Презентация, доклад на тему Кодирование звуковой информации

Содержание

Звуковая информация 1. ЗВУК представляет собой распространяющуюся волну в воздухе, воде или другой среде с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой .

Слайд 1Кодирование и обработка звуковой информации в компьютере

© И.В.Муравьева, 2012-2014

Кодирование и обработка звуковой информации в компьютере © И.В.Муравьева, 2012-2014

Слайд 2Звуковая информация
1. ЗВУК представляет собой распространяющуюся волну в воздухе, воде

или другой среде с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой .


Звуковая информация 1. ЗВУК представляет собой распространяющуюся волну в воздухе, воде или другой среде с непрерывно меняющейся

Слайд 3Примеры непрерывного звука

Примеры непрерывного звука

Слайд 4Человек воспринимает звуковые волны в форме звука различной громкости и тона.
Чем

больше частота колебаний, тем выше тон звука

Чем больше амплитуда звуковой волны,
тем громче звук.

Время

Амплитуда

Низкий
тихий
звук

Высокий громкий звук


Человек воспринимает звуковые волны в форме звука различной громкости и тона. Чем больше частота колебаний, тем выше

Слайд 5
Чтобы обрабатывать звук на компьютере, его надо дискретизировать
Это значит, что

звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем для каждого такого участка устанавливается определенный уровень громкости.
Чтобы обрабатывать звук на компьютере, его надо дискретизировать Это значит, что звуковая волна разбивается на отдельные маленькие

Слайд 6
Дискретный сигнал в компьютере с помощью звуковой карты превращается в последовательность

нулей и единиц
Дискретный сигнал в компьютере с помощью звуковой карты превращается в последовательность нулей и единиц

Слайд 7Примеры дискретного звука:

Примеры дискретного звука:

Слайд 8. Звуковой файл – это файл, хранящий звуковую информацию в числовой

двоичной форме.


. Звуковой файл – это файл, хранящий звуковую информацию  в числовой двоичной форме.

Слайд 9Схема 1: Процесс преобразования звуковых волн в двоичный код

в памяти компьютера:


Схема 1:     Процесс преобразования звуковых волн в двоичный код в памяти компьютера:

Слайд 10Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти компьютера

Процесс воспроизведения звуковой информации,  сохраненной в памяти компьютера

Слайд 11АУДИОадаптер (звуковая плата) – специальное устройство, подключаемое к компьютеру, предназначенное: для преобразования

электрических колебаний звуковой частоты в числовой двоичный код при вводе звука и для обратного преобразования (из числового кода в электрические колебания) при воспроизведении непрерывного звука


АУДИОадаптер (звуковая плата) – специальное устройство, подключаемое к компьютеру, предназначенное: для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в

Слайд 12ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ( h ) – это количество измерений входного сигнала

(громкости звука) за 1 секунду. Частота измеряется в герцах ( Гц). Одно измерение за 1 секунду соответствует частоте 1 Гц. 1000 измерений за 1 секунду - 1 килогерц (кГц). Характерные частоты дискретизации аудиоадаптеров: 11 кГц; 22 кГц и 44,1 кГц.


ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ( h ) – это количество измерений входного сигнала (громкости звука) за 1 секунду. Частота

Слайд 13Глубина кодирования звука (i) ( или разрядность регистра адаптера) – это количество

бит, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука.


Глубина кодирования звука (i) ( или разрядность регистра адаптера) – это количество бит, которое необходимо для кодирования

Слайд 14Самое низкое качество оцифрованного звука равно частоте = 11кГц и

глубине кодирования 8 битов.


Самое низкое качество оцифрованного звука равно частоте =  11кГц и глубине кодирования 8 битов.

Слайд 15Высокое качество соответствует частоте 44,1 кГц и глубине кодирования 16 битов.

Высокое качество соответствует частоте  44,1 кГц и  глубине кодирования  16 битов.

Слайд 16Если известна глубина кодирования звука (i), то количество уровней громкости (N)

цифрового звука можно рассчитать по формуле: N = 2i (1)


Если известна глубина кодирования звука (i), то количество уровней громкости (N) цифрового звука можно рассчитать по формуле:

Слайд 17При глубине кодирования звука i = 8 бит количество уровней громкости N =

28 = 256;


При глубине кодирования звука i = 8 бит	 количество уровней громкости	 N = 28 = 256;

Слайд 18При глубине кодирования звука i = 16 бит количество уровней громкости N =

216 = 65 536.


При глубине кодирования звука  i = 16 бит	 количество уровней громкости	 N = 216 = 65 536.

Слайд 19Форматы сохранения звуковых файлов (расширение)
Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия

в звуковых файлах в универсальном формате WAF, а также в формате со сжатием МР3.


Форматы сохранения звуковых файлов (расширение) Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия в звуковых файлах в универсальном формате

Слайд 20Определение объема звукового файла (V) – (бит, байт, Кб, Мб…)
Объем

звукового файла определяется по формуле:
V = t · h · I (2)
Где t – время звучания файла, (сек, мин.)
h - частота дискретизации, (Гц, кГц);
i - глубина кодирования звука, бит.


Определение объема звукового файла (V) – (бит, байт, Кб, Мб…) Объем звукового файла определяется по формуле:			V =

Слайд 21Из формулы (2) можно определить время, частоту и глубину кодирования звука: t

= V/( h · i ) (3) h = V/( t · i ) (4) i = V/( t · h) (5)


Из формулы (2) можно определить время, частоту и глубину кодирования звука:  t = V/( h ·

Слайд 22
Размер цифрового моноаудиофайла (V) измеряется по формуле: V = t ·

h · I (бит)

Размер цифрового стереоаудиофайла, сигнал которого записан для 2-х колонок (раздельно кодируются левый и правый каналы звучания), определяется по формуле:
V = 2 · t · h · I (бит)

Размер цифрового моноаудиофайла (V) измеряется по формуле:  V = t · h · I (бит)Размер цифрового

Слайд 23
Пример задачи
Определить размер в байтах цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет

10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит.

Решение: Формула для расчета размера в байтах :
V = t · h · I /8, (для перевода в байты полученную величину надо разделить на 8 бит).
22,05кГц = 22,05 * 1000 Гц = 22050 Гц.
V = t · h · I /8 = 22050 * 10 * 8/8=220500 байт.
Ответ: размер файла 220500 байт.

Пример задачиОпределить размер в байтах цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05

Слайд 24
Решите самостоятельно
Определить объем памяти для цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет

2 минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 бит.
Решите самостоятельноОпределить объем памяти для цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 2 минуты при частоте дискретизации 44,1

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть