第4章 多媒体音频信息处理技术ppt课件.ppt
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1、多媒体音频信息处理,学习目标,l了解声音信号的特点、存储格式及质量的度量方法l理解音频信号压缩方法及音频编码标准l掌握常用的音频处理软件对声音信号进行处理l了解语音识别技术及其应用,本章内容,音频信号及其概念模拟音频的数字化过程声卡音频文件的格式与处理软件乐器数字接口MIDI,音频信号及其概念,声音处理技术历史音频信号的形式模拟信号和数字信号模拟声音计算机产生声音的方式声音质量的评价:两种方法,音频信号及其概念,1、声音处理技术历史19世纪爱迪生发明留声机用机械方法记录声音电学、电子学发展,产生了电声技术电声技术是研究可听声率范围内声音的产生、传播、存储重放和接收的技术。把声信号转化成电信号。
2、把模拟信号数字化处理,音频信号及其概念,音频信息在多媒体中的应用极为广泛:视频图像配以娓娓动听的音乐和语音;静态或动态图像配以解说和背景音乐;立体声音乐可增加空间感;游戏中的音响效果等。音频处理技术主要包括电声转换、音频信号的存储、重放技术、加工处理技术以及数字化音频信号的编码、压缩、传输、存取、纠错等。,音频信号及其概念,音频技术的主要对象:电/声转换技术音频信号的存储和重放技术加工处理技术数字化音频信号的编码、压缩、传输、存取、纠错等技术数字化处理的核心:对音频信息的采样,音频信号及其概念,2、音频信号的形式语音信号:语音是语言的物质载体,是社会交际工具的符号,包含了丰富的语言内涵,是人类
3、进行信息交流的特有形式。非语音信号:包括音乐和自然界存在的其它声音形式,不包含复杂的语义和语法信息,信息量低,识别简单。,规则音频是一种连续变化的模拟信号,可用一条连续的曲线来表示,称为声波。因声波是在时间和幅度上都连续变化的量,我们称之为模拟量。,用声音录制软件记录的英文单词“Hello”的语音实际波形,音频信号及其概念,3、模拟信号和数字信号模拟信号:在时间和幅度上都连续的信号称为模拟信号数字信号:时间和幅度都用离散的数字表示的信号称为数字信号,数字信号,模拟信号,音频信号及其概念,音频信号及其概念,A/D转换就是把模拟信号转换成数字信号的过程,模拟电信号变为了由“0”和“1”组成的Bit
4、信号。这样做的好处是显而易见的,声音存储质量得到了加强,数字化的声音信息使计算机能够进行识别、处理和压缩。A/D转换的一个关键步骤是声音的采样和量化,得到数字音频信号,它在时间上是不连续的离散信号。借助于A/D或D/A转换器,模拟信号和数字信号可以互相转换。,音频信号及其概念,4、模拟声音定义:由振动的声波组成,是模拟信号,可通过振幅(amplitade)、周期(period)与频率(period)三个物理特性来表示波形声音,模拟音频信号有两个重要参数:频率和幅度。声音的频率体现音调的高低,声波幅度的大小体现声音的强弱。一个声源每秒钟可产生成百上千个波,我们把每秒钟波峰所发生的数目称之为信号的
5、频率,单位用赫兹(Hz)或千赫兹(kHz)表示。信号的幅度是从信号的基线到当前波峰的距离。幅度决定了信号音量的强弱程度。幅度越大,声音越强。对音频信号,声音的强度用分贝(dB)表示,分贝的幅度就是音量。,音频信号及其概念,振幅,周期,声音的振幅和周期,频率=1/周期,音频信号及其概念,周期:两个相邻信号波峰或波谷之间的时间间隔振幅:波形顶峰(或低点)与基准线的距离(体现音量的高低,用分贝表示)频率:每秒钟内波峰的数目(单位Hz,体现音调的高低),音频信号及其概念,5、声音的三要素,1)音调:代表了声音的高低。音调与频率有关,频率越高,音调越高,反之亦然。读者也许有这样的经验,当提高磁带录音机的
6、转速时,其旋转加快,声音信号的频率提高,其喇叭放出来声音的音调提高了。同样,在使用音频处理软件对声音的频率进行调整时,也可明显感到音调随之而产生的变化。各种不同的声源具有自己特定的音调,如果改变了某种声源的音调,则声音会发生质的转变,使人们无法辨别声源本来的面目。,2)音色:即特色的声音。声音分纯音和复音两种类型。所谓纯音,是指振幅和周期均为常数的声音;复音则是具有不同频率和不同振幅的混合声音。大自然中的声音绝大部分是复音。在复音中,最低频率的声音是“基音”,它是声音的基调。其他频率的声音称为“谐音”,也叫泛音。基音和谐音是构成声音音色的重要因素。各种声源都具有自己独特的音色,例如各种乐器的声
7、音、每个人的声音、各种生物的声音等,人们就是依据音色来辨别声源种类的。,3)音强:声音的强度,也被称为声音的响度,常说的“音量”也是指音强。音强与声波的振幅成正比,振幅越大,强度越大。唱盘、CD激光盘以及其他形式声音载体中的声音强度是一定的,通过播放设备的音量控制,可改变聆听时的响度。,音频信号及其概念,6、计算机产生声音:三种方式波形音频:以数字方式表示声波,存储对波形采样后得到的数字化信息,它由声音卡来录制与播出声音。其文件格式为.WAV MIDI音频:电子合成器合成的声音。其文件格式为.MID,音频信号及其概念,CD唱盘数字音频:数字采样技术制作的,它把1和0这样的数字位以微小的长短不等
8、的凹坑直接通过激光器刻写在盘片上,重放时用激光读出这些数据,再通过D/A转换成模拟信号。,音频信号及其概念,7、声音质量的评价:两种方法客观质量高级声学测量仪完成对评价值、声源和音质的测量基本测量仪器是声级计,它能客观地测量声压和声级。声压测量能提高音响效果,对干扰进行分析,音频信号及其概念,常识:75分贝,人体耳朵舒适度上限;85分贝以上有害主观质量比客观质量的度量更合理,可靠性较差使用方法:平均判分(MOS)5个级别:优、良、中、差、劣,音频信号及其概念,声音质量分级和带宽频带越宽信号强度的相对变化范围越大,音响效果越好按照带宽可将声音质量分为4级,音频信号及其概念,等级划分(重点记忆)数
9、字式激光唱片质量调频无线广播质量,FM质量调幅无线广播质量,AM质量电话质量,模拟音频的数字化过程,模拟信号的数字化过程图示,由A/D转换器实现,模拟音频的数字化过程,数字化的声音易于用计算机软件处理,现在几乎所有的专业化声音录制、编辑器都是数字方式。对模拟音频数字化过程涉及到音频的采样、量化和编码。采样和量化的过程可由A/D转换器实现。A/D转换器以固定的频率去采样,即每个周期测量和量化信号一次。经采样和量化后声音信号经编码后就成为数字音频信号,可以将其以文件形式保存在计算机的存储介质中,这样的文件一般称为数字声波文件。,模拟音频的数字化过程,采样量化采样与量化过程示例编码,模拟音频的数字化
10、过程,几个重要概念 采样:采样定理:香农指出,在一定条件下,用离散的序列可以完全代表一个连续函数定义:为了实现从模拟信号到数字信号的转变,把模拟音频信号波形进行分割,以转换成数字信号,这种方法叫做采样,模拟音频的数字化过程,采样周期:每隔一个时间间隔在模拟声音的波形上取一个幅度值,这个时间间隔叫做采样周期,其倒数为采样频率采样频率:指计算机每秒采集多少个声音样本奈奎斯特理论:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才可以保证原模拟信号不丢失,模拟音频的数字化过程,关于采样频率音频信号频率:声音波形每秒钟振动的次数,单位是Hz或kHz采样频率:每秒钟度量声音信号的次数,单位是 次/秒22050
11、次/秒,只能达到FM广播的声音品质 44100次/秒,理论上的CD音质界限 48000次/秒,更加精确,采样只解决了音频波形信号在时间坐标(即横轴)上把一个波形切成若干个等分的数字化问题,但是还需要用某种数字化的方法来反映某一瞬间声波幅度的电压值大小。该值的大小影响音量的高低。我们把对声波波形幅度的数字化表示称之为“量化”。量化的过程是先将采样后的信号按整个声波的幅度划分成有限个区段的集合,把落入某个区段内的样值归为一类,并赋于相同的量化值。如何分割采样信号的幅度呢?我们还是采取二进制的方式,以位(bit)或16位(bit)的方式来划分纵轴。也就是说在一个以8位为记录模式的音效中,其纵轴将会被
12、划分为个量化等级,用以记录其幅度大小。,2.量化,模拟音频的数字化过程,量化:定义:量化是指对声波波形幅度的数字化表示量化精度:表示采样值的二进制位数(比特位数)。量化位数的多少决定了采样值的精度。相同采样频率时,量化位数越高,效果越好 相同量化位数时,采样频率越高,效果越好,模拟音频的数字化过程,量化过程:先将整个幅度划分成有限个小幅度(量化阶距)的集合,把落入某个阶距内的样值归为一类,并赋予相同的量化值。失真:还原信号波形形状不能重现输入信号波形形状的现象,在采样的过程中失真不可避免但可以尽量减小,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,8,6,7,9,10,采样与量化过程
13、示例,采样与量化过程示例,采样与量化过程示例,模拟音频的数字化过程,编码所谓编码就是按照一定的格式把经过采样和量化得到的离散数据记录下来,并在有效的数据中加入一些用于纠错、同步和控制的数据,模拟音频的数字化过程,声音信号压缩的依据冗余度听觉“掩蔽”相关性,模拟音频的数字化过程,脉冲编码调制(PCM):常用编码方式优点:抗干扰能力强、失真小、传输特性稳定信噪比:是信号的有用成份与杂音的强弱对比,常用分贝数表示,声卡,声卡,声卡:声音卡或音频卡(audio card)是负责录音、播音和声音合成的计算机硬件插卡。,声卡,声卡,声卡的功能录音和播放数字声音文件声卡能将来自麦克风、收录机,激光唱盘等的声
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