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音频多重混响设计

  • 简介:文件信息 : 620 KByte / 42 Page / 16814 字 原文 绪论随着计算机技术的发展,特别是海量存储设备和大容量内存在PC机上的实现,对音频信号进行数字化处理便成为可能。数字化处理的核心是对音频信息进行采样,然后对采集到的数据进行处理。在过...
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文件信息 : 620 KByte / 42 Page / 16814 字
原文

绪论
随着计算机技术的发展,特别是海量存储设备和大容量内存在PC机上的实现,对音频信号进行数字化处理便成为可能。数字化处理的核心是对音频信息进行采样,然后对采集到的数据进行处理。在过去的20年中,数字音频处理技术己经取得了长足的进步。但是大多数的“数字系统”并没有完全达到数字化,实际上大多部分音频系统的处理都仍在模拟领域进行。在模拟音频技术中,对音频信号的处理手段和方法直接影响到模拟音频系统的回放质量。数字音频处理的核心是对音频信息进行采样,并使用二进制序列存放,通过对采集到的数据进行处理,达到滤波处理的目的。微软公司主席比尔•盖茨在2005年初拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上曾表示,目前数字音频的增长速度可以与上世纪八十年代PC业发展速度相比,他甚至预测到2010年人类所有的音频内容都将实现数字化。
随着家用和便携式音频处理器如DVD音频唱盘、MP3多媒体播放器、助听器等对音质、体积、功耗和处理速度的要求越来越苛刻,数字音频处理技术己逐渐取代模拟音频处理技术,并且得到了迅速的普及和发展。数字音频处理即使被复制无数次,数字音频信号绝对不会出现任何信号丢失或发生变化的情况。数字音频技术是通过将声波波形转换成一连串的二进制的数据来保存声音的。实现这个步骤主要依靠模/数转换器(ADC } Analog to Digital Converter),它每隔一个时间间隔不停地间断性地在模拟音频的波形上采集一个幅度值,这一过程我们称之为采样。而每个采样所获得的数据与该时间点的声波信号相对应,它称之为采样样本。将一连串样本连接起来,就可以描述一段声波了,而每秒钟对声波采样的次数我们称之为采样频率,单位是Hz(赫兹)。对于每一个采样,系统会分配一定的储存位数(bit数)来表达声波的振幅状态,称之为采样精度,这一过程也可称之为量化。采样精度越高,声音被还原的就越细腻。数字音频是经过采样和量化后得到的。时间上的离散叫采样,幅度上的离散叫量化。随后按一定的格式将离散的数字信号记录下来,并在数据的前、后加上同步和纠错等控制信号,即完成了转化工作。音频处理技术的数字化是利用数字滤波算法对采集到的音频信号进行变换处理来实现的。传统的数字滤波器算法采用乘法和累加(MAC)结构,......


  目录

第一章 音频多重混响的设计
第二章 混响的概念和相位的调节
第三章 音频混响电路的设计
第四章 结论


  参考资料

[1] 冒捷,DSP数字化音频领域的未来.西部广播电视,2000
[2] 董晖,姜秋喜,毕大平.采用TMS320C6701的实时音频信号处理系统.电子技术,2004
[3] 张雄伟,曹铁勇.DsP芯片的原理与开发应用.第二版.北京:电子工业出版社,2000
[4] 张承云,谢志文,谢菠荪.多媒体计算机的音频实时处理.电声技术,2000
[5] 孙安民.利用多媒体计算机处理立体声信号.电声技术,1998
[6] 游林儒,李慧,方昌始.基于DSP的数字效果器的研究.电子技术应用,2004
[7] 李双勋,欧建平.TLV320AIC23在音频处理中的应用.国外电子元器件,2001
[8] 清园科技.TMS320C54xDSP硬件开发教程.北京:机械工业出版社,2003
[9] 陈品,张福洪.数字信号处理器引导装载方式研究.杭州电子工业学院学报,2002


  简单介绍

随着现代通信的发展,数字化日益渗透人们的日常生活,人们对各种多媒体业务的需求日益增长,我们正享受着数字化带来的方便和快捷,卫星电视、数字电视、各种数码音乐产品正改变着我们的生活。于是便要求得到更多更好的音频产品和服务。数字声音作为一种存储、处理和传输高保真声音的方法,在消费电子、专业声音等众多领域已得到广泛应用。为了获得足够大的高频输出功率,必须采用高频功率放大器。高频功率放大器的特点是输出功率大和效率高。我们这里需要的是小信号低功率放大,故采用甲类放大器。甲类放大器输出电路本身具有抵消奇次谐波失真,且甲类放大器管子始终工作在线性曲线内,晶体管自始自终处于导通状态。因此,不存在开关失真和交越失真等问题。甲类放大器始终保持大电流的工作状态。所以对猝发性声音瞬间升降能讯速反映。因而输出功率发生急剧变化时,电源电流变化微乎其微。由这种强大的驱动者来推动扬声器就能轻而易举的获得高保真的重放效果。论文针对目前一部分参数音频编码音源模型在高采样率下出现的各种问题进行改进,提出一种而向44.1KHz/48KHz高采样率音频信号的参数音频编码系统,使用了可以有效兼顾码率与音质的多分辨率正弦模型和多分辨率ERB噪声模型。同时融合多种参数音频编码方案的优点,在编码器结构上进行了调整,将只对某类信号有较好编码效果的模块,如谐波结构分析模块、双变换短时成分检测与双变换短时模块等,作为选项纳入到编码器中,由使用者在编码时根据小同源声文件的小同特点,来决定是否使用和如何使用,而这些灵活的设置都可以通过码流中预先定义好的几个标示比特位来告知解码器,对解码器本身的构成与复杂度少没有直接的影响。

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