音频的格式:要在计算机内播放或是处理音频文件,网络音频管理,也就是要对声音文件进行数、模转换,这个过程同样由采样和量化构成,人耳所能听到的声音,低的频率是从20Hz起一直到高频率20KHZ,20KHz以上人耳是听不到的,因此音频的大带宽是20KHZ,故而采样速率需要介于40~50KHZ之间,网络音频管理,而且对每个样本需要更多的量化比特数。音频数字化的标准是每个样本16位(16bit,网络音频管理,即96dB)的信噪比,采用线性脉冲编码调制PCM,每一量化步长都具有相等的长度。在音频文件的制作中,正是采用这一标准。其实任何我们可以听见的声音经过音频线或话筒的传输都是一系列的模拟信号。网络音频管理
拾音器的工作原理和分类:拾音器是一种把声音信号转换为电信号的换能器件。有声学系统、机械系统和电学系统三部分组成。分类:(1)按换能原理分电容传声器、驻极体传声器、动圈传声器、碳粒式传声器和压电式传声器。(2)按声波作用于膜片的不同方式分压强式、压差式和压强压差复合式。(3)按指向性分全指向性、双指向性、单指向性和可变指向性。在音频系统中阻抗匹配问题:电声设备的连接中,对于前后级阻抗的处理方式有两种,一种是阻抗匹配,一种是跨接的方式。阻抗匹配就是指前一级设备的输出阻抗与后一级设备输入阻抗相等。连接方式是基于大功率传输原理。 网络音频管理数字音频:指所有用数字技术进行录制、储存和传送音频的手段。
动态余量/峰值余量:在到达某种失真前,在基准电平以上的信号处理能力。驻波:室内声学术语。用以表示在空间某一点上,声音或多重墙面相互作用后,在不同频率上加强或抵消声场的一种现象,驻波导致室内声场不一致,在低频或小空间尤其容易产生。响度:对声音强度的一种主观感觉,是声压级、电平、振幅及其它因素给人的综合感觉。弗莱彻与蒙森曲线(等响曲线):表述人的听觉对不同频率的声音在等响情况下与标准音(1000HZ)对应的声级值关系。等响计权曲线有四种:A计权曲线0—30dB B计权曲线30—60dB C计权曲线60—130dB 宽带计权曲线22.4HZ---22.4KHZ范围内平直,范围外极具下降。
采样频率就是采用一段音频,做为样本,因为wav使用的是数码信号,它是用一堆数字来描述原来的模拟信号,所以它要对原来的模拟信号进行分析,我们知道所有的声音都有其波形,数码信号就是在原有的模拟信号波形上每隔一段时间进行一次“取点”,赋予每一个点以一个数值,这就是“采样”,然后把所有的“点”连起来就可以描述模拟信号了,很明显,在一定时间内取的点越多,描述出来的波形就越精确,这个尺度我们就称为“采样频率”。我们常用的采样频率是44.1kHz,它的意思是每秒取样44100次。之所以使用这个数值是因为经过了反复实验(实际上是那个时代才是视频27/1.0001时钟做CD刻录遗留问题),人们发现这个采样频率合适,低于这个值就会有较明显的损失,而高于这个值人的耳朵已经很难分辨,而且增大了数字音频所占用的空间。音频既不是单纯的技术工作也不是单纯的艺术工作,二者呈现为技术和艺术的各个方面融合趋势。
艺术和技术的辩证关系:音频既不是单纯的技术工作也不是单纯的艺术工作,二者呈现为技术和艺术的各个方面融合趋势。我们使用技术的手段创作艺术的产品,必须遵循技术的规范和艺术的创作规律,二者缺一不可,相互联系。现在音响创作人员需要具备多种素质,既要熟练掌握高技术的设备来完成复杂的音频工作,又要具有一定良好的艺术修养,特别是音乐修养。数学音频的优缺点:数字音频对信号的各种处理都可以变成值的运算,因而数字音频具有了模拟音频相比强大的编辑工作,存取速度迅速,但数字音频设备兼容性差,标准未统一。数字音频作用于人耳听觉不如模拟音频,模拟音频音质比较好,更人性化,设备连接简单。大家都承认是一个数码时代,为追求优良的音质很多人做出了不懈的努力。网络音频管理
音频艺术专业对声音记录及处理的质量要求很高。网络音频管理
模拟音频:一种与声波的波形形成1:1的比例进行传播或记载的信号表示方法。可以用电子的、机械的、磁性的或光学的形式来表现。可以采样,无需量化,在振幅范围内表现为无限连续的形态。数字音频:指所有用数字技术进行录制、储存和传送音频的手段。通过采样、量化、编码等,它记录的数字,表现为不连续的形态。音频带宽:系统具有一致频率响应的频率范围,一般认为是某个低频到某个高频的范围,人的听觉带宽通常认为在20HZ到20KHZ之间。音频调音台:控制和分配各种信号,包括信号的连接和走向,母线、辅助送出及其声像位置调整,还可以处理音频,做放大器、限幅器、压缩器和均衡器。量化:那连续变化的信号振幅按一定间距设定的有限个不连续振幅电平,从而将连续信号转变阶梯状的不连续信号波形的操作叫量化。网络音频管理
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