Основы цифрового звука: Компьютерный практикум. Вологдин Э.И. - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

22
спектра ошибок квантования не меняется, амплитуды гармоник уменьшаются на 48 дБ, а
искажения квантования замечают только хорошо тренированные слушатели.
На кратных частотах звучание ошибок квантования в большинстве случаев вообще
незаметно или проявляется только в изме-
нении тембра. На высоких частотах 16 и 12
кГц, у которых в звуковом диапазоне нет
никаких гармоник, естественно, ошибки
квантования не слышны. В диапазоне от 2 до
9,6 кГц 2-3 гармоники попадают в область с
высоким абсолютным порогом слышимости,
поэтому ошибки квантования тоже не
слышны. В этом диапазоне на частотах 2 и
3,2 кГц дополнительно имеет место еще час-
тотная маскировка ближайших гармоник.
На ЗС с частотой 1 кГц хорошо прослушиваются только 3 и 5 гармоники (рис.2.9) в
виде свистящего звука. С увеличением уровня ЗС, благодаря частотной маскировке, они
становятся не слышными. На более высоких частотах нечетные гармоники 1 кГц доста-
точно быстро затухают и они попадают в область плохо слышимых частот свыше 5 кГц.
На частотах 500, 100 и 50 Гц слышимых гармоник очень много и большое число из них
попадают в область максимальной слышимости от 2 до 5 кГц. Они создают приятно зву-
чащее созвучие, в котором обертона звучат громче, чем основной тон. Чем ниже частота
ЗС, тем больше гармоник в спектре ошибок квантования и они оказывают большее влия-
ние на изменение тембра цифрового звука (рис.2.10.).
При отклонении частоты ЗС от любого кратного значения частота ЗС становится суб-
кратной очень высокого порядка и в спектре ошибок квантования около всех гармоник,
включая нулевую частоту, возникают боковые полосы из составляющих с очень малым
частотным интервалом 0,1…10 Гц (рис.2.10). При этом спектр простирается на весь зву-
ковой диапазон , а нижняя граничная частота спектра определяется равенством
()
n
F
Fx
x
.
Например, при отклонении вверх от кратно-
го значения частоты ЗС 16000 Гц на 10 Гц
частоте 16010 Гц соответствует
1601x
(
48000 4800
16010 1601
y
k
x
), а нижняя частота
спектра равна 10 Гц.
В качестве примеров на рис.2.11 А при-
ведены спектры ошибок квантования при
отклонении от кратных частот ЗС 12 и 16 кГц на 3 Гц. Как видно, при частоте ЗС 16 кГц
составляющие спектра вблизи нулевой частоты на 30…40 дБ выше, чем при частоте ЗС 12
кГц, поэтому громкость их звучания выше.
F 1000 Гц
F 100 Гц
красный
Рис.2.10. Спектры ошибок квантования на кратных частотах
Рис. 2.11. А- Спектры ошибок квантования при
отклонении частоты ЗС от кратного значения
A
Абсолютный порог
слышимости
F=1000 Гц,-30 дБ
Рис.2.9. Спектр ошибок квантования