声音信号的数字化解读.ppt

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声音信号的数字化 1、模拟信号 在时间和幅度上都是连续的信号称为模拟信号。 数字信号 在时间和幅度上都是离散的信号称为数字信号。 2.数字音频 声波是随时间而连续变化的物理量,通过 能量转换装置,可用随声波变化而改变的电压或电流信号来模拟。以模拟电压的幅度来表示声音的强弱。 为使计算机能处理音频,必须对声音信号数字化。 采样 模拟音频是连续的;数字音频是离散的数字序列。把模拟音频转化成数字音频,需要进行“采样”。 采样——在一定的采样周期的模拟音频波形上取点(幅度值)。 采样周期——采样时所使用的时间间隔。 量化 量化位数:量化位数叫采样精度或采样位数,量化位数是对模拟音频信号的幅度轴进行数字化所采用的位数。 借助于A/D或D/A转换器,模拟信号和数字信号可以互相转换 (1). 采样和量化 数字化音频的过程如下图所示。 模拟信号的数字化过程 采样与量化过程示例 以图4-1所示的原始模拟波形为例进行采样和量化。假设采样频率为1000次/秒,即每1/1000秒A/D转换器采样一次,其幅度被划分成0?9共10个量化等级,并将其采样的幅度值取最接近0 ? 9之间的一个数来表示,如图4-2所示。图中每个长方形表示一次采样。 当D/A转换器从图4-2得到的数值中重构原来信号时,得到图4-3中蓝色(直线段)线段所示的波形。从图中可以看出,蓝色线与原波形(红色线)相比,其波形的细节部分丢失了很多。这意味着重构后的信号波形有较大的失真。 左图为采样率2000Hz,量化等级为20的采样量化过程 右图为采样率4000Hz,量化等级为40的采样量化过程    当采样率和量化等级提高一倍,从图中可以看出,当用D/A转换器重构原来信号时(图中的轮廓线),信号的失真明显减少,信号质量得到了提高。 练习: 1、在数字音频信息获取过程中,哪种顺序是正确的? 5分钟立体声32位采样位数、44.1KZ采样频率的声音,不压缩的数据容量为多少MB? * * (a) 模拟音频信号 (b) 音频信号的采样 (c) 采样信号的量化 (2). 影响数字音频质量的技术参数 对模拟音频信号进行采样量化编码后,得 到数字音频。数字音频的质量取决于采样频率、 量化位数和声道数三个因素。 1). 采样频率 采样频率是指一秒钟时间内采样的次数。 在计算机多媒体音频处理中,采样频率通常采 用三种:11.025KHz(语音效果)、22.05KHz(音 乐效果)、44.1KHz(高保真效果)。常见的CD唱 盘的采样频率即为44.1KHz。 2). 量化位数 量化位数也称“量化精度”,是描述每个采样 点样值的二进制位数。例如,8位量化位数表示每 个采样值可以用28即256个不同的量化值之一来表 示,而16位量化位数表示每个采样值可以用216即 65536个不同的量化值之一来表示。常用的量化位 数为8位、12位、16位。 3). 声道数 声音通道的个数称为声道数,是指一次采 样所记录产生的声音波形个数。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(立体声)。随着 声道数的增加,所占用的存储容量也成倍增加。 (3). 数字音频文件的存储量 以字节为单位,模拟波形声音被数字化后 音频文件的存储量(假定未经压缩)为: 存储量=采样频率×量化位数/8×声道数×时间 例如,用44.1KHz的采样频率进行采样,量 化位数选用16位,则录制1秒的立体声节目,其 波形文件所需的存储量为: 44100×16/8×2×1=176400(字节) A、采样、量化、压缩、存储 B、采样、压缩、量化、存储 C、采样、量化、存储、压缩 D、量化、采样、压缩、存储 5*60*32*44.1/1024/1024=0.4M

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