中职数字音频处理课件.ppt

时间:2022-11-11 作者:791650988

中职《变压器》课件讲课稿概要.ppt

变压器,教 学 目 标,一知识与技能1知道变压器的构造,了解变压器的工作原理。2理解理想变压器原副线圈中电压与匝数的关系,能应用它分析解决有关问题。二过程与方法在探究变压比和匝数比的关系中培养学生运用物理理想化模型分析问题解决问题的能力。三,

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1、第二章 数字音频处理,在本次课中,我们将从数字音频的概念出发结合声音的特点介绍数字音频在计算机中的实现,音频卡的工作原理。,1 概述 一般认为,人的声音是由声道产生,当人说话时,在声道里会产生两种类型声音;,一、声音媒体的特征自然界的声音信号究其本质是一种机械振动,是一种在空气中随时间而变化的压力信号。二、语音媒体,第一种类型声音为浊音,为准周期脉冲,各股空气之间的间隔称为音调周期;,第二种类型为清音,它是由空气通过声道时,受声道某些部分的压缩而引起,具有更大的随机性,理想化的话音波形及频谱如下:,音调与语音的频率有关,音强即声音的大小,取决于声波的幅度,音色则是由混入基音的泛音所决定,2结论。

在职业道德中提升职业境界(-59张)课件.ppt

中等职业教育德育课程国家规划新教材,第二单元 知荣辱 有道德,第五课 养成良好的职业道德习惯,一在职业道德修养中提升职业境界,小王和小李是同乡好友,同一所中职学校毕业,又在同一家公司上班,做同样的工作。小王在学校时就严格按照职业道德的要求去,

2、,人的听觉范围最低可达20Hz,最高可达20kHz,语音包含三要素:音调、音强、音色,三人的听觉感知机理特征:,人耳对不同频段的声音的敏感程度不同;,人耳对语音信号的相位变化不敏感。,人的听觉具有掩蔽效应。这便是强音掩蔽弱音,包括同时掩蔽和异时掩蔽两种类型;,四、数字音频,自然界的声音信号究其本质是一种机械振动,对信号进行处理一般需进行变换,对声音信号主要有两种变换器:麦克风,将声音的压力变化信号转换成电压信号;喇叭,将电压信号转换成声音的压力变化信号。,传统电子技术采用模拟音频电子技术处理声音信号:它以模拟电压的幅度表示声音的强弱,但计算机只认识数字信号 在计算机中,所有信息均以数字表示。声。

3、音信号也用一系列的数字表示,称为数字音频。 将模拟音频转换为数字音频需经采样、量化两个步骤。,五 音频数字化原理,把模拟音频信号转换成有限个数字表示的离散序列,即音频数字化。 音频数字化需经历采样、量化、编码三个过程,音频信号事实上是连续信号,或称连续时间函数x(t)。用计算机处理这些信号首先必须先对连续信号进行采样,即按一定的时间间隔(T)取值,得到x(nT)(n为整数)。T称为采样周期,1/T称为采样频率。称x(nT)为离散信号,其过程如图2-2-3所示。,1采样,采样过程事实上是一个抽样过程。离散信号x(nT)是从连续信号x(t)上取出一部分,那么用x(nT) 能够唯一地恢复出x(t)吗。

4、?,采样定理告诉我们,若连续信号x(t)的频谱为x(f),按采样时间间隔T采样取值得到x(nT),如果满足:当|f|fc时,fc是截止频率 T 1/(2fc) 或 fc 1/(2T) 则可以由离散信号x(nT)唯一地恢复出x(t)。,常用音频采样频率有:8kHz,11.025kHz,22.05kHz,16kHz,37.8kHz,44.1kHz,48kHz,2量化,由于计算机中只能用0和1两个数值表示数据,连续信号x(t)经采样变成离散信号x(nT)仍需用有限个0和1的序列来表示x(nT)的幅度。我们把用有限个数字0和1表示某一电平范围的模拟离散电压信号称为量化。,量化过程是一个A/D转换的过程。

5、。在量化过程中,一个重要的参数便是量化位数,这不仅决定着声音数据经数字化后的失真度,更决定着声音数据数据量的大小。存储数字音频数据的比特率为: I=Bfs(比特/秒) (2-2-1) fs是采样频率 B是每个样值的比特数,如果量化值是均匀的,则称为均匀量化,反之,则为非均匀量化。 在实际使用上,常常采用均匀量化。对非均匀量化,可先均匀量化然后用软件进行变换。 一般而言,量化将产生一定的失真,因此,量化过程中每个样值的比特数直接决定着量化的精度。 声卡的位数事实上便是指量化过程中每个样值的比特位数,主要有8位、16位、32位 几个等级。,有格式的数据才能表达信息的含义。 在实际使用中,主要有Mi。

6、crosoft公司为Windows操作系统定义的数字音频格式-Wave文件格式,Creative公司为Dos操作系统定义的数字音频格式-Voc文件格式,MIDI规范定义的MIDI标准等,3 编码并格式化,由于音频数据数据量极大(MIDI音频例外),因此,在格式化前总是对其进行编码。,音频信号经数字化以后以文件形式存放于计算机中,当需要声音时计算机将其反格式化并输出。 在计算机中,数字音频可分为波形音频、语音和音乐。 何为波形音频? 对声音进行直接数字化处理所得到的结果称为波形音频,是对外界连续声音波形进行采样并量化的结果。,六、数字音频的输出,在计算机中,声音产生有两种方法:一是录音/重放,二是声音合成。 若采用第一种方法,首先要把模拟语音信号转换成数字序列,编码后,暂存于存储设备中(录音),需要时,再经解码,重建声音信号(重放)。用这种方法处理产生的声音称为波形音频,可获得高音质的声音,并能保留特定人或乐器的特色。美中不足是所需的存储空间较大。,第二种方法是一种基于声音合成的声音产生技术,包括语音合成、音乐合成两大类。 语音合成亦称文-语转换,它能把计算机中的文字转换成连续自然的语音。

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