为什么EUVIS数模转化器的数字音频能够坚持保真度?

发布时间:2020-02-27 13:51:40     浏览:2625

当我们把光盘放进CD机后,激光就会读取这些数据,然后将其发送到EUVIS数模转化器,之后EUVIS数模转化器就会将数字信号转化回模仿信号。 因为CD都带有纠错功用,所以即使光盘上有轻微的划痕,它也能识别出来并对丢掉的数据进行替换,因而通常不会有跳读的状况发作。 在下载音乐时,即使互联网衔接中断了,下载引擎也会将这些部分组合成一个能够不间断播放的文件。

对音乐家来说,更重要的是,运用数字音频能够让音频在经过信号链后的音质坚持不变。 在模仿多轨录音机的年代,当您将您的歌曲混缩到一个模仿双轨录音带时,会引进了额外的嘶嘶声和失真。 当对磁带进行母版制作时,会引进更过的杂音,将音频传输到一个能够压制唱片的金属压模上时,也会引进砰砰声、研磨声和歪曲的声响。 在每个音频传输阶段,信号质量都会更加恶化。

运用数字录音,能够将数字信号混合到立体声或盘绕立体声中,从而创建另一组数字。 (当然,这些数字也会经过EUVIS数模转化器进行监听,因而能够听到正在混缩的内容。)因而,最终的立体声混音将混缩歌曲时所听到的内容。 接下来,能够将经过数字化混合的数字串传到网上,或将其复制到智能手机的内存中,或许将这些数字信号压入光盘,等等。

在信号链的开始想象模数转化器把声响风干了起来,声响直到回到播放体系的数模转化器时才会被重构。 这也是数字音频听起来如此纯净的原因:它没有遭受模仿信号所遭受的那些修整。

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转化器的采样率是由高精度、稳定的体系时钟所操控的,是数字音频体系最重要的特性之一。如果转化器的采样率比较高的话,那么您也能够向下运用较低的采样率,但如果转化器的采样率比较低的话,却不能运用较高的采样率了。大多数低成本的转化器的采样率都是96kHz,不过跟着技能的发展,192kHz的采样率在现代现已越来越遍及了。

转化进程的另一个方面是位分辨率,它表示的是模数转化器丈量输入信号的精确程度。 因为每个样本在那个时刻都会丈量信号的电压,因而丈量越精确,从模仿音频到数字数据的转化就越精确。 就好像尺子的刻度一样,以英寸为刻度的尺子只能只能切当地用英寸丈量长度,但是,用十六分之一英寸刻度的尺子来丈量长度的话,那么分辨率就能够提高16倍。 位数越高,分辨率也就越高。

不同的音频体系分辨率也不尽相同。更高的分辨率需求更多的存储空间来存储大量的数字信号,以及更高的模数转化器精确度来实现这些更高的分辨率。跟着内存和转化器变得越来越廉价,设备们的位分辨率也越来越高了。例如,音频贺卡的音频或许只有4位分辨率。前期的数字音频体系运用8位,后来发展到12位。 CD运用16位分辨率,高分辨率音频运用24位分辨率。尽管24位音频文件在相同采样率下比16位音频文件多占50%的存储空间,但大多数录音工程师都认为24位的音频文件要比16位音频文件的音质要好很多。

位分辨率越低,失真越大 - 如果不能精确地丈量一个信号,那么就不能精确地再现它。然而,与物理国际(失真往往跟着信号电平的升高而增加)中的失真不同,数字失真会跟着信号电平的降低而增加,因为可用于表示音频波形的比特非常少。

幸运的是,不管怎样,失真在回放时的电平是非常低的,并且颤动也能进一步降低我们对低失真的感知。 此外,录音/混音程序中的音频引擎也不受转化器硬件规矩的约束,并且一旦信号进入核算机内,就能够供给本质上无限的分辨率。

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