数字音频技术复习提纲

更新时间:2023-10-19 14:16:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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数字音频技术复习提纲

一、填空题:(每空1分,20分)

1、把振幅随时间连续变化的信号波形按一定的时间间隔进行切取,形成在时间上的不连续的脉冲序列的操作,称为采样。

2、在数字化系统中,量化过程中最小的单位即量化单位,也称量化阶、量化级。

3、编码即模拟信号绐经过时间上的采样和幅度上的量化形成离散数值,然后按预先规定的方法,将这些数值表示成特定二进制代码的过程。

4、量化:将模拟信号各个采样值的幅度,以一定的度量单位进行测量,并通过四舍五入以量化单位整数倍来表示的过程。

5、CRRC是数字音频误码处理中实际采用的检验码,即循环冗余校验码。

6、掩错技术具体方法有:零值代替法(哑音法)、前值保持法、平均值差补法(阶差补法)、n阶插补法。

7、误码处理手段有检错技术、纠错技术、掩错技术等。

8、数字压缩方法分为客观无损和客观有损两种,客观有损中又分为主观无损压缩、主观有损压缩两种

9、熵编码是将一个编码系统中,出现概率最大的码映射为最短码记录,出现概率最小的码用最长码记录,达到无损压缩编码的目的。 10、数字磁带录音机可分为:接触式读写方式及顺序读写方式两种。包括有:PCM、DAT、DDC和NT型数字磁带录音机等。

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11、固定磁头PCM磁带录音机存在两种格式:PD(Professional Digital,专业数字)格式(即A格式)和DASH(Digital Audio Stationary Head,数字声频固定磁头)格式(即B格式),不能彼此兼容。

12、DAT音频数据分以下几个主要区段:主码区段(即PCM区段) 、自动循迹区段(即ATF区段)、子码区段(即sub codes区段)、间隔区段(即IBG区段)、边缘区段(即margin区段)、前缓冲及后缓冲区段。13、DAT可分为固定磁头(Stationary head)方式(称为S—DAT)和旋转磁头(Rotationary head)方式(称为D—DAT)两种。

14、激光拾取器的聚焦、循迹是靠移动机构来完成的。移动方式大致有三种方式,适用于不同要求的CD唱机中,包括:1、移动臂式2.齿轮齿杆式3.线性电动机式。

15、采样定理是指一个在频谱上不包含大于最大频率分量的有限频带的信号,可以由对信号的大于或等于二倍频率进行采样。

16、量化误差是指在量化过程中,由于四舍五入所产生的原信号与量化后信号的误差,也称为量化噪声。8、1981年荷兰飞利浦和日本Sony公司共同发表了音乐用CD标准,即CD—DA的规格书,称为红皮书标准。

17、CD—R从工作原理来区分以下四种:开孔方式、合金方式、相变化方式、凸起方式。

18、可改写光盘(可消可录光盘)目前有两种,一种是磁光盘CD—MO,另一种是相变型光盘PCR.还有一种供民用的、经压缩编码的、直径为64mm的微型磁光唱盘,称为MD。

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19、1988年,飞利浦与Sony公司发表了利用有机色素来制成记录膜的可录一次的CD,以及可消可录的磁光型CD的规格书,通常称为橙皮书。

20、录音用MD盘片由:保护层、反射层、介质层、磁性膜、透明基底构成。

二、名词解释:(每题5分,共20分)

1、音频信号如何实现数字化(即PCM过程)?

PCM过程—采用采样、量化、偏码等三个步骤将模拟音频信号数字化。

采样:1、将连续变化的模拟量采出来。 量化:2、将其测量出来。

偏码:3、存贮时将其偏码记录下来。 2、均匀量化与非均匀量化:

(1)均匀量化:也称线性量化,是指在整个量化过程中量化单位是统一的、唯一的。

(2)非均匀量化:也称非线性量化,是指在整个量化过程中量化单位是机动的、非唯一的,即:大的信号用大的单位,小的信号用小的单位。

3、什么是CLV恒线速度?

CLV (Constant Linear Velocity,)格式从内圈部分到外圈部分,扇区数目依次增多。驱动器电机的转数与纹迹半径成反比改变,数据传

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输率是固定的。光盘直径相同的情况下,比其它格式的记录容量要大,但检索时要改变电机转数,因而检索时间较长。

4、分别实现十进制数33;135;两进制数110101111的二、十进制转换。

(1)十进制数 33等于二进制数100001(2)十进制数135等于二进制数10000111(3)两进制数110101111等于十进制431 5、激光唱机的伺服系统有几种功能?

(1)控制唱盘转速,使在500~200r/min之间连续变化,以保证激光束以恒线速度扫掠唱盘上的螺旋纹迹。

(2)使激光束在唱盘径向准确跟踪螺旋纹迹,精度为0.1μm。 (3)使激光束准确聚焦在唱盘信息纹迹上,聚焦深度2μm,聚焦精度0.5μm,不受唱盘不平、偏心等影响。

6、将DVD提高为CD记录容量的六至八倍的手段主要有哪些?

(1).减小激光波长,将现行CD的780nm波长半导体激光,改为635~650nm波长的红色半导体激光,

(2).增大物镜数值孔径,物镜的数值孔径(NA)要大于CD的0.45。

(3).改进信号处理方法,记录的调制方式及纠错码等信号处理方式带改进,以减小数据冗余度。

(4).还可采用增多数据记录面的方法。 7、DVD—AUDIO:

声音专用的DVD—AUDIO是按照DVD—VIDEO的线性PCM,

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以24bit量化及可高到96kHz的取样频率编码,可得到比CD优良得多的音质,也可称它为HDCD (High Definition CD即高分解力CD)。DVD—VIDEO的线性PCM声音也可在DVD—AUDIO重放机上进行重放。

8、什么是CAV(恒角速度)?

CAV(恒角速度)格式无论纹迹处于光盘半径何处,每圈纹迹的扇区数是固定的,因而数据传输串也是固定不变的,检索时间短,但容量较小。

三、论述题:(六选四题,共60分)

1、为什么CD音质采样频率为44.1kHz(数字音频常用的采样频率)?

(1)采样值应该符合采样定理,要将系统重构,必须采用大于或等于其最大频率的二倍频率,故采样频率必须≥40kHz。

(2)为避免混叠效应(保证系统的最大频率不可大于20kHz,应在采样之前将系统中大于20kHz的成分用滤波器滤除),但理想的滤波器是不存在的,为此对采样频率留有10%的冗余量,故采样频率应该≥44kHz。

(3)由于历史原因,最初是用模拟录像机作为数字录音机使用,因模拟录像机1秒钟(PAL制式)25帧/秒;又为2场/帧;625行/帧即312.5行/场;每场使用294行存放声音数据,余行记录控制信号。

2、 发展数字音频技术的原因:

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/vzwf.html

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