Кодирование звуковой информации

Слайд 2

Оцифровка звука 1.Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой

Оцифровка звука

1.Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и

частотой. Для человека звук тем громче, чем больше амплитуда сигнала, и тем выше тон, чем больше частота сигнала. Непрерывный сигнал не несет в себе информации, поэтому он должен быть превращен в последовательность двоичных нулей и единиц- двоичный код. 2.Оцифровку звука выполняет специальное устройство на звуковой плате. Называется оно аналого-цифровой преобразователь (АЦП)Обратный процесс- воспроизведение закодированного звука производится с помощью цифро-аналогового преобразователя(ЦАП)
Слайд 3

Характеристики оцифрованного звука. Глубина кодирования звука- количество бит, используемое для кодирования

Характеристики оцифрованного звука.

Глубина кодирования звука- количество бит, используемое для кодирования различных

уровней сигнала или состояний. Тогда общее количество таких состояний или уровней можно вычислить по формуле:
Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования звука, и тогда общее количество различных уровней будет: Частота дискретизации- количество измерений уровня звукового сигнала в единицу времени. Эта характеристика показывает качество звучания и точность процедуры двоичного кодирования. Измеряется в герцах. Одно измерение за одну секунду соответствует частоте 1Гц, 1000 измерений за одну секунду – 1 килогерц. Частота дискретизации звукового сигнала может принимать значения от 8 до 48 кГц. При частоте 8кГц качество дискретизированного звукового сигнала соответствует качеству радиотрансляции, а при частоте 48кГц – качеству звучания аудио-CD.
Слайд 4

Схема кодирования звука Звуковая волна Двоичный код Звуковая плата (АЦП) Память ЭВМ Переменный ток Микрофон

Схема кодирования звука

Звуковая волна

Двоичный код

Звуковая плата (АЦП)

Память ЭВМ

Переменный ток

Микрофон