登陆注册
9654300000015

第15章 数字录音新的实用概念介绍与分析(1)

朱慰中

21世纪初,广播电视技术领域与其他领域一样,正在或已经接近完成了由模拟向数字技术过渡的历程。数字技术给各行各业提供了比模拟技术更为有效和广阔的应用前景。在广播电视技术应用中的最为常见的数字录音已无处不在我们周围的生活之中。由于以前在一些有关数字录音概念方面的图书、资料的表述不甚普遍,本文将介绍有关数字录音的一些新的实用概念及其一些发展动向,期望能与有关从事数字录音人员共同探讨。

1.模拟与数字的对比(Analog versus Digital)

在模拟时代,声音是被记录在模拟录音机上的。在磁带上的磁畴以模拟音频波形的图形来排列的。而数字录音则把音频信号转换成一串联1和0的数字编码。

模拟录音机和数字录音机所放出的声音有所不同。模拟录音机所放出的声音比较精确,而且声音还带有一点温暖感。这是因为它们有轻微的三次谐波失真、磁头磨损(低频提升)和磁带饱和等原因所致。但是模拟录音机却往往伴有一些磁带咝咝声、频率响应误差、抖动和晃动、调制噪声以及复印效应等缺陷。

数字录音机就不会有这些问题,所以它们的声音非常干净。虽然老式的数字录音机与模拟机相比有些刺耳,但每更新一代后就会有所改进。尤其是在目前,数字录音机在24比特和96kHz下所录出的声音已可以完全与模拟机一样柔和。

与模拟录音机和开盘式磁带相比,数字录音机和它们的磁带更趋于低成本、小型化、允许更便捷地查找定时信息的位置以及允许更便捷地装载记录媒体。

2.数字录音(Digital Recording)

像模拟磁带录音机一样,数字录音机也是把音频存储到磁性媒体上的,但是它们所使用的是不同的记录方法。最常用的数字录音方法——脉冲编码调制或称之为PCM方式。

数字录音可以降低噪声、失真、速度变化以及数据误差等。由于数字重放磁头仅仅读出那些1和0的信号,所以它对磁性媒体的噪声和失真很不灵敏。在记录和重放期间,那些数字被读入到一个缓存器,而且又以一种恒定的速率读出,这样就消除了在旋转媒体上的速度变化。在记录期间的里德—所罗门编码以及在重放期间的解码,用冗余的数据来为一些丢失的比特加以校正。

如果是在像一张擦伤的CD盘上做数字录音的话,那么会出现误差(取样丢失)。这些误差通常可以用内插法来加以校正。这种算法会查找空白取样的前后数据,会“猜测”出应该是一个什么样的值。如果误差超过了校正的范围,结果会导致音频有一种无声点或是爆裂噪声。

几乎所有的数字录音设备使用相同的A/D、D/A转换处理,但是它们使用不同的存储媒体:DAT录音机记录在磁带上,硬盘录音机记录在硬磁盘上,CD机和DVD录音机记录在一张光盘上,闪存式录音机记录在闪存卡上,取样录音机则记录在计算机的存储器上等。这其中任何一种设备的声音质量,主要取决于它们的A/D和D/A转换器的质量。

数字音频在计算机的硬盘上是以波形文件或是AIFF文件格式来被记录的。两种都是音频文件的标准格式。波形(.wav)文件用在PC机上;AIFF(Audio Interchange File Format—音频内部交换文件格式)格式用于Mac。

两种格式都是使用线性PCM(脉冲编码调制)编码,不使用数据压缩。两种wave(波形)格式是Riff和Broadcast(广播)wave(波形),它们可便于在音频工作站之间的程序素材内部进行交换。

3.比特深度(Bit Depth)

如前所述,音频信号是经过了每秒数千次测量后而产生的一串二进制数[叫做字(word)]。每个字的字长愈长(具有更多的比特),那么每次测量的精度就愈高。短的字长对信号电压给出很差的分辨率(高失真);长的字长则给出好的分辨率(低失真)。比特深度(Bit depth)或分辨率(Resolution)是字长(Word Length)的另一种术语。

16比特的字长已足够(但不是最好)用于高保真重放。它是目前CD盘的标准。有些数字录音机提供20或24比特的字长。比特愈多,则声音愈柔和并且更清晰和透明,但是它们需要更大的存盘存储空间和更快的硬盘驱动。用24比特录音而制成的CD盘的声音会更好听。

4.取样率(Sampling Rate)

取样率是A/D(模/数)转换器在录音期间对模拟信号的取样或测量的速率。例如,一个48kHz的取样率就是每秒钟有48000个取样;也就是说,对声音的每秒钟内发生48000次测量。取样率愈高,那么录音的频率响应愈宽广。

根据奈奎斯特(Nyquist)定理,录音频率的上限为取样率的二分之一。所以CD盘使用44.1kHz的取样率时,那么它们的频响上限可达到22.05kHz。

用于高质量音频的取样率可以为44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz或192kHz。取样率愈高,则声音愈柔和并且更清晰和透明,但是它们需要更大的存盘存储空间和更快的硬盘驱动。CD质量为44.1kHz/16比特。一种96kHz的取样率可以用在DVD上。最顶级的是超级音频CD(SACD)或是线性PCM的取样率为192kHz/24比特(也有人更喜欢用96kHz/24比特取样率)。

概括地说,一个数字音频系统对模拟信号作每秒数千次的取样,以及对每个取样作量化(分配其一个数值)。取样率影响高频响应。比特深度影响动态范围、噪声和失真。

在数字传输方面,一个立体声节目的两个声道采用多路复用传输方式。

也就是说,来自声道1的一个字跟随着声道2的一个字,声道2的一个字又跟随声道1的一个字,依此类推。

5.数据速率和存储需求量

(Data Rateand Storage Requirements)数字音频的数据速率(每秒钟的字节数)可用下式计算:

比特深度/8×取样率×声轨数

其得数除以1048576以后得到每秒兆字节(MB/sec)数。例如,一个24比特/44.1khz、16声轨记录的数据速率应为(24/8×44100×16)/1048576=2MB/sec把数字音频记录到硬盘上去的时候,需要占用大量空间。其存储的需求量可通过下式计算:

比特深度/8×取样率×声轨数×60×分钟数其得数除以1048576以后得到兆字节(MB)单位。再除以1024得千兆字节(GB)单位。例如,假如要用24比特、44.1kHz、16声轨的条件下录一场时间长达2个小时的音乐会,那么所需要的硬盘空间容量应为:(24/8×44100×16×60×120)/1048576=14534.9MB或14.2GB。

6.数字录音电平(Digital Recording Level)

在一台数字录音机内,录音电平表是一种峰值读数的LED(发光二极管指示)或是LCD(液晶显示)光柱表,在其顶端的读数为0dBFS(FS意为满刻度)。在一台16比特的数字录音机内,0dBFS表示全部16比特都工作。在一台24比特的数字录音机内,0dBFS则表示全部24比特都工作。OVER(过载)指示意为输入电平超过了产生0dBFS所需的电压,也意味着在输出的模拟信号波形上有某些短时间的削波。这种削波可发出令人厌恶的声音。

有些制造商在校正他们的表头时,使在0dBFS时的量化比特数稍低于16或24比特,使之减少一点儿动态余量。当在设定录音电平时,一种方法是让光柱表在最大值对准-5dB或-3dB,这样在不可预期的峰值来到时不致超过0dBFS。如果正在作24比特录音,那么,这时候的录音电平不会太临界,因为一个16比特的信号正位于-48dBFS处。

同类推荐
  • 京剧·灯谜·典故

    京剧·灯谜·典故

    本书汇集的灯谜,皆以京剧剧目名称,或著名京剧艺术家,或耳熟能详的经典唱词为谜底。并介绍与谜底相关的典故和知识。
  • 元杂剧本体论

    元杂剧本体论

    本著作是一部关于中国戏曲发生、发展、形成、成熟以及元杂剧演出体制、脚色扮演、唱腔声律等方面的专论,通过对元杂剧的发生、发展、生成以及体制、音律、演出等方面的论述,旨在在当今多元文化背景下,通过对元杂剧文化与艺术的重新思考,揭示元杂剧艺术及传统文化的内涵,希望能为古代戏曲研究提供一些有益的借鉴,并能够成为古典文学、古典音乐爱好者与研究者的参考书目,同时也希望能为广大爱好者与研究者提出一些新的研究空间与思路,从而达到对传统戏曲文化有一个比较深刻与全面的认识
  • 中国电视艺术发展漫谈

    中国电视艺术发展漫谈

    本书内容包括:电视剧艺术基础、中国电视艺术发展简况、中国古典名著改编电视剧、音乐电视、电视文艺等。
  • 黄花梨把玩艺术

    黄花梨把玩艺术

    《把玩艺术系列:黄花梨把玩艺术》是一部关于黄花梨的专著。在《把玩艺术系列:黄花梨把玩艺术》中,读者将会跟着我们对黄花梨进行一番回溯式的探究,深入了解它的历史渊源、惑人魅力和高昂价值的内在原因。不仅如此,阅读《把玩艺术系列:黄花梨把玩艺术》,读者还将对当前黄花梨市场的趋势有一个基本的了解和把握,从而为您的把玩、保养、收藏乃至投资提供一个有益的参考。
  • 精忠报国

    精忠报国

    坚持了一千多个日日夜夜,究其动因,当然少不了朋友们不断给我的鼓气,希望我不要半途而废。同时也是剧中人物在时时无形地推动着我,越写越感到非把他们写出来不可。这期间也有一些朋友劝我何必自找苦吃:你写得好吗?你写出来有人看吗?有人用吗?你有钱将它推向社会吗?知道吗?现在“触电”难呢!他们说的都是实实在在的问题。但是,我最终毫不回头地走自己的路。
热门推荐
  • 挽纱以泪,潇湘以情

    挽纱以泪,潇湘以情

    雪国三公主远嫁火焰国,大将军潇湘负责迎接。大雨停留,琴瑟和鸣。。郎有情,女有意,跨不过界限。挽纱献身,将军冷心,誓死不违背自己的君主,皇宫待命,出征雪国,红帐中挽纱惨遭凌辱,一把匕首誓死捍卫。雪国万民陷入水深火热,挽纱不知。红颜多薄命,铁骑而归,只为最爱。红颜祸水,终为一个情字.....
  • 重生,金牌大明星

    重生,金牌大明星

    本文就是讲述了职业裸替何安安重生后,成为了当红女明星江淼,由丑女直接晋升为美女的那点事。美女想要嫁总裁,安安想要傍大款。何安安把经纪公司混成了自己的私有物,把老板泡成了自己男友,爱情事业两手抓,撩裙子抛媚眼,甭管外表多轻浮,心里就认定了那一根死木疙瘩。
  • 腹黑你奈我何

    腹黑你奈我何

    什么?突然出现的盒子,里面还有个仙灵。告诉她她的爱人想跟她在上一世,再相爱一次?没事,走吧!一年的时间,一年后仙灵就来接她,她同意!王爷还傲娇,腹黑,口是心非。一系列新鲜离奇的事情,冒出来个便宜师傅。师傅就算了,还是个灵魂不齐的仙人。最后,她才知道了那件事.....王爷爱上她了,她却走了.....“你,在哪儿......”经过思考,她发现自己离不开他了,借助师傅的力量回去了。但却走了条歪路,一系列的旅程她终于回来了!
  • 庶色撩人:冷王的弃妃

    庶色撩人:冷王的弃妃

    “你当本王是傻子么?”王爷邪魅的冷笑,眼神冰冷!“从现在开始凛妃娘娘这个人已经不存在了,至于你肚子中的孽种,和你这个背叛者……都将消失!”铁门紧闭!黑暗如同梦魇压来!!穿越遇难,能怨老天瞎眼,处事不公吗?遇人不淑,能怨月老昏庸,识人不清吗?做为莫名穿越而来的小庶女,王妃月清表示,管你是最睿智毒辣的王爷,还是敌国无畏决绝的太子,你们的权倾一方,都是为我颠覆这如画江山而存在!帷帘之外,因为这个女子,大陆风起云涌,狼烟四起!【情节虚构,请勿模仿】
  • 最强用兵

    最强用兵

    一代武神魂穿都市,加入佣兵团,开启一段装逼打脸顺便泡泡妞的多彩生活!冷艳女总裁、甜美校花、妩媚女警、可爱萝莉...看着一个个如狼似虎,林瑞泽吞咽口水道:“你们别过来,我很纯洁的!”
  • 争夺之战之我也被逼无奈

    争夺之战之我也被逼无奈

    我的笔名是紫俪第一次写小说可能写的不好,由于我还是学生而且我呢还是住校生所以只有在周末有时间。请大家支持我哦。么么哒~~~~@
  • 星海祭神

    星海祭神

    原本,他只是一个平凡的小子,却因一个少女的闯入,从此开始了传奇的一生;原本,这只是一个凡人的奋斗史,却因为多次的偶然,引出了众多的隐秘;当真相逐渐浮出水面,人们才骇然发现,看似卑微的他们,竟然拥有令神明也畏惧的力量……叶归尘站在山巅,对着黑暗的苍穹发出誓言:我等生而不凡,不容天地欺!我等天生高贵,不许神明压!苍天若敢让你流泪,我便让苍天为你泣血!
  • 中国地理博览2

    中国地理博览2

    《中国地理博览(图文版)(套装全4卷)》全面展示中国自然地理知识,生动再现华夏大地的迷人风姿。浓缩中国地理之精华,行走中国,步入充满魔力的、震撼人心的地理秘境。为读者营造了一个感受中国自然无地理和人文环境的良好氛围。
  • 女兵方队

    女兵方队

    作者包光寒用其细腻的笔锋描绘了一群美丽勇敢的女兵的成长故事,在《女兵方队》里带领我们走进一群女兵的世界,一起关注她们青春的成长。
  • 薄荷凉了少年时光

    薄荷凉了少年时光

    那一年,她离开小镇和母亲,带着不安和期待来到陌生的大城市,又满身伤痕的离开。她看到那个星辰化作的男孩,美丽却孤独,于是拉住了他的手。他由反抗到妥协,虽然很少言语,但用从不放开的手告诉她,我会陪着你。这一切都很美丽,可是故事的起因,不是你。再一次遇见,他已从男孩长成少年,依旧耀如夏日繁星,也依旧孤独。原来她走了,可他还在等。“你知道吗,那年你留下的薄荷花开了又落。”“而你却一直没有回来。”