Преобразование исходного аналогового сигнала в дискретный
Аналоговые – это такие сигналы, параметры которых изменяются непрерывно (а не скачкообразно) с течением времени, то есть количество значений какого-нибудь параметра аналогового сигнала (например, амплитуды) в общем-то бесконечно. Звуковые волны (звук) являются типичным представителем аналоговых сигналов.
Дискретный сигнал, в свою очередь, описывается конечным количеством разделенных во времени параметров. Процесс оцифровки сигнала сводится к замене непрерывной функции параметров к конечному набору так называемых выборок – замеров значения параметра сигнала, производимых через определенные промежутки времени (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Оцифровка аналогового сигнала
Как можно увидеть на рис. 5.4, все точки кривой, расположенные между выборками (например, между выборками 5 и 6), не попадут в оцифрованную версию сигнала. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше будет выборок, тем точнее (качественнее) оцифруется сигнал.
Определение
Количество выборок в единицу времени называется частотой дискретизации. Частота дискретизации измеряется в килогерцах.
Преобразование аналогового сигнала в цифровой осуществляется специальным устройством, которое называется аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Для обратного преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
Какими параметрами определяется качество оцифрованного звука? Мы уже выяснили, что качество зависит от частоты дискретизации. Существует даже специальная теорема Котельникова, согласно которой частота дискретизации должна быть в два раза выше частоты колебаний самой высокой составляющей звукового сигнала. Если учесть, что звуки самого высокого тона, которые способно распознать человеческое ухо, имеют частоту около 20 кГц,13то хорошее качество оцифрованного звука достигается при использовании частоты дискретизации 44 кГц.
Наверняка вы знаете, что звуковые волны характеризуются следующими параметрами: высотой тона (то есть частотой колебаний), громкостью (то есть амплитудой колебаний) и тембром (качеством звука, придающим звучанию индивидуальную окраску). Тембр звука зависит от состава звукового сигнала. Дело в том, что реальные окружающие нас звуки состоят из огромного количества наложенных друг на друга звуковых волн. Звуковая волна, имеющая наиболее низкую частоту в таком «звуковом пакете», называется основным тоном . Звуковые волны «пакета», распространяющиеся с более высокими частотами, называются обертонами.
Это интересно
Существуют ли источники звука, которые способны создавать звуковые волны строго определенной частоты? Да, существуют. Это камертоны, которые используют для настройки музыкальных инструментов.
К чему мы все это рассказываем? А к тому, что при дискретизации звука измеряется вовсе не один параметр звукового сигнала (как показано на рис. 5.4), а множество. На количество измеряемых при дискретизации характеристик звука влияет параметр оцифровки, называемый битовой глубиной оцифрованного звука. Качественной считается глубина 16 бит. При такой битовой глубине оцифровка звука позволяет зафиксировать 216 = 65 536 характеристик звука (частоты и амплитуды основного тона и обертонов).
Еще одним параметром, который определяет качество оцифрованного звука, является количество звуковых каналов . Наиболее распространенная в наше время двухканальная стереозапись создает иллюзию звуковой панорамы. Источники звука как бы разделяются в пространстве. Более сложные системы (5 и более каналов) создают эффект объемного звучания.
Таким образом, так называемое «качество компакт-диска» имеют двухканальные стереозаписи, созданные с битовой глубиной 16 бит и частотой дискретизации 44 кГц.
Оцифрованный звук записывается в файлы с расширением WAV.14Понятно, что размеры такого файла зависят, во-первых, от продолжительности звуковой дорожки, а во-вторых, от качества оцифровки. Эти размеры иногда оказываются очень большими – одна минута качественно оцифрованной стереозаписи занимает около 10 Мбайт. Для решения этой проблемы было придумано множество алгоритмов сжатия WAV-файлов, в результате чего получались файлы других форматов.
Наиболее распространенным из них является формат MP3. Он позволяет практически без потерь сжимать WAV-файл более чем в 10 раз. Стоит отметить, что «практически без потерь» – понятие весьма условное. Ярые меломаны в пух и прах развеют это утверждение и будут правы. Для работы с файлами каждого формата используется специальная программа компрессии-декомпресии, называемая кодеком .
Это полезно знать
Если ваш компьютер не хочет воспроизводить какой-либо звуковой файл, скорее всего, у вас отсутствует необходимый для данного формата кодек. Нужный кодек можно найти в Интернете. Современные операционные системы семейства Windows уже содержат встроенные кодеки для воспроизведения таких популярных звуковых форматов, как MP3 и WMA.
Кодеки характеризуются скоростью передачи битов – количеством сжатых битов звукового файла, которые распаковывает кодек за 1 секунду. Пресловутому качеству компакт-диска соответствует скорость передачи, равная 128 Кбит/с.
- Геннадий Кондратьев, Владимир Пташинский Железо пк. Популярный самоучитель Введение
- Почему вам следует прочитать именно эту книгу
- Что такое компьютерное «железо»
- Структура книги
- От издательства
- Для чего нужен компьютер
- Компьютер на производстве
- Компьютер в сельском хозяйстве (честно, сами видели)
- Компьютер в медицине
- Компьютер в банке
- Компьютер в магазине (тот, который работает, а не продается)
- Человек и закон, ну и компьютер, конечно
- Компьютер и образование
- Компьютер и творчество
- Компьютер дома
- Виды компьютеров
- Глава 2 Решили купить компьютер? Мы вам поможем!
- Компьютер без гарантии
- Компьютер с гарантией
- Компьютер «белой» сборки
- Компьютер «желтой» сборки
- Где покупать компьютер
- Выбор конфигурации
- Первое знакомство с «железом»
- Компьютер для офиса
- Компьютер для дома
- Специализированный компьютер
- Как держать компьютер дома
- Куда поставить компьютер
- Уход за компьютером
- Компьютер и ваше здоровье. Кто победит?
- Часть II Для любопытных пользователей (кому интересно, как работает компьютер)
- Глава 3
- Начинаем «вскрытие»
- Видимые и невидимые части компьютера. Краткий обзор
- Системный блок
- Корпус в разрезе нашего внимания
- Разновидности корпусов
- Блок питания
- Материнская плата
- Глава 4 «Мозги» и память компьютера
- Его величество Процессор!
- Процессоры Intel
- Процессоры от компании amd
- Экскурс в историю и взгляд в будущее
- Зачем нужен кулер
- Что хранит в себе оперативная память
- Объем оперативной памяти
- Быстродействие и производительность
- Типы памяти и виды модулей памяти
- Жесткий диск
- Дорожки, секторы и цилиндры
- Виды жестких дисков
- Параметры винчестеров
- Переносные hdd
- Что связывает жесткий диск и американских косуль?
- Глава 5 Видео и звук
- Видеокарта
- Основные элементы видеоадаптера
- Различия видеоадаптеров
- Характеристики видеокарт
- Встроенные видеокарты
- Звуковая карта
- Разъемы и гнезда звуковой карты
- Преобразование исходного аналогового сигнала в дискретный
- Описание звука с помощью параметров
- Внутренние компоненты звуковой карты
- Важные характеристики звуковых плат
- Акустическая система
- Глава 6 Внешняя память
- Дискеты и дисководы
- Современные магнитные переносные накопители
- Магнитооптические диски
- Оптические диски
- Обзор компакт-дисков
- Blu-ray
- Приводы оптических дисков
- Флеш-память
- Глава 7 Мониторы
- Для чего нужен монитор
- Устройство монитора с электронно-лучевой трубкой
- Основные параметры элт-мониторов
- Устройство жидкокристаллических мониторов
- Параметры жк-мониторов
- Советы покупателю монитора
- Глава 8 Устройства ввода информации
- Клавиатура
- Мышь и ее ближайшие «родственники»
- Сенсорные панели
- Джойстики и другие устройства, подключаемые к игровому порту
- Графические планшеты
- Микрофоны
- Сканеры
- Цифровые камеры
- Глава 9 Принтеры и прочие периферийные устройства
- Принтеры
- Плоттеры (графопостроители)
- Что приходит на смену обычным модемам
- Тв-тюнер
- Проектор
- Дополнительные системы охлаждения
- Сетевой фильтр и источник бесперебойного питания
- Глава 10 Шины расширения: слоты и порты
- Шины расширения, представленные слотами и разъемами на материнской плате
- Шина стандарта isa
- Шина pci
- Шина agp
- Шина pci-e
- Шина ata
- Шины sata (sata II)
- Шины расширения, представленные внешними портами
- At/midi-порт
- Последовательный порт
- Параллельный порт
- Порт ps/2
- Порт usb
- Порт FireWire
- Сетевая карта
- Usb-контроллер (плата дополнительных портов)
- Беспроводные технологии
- Часть III Для продвинутых пользователей (нет предела совершенству)
- Глава 11
- Полезные советы по сборке компьютера
- Подготовка к сборке
- Краткая схема сборки
- Установка процессора и кулера
- Установка оперативной памяти
- Подключение некоторых кабелей
- Установка материнской платы
- Установка видеокарты
- Подготовка и установка накопителей
- Подключение дисковода
- Подключение прочих комплектующих
- Некоторые возможные проблемы при включении
- Глава 12 Знакомство с bios
- Звуковые сигналы bios
- Настройки bios
- Глава 13 Подготовка к установке операционной системы
- Варианты установки Windows xp
- Подготовка жесткого диска
- Дисковые разделы dos
- Файловые системы
- Установка системы на уже подготовленный жесткий диск
- О чем нужно позаботиться перед установкой Windows xp в режиме Windows
- Шаг первый – систематизация и учет
- Шаг второй – а как же драйверы?
- Шаг третий – служебные настройки
- Что нужно помнить при параллельной установке ос
- Глава 14 Торжественная установка Windows
- Начало установки Windows xp
- Продолжение установки Windows xp поверх старой ос
- Триумфальное завершение установки
- Активация Windows xp
- Как было раньше
- А что сейчас?
- Особенности установки Windows Vista
- Глава 15 Правильная установка программ и оборудования
- Встроенный мастер установки
- Установка программы
- Обновления для Windows xp
- Изменение и удаление программ
- Изменение состава компонентов Windows xp
- Установка и настройка оборудования
- Диспетчер устройств
- Возможные проблемы с устройствами
- Установка принтера
- Установка модема
- Заключение