Разделы презентаций


Кодирование звуковой информации

Содержание

У всех источников звука имеются колеблющиеся части, которые приводят в колебательное движение частицы окружающей среды (воздуха) → распространяющаяся звуковая волна вызывает колебательное движение барабанной перепонки уха человека, которое воспринимается мозгом как

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Кодирование звуковой информации

Кодирование звуковой информации

Слайд 2
У всех источников звука имеются колеблющиеся части, которые приводят в

колебательное движение частицы окружающей среды (воздуха) → распространяющаяся звуковая волна

вызывает колебательное движение барабанной перепонки уха человека, которое воспринимается мозгом как звук → не все источники колебаний являются источниками звука → звук – механические колебания в частотном диапазоне от 16 Гц до 22000 Гц
У всех источников звука имеются колеблющиеся части, которые приводят в колебательное движение частицы окружающей среды (воздуха) →

Слайд 3
Упругие волны в воздухе с частотой от 16 до 20000

Гц вызывают у человека звуковые ощущения.
Волны с частотой меньше

16 Гц называют инфразвуковыми,
а с частотой больше 20 000 Гц - ультразвуковыми.
Упругие волны в воздухе с частотой от 16 до 20000 Гц вызывают у человека звуковые ощущения. Волны

Слайд 4Частота
Источники звука
Источники колебаний

ЧастотаИсточники звукаИсточники колебаний

Слайд 5Чтобы измерять громкость звука применяют специальную единицу "децибел" (дБ)

Чтобы измерять громкость звука применяют специальную единицу

Слайд 6
Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и

частотой.
Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека,

чем больше частота сигнала, тем выше тон.
Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда сигнала, тем он

Слайд 7Звуки различной громкости

Звуки различной громкости

Слайд 8Звуки различной высоты

Звуки различной высоты

Слайд 9
Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал

должен быть превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и

единиц).
Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть превращен в последовательность электрических импульсов

Слайд 10Схема преобразования звуковой волны в двоичный код

Схема преобразования  звуковой волны в двоичный код

Слайд 11Схема воспроизведения звука, сохранённого в памяти ЭВМ
Звуковая волна
Звуковая плата (аудиоадаптер)
Память

ЭВМ


Динамик

Схема воспроизведения звука, сохранённого в памяти ЭВМЗвуковая волнаЗвуковая плата (аудиоадаптер)Память ЭВМДинамик

Слайд 12
Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем

для каждого такого участка устанавливается определенная величина амплитуды.
Таким образом, непрерывная

зависимость амплитуды сигнала от времени А(t) заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последовательность “ступенек”.

Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем для каждого такого участка устанавливается определенная величина

Слайд 13
Процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в дискретный (прерывистый) называется временной

дискретизацей.

Процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в дискретный (прерывистый) называется временной дискретизацей.

Слайд 14






Временная дискретизация
Т

Время
Громкость

Временная дискретизацияТ2ТВремяГромкость

Слайд 15
Временная дискретизация
Громкость
Время

Временная дискретизацияГромкостьВремя

Слайд 16
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

Временная дискретизацияТВремяГромкость

Слайд 17
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

Временная дискретизацияТВремяГромкость

Слайд 18
Временная дискретизация
Т
Время
Громкость

Временная дискретизацияТВремяГромкость

Слайд 19
Количество измерений уровня звукового сигнала за 1 секунду называют частотой

дискретизации.

Количество измерений уровня звукового сигнала за 1 секунду называют частотой дискретизации.

Слайд 20Зависимость качества звука от частоты дискретизации

Зависимость качества звука  от частоты дискретизации

Слайд 21
Т

N →∞
Количество уровней громкости при дискретизации по времени
Время
Громкость

ТN →∞Количество уровней громкости  при дискретизации по времениВремяГромкость

Слайд 22N →∞
Изменение качества звука при дискретизации по уровню

Т

N = 4

Время
Громкость

N →∞Изменение качества звука  при дискретизации по уровнюТN = 4ВремяГромкость

Слайд 23
N = 4
N = 8
Изменение качества звука при дискретизации по

уровню
Т


Время
Громкость

N = 4N = 8Изменение качества звука при дискретизации по уровнюТВремяГромкость

Слайд 24
Количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового

звука называют глубиной кодирования звука.

Количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука называют глубиной кодирования звука.

Слайд 25Зависимость качества звука от глубины кодирования

Зависимость качества звука от глубины кодирования

Слайд 26Соответствие звуков различных характеристик некоторым источникам звука
8 кГц
44,1 кГц
Радиотрансляция
AudioCD
192 кГц
DVD-Audio
8

бит
16 бит
24 бит

Соответствие звуков различных характеристик некоторым источникам звука8 кГц44,1 кГцРадиотрансляцияAudioCD192 кГцDVD-Audio8 бит16 бит24 бит

Слайд 27Расчёт объёма звукового файла
I=k·ν·i·t
?
Где I – размер (объём) звукового файла


k – количество дорожек в записи

(k=1 – моно, k=2 – стерео)
ν – частота дискретизации (в Герцах)
i – глубина кодирования (в битах)
t – время звучания (в секундах)
Расчёт объёма звукового файлаI=k·ν·i·t?Где I – размер (объём) звукового файла    k – количество дорожек

Слайд 28Оценка объёма звукового файла
Ю. Антонов «Белый теплоход», время звучания 3

мин 18 сек, качество аудио-CD диска, стерео
Дано:
ν = 44,1

кГц
I = 16 бит
t = 3 мин 18 с
k = 2

Найти:
V

Решение:
44,1 кГц = 44100 Гц
3 мин 18 с = 198 с
V = k ν I t = 2·44100 Гц·16 бит·198 с = = 279417600 бит = 34927200 байт ≈ ≈ 34108,6 Кб ≈ 33,3 Мб

Ответ: V = 33,3 Мб

Оценка объёма звукового файлаЮ. Антонов «Белый теплоход», время звучания 3 мин 18 сек, качество аудио-CD диска, стерео

Слайд 29Изменение качества при сжатии звуковых файлов
Спектрограмма несжатого звука (формат WAV)
Спектрограмма

сжатого звука (формат mp3, битрейт 128 кбит/с)
Спектрограмма сжатого звука (формат

WMA, битрейт 128 кбит/с)
Изменение качества при сжатии звуковых файловСпектрограмма несжатого звука (формат WAV)Спектрограмма сжатого звука (формат mp3, битрейт 128 кбит/с)Спектрограмма

Слайд 30Звук «живой» и оцифрованный

Звук «живой» и оцифрованный

Слайд 31Задачи
1. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 20 с, если

"глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно 8

бит и 8 кГц.

Задачи1. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 20 с, если

Слайд 32Задачи
2. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и

частоте дискретизации 32 кГц его объем равен 700 Кбайт.

Задачи2. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16-битном кодировании и частоте дискретизации 32 кГц его объем равен

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