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音响产品全面走进数字化 (组图)
 
慧聪网   2005年3月21日16时40分   信息来源:陈亚利、赵炳鲲 编辑    

  通常意义上所提的数字音频,两者间相互依存,从某种意义上来讲两者可以自成体系,但在人们的认识、接触与开发使用中数字音频始终在一起,不能够完全抛开任何一方。而我们经常会讲到的数字音频或音频数字化,从字面上来讲,前者是一种非常宽泛的综合定义,其中会包含概念、技术、案例等多种实体,而后者是一种变化状态,那么音频与数字间到底是什么关系?到底是数字在起着基础作用?还是音频发挥了数字的优势?

  首先我们知道模拟音频技术中,通常以磁介质来记录声音。但需要注意的是,模拟音频的记录方式是线性,是由无数个连续变化的磁场状态组成的。因此,根本无法从中找到一个代表声波元素的绝对磁场强度,每个点的磁场强度也不是单独存在的。因此,存储介质的磁性变化将会直接影响到模拟音频的回放质量。

  而在数字音频中不会出现模拟音频中的问题。数字音频是通过将声波波形转换成一串连续的二进制数据来保存声音的,其主要依靠模/数转换器,每一个时间间隔不间断性的在模拟音频的波形上采取一个幅度值的过程即为采样。而采样标本是指每个采样所获得的数据与该时间点的声波信号相对应,若把连续样本连接起来即可描述一段声波,而每秒钟对声波采样的次称之为采样频率(单位:赫兹)。对于每一个采样来讲,系统都会分配一定的储存位数来表达声波的振幅状态,称之为采样精度。采样精度越高,声音被还原的越细腻。数字音频是经过采样和量化后得到的。时间上的离散叫采样,幅度上的离散叫量化。

  从上述内容中可以看出,数字音频是一个只能以二进制数据来表示一段音频信号的数字序列,而模拟音频在时间上的连续性是数字音频无法比拟的。

  而我们讲到的音频数字化是将连续的模拟声音波形数字化,主要包括采样频率、采样数位/采样精度两方面,二者决定了数字化音频的质量。反映音频数字化质量的另一个重要因素是声道个数。记录声音时,如果每次生成一个声波数据,称为单声道;每次生成二个声波数据,称为立体声(即双声道),立体声能够更真实反映人的听觉感受。(立体声不等于双声道,通俗的介绍应该是立体声一定由双声道组成,但是双声道不一定是立体声,因为立体声是根据双耳效应原理进行录制的,如果一个单声道音源分为两个声道也不能称为立体声,立体声的特点是能够对声音进行左右定位。)

  从上面所述来讲,不论是音频数字化亦或是数字音频,其基础概念及技术是基本相同或一致的。而其整个运作过程中都提到采样频率、采样精度等,由此可见,不论是宽泛的定义还是转变状态,其基础却是相同不变的。同时我们都知道,声音是信息传播的载体之一,而多媒体技术研究是一个重要内容,随着数字音频技术的飞速发展,其被广泛应用于研究、科学、广播、影视、音乐等行业,数字化时代对人类的发展产生了巨大的变化,我们亲身经历了数字技术的蓬勃发展,目睹了它以惊人的速度,渗透到社会与生活的方方面面,但技术始终是一切的核心。

  一、 数字音频技术

  关于数字音频系统?

  数字录音的基本知识和建议

  数字技术的出现与应用为人类带来了深远的影响,人们如今已生活在一个几乎数字化的世界之中,而数字音频技术则称得上是应用最为广泛的数字技术之一,CD、VCD、DVD等早已走进千家万户,而数字化正在全球范围内逐步得到开展。
 数字化是一种手段,但我们始终离不开模拟的世界。首先我们需要明白模拟信号如何转换为数字信号?日常生活中遇到的信号如灯光的连续平滑控制信号,各种音频信号和电视节目信号等都是模拟信号。模拟信号是一种振幅随时间连续变化的信号。模拟信号的特点是能真实地反映自然界的本质问题,但不易控制,一对导线只能传输一种信号。把模拟变化的信号转换为不连续的数字信号(或称脉冲信号)是多路传输的技术基础,首先要解决的问题是把模拟转换到数字(简称A/D变换)或相反的把数字转换到模拟(D/A转换)。下面我们将着重对多声道数字音频、数字音频音质、数字音频压缩技术等进行分析。

 
作者:慧聪网 
 
 
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