Разделы презентаций


КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Содержание

Физические характеристики звукаЗвук – непрерывный сигнал, звуковая волна с меняющейся амплитудой и частотой.Чем больше амплитуда (λ) сигнала, тем он громче для человека.Чем больше частота (ν) сигнала, тем выше тон.Частота звуковой

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Выполнил учитель информатики СТОДОЛИНА С.В. МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №4 г. Льгова»

КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  Выполнил учитель информатики  СТОДОЛИНА С.В. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4

Слайд 2Физические характеристики звука
Звук – непрерывный сигнал, звуковая волна с меняющейся

амплитудой и частотой.
Чем больше амплитуда (λ) сигнала, тем он громче

для человека.
Чем больше частота (ν) сигнала, тем выше тон.
Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и измеряется в герцах (Гц ; 1/с).
ν=1/Т

Физические  характеристики звукаЗвук – непрерывный сигнал, звуковая волна с меняющейся амплитудой и частотой.Чем больше амплитуда (λ)

Слайд 3Звуковая информация
Человек воспринимает звуковые волны в форме звука различной громкости

и тона.
Чем больше интенсивность звуковой волны, тем громче звук,

чем больше частота волны, тем выше тон звука.


Низкий звук

Высокий звук

громкость

Звуковая информация		Человек воспринимает звуковые волны в форме звука различной громкости и тона. 		Чем больше интенсивность звуковой волны,

Слайд 4
Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от
20 (низкий звук)

до 20 000 (высокий звук) колебаний в секунду.
Для измерения громкости

звука
применяется специальная единица «децибел».

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 (низкий звук) до 20 000 (высокий звук) колебаний в

Слайд 5Оцифровка (перевод в цифровую форму)
1011010110101010011
аналоговый сигнал
цифровой сигнал
аналоговый сигнал


АЦП -ЦАП

Оцифровка (перевод в цифровую форму)1011010110101010011аналоговый сигнал цифровой сигнал аналоговый сигнал АЦП -ЦАП

Слайд 6Методы кодирования звуковой информации
Метод FM (Frequency Modulation).
Преобразование звукового сигнала в

дискретный сигнал:
а – звуковой сигнал на входе АЦП (аналогово-цифровые

преобразователи);
б – дискретный сигнал на выходе АЦП




АЦП

1011010110101010011

Методы кодирования звуковой информацииМетод FM (Frequency Modulation).Преобразование звукового сигнала в дискретный сигнал: а – звуковой сигнал на

Слайд 7
Преобразование дискретного сигнала в звуковой сигнал: а – дискретный сигнал

на входе ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи);
б – звуковой сигнал на

выходе ЦАП


ЦАП

1011010110101010011

Преобразование дискретного сигнала в звуковой сигнал:  а – дискретный сигнал на входе ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи); б

Слайд 8Временная дискретизация звука
Для того чтобы ПК мог обрабатывать звук,
непрерывный

звуковой сигнал должен быть преобразован в
цифровую дискретную форму с

помощью
временной дискретизации
(непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие участки, для
каждого такого участка устанавливается величина интенсивности звука)
На графике это выглядит так:

А, громкость

t, время

Временная дискретизация звука		Для того чтобы ПК мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в цифровую

Слайд 9Дискретизация по времени

Дискретизация по времени

Слайд 10 Частота дискретизации звука –
это количество измерений громкости
звука за

одну секунду.

Частота дискретизации звука может лежать


в диапазоне от 8000 до 48000 изменений
громкости звука за одну секунду.

Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости звука за одну секунду.    Частота дискретизации

Слайд 11 Глубина кодирование (дискретизации) звука-

это количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости

цифрового звука.

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитать по формуле


N- количество уровней громкости звука (мощность звука)
i- глубина кодирования (дискретизации)


N= 2i

Глубина кодирование (дискретизации) звука- это количество информации, которое необходимо для кодирования

Слайд 12Качество оцифрованного звука
Зависит от:
частоты дискретизации - ν (Гц);
глубины

дискретизации- i (бит)
Чем больше

частота и глубина дискретизации звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного звука.
Чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла.
I= ν *t*i


Качество оцифрованного звукаЗависит  от: частоты дискретизации - ν (Гц);глубины дискретизации- i (бит)

Слайд 13Звуковые редакторы
Звуковые редакторы позволяют не только записывать и воспроизводить

звук, но и редактировать его. Они позволяют изменять качество звука

и объем звукового файла.
Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия в универсальном формате wav или в формате со сжатием mp3.

WAV (Waveform audio format), часто без сжатия (размер!)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3, сжатие с потерями)
WMA (Windows Media Audio, потоковый звук, сжатие)

Звуковые редакторы 		Звуковые редакторы позволяют не только записывать и воспроизводить звук, но и редактировать его. Они позволяют

Слайд 14Используемая литература
1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.

9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2.Угринович Н. Д. Информатика

и ИКТ. Базовый уровень.10 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. http//www.informatika.ru.
4. http//www.metod-kopilka.ru



Используемая литература1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 9 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.2.Угринович

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика