
Når indbyggede WASAPI-muligheder viser sig at være utilstrækkelige til dine specifikke behov, leverer virtuel lydkabelsoftware professionel intern lydrouting uden at kræve fysisk hardware. Disse programmer opretter virtuelle lydenheder, der vises i dit system som rigtig hardware, hvilket muliggør sofistikerede signalrouting-scenarier uden kabler eller eksternt udstyr.
VB-Audio Cable skiller sig ud som den mest populære løsning i denne kategori og tilbyder pålidelig virtuel lydrouting gennem en ligetil softwareinstallation. Programmet opretter to nye lydenheder i dit system: CABLE Input fungerer som en virtuel outputenhed, der modtager lyd fra programmer eller systemlyde, mens CABLE Output fungerer som en virtuel inputenhed, der leverer lyd til optagelsessoftware.
Opsætningen involverer konfiguration af CABLE Input som dit systems standardafspilningsenhed, hvilket sender al computerlyd til det virtuelle kabel i stedet for fysiske højttalere. Samtidig skal du konfigurere din optagesoftware til at bruge CABLE Output som lydinputkilde. Dette skaber en komplet digital signalvej fra lydkilder gennem det virtuelle kabel til dit optageprogram.
Avancerede brugere foretrækker ofte VoiceMeeter, som udvider virtuel lydrouting til en komplet digital mixerpult med flere input- og outputkanaler, realtids lydbehandlingseffekter og sofistikerede routingmuligheder. VoiceMeeter muliggør samtidig mixning af flere lydkilder, samtidig med at den leverer uafhængige lydstyrkekontroller og overvågningsfunktioner, der matcher professionelle hardware-mixerpulte.

Professionelle lydgrænsefladeløsninger
Forståelse af professionel optagelseshardware
Professionelle USB-lydgrænseflader repræsenterer den højeste kvalitetsløsning til computerlydoptagelse, der kombinerer overlegne analog-til-digital-konvertere med avancerede signalbehandlingsfunktioner og flere input-output-muligheder. Disse enheder fungerer som eksterne lydkort, der er specielt konstrueret til lydproduktion, og tilbyder betydelige fordele i forhold til indbygget computerlydhardware.
Den grundlæggende forskel ligger i komponentkvaliteten og kredsløbsdesignet. Professionelle interfaces bruger førsteklasses analog-til-digital-konvertere, der opererer med højere bitdybder og samplinghastigheder end typiske computerlydkort. Mange professionelle interfaces understøtter 24-bit opløsning med samplinghastigheder på op til 192 kHz, sammenlignet med den 16-bit 44,1 kHz-kapacitet, der er almindelig i forbrugercomputerlydhardware.
Professionelle interfaces tilbyder også flere input- og output-muligheder med korrekt elektrisk impedanstilpasning og balancerede signalforbindelser. Balancerede forbindelser bruger differentielle signaleringsteknikker, der eliminerer elektromagnetisk interferens og jordsløjfestøj – almindelige problemer, der påvirker simple kabeloptagelsesmetoder. Resultatet giver renere optagelser med bedre signal-støj-forhold og større dynamisk område.
Professionelle grænseflader af høj kvalitet inkluderer omfattende monitoreringsfunktioner med direkte monitorering uden latenstid, der muliggør lytning i realtid uden forsinkelser forårsaget af computerbaseret lydbehandling. Denne funktion bliver essentiel for musikere, der indspiller sammen med computerbaserede backingtracks, eller podcastere, der har brug for øjeblikkelig lydfeedback under indspilningssessioner.
Hardware-loopback og avancerede funktioner
Mange professionelle lydgrænseflader inkluderer dedikeret loopback-funktionalitet, der sender computerlyd direkte til optagelsesindgange uden eksterne kabelforbindelser. Denne hardwarebaserede loopback fungerer udelukkende inden for det digitale domæne, hvilket eliminerer konverteringsartefakter, samtidig med at den giver fuldstændig adskillelse mellem input- og outputsignalveje.
Implementeringen involverer typisk interne signalroutingmatricer, der giver brugerne mulighed for at kombinere computerafspilningslyd med eksterne inputkilder i forskellige konfigurationer. Du kan muligvis route computerlyd til optagekanaler, mens du samtidig lytter via hovedtelefoner tilsluttet dedikerede hovedtelefonudgange. Denne fleksibilitet viser sig værdifuld for indholdsskabere, der har brug for at optage computerlyd, samtidig med at de leverer livekommentarer eller musikalsk akkompagnement.
Professionelle interfaces inkluderer ofte flere uafhængige hovedtelefonudgange med individuelle lydstyrkekontroller, hvilket skaber forskellige monitormix til flere deltagere i optagelsessessioner. Disse funktioner forvandler simpel computerlydoptagelse til sofistikerede produktionsmiljøer, der er egnede til professionel indholdsskabelse.
Avancerede grænseflader kan tilbyde flere samplingshastigheder og bitdybder, så du kan tilpasse optagekvaliteten til dine specifikke projektkrav. Højere samplingshastigheder og bitdybder producerer større filer, men indfanger flere lyddetaljer, hvilket er især vigtigt for musikproduktion eller udsendelser, hvor lydkvaliteten direkte påvirker professionelle resultater.
Regionale overvejelser og udstyrsforskelle
Forståelse af globale lydstandarder
Terminologi og tekniske specifikationer for lydudstyr varierer på tværs af forskellige regioner, hvilket påvirker både valg af udstyr og opsætningsprocedurer. Amerikansk lydudstyr bruger typisk termer som linjeindgang, linjeudgang og hjælpeindgang til at beskrive forbindelsestyper og signalniveauer. Britisk og australsk udstyr bruger ofte alternativ terminologi såsom lydindgang, lydudgang og AUX-indgang til lignende funktioner.
Disse forskelle omfatter tekniske specifikationer og elektriske standarder. Nordamerikansk lydudstyr følger generelt linjeniveaustandarder på -10 dBV, mens europæisk og noget internationalt udstyr kan bruge professionelle linjeniveauer på +4 dBu. Forståelse af disse forskelle hjælper med at forhindre uoverensstemmelser i signalniveauet, der kan forårsage forvrængning eller utilstrækkelige optageniveauer.
Elektriske strømstandarder påvirker også lydudstyrets drift. Nordamerikansk udstyr kører på 60 Hz strømforsyningssystemer, mens de fleste andre regioner bruger 50 Hz strøm. Selvom dette sjældent påvirker grundlæggende optagelsesfunktioner, kan det påvirke jordsløjfestøjens egenskaber og effektiviteten af visse støjreduktionsteknikker.
Udstyrstilgængelighed og priser på tværs af markeder
Udstyrs tilgængelighed og priser varierer betydeligt på tværs af internationale markeder, hvilket påvirker både de indledende købsbeslutninger og overvejelser om løbende support. Forbrugere i USA nyder typisk det bredeste udvalg og de mest konkurrencedygtige priser gennem forhandlere som Sweetwater, Guitar Center og Amazon. Professionelle USB-lydgrænseflader I kategorier på begynderniveau ligger prisen typisk mellem hundrede og tre hundrede dollars.
Forbrugere i Storbritannien og Europa oplever ofte højere priser på grund af momskrav og importhensyn, med typiske prisstigninger på tyve til tredive procent sammenlignet med amerikanske priser. Europæiske forhandlere som Thomann Music tilbyder et omfattende udvalg med lokal garantisupport og teknisk assistance på flere sprog.
Australske forbrugere oplever generelt de højeste priser på grund af geografisk afstand og mindre markedsvolumener, med typiske prisstigninger på fyrre til halvtreds procent over priserne i USA. Forhandlere som JB Hi-Fi og Kosmic Sound yder lokal support, mens direkte import gennem internationale sælgere kan tilbyde omkostningsbesparelser på bekostning af lokal garantidækning.

Fejlfinding af almindelige problemer
Eliminering af støj- og interferensproblemer
Jordsløjfestøj repræsenterer et af de mest frustrerende problemer i analoge kabeloptagelsesopsætninger, idet det optræder som vedvarende summende eller summende lyde, der fortsætter uanset lydindholdet. Denne interferens opstår, når flere elektriske baner til jord skaber små strømsløjfer, der introducerer hørbar støj i følsomme lydkredsløb.
Den grundlæggende løsning involverer at afbryde disse uønskede strømbaner, samtidig med at der opretholdes korrekt elektrisk sikkerhedsjording til udstyrets drift. Professionelle lydisolationstransformere giver fuldstændig elektrisk adskillelse mellem input- og outputkredsløb, samtidig med at lydsignalkvaliteten opretholdes. Disse enheder koster typisk mellem halvtreds og to hundrede dollars, men eliminerer pålideligt jordsløjfeproblemer i udfordrende elektriske miljøer.
Alternative løsninger inkluderer USB-drevne direkte injektionsbokse, der giver jordisolering via batteri eller USB-strømforsyninger, hvilket eliminerer forbindelser til potentielt problematiske bygningselektriske systemer. Mange professionelle USB-lydgrænseflader inkluderer interne isoleringsdesigns, der forhindrer dannelse af jordsløjfer, selv når de tilsluttes til flere stikkontakter samtidigt.
Kabelkvaliteten påvirker støjydelsen betydeligt i analoge optagelsesopsætninger. Kabler af højere kvalitet med bedre afskærmning reducerer optagelse af elektromagnetisk interferens, mens kortere kabellængder minimerer støjophobning over afstand. Ved at undgå at trække kabler parallelt med netledninger, hjælper du med at forhindre elektromagnetisk interferens fra bygningselektriske systemer.
Optimering af signalniveauer og forebyggelse af forvrængning
At opnå optimale optageniveauer kræver en balance mellem konkurrerende krav: opretholdelse af tilstrækkelig signalstyrke for at minimere støj, samtidig med at man undgår overbelastningsforvrængning, der permanent skader lydkvaliteten. Professionelle optagemetoder sigter typisk mod spidsniveauer mellem negative tolv og negative seks decibel, hvilket giver tilstrækkelig plads til uventede høje lyde, samtidig med at gunstige signal-støjforhold opretholdes.
Det er afgørende at forstå forskellen mellem mikrofon- og lineindgangsfølsomhed for at forhindre overbelastningsforvrængning. Mikrofonindgange giver typisk tredive til tres decibel ekstra forstærkning sammenlignet med lineindgange, hvilket gør dem ekstremt følsomme over for stærke signaler. Direkte tilslutning af line-niveauudgange til mikrofonindgange forårsager næsten altid alvorlig forvrængning, der ikke kan korrigeres via lydredigeringssoftware.
Moderne optagesoftware tilbyder nyttige niveauovervågningsværktøjer, der hjælper med at optimere signalstyrken gennem hele optageprocessen. Niveaumålere i realtid bør konsekvent vise aktivitet i grønne zoner, mens de lejlighedsvis når gule områder under støjende passager. Røde niveauindikatorer signalerer klipningsforvrængning, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed gennem niveaureduktion på enten kilde- eller inputtrin.
Optagesoftware inkluderer ofte automatiske niveaukontrolfunktioner, men manuel niveaujustering giver typisk bedre resultater for de fleste applikationer. Automatiske systemer kan introducere pumpe- eller åndedrætseffekter, da de konstant justerer niveauerne, mens manuel kontrol opretholder ensartede optageegenskaber gennem hele din session.
FAQ-sektion
- Kan man optage lyd fra en computer med et kabel på et hvilket som helst operativsystem?
Ja, analoge kabeloptagelsesmetoder fungerer på tværs af Windows-, macOS- og Linux-systemer, fordi de er afhængige af standard lydhardwareforbindelser snarere end specifikke softwarefunktioner. Digitale metoder kan kræve forskellige softwareløsninger afhængigt af dit operativsystem, men virtuelle lydkabelprogrammer er tilgængelige for alle større platforme. - Hvilken type kabel skal jeg bruge for at optage lyd fra computeren?
De fleste opsætninger kræver et 3,5 mm TRS-kabel med hanstik i begge ender. Stationære computere med separate RCA-udgange kan have brug for RCA-til-3,5 mm adapterkabler. Sørg for at bruge stereokabler i stedet for monoversioner for at bevare venstre og højre kanalinformation i dine optagelser. - Hvorfor lyder min optagelse forvrænget, når jeg bruger kabelmetoder?
Forvrængning skyldes typisk uoverensstemmelser i signalniveauet, især når line-udgange tilsluttes følsomme mikrofonindgange. Reducer computerens udgangsvolumen til 50-70 %, og sørg for at tilslutte til line-indgange i stedet for mikrofonindgange, når det er muligt. - Er digital optagelse bedre end analog kabeloptagelse?
Digitale metoder giver generelt bedre lydkvalitet, fordi de undgår analoge konverteringstrin og tilhørende støjartefakter. WASAPI og virtuelle lydkabler optager perfekte digitale kopier af din computers lydoutput uden kvalitetstab. - Har jeg brug for dyrt udstyr for at optage computerlyd i god kvalitet?
Grundlæggende analog kabeloptagelse kræver kun et kabel til fem dollars og giver acceptable resultater til de fleste almindelige formål. Professionelle USB-lydgrænseflader, der koster et hundrede til tre hundrede dollars, giver betydelige kvalitetsforbedringer til seriøse optagelsesprojekter. - Kan jeg optage både computerlyd og mikrofoninput på samme tid?
Ja, professionelle lydgrænseflader og avancerede softwareløsninger som OBS Studio understøtter optagelse fra flere kilder. Virtuel lydkabelsoftware kan også sende computerlyd, samtidig med at separate mikrofonindgangskanaler opretholdes til samtidig optagelse. - Hvorfor kan jeg ikke finde Stereo Mix på min Windows-computer?
Moderne Windows-systemer deaktiverer ofte stereomix som standard. Højreklik i panelet Optageenheder, vælg Vis deaktiverede enheder, og aktivér stereomix, hvis det er muligt. Mange nyere systemer kræver virtuel lydkabelsoftware i stedet for at stole på den indbyggede stereomix-funktionalitet. - Hvilken samplefrekvens og bitdybde skal jeg bruge til at optage lyd fra en computer?
Til de fleste anvendelser giver en samplingsfrekvens på 44,1 kHz ved 16-bit dybde tilstrækkelig kvalitet og håndterbare filstørrelser. Professionelt arbejde kan have gavn af samplingsfrekvenser på 48 kHz eller højere med 24-bit dybde, men disse indstillinger kræver mere lagerplads og processorkraft. - Hvordan kan jeg fjerne baggrundsstøj i mine kabeloptagelser?
Brug kortere kabler af højere kvalitet med korrekt afskærmning for at minimere elektromagnetisk interferens. Sørg for, at alt udstyr har korrekt elektrisk jordforbindelse, og overvej professionelle isoleringstransformere, hvis jordsløjfestøjen fortsætter. Digitale metoder eliminerer naturligt de fleste støjkilder. - Er der juridiske overvejelser ved optagelse af computerlyd?
Optagelse af lyd til personlig brug falder generelt ind under bestemmelserne om fair use, men distribution af ophavsretligt beskyttet indhold kan krænke ophavsretsloven. Respekter altid intellektuelle ejendomsrettigheder, og indhent de nødvendige tilladelser, når du optager ophavsretligt beskyttet materiale til distribution eller kommercielle formål.
Citater og referencer
- Total Recorder. "Vejledning: Optagelse fra en ekstern enhed." Total Recorder.
- "Sådan optager du lyd på pc fra både mikrofon og computer." Nearity Blog.
- How-To Geek. "Sådan optager du lyden fra din pc (selv uden stereomix)." How-To Geek.
- "Er det muligt at optage lyd fra computeren?" Movavi Support
- Audacity Team. "Vejledning - Optagelse af computerafspilning på Windows." Audacity Manual.
- VB-Audio-software. "VB-CABLE virtuel lydenhed." VB-Audio.
- Microsoft Corporation. "Windows Audio Session API (WASAPI)." Microsoft Developer-dokumentation.
- "Scarlett-serien af USB-lydgrænseflader." Focusrite-produktdokumentation.
- OBS Studio. "Open Broadcaster Software Studio." OBS-projektet.
- Sound on Sound Magazine. "Forståelse af lydgrænsefladespecifikationer." Sound on Sound.










