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關于聲音數字化的描述正確的是 聲音有三種重要指標?

聲音有三種重要指標?1.聲音的數字化包括三個步驟:采樣、量化和編碼。2.聲音信號數字化的三個主要指標是:采樣頻率、量化位數和通道數。聲音數字化的特點?數字聲音便于存儲、傳輸和處理,抗干擾性強。數字啞音

聲音有三種重要指標?

1.聲音的數字化包括三個步驟:采樣、量化和編碼。

2.聲音信號數字化的三個主要指標是:采樣頻率、量化位數和通道數。

聲音數字化的特點?

數字聲音便于存儲、傳輸和處理,抗干擾性強。

數字啞音和模擬啞音區(qū)別?

不同的音頻

1.數字音頻(Digital audio):它是一種通過數字手段記錄、存儲、編輯、壓縮或播放聲音的技術。

2.模擬音頻:在模擬狀態(tài)下傳輸、記錄、重放和處理聲音信號的技術。

不同的特點

1.數字音頻:首先對音頻文件進行轉換,然后將這些電平信號轉換成二進制數據進行存儲。播放時,這些數據被轉換成模擬電平信號,然后送到揚聲器播放。

2.模擬音頻:聲音被拾取后,通過磁記錄或機械校準來記錄。此時,磁帶上的剩磁或密紋的變化,唱片聲槽中紋的起伏,都與聲音信號的變化相對應并成正比。

簡述聲音的數字化過程?

由于音頻信號是一種不斷變化的模擬信號,而計算機只能處理和記錄二進制數字信號,所以從自然聲源獲得的音頻信號必須經過一定的變化和處理,成為二進制數據,才能送到計算機重新編輯和存儲。PCM(脈碼調制(PCM)是模數轉換最基本的編碼方法。它是指將模擬信號轉換為數字信號的過程稱為模數轉換,主要包括:采樣:在時間軸上將信號數字化;量化:將振幅軸上的信號數字化;編碼:以一定的格式記錄采樣和量化后的數字數據。在編碼的過程中,首先將一組脈沖采樣時鐘信號與輸入的模擬音頻信號相乘,相乘的結果就是輸入信號在時間軸上的數字化。然后量化采樣的信號幅度。最簡單的量化方法是平衡量化,這個量化過程由量化器完成。將量化器進行A/D轉換后的信號再次編碼,即將量化后的信號電平轉換為二進制碼組,得到離散的二進制輸出數據序列x (n),其中n代表量化后的時間序列,x (n)的值為n時刻的量化幅度,以二進制形式表示和記錄。

描述波形音頻的指標?

1.采樣率

一般來說是指計算機每秒采集多少個聲音樣本,描述聲音文件的音質和音色,衡量聲卡和聲音文件的質量標準。采樣頻率越高,即采樣間隔越短,單位時間內獲得的聲音樣本數據就越多,聲音波形的表示就越準確。

2.壓縮比

一般指壓縮前后文件大小的比值,表示數字聲音的壓縮效率。

3.比特率

比特率是指每秒傳輸的比特數。單位是bps(位Pe。r秒),比特率越高,數據傳輸速度越快。聲音中的比特率是指模擬聲音信號轉換成數字聲音信號后,單位時間內的二進制數據量,是對音頻質量的間接衡量。

4.量化階段

用多少位二進制數據來描述聲音波形,通常以位為單位,如16位和24位。16位量化級別用于記錄16位二進制數的聲音數據,因此量化級別也是數字音質的重要指標。

為了描述數字聲音的質量,通常將其描述為24bit(量化級別)和48KHz采樣。例如,標準CD音樂的質量是16bit和44.1KHz采樣。

擴展數據

在全模擬音頻系統(tǒng)中,信號記錄是 "瓶頸 "這限制了系統(tǒng)索引。數碼錄音機生產出來后,動態(tài)范圍迅速提高到98dB,失真度降低了十幾倍,沒有抖動。近年來,動態(tài)范圍完全可以滿足我們對聲音動態(tài)的需求,數字信號的多代再現可以在不惡化音質的情況下完成。

在信號處理方面,大部分模擬均衡器、混響器、濾波器和壓縮限幅器都存在性能指標低、功能少、體積大、不便于攜帶和使用的缺點。數字化后,這些缺點得到有效改善,不僅擴展了模擬器件的功能,還產生了在仿真中難以實現的器件,如聲音激勵器、修邊機等。

模擬音頻信號在傳輸過程中容易受到外界的干擾,從自然界的雷電、工業(yè)電機、電火花機床、變壓器到冰箱等家用電器,都很難消除。此外,模擬信號尤其是高頻成分在傳輸過程中會衰減,即使經過放大均衡后可以恢復幅度,噪聲也會增大。

目前我們通常使用的脈碼調制(PCM)數字音頻信號具有很強的抗干擾性,在接收端,我們還可以對混合丟失和干擾的信號進行校正、消除和彌補,使其恢復原狀。數字音頻壓縮技術可以增加數字信號在原有模擬頻段的傳輸路徑數量。