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為什么EUVIS數(shù)模轉(zhuǎn)化器的數(shù)字音頻能夠堅(jiān)持保真度?

發(fā)布時間:2020-02-27 13:51:40     瀏覽:2911

當(dāng)我們把光盤放進(jìn)CD機(jī)后,激光就會讀取這些數(shù)據(jù),然后將其發(fā)送到EUVIS數(shù)模轉(zhuǎn)化器,之后EUVIS數(shù)模轉(zhuǎn)化器就會將數(shù)字信號轉(zhuǎn)化回模仿信號。 因?yàn)?/span>CD都帶有糾錯功用,所以即使光盤上有輕微的劃痕,它也能識別出來并對丟掉的數(shù)據(jù)進(jìn)行替換,因而通常不會有跳讀的狀況發(fā)作。 在下載音樂時,即使互聯(lián)網(wǎng)銜接中斷了,下載引擎也會將這些部分組合成一個能夠不間斷播放的文件。

對音樂家來說,更重要的是,運(yùn)用數(shù)字音頻能夠讓音頻在經(jīng)過信號鏈后的音質(zhì)堅(jiān)持不變。 在模仿多軌錄音機(jī)的年代,當(dāng)您將您的歌曲混縮到一個模仿雙軌錄音帶時,會引進(jìn)了額外的嘶嘶聲和失真。 當(dāng)對磁帶進(jìn)行母版制作時,會引進(jìn)更過的雜音,將音頻傳輸?shù)揭粋€能夠壓制唱片的金屬壓模上時,也會引進(jìn)砰砰聲、研磨聲和歪曲的聲響。 在每個音頻傳輸階段,信號質(zhì)量都會更加惡化。

運(yùn)用數(shù)字錄音,能夠?qū)?shù)字信號混合到立體聲或盤繞立體聲中,從而創(chuàng)建另一組數(shù)字。 (當(dāng)然,這些數(shù)字也會經(jīng)過EUVIS數(shù)模轉(zhuǎn)化器進(jìn)行監(jiān)聽,因而能夠聽到正在混縮的內(nèi)容。)因而,最終的立體聲混音將混縮歌曲時所聽到的內(nèi)容。 接下來,能夠?qū)⒔?jīng)過數(shù)字化混合的數(shù)字串傳到網(wǎng)上,或?qū)⑵鋸?fù)制到智能手機(jī)的內(nèi)存中,或許將這些數(shù)字信號壓入光盤,等等。

在信號鏈的開始想象模數(shù)轉(zhuǎn)化器把聲響風(fēng)干了起來,聲響直到回到播放體系的數(shù)模轉(zhuǎn)化器時才會被重構(gòu)。 這也是數(shù)字音頻聽起來如此純凈的原因:它沒有遭受模仿信號所遭受的那些修整。

為什么EUVIS數(shù)模轉(zhuǎn)化器的數(shù)字音頻能夠堅(jiān)持保真度?

轉(zhuǎn)化器的采樣率是由高精度、穩(wěn)定的體系時鐘所操控的,是數(shù)字音頻體系最重要的特性之一。如果轉(zhuǎn)化器的采樣率比較高的話,那么您也能夠向下運(yùn)用較低的采樣率,但如果轉(zhuǎn)化器的采樣率比較低的話,卻不能運(yùn)用較高的采樣率了。大多數(shù)低成本的轉(zhuǎn)化器的采樣率都是96kHz,不過跟著技能的發(fā)展,192kHz的采樣率在現(xiàn)代現(xiàn)已越來越遍及了。

轉(zhuǎn)化進(jìn)程的另一個方面是位分辨率,它表示的是模數(shù)轉(zhuǎn)化器丈量輸入信號的精確程度。 因?yàn)槊總€樣本在那個時刻都會丈量信號的電壓,因而丈量越精確,從模仿音頻到數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化就越精確。 就好像尺子的刻度一樣,以英寸為刻度的尺子只能只能切當(dāng)?shù)赜糜⒋缯闪块L度,但是,用十六分之一英寸刻度的尺子來丈量長度的話,那么分辨率就能夠提高16倍。 位數(shù)越高,分辨率也就越高。

不同的音頻體系分辨率也不盡相同。更高的分辨率需求更多的存儲空間來存儲大量的數(shù)字信號,以及更高的模數(shù)轉(zhuǎn)化器精確度來實(shí)現(xiàn)這些更高的分辨率。跟著內(nèi)存和轉(zhuǎn)化器變得越來越廉價,設(shè)備們的位分辨率也越來越高了。例如,音頻賀卡的音頻或許只有4位分辨率。前期的數(shù)字音頻體系運(yùn)用8位,后來發(fā)展到12位。 CD運(yùn)用16位分辨率,高分辨率音頻運(yùn)用24位分辨率。盡管24位音頻文件在相同采樣率下比16位音頻文件多占50%的存儲空間,但大多數(shù)錄音工程師都認(rèn)為24位的音頻文件要比16位音頻文件的音質(zhì)要好很多。

位分辨率越低,失真越大 - 如果不能精確地丈量一個信號,那么就不能精確地再現(xiàn)它。然而,與物理國際(失真往往跟著信號電平的升高而增加)中的失真不同,數(shù)字失真會跟著信號電平的降低而增加,因?yàn)榭捎糜诒硎疽纛l波形的比特非常少。

幸運(yùn)的是,不管怎樣,失真在回放時的電平是非常低的,并且顫動也能進(jìn)一步降低我們對低失真的感知。 此外,錄音/混音程序中的音頻引擎也不受轉(zhuǎn)化器硬件規(guī)矩的約束,并且一旦信號進(jìn)入核算機(jī)內(nèi),就能夠供給本質(zhì)上無限的分辨率。

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