声音信号数字化的过程包括

qq怎么举报2023-04-24  22

声音信号数字化的过程包括:采样、量化、编码。

拓展:采样是指将持续的声音信号通过时间轴上的离散采样点取样,每个采样点记录声音信号的极值;量化是指将采样值转换成有限数量级;编码是指将量化后的信号数据编码成一种可存储和传输的形式,以保证传输和存储的效率。

WAV格式,是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。WAV格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,采用441kHz的采样频率,16位量化位数,跟CD一样,对存储空间需求太大不便于交流和传播。

MIDI是Musical Instrument Digital Interface的缩写,又称作乐器数字接口,是数字音乐/电子合成乐器的统一国际标准。它定义了计算机音乐程序、数字合成器及其它电子设备交换音乐信号的方式,规定了不同厂家的电子乐器与计算机连接的电缆和硬件及设备间数据传输的协议,可以模拟多种乐器的声音。MIDI文件就是MIDI格式的文件,在MIDI文件中存储的是一些指令。把这些指令发送给声卡,由声卡按照指令将声音合成出来。

大家都很熟悉CD这种音乐格式了,扩展名CDA,其取样频率为441kHz,16位量化位数,跟WAV一样,但CD存储采用了音轨的形式,又叫“红皮书”格式,记录的是波形流,是一种近似无损的格式。

MP3全称是MPEG-1 Audio Layer 3,它在1992年合并至MPEG规范中。MP3能够以高音质、低采样率对数字音频文件进行压缩。换句话说,音频文件(主要是大型文件,比如WAV文件)能够在音质丢失很小的情况下(人耳根本无法察觉这种音质损失)把文件压缩到更小的程度。

量化级数越高和采样频率越高。

影响声音质量主要因素有:采样频率、量化位数、及声音通道数。采样频率是指将模拟声音波形数字化时,每秒钟所抽取声波幅度样本的次数,采样频率的计算单位是kHz。通常,采样频率越高声音失真越小,但用于存储音频的数据量也越大。

量化级数(也称量化位数、量化精度、样本尺寸、采样精度等)是将经过采样得到的离散数据转换成二进制数的过程,量化精度是每个采样点能够表示的数据范围,在计算机中音频的量化位数一般为4、8、16、32位(bit)等。

通过采样啊,把声音变成不同得数字。声音信息的数字化,归结为如何将随时间连续变化的声音波形信号进行量化。从技术上说,就是将连续的模拟声音信号通过模拟/数字

(A/D)

转换电路转换成计算机可以处理的数字信号。

给出了声波被采样的示意图,连续变化的声音波形经采样后,变成不连续的阶梯状。采样频率和采样精度越高,采样后所得到的阶梯形图形和与原波形就越接近。当然,所包含的数据量也越大。

人耳能听到的声音范围是从20HZ到20KHZ,因此,采用大于40KHZ的采样频率就可以达到高保真的效果。

关于声音数字化的描述中,错误的一项是将声源发出的声音通过话筒最终转化为模拟信号。答案选A;

数字化将任何连续变化的输入如图画的线条或声音信号转化为一串分离的单元,在计算机中用0和1表示。通常用模数转换器执行这个转换;

许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据,再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型,把它们转变为一系列二进制代码,引入计算机内部,进行统一处理,这就是数字化的基本过程。

扩展资料:

数字信号与模拟信号相比,前者是加工信号。加工信号对于有杂波和易产生失真的外部环境和电路条件来说,具有较好的稳定性。可以说,数字信号适用于易产生杂波和波形失真的录像机及远距离传送使用。数字信号传送具有稳定性好、可靠性高的优点。

数字信号需要使用集成电路(IC)和大规模集成电路(ISI)  ,而且计算机易于处理数字信号。数字信号还适用于数字特技和图像处理。

数字信号处理电路简单。它没有模拟电路里的各种调整,因而电路工作稳定、技术人员能够从日常的调整工作中解放出来。

通过话筒以及相关电压放大电路把声波转换成电压的波形。通过“采样”和“量化”可以实现模拟量的数字化,这个过程称为“模数转换”(A/D转换),承担转换任务的电路和芯片称为“数模转换器”(ADC)

采样就是按一定的频率,即每个一小段时间,测得模拟信号的模拟量值。

采样时测的的模拟电压值,要进行分级量化。方法是按整个电压变化的最大幅度划分成几个区段,把落在某区段的采样到的样品值归成一类,并给出相应的量化值。

通过采样和量化,一个连续的波形变成了一系列二进制数字表示的数据。数字化的声音的质量取决于采样频率和量化分级的细密程度。量化的分辨率越高,所得数字化的声音的保真程度也越好,数据量也越大。

在播放时,计算机还要将数字信号转化成模拟信号。

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