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郑州经济管理干部学院 教学基本内容 3.1 音频理论基础知识 3.2 音频系统 3.3 声音软件简介 3.4 波形文件的采集与制作 声音作为一种连续的模拟信号被称为声波,模拟信号有两个重要参数,频率和幅度。 所谓频率是声音信号每秒种变化的次数,其单位是HZ,它与周期互为倒数,可按频率分为以下三类: (1)f20HZ为次声; (2)大于20KHZ为超声; (3)中间为可听声,说话频率300-3000,音乐的频率10-2万; 所谓幅度是波形的最高点或最低点与时间轴之间的距离,其单位是分贝(dB)。它反映了声音信号的强弱,幅度越高声音越强。 音调即代表了声音的高低。音调与频率有关,频率越高,音调越高,反之亦然。例如,当提高磁带录音机的转速时,其旋转加快,声音信号的频率提高,其喇叭放出来声音的音调提高了。同样,在使用音频处理软件对声音的频率进行调整时,也可明显感到音调随之而产生的变化。各种不同的声源具有自己特定的音调,如果改变了某种声源的音调,则声音会发生质的转变,使人们无法辨别声源本来的面目。 音色即特色的声音。声音分纯音和复音两种类型。所谓纯音,是指振幅和周期均为常数的声音;复音则是具有不同频率和不同振幅的混合声音。大自然中的声音绝大部分是复音。在复音中,最低频率的声音是“基音”,它是声音的基调。其它频率的声音称为“谐音”,也叫泛音。基音和谐音是构成声音音色的重要因素。各种声源都具有自己独特的音色,例如各种乐器的声音、每个人的声音、各种生物的声音等,人们就是依据音色来辨别声源种类的。 音强即声音的强度,也被称为声音的响度,常说的“音量”也是指音强。音强与声波的振幅成正比,振幅越大,强度越大。唱盘、CD激光盘以及其它形式声音载体中的声音强度是一定的,通过播放设备的音量控制,可改变聆听时的响度。 声音的数字化 数字化就是将连续信号变成离散信号。 对音频信号,首先在时间上离散,取有限个时间点,称为采样。 然后在幅度上离散,取有限个幅度值,称为量化。 再将得到的数据表示成计算机容易识别的格式,称为编码。 声音采样包括样本频率和采样频率。 (1)样本频率:声音信号自身的最高频率。 (2)采样频率:单位时间内的采样次数,即单位时间模拟信号被截取的段数。采样频率的三个常用标准为:44.1K、22.05K、11.02K。单位:KHZ 信息论的奠基者香农(Shannon)指出:在一定条件下,用离散的序列可以完全代表一个连续函数,这是采样定理的基本内容。 采样频率与声音频率之间有一定的关系,根据奈奎斯特(Nyquist)理论,只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音。Fs≥2f 3.1.3主要声音文件的格式 1.WAV文件 WAV文件又称波形文件。由于计算机能处理的是数字化信息,而声音是一种连续变化的模拟量,因此必须对声音进行模/数转换,即对外界声音进行采样并量化。对声音波形的采样是按照一定的间隔不断地获取声波振幅的量值,使连续的声音波形转变为离散的数字量的过程。对声音进行数字化处理所得到的结果就是数字化音频,又称波形声音。 当需要时,可以再将这些离散的数字量转变为连续的波形。如果采样的频率足够高,恢复出的声音基本上与原始声音没有什么差别。无论什么样的声音,不管是音乐还是声音,都能按波形声音采样、存储并且再现。 3.1.3主要声音文件的格式 2.MIDI(musical instrument digital interface) MIDI是指乐器数字接口(Musical Instrument Digital Interface),它规定了不同厂家的电子乐器和计算机连接的电缆和硬件及设备间数据传输的协议,MIDI是数字音乐的国际标准。 声卡将来源于MIDI音源的声音信息转化为数字信息并以MIDI文件形式存入计算机,是各种电子乐器之间与它们与计算机之间用来互相沟通的一种语言。MIDI文件并不记录录制好的声音,而是记录如何再现声音的一组指令,它的制作方式类似于记谱,这些指令包括指定发声乐器、力度、音量、延迟时间和通信编号等信息。 3.1.3主要声音文件的格式 2.MIDI 它最大的优点是数据量小,故占用存储空间小,可以满足记录长时间音乐的需要。MIDI文件重放的效果完全依赖声卡的档次,不能处理除了乐器外的一般声音,通常缺乏重现自然真实声音的能力。MIDI文件主要用于原始乐器作品、游戏音轨、电子贺卡背景音乐、手机铃声等。 MIDI文件的扩展名是.mid。 3.1.3主要声音文件的格式 WAVE文件和MIDI文件的比较。WAVE文件主要用于以下场合:播放语音,且对声音质量要求不太高;存储的声音数据不会太长。MIDI文件主要用于以下场合:数据量小,节省空间;播放长时间高质量音乐;以音乐作背景

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