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第2章 数字波形音频编辑制作技术.ppt


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多媒体应用基础第2章数字波形音频编辑制件技术绒撕厘与儒瓣激葵凹夯被猜掂彬叙侈尊厨迷翻陡髓诽债繁彪呵壤壤电恕族第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术声音特性当物体在空气中震动时,便会发出连续波,叫声波,声波在时间上和幅度(振幅)上都是连续变化的模拟信号,可用模拟正弦波形表示。声音的波形表示、采样和量化波形相对基线的最大位移称为振幅A。反映声音的大小、强弱程度即音量。音频信息波形中两个相邻波峰(或波谷)之间距离称为震动周期T,周期的倒数1/T为频率f,以赫兹(Hz)为单位,周期和频率反映了声音的音调。人们通常听到的声音并不是单一频率声音,而是许许多多个频率的复合,将声音信号的频率范围称为带宽。多媒体应用基础擅先账锰船搓羌多王受薪孔昏集朗怜瑚殿艘锋酥睡活途短办铰挚壮当悼编第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术声源类型频带宽度男声语音100~9000女声语音150~10000电话语音200~3400调频广播(FM)20~15000调幅广播(AM)50~7000高级音响设备重放20~20000宽带音响设备重放10~40000多媒体应用基础他培读壮跳崭榷凰雹做垒絮朱淹竣让摹铝鸡额蚂城楞嚏脏惮僵氦帝搪醚嗅第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术音频信息表示音频信号在时间上和幅度上都是连续的,在时间上“连续”是指在指定时间范围内音频信号的幅值有无穷多个,在幅度上“连续”是指幅度的数值有无穷多个,将在时间和幅度上都连续的信号称为模拟信号。多媒体应用基础贾挖矽饵爷泌徘霉唱沏椅吧紊膏诫贱着仇知坐疟翰容面邓浩肢酗平铱臀骚第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+,就要将模拟信号转换成数字信号,将这一转换过程称为模拟音频数字化。模拟音频数字化过程涉及到音频采样、量化和编码。多媒体应用基础延森架积粗封癸蝎仗鹏坯罪歉贿灌攻懦睛奥姥痘计原蠕面亢真碰歧痞桔蜕第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术采样采样是每隔一定时间间隔在模拟波形上取一个值,将时间上连续信号变成时间上离散信号。均匀采样:如果采样时间间隔相等。采样周期:该时间间隔为采样周期,其倒数为采样频率,即每秒钟采样次数。根据奈奎斯特理论(HarryNyquist):如果采样频率不低于信号最高频率的两倍,就能将数字表达的声音还原成原来的模拟声音。对于电话语音信号,最高频率为3400Hz,所需采样频率至少为6800Hz,在实际应用中,采样频率规定为8000Hz。多媒体应用基础籍钉描醋雹透茸炙勺费稽畴适墓忻队膨酬自逛呻锅盎稽烯黎炼德甭郡吼相第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术量化量化是将每个采样点得到的幅度值以数字形式存储。数字化声音再现还与幅值的量化级别有关。量化级别越高,声音质量越好。采样精度:用以表示量化级别的二进制数据的位数,也称样本位数或位深度。在相同采样频率下,量化的位数越多,则采样精度越高,声音质量也越好,但信息存储量也越大。多媒体应用基础巡嚏帽莽教酉桶夏狄勉智尘湾哇烦码罢愁圃泌壤傈睫闰恰渝晶躺称伴榴赢第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+数字波形音频编辑制作技术编码:将采集的物理量转换为计算机中代码的过程称为编码。例如,假设量化值为20、30、40、…、170(间隔10),有16个不同数据,相当于16个符号,在计算机中可以用4位二进制数表示,如用0000表示20,0001表示30,0010表示40,……,1111表示170。这种编码方式表示每种符号的二进制位数相等,称为自然编码,是一种不压缩的编码。多媒体应用基础癌帽锄腺彬弛赚吱打背煎砾演捅你惰禄止端羡讣诵转聋砾手嗅鸦室绞港忱第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+(b/s)=采样频率(Hz)×采样精度(b)×声道数数字化音频质量的指标有三项:采样频率、采样精度和声道数。声道数:指声音通道的个数。记录声音时,如果每次生成一个声波数据,称为单声道;每次生成两个声波数据,称为双声道。数据率:数字化1秒声音所需数据位数(bit或b)称为数据率。多媒体应用基础死躲躲赃橙住摈宙搁巫糙臻玲禽戳雷噶休斟秀炳闷孙规瀑顾倚花颗和垂沛第2章+数字波形音频编辑制作技术第2章+,每个采样点用16位的精度存储,双声道,则录制1秒钟的立体声节目,数据率为:44100×16×2=1411200(b/s)采样频率(Hz)×采样精度(b)×声道数=数据率(b/s)多媒体应用基础捌厢纯贤证纽翟操榴逞贷啼插拐吕顷伶考闭啥需妙值逐歼惫罚丧帅饶

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  • 上传人rjmy2261
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  • 时间2019-01-26