Презентация, доклад по теме Временная дискретизация

Содержание

lλНепрерывная звуковая волнаДлина волны. Величина обратная частоте. Чем она больше, тем звук нижеАмплитуда колебаний. Чем она больше, тем звук громче

Слайд 1Кодирование звука
Временная дискретизация

Кодирование звукаВременная дискретизация

Слайд 2
l
λ
Непрерывная звуковая волна
Длина волны. Величина обратная частоте. Чем она больше, тем

звук ниже

Амплитуда колебаний. Чем она больше, тем звук громче

lλНепрерывная звуковая волнаДлина волны.  Величина обратная частоте.  Чем она больше, тем звук нижеАмплитуда колебаний. Чем

Слайд 3Основные характеристики звука
Длина волны и частота:
l = 1/υ
Чем больше длина волны,

тем меньше частота. Измеряется в количестве колебаний в секунду (1/сек)
Амплитуда колебаний.
Соответствует громкости звука. Громкость измеряется в децибелах (дБ)
Основные характеристики звукаДлина волны и частота:l = 1/υ	Чем больше длина волны, тем меньше частота.  Измеряется в

Слайд 4Громкость звука

Громкость звука

Слайд 5
Временная дискретизация звука
Процесс разбиения непрерывной звуковой волны на отдельные (дискретные) временные

участки, для которых может быть установлены различные уровни громкости


Временная дискретизация звукаПроцесс разбиения непрерывной звуковой волны на отдельные (дискретные) временные участки, для которых может быть установлены

Слайд 6Частота дискретизации
Для записи аналогового сигнала и его преобразования в цифровую форму

используется микрофон, подключенный к звуковой карте
Качество звука зависит от количества измерений уровня звука в секунду
Количество измерений уровня звука в единицу времени называется частотой дискретизации
Частота дискретизации лежит в диапазоне от 8 000 до 48 000 измерений в секунду
Частота дискретизацииДля записи аналогового сигнала и его преобразования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуковой картеКачество

Слайд 7Глубина дискретизации
Каждому дискретному временному отрезку – каждой «ступеньке» – присваивается определенный

уровень громкости (N), для кодирования которых требуется определенный объем информации (I)

Глубина кодирования звука – количество информации, необходимое для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука

N = 2I
Глубина дискретизацииКаждому дискретному временному отрезку – каждой «ступеньке» – присваивается определенный уровень громкости (N), для кодирования которых

Слайд 8Пример
Известна глубина кодирования – 16 бит (I). Рассчитать количество возможных уровней

громкости внутри одного измерения звука (N)
По формуле N = 2I находим:
N = 216 = 65 536
Каждому уровню громкости присваивается одно из 65 536 значений, которое кодируется двоичными числами от 0000 0000 0000 0000 (минимальный уровень) до 1111 1111 1111 1111 (максимальный уровень)
ПримерИзвестна глубина кодирования – 16 бит (I). Рассчитать количество возможных уровней громкости внутри одного измерения звука (N)По

Слайд 9Вопрос: назовите основные характеристики аналогового звука
Частота (количество вершин на единицу длины оси

абсцисс) От нее зависит высота тона звука. Измеряется в 1/сек

Амплитуда (высота вершин на графике – координаты по оси ординат) От нее зависит громкость звука Измеряется в децибелах
Вопрос: назовите основные характеристики аналогового звукаЧастота (количество вершин на единицу длины оси абсцисс) От нее зависит высота

Слайд 10Вопрос: назовите основные характеристики цифрового звука
Частота дискретизации (количество «ступенек» на единицу длины

оси абсцисс) Определяет высоту тона звука Измеряется в 1/сек

Глубина дискретизации (на сколько частей может быть разбита одна «ступенька» на графике в высоту) Определяет громкость звука Измеряется в битах
Вопрос: назовите основные характеристики цифрового звукаЧастота дискретизации (количество «ступенек» на единицу длины оси абсцисс) Определяет высоту тона

Слайд 11Качество оцифрованного звука
Чем больше величина частоты и глубины дискретизации, тем более

близким к аналоговому сигналу будет приближаться цифровой звук, и тем выше будет качество звука
Качество оцифрованного звука	Чем больше величина частоты и глубины дискретизации, тем более близким к аналоговому сигналу будет приближаться

Слайд 12Качество оцифрованного звука
Совокупная характеристика качества цифрового звука – профессиональный термин звукорежиссеров

и DJ’ев – битрейт, представляет собой произведение количества каналов на частоту и на глубину дискретизации .
Измеряется: бит × 1/сек = бит/сек
Качество оцифрованного звукаСовокупная характеристика качества цифрового звука – профессиональный термин звукорежиссеров и DJ’ев – битрейт, представляет собой

Слайд 13Качество оцифрованного звука
Самое низкое качество цифрового звука (качество телефонной связи) соответствует:
8

000 измерений в секунду (1/сек)
8 бит глубины звука
Один канал (моно)
Битрейт:
1 × 8 × 8000 = 64000 = 62,5 кбит/сек
Качество оцифрованного звукаСамое низкое качество цифрового звука (качество телефонной связи) соответствует:8 000 измерений в секунду (1/сек)8 бит

Слайд 14Качество оцифрованного звука
Самое высокое качество цифрового звука (аудио-CD) соответствует:
48 000 измерений

в секунду (1/сек)
16 бит глубины звука
Два канала (стерео)
Битрейт:
48 000 × 16 × 2 = 1 536 000 ≈ 1,5 Мбит/сек
Современные аудиосистемы кроме стерео поддерживают т.н. квадрозвук – 4 канала
Качество оцифрованного звукаСамое высокое качество цифрового звука (аудио-CD) соответствует:48 000 измерений в секунду (1/сек)16 бит глубины звука

Слайд 15Информационный объем звукового файла
Чем выше качество звука, тем больше требуется дискового

пространства для его хранения и оперативной памяти для его обработки.
Информационный объем определяется как произведение глубины и частоты дискретизации на длительность воспроизведения и на количество каналов
(или произведение битрейта на длительность)
Информационный объем  звукового файлаЧем выше качество звука, тем больше требуется дискового пространства для его хранения и

Слайд 16Пример
Определить информационный объем 5-секундной стереозвуковой дорожки с глубиной кодирования 16

бит и частотой дискретизации 24 000 1/с
Решение:
16 бит × 24 000 1/сек × 5 сек × 2 (канала) =
= 3 840 000 бит = 468,75 кБ
Пример Определить информационный объем 5-секундной стереозвуковой дорожки с глубиной кодирования 16 бит и частотой дискретизации 24 000

Слайд 17Программное обеспечение для работы со звуком

Различают:
Средства записи звука
Звуковые редакторы
Плееры

Программное обеспечение для работы со звукомРазличают:Средства записи звукаЗвуковые редакторыПлееры

Слайд 18Хранение цифрового звука

В виде аудиотреков на аудио-CD
В виде звуковых файлов

Хранение цифрового звукаВ виде аудиотреков на аудио-CDВ виде звуковых файлов

Слайд 19Хранение цифрового звука. Audio Track
Аудиотрек представляет собой формат записи звука в виде

непрерывного цифрового потока. Аналогично звуковым дорожкам на виниловых дисках.
Звук хранится без сжатия.
Аудиодорожка воспринимается компьютером, как файл с расширением *.cda (Compact Disk Audio). Он хорошо воспроизводится плеером, но его нельзя скопировать.
Хранение цифрового звука. Audio TrackАудиотрек представляет собой формат записи звука в виде непрерывного цифрового потока.  Аналогично

Слайд 20Хранение цифрового звука. Звуковые файлы
Наиболее распространенные форматы звуковых файлов:
wav (wave)
wma (Windows Media

Audio)
mid (midi)
mp3
и др.
Из них только wav хранит несжатый звук, все остальные используют сжатие
Хранение цифрового звука. Звуковые файлыНаиболее распространенные форматы звуковых файлов:wav (wave)wma (Windows Media Audio)mid (midi)mp3 и др.Из них

Слайд 21Сжатие звуковой информации
При сохранении звука в форматах со сжатием происходит отбрасывание

не воспринимаемых человеческим ухом частот с малой амплитудой.
Сжатие до десятков раз
Потеря информации, что может привести к ухудшению качества звука

Сжатие звуковой информацииПри сохранении звука в форматах со сжатием происходит отбрасывание не воспринимаемых человеческим ухом частот с

Слайд 22Работа со сжатым звуком
При работе со сжатым звуком файл сначала распаковывается

и только потом поступает на обработку плеером или редактором.
Для распаковки/сжатия аудио применяются специальные программы аудиокодеки (Audio Coder/Decoder)
Работа со сжатым звукомПри работе со сжатым звуком файл сначала распаковывается и только потом поступает на обработку

Слайд 23Задание 1
Звуковая плата производит кодирование аналогового звукового сигнала. Какое количество информации

необходимо для кодирования каждого из 65 536 возможных уровней громкости сигнала?
Решение:

2i = 65 536
216 = 65 536
I = 16
Задание 1Звуковая плата производит кодирование аналогового звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65

Слайд 24Задание 2
Определить информационный объем 10-секундной звуковой дорожки при:
Моно, 8 бит, 8

000 измерений
Стерео, 16 бит, 48 000 измерений
Решение:
1 × 8 × 8 000 × 10 = 640 000 = 78,1 (кБ)
2 × 16 ×48 000 × 10 = 15 360 000 = 1,83 (МБ)
Задание 2Определить информационный объем  10-секундной звуковой дорожки при:Моно, 8 бит, 8 000 измеренийСтерео, 16 бит, 48

Слайд 25*Задание 3
Определить длительность звукового файла, который может уместиться на дискете 3,5’’.



Учесть, что для хранения данных на дискете доступно 2 847 секторов, объемом 512 байт каждый.
Моно, 8 бит, 8 000 измерений
Стерео, 16 бит, 48 000 измерений
*Задание 3Определить длительность звукового файла, который может уместиться на дискете 3,5’’. Учесть, что для хранения данных на

Слайд 26*Задание 3. Решение

*Задание 3. Решение

Слайд 27Задание 4
Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового стереозвука с

частотой 44.1 кГц и разрядностью 16 бит

Решение.
Число каналов: 2
Длительность звучания: 60 сек
Частота дискретизации: 44,1 * 1 000 = 44 100 Гц (44 100 1/сек)
Разрядность: 16 бит
Информационный объем: 2 * 60 * 44 100 * 16 = = 84 672 000 бит = = 10 584байт ≈ 10 Мб

Задание 4Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового стереозвука с частотой 44.1 кГц и разрядностью 16

Слайд 28Задание 5
Подсчитать, сколько места будет занимать две минуты цифрового стереозвука с

частотой 11 кГц и разрядностью 16 бит

Решение.
Число каналов: 2
Длительность звучания: 2 * 60 = 120 сек
Частота дискретизации: 11 * 1 000 = = 11 000 Гц (11 000 1/сек)
Разрядность: 16 бит
Информационный объем: 2 * 120 * 11 000 * 16 = = 42 240 000 бит = = 5 280 000байт ≈ 5 Мб

Задание 5Подсчитать, сколько места будет занимать две минуты цифрового стереозвука с частотой 11 кГц и разрядностью 16

Слайд 29Задание 6
Подсчитать, сколько места будет занимать семь минут цифрового монозвука с

частотой 22 кГц и разрядностью 8 бит

Решение.
Число каналов: 1
Длительность звучания: 7 * 60 = 420 сек
Частота дискретизации: 22 * 1 000 = = 22 000 Гц (22 000 1/сек)
Разрядность: 8 бит
Информационный объем: 1 * 420 * 22 000 * 8 = = 73 920 000 бит = = 9 240 000 байт ≈ 8,8 Мб

Задание 6Подсчитать, сколько места будет занимать семь минут цифрового монозвука с частотой 22 кГц и разрядностью 8

Слайд 30Задание 7
Подсчитать, сколько места будет занимать три минуты цифрового стереозвука с

частотой 32 кГц и разрядностью 8 бит

Решение.
Число каналов: 2
Длительность звучания: 3 * 60 = 180 сек
Частота дискретизации: 32 * 1 000 = = 32 000 Гц (32 000 1/сек)
Разрядность: 8 бит
Информационный объем: 2 * 180 * 32 000 * 8 = = 92 160 000 бит = = 11 520 000 байт ≈ 11 Мб

Задание 7Подсчитать, сколько места будет занимать три минуты цифрового стереозвука с частотой 32 кГц и разрядностью 8

Слайд 31Задание 8
Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания которого 1 секунда,

при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)?

Решение.
Число каналов: 1
Длительность звучания: 1 с
Частота дискретизации: 24 * 1 000 = = 24 000 Гц (24 000 1/сек)
Разрядность: 16 бит
Информационный объем: 1 * 1 * 24 000 * 16 = = 384 000 бит = = 48 000 байт ≈ 47 кб

Задание 8Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит,

Слайд 32Задание 9
Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-битном кодировании и

частоте дискредитации 44.1 кГц.

Решение.
Число каналов: 2
Длительность звучания: 20 с
Частота дискретизации: 44,1 * 1 000 = = 44 100 Гц (44 100 1/сек)
Разрядность: 20 бит
Информационный объем: 2 * 20 * 44 100 * 20 = = 35 280 000 бит = = 4 410 000 байт ≈ 4,2 Мб

Задание 9Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц.Решение.Число каналов: 2Длительность

Слайд 33Задание 10
Определите количество уровней звукового сигнала при использовании 8-битных звуковых карт
Решение.
Количество

возможных уровней громкости сигнала
N = 2I
N = 28
N = 256

Ответ: а. 256 уровней
Задание 10	Определите количество уровней звукового сигнала при использовании  8-битных звуковых картРешение.Количество возможных уровней громкости сигналаN =

Слайд 34Задание 11
Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой

дискретизации 11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение.

Решение.
Число каналов: речь принято записывать в режиме моно (1 канал)
Длительность звучания: 10 * 60 = 600 сек
Частота дискретизации: 11 025 Гц (11 025 1/сек)
Разрядность: 4 бит
Информационный объем: 1 * 600 * 11 025 * 4 = = 26 460 000 бит = = 3 307 500 байт ≈ 3,15 Мб

Задание 11Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой дискретизации  11 025 Гц и

Слайд 35Задание 12
Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3,5 Мбайт, содержащего стереозапись

с частотой дискретизации 44 100 Гц и разрядностью кода 16 бит на 1 измерение

Решение.
Число каналов: 2
Длительность звучания: Х
Частота дискретизации: 44 100 Гц (44 100 1/сек)
Разрядность: 16 бит
Информационный объем:

2 * Х * 44 100 * 16 = 3,5 (Мб) 1 411 200*Х = 29 360 128
Х = 20,8 (сек)

Задание 12Подсчитать время звучания звукового файла объемом  3,5 Мбайт, содержащего стереозапись с частотой дискретизации 44 100

Слайд 36Задание 13
В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. Необходимо записать

цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой должна быть частота дискретизации и разрядность?

Решение.
Число каналов: X. Пусть Х=1
Длительность звучания:
60 сек
Частота дискретизации: Y
Разрядность: Z (8 или 16)
Информационный объем:
2,6Мб = 21 810 381 бит
1 * 60 * Y * Z = 21 810 381 YZ = 363 506,35

При Y=8 Z=45438 Гц = 45,44 кГц ≈ 44,1 кГц (standard)
При Y=8 Z=22719 Гц = 22,72 кГц ≈ 22,05 кГц (standard)

Задание 13В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1

Слайд 37Задание14
Объем свободной памяти на диске 5,25 Мб, разрядность звуковой платы 16.

Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации
22,05 кГц?

Решение.
Число каналов: неизвестно, принимаем 1
Длительность звучания: Х
Частота дискретизации: 22,05 * 1 000 = 22 500 Гц Разрядность: 16 бит
Информационный объем:

5,25 Мб = 44 040 192 бит
1 * Х * 22500 * 16 = 5,25 (Мб) 360 000*Х = 44 040 192
Х = 122,3 (сек)

Задание14Объем свободной памяти на диске 5,25 Мб, разрядность звуковой платы 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного

Слайд 38Задание 12
Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб,

разрядность звуковой платы 8. С какой частотой дискретизации записан звук?

Решение.
Число каналов: X. Пусть Х=1 Длительность звучания:
60 сек
Частота дискретизации: Y
Разрядность: 8 бит
Информационный объем:

1 * 60 * Y * 8 = 1,3 (Мб) 480Y = 10 905 190 (бит)
Х ≈ 22 719 (бит/сек) ⇒
⇒ Х ≈ 22,05 кБит/сек (st.)

Задание 12Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность звуковой платы 8. С какой

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