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2.3 声卡的应用 2.3.2 声卡的输入输出(I/O)接口 扬声器输出端:用于连接耳机、无源喇叭或有源音箱。 线路输出端:用于连接外部音频设备的输入端。 线路输入端:用于连接外部音频设备的输出端。 麦克风输入端:用于连接话筒。 MIDI/游戏端口:用于连接游戏操纵杆或具有MIDI接口的电子乐器。 2.4 音频数据制作 2.4.1 音频的获取 声音文件的获取就是为音频的编辑进行素材的积累和准备。获得声音文件的途径很多,可以从CD唱盘、VCD上获得,可以从网上下载,也可以自己动手用Windows自带的录音机(Sound Recorder)或用专业的数字声音处理软件录制。 常用的专业数字声音处理软件有SoundForge、 Audio Editor、 Cool Edit Pro等。 流媒体:应用流(streaming)技术在网络上传输多媒体文件,为用户提供在线的服务。 MPEG-4:是1999 年3 月MPEG组织公布的视频、音频编码国际标准。 数字媒体资产:经过加工的数字化媒体信息,具有相应的价值,是一种资产,需要保护,可以提供有偿服务。 Demo (流媒体节目片断) 流媒体 流媒体 基本概念 流媒体技术:一种可以使音频、视频和其它多媒体能在Internet及Intranet上以实时的、无需下载等待的方式进行播放的技术。 流媒体:指在Internet/Intranet中使用流式传输技术的连续时基媒体,如:音频、视频或多媒体文件。 Neusoft Neusoft Neusoft 第2章 2.2音频的制作与处理 预备知识: 1.音频数字化 多种媒体信息要送入计算机进行处理,它的核心问题是数字化.对于模拟信号形式的声音信息,也需要转为数字化的音频信息.模拟音频信号要送入计算机,则需要经过“模拟/数字(A/D)”转换电路通过采样和量化转变成数字音频信号,计算机才能对其进行识别,处理和存储.数字音频信号经过计算机处理后,播放时,又需要经过“数字/模拟(D/A)”转换电路还原为模拟信号,放大输出到扬声器。 模拟信号变数字信号常用技术:PCM脉码调制原理 三个过程:采样、量化和编码。 2.1数字音频基础 2.1.1音频信号 人们之所以能听到各种声音,是因为不同频率的声波通过空气产生振动,对人耳刺激的结果。规则音频是一种连续变化的模拟信号,可用一条连续的曲线来表示,称为声波。因声波是在时间和幅度上都连续变化的量,所以称为模拟量。 模拟音频信号有两个基本参数:频率和振幅。 声源每秒钟可产生成百上千个波峰,每秒钟波峰所发生的数目就是音频信号的频率,声音的频率体现音调的高低 音频信号的幅度是从信号的基线到当前波峰的距离。幅度决定了信号音量的强弱程度。幅度越大,声音越强。 第2章 数字音频处理技术 2.1数字音频基础 2.1.2 模拟音频的数字化过程 如果要用计算机对音频信息进行处理,则首先要通过A/D(模/数)转换将模拟音频信号变成数字信号,实现音频信号的数字化。数字化的声音易于用计算机软件处理,现在几乎所有的专业化声音录制器、编辑器都是数字的。对模拟音频的数字化过程涉及到音频的采样、量化和编码。 第2章 数字音频处理技术 采样 量化 编码 2.1数字音频基础 2.1.2 模拟音频的数字化过程 1.采样 为实现A/D转换,把模拟音频信号波形进行分割,以转换成数字信号,这种方法称为采样(Sampling)。 采样的过程是每隔一个时间间隔在模拟声音的波形上取一个幅度值,把时间上的连续信号变成时间上的离散信号。该时间间隔称为采样周期,其倒数为采样频率。 采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本。采样频率越高,即采样的间隔时间越短,则在单位时间内计算机得到的

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