数字音频技术题库及答案,在某声音的数字化过程中,使用44.1KHZ的取样频率,16位量化位数,则采集四声道的此声音1分钟所需储存空间?

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关于“数字音频技术题库”的问题,小编就整理了【3】个相关介绍“数字音频技术题库”的解答:

在某声音的数字化过程中,使用44.1KHZ的取样频率,16位量化位数,则采集四声道的此声音1分钟所需储存空间?

计算方法:

采样周期(t):1/(44.1x1000);

量化位数(p):16

通道数(c):2

时常(ta):40

存储容量(m):单位bit

m=(ta/t)xpxc

数字音频包括哪些方面?

数字音频涵盖以下几个方面:

1. 采样率:采样率是指在一秒钟内对音频信号进行采样的次数。较高的采样率可以更精确地还原原始音频信号。

2. 量化精度:量化精度是指在每个采样点上分配的比特数。较高的量化精度可以提供更准确的音频表示。

3. 声道数:声道数用于描述音频信号的声音源的数量。常见的声道数有单声道(单声源)、立体声(双声源)和环绕声(多声源)等。

4. 文件格式:音频文件格式是用于存储音频数据的文件结构、编码格式和元数据。常见的音频文件格式包括WAV、MP3、AAC、FLAC等。

5. 压缩算法:音频压缩算法是用于减小音频文件大小的技术,其中包括有损压缩和无损压缩两种方法。常见的音频压缩算法包括MP3、AAC、FLAC等。

6. 音频编码器:音频编码器是用于将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者将数字音频信号压缩为较小文件的算法。常见的音频编码器有Pulse Code Modulation (PCM)、MPEG Audio Coding(MP3)等。

7. 位深度:位深度指的是用于量化音频信号的比特数。较高的位深度可以提供更精确的动态范围和音频细节。

以上是数字音频的一些主要方面,它们相互影响和补充,共同构成了数字音频的特点和特性。

数字化音频的主要技术指标有?

声道数:声道数是音频传输的重要指标,现在主要有单声道和双声道之分。 双声道又称为立体声,在硬件中要占两条线路,音质、音色好,但立体声数字化后所占空间比单声道多一倍。

量化位数:量化位是对模拟音频信号的幅度轴进行数字化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围。 由于计算机按字节运算,一般的量化位数为8位和16位。 量化位越高,信号的动态范围越大,数字化后的音频信号就越可能接近原始信号,但所需要的存贮空间也越大。

采样频率:采样频率这个专业术语是指一秒钟内采样的次数。 采样频率的选择应该遵循奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论(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)。 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。 通信系统中数字电话的采用频率通常为8kHz,与原4k带宽声音一致的。

编码算法:在流媒体应用中,音频编码算法是非常重要的,编码的作用其一是采用一定的格式来纪录数字数据,其二是采用一定的算法来压缩数字数据以减少存贮空间和提高传输效率。 压缩算法包括有损压缩和无损压缩;有损压缩指解压后数据不能完全复原,要丢失一部分信息。 压缩编码的基本指标之一就是压缩比,它通常小于1。 压缩越多,信息丢失越多、信号还原后失真越大。 根据不同的应用,应该选用不同的压缩编码算法。

到此,以上就是小编对于“数字音频技术题库”的问题就介绍到这了,希望介绍关于“数字音频技术题库”的【3】点解答对大家有用。

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