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波形文件:属于获取声音文件,即模拟音频信号经数字化后由计算机 处理、存储及传输,输出时经D/A转换将数字信号还原为原来的波形 音频文件。例如:Wave、mp3文件等。
非波形文件:属于合成声音文件,即通过语音合成器产生相应声音的 非波形格式的MIDI(Musical Instrument Digital Interface)文件 (.MID)。
例如:000 100 110 111 101 010 。。。。
以上我们讨论的数字音频,是通过模拟/数字转换器,对来自话筒或音 响设备的模拟音频信号进行采样、量化,转换成由二进制序Biblioteka Baidu表示的 数字音频。
模拟/数字(d/a)转换的原理
量化位数的大小影响到声音的质量,位数越多,采样频率越高, 声音质量越高,所需存储空间也越多;位数越少,采样频率越 低,声音质量就越低,所需存储空间也越少
常见的声音处理软件
录音机 Goldwave Goldwave Cooledit
1、声音的获取 录音 从CD碟中获取(用“解霸”、NERO) 从VCD中获取 从其他格式文件中获取:例如RM
三、声音处理
2、声音的编辑 用“录音机”软件进行简单的处理 用用“豪杰超级音乐工作室”进行音频处理
三、声音处理
计算机中的声音
一、硬件支持
计算机中处理声音的设备—声卡
声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换, 输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备 数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。
二、常用的数字音频文件
在多媒体计算机中,通常将音频文件分为波 形文件和非波形文件两类。
声音通过话筒转变为时间上连续的电压波,电压波与引起电压波的声 波的变化规律是一致的,因此可以利用电压波来模拟声音信号,这种 电压波被称为模拟音频信号。
模拟/数字(d/a)转换器主要有如下两个工作过程:
步骤一: 1、采样:每隔一个时间间隔在模拟音频波形上取一个幅度值。一个
连续的模拟音频波形,就产生了一组离散的数值序列。 采样周期:每次采样的时间间隔。 采样频率:单位时间内采样的次数。采样频率越高,声音的保真度
1、声音格式的转换 2、声音的选择(声道选择,区间选择) 3、静音,裁剪,淡入\淡出
越好。
声音的数字化表示
步骤二:
2、量化:将模拟音频信号的电压幅值范围划分为2^n个级数,每个级 数对应一个二进制数字;将各个采样结果提升或下降到级数值,形成 一组二进制数字序列。
N被称为量化位数。 量化位数反映度量声音波形幅度的精度。一般为8bit、12bit、16bit
经过上述的采样、量化,就可以将模拟音频信号转化为一组用来表示 声音的二进制数字序列----数字音频。
音频文件的转换
Wav转Mp3 Mp3转Wav Wav等文件转Midi(不现实) Mp3、Wav 转Wma、Rm
计算机中常见的声音格式
wav:波形文件 ,音质好,体积大,兼容性好 MP3:常用网络音频文件,体积较小 Wma:微软公司推出的与MP3格式齐名的一种的音频格式,由于
WMA在压缩比和音质方面都超过了MP3,更是远胜于RA(Real Audio),即使在较低的采样频率下也能产生较好的音质
非波形文件:属于合成声音文件,即通过语音合成器产生相应声音的 非波形格式的MIDI(Musical Instrument Digital Interface)文件 (.MID)。
例如:000 100 110 111 101 010 。。。。
以上我们讨论的数字音频,是通过模拟/数字转换器,对来自话筒或音 响设备的模拟音频信号进行采样、量化,转换成由二进制序Biblioteka Baidu表示的 数字音频。
模拟/数字(d/a)转换的原理
量化位数的大小影响到声音的质量,位数越多,采样频率越高, 声音质量越高,所需存储空间也越多;位数越少,采样频率越 低,声音质量就越低,所需存储空间也越少
常见的声音处理软件
录音机 Goldwave Goldwave Cooledit
1、声音的获取 录音 从CD碟中获取(用“解霸”、NERO) 从VCD中获取 从其他格式文件中获取:例如RM
三、声音处理
2、声音的编辑 用“录音机”软件进行简单的处理 用用“豪杰超级音乐工作室”进行音频处理
三、声音处理
计算机中的声音
一、硬件支持
计算机中处理声音的设备—声卡
声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换, 输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备 数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。
二、常用的数字音频文件
在多媒体计算机中,通常将音频文件分为波 形文件和非波形文件两类。
声音通过话筒转变为时间上连续的电压波,电压波与引起电压波的声 波的变化规律是一致的,因此可以利用电压波来模拟声音信号,这种 电压波被称为模拟音频信号。
模拟/数字(d/a)转换器主要有如下两个工作过程:
步骤一: 1、采样:每隔一个时间间隔在模拟音频波形上取一个幅度值。一个
连续的模拟音频波形,就产生了一组离散的数值序列。 采样周期:每次采样的时间间隔。 采样频率:单位时间内采样的次数。采样频率越高,声音的保真度
1、声音格式的转换 2、声音的选择(声道选择,区间选择) 3、静音,裁剪,淡入\淡出
越好。
声音的数字化表示
步骤二:
2、量化:将模拟音频信号的电压幅值范围划分为2^n个级数,每个级 数对应一个二进制数字;将各个采样结果提升或下降到级数值,形成 一组二进制数字序列。
N被称为量化位数。 量化位数反映度量声音波形幅度的精度。一般为8bit、12bit、16bit
经过上述的采样、量化,就可以将模拟音频信号转化为一组用来表示 声音的二进制数字序列----数字音频。
音频文件的转换
Wav转Mp3 Mp3转Wav Wav等文件转Midi(不现实) Mp3、Wav 转Wma、Rm
计算机中常见的声音格式
wav:波形文件 ,音质好,体积大,兼容性好 MP3:常用网络音频文件,体积较小 Wma:微软公司推出的与MP3格式齐名的一种的音频格式,由于
WMA在压缩比和音质方面都超过了MP3,更是远胜于RA(Real Audio),即使在较低的采样频率下也能产生较好的音质