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聲音、音頻采樣率、采樣精度等常識概念

什么是聲音?

能量波,有頻率有振幅,頻率高低就是音調(diào),振幅大小就是音量;采樣率是對頻率采樣,采樣精度是對幅度采樣

人耳能聽到的頻率范圍是200-20KHz,


什么是CODEC?

音頻壓縮CO+解壓縮DEC,CODEC就是多媒體數(shù)字信號編解碼器,主要負責(zé)DAC和ADC。不管是音頻加速器好,還是I/O控制器好,他們輸入輸出的都是純數(shù)字信號,我們要使用聲卡上的Line Out插孔輸出信號的話,信號就必須經(jīng)過聲卡上的CODEC的轉(zhuǎn)換處理??梢哉f,聲卡模擬輸入輸出的品質(zhì)和CODEC的轉(zhuǎn)換品質(zhì)有著重大的關(guān)系,音頻加速器或I/O控制器決定了聲卡內(nèi)部數(shù)字信號的質(zhì)量,而CODEC則決定了模擬輸入輸出的好壞。

什么是DAC ADC?

模數(shù)、數(shù)模轉(zhuǎn)換,不同精度對應(yīng)不同的聲音保真

什么是EQ?

圖中范圍是-15dB-15dB

BTL原理

(Bridge-Tied-load)意為橋接式負載。

負載的兩端分別接在兩個放大器的輸出端。其中一個放大器的輸出是另外一個放大器的鏡像輸出,也就是說加在負載兩端的信號僅在相位上相差180°。負載上將得到原來單端輸出的2倍電壓。從理論上來講電路的輸出功率將增加4倍。BTL電路能充分利用系統(tǒng)電壓,因此BTL結(jié)構(gòu)常應(yīng)用于低電壓系統(tǒng)或電池供電系統(tǒng)中。

什么是SRC?

聲音是一種能量波,有頻率和振幅的特征,頻率對應(yīng)于時間軸線,振幅對應(yīng)于電平軸線。波是無限光滑的,弦線其實由無數(shù)點組成,由于存儲空間是相對有限的,數(shù)字編碼過程中,必須對弦線的點進行采樣。采樣的過程就是抽取某點的頻率值,很顯然,在一秒中內(nèi)抽取得點越多,獲取得頻率信息更豐富,為了復(fù)原波形,一次振動中,必須有2個點的采樣,人耳能夠感覺到的最高頻率為20kHz,因此要滿足人耳的聽覺要求,則需要至少每秒進行40k次采樣,用40kHz表達,這個40kHz就是采樣率。我們常見的CD,采樣率為44.1kHz。光有頻率信息是不夠的,我們還必須獲得該頻率的能量值并量化,用于表示信號強度。量化值為2的整數(shù)次冪,我們常見的CD位16bit的采樣大小,即2的16次方。

SRC的作用就是改變信號的采樣率,低采樣率往高采樣率轉(zhuǎn)換時就是一個重采樣的過程,重采樣對象不再是原始信號,而是這個低采樣率的信號,因為采樣率不夠需要插入更多的采樣點以達到需要的采樣率和采樣大小,在信號頻率較低的時候,重采樣算法的好壞并不會影響到什么,因為波長長,采樣點多,但是高頻就很難對付了,因為波長短,采樣點少,44.1kHz的采樣率情況下,一個20kHz的波僅僅有3個不到的采樣點,轉(zhuǎn)換到更高頻率的時候勢必插入更多的點,要盡量保持原貌,這個點該怎么插,這是一個非常有難度的算法,舉一個例子

假設(shè)三角形是一秒時間長度的一個波,采樣率為3Hz,現(xiàn)在我們需要將采樣率SRC到4Hz,我們唯一能作的就是時間軸(水平向)等分出4個點,取這個點垂直線和三角形邊交匯處的值,這個過程就是重采樣,結(jié)果變成了一個梯形。在波形圖中,垂直的軸對應(yīng)波的能量值,這意味著波的信號強度變?nèi)趿?,出現(xiàn)了衰減。這個例子可以說明非整數(shù)倍的頻率轉(zhuǎn)換將改變波形,改變是不可避免的,算法好可以盡量保證轉(zhuǎn)化后的波形和轉(zhuǎn)換前的相似,但好的算法非常少,現(xiàn)有的大部分聲卡SRC算法都是很糟糕的,正如上面這個例子一樣,高頻衰減就是因為SRC導(dǎo)致的,SRC還會導(dǎo)致一些其他問題,例如互調(diào)失真加劇等

時域采樣定理

頻帶為F的連續(xù)信號 f(t)可用一系列離散的采樣值f(t1),f(t1±Δt),f(t1±2Δt),...來表示,只要這些采樣點的時間間隔Δt≤1/2F,便可根據(jù)各采樣值完全恢復(fù)原來的信號f(t)

 

什么是Crystal?

Crystal中文名就是石英晶體振蕩器或者簡稱晶振。常見的聲卡都支持44.1kHz和48kHz的信號輸入,而這2種采樣率不是整數(shù)倍關(guān)系,如果同時支持這2種采樣率輸出的話,聲卡上需要2顆晶振。分別為12.288MHz和24.576MHz(或者為他們整數(shù)倍的頻率)。


音頻采樣 AD

數(shù)碼音頻系統(tǒng)是通過將聲波波形轉(zhuǎn)換成一連串的二進制數(shù)據(jù)來再現(xiàn)原始聲音的,實現(xiàn)這個步驟使用的設(shè)備是模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)它以每秒上萬次的速率對聲波進 行采樣,每一次采樣都記錄下了原始模擬聲波在某一時刻的狀態(tài),稱之為樣本。將一串的樣本連接起來,就可以描述一段聲波了,把每一秒鐘所采樣的數(shù)目稱為采樣 頻率或采率,單位為HZ(赫茲)。采樣頻率越高所能描述的聲波頻率就越高。采樣率決定聲音頻率的范圍(相當于音調(diào)),可以用數(shù)字波形表示。以波形表示的頻 率范圍通常被稱為帶寬。要正確理解音頻采樣可以分為采樣的位數(shù)和采樣的頻率。 


采樣位數(shù) 采樣精度

采樣位數(shù)可以理解為采集卡處理聲音的解析度。這個數(shù)值越大,解析度就越高,錄制和回放的聲音就越真實。我們首先要知道:電腦中的聲音文件是用數(shù)字0和1來 表示的。所以在電腦上錄音的本質(zhì)就是把模擬聲音信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。反之,在播放時則是把數(shù)字信號還原成模擬聲音信號輸出。采集卡的位是指采集卡在采集和 播放聲音文件時所使用數(shù)字聲音信號的二進制位數(shù)。采集卡的位客觀地反映了數(shù)字聲音信號對輸入聲音信號描述的準確程度。8位代表2的8次方--256,16 位則代表2的16次方--64K。比較一下,一段相同的音樂信息,16位聲卡能把它分為64K個精度單位進行處理,而8位聲卡只能處理256個精度單位, 造成了較大的信號損失,最終的采樣效果自然是無法相提并論的。 


音頻采樣頻率 Fs

數(shù)碼音頻系統(tǒng)是通過將聲波波形轉(zhuǎn)換成一連串的二進制數(shù)據(jù)來再現(xiàn)原始聲音的,實現(xiàn)這個步驟使用的設(shè)備是模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)它以每秒上萬次的速率對聲波進 行采樣,每一次采樣都記錄下了原始模擬聲波在某一時刻的狀態(tài),稱之為樣本。將一串的樣本連接起來,就可以描述一段聲波了,把每一秒鐘所采樣的數(shù)目稱為采樣 頻率或采率,單位為HZ(赫茲)。采樣頻率越高所能描述的聲波頻率就越高。 采樣頻率是指錄音設(shè)備在一秒鐘內(nèi)對聲音信號的采樣次數(shù),采樣頻率越高聲音的還原就越真實越自然。在當今的主流采集卡上,采樣頻率一般共分為 22.05KHz、44.1KHz、48KHz三個等級,22.05 KHz只能達到FM廣播的聲音品質(zhì),44.1KHz則是理論上的CD音質(zhì)界限,48KHz則更加精確一些。對于高于48KHz的采樣頻率人耳已無法辨別出 來了,所以在電腦上沒有多少使用價值


WAV音頻格式文件大小、播放時間換算

采樣率一般是44.1K,16bit采樣精度,存儲成WAV格式大小 = 44.1KHz(采樣率) X 16bit(采樣精度) X 2(雙聲道) X  播放時間


WAV格式是沒有壓縮無損的,MP3格式是按1:12壓縮保存的,所以MP3格式大小等于上式的1/12。







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