Основы цифрового звука: Компьютерный практикум. Вологдин Э.И. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

40
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА LR-4 DA
ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИО ТЕХНОЛОГИИ DITHERING
1. Цель работы
Целью лабораторной работы является ознакомление студентов с технологией повы-
шения качества цифрового звука на основе применения реквантования с технологией Di-
thering и использованием компьютерных программ SoundForge 9 и SpectrаLab.
2. Задание к лабораторной работе
Изучить программу SoundForge 9 в объеме, необходимом для записи тестовых
сигналов с использованием реквантования
16 8
бит с примененtм технологии
Dithering .
Изучить программу SpectraLab в объеме, необходимом для измерения амплитуд-
но-частотных характеристик и отношения сигнал/шум цифровых фонограмм.
В программе SoundForge 9 осуществите реквантование 16-ти разрядного тестового
сигнала с использованием технологии Dithering с различными законами распреде-
ления шума
В программе SpectraLab измерьте АЧХ и SNR реквантованых сигналов
Сравните громкость шума реквантованных сигналов при использовании только
технологии Dithering c различными законами распределения шума
Сформулировать выводы по результатам измерений и составить отчет по работе.
3. Функциональная схема измерений
В настоящей лабораторной работе производится реквантование тестового звуково-
го сигнала
16 8
бит с частотой 1 кГц и уровнем –40 дБ в программе SoundForge 9 с
применением технологии Dithering с различными законами распределения шума.
Спектр и SNR шума реквантованных сигналов измеряются в программе «SpectrаLab».
Громкость шума реквантованных сигналов оцениваются на слух в программе Sound-
Forge 9 с использованием тестового сигнала с частотой 9000,5 Гц.
4. Методические указания
4.1. Некоторые недостатки цифрового звука
Цифровой звук формируется с помощью квантователя с принципиально нелинейной
передаточной функцией в виде лестницы (рис 4.1.). По этой причине порождаются детер-
минированные ошибки квантования звуковых сигналов (ЗС), спектр и характер звучания
которых зависит как от коэффициента кратности частоты ЗС и частоты дискретизации,
так и от вида самого ЗС. Спектр может быть гармоническим, субгармоническим и близ-
ким к белому шуму. На слух эти ошибки наиболее часто воспринимаются в виде непри-
ятного ощущение грязного звука.
Округление цифровых данных при квантовании может производиться по двум алго-
ритмам: до ближайшего двоичного значения или к меньшей величине. Первый алгоритм
принято называть rounding, второй - truncating. Соответственно квантователь первого
типа называется Mid-Tread, а второго Mid-Riser. При аналого-цифровом преобразова-
нии в системе с импульсно-кодовой модуляцией обычно используется первый алгоритм