《解读音频属性》word版_第1页
《解读音频属性》word版_第2页
《解读音频属性》word版_第3页
《解读音频属性》word版_第4页
《解读音频属性》word版_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.解读音频属性解读音频属性2020年04月05日星期一19:13大家都成认如今是一个数码时代,为追求优良的音质很多人做出了不懈地努力。随着数码时代的降临,数字信号比模拟信号优越已成为共识。什么是模拟信号?其实任何我们可以听见的声音经过音频线或话筒的传输都是一系列的模拟信号。模拟信号是我们可以听见的。而数字信号就是用一堆数字记号其实只有二进制的1和0来记录声音,而不是用物理手段来保存信号用普通磁带录音就是一种物理方式。我们实际上听不到数字信号。这样我们可以简单地比较一下模拟时代的录音制作与数码时代的区别:模拟时代是把原始信号以物理方式录制到磁带上当然在录音棚里完成了,然后加工、剪接、修改,最后录

2、制到磁带、LP等广阔听众可以欣赏的载体上。这一系列过程全是模拟的,每一步都会损失一些信号,到了听众手里自然是差了好远,更不用说什么HI-FI高保真了。数码时代是第一步就把原始信号录成数码音频资料,然后用硬件设备或各种软件进展加工处理,这个过程与模拟方法相比有无比的优越性,因为它几乎不会有任何损耗。对于机器来说这个过程只是处理一下数字而已,当然丢码的可能性也有,但只要操作合理就不会发生。最后把这堆数字信号传输给数字记录设备如CD等,损耗自然小很多了!假设我们注意一下身边的CD片就会看到很多CD都有如:ADD、AAD、DDD等标记。三个字母按顺序各代表该片在录音、编辑、成品三个过程中所使用的方法,

3、是模拟Analog还是数字Digital。当然A代表模拟,D代表数字。AAD就说明其录音和编辑是用模拟方式的,而最后灌片是用数字方式的,这类唱片多是将过去录制的音乐转成CD片而不做任何修改。ADD那么是有一个修改正程。许多古典音乐大师的演奏或指挥多录制于模拟时代,我们如今听到的CD是经过修改后灌录的,很多这类唱片都有标记ADD。而DDD的唱片必然是较现代的录音品。自然,CD片必然以D结尾,而磁带可以姑且认为是AAA,虽然好似并没有这种说法。所以说,数码音频是我们保存声音信号,传输声音信号的一种方式,它的特点是信号不容易损失。而模拟信号是我们最后可以听到的东西。不过模拟信号录制过程中的修改简直是

4、一场灾难,损失太大了。有此僻好的格伦古尔德假设活到如今也会瞠目结舌的。而数码音频复制100遍也不会有损耗,不信大家COPY一个wav文件试试?数码录音最关键一步就是要把模拟信号转换为数码信号。就电脑而言是把模拟声音信号录制成为wav文件,这个工作Windows自带的录音机也可以做到,但是它的功能非常有限,不能满足我们的需求,所以我们用其他专业音频软件代替,如Sound Forge等。录制出来的文件就是wav文件,描绘wav文件主要有两个指标,一个是采样精度即采样频率,或称采样率、采率,另一个是比特率。这是数字音频制作中非常重要的两个概念,下面就来看一下吧。什么是采样精度?因为wav使用的是数码

5、信号,它是用一堆数字来描绘原来的模拟信号,所以它要对原来的模拟信号进展分析,我们知道所有的声音都有其波形,数码信号就是在原有的模拟信号波形上每隔一段时间进展一次"取点",赋予每一个点以一个数值,这就是"采样",然后把所有的"点"连起来就可以描绘模拟信号了,很明显,在一定时间内取的点越多,描绘出来的波形就越准确,这个尺度我们就称为"采样精度"。我们最常用的采样精度是44.1kHz/s,它的意思是每秒取样44100次。之所以使用这个数值是因为经过了反复实验,人们发现这个采样精度最适宜,低于这个值就会有较明显的损失,而高

6、于这个值人的耳朵已经很难分辨,而且增大了数字音频所占用的空间。一般为了到达"万分准确",我们还会使用48k甚至96k的采样精度,实际上,96k采样精度和44.1k采样精度的区别绝对不会象44.1k和22k那样区别如此之大,我们所使用的CD的采样标准就是44.1k,目前44.1k还是一个最通行的标准,有些人认为96k将是将来录音界的趋势。采样精度进步应该是一件好事,但我们真的能听出96k采样精度制作的音乐与44.1k采样精度制作的音乐的区别吗?不过随着高端音响设备的群众化,我们也许就会在Party时听到更高质量的音乐了。比特率是大家常听说的一个名词,数码录音一般使用16比特、

7、20比特或24比特制作音乐。什么是"比特"?我们知道声音有轻有响,影响声音响度的物理要素是振幅,作为数码录音,必须也要能准确表示乐曲的轻响,所以一定要对波形的振幅有一个准确的描绘。"比特bit"就是这样一个单位,16比特就是指把波形的振幅划为216即65536个等级,根据模拟信号的轻响把它划分到某个等级中去,就可以用数字来表示了。和采样精度一样,比特率越高,越能细致地反映乐曲的轻响变化。20比特就可以产生1048576个等级,表现交响乐这类动态非常大的音乐已经没有什么问题了。刚刚提到了一个名词"动态",它其实指的是一首乐曲最响和最轻的

8、比照能到达多少,我们也常说"动态范围",单位是dB,而动态范围和我们录音时采用的比特率是严密结合在一起的,假设我们使用了一个很低的比特率,那么就只有很少的等级可以用来描绘音响的强弱,当然就不能听到大幅度的强弱比照了。动态范围和比特率的关系是;比特率每增加1比特,动态范围就增加6dB。所以假设我们使用1比特录音,那么我们的动态范围就只有6dB,这样的音乐是不可能听的。16比特时,动态范围是96dB。这可以满足一般的需求了。20比特时,动态范围是120dB,比照再强烈的交响乐都可以应付自如了,表现音乐的强弱是绰绰有余了。发烧级的录音师还使用24比特,但是和采样精度一样,它不会比

9、20比特有很明显的变化,理论上24比特可以做到144 dB的动态范围,但实际上是很难到达的,因为任何设备都不可防止会产生噪音,至少在现阶段24比特很难到达其预期效果。音频格式以下是常见音频文件格式的特点。要在计算机内播放或是处理音频文件,也就是要对声音文件进展数、模转换,这个过程同样由采样和量化构成,人耳所能听到的声音,最低的频率是从20Hz起一直到最高频率20KHZ,20KHz以上人耳是听不到的,因此音频的最大带宽是20KHZ,故而采样速率需要介于4050KHZ之间,而且对每个样本需要更多的量化比特数。音频数字化的标准是每个样本16位16bit,即96dB的信噪比,采用线性脉冲编码调制PCM

10、,每一量化步长都具有相等的长度。在音频文件的制作中,正是采用这一标准。CD格式:天籁当今世界上音质最好的音频格式是什么?当然是CD了。因此要讲音频格式,CD自然是打头阵的先锋。在大多数播放软件的"翻开文件类型"中,都可以看到*.cda格式,这就是CD音轨了。标准CD格式也就是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数,因为CD音轨可以说是近似无损的,因此它的声音根本上是忠于原声的,因此假设你假设是一个音响发烧友的话,CD是你的首选。它会让你感受到天籁之音。CD光盘可以在CD唱机中播放,也能用电脑里的各种播放软件来重放。一个CD音频文件是一个*.cda文件,这只是一

11、个索引信息,并不是真正的包含声音信息,所以不管CD音乐的长短,在电脑上看到的"*.cda文件"都是44字节长。注意:不能直接的复制CD格式的*.cda文件到硬盘上播放,需要使用象EAC这样的抓音轨软件把CD格式的文件转换成WAV,这个转换过程假设光盘驱动器质量过关而且EAC的参数设置得当的话,可以说是根本上无损抓音频。推荐大家使用这种方法。WAV:无损是微软公司开发的一种声音文件格式,它符合PIFFResource Interchange File Format文件标准,用于保存WINDOWS平台的音频信息资源,被WINDOWS平台及其应用程序所支持。"*.WAV

12、"格式支持MSADPCM、CCITT ALAW等多种压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,标准格式的WAV文件和CD格式一样,也是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数,看到了吧,WAV格式的声音文件质量和CD相差无几,也是目前PC机上广为流行的声音文件格式,几乎所有的音频编辑软件都"认识"WAV格式。这里顺便提一下由苹果公司开发的AIFFAudio Interchange File Format格式和为UNIX系统开发的AU格式,它们都和和WAV非常相像,在大多数的音频编辑软件中也都支持它们这几种常见的音乐格式。MP3:流行MP3格式诞生于八

13、十年代的德国,所谓的MP3也就是指的是MPEG标准中的音频部分,也就是MPEG音频层。根据压缩质量和编码处理的不同分为3层,分别对应"*.mp1"/"*.mp2"/"*.mp3"这3种声音文件。需要提醒大家注意的地方是:MPEG音频文件的压缩是一种有损压缩,MPEG3音频编码具有10:112:1的高压缩率,同时根本保持低音频部分不失真,但是牺牲了声音文件中12KHz到16KHz高音频这部分的质量来换取文件的尺寸,一样长度的音乐文件,用*.mp3格式来储存,一般只有*.wav文件的1/10,而音质要次于CD格式或WAV格式的声音文件。由

14、于其文件尺寸小,音质好;所以在它问世之初还没有什么别的音频格式可以与之匹敌,因此为*.mp3格式的开展提供了良好的条件。直到如今,这种格式还是风行一时,作为主流音频格式的地位难以被撼动。但是树大招风,MP3音乐的版权问题也一直是找不到方法解决,因为MP3没有版权保护技术,说白了也就是谁都可以用。MP3格式压缩音乐的采样频率有很多种,可以用64Kbps或更低的采样频率节省空间,也可以用320Kbps的标准到达极高的音质。我们用装有Fraunhofer IIS Mpeg Lyaer3的MP3编码器如今效果最好的编码器MusicMatch Jukebox 6.0在128Kbps的频率下编码一首3分钟

15、的歌曲,得到2.82MB的MP3文件。采用缺省的CBR固定采样频率技术可以以固定的频率采样一首歌曲,而VBR可变采样频率那么可以在音乐"忙"的时候加大采样的频率获取更高的音质,不过产生的MP3文件可能在某些播放器上无法播放。我们把VBR的级别设定成为与前面的CBR文件的音质根本一样,生成的VBR MP3文件为2.9MB。MIDI:作曲家最爱经常玩音乐的人应该常听到MIDIMusical Instrument Digital Interface这个词,MIDI允许数字合成器和其他设备交换数据。MID文件格式由MIDI继承而来。MID文件并不是一段录制好的声音,而是记录声音的信

16、息,然后在告诉声卡如何再现音乐的一组指令。这样一个MIDI文件每存1分钟的音乐只用大约510KB。今天,MID文件主要用于原始乐器作品,流行歌曲的业余表演,游戏音轨以及电子贺卡等。*.mid文件重放的效果完全依赖声卡的档次。*.mid格式的最大用处是在电脑作曲领域。*.mid文件可以用作曲软件写出,也可以通过声卡的MIDI口把外接音序器演奏的乐曲输入电脑里,制成*.mid文件。WMA:最具实力WMAWindows Media Audio格式是来自于微软的重量级选手,后台强硬,音质要强于MP3格式,更远胜于RA格式,它和日本YAMAHA公司开发的VQF格式一样,是以减少数据流量但保持音质的方法来

17、到达比MP3压缩率更高的目的,WMA的压缩率一般都可以到达1:18左右,WMA的另一个优点是内容提供商可以通过DRMDigital Rights Management方案如Windows Media Rights Manager 7参加防拷贝保护。这种内置了版权保护技术可以限制播放时间和播放次数甚至于播放的机器等等,这对被盗版搅得焦头乱额的音乐公司来说可是一个福音,另外WMA还支持音频流Stream技术,适宜在网络上在线播放,作为微软抢占网络音乐的开路先锋可以说是技术领先、风头强劲,更方便的是不用象MP3那样需要安装额外的播放器,而Windows操作系统和Windows Media Playe

18、r的无缝捆绑让你只要安装了windows操作系统就可以直接播放WMA音乐,新版本的Windows Media Player7.0更是增加了直接把CD光盘转换为WMA声音格式的功能,在新出品的操作系统Windows XP中,WMA是默认的编码格式,大家知道Netscape的遭遇,如今"狼"又来了。WMA这种格式在录制时可以对音质进展调节。同一格式,音质好的可与CD媲美,压缩率较高的可用于网络播送。虽然如今网络上还不是很流行,但是在微软的大规模推广下已经是得到了越来越多站点的成认和大力支持,在网络音乐领域中直逼*.mp3,在网络播送方面,也正在瓜分Real打下的天下。因此,几乎

19、所有的音频格式都感受到了WMA格式的压力。RealAudio:流动旋律RealAudio主要适用于在网络上的在线音乐欣赏,如今大多数的用户仍然在使用56Kbps或更低速率的Modem,所以典型的回放并非最好的音质。有的下载站点会提示你根据你的Modem速率选择最正确的Real文件。如今real的的文件格式主要有这么几种:有RARealAudio、RMRealMedia,RealAudio G2、RMXRealAudio Secured,还有更多。这些格式的特点是可以随网络带宽的不同而改变声音的质量,在保证大多数人听到流畅声音的前提下,令带宽较富裕的听众获得较好的音质。近来随着网络带宽的普遍改善

20、,Real公司正推出用于网络播送的、到达CD音质的格式。假设你的RealPlayer软件不能处理这种格式,它就会提醒你下载一个免费的晋级包。许多音乐网站如提供了歌曲的Real格式的试听版本。如今最新的版本是RealPlayer 11。VQF:无人问津雅马哈公司另一种格式是*.vqf,它的核心是减少数据流量但保持音质的方法来到达更高的压缩比,可以说技术上也是很先进的,但是由于宣传不力,这种格式难有用武之地。*.vqf可以用雅马哈的播放器播放。同时雅马哈也提供从*.wav文件转换到*.vqf文件的软件。此文件缺少特点外加缺乏宣传,如今几乎已经宣布死刑了。OGG:新生代音频格式ogg格式完全开源,完

21、全免费,和mp3不相上下的新格式。与MP3类似,OGGVorbis也是对音频进展有损压缩编码,但通过使用更加先进的声学模型去减少损失,因此,一样码率编码的OGGVorbis比MP3音质更好一些,文件也更小一些。另外,MP3格式是受专利保护的。发布或者销售MP3编码器、MP3解码器、MP3格式音乐作品,都需要付专利使用费。而OGGVorbis就完全没有这个问题。目前,OGGVorbis虽然还不普及,但在音乐软件、游戏音效、便携播放器、网络阅读器上都得到广泛支持。FLAC:自由无损音频格式FLAC即是Free Lossless Audio Codec的缩写,中文可解为无损音频压缩编码。FLAC是一

22、套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩。不同于其他有损压缩编码如MP3 AAC,它不会破坏任何原有的音频资讯,所以可以复原音乐光盘音质。如今它已被很多软件及硬件音频产品所支持。FLAC是免费的并且支持大多数的操作系统,包括Windows,基于Unix内核而开发的系统Linux,*BSD,Solaris,OSX,IRIX,BeOS,OS/2,Amiga。并且FLAC提供了在开发工具autotools,MSVC,Watcom C,ProjectBuilder上的build系统。APE:最有前途的网络无损格式APE是目前流行的数字音乐文件格式之一。与MP3这类有损压缩方式不同,APE是一种无损压

23、缩音频技术,也就是说当你将从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,你还可以再将APE格式的文件复原,而复原后的音频文件与压缩前的一模一样,没有任何损失。APE的文件大小大概为CD的一半,但是随着宽带的普及,APE格式受到了许多音乐爱好者的喜欢,特别是对于希望通过网络传输音频CD的朋友来说,APE可以帮助他们节约大量的资源。作为数字音乐文件格式的标准,WAV格式容量过大,因此使用起来很不方便。因此,一般情况下我们把它压缩为MP3或WMA格式。压缩方法有无损压缩,有损压缩,以及混成压缩。MPEG,JPEG就属于混成压缩,假设把压缩的数据复原回去,数据其实是不一样的。当然,人耳是无法分辨的

24、。因此,假设把MP3,OGG格式从压缩的状态复原回去的话,就会产生损失。然而APE压缩格式即使复原,也能毫无损失地保存原有音质。所以,APE可以无损失高音质地压缩和复原。当然,目前只能把音乐CD中的曲目和未压缩的WAV文件转换成APE格式,MP3文件还无法转换为APE格式。事实上APE的压缩率并不高,虽然音质保持得很好,但是压缩后的容量也没小多少。一个34MB的WAV文件,压缩为APE格式后,仍有17MB左右。对于一整张CD来说,压缩省下来的容量还是可观的。APE的本质,其实它是一种无损压缩音频格式。庞大的WAV音频文件可以通过Monkey's Audio这个软件压缩为APE。很多时候

25、它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过Monkey's Audio解压缩复原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为"无损音频压缩格式",Monkey''s Audio被誉为"无损音频压缩软件"。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。Monkey's Audio会向Winamp中安装一个"in_APE.dll"插件

26、,从而使Winamp也具备播放APE文件的才能。同样foobar2000,以及千千静听也能支持APE的播放。前途无量时下的MP3支持格式最常见的是MP3和WMA。MP3由于是有损压缩,因此讲求采样率,一般是44.1KHZ。另外,还有比特率,即数据流,一般为8-320KBPS。在MP3编码时,还看看它是否支持可变比特率VBR,即高音质部分采用高比特率,低音质部分采用低比特率,如今出的MP3机大部分都支持,这样可以减小有效文件的体积。WMA那么是微软力推的一种音频格式,相对来说要比MP3体积更小。及音频处理一、音频媒体的数字化处理随着计算机技术的开展,特别是海量存储设备和大容量内存在PC机上的实现

27、,对音频媒体进展数字化处理便成为可能。数字化处理的核心是对音频信息的采样,通过对采集到的样本进展加工,达成各种效果,这是音频媒体数字化处理的根本含义。二、音频媒体的根本处理根本的音频数字化处理包括以下几种:不同采样率、频率、通道数之间的变换和转换。其中变换只是简单地将其视为另一种格式,而转换通过重采样来进展,其中还可以根据需要采用插值算法以补偿失真。针对音频数据本身进展的各种变换,如淡入、淡出、音量调节等。通过数字滤波算法进展的变换,如高通、低通滤波器。三、音频媒体的三维化处理长期以来,计算机的研究者们一直低估了声音对人类在信息处理中的作用。当虚拟技术不断开展之时,人们就不再满足单调平面的声音

28、,而更催向于具有空间感的三维声音效果。听觉通道可以与视觉通道同时工作,所以声音的三维化处理不仅可以表达出声音的空间信息,而且与视觉信息的多通道的结合可以创造出极为逼真的虚拟空间,这在将来的多媒体系统中是极为重要的。这也是在媒体处理方面的重要措施。人类感知声源的位置的最根本的理论是双工理论,这种理论基于两种因素:两耳间声音的到达时间差和两耳间声音的强度差。时间差是由于间隔 的原因造成,当声音从正面传来,间隔 相等,所以没有时间差,但假设偏右三度那么到达右耳的时间就要比左耳约少三十微秒,而正是这三十微秒,使得我们区分出了声源的位置。强度差是由于信号的衰减造成,信号的衰减是因为间隔 而自然产生的,或

29、是因为人的头部遮挡,使声音衰减,产生了强度的差异,使得靠近声源一侧的耳朵听到的声音强度要大于另一耳。基于双工理论,同样地,只要把一个普通的双声道音频在两个声道之间进展互相混合,便可以使普通双声道声音听起来具有三维音场的效果。这涉及到以下有关音场的两个概念:音场的宽度和深度。音场的宽度利用时间差的原理完成,由于如今是对普通立体声音频进展扩展,所以音源的位置始终在音场的中间不变,这样就简化了我们的工作。要处理的就只有把两个声道的声音进展适当的延时和强度减弱后互相混合。由于这样的扩展是有局限性的,即延时不能太长,否那么就会变为回音。音场的深度利用强度差的原理完成,详细的表现形式是回声.音场越深,那么

30、回音的延时就越长.所以在回音的设置中应至少提供三个参数:回音的衰减率、回音的深度和回音之间的延时。同时,还应该提供用于设置另一通道混进来的声音深度的多少的选项。视听技术小辞典CD索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量音乐。CD-ROM用于存储电脑数据的只读型CD。VCD采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其图像明晰度和VHS录像带差不多。超级VCD VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图像明晰度得到了进步。DVD一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质量的影音节目记录和用作电脑的海量存储设

31、备。HD-DVD一种数字光储存格式的蓝色光束光碟产品,现已开展成为高清DVD标准之一,由HD DVD推广协会HD DVD Promotion Group负责制定及开发。HD DVD与其竞争对手蓝光光碟Blu-ray Disc相似,盘片均是和CD同样大小直径为120毫米的光学数字储存媒介,使用405纳米波长的蓝光。HD DVD由东芝、NEC、三洋电机等企业组成的HD DVD推广协会负责推广,惠普同时支持BD、微软及英特尔等相继参加HD DVD阵营,而主流片厂环球影业亦是成员之一.蓝光Blu-ray蓝光Blu-ray或称蓝光盘Blu-ray Disc,缩写为BD利用波长较短405nm的蓝色激光读取

32、和写入数据,并因此而得名。而传统DVD需要光头发出红色激光波长为650nm来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,可以在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光极大地进步了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式开展的时机。目前为止,蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的宏大进步,使你可以在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有单碟DVDs的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.59MB的记录速度。蓝光光碟拥有一个异常稳固的层面,可以保护光碟里面重要的记录层。飞利浦的蓝光光盘采用高级真空连结技术,形成了厚度统一的100m1m=1/1000mm的平安层。飞利

33、浦蓝光光碟可以经受住频繁的使用、指纹、抓痕和污垢,以此保证蓝光产品的存储质量数据平安。在技术上,蓝光刻录机系统可以兼容此前出现的各种光盘产品。蓝光产品的宏大容量为高清电影、游戏和大容量数据存储带来了可能和方便。将在很大程度上促进高清娱乐的开展。目前,蓝光技术也得到了世界上170多家大的游戏公司、电影公司、消费电子和家用电脑制造商的支持。八家主要电影公司中的七家:迪斯尼、福克斯、派拉蒙、华纳、索尼、米高梅、狮门的支持。MD索尼公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来到达与CD一样的记录时间,音质那么接近CD。D/A转换器数

34、码音响产品例如CD、DVD中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器。CD转盘将CD机的机械传动部分独立出来的机器。超取样取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1kHz,其目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经到达8倍或者更高。HDCD High Definition Compact Disc高解析度CD的缩写-一种改善CD音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才能获得改善的效果。比特bit

35、二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。比特流飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。杜比B,C,S美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用于降低磁带录音产生的"嘶嘶声",扩展动态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增加到20dB,S型那么可达24dB。杜比HX Pro不是降噪系统,而是一种改善磁带高频记录失真的技术,通常也称为"上动态余量扩展"。杜比环绕声Dolby Surround一种将前方效果声道编码至立体声信道中的声音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从编码的声音中别离出来。杜比定向逻辑Dolby Pro-Log

36、ic在杜比环绕声的根底上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。杜比数字Dolby Digital也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院环绕声系统。其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。AV功放专门为家庭影院用处而设计的放大器,一般都具备4个以上的声道数以及环绕声解码功能。定向逻辑环绕声放大器带杜比定向逻辑解码功能的AV功放。杜比数字放大器也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码功能的AV功放。接收机带有收音功能的放大器。

37、THX美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进展了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而详细的要求,到达这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX标志。THX 5.1基于杜比数字系统的THX。DTS别离通道家庭影院数码环绕声系统Discrete-channel home cinema digital sound system,它也采用独立的5.1声道,效果到达甚至优于杜比数字环绕声系统,是杜比数码环绕声强劲的竞争对手。SRS美国SRS公司的一种用两只音箱产生环绕声效果的系统。分频器音箱内的一种

38、电路装置,用以将输入的音乐信号别离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。双放大器分音Biamping音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器通道来进展驱动的一种连接方式。一对两分频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对喇叭线。见"双线分音"。双线分音Biwiring用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需要使用具备两对接线端子的专门设计的音箱。放大器前置放大器和功率放大器的统称。功率放大器简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。前置放大器功放

39、之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。后级见"功率放大器"。前级见"前置放大器"。合并式放大器将前置放大和功率放大两部分集中在一个机箱内的放大器。胆机电子管放大器的另一种说法。额定功率对功放来说,额定功率一般指可以连续输出的有效值RMS功率;对音箱来说,额定功率通称指音箱可以长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。也不意味着不能配输出功率大于音箱额定功率的功放。正如开汽车一样,驾驶300公里时速的

40、跑车不等于就会发生车祸,你可以不开那么快。同样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样可以配小功率音箱。峰值音乐输出功率PMPO以音乐信号瞬间能到达的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。PMPO功率可以比国际公认的有效值额定输出功率RMS高出3至4倍,例如早期的手提式收录机每声道RMS功率仅4、5瓦,但采用PMPO来标示,数值一下就可以增大到20W左右。单端放大功放的输出级由一只放大元件或多只元件但并联成一组完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。推挽放大功放的输出级有两个"臂"两组放大元件,一个"臂"的电流增加时,另一

41、个"臂"的电流那么减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个"臂"在推,一个"臂"在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。类功率放大器中功放管的导电方式,有甲类A类、乙类B类和甲乙类AB类之分。甲类又称为A类,在信号的整个周期内正弦波的正负两个半周,放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止即停顿输出的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。乙类又称为

42、B类,正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两"臂"轮流放大输出的一类放大器,每一"臂"的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。甲乙类又称AB类,界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个"臂"导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。失真设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。谐波失真由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍甚至

43、更高倍的频率成分谐波,致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。交越失真乙类放大器特有的一种失真。这种失真产生的机理是因信号的正负半周分别由不同的两组器件进展放大,正负两边的波形不能平滑地衔接。音染音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染说明重放的信号中多出了或者是减少了某些成分,这显然是一种失真。声压表示声音强弱的物理量。声压级以分贝数表示的声压。灵敏度对放大器来说,灵敏度一般指到达额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1

44、米远处能产生多少分贝的声压值。电平电子系统中对电压、电流、功率等物理量强弱的通称。电平一般以分贝dB为单位来表示。即事先取定一个电压或电流数作为参考值0dB,用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数功率的电平值改乘10。分贝dB电平和声压级的单位。阻尼系数负载阻抗与放大器输出阻抗之比。使用负反响的晶体管放大器输出阻抗极低,仅零点几欧姆甚至更小,所以阻尼系数可达数十到数百。反响也称为回授,一种将输出信号的一部分或全部回送到放大器的输入端以改变电路放大倍数的技术。负反响导致放大倍数减小的反响。负反响虽然使放大倍数蒙受损失,但可以有效地拓宽频响,减小失真,因此应用极为广泛。正反响使

45、放大倍数增大的反响。正反响的作用与负反响刚好相反,因此使用时应当小心慎重。动态范围信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理才能。频率响应简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的才能。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即可以重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,防止出现过大的波动。瞬态响应器材对音乐中突发信号的跟随才能。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。信噪比S/N又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱比照,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高说明它产

46、生的杂音越少。正弦波频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号-例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。波长声波在一个周期内的行程。波长在数值上等于声速344米/秒除以频率。屏蔽在电子装置或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术。阻抗匹配一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连

47、接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器那么无此限制,可以接任何阻抗的音箱。煲机新器材使用之前的加电预热过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。ADD指CD唱片按模拟方式录音,按数字方式进展编辑和制作母带。ACAlternating Current交流电,指电流方向会作周期性改变的市电供电电源,英美多用60Hz,我国那么采用50Hz的。有源分频网络Active Crossover指可将声频信号的频率组成分量低音、中音及高音在放大之前便进展分组而分别加到各自的扬声器系统去的一种有源电子网络。虽然有源分频网络多半均内装于超低音音箱之类的音箱之中,用以推动低音喇叭,

48、但在多路系统中,也可单独使用有源分频网络。ATRAC指自适应变换声学编码。系一种由日本索尼公司在其推出的MD磁光盘录音机中所采用的低比特率数据压缩编码技术。发烧友Audiophile指对音响技术特别偏爱的那些人。带宽Bandwidth指一段频率范围,对于音频录音说来,带宽乃指声系统或录音装置所能包容的乐队演出或独唱演员演唱的频率响应范围;而对家庭声音重放装置说来,带宽那么指系统重放时能"听到"的频率范围,通常在20Hz或30Hz到15kHz或20kHz的范围内。双极式音箱Bipolar Loudspeaker指发声单元分别指向音箱前方和前方且同相馈送信号的那种音箱装置。由于

49、推动的信号为同相位的,故声信号不会有反相位的抵消,侧向的声辐射也不会有急剧地衰减。双极式音箱通常需摆放在离前墙较远处,以便让其后向指向的声波能有适当的反射。连接电缆Cables指讯号线或喇叭线,通常用导线的含铜量的纯度来表示导线的好坏,如6N便表示此导线的含铜量已达百分之99.99997。性能好的喇叭线多由多芯线组成,也有用单根或几根口径粗的铜线的。在有方向性的喇叭线上更标以箭头,指示从功放到音箱的接线方向,有些讯号线上也标有箭头,用于指示从信号源到功放的接线方向。DABDigital Audio Broadcasting指数字音频播送。不管是调频FM还是调幅AM播送,皆为数字立体声,英国BBC电台正在某些地区试播,我国近年来也在广东、北京等地开场试播。DAB需用专门的接收机收音机来收听。DAC数模变换器,也称解码器指将接通/断开的脉冲信号变换为模拟声信号的数模D/A变换器。在CD唱机内均已装有DAC,但外装的DAC可让CD唱机或其它数字播放机音质晋级。DAT数字音频磁带机Digital Audio Tape的缩写。指主要用于专业录音的一种数字录音装置,采用了同录像机VCR相似的旋转磁头。数据压缩Data Reduction指设法减少存储音乐所需要的数据量的一种技术。日本索尼公司在其MD

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论