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[基础] 音频信号数字化

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发表于 2010-7-7 | |阅读模式
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普通的CD采用了数字技术,不过它只是简单地把模拟信号加以数字化。为了把模拟信号数字化,首先要对模拟信号进行采样。根据Nyquest采样定律,通常其采样频率至少是信号中的最高频率分量的两倍。对于高质量的音频信号,其频率范围是从20Hz-20kHz。所以其采样频率必须在40kHz以上。在CD中采用了44.1kHz的采样频率。在对模拟信号采样以后,还必须对其幅度上加以分层。在CD中,其分层以后的幅度信号用16比特的二进制信号来表示,也就是把模拟的音频信号在幅度上分为65,536层。这样,它的动态范围就可以达到96分贝=20Log65536(6分贝/比特)。这种直接模数(A/D)变换的方法也称为PCM编码。直接数字化的最大缺点是比特率非常高。达到44.1x16=705.6kbps,或即88.2kBbps。比特率高就意味着要求的存储容量很大。要记录1分钟的音乐,就需要5.292MB的存储容量。对于两路立体声,就需要10.584MB。而要记录几十分钟的音乐就需要几百兆的存储容量。
% b$ C& @% x) e6 p4 W3 ^4 t0 Z  `; `; p
PCM编码原理1 ^, H0 R- u1 _5 |
把模拟信号转换成数字信号的过程称为模/数转换,它主要包括:0 @% L" _* l/ L' y5 i; {! Q% t% {
采样:在时间轴上对信号数字化;
& v6 Y$ V6 k6 z  A/ G/ j! S- `量化:在幅度轴上对信号数字化;" d* K7 r5 i: V" y0 W
编码:按一定格式记录采样和量化后的数字数据。1 z; J. V( O" u! e- P

7 S4 W+ p7 Q. Z, j
. l( H9 j+ }% \% P3 u. |6 M. A8 w脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)是一种模数转换的最基本编码方法,CD-DA就是采用的这种编码方式。: ], h9 Z) m* g

& K9 I& j* P& ^4 z$ |! G1 H2 M$ q# {0 o/ ~1 D$ Y! D8 U8 _' @
采样频率
6 A8 {7 R( S1 ~: d采样频率是指一秒钟内采样的次数。* ~; z8 o; s. u3 V
& R; Q, H$ ]& V$ ]: P
奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论
' y4 G5 c# a* O5 b2 J! \, u如果对某一模拟信号进行采样,则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半,或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信号系列重构原始信号。 - W( v' r* l9 q" N' w  h

% u% ]% e5 |* j6 v根据该采样理论,CD激光唱盘采样频率为44KHz,可记录的最高音频为22KHz,这样的音质与原始声音相差无几,也就是我们常说的超级高保真音质(Super High Fidelity-HiFi)。
/ M7 ~; L6 z2 K4 j6 P
0 K) r1 P9 W+ I) j7 X采样的三个标准频率+ ^' ^5 S, ~' y
采样的三个标准频率分别为:44.1KHz,22.05KHz和11.025KHz。
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