Основы цифрового звука: Компьютерный практикум. Вологдин Э.И. - 75 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

75
Рис.6.7. Уровни спектральной плотности мощности
белого шума при разных частотах дискретизации
48
S
f kHz
192
S
f kHz
PDF
На рис. 6.6. приведены спектры 8 - разрядного ЗС , частота которого отклонена от
субкратного значения 9000 Гц на 0,5 Гц. При частоте дискретизации 48 кГц хорошо
слышны составляющая спектра 3 кГц и модулирующая ее частота 0,5 Гц. Как видно, при
повышении частоты дискретизации в 4 раза составляющая спектра 3 кГц уменьшается
примерно на 10 дБ и изменяется модуляционный спектр. На слух это проявляется только
в изменении громкости и тембра звучания ошибок квантования. Это значит, что влияние
передискретизации на дискретные составляющие спектра ошибок квантования мало.
4.3. Исследование технологии Oversampling в программе SpectraLab
В этой программе фильтруются составляющие спектра продуктов модуляции выше
частоты Найквиста, поэтому измеряемое значение SNR не зависит от частоты дискре-
тизации. На этом основании нельзя использовать данный параметр как критерий улучше-
ния качества звучания при выполне-
нии передискретизации.
Приведенные выше формулы и вы-
воды справедливы при условии, что ЗС
и шум квантования являются белым
шумом. Поэтому в качестве тестовых
сигналов при исследовании технологии
Oversampling могут использоваться
только сигнал белого шума и рекван-
тованный тональный сигнал с приме-
нением технологии Dithering c прямо-
угольным законом распределения спектральной плотности мощности.
На рис.6.7. приведены графики спектра сигнала белого шума с использованием 16-ти
разрядного кодирования с частотами дискретизации 48 и 192 кГц. Тестовый сигнал фор-
мировался в программе Sound Forge 9, а измерения спектра проводились в программе
SpectraLab. Как видно, спектр не является чисто белым, поэтому возможны ошибки из-
48
S
f kHz
192
S
f kHz
Рис.6.8. Уровни спектральной плотности мощности
реквантованного сигнала 24-16 бит с использовани-
ем технологии Dither R
48
S
f kHz
192
S
f kHz