1. 程式人生 > >專升本第十二講 (音影娛樂)

專升本第十二講 (音影娛樂)

編碼 英文 離散 計算機 時間間隔 數據表 存儲格式 高質量 很多

多媒體信息

  計算機除了能存儲、處理文字(數值和字符)外,還需要處理大量的圖形、圖像、音頻、視頻等多媒體的信息。這些多媒體信息雖然表現形式不相同,但在計算機中同樣都是以0和1二進制表示的,這就需要對各種媒體信息進行不同的編碼。將聲音、圖形、圖像、視頻轉化為二進制代碼的過程叫做數字化。

1、聲音的數字化過程

  計算機需要處理聲音信號就需要將這種信號轉換成數字信號,這個工程稱為模擬信號數字化。數字化過程涉及聲音的采樣、量化和編碼。采樣和量的過程可由A/D(模/數)轉換器實現,如果要將聲音輸出則通過D/A(數/模)轉換器實現。

  (一)采樣

  采樣是每隔一定時間間隔在聲音波形上取一個幅度值,把時間上的連續信號變成離散信號。

  該時間間隔稱為采樣周期,其倒數為采樣頻率。

  采樣頻率(即每秒鐘采樣的次數):

    如:44.1kHz 表示1s的聲音用44100個采樣點數據表示,由此采樣頻率越高,數字化音頻的質量越好。

    提示:市面上非專業聲卡采樣最高頻率為48kHz,專業能達到96kHz甚至更高。根據采樣定律,采樣頻率高於聲音中最高頻率兩倍就能恢復原始波形。所以在實際采樣中,采取44.1kHz作為高質量聲音采樣標準。

  (二)量化

  量化是將每一個采樣點得到的幅度值以數字存儲。量化位數(也即采樣精度),表示存放采樣點振幅的二進制位數,它決定模擬信號數字化以後的動態範圍。

    如:8位、16位、32位,分別表示28

、216、232個等級,16位時普遍采用的標準。由此可以看出量化位數越大,則采樣精度越高,聲音的質量越好,當然所占存儲空間也越大。

  (三)編碼

  編碼是將采樣和量化後的數字數據以一定的格式記錄下來。編碼的方式很多,常用的編碼方式是脈沖編碼調制(pulse code modulation,PCM)

  優點:抗幹擾能力強、失真小、傳輸特性穩定

  缺點:編碼後的數據量比較大

  CD-DA采用的就是這種編碼方式

2、數字音頻的技術指標

  數字音頻的技術指標一共有三個:采樣頻率、量化位數、聲道數。前兩項已在上述描述過,這裏主要介紹聲道數

  聲音是有方向的,而且通過反射產生特殊效果。當聲音到達左右耳的相對時差和不同的方向感覺不同的強度,這就是立體聲效果

  聲道數值聲音通道的個數。單聲道只記錄和產生一個波形;雙聲道產生兩個波形,也即立體聲,存儲空間是單聲道的兩倍

  記錄每秒存儲聲音容量的公式為:

    采樣頻率率(Hz)* (采用精度(bit)/ 8) *聲道數 = 每秒數量量(字節數)

  例如:用44.10kHz的采樣頻率,每個采樣點用16位精度存儲,則錄制1s的立體聲(雙聲道),其WAV文件所需存儲量為:
44100*(16/8)*2=176.4KBps

3、數字音頻的文件格式

  (一)WAV文件

   簡介:微軟公司采用的波形聲音文件存儲格式

   存儲模式:波形聲音文件

   來源:外部音源(話筒、錄音機)錄制

   擴展名:.wav

   特點:直接記錄了真實的二進制采樣數據,文件較大

   用途:多用於存儲簡短聲音片段

  (二)MIDI文件

  簡介:是樂器數字接口(musical instrument digital interface)的英文縮寫,把電子樂器與計算機相連接制定的規範,是數字音樂的國際標準

  存儲模式:將樂器彈奏的每一個音符記錄為一串數字,由聲卡上的合成器處理後再由揚聲器播放

  擴展名:.mid

  特點:文件緊湊、文件較小

  在多媒體應用中,一般WAV文件存放解說詞,MIDI文件存放的是背景音樂。

專升本第十二講 (音影娛樂)