多媒体制作技术及应用 宗绪锋 教学课件 ch2 数字音频处理技术.pdfVIP

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第2章 数字音频处理技术 第2章 数字音频处理技术 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。 0101 0100 0011 0010 0001 0000 000000100100… 1001 1010 1011 1100 1101 采样 量化 编码 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 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声音样本数据就 越多,对声音波形的表示也越精确。 采样频率的选择与声音信号本身的频率之间有关,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较好地还原为原来的声音。 最常用的采样频率有: 11.025kHz 、22.05kHz、44.1kHz等。 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 2 .量化 采样所得到的声波上的幅度值,影响音量的高

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