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信息介绍 / Information introduction

采样:是一个以某一时间间隔迅速采集信号振幅的过程,速度越快声音越逼真,采样法则表明这一过程必须至少比音频的2个周期时间稍快,浙江上海师范大学音频网站。信噪比:指在媒介基准电平以下的媒介或传输路径中的噪声值。失真:指任何不需要的信号变化,浙江上海师范大学音频网站,噪声除外,分线性失真和非线性失真,线性失真包括频响和相位方面的误差,浙江上海师范大学音频网站,表现为具有可经过相反的等量信号处。可还原的特征。非线性由于有新的频率产生,通常不可还原。带通滤波器:一种电子滤波器,用以使某一范围的频率通过,而范围外的频率被限制通过的设备,可以通过高通滤波和低通滤波组合实现。带阻滤波器:用来限制某一范围内的频率通过而范围外的频率则被通过的设备,常用于消除某一频率的噪声。音频不同采样率、频率、通道数之间的变换和转换。浙江上海师范大学音频网站

几种立体声音频制式的声学原理和各自优缺点:时间差方式,A/B制,把两只型号完全相同的单声道传声器A.、B,按照一定的距离固定在双头支架上,这样构成AB制立体声传声器。传声器可以是全向的,也可以是心形的。由于AB存在距离差别,声波到达AB时总会存在时间差、相位差和强度差。AB制式的立体声传声器,结构简单,使用方便,立体声效果显着,但与单声道的兼容性稍差。强度差方式,X/Y制式,把两只性能完全相同的单声道传声器一上一下同轴安装在一起,构成XY制,传声器的可以选择心形或8字形。两次传声器紧靠在一起,不存在距离差,因此不存在时间差和相位差,只存在声音的强度差。重放效果和兼容性比AB制式好些,但立体声效果不如AB制式。和差变换方式,M-S制式。使用一只心形传声器,一只8字形传声器,叠加而成的拾音方式。让8字形横过来对着两边拾音,心形指向正前方。但必须把传声器的输出信号进行和与差的变换后才能作为左右声道信号使用。M-S制具有良好的立体声效果和优异的单声道兼容性,声场宽,但使用比较麻烦。南通网课音频网站音频直观的,让人们便于理解的概念就是把自然界中存在的和人们为了某种需要创造的音响记录下来。

音频处理:一、音频媒体的数字化处理:随着计算机技术的发展,特别是海量存储设备和大容量内存在PC机上的实现,对音频媒体进行数字化处理便成为可能。数字化处理的中心是对音频信息的采样,通过对采集到的样本进行加工,达成各种效果,这是音频媒体数字化处理的基本含义。二、音频媒体的基本处理:基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行,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行的各种变换,如淡入、淡出、音量调节等。通过数字滤波算法进行的变换,如高通、低通滤波器。

MP3格式诞生于八十年代的德国,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10:1~12:1的高压缩率,同时基本保持低音频部分不失真,但是**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,相同长度的音乐文件,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,因而为*.mp3格式的发展提供了良好的条件。直到现在,这种格式还是风靡一时,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办法解决,因为MP3没有版权保护技术,说白了也就是谁都可以用。音频模拟信号是我们可以听见的。

音频的属性:大家都承认是一个数码时代,为追求优良的音质很多人做出了不懈的努力。随着数码时代的来临,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(用普通磁带音频就是一种物理方式)。我们实际上听不到数字信号。这样我们可以简略地比较一下模拟时代的音频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(当然在音频棚里完成了),然后加工、剪接、修改,然后录制到磁带、LP等广大听众可以欣赏的载体上。粉红噪声:各倍频程中声能相等的随机噪声,利用粉红噪声以及实时频谱分析仪可以测试声音系统。南通网课音频网站

音频艺术专业对声音记录及处理的质量要求很高。浙江上海师范大学音频网站

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行相互混合,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,由于是对普通立体声音频进行扩展,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行适当的延时和强度减弱后相互混合。由于这样的扩展是有局限性的,即延时不能太长,否则就会变为回音。音场的深度利用强度差的原理完成,具体的表现形式是回声.音场越深,则回音的延时就越长.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。浙江上海师范大学音频网站

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