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1、缩格式,而是与样可以播放的音频文件格式。这种格式的压缩比远低于其他格式,但由于能够做到真正无损,因此获得了不少发烧用户的青睐。现在有不少无损压缩方案,是其中有着突出性能的格式,它具有令人满意的压缩比,以及飞快的压缩速度,成为不少朋友私下交流发烧音乐的惟选择。高级音频编码技术,是杜比实验室为音乐社区提供的技术,声称最大能容纳通道的音轨,采样率达。在的数据速率下能为声道音乐节目提供相当于广播的品质。是遵循的规格所开发的技术,与比起来,它的音质比较好,也能够节省大约的存储空间与带宽。由日本索尼公司开发,是所采用的的升级版,其压缩率约为的倍和音质均与相当。压缩原理包括同时掩蔽时效掩蔽。

2、字化以后的动态范围,常用的有位位和位。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接近原始信号,但所需要的存储空间也越大。声道数是反映音频数字化质量的另个重要因素,它有单声道双声道和多声道之分。双声道又称为立体声,在硬件中有两条线路,音质和音色都要优于单声道,但数字化后占据的存储空间的大小要比单声道多倍。多声道能提供更好的听觉感受,不过占用的存储空间也更大。音频文件格式的全称应为音频文件。在汉语中译为活动图像专家组,特指活动影音压缩标准,音频文件是标准中的声音部分,也叫音频层,它根据压缩质量和编码复杂程度划分为三层,即,且分别对应这三种声音文件,并根据不同的用途,使。

3、的音频编码,能够在编码方案已经固定下来后继续对音质进行明显的调节和新算法的改良。因此,它的声音质量将会越来越好。与相似,更像个音频编码框架,可以不断导入新技术,逐步完善。就是格式,这是因特网上接触得非常多的种格式。这种格式完全针对网络上的媒体市场,支持非常丰富的功能。这种格式最大的特点是可以根据听众的带宽来控制码率,在保证流畅的前提下尽可能提高音质。可以支持多种音频编码,其中包括。和样,不但支持边读边放,也同样支持使用特殊协议来隐匿文件的真实网络地址,从而实现只在线播放而不提供下载的欣赏方式。是提供的种无损压缩格式。由于提供了的插件支持,因此这就意味着压缩后的文件不再是单纯的。

4、字音频信号转换成模拟音频信号,以驱动耳机功放等模拟设备,而录音则是要将麦克风等产生的模拟音频信号转换成数字音频信号,并最终转换成计算机可以处理的通用音频文件格式。采样就是每隔定时间读次声音信号的幅度,而量化则是将采样得到的声音信号幅度转换为数字值。从本质上讲,采样是时间上的数字化,而量化则是幅度上的数字化。采样频率的选择应该遵循奈奎斯特采样理论采样频率高于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信号序列重构原始信号。为了保证声音不失真,采样频率应该在左右。常用的音频采样频率有等,如果采用更高的采样频率,还可以达到的音质。量化是对模拟音频信号的幅度进行数字化,量化位数决定了模拟信号数。

5、作的首选格式,适合保存音乐素材。因此,基于编码的被作为种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如,转换成。是个庞大的多媒体开发计划的项目名称,涉及视频音频等方面的编码开发。整个项目计划的目的就是向任何人提供完全免费的多媒体编码方案,的信念就是开源和免费。是项目中音频编码的正式命名,目前已经开发成功,并且开发出了编码器。是高质量的音频编码方案,官方数据显示可以在相对较低的数据速率下实现比更好的音质,而且它可以支持多声道。多声道音乐的兴起,给音乐欣赏带来了革命性的变化,尤其在欣赏交响时,会带来更多临场感。这场革命性的变化是无法适应的,因为只能编码个声道。与样,是种灵活开。

6、和等响度曲线等,与大致相同。的版权保护功能采用的是。目前,对应的便携式播放机主要是索尼公司自己的产品。不过,该公司已于年月与富士通日立三洋和等半导体制造商签署了制造并销售用的专利许可协议。文件格式剖析文件作为多媒体中使用的声波文件格式之,是以格式为标准的。可以看成是种树形结构,其基本构成单位为,犹如树形结构中的节点,每个由辨别码数据大小,以及数据所组成。文件的“”格式辨别码为“”,整个文件由两个所组成,辨别码分别是“”和“”。在“”下包含了个波形格式的数据结构,在此之后是包含原始声音信息的采样数据,这些数据是可以直接送到总线的数字音频信号。文件各部分内容及格式如表所示。常见的。

7、不同层次的编码。音频编码的层次越高,编码器越复杂,压缩率也越高,和的压缩率分别为和,而的压缩率则高达,也就是说,分钟音质的音乐,未经压缩需要的存储空间,而经过压缩编码后只有左右。不过对音频信号采用的是有损压缩方式,为了降低声音失真度,采取了“感官编码技术”,即编码时先对音频文件进行频谱分析,然后用过滤器滤掉噪音电平,接着通过量化的方式将剩下的每位打散排列,最后形成具有较高压缩比的文件,并使压缩后的文件在回放时能够达到比较接近原音源的声音效果。就是编码后的文件格式,由微软开发。针对的不是单机市场,而是网络。它的竞争对手就是网络媒体市场中著名的。微软声称,在只有在的码率情况下,可。

8、第位和第位控制。传输接收模式,这种模式下,数据可以同时接收和发送音频数据。总线控制器结构如图所示,各功能说明如下两个比特预除器,用于产生总线接口的主时钟,用做外部时钟产生器。字节,在发送数据时数据被写进,在接收数据时数据从中读取。主产生器,在主模式下,有主时钟产生串行位时钟。通道产生器和状态机,和有通道状态机产生并控制。比特移位寄存器,在发送数据时,并行数据经由变成串行数据输出在数据接收时,串行数据由转变成并行数据。音频接口电路设计音频接口程序设计放音放音程序代码如下“由于时钟从系统分频得到,下面的代码将系统降到,而且降频后必须对串口重新进行初始化。然后将用到的端。

9、达到接近的音质。与以往的编码不同,支持防复制功能,它支持通过加入保护,可以限制播放时间和播放次数甚至于播放的机器等。由于支持流技术,即边读边播放,因此可以很轻松的实现在线广播。有着优秀的技术特征,在微软的大力推广下,这种格式被越来越多的人所接受。这是种古老的音频文件格式,由微软开发。文件格式符合,资源互换文件格式规范。所有的都有个文件头,这个文件头保存了音频流的编码参数。对音频流的编码没有硬性规定,除了之外,还有几乎所有支持规范的编码都可以为的音频流进行编码。在平台下,基于编码的是被支持得最好的音频格式,所有音频软件都能完美支持。由于本身可以达到较高的音质的要求,也是音乐编辑。

10、支持总线数据格式和数据格式。中有两条串行数据线,条是输入信号数据线,条是输出信号数据线,以同时发送和接收数据。接口有种工作方式正常传输模式,正常模式下使用寄存器对进行控制。如果传输缓存为空,的第位被设置为“”,表示不能继续传输数据,需要对缓存进行处理。如果传输缓存非空,的第位被设置成“”,表示可以继续传输数据。同样,数据接收时,如果满,标识位是“”,此时,需要对进行处理,如果没有满,那么标志位是“”,这个时候可以继续接收数据。模式,通过设置寄存器可以使接口工作于这种模式下。在这种模式中,寄存器组的控制权掌握在控制器上,当满了,由控制器对中的数据进行处理。模式的选择由寄存器。

11、保存起来,并进行端口初始化。采用方式进行录音和播放,因此需要进行中断的注册。然后获取语音数据及其大小采样频率。!!接着初始化,设置为放音模式接着进行初始化源地址位于系统总线,地址递增目的地址位于外设总线,地址固定初始化启动。启动后,将采用方式播放语音数据,播放完毕后将引发中断,并重新播放语音数据。可通过按任意键,决定播放是否结束。!!!!其中,函数根据标志位决定是否重新播放,标志位在中断服务函数中设置。语音播放结束后,通知,并恢复寄存器。最后关闭中断,并恢复系统时钟录音录音程序在初始化等动作上与放音类似,代码如下录音数据保存在中开始录音录音完毕将引发中断,如下代码等待录音结束。

12、音文件主要有两种,分别对应于单声道和双声道。对于单声道声音文件,采样速率是,采样数据为位的短整数而对于双声道立体声声音文件,采样速率为,每次采样数据为个位的整数,高位和低位分别代表左右两个声道。文件数据块包含以脉冲编码调制格式表示的样本。文件是由样本组织而成的。在文件中,声道代表左声道,声道代表右声道。在多声道文件中,样本是交替出现的。例如,对于位双声道的立体声,存储数据格式依次为声道左声道右声道左声道右。对于位立体声,存储数据依次为声道左低字节声道左高字节声道右低字节声道右高字节。基于接口的音频系统接口控制原理内置了个总线控制器,该控制器实现到个外部位立体声音频编解码器接口。

参考资料:

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[2]洗煤厂经营管理培训课件PPT文档(定稿)(第32页,发表于2022-06-25)

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[4] 31页苏科版物理中考复习课件光的折射_透镜PPT文档(第31页,发表于2022-06-25)

[5] 30页苏科版第一章声现象复习课PPT文档(第30页,发表于2022-06-25)

[6]苏科版《13.1初识家用电器和电路》PPT文档(定稿)(第31页,发表于2022-06-25)

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