音频数字化过程包括
取样、量化、编码 。
①取样:对连续信号按一定的时间间隔取样 。奈奎斯特取样定理认为,只要取样频率大于等于信号中所包含的最高频率的两倍,则可以根据其取样完全恢复出原始信号,这相当于当信号是最高频率时,每一周期至少要采取两个点 。但这只是理论上的定理,在实际操作中,人们用混叠波形,从而使取得的信号更接近原始信号 。
②量化:取样的离散音频要转化为计算机能够表示的数据范围,这个过程称为量化 。量化的等级取决于量化精度,也就是用多少位二进制数来表示一个音频数据 。一般有8位,12位或16位 。量化精度越高,声音的保真度越高 。
③编码:对音频信号取样并量化成二进制,但实际上就是对音频信号进行编码,但用不同的取样频率和不同的量化位数记录声音,在单位时间中,所需存贮空间是不一样的 。波形声音的主要参数包括:取样频率、量化位数、声道数、压缩编码方案和数码率等 。未压缩前,波形声音的码率计算公式为:波形声音的码率 = 取样频率 × 量化位数 × 声道数 / 8 。波形声音的码率一般比较大,所以必需对转换后的数据进行压缩 。
与音频模拟信号相比,数字化音频文档具有什么优势?数字化音频技术是将模拟信号进行数字编码(AD转换)后进行压缩、储存、编辑、传输等过程,最终经数模转换器再转换成模拟信号(DA转换),经均衡、放大后输出到扬声系统 。数字音频技术优势:
1、数字音频传输过程中仅仅是编码的传输和转换,音频信号无损耗,与模拟技术相比,低失真、频响宽、动态好、信噪比高,可达到更理想的Hi-Fi效果 。
【音频数字化过程包括】2、与模拟技术相比,数字化音频技术“能方便进行储存、编辑、传输等工作 。
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