位速和采样率是什么意思
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AD转换器的主要技术指标AD转换器(Analog-to-Digital Converter)是将模拟信号转换成数字信号的电子器件,广泛应用于测量、通信、控制和信号处理等领域。
主要技术指标是指影响AD转换器性能的关键参数。
下面将介绍AD转换器的主要技术指标。
1. 位数(Resolution):位数是指转换结果的二进制位数,也可理解为ADC的精度。
位数越高,转换结果的精度越高。
常见的位数有8位、10位、12位、16位等。
常见的高精度应用需要12位以上的位数。
2. 采样率(Sampling Rate):采样率是指ADC在单位时间内完成采样的次数,常用单位为千赫兹(kHz)或兆赫兹(MHz)。
采样率决定了ADC对信号的处理能力,即ADC能够处理多快的信号。
高速应用需要高采样率的ADC。
3. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR):信噪比表示转换后的数字信号与输入模拟信号之间的噪声水平差异。
信噪比越高,ADC的抗干扰能力越强,输出结果越准确。
4. 有效比特数(Effective Number of Bits, ENOB):有效比特数表示ADC输出二进制数据的有效位数,与信噪比有关。
一般来说,ENOB比位数小,这是由于ADC的非线性误差、噪声和失配等因素导致的。
5. 误差(Error):误差是指ADC转换结果与输入信号之间的差异。
常见的误差包括非线性误差、积分非线性误差、增益误差、失配误差等。
误差越小,ADC的准确度越高。
6. 电源电压(Supply Voltage):ADC的电源电压指使用电路所需的电源电压。
一般来说,工作电压越低,功耗越小,对系统电源需求越低。
7. 噪声(Noise):噪声是指ADC输出结果中包含的非期望信号。
噪声可由转换器内部电路、供电电压和输入信号引起。
噪声影响了ADC对小信号的测量准确性,因此较低的噪声水平对高精度测量至关重要。
8. 温度效应(Temperature Coefficient):温度效应衡量ADC对温度变化的敏感程度。
音频格式PCM数据简介1. 音频简介经常见到这样的描述: 44100HZ 16bit stereo 或者 22050HZ 8bit mono 等等.44100HZ 16bit stereo: 每秒钟有 44100 次采样, 采样数据用 16 位(2字节)记录, 双声道(立体声);22050HZ 8bit mono: 每秒钟有 22050 次采样, 采样数据用 8 位(1字节)记录, 单声道;当然也可以有 16bit 的单声道或 8bit 的立体声, 等等。
采样率是指:声音信号在“模→数”转换过程中单位时间内采样的次数。
采样值是指每一次采样周期内声音模拟信号的积分值。
对于单声道声音文件,采样数据为八位的短整数(short int 00H-FFH);而对于双声道立体声声音文件,每次采样数据为一个16位的整数(int),高八位(左声道)和低八位(右声道)分别代表两个声道。
人对频率的识别范围是 20HZ - 20000HZ, 如果每秒钟能对声音做20000 个采样, 回放时就足可以满足人耳的需求. 所以 22050 的采样频率是常用的, 44100已是CD音质, 超过48000的采样对人耳已经没有意义。
这和电影的每秒 24 帧图片的道理差不多。
每个采样数据记录的是振幅, 采样精度取决于储存空间的大小:1 字节(也就是8bit) 只能记录 256 个数, 也就是只能将振幅划分成256 个等级;2 字节(也就是16bit) 可以细到 65536 个数, 这已是 CD 标准了;4 字节(也就是32bit) 能把振幅细分到 4294967296 个等级, 实在是没必要了.如果是双声道(stereo), 采样就是双份的, 文件也差不多要大一倍.这样我们就可以根据一个wav 文件的大小、采样频率和采样大小估算出一个 wav 文件的播放长度。
譬如 "Windows XP 启动.wav" 的文件长度是 424,644 字节, 它是"22050HZ / 16bit / 立体声" 格式(这可以从其 "属性->摘要" 里看到), 那么它的每秒的传输速率(位速, 也叫比特率、取样率)是22050*16*2 = 705600(bit/s), 换算成字节单位就是705600/8 = 88200(字节/秒),播放时间:424644(总字节数) / 88200(每秒字节数) ≈ 4.8145578(秒)。
PCM数据格式2011-07-25 17:09 434人阅读评论(0) 收藏举报1. 音频简介经常见到这样的描述: 44100HZ 16bit stereo 或者 22050HZ 8bit mono 等等.44100HZ 16bit stereo: 每秒钟有 44100 次采样, 采样数据用 16 位(2字节)记录, 双声道(立体声);22050HZ 8bit mono: 每秒钟有 22050 次采样, 采样数据用 8 位(1字节)记录, 单声道;当然也可以有 16bit 的单声道或 8bit 的立体声, 等等。
采样率是指:声音信号在“模→数”转换过程中单位时间内采样的次数。
采样值是指每一次采样周期内声音模拟信号的积分值。
对于单声道声音文件,采样数据为八位的短整数(short int 00H-FFH);而对于双声道立体声声音文件,每次采样数据为一个16位的整数(int),高八位(左声道)和低八位(右声道)分别代表两个声道。
人对频率的识别范围是 20HZ - 20000HZ, 如果每秒钟能对声音做 20000 个采样, 回放时就足可以满足人耳的需求. 所以 22050 的采样频率是常用的,44100已是CD音质, 超过48000的采样对人耳已经没有意义。
这和电影的每秒 24 帧图片的道理差不多。
每个采样数据记录的是振幅, 采样精度取决于储存空间的大小:1 字节(也就是8bit) 只能记录 256 个数, 也就是只能将振幅划分成 256 个等级;2 字节(也就是16bit) 可以细到 65536 个数, 这已是 CD 标准了;4 字节(也就是32bit) 能把振幅细分到 4294967296 个等级, 实在是没必要了.如果是双声道(stereo), 采样就是双份的, 文件也差不多要大一倍.这样我们就可以根据一个 wav 文件的大小、采样频率和采样大小估算出一个wav 文件的播放长度。
譬如 "Windows XP 启动.wav" 的文件长度是 424,644 字节, 它是"22050HZ / 16bit / 立体声" 格式(这可以从其 "属性->摘要" 里看到),那么它的每秒的传输速率(位速, 也叫比特率、取样率)是 22050*16*2 = 705600(bit/s), 换算成字节单位就是 705600/8 = 88200(字节/秒), 播放时间:424644(总字节数) / 88200(每秒字节数) ≈ 4.8145578(秒)。
音频几个概念的解释采样率是指采样样本与总样本数之比,采样数率是单位时间采样数。
如果是仪器中,采样速率为40MSa/s,说明每秒采样数量为40M个,但是不能使用40MHz表示。
把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,简单地说就是通过波形采样的方法记录1秒钟长度的声音,需要多少个数据。
44KHz采样率的声音就是要花费44000个数据来描述1秒钟的声音波形。
原则上采样率越高,声音的质量越好;比特率是指每次采样所包含的音频的数据流量.单位是bps,比特率越高的音频文件体积越大,音质也越接近原始音质;音频有几个比较重要的参数,如KHZ,BIT,声道,KBPS等.而格式不同,算法也就不同,所以就算了在以上参数相同的时候,格式不同音质也会有很大差别.其中的,VBR这是一种动态的采样,详细全面的解释,请看下面的说明:频采样解释数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。
将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。
采样频率越高所能描述的声波频率就越高。
采样率决定声音频率的范围(相当于音调),可以用数字波形表示。
以波形表示的频率范围通常被称为带宽。
要正确理解音频采样可以分为采样的位数和采样的频率。
采样的位数采样位数可以理解为采集卡处理声音的解析度。
这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声音就越真实。
我们首先要知道:电脑中的声音文件是用数字0和1来表示的。
所以在电脑上录音的本质就是把模拟声音信号转换成数字信号。
反之,在播放时则是把数字信号还原成模拟声音信号输出。
采集卡的位是指采集卡在采集和播放声音文件时所使用数字声音信号的二进制位数。
采集卡的位客观地反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。
音频专业术语解析1.什么是采样率?答: 采样率(也称为采样速度或者采样频率)定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,单位用赫兹(Hz)来表示。
采样频率的倒数是采样周期(也称为采样时间),它表示采样之间的时间间隔。
这里要注意不要将采样率与位速相混淆。
2.什么是采样位?答:采样位数:用来衡量声音波动变化的参数,是指声卡在采集和播放声音文件时所使用数字声音信号的二进制位数。
声卡的位客观地反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。
声卡的主要的作用之一是对声音信息进行录制与回放,在这个过程中采样的位数和采样的频率决定了声音采集的质量。
3.什么是采样通道?答: 在多通道采集芯片和多通道采集系统中,各通道之间的数据采集可以是同步(并行)方式或异步(串行)方式。
同步方式即各通道同时开始采集数据,同时结束;异步方式是一个通道数据采集结束,另一个通道开始采集数据。
每通道采样即单通道采集数据,同步方式的采样速率与芯片和系统相同,异步方式的采样速率=芯片和系统的采样速率/参与采样的通道数。
4.什么是采样(播放)速率?答: 指单位时间内,对输入信号进行采样的速度。
对模拟输入信号的采样次数称为采样速率,也称为数字化率。
因此,在测试计算中,要从便于测试与计算的角度,对这一单耗指标冠以切实名称。
单位:信道/秒5.什么是声像?答: 又称虚声源或感觉声源.听音者听感中所展现的各声部空间位置,并由此而形成的声画面,通常称为声像6.什么是音高?答: 指各种不同高低的声音,即音的高度,音的基本特征的一种。
音的高低是由振动频率决定的,两者成正比关系:频率振动次数多则音"高",反之则"低"。
7.什么是音调?答: 音调主要由声音的频率决定。
对一定强度的纯音,音调随频率的升降而升降;对一定频率的纯音、低频纯音的音调随响度增加而下降,高频纯音的音调却随响度增加而上升。
8.什么是音量?答: 音量又称响度、音强,是指人耳对所听到的声音大小强弱的主观感受,其客观评价尺度是声音的振幅大小。
采样率计算公式采样率是数字信号处理中一个重要的概念,用于描述模拟信号被转换为数字信号时的频率。
在数字音频、视频、图像等领域,采样率的选择对于保留信号的质量起着至关重要的作用。
采样率是指单位时间内采集到的样本数,通常用赫兹(Hz)来表示。
采样率越高,表示单位时间内获取的样本越多,可以更准确地还原原始信号,但同时也会增加存储和处理的成本。
在数字音频领域,采样率的选择对音频的还原质量有着直接影响。
根据奈奎斯特采样定理,为了准确还原一个频率为f的信号,需要以2f的采样率进行采样。
这是因为采样定理要求采样频率必须高于被采样信号最高频率的两倍。
采样率计算公式可以表示为:采样率= 2 × 最高频率举个例子来说明,如果要准确还原一个音频信号,其最高频率为20kHz,那么根据采样定理,我们需要以40kHz的采样率进行采样。
采样率的选择不仅仅取决于被采样信号的最高频率,还与所需的还原质量和存储空间有关。
一般来说,人耳的听觉范围为20Hz到20kHz,所以在音频领域,常用的采样率为44.1kHz或48kHz。
这样的选择可以保证能够准确还原人耳可感知的频率范围内的音频信号。
在视频领域,采样率同样起着重要的作用。
视频信号的采样率决定了图像的清晰度和流畅度。
一般来说,视频采样率应该高于被采样信号的最高频率的两倍,以确保图像能够还原得更加清晰。
常见的视频采样率有24Hz、30Hz、60Hz等。
在图像领域,采样率决定了图像的分辨率和细节表现。
高采样率可以提供更多的像素信息,使图像更加清晰。
常见的图像采样率有72dpi、300dpi等。
除了音频、视频和图像领域,采样率在其他领域也有着广泛的应用。
例如,在科学实验中,为了准确记录变化的数据,需要选择适当的采样率。
在无线通信中,采样率的选择与信号传输的可靠性和频谱利用效率有关。
采样率是数字信号处理中一个重要的概念,用于描述模拟信号被转换为数字信号时的频率。
采样率的选择需要根据被采样信号的最高频率、还原质量和存储空间等因素综合考虑。
⾳频基础知识⼀.⾳频基础知识1.⾳频编解码原理数字⾳频的出现,是为了满⾜复制、存储、传输的需求,⾳频信号的数据量对于进⾏传输或存储形成巨⼤的压⼒,⾳频信号的压缩是在保证⼀定声⾳质量的条件下,尽可能以最⼩的数据率来表达和传送声⾳信息。
信号压缩过程是对采样、量化后的原始数字⾳频信号流运⽤适,当的数字信号处理技术进⾏信号数据的处理,将⾳频信号中去除对⼈们感受信息影响可以忽略的成分,仅仅对有⽤的那部分⾳频信号,进⾏编排,从⽽降低了参与编码的数据量。
数字⾳频信号中包含的对⼈们感受信息影响可以忽略的成分称为冗余,包括时域冗余、频域冗余和听觉冗余。
1.1时域冗余.幅度分布的⾮均匀性:信号的量化⽐特分布是针对信号的整个动态范围⽽设定的,对于⼩幅度信号⽽⾔,⼤量的⽐特数A.幅度分布的⾮均匀性据位被闲置。
B.样值间的相关性:声⾳信号是⼀个连续表达过程,通过采样之后,相邻的信号具有极强的相似性,信号差值与信号本⾝相⽐,数据量要⼩的多。
C.信号周期的相关性:声⾳信息在整个可闻域的范围内,每个瞬间只有部分频率成分在起作⽤,即特征频率,这些特征频率会以⼀定的周期反复出现,周期之间具有相关关系。
D.长时⾃我相关性:声⾳信息序列的样值、周期相关性,在⼀个相对较长的时间间隔也会是相对稳定的,这种稳定关系具有很⾼的相关系数。
E.静⾳:声⾳信息中的停顿间歇,⽆论是采样还是量化都会形成冗余,找出停顿间歇并将其样值数据去除,可以减少数据量。
1.2频域冗余.长时功率谱密度的⾮均匀性:任何⼀种声⾳信息,在相当长的时间间隔内,功率分布在低频部分⼤于⾼频部分,功率谱A.长时功率谱密度的⾮均匀性具有明显的⾮平坦性,对于给定的频段⽽⾔,存在相应的冗余。
B.语⾔特有的短时功率谱密度:语⾳信号在某些频率上会出现峰值,⽽在另⼀些频率上出现⾕值,这些共振峰频率具有较⼤的能量,由它们决定了不同的语⾳特征,整个语⾔的功率谱以基⾳频率为基础,形成了向⾼次谐波递减的结构。
1. 音频简介经常见到这样的描述: 44100HZ 16bit stereo 或者 22050HZ 8bit mono 等等.44100HZ 16bit stereo: 每秒钟有 44100 次采样, 采样数据用 16 位(2字节)记录, 双声道(立体声);22050HZ 8bit mono: 每秒钟有 22050 次采样, 采样数据用 8 位(1字节)记录, 单声道;当然也可以有 16bit 的单声道或 8bit 的立体声, 等等。
采样率是指:声音信号在“模→数”转换过程中单位时间内采样的次数。
采样值是指每一次采样周期内声音模拟信号的积分值。
对于单声道声音文件,采样数据为八位的短整数(short int 00H-FFH);而对于双声道立体声声音文件,每次采样数据为一个16位的整数(int),高八位(左声道)和低八位(右声道)分别代表两个声道。
人对频率的识别范围是 20HZ - 20000HZ, 如果每秒钟能对声音做 20000 个采样, 回放时就足可以满足人耳的需求. 所以 22050 的采样频率是常用的, 44100已是CD音质, 超过48000的采样对人耳已经没有意义。
这和电影的每秒 24 帧图片的道理差不多。
每个采样数据记录的是振幅, 采样精度取决于储存空间的大小:1 字节(也就是8bit) 只能记录 256 个数, 也就是只能将振幅划分成 256 个等级;2 字节(也就是16bit) 可以细到 65536 个数, 这已是 CD 标准了;4 字节(也就是32bit) 能把振幅细分到 4294967296 个等级, 实在是没必要了.如果是双声道(stereo), 采样就是双份的, 文件也差不多要大一倍.这样我们就可以根据一个 wav 文件的大小、采样频率和采样大小估算出一个wav 文件的播放长度。
譬如 "Windows XP 启动.wav" 的文件长度是 424,644 字节, 它是"22050HZ / 16bit / 立体声" 格式(这可以从其 "属性->摘要" 里看到),那么它的每秒的传输速率(位速, 也叫比特率、取样率)是 22050*16*2 = 705600(bit/s), 换算成字节单位就是 705600/8 = 88200(字节/秒), 播放时间:424644(总字节数) / 88200(每秒字节数) ≈ 4.8145578(秒)。
多媒体参数多媒体参数是指在多媒体技术中对各种媒体文件的具体属性的描述和定义。
常见的多媒体参数包括音频参数和视频参数。
下面将分别对两种参数进行详细介绍。
音频参数是指对音频文件的特定属性进行描述和定义的参数。
常见的音频参数包括采样率、采样位数和声道数等。
1. 采样率(Sample Rate)是指在单位时间内对音频信号进行采样的次数。
采样率越高,表示单位时间内对音频信号的采样数量越多,音频的还原效果越好,但也会占用更多的存储空间和带宽。
2. 采样位数(Sample Bit Depth)是指对音频信号每个样本的量化精度。
采样位数越高,表示对音频信号的量化精度越高,音频的动态范围也越大,还原效果更好。
常见的采样位数有8位、16位和24位等。
3. 声道数(Channels)是指音频信号的声道数量。
常见的声道数有单声道(Mono)和立体声(Stereo)等。
立体声比单声道具有更好的空间定位感,能够提供更为真实的听觉体验。
视频参数是指对视频文件的特定属性进行描述和定义的参数。
常见的视频参数包括分辨率、帧率和编码格式等。
1. 分辨率(Resolution)是指视频图像的水平和垂直像素数量。
分辨率越高,表示视频图像的细节更丰富,清晰度更高。
常见的分辨率有720p、1080p和4K等。
2. 帧率(Frame Rate)是指视频每秒钟播放的帧数。
帧率越高,视频的运动流畅度越高,但也会占用更多的存储空间和带宽。
常见的帧率有24帧/秒、30帧/秒和60帧/秒等。
3. 编码格式(Codec)是指视频文件的压缩编码方式。
常见的编码格式有H.264、H.265和AV1等。
不同的编码格式具有不同的压缩效果和解码复杂度。
多媒体参数的选择与应用需要根据具体的需求和场景来进行调整,以达到最佳的视听效果和综合性能。
同时,不同的多媒体设备和平台可能对参数的支持不同,需要根据实际情况进行设置和优化。
多媒体参数在各种多媒体应用中起着非常重要的作用,对于音频和视频的质量、体验和性能都有着直接的影响。
位速和采样率是什么意思
位速是指在一个数据流中每秒钟能通过的信息量。
采样率就是44.1KHz这个值,越高反应音乐效果越好
比特率就一般是128kbps,反映每秒所使用的空间大小(比方硬盘空间大小),同样是越高反应音乐效果越好。
简单来讲,采样率和比特率就像是坐标轴上的横纵坐标。
横坐标的采样率表示了每秒钟的采样次数。
纵坐标的比特率表示了用数字量来量化模拟量的时候的精度。
采样率类似于动态影像的帧数,比如电影的采样率是24赫兹,PAL制式的采样率是25赫兹,NTSC制式的采样率是30赫兹。
当我们把采样到的一个个静止画面再以采样率同样的速度回放时,看到的就是连续的画面。
同样的道理,把以44.1kHZ采样率记录的CD以同样的速率播放时,就能听到连续的声音。
显然,这个采样率越高,听到的声音和看到的图像就越连贯。
当然,人的听觉和视觉器官能分辨的采样率是有限的,基本上高于44.1kHZ 采样的声音,绝大部分人已经觉察不到其中的分别了。
而声音的位数就相当于画面的颜色数,表示每个取样的数据量,当然数据量越大,回放的声音越准确,不至于把开水壶的叫声和火车的鸣笛混淆。
同样的道理,对于画面来说就是更清晰和准确,不至于把血和西红柿酱混淆。
不过受人的器官的机能限制,16位的声音和24位的画面基本已经是普通人类的极限了,更高位数就只能靠仪器才能分辨出来了。
比如电话就是3kHZ取样的7位声音,而CD是44.1kHZ取样的16位声音,所以CD就比电话更清楚。
当你理解了以上这两个概念,比特率就很容易理解了。
以电话为例,每秒3000次取样,每个取样是7比特,那么电话的比特率是21000。
而CD是每秒44100次取样,两个声道,每个取样是13位PCM编码,所以CD的比特率是44100*2*13=1146600,也就是说CD每秒的数据量大约是144KB,而一张CD的容量是74分等于4440秒,就是639360KB=640MB。
音频文件的采样频率(khz)与位速/码率(kbps)
数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。
将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采样率,单位为HZ(赫兹)。
采样频率越高所能描述的声波频率就越高。
采样率决定声音频率的范围(相当于音调),可以用数字波形表示。
以波形表示的频率范围通常被称为带宽。
要正确理解音频采样可以分为采样的位数和采样的频率。
1.采样的位数
采样位数可以理解为采集卡处理声音的解析度。
这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声音就越真实。
我们首先要知道:电脑中的声音文件是用数字0和1来表示的。
所以在电脑上录音的本质就是把模拟声音信号转换成数字信号。
反之,在播放时则是把数字信号还原成模拟声音信号输出。
采集卡的位是指采集卡在采集和播放声音文件时所使用数字声音信号的二进制位数。
采集卡的位客观地反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。
8位代表2的8次方--256,16位则代表2的16次方-- 64K。
比较一下,一段相同的音乐信息,16位声卡能把它分为64K个精度单位进行处理,而8位声卡只能处理256个精度单位,造成了较大的信号损失,最终的采样效果自然是无法相提并论的。
如今市面上所有的主流产品都是16位的采集卡,而并非有些无知商家所鼓吹的64位
乃至128 位,他们将采集卡的复音概念与采样位数概念混淆在了一起。
如今功能最为强大的采集卡系列采用的EMU10K1芯片虽然号称可以达到32位,但是它只是建立在Direct Sound加速基础上的一种多音频流技术,其本质还是一块16位的声卡。
应该说16位的采样精度对于电脑多媒体音频而言已经绰绰有余了。
2.音频采样级别(音频采样频率)
数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。
将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。
采样频率越高所能描述的声波频率就越高。
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。
在当今的主流采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz 三个等级,22.05 KHz只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。
对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨别出来了,所以在电脑上没有多少使用价值。
5kHz的采样率仅能达到人们讲话的声音质量。
11kHz的采样率是播放小段声音的最低标准,是CD音质的四分之一。
22kHz采样率的声音可以达到CD音质的一半,目前大多数网站都选用这样的采样率。
44kHz的采样率是标准的CD音质,可以达到很好的听觉效果。
3. 位速/码率说明
位速是指在一个数据流中每秒钟能通过的信息量。
您可能看到过音频文件用“128–Kbps MP3”或“64–Kbps WMA”进行描述的情形。
bps的英文全称是Bits per Second,数据传输速率的常用单位。
比特是信息技术中的最小单位。
文件大小(例如文本或图像文件)通常以字节(千字节,兆字节)为单位。
一字节对应八比特。
在数据传输中,数据通常是串行传输的,即一个比特接一个比特地传输。
数据速率的单位是比特每秒,涵义是每秒串行通过的位数。
Kbps 表示“每秒千字节数”,因此数值越大表示数据越多:128–Kbps MP3 音频文件包含的数据量是64–Kbps WMA 文件的两倍,并占用两倍的空间。
(不过在这种情况下,这两种文件听起来没什么两样。
原因是什么呢?有些文件格式比其他文件能够更有效地利用数据,64–Kbps WMA 文件的音质与128–Kbps MP3 的音质相同。
)需要了解的重要一点是,位速越高,信息量越大,对这些信息进行解码的处理量就越大,文件需要占用的空间也就越多。
为项目选择适当的位速取决于播放目标:如果您想把制作的VCD 放在DVD 播放器上播放,那么视频必须是1150 Kbps,音频必须是224 Kbps。
典型的206 MHz Pocket PC 支持的MPEG 视频可达到400 Kbps—超过这个限度播放时就会出现异常。
VBR(Variable Bitrate)动态比特率。
也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率。
这是Xing发展的算法,他们将一首歌的复杂部分用高Bitrate编码,简单部分用低Bitrate编码。
主意虽然不错,可惜Xing编码器的VBR算法很差,音质与CBR相去甚远。
幸运的是,Lame完美地优化了VBR算法,使之成为MP3的最佳编码模式。
这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式。
ABR(Average Bitrate)平均比特率,是VBR的一种插值参数。
Lame针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。
ABR也被称为“Safe VBR”,它是在指定的平均Bitrate内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量。
举例来说,当指定用192kbps ABR 对一段wav文件进行编码时,Lame会将该文件的85%用192kbps固定编码,然后对剩余15%
进行动态优化:复杂部分用高于192kbps 来编码、简单部分用低于192kbps来编码。
与192kbps CBR相比,192kbps ABR在文件大小上相差不多,音质却提高不少。
ABR编码在速度上是VBR编码的2到3倍,在128-256kbps范围内质量要好于CBR。
可以做为VBR 和CBR的一种折衷选择。
CBR(Constant Bitrate),常数比特率,指文件从头到尾都是一种位速率。
相对于VBR 和ABR来讲,它压缩出来的文件体积很大,但音质却不会有明显的提高。
对MP3来说Bitrate是最重要的因素,它用来表示每秒钟的音频数据占用了多少个bit(bit per second,简称bps)。
这个值越高,音质就越好,但是人耳的分辨能力有限,到达一定的值的时候人耳就听不出分别来了。
但是这个值也不是越大越好,因为位速越大,生成的音频文件体积就越大,现在常见的位速有128Kbps等。