4461采样率和更新率的设置

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富士X20用户手册

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正常现象。 当长时间拍摄或观 看图像时, 请使用 AC 电源适配 器。
2 照相机使用的是 AA 碱性
电池、锂电池或可充电镍 氢(镍金属氢化物)电池
* 有关您可使用的电池的详细信 息, 请参阅相机的用户手册。
■ 使用电池的注意事项
• 请勿加热电池或将电池扔进火 中。 • 请勿将电池触碰金属物体, 如 项链或发夹。 • 请勿将电池浸入水中, 弄湿电 池或将电池存放在潮湿场所。 • 请勿拆卸或改装电池, 包括电 池的外壳。 • 请勿让电池受到强烈冲击。 • 请勿使用有泄漏、变形、变色 现象的电池。 • 请勿将电池存放在高温或潮湿 的地方。 • 请将电池存放在婴儿和儿童够 不着的地方。 • 确认电池按照极性标志 (C 和 D) 正确安装。 • 请勿混用新旧电池。 请勿混用 已充电电池和未充电的电池。 • 请勿混用不同型号或品牌的电
配件






表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/ T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 备注 ○: ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 “X (铅) 属欧盟 RoHS 指令的豁免范围之列。“X (Pb)” exempted from the application of EU RoHS. ” / is
关于标识
下述标识表示误操作或忽略标识的警告信息可能造成的严重后 果。 该标识表示若忽略该信息, 将会造成死亡或严重伤 害。 该标识表示若忽略该信息, 将会造成人身伤害或物质 损失。
请勿在浴室 中使用相机。
禁止拆卸。
警告 注意
请勿触摸内 部部件。
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快速入门音频重采样编辑技巧

快速入门音频重采样编辑技巧

快速入门音频重采样编辑技巧音频重采样是一种将音频文件的采样率进行调整的技术,用以改变音频的播放速度或者适应不同的设备和应用需求。

在音频编辑中,掌握重采样技巧可以帮助我们更好地处理不同的音频文件,并使其达到所需的效果。

下面将介绍一些快速入门的音频重采样编辑技巧。

了解采样率的概念是非常重要的。

采样率是指在单位时间内对声音进行采样的次数,常用的采样率有44.1kHz、48kHz等。

较高的采样率可以提供更高质量的音频,但同时也占用更多的存储空间。

因此,在进行音频重采样之前,需要明确目标采样率,并根据实际需求选择适当的采样率。

选择合适的重采样算法也是非常重要的。

常见的重采样算法有线性插值、升采样和降采样等。

线性插值是一种简单而常用的算法,它通过插值计算来填补新的采样点。

升采样是指将低采样率的音频转换为高采样率,可以使用插值算法来增加采样点。

而降采样则是指将高采样率的音频转换为低采样率,可以使用滤波器等方法来减少采样点。

选择适当的重采样算法可以有效地避免音频失真和噪音问题。

对于长时间的音频文件,可能需要选择合适的重采样比例。

过大的重采样比例可能导致音频质量下降,而过小的重采样比例则可能导致音频效果不够明显。

一般情况下,重采样比例不宜超过原始采样率的1.5倍。

在进行音频重采样编辑时,可以尝试不同的比例,并根据实际效果进行调整。

音频的编辑工具也是影响重采样效果的关键因素。

选择一款功能强大、操作简便的音频编辑软件能够提高工作效率和音频质量。

目前市场上常见的音频编辑软件有Adobe Audition、Audacity等,它们提供了丰富的重采样功能和调节选项,适合不同层次和需求的用户。

进行音频重采样之前,建议先备份原始音频文件,以防进行操作过程中出现意外情况。

还要注意在进行重采样编辑时尽量避免频繁的重采样处理,以免造成音频质量损失。

综上所述,掌握音频重采样编辑技巧是音频编辑中的基本技能之一。

通过了解采样率概念、选择合适的重采样算法和重采样比例,以及使用适当的音频编辑工具,可以实现对音频的精细控制和个性化调整。

音频HIFI基础教程之一

音频HIFI基础教程之一

音频HIFI基础教程之一,采样率和采样位数随着以前高高在上的HIFI耳机,HIFI播放器价格的下降,不少囊中羞涩的音乐爱好者也加入到了HIFI大军中来,不过,好多HIFI 人士年龄都偏大些,基本在30岁以上,因为只有丰富的生活经历,才会对音乐产生自己的理解。

相对的,他们对音质的具体参数,有详细认知的却不多。

本人虽年过不惑,但因从事IT行业的原因,对现代数码音乐的参数有些许了解,下面,让我们来共同探讨一下,不对的地方,希望网友指正。

我们一般在网上经常可以看到44.1KHZ,16bit;96khz,24bit此类的字样,这是什么东西呢?这就是标识一首数码音乐的音质参数之一,采样率。

下面具体我来解释一下。

大家都知道,声音是一种波,叫声波,人能听到的声波范围是40-22000赫兹(hz),低于40hz的称为次声波,这种声波,虽然听不到,但人体的心脏,肢体等部位还是可以感受到的,不信的话,你可以到D厅里去感受一下,那里的低音一般听不怎么出来,但对你可以产生强烈的震撼感,这就是现代低音炮的魅力。

对你产生震撼的并不是40hz以上的能听到的声波,而是40hz以下的次声波,这种次声波虽然震撼,但多听的话,对人体还是有害的,特别是对于有心率不齐的病人特别要少听,因为这种次声波对心率影响很大,会大大加重心率不齐病人的病情。

而高于22000hz的声波叫超声波,这种超声波对人体影响更大,我们一般感受不到,但医学上使用得很多,如A超,B超等。

我们正常能听到的声波只能是40HZ到22000hz之间。

人们根据这个规律设计了用0和1来记录声音的方法,即用超过声波震动频率2倍的速度来记录声音,并用0和1的数字表示出来,也就是说,让电脑每秒钟“听”44100次,记录下每次“听”到的数据,然后通过数码转模拟的转换电路把声音给还原出来,这就是最初CD 的44100hz采样率。

这个采样率理论上是很完美了,可实际呢?在实际试听中,虽然清晰度有所提升,但人们会感觉数码音乐会比较刺耳,感觉上没有普通唱片那样圆润,比较毛糙,后来,人们把采样率提高到了48000hz,用于录制dvd音乐,确实,声音圆润程度所有改善。

漫步者原子豆编解码

漫步者原子豆编解码

漫步者原子豆编解码【最新版】目录1.漫步者原子豆编解码器介绍2.编解码器的原理与特点3.应用范围与实际效果4.总结正文漫步者原子豆编解码器是一款性能出色的音频处理设备,适用于音乐制作、影视后期制作等领域。

它能够实现音频信号的高质量编解码,提供高品质的音频体验。

编解码器的原理是通过对音频信号进行数字信号处理,将模拟音频信号转换成数字信号,以便于存储和传输。

在播放时,再将数字信号转换回模拟信号。

这种处理方式能够有效地降低音频信号在传输过程中的损耗,保证音频质量。

漫步者原子豆编解码器采用了先进的数字信号处理技术,确保了音频信号的高保真度。

漫步者原子豆编解码器具有如下特点:1.高采样率:编解码器支持高达 32 位的采样率,使得音频信号的细节表现更加丰富,提高了音频质量。

2.高比特深度:比特深度是指音频信号的数字量化精度,漫步者原子豆编解码器支持高达 24 位的比特深度,使得音频信号的表现更加细腻,降低了数字失真。

3.多种格式支持:编解码器支持多种音频格式,包括 MP3、WAV、FLAC 等,满足用户不同的需求。

4.便捷的操作:漫步者原子豆编解码器采用一体化的设计,用户只需连接音频设备即可使用,无需复杂的设置。

漫步者原子豆编解码器在音乐制作、影视后期制作等领域有广泛的应用。

在音乐制作中,编解码器能够提供高品质的音频信号,使得音乐作品的表现更加细腻丰富。

在影视后期制作中,编解码器能够确保音频信号的高质量,提升观众的观影体验。

总的来说,漫步者原子豆编解码器是一款性能出色的音频处理设备,能够实现音频信号的高质量编解码,提供高品质的音频体验。

北信源内网安全管理系统用户使用手册

北信源内网安全管理系统用户使用手册

北信源内网安全管理系统用户使用手册北京北信源软件股份有限公司二〇一一年支持信息在北信源内网安全管理系统使用过程中,如您有任何疑问都可以通过访问我公司网站http://www.vrv。

com。

cn或者致电我司客服中心获得帮助和支持!热线支持:400—8188—110客户服务电话:010—62140485/86/87在您使用该产品过程中,如果有好的意见或建议的话也请联系我们的客服中心,感谢您对我公司产品的信任和支持!正文目录第一章概述 (1)特别说明 (1)产品构架 (1)应用构架 (3)第二章北信源内网安全管理系统 (5)策略中心 (5)策略管理中心 (5)网关接入认证配置 (26)阻断违规接入管理 (26)补丁分发 (26)数据查询 (26)本地注册情况统计 (27)本地设备资源统计 (27)本地设备类型统计 (27)USB标签信息查询 (27)设备信息查询 (28)审计数据查询 (29)分发数据查询 (29)非Windows操作系统设备 (30)终端管理 (30)终端管理 (30)行为控制 (30)远程协助 (31)运维监控 (31)报表管理 (32)报警管理 (32)报警数据查询 (33)本地区域报警数据统计 (33)本地报警数据汇总 (33)级联总控 (33)级联注册情况统计 (33)级联设备资源统计 (33)级联设备类型统计 (34)级联管理控制 (34)区域管理器状态查询 (35)区域扫描器状态查询 (35)级联上报数据 (36)级联报警数据 (36)系统维护 (36)系统用户分配与管理 (36)用户设置 (39)数据重整 (39)审计用户 (40)第三章北信源补丁及文件分发管理系统 (42)区域管理器补丁管理设置 (42)补丁下载配置 (42)文件分发策略配置 (43)策略中心 (43)软件分发策略 (46)其他策略 (47)补丁分发 (47)补丁自动下载分发 (48)补丁下载服务器 (48)补丁库分类 (49)补丁下载转发代理 (49)客户端补丁检测(一) (50)客户端补丁检测(二) (52)第四章北信源主机监控审计系统 (53)策略中心 (53)行为管理及审计 (53)涉密检查策略 (55)其他策略 (55)数据查询 (55)第五章北信源移动存储介质使用管理系统 (57)策略中心 (57)可移动存储管理 (57)其他策略 (57)数据查询 (57)第六章北信源网络接入控制管理系统 (59)网关接入配置认证 (59)策略中心 (60)接入认证策略 (60)其他策略 (64)环境准备方法 (64)安装RADIUS (windows IAS) (64)各厂商交换机配置 (83)Cisco2950配置方法 (83)华为3COM 3628配置 (84)锐捷RGS21配置 (87)第七章北信源接入认证网关 (89)网关接入配置认证 (89)策略中心 (90)第八章系统备份及系统升级 (92)系统数据库数据备份及还原 (92)系统组件升级 (92)区域管理器、扫描器模块升级 (92)升级网页管理平台 (93)客户端注册程序升级 (93)检查系统是否升级成功 (93)级联管理模式升级及配置 (93)附录 (95)附录(一)北信源内网安全管理系统名词注释 (95)附录(二)移动存储设备认证工具操作说明 (95)USB标签制作 (95)USB标签制作工具 (97)移动存储审计策略 (109)移动存储审计数据 (110)附录(三)主机保护工具操作说明 (110)附录(四)组态报表管理系统操作说明 (111)模版制定 (111)报表输出 (117)附录(五)报警平台操作说明 (120)设置 (120)日志查询 (123)窗口 (123)更换界面 (124)帮助 (124)附录(六)漫游功能说明 (124)漫游功能介绍 (124)漫游功能配置 (126)附录(七)IIS服务器配置说明 (130)WIN2003—32位IIS配置说明 (130)WIN2003—64位IIS配置说明 (132)WIN2008-64位IIS配置说明 (134)图目录图1—1北信源终端安全管理应用拓扑 (4)图2—1创建新策略 (5)图2—2下发策略 (6)图2—3策略控制 (6)图2-4硬件设备控制 (8)图2-5软件安装监控策略 (10)图2—6进程执行监控策略 (11)图2-7进程保护策略 (12)图2-8协议防火墙策略 (15)图2—9注册表 (16)图2-10IP与MAC绑定策略 (17)图2—11防违规外联策略 (19)图2—12违规提示 (19)图2-13文件备份路径设置 (23)图2—14注册码配置 (25)图2-15阻断违规接入控制设置 (26)图2-16本地注册情况信息 (27)图2—17本地设备资源信息 (27)图2-18本地设备类型统计 (27)图2—19软件变化信息 (29)图2—20注册日志信息 (29)图2-21交换机扫描管理配置 (32)图2—22设备信息统计图表 (33)图2—23级联设备信息 (34)图2—24级联设备系统类型统计 (34)图2-25级联管理控制 (35)图2—26下级级联区域管理器信息 (35)图2-27区域管理器状态信息 (35)图2—28区域扫描器状态信息 (35)图2—29级联上报数据 (36)图2—30系统用户列表 (36)图2-31添加系统用户界面 (37)图2—32用户管理列表 (37)图2-33终端控制权限 (38)图2-34屏幕监控权限 (38)图2—35密码初始化提示框 (39)图2—36密码初始化完成提示框 (39)图2-37修改ADMIN用户密码 (39)图2—38数据重整信息表 (40)图2-39审计用户登录 (40)图3-1区域管理器补丁管理设置 (42)图3—2分发参数设置 (43)图3-3补丁自动分发 (45)图3-4补丁下载服务器界面 (48)图3-5补丁下载服务器设置 (49)图3-6补丁代理传发支持 (50)图3-7补丁下载设置 (50)图3—8登录页面 (51)图3—9工具下载页面 (51)图3-10补丁检测中心 (52)图3—11客户端补丁漏打检测 (52)图6—2重定向配置 (60)图6—3用户添加 (60)图6—4补丁与杀毒软件认证策略 (61)图6—5接入认证策略 (62)图6—6802.1X认证界面 (63)图6-7802.1X认证界面 (63)图6-8安全检查没有通过,802。

EPC-9600I-L用户手册_V1.00

EPC-9600I-L用户手册_V1.00

2. 系统基本操作........................................................................................................... 5
开机和登录 ............................................................................................................... 5 2.1.1 启动选择 ........................................................................................................... 5 2.1.2 串口连接设置 ................................................................................................... 5 2.1.3 串口登录 ........................................................................................................... 7 2.1.4 SSH 远程登录 .................................................................................................. 7 2.2 关机........................................................................................................................... 8 2.3 Qt 演示程序 .............................................................................................................. 9 2.4 输入设备 ................................................................................................................... 9 2.4.1 触摸屏和 USB 鼠标 ......................................................................................... 9 2.4.2 USB 键盘 .......................................................................................................... 9 2.5 查看系统信息 ........................................................................................................... 9 2.6 系统设置 ................................................................................................................. 10 2.6.1 网络设置 ......................................................................................................... 10 2.6.2 系统时钟 ......................................................................................................... 11 2.7 文件传输 ................................................................................................................. 11 2.7.1 SSH 文件传输 ................................................................................................ 11 2.7.2 NFS 文件传输 ................................................................................................ 12 2.8 U 盘使用 ................................................................................................................. 13 2.9 TF 卡使用 ............................................................................................................... 13 2.10 音频播放 ................................................................................................................. 13 2.11 U-Boot 交互 ............................................................................................................ 13 2.12 LCD 待机设置 ........................................................................................................ 14 2.13 LCD 背光调节 ........................................................................................................ 14 2.14 ADC ........................................................................................................................ 14 2.15 串口测试 ................................................................................................................. 15

爱华收音机说明书

爱华收音机说明书

爱华收音机说明书篇一:AIWA CSD快速手册AIWA CSD-ES50手提音响使用指南(快速上手)特奥淘宝店1、注意事项? ? ? ?请确认所用市电为正常范围如用电池,忽略上步骤如果本机从室外带至室内(冷处至温暖处),可能会造成部件结露现象,请稍等片刻机器顶部为CD舱,打开后,可见到激光头,此部件为敏感易损部件,勿触。

2、操作步骤2.1 开机将电源线从机器背部电池仓中取出,一端接机器(插口也在背部),一端接220V交流电插座此时,手提音响处于待机/卡带播放,状态,如果要放卡带,按下相应按键,即可播放。

2.2 CD收听如下图所示,轻按顶部CD舱盖右前部(有防滑触点),舱门即可弹起,将所要播放CD碟放入后,重新关上CD舱盖。

将下图所示FUNCTION波段,拨至CD档(即最右端),可以看到,液晶显示,CD碟开始读取,会显示出总曲目等相关信息,此时可以按PLAY等微触键进行操作左侧旋钮为音量旋钮,顺时针旋转为音量增加最左侧为耳机插孔,用来独享音乐。

2.3 收音机FUNCTION波段,拨至RADIO档(即中间),右侧有BAND 波段开关可以选择电台波段,MW为中波,SW为短波,FM为调频,选择相应波段,(SW,FM收听,需要将拉杆天线抽出),调节TURNING,选出相应电台欣赏。

2.4 磁带收听将FUNCTION波段,拨至TAPE档,可对各仓卡带进行对应操作。

注:音响断开市电前,最好将波段拨至TAPE档(待机状态)。

2.5 音效及其他按键FM STEREO 指示:当收听调频节目为立体声信号时,此灯亮起下面黑色按键,可供用户选择各种音效,如增加低音,增加环绕效果。

感谢选择特奥淘宝店祝:一切顺利 Ups专家篇二:AWA6221A声级计使用说明书AWA6221A型声校准器使用说明书杭州爱华仪器有限公司XX年8月目录1 概述................................................1 2 主要技术性能....................................2 3 使用方法 (2)3.1 配合器的选用 (2)3.2 开机 (3)3.3 等效自由场声压级 (3)3.4 声压级调整 (4)3.5 “+20dB”的使用 (4)3.6 关机 (4)3.7 频率计权选择....................................4 (转自:小草范文网:爱华收音机说明书)4 使用与维护 (4)4.1 使用环境 (4)4.2 电池电压 (5)4.3 电池更换 (5)4.4 计量检定 (5)5 注意事项 (5)1 概述AWA6221A型声校准器主要用于对测试传声器和声学测量仪器进行声压灵敏度校准。

基于Labview的音频测试系统的开发

基于Labview的音频测试系统的开发

基于Labview的音频测试系统的开发作者:李晓贤来源:《科技探索》2014年第03期摘要:现代化电子工厂生产中,限制生产线的工作效率的,无疑就是对电子产品的测试。

传统的测试方法是操作员对音频输出用音频分析仪、示波器、毫伏表、数字表等进行手动的测试,对输出的数据是完全凭个人记忆和经验判断。

但是随着生产测试项目的增多以及生产产量的日益增长,这种传统的手动测试方法很容易受操作员的人为因素影响造成漏判和误判,从而导致测试速度和准确性满足不了生产的需要。

本文应用NI的测试卡和图形化编辑软件Labview,开发出功能比较全面,使用比较方便,扩展功能强大、测试数据准确、测试速度快的测试系统。

关键词:音频测试 labview通过NI的测试卡和Labview软件,构建一套功能比较完整的音频产品测试系统,利用该系统实现对音频幅度、频响、谐波失真以及各种静态参数(DC电压、DC电流、频率)等的综合性测试。

对通道较多的机型,运用自主设计的继电器阵列进行通道间的转换。

我们可以利用NI产品的灵活性来保护之前的投资,开发一套高性价比的音频自动测试系统,实现对音频信号输出质量进行快速、准确的自动检测,同时实现检测数据的记录和统计,以满足生产大规模生产的需要。

一、系统需求分析随着生产效率的提高,测试测试功能越来越复杂,传统的手动测试方法无论在时间上,还是在准确度上都已经难于满足测试的要求。

因此自动测试系统无疑是一个很好的选择,对于测试系统我们要求具有如下功能:(1)多路模拟量输入输出,可以产生稳定的音频信号作为被测试机器的输入信号。

(2)可以采集直流电压、电阻、开关电源频率。

(3)可以实现波形显示。

(4)音频采集分析功能。

(5)可以方便的对测试任务进行修改。

(6)RS232口,实现与被测试机器的对话。

二、硬件构成分析1、硬件系统组成框图,如图1所示。

2、各部分功能(1)通用接口总线---GPIB。

GPIB(General-Purpose Interface Bus)-通用接口总线,大多数打印机就是通过GPIB线以及GPIB接口与电脑相连。

HP Hewlett-Packard 说明书

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目录安装电脑 (1)组装电脑 (1)将电脑放置到适当的位置 (1)使用电涌保护设备 (1)连接到电脑 (2)存放文档和复原光盘 (4)首次启动您的电脑 (4)设置和连接 Internet (5)配置和注册 Norton Internet Security 软件 (6)安全舒适地使用电脑 (7)注册软件更新 (7)在新电脑上设置帐户 (8)创建用户帐户 (8)创建密码 (9)安装软件和硬件设备的指导 (9)使用 HP 和 Compaq 产品 (10)将文件和设置从旧电脑转移到新电脑 (10)使用 HP Organize 或 Compaq Organize 软件 (10)使用键盘 (11)自定义键盘按钮 (13)使用电脑机箱顶部 (15)使用支撑架 (15)iii配置扬声器和声音选项 (19)步骤 1:连接扬声器 (19)音频接口类型 (19)扬声器配置 (22)扬声器类型 (23)连接 2.1(2个扬声器和一个低音炮)音频扬声器 (23)连接 4.1(4个扬声器和一个低音炮)音频扬声器 (24)连接 5.1(5个扬声器和一个低音炮)音频扬声器 (25)连接 7.1(7个扬声器和一个低音炮)音频扬声器 (27)将家用音频系统连接到电脑 (29)2 或 2.1 家用立体声系统的安装 (30)5.1(5 个扬声器和一个低音炮)家用音频系统的安装 (31)5.1(5 个扬声器和一个低音炮)家用音频系统的安装过程 (32)连接数字音频 (33)步骤 2:配置音频软件 (34)使用 Multi-channel Sound Manager 配置音频输出 (35)使用 Sound Effect Manager 配置音频输出 (37)使用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置音频输出 (39)配置多音源音频 (41)步骤 3:为媒体软件程序配置声音 (43)选择录音设备 (44)解决关于声音的问题 (44)配置 Creative Sound Blaster X-Fi 声卡(仅适用于部分型号) (45)连接扬声器 (45)配置声卡软件 (46)配置 FlexiJack 接口 (46)使用声卡进行录音 (47)Sound Blaster X-Fi 配置模式 (47)详细信息 (48)使用读卡器 (49)使用读卡器 (50)媒体插入指南 (51)使用 HP Personal Media Drive (53)连接硬盘驱动器 (54)插入硬盘驱动器 (55)定位硬盘驱动器并为之分配一个盘符 (56)使用硬盘驱动器 (57)断开硬盘驱动器的连接 (58)iv入门指南处理数码图像 (59)使用 HP Photosmart Premier (60)播放 CD 和 DVD (63)播放音乐 CD (63)播放 DVD (63)使用国家/地区编码 (64)使用 Windows Media Player 播放 CD 和 DVD (64)播放视频 CD(VCD) (65)使用 Windows Media Player 播放视频 CD(VCD) (65)制作音频和数据光盘 (67)刻录前请擦除光盘上的内容 (68)制作音频 CD (68)验证音频文件刻录是否无误 (69)音频 CD 提示 (69)制作音频 CD (70)制作 jukebox 光盘 (70)制作数据 DVD 和 CD (71)验证数据光盘刻录是否无误 (71)数据光盘提示 (71)制作数据光盘 (72)复制 DVD 或 CD (73)将文件归档至 CD 或 DVD (73)处理映像文件 (74)制作映像文件 (74)从映像文件进行烧录 (74)使用 LightScribe 制作光盘标签 (75)Lightscribe 需求 (75)使用 Sonic Express Labeler 烧录 LightScribe 标签 (75)使用胶粘光盘标签 (76)兼容性信息 (76)光盘特性及兼容性图表 (77)光驱快速参考图表 (78)软件快速参考图表 (79)v制作视频光盘和影片 (81)开始捕获影片之前 (81)Sonic MyDVD Video 项目 (82)制作视频项目 (82)将文件添加到视频项目 (83)为视频项目捕获视频 (83)将幻灯片添加到视频项目 (84)将子菜单添加到视频项目 (84)编辑视频项目的样式 (85)编辑影像文件 (85)将视频项目刻录到光盘 (86)使用 Direct-to-Disc 向导制作视频项目 (87)视频质量和光盘尺寸 (88)DVD 刻录时间 (89)使用 muvee autoProducer 制作影像 (91)制作影像的基本步骤 (91)查找 muvee autoProducer (92)使用 muvee autoProducer (93)入门 (93)从数码视频摄像机截取影像 (94)加入影像 (95)加入图片 (97)加入音乐 (97)选择风格 (98)更改设置 (98)加入开场标题和结束署名 (99)制作影像 (100)预览影像 (100)修改影像 (101)保存影像项目 (102)将影像项目刻录到光碟 (103)获取帮助 (105)查找屏幕指南 (105)从网络上查找指南 (105)使用屏幕上的“帮助和支持中心” (106)使用 PC 帮助和工具 (106)使用 HP(或 Compaq 连接)更新信息 (106)获取消息 (107)关闭消息 (107)重新激活消息 (108)索引 (109)vi入门指南安装电脑警告:您所购买的电脑,已经根据其销往的国家/地区预先设好了电源。

创新7.1声卡设置

创新7.1声卡设置

二.X-Fi声卡创作模式设置,娱乐模式和游戏模式简单,就不介绍了~1.混响中的参数进一步合理化。

2.EQ风格。

3.小麦的设置。

a.对麦克进行相关设置。

(点击图片看大图)其中关于麦克的影响点在參數 EQ中进行设置,如果是耳机麦(小麦)設置如下图:如果是动圈话筒(就是一般家庭功放上用的那种麦克风)設置如下图:b.对波形进行设置。

(点击图片看大图)c.对EAX进行扩大。

d.对效果基础类AUX系列进行设置。

混响设置搜索了网上的相关资料,再結合自己的喜好。

其中混响设置很关鍵,混响的二项重要指标,一是混响的大小,二是混响的时间。

其中混响要得以其他参数的设置来对其混响进行吸收,否则会出现人声不清楚。

e.音頻控制f.合声設置g.滑音作用:用于高低音之音的平滑音处理h.EQ风格设置音頻播放音頻录音-------------------------------------三.X-Fi 声卡应用:X-FI声卡三种模式的音效支持:音频创建模式支持EAX版本:EAX 1.0EAX 2.0EAX 3.0支持OpenAL版本:无娱乐模式支持EAX版本:EAX 1.0EAX 2.0EAX 3.0支持OpenAL版本:无游戏模式支持EAX版本:EAX 1.0EAX 2.0EAX 3.0EAX 4.0EAX 5.0(未发布)支持OpenAL版本:OpenAL 1.0OpenAL 1.1-------------------------------------四.X-Fi声卡音色优化:选择音频创建模式,设置里的采样率选44.1kHz,启用精确位播放,声道可以选择任意声道(不建议选择耳机声道):特别注意:此设置模式极少型号的主板加上PAX Fi 3.33驱动会出现重启无声的BUG,正在修改的PAX Fi 3.33纪念版部分解决了这个问题,出现的频率不是太频繁。

可以通过将EEPROM信息刷新为第二批X-FI的ROM解决,或者等待创新的新驱动解决。

NI公司采集卡仪器询价

NI公司采集卡仪器询价

基于USB接口型号NI USB-4432
采用NI公司USB-4432模块,五通道,正负40伏电压输入,USB供电,即插即用,可以直接接涡流传感器、速度传感器、IEPE、光电传感器等各类传感器,包含旋转机械振动瞬态分析、稳态分析功能,广泛应用于电力、石化、冶金、航空等领域。

性能参数:动态声压分析上限101 Db,
价格:17835元
基于PXI的型号NI PXIe-4499
性能
采样率高达204.8 kS/s的16路同步采样模拟输入
24位分辨率ADC具有114 dB动态范围
高达+30 dB的4种增益设置可以保证输入信号的范围从±316 mV至10 V
软件可配置的4 mA IEPE和TEDS用于麦克风和加速度计
0.5 Hz的交流耦合模拟输入
在一个PXI Express机箱中, 以全带宽实现多达272路通道的同步
价格:80320
基于PCI的型号NI PCI-4461
性能:
118dB动态范围;24位分辨率
最高采样和更新速率达204.8kS/s
2路同步模拟输入,2路同步模拟输出
软件可选的IEPE调理和AC/DC耦合
输入范围±316mV-42.4V的6种增益设置
内置式防混叠和TEDS功能
价格:31600
该软件能实现的一些功能
图1 软件界面图
图2 伯德图
图3 波形图
图4 阶比图谱
图5 频谱图
图6 趋势图
图7 轴心轨迹图
图8 轴中心位置图
图9 三层叠图
图10 三维瀑布图。

如何使用音频采样率和位深度优化音频质量

如何使用音频采样率和位深度优化音频质量

如何使用音频采样率和位深度优化音频质量【正文】音频采样率和位深度是影响音频质量的两个重要参数。

正确地使用这两个参数可以有效提升音频的音质,保证听众获得更好的听觉体验。

本文将介绍如何使用音频采样率和位深度来优化音频质量。

一、什么是音频采样率和位深度?在了解如何优化音频质量之前,首先需要明白什么是音频采样率和位深度。

1. 音频采样率音频采样率是指在单位时间内采样次数的数量。

常见的音频采样率有44.1kHz、48kHz等。

采样率越高,音频的还原能力就越强,因此音质也会更好。

2. 位深度位深度是指用于表示音频动态范围的比特数。

常见的位深度有16位、24位等。

位深度越高,音频的动态范围就越广,细节表现能力也更加出色。

二、选择合适的音频采样率选择合适的音频采样率是提升音频质量的关键一步。

以下几点是在选择采样率时需要考虑的要素:1. 目标媒介在选择采样率时,需要考虑音频最终输出的媒介是什么。

如果是用于CD制作,通常选择44.1kHz的采样率,因为CD标准就是基于44.1kHz采样率来设定的。

如果是用于网络流媒体,常见的采样率为48kHz。

2. 音频内容音频内容也是选择采样率的重要因素。

对于人声或乐器演奏等高保真内容,较高的采样率能更好地保留音频细节。

但如果只是语音记录或一些环境音效,采样率选择稍低也能满足要求。

3. 文件大小高采样率带来的一个问题是文件较大,占用更多的存储空间。

因此,如果您对存储空间有限制,可以适当选择较低的采样率,权衡音频质量和文件大小之间的关系。

三、使用适当的位深度除了采样率,位深度也是影响音频质量的重要参数。

以下几点是在选择位深度时需要考虑的要素:1. 目标平台在选择位深度时,需要考虑音频最终播放的平台是什么。

一般来说,CD音质标准是16位,而更高质量的音频通常选择24位。

2. 录音需求对于高保真录音需求,选择更高的位深度可以更好地保留音频细节和动态范围。

但对于一般录音需求,16位的位深度已经足够满足要求。

音响系统的音频采样率和位深度选择

音响系统的音频采样率和位深度选择

音响系统的音频采样率和位深度选择在我们享受美妙音乐、观看精彩电影或者参与各种音频相关活动时,音响系统的表现至关重要。

而其中,音频采样率和位深度这两个关键因素,对音响系统所呈现出的声音质量有着深远的影响。

但对于大多数非专业人士来说,这两个概念可能有些陌生和晦涩。

接下来,让我们用通俗易懂的方式来深入了解一下音响系统中的音频采样率和位深度,以及如何做出合适的选择。

首先,我们来谈谈音频采样率。

简单来说,采样率就是在单位时间内对声音信号进行采集的次数。

想象一下,我们要把一个连续变化的声音波形记录下来,如果采样的次数足够多,那么还原出来的声音就会更接近原始的声音;反之,如果采样次数过少,就可能丢失很多细节,导致声音失真。

常见的音频采样率有 441kHz、48kHz、96kHz 甚至更高。

其中,441kHz 是 CD 音质的标准采样率,这意味着在每秒钟内,声音被采集了 44100 次。

对于一般的音乐欣赏,如流行音乐、摇滚乐等,441kHz已经能够提供相当不错的音质。

但如果你是一个音乐发烧友,追求极致的音质体验,那么更高的采样率,如 96kHz 或 192kHz,可能会更符合你的需求。

高采样率带来的好处是能够捕捉到更宽的频率范围和更细微的声音变化。

比如说,一些高频的乐器声音,如小提琴的泛音、钹的清脆声响,在高采样率下能够展现得更加清晰和真实。

然而,高采样率也并非全是优点。

它会带来更大的数据量,对存储和处理能力都提出了更高的要求。

而且,在实际的聆听环境中,如果你的音响设备不够高端,或者你的听力没有经过特别的训练,可能很难分辨出高采样率和标准采样率之间的细微差别。

接下来,我们再看看位深度。

位深度决定了每个采样点能够表示的声音强度的精度。

就好像我们用尺子测量长度,如果尺子上的刻度越精细,测量的结果就越准确。

常见的位深度有 16 位、24 位和 32 位。

16 位的位深度能够提供65536 个不同的强度级别,而 24 位则可以提供多达 16777216 个级别。

采样频率、采样点数、分辨率、谱线数

采样频率、采样点数、分辨率、谱线数

采样频率、采样点数、分辨率、谱线数之蔡仲巾千创作1.最高分析频率:Fm指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。

根据采样定理,Fm与采样频率Fs之间的关系一般为:Fs=2.56Fm;而最高分析频率的选取决定于设备转速和预期所要判定的故障性质。

2.采样点数N与谱线数M有如下的关系:N=2.56M 其中谱线数M与频率分辨率ΔF及最高分析频率Fm有如下的关系:ΔF=Fm/M即:M=Fm/ΔF所以:N=2.56Fm/ΔF ★采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。

例如:机器转速3000r/min=50Hz,如果要分析的故障频率估计在8倍频以下,要求谱图上频率分辨率ΔF=1 Hz ,则采样频率和采样点数设置为:最高分析频率Fm=8·50Hz=400Hz;采样频率Fs=2.56·Fm=2.56 ·400Hz=1024Hz;采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=1024谱线数M=N/2.56=1024/2.56=400条依照FFT变换,实际上得到的也是1024点的谱线,但是我们知道数学计算上存在负频率,是对称的,因此,实际上我们关注的是正频率部分对应的谱线,也就是说正频率有512线,为什么我们通常又说这种情况下是400线呢,就是因为通常情况下由于频率混叠和时域截断的影响,通常认为401线到512线的频谱精度不高而不予考虑。

另外,采样点数也不是随便设置的,即不是越大越好,反之亦然对于旋转机械必须满足整周期采样,以消除频率畸形,单纯提高分辨率也不克不及消除频率畸形过去,有人以为数据越长越好,或随便定时域信号长度,其实,这样做是在某些概念上不清楚,例如,不清楚整周期采样.不发生频率混迭的最低采样频率Fs要求在2倍最大分析频率Fm,之所以采取2.56倍主要跟计算机二进制的暗示方式有关。

其主要目的是防止信号混淆包管高频信号不被歪曲成低频信号。

如何选择适合你的电脑音频采样点数

如何选择适合你的电脑音频采样点数

如何选择适合你的电脑音频采样点数在选择适合你的电脑音频采样点数之前,首先需要了解什么是音频采样点数。

音频采样点数,也被称为采样率,是指在单位时间内对声音信号的采样次数。

常见的采样点数有44.1kHz、48kHz、96kHz等。

不同的采样点数对音频的采样精度和音质有一定影响。

本文将介绍如何根据需要选择适合你的电脑音频采样点数。

1. 需求分析在选择适合的音频采样点数之前,首先要明确自己的需求。

如果你只是用电脑进行一般的音乐欣赏、视频观看等日常娱乐活动,那么一般的采样点数就已经足够满足需求。

然而,如果你从事音乐制作、影视后期制作等专业领域,那么更高的采样点数可能更适合你。

2. 了解常见采样点数在选择合适的采样点数之前,了解一些常见的采样点数以及它们的特点是很有必要的。

- 44.1kHz:这是CD音质的标准采样点数,也是最为常见的采样点数之一。

它能够满足大多数日常娱乐需求,包括音乐、视频等。

- 48kHz:这是电影、电视和广播常用的采样点数,也是很多专业应用的标准采样点数。

它比44.1kHz稍微高一些,在音质上有所提升。

- 96kHz:这是一种高采样点数,它能够提供更高的音频分辨率和更真实的音质。

它常用于专业音频行业,适合音乐制作、录音等专业领域。

3. 根据需求选择采样点数根据个人需求和使用场景,选择适合自己的采样点数是很重要的。

- 对于一般的日常娱乐活动,如音乐欣赏、视频观看等,44.1kHz或48kHz的采样点数已经足够满足需求。

这两种采样点数已经能够提供清晰、逼真的音频体验,同时也不会占用过多的存储空间。

- 如果你从事音乐制作、录音等专业领域,更高的采样点数可能更适合你。

高采样点数能够提供更高的音频分辨率和更真实的音质,有助于保留音频细节。

在这种情况下,可以选择96kHz的采样点数。

4. 考虑硬件和软件兼容性在选择适合的采样点数之前,还需要考虑你的电脑硬件和软件的兼容性。

一些老旧的音频设备可能无法支持较高的采样点数,而一些软件也可能对某些采样点数有限制。

音频采样率转换和重采样技术

音频采样率转换和重采样技术

音频采样率转换和重采样技术音频采样率转换和重采样技术是数字音频处理中的重要概念和技术。

在音频处理和传输中,采样率是指在单位时间内对音频信号进行采样的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。

采样率越高,音频的还原精度就越高,但相应地需要更大的存储空间和传输带宽。

本文将介绍音频采样率转换和重采样技术的原理、应用和常用算法。

一、音频采样率转换的原理和方法1.1 原理音频采样率转换是指将一个采样率的音频信号转换为另一个采样率的过程。

常见的采样率转换方法有插值法、抽取法和多态性转换法等。

插值法是通过在原始音频信号的采样点之间插值生成新的采样点,从而改变音频的采样率。

抽取法是从原始音频信号中进行间隔抽取,以达到改变采样率的目的。

多态性转换法则是利用多项式拟合的方法,通过改变采样点之间的插值或抽样比例达到采样率转换的目的。

1.2 方法音频采样率转换方法根据具体应用场景和目的有所不同。

在音频播放器中,常见的采样率转换方法是插值法。

在数码音频设备中,常见的采样率转换方法是抽取法和多态性转换法。

采样率转换还可以结合滤波技术和噪声控制等方法,以提高音频的还原质量和减少噪声。

二、音频重采样技术的原理和应用2.1 原理音频重采样是指将一个采样率的音频信号调整为另一个采样率的过程,与采样率转换相似,但它更多地涉及到改变音频的时长和音调。

音频重采样在音频编辑、音频压缩和音频合成等领域有着广泛的应用。

重采样技术可以通过插值和抽取等方法实现,常用的插值方法有线性插值、最邻近插值和样条插值等。

2.2 应用在音频编辑中,重采样技术可以用于音频的剪切、延时和变速处理。

在音频压缩中,重采样技术可以用于减小音频文件的大小,提高音频文件的传输效率。

在音频合成中,重采样技术可以用于改变音频的音调和音色,实现音乐合成和声音特效的制作。

三、常用的音频采样率转换和重采样算法3.1 FIFO(First-In-First-Out)算法FIFO算法是一种基本的音频采样率转换和重采样算法。

智能视频分析系统使用手册概要

智能视频分析系统使用手册概要

智能视频分析系统使用手册特别提示本手册介绍产品为智能视频分析系统。

智能视频分析系统系统采用智能值守器。

为避免由于安装、调试、使用等人为及环境原因而引起的失误及故障,我们特作以下重要提示,请安装和使用本产品的相关人员务必阅读:1 在安装使用前,须仔细阅读该产品使用手册。

2 在使用本软件时请确认您电脑的IP 与设备的IP 处于同一网段内, 设备IP 默认为192.168.1.254请将您电脑的IP 设置在192.168.1.*网段。

3 请您连接好设备后改为您需要的IP 地址。

为了保证连接正常,请您最好能够使用静态IP 地址。

软件版本2.0.0.3目录1. 序言.................................................................................................................................... .. (1)2. 软件安装.................................................................................................................................... (2)3. 配置管理工具软件 (7)3.IVC 智能分析配置工具---使用说明 (7)一.IVC 概述.................................................................................................................................... . (7)二.功能简介.................................................................................................................................... (7)1. 报警系统 (7)2. 设备控制 (7)3. 视频通道 (7)4. 云台控制(暂未使用......................................................................................................... 8三.功能详细介绍.. (8)1.报警系统.................................................................................................................................... .. (8)1.1添加设备 (8)1.2系统设备 (9)1.3展开/收起扩展面板 (9)2.设备控制.................................................................................................................................... .. (9)2.1登录.................................................................................................................................... ......9 2.1注销.................................................................................................................................... ....10 2.3设备属性.. (10)2.4设备版本 (11)2.5设备时钟 (11)2.6日志查看 (11)2.7PPPOE 参数设置.................................................................................................................... 12 2.8开关量设置. (12)2.9邮件发送设置 (13)2.10添加设备 (14)2.11删除设备 (14)2.12保存设备参数.....................................................................................................................14 2.13重启设备 (14)2.14升级设备(暂未实现 (14)3.视频通道.................................................................................................................................... (15)3.1算法切换 (15)3.2手动抓拍 (16)3.3请求报警 (16)3.4防御状态 (16)3.5抓拍参数设置........................................................................................................................17 3.6视频参数设置........................................................................................................................ 17 3.7视频码率调整........................................................................................................................18 3.8视频遮挡配置信息................................................................................................................ 18 3.9周界防范.. (19)3.10盗移或滞留告警.................................................................................................................. 28 3.11人脸或人体检测 (30)3.12人头计数 (33)3.13行为异常分析 (37)4. 图像预览...................................................................................................................................385. 视频播放...................................................................................................................................386. 运行日志 (39)7. 报警时间记录表....................................................................................................................... 39 4.智能监控系统客户端软件.................................................................................................................. 41 4.1设置.................................................................................................................................... (41)4.1.1设置.................................................................................................................................... .414.1.2防御设置 (43)4.1.3设备管理 (45)4.1.4设备管理 (49)4.1.5系统设置 (51)4.1.5用户管理 (52)4.2地图报警功能 (52)4.3报警.................................................................................................................................... ............54 4.4报警历史.................................................................................................................................... (56)4.5其他功能.................................................................................................................................... (58)5. 常见问题解决办法 (59)1. 序言感谢您选择智能视频分析系统!请在使用本产品前认真阅读该手册。

制作基础

制作基础

噪音(Noise) 噪音(Noise)
◆ 劈啪声(Click/Pop) 劈啪声(Click/Pop) 嘶音(Hiss) ◆ 嘶音(Hiss) 背景噪音(Noise) ◆ 背景噪音(Noise) → 恒定的背景噪音 → 有变化的背景噪音
操作
◆ 排除音频素材中的爆破声
①打开音频文件,并选择整个波形,单 打开音频文件,并选择整个波形, 轨中操作。 轨中操作。 ②单击效果中的噪音清除 (Transform/noise Reduction/Click/Pop Eliminator) Eliminator) 点击咔嗒声/ 点击咔嗒声/噗声消除菜单命令 在弹出的对话框右边的Presets(预设 预设) ③在弹出的对话框右边的Presets(预设) 里选取Medium 里选取Medium Amplitude Audio ④单击OK按扭 单击OK按扭
◆减除音频素材中的嘶嘶声
①打开音频文件,并选择整个波形 打开音频文件, 单击Transform/Noise ②单击Transform/Noise Reduction/Hiss Reduction菜单 Reduction菜单 命令 单击OK按钮 ③单击OK按钮
操作:减少背景噪音 操作:
说明:Cool Edit Pro.软 Pro.软 说明: 件中的降噪工具属于一种 采样降噪法, 采样降噪法,也就是将噪 音信号先提取, 音信号先提取,再在原信 号中将符合该噪音特征的 信号删除, 信号删除,得到一个几乎 无噪音的音频信号。 无噪音的音频信号。适用 于较为恒定的背景噪音。 于较为恒定的背景噪音。
采样频率
★ 数码音频系统是将声波波形
转换成连续的二进制数据来还 原声音的, 原声音的,实现这个过程的装 置被称之为模/数转换器,它 对声波进行采样时所记录的每 一次数据则称之为样本。如果 将这些连续的样本连接起来, 将这些连续的样本连接起来, 就可以成为一段声音。而每一 就可以成为一段声音。 秒钟内的采样数目称为采样频 率,单位为Hz(赫兹)。 单位为Hz(赫兹)。

TC4850爆破测振仪使用说明书

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目录
安全使用说明及注意事项........................................................................4 仪器简介....................................................................................................5 概 述................................................................................................5 主要特点............................................................................................5 典型应用............................................................................................5 技术指标....................................................................................................6 主要技术指标....................................................................................6 外观介绍....................................................................................................7 前面板................................................................................................7 按键....................................................................................................7 液晶显示屏........................................................................................9 侧面板................................................................................................9 功能介绍..................................................................................................10 开 机................................................................................................10 连 接................................................................................................10 连接传感器..............................................................................10 数据通讯连接与充电连接...................................................... 11 安装传感器......................................................................................11 参数设置..........................................................................................12 触发电平..................................................................................12 触发模式..................................................................................13 采样率......................................................................................13 采样时间..................................................................................14 采样延时..................................................................................15 日期设置..................................................................................15 时间设置..................................................................................15 工程系数..................................................................................16
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4461采样率和更新率的设置
硬件: PXI-4461
问题:
当我使用4461同步模拟采集和输出,运行DAQmx中的范例程序Multi-Function-Synch AI-AO Folder.vi
时正常。

但当我改变其中模拟采集的采样率或模拟输出的更新率时,程序报错,错误号200660,如图所示。

解答:
这是由于4461的采集和输出共享了同一个采样时钟时基(Sample clock timebase)引起的。

DSA板卡如4461,其时钟机制如下图所示。

4461采用的是Delta-Sigma 类型的ADC和DAC,采集和输出时需要的是过采样时钟(Oversample clock)。

过采样率和实际采样率或更新率呈一定的倍数关系,如下:
1.0kS/s≤fs≤51.2kS/s………………128 fs
51.2kS/s≤fs≤102.4kS/s ………………64 fs
102.4kS/s≤fs≤204.8kS/s ………………128 fs
过采样时钟由Sample clock timebase分频而来,且Sample clock timebase的频率和设置的采样率或更新率有关,两者的关系可以参考表1。

而Sample clock timebase则是由DDS 根据板载高精度晶振和频率控制字直接数字合成而来。

假设ADC采样率设置为1kHz,则过采样率为128kHz,由DDS输出的采样时钟时基的频率为16384kHz,实际的频率值可能会由于晶振精度和DDS数字位数的影响而有细微偏差。

当同时运行4461上的模拟输入和模拟输出任务时,虽然可以为模拟输入和模拟输出设置不同的采样率。

但是由于模拟输入和输出的过采样时钟都是由同一个Sample Clock Timebase分频而来,因此两者之间需满足一定的关系,即采样率和更新率的比为2的指数次方,同时需满足大于1kHz,小于204.8kHz。

比如采样率为50kHz,则更新率可以是50kHz、100kHz、200kHz、25kHz,12.5kHz,但不能是40kHz。

另外,当同步多块板卡时,每块板卡上的采样率也需满足一定条件。

当使用参考时钟同步多块板卡时,每块板卡上的采用率需满足2的指数次方关系,类似上述一块板卡AI 和AO采样率的关系。

当使用主从模式同步多块板卡时,即将主设备的采样时钟时基导入到从设备时,各板卡上的采样率除满足2的指数次方关系外,从设备的采样率还不能高于主设备的采样率。

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