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创造者信号放大器

发布时间:2022-05-24 21:13:15

❶ 如何选购hifi音响

如何挑选购买发烧级HiFi音响
推荐回答:看屋子大小,资金预算,预期效果,喜欢的歌曲类别,比如人声,流行,交响等等,还有是买有源的还是无源的,是分体的还是组合式的,是胆机还是石机,是分频箱还是全频箱,还有迷宫箱体等等是需要认真学习的。
发烧友进,入门家用音响,买什牌子的呢?
推荐回答:首先,家用音响分hifi和AV两种,
Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。对原声也起到了美化的作用,一般用于家庭欣赏音乐使用。
AV音响是Audio(音频信号)和Vedio(视频信号)的缩写,多用于家庭影院,音质可能不如前两者,但整体效果更为震撼。

下面来说说从哪些方面来选择家用音响:

1.房间面积

选择音响首先根据听音室面积的大小,小空间不要选太大音箱,大空间也不要选较小的音箱,尽量避免经济上的浪费和性能上的欠缺。

2.品牌

根据不同品牌音箱的特性,选择适合自己的,比如选择的时候可以相互比较一下,

例如惠威和丹拿这两款可以先说一下,好多朋友都告诉我,惠威实际使用时比较难推,功放投资较大,推不好不耐听;丹拿大音圈的设计、制造难度更高,成本也更高,所以价格还是很贵的。

3.预算

在确定了音箱的大小,品牌之后,根据自身的预算确定一个范围。

4.自身需求

不同的家用音响对声音的侧重点也是不同的。打个比方,hifi音响中,如果你是平时听古典乐,高音多一点,就选择高音更出色的音箱,如果你追求低音的细腻,就选择低音更好的音箱。JBL,Bose,B&W都是hifi音响中顶尖的品牌。

而家庭影院中,如果你是非常追求音效,就选择传统家庭影院,如果想要简单方便,就选择一体式回音壁影响。Pbx的回音壁音响就非常的不错。
HIFI发烧友如何正确选购音响 ?
推荐回答:随着新技术不断产生,新材料的不段运用,使得音响行业的技术也得到了大幅的提高,国内外知名品牌争先恐后的研发新产品,丰富了音响市场,给给了消费者更多品牌的选择。但是面对众多的品牌中,我们应该怎么样选择一款适合自己的音响呢?沃司相关技术人员总结了以下几点,仅供参考!
听觉
一般来说,一对好的音箱,无论听那种音乐都很清晰自然,而不给人有拖沓干涩或发粘感觉,在大功率时(即播放声音大)时也不会有力不从心,或者音箱要爆掉的感觉。其次,定位感强烈,音场的深度和宽度分明。比如说在我们重放一段合唱曲目,能做到清楚地分清高低音区,甚至能数出有多少人在唱歌,那么它一定是好的。此外,就是用段大动态音乐,检察其低音和高音单元,是否有异响。
视觉
首先要测试音箱单元安装孔处是否有漏气的现象。最简单的方法就是放一纸片或头发在单元与木皮接缝处,然后放段低频强劲的音乐,看看是否有气流将头发或纸片吹起,漏气产品肯定是不能选的。其次则检查音箱的表皮是否有起泡或断裂现象,然后看音箱的接口和各单元的完好性。如果出现氧化或生锈,则很有可能是样品,甚至返修产品。
品牌
如果广大发烧友在条件允许情况下,建议买一些品牌,有一定历史,知名度的音响。无论是国外的沃夫德尔wharfedale,Quad国都,Castle城堡,傲立等,然,最重要还要选择有保证的产品经销商,有机打,看保修期等基本购物标准。
请推荐一种性价比高、发烧级的家庭音响。

发烧级家庭影院音响推荐大神们帮帮忙
推荐回答:一、音箱品牌 1、 普乐之声/POLKAUDIO(是世界著名的音频制造公司,世界上最大的音箱制作厂商之一,拥有65项专利以上,品牌,代表了音箱业制造的最高水准。)2、 博士Bose (品牌,创建于1964年,世界最早的扬声器企业之一) 3、 JBL (品牌,世界著名老牌扬声器品牌) 4、 THIEL超奥(品牌,世界顶级音箱品牌之一,创建于1977年) 5、 Westlake Audio(西湖)(成立于1971年,hifi界著名音响,深得发烧友的喜爱) 6、 AR(AR音箱以气垫式扬声器箱而闻名于世,具有50多年的历史,知名度高,口碑好) 二、英国音箱品牌 1.、ATC(皇牌){设计者Billy Woodman的基本设计哲学凝聚在那只世上最好最贵的中音单元上, 发源于专业录音室,而今名满天下的英国监听箱} 2、Bowers&Wilkins/B&W(世界十大音响品牌,1966年于英国,英国著名的扬声器品牌,行业知名品牌) 3、Tannoy/天朗(成立于1926年,世界十大音响-音箱品牌,世界著名扬声器制造厂) 4、MonitorAudio/猛牌(猛牌音箱的独特之处,在于采用全金属振膜的单元,大名鼎鼎的“金高音”自不必说,高档型号的中音和低音单元,也都采用金属锥盆。) 5、KEF(创办于1961年,以其高性能的创新扬声器在全世界高保真发烧友中间备受推崇) 6、HARBETH/雨后初晴(英国著名音箱品牌) 7、Roger乐爵士(于1947年创办,被称为是经典的创造者,以制造英国BBC广播电台监听扬声器而闻名于世) 8、ProAc贵族(ProAc的传奇起始于1973年,世界知名音箱品牌,定位于高端扬声器市场。) 9、spendor思奔达(著名的英国扬声器制造商,定位高级音箱市场) 三、法国音箱品牌 1、JMLab(劲浪)(JM-lab(劲浪)是一个全球知名的高级音箱制造商,它于1979年在法国创立) 2、梦幻之声/VISIONACOUSTIQUE(世界著名音箱品牌) 四、丹麦音箱品牌: 1、AVANCE/皇冠(丹麦品牌,世界著名的扬声器) 2、DYNAUDIO/丹拿(Hi-End级音箱品牌,横跨民用和专业这两大领域) 3、DALI/达尼(丹麦品牌,世界著名的扬声器) 4、Jamo尊宝(丹麦尊宝成立于1968年,是欧洲最大的音响制造厂) 五、德国品牌音箱品牌: 1、Heco/德高(德国一家老牌具有四十多年历史的扬声器制造厂。其制作素质和产品的表现很高雅) 2、Maagnat/密力(德国品牌,世界著名的扬声器) 3、ELAC意力(德国ELAC 意力成立于1926年,作为音响器材厂商,可以讲是世界上最老资格的厂商之一) 4、威信ALR JORDAN,Wilson Audio(德邦品牌,世界著名的扬声器,定位高端音箱市场) 六、意大利音箱品牌: 1、Sonus Faber世霸(意大利品牌,世界著名的扬声器) 2、Chario卓丽(于1976年在意大利米兰设立,意大利老牌的音箱生产厂商。在音箱的设计方面主要是将科技和美感融为一体,口碑非常好) 3、Opera傲霸(意大利品牌,世界著名的扬声器) 七:加拿大音箱品牌: 1、 Energy能量(是加拿大一家历史悠久的扬声器厂商,自1973年创立,有着不可动摇的历史“能量”Energy一直是音箱工程设计和制造、也是音频研发领域的领导者) 2、 Mirage米拉奇(成立于1977年,是音响行业中最独特的音箱品牌之一) 3、 百里登(加拿大百里登(Paradigm)涉足了多个产品领域的设计与制造,并为市面上各个同级别的产品树立了杰出的音质标准) 4、 PSB (是加拿大一家有30多年的历史音频制造公司) 5、 Camber琴柏(加拿大经典品牌)

❷ 普加乔夫眼镜蛇机动的创造者

普加乔夫从小就想当一名飞行员。中学毕业后,他考入了耶伊斯克航空学校。1968年3月23日,普加乔夫驾驶拉—29喷气式飞机,第一次飞上蓝天。同年,航校成立了苏—7Β飞机训练大队。飞行训练在航校所属的塔于罗格训练团进行,这里是飞行训练行家汇集之地。普加乔夫感到航校有很多出色的人,出色的教官。普加乔夫的第一位教官是Π“萨佐诺夫,中队长是B·格洛弗斯托夫。C·克雷洛夫、A·马祖林……都在这里工作。每当回忆起他们,普加乔夫总是充满感激之情:是他们用自己的愿望、本领和双手,将一个不谙世事的毛头小伙培养成一个真正的飞行员。
航校毕业后,普加乔夫成为一名飞行教官。在以后的7年中,他在苏—7Β飞机上带教飞行员。 普加乔夫不想仅仅当一名飞行教官,他还想当一名试飞员。1973年,普加乔夫向航空工业部试飞员学校递交了入学申请。获得允许不是一件容易的事,因为这意味着离开训练团,离开军队。对申请的答复是:要么是等下一年,要么放弃申请。
最后,是当时的团长、现在的空军副司令B·米哈伊罗夫帮了忙。他签过字的申请先是送到校长手里,然后送到了军区司令手里。1976年,普加乔夫通过了选拔考试,然后又是长时间的等待。当时,团长、校长建议普加乔夫当副大队长,或进空军学院深造,或是等待试飞员学校的回音。普加乔夫决定选择等待。1977年6月,终于等来了试飞员学校的录取通知书。
试飞员学校的训练水平很高,这里有教官,有试飞院、中央空气流体动力研究院的科技工作者。普加乔夫认为他总是遇到好人,特别是好教员。学校里的好人包括校长φ·布尔采夫、教官Ο·德鲁日宁、Π·科特切科夫、Θ·卡尔玛等,他们帮助普加乔夫提高了飞行技能。
试飞员学校毕业后,普加乔夫被分配到试飞院歼击机大队。大队长A·穆拉维约夫,既是他的首长,又是他的老师,对他帮助很大。普加乔夫在试飞院遇到很多有广泛试飞阅历和丰富经验的人,如B·戈尔基延科、A·谢德林、Η·沃尔克等。 普加乔夫在试飞院工作期间,进一步了解了苏霍伊设计局。苏霍伊设计局有功勋卓著的试飞员:B·伊留申、A·伊萨科夫、A·科马罗夫。他们认为,需要招收年轻的试飞员。1980年,普加乔夫成为候选人之一。在与总设计师谈话之后,普加乔夫被调入苏霍伊设计局。
苏霍伊设计局交给普加乔夫的第一项任务,也是普加乔夫君作有历史意义的一项任务,是将苏—17飞机由阿赫图宾斯克转场到切尔尼亚霍夫斯克。在开始转场后的第三天,苏—17飞抵利佩获克。由于天气情况不明,在此等候了一个星期;又用了一个星期,到达了博布罗维奇。因为切尔尼亚霍夫斯克位于波罗的海沿岸,天气一向复杂,致使这次转场从1980年11月12日开始,直到1981年2月21日才结束。普加乔夫尽了自己最大努力,在“最短的期限”内完成了转场任务。
1982年,普加乔夫承担了一项重要工作。当时,他被任命为苏—27飞机项目的主要试飞员并还试飞T10—15飞机。
在B·伊留申、A·伊萨科夫和A·阿尔贺罗夫的帮助下,普加乔夫在一年时间内,学会了很多;明白了苏霍伊设计局是怎么回事,作好了完成任何任务的准备。苏霍伊设计局有很多为研制新飞机而走到一起的出类拔萃的人才。与优秀人群的接触,使普加乔夫增强了对自己的信心。在苏—27飞机投入使用之后,普加乔夫开始试飞装有前翼的T10—24三翼面新型飞机。 苏—27K舰载机是苏—27战斗机的发展型。普加乔夫从1983年开始舰载机的试飞工作,至今还在继续这项工作。不久前,俄罗斯海军司令部还请普加乔夫帮助“库兹涅佐夫海军上将”号航空母舰的飞行员恢复飞行技能。
普加乔夫说:苏—27K舰裁机项目,使我结识了项目总设计师K·马尔巴台夫。舰载航空兵和航空母舰有很多新的东西,所有的事情都是第一次作。为了进行试验,西蒙诺夫作了很多工作;他不是在自己的办公室里,而是在机场上,用双腿、双手和心去衡量那些用仪器无法测量的东西。
1989年11月1日,苏—27舰载机在航空母舰上的第一次着陆,标志着大量试飞工作圆满结束和苏霍伊设计局5年工作的成果。当时,苏霍伊设计局与米高扬设计局正进行着激烈的竞争。有一架米格—29K飞机正在萨基待命。它的试飞任务仅剩20多分钟,仅仅在等待一个命令:起飞,然后马上在附近机场着陆。这时,普加乔夫正在驾驶苏—27K飞机完成计划飞行;目的是校验“库茨涅佐夫海军上将”号航空母舰的无线电设备。在飞行过程中,普加乔夫得到允许在舰上着陆的命令。总设计师和整个试飞组都在航母上。飞行指挥员按照总设计师的信号,发出了“完成全部工作”的指令。普加乔夫回答:明白!飞机进入三次后在甲板上成功着陆,船上响起了欢呼的浪潮。苏—27K是苏霍伊设计局的第一架舰载机。最终,俄罗斯的航母上出现了两种苏局的舰载机:苏—27K和苏—25YTΥ。

❸ 我国古代的伟大创造有哪些包括时间,创造者.

除了四大发明以外,还有如下发明创造: 鲁班(建筑)——春秋战国时代鲁国人,姓 公输,名般,是中国古代著名的建筑师.鲁班他有很多发明创造,如木工用的 锯子、曲尺、墨斗、刨子、铲子、铺首、钻、凿等,攻城用的可活动的云梯.相传,锁也是鲁班发明的.
喻皓(建筑)——亦称预浩,是中国五代末年,北宋初年的建筑师.出生于杭州,他设计的最杰出的建筑是北宋国都汴梁(今河南省开封市)安远门内开宝寺中的灵感塔.他还写了一部木工手艺的书《木经》,共 3 卷.他有造塔鲁班之称.
祖冲之(数学)——南朝的祖冲之利用刘微的割图术提出了 л的更精确的上下界. 即3.1415926〈л〈3.1415927.
刘微(数学)——225-295年,魏晋时期的刘微,发明了割图术的方法,他取л值3.14.他还发明了介线性方程组的新分法.提出了不定方程问题,建立了等差级数前几项和公式.刘微应和欧几里德、阿基米德相提并论.
朱世杰(数学)——中国元代数学家.1299 年编撰成中国第一本算学启蒙,从四则运算到天元术,形成了较完整的体系.1303年,他又写成了 《四元玉鉴》,把天元术推广为“四元术”,这是一种高次方程的解法(最高可包括4个未知数).欧洲到 1775 年才提出同样的解法“消元法”.美国科学史家萨顿评价他所著的《四元玉鉴》是整个世界中最杰出的数学著作之一.
张衡(天文学)——是中国东汉时期的天文学家.对在宇宙结构的认识上,张衡是浑天说的代表人物之一.他认为:天像个鸡蛋壳,地像鸡蛋黄,天大地小,他认为天壳之外还有无限的宇宙.张衡设计和制造了漏水转浑天仪、候风地动仪,并对日月星辰做了许多观测和分析.他测量出了太阳和月亮的角直径是周尺的1/736,即29'24'.他统计出在中国的中原地区能看到的恒星约有2500颗.国际天文学会为了纪念张衡对天文学的突出贡献,将月球上的一个环形山命名为“张衡环形山”.
郭守敬(天文学)——是中国元代杰出的天文学家.他创制了高表、玲珑仪、观象台计 16 种仪表,仪器专门测量天体使用.还制作了简仪,现存紫金山天文台.郭守敬测定了黄赤交角.法国科学家 Laplace 提出黄赤交角变小理论,引用的根据就是郭守敬的.丹麦天文学家第谷所做的同类测量比郭守敬晚300年.
石申(天文学)——战国时期的天文学家,石申第一部天文巨著“天文”.西汉后,人们尊称“天文”一书为“石氏星经”.书中标有 121 颗恒星的位置,书中还记有水、木、金、火、土五大行星的运行及交食等情况.石申编制了最早的星表.并称之“少阳”已认识到能自身发光.
刘焯(天文学)——隋代天文学家.创制了《皇极历》,他首先考虑到了日、月视运动的不均匀性,创立了等间距二次差内插法.计算日月视运动的速度.同时他把差岁改为 75 年差一度.
一行(天文学)——唐代天文学家.他编制出一部新的历法《大衍历》,它包括十篇历议,是古代非常先进的历法.早在公元前 13 世纪,中国人以太阳和月亮运动为依据,创立了一种阴阳历法.
杨忠辅(文学家)——中国南宋时期天文学家.他创制了《统天历》,他确定回归年长度为 365.2425 日.并发现回归年长度有消长现象.
洛下闳(天文学)——中国汉代天文学家.改创了赤道式仪器,定下了赤道式浑仪的基本结构.
苏颂(天文学)——中国宋代天文学家.和韩公廉合作制成了天象仪及水运仪象台,是中国古代第一架天象仪.有 8 人高,每层有门,一到时间门开,木人出来报时(后面有漏壶和机械系统).
莘七娘(灯具)——在10世纪时发明了松脂灯(孔明灯)作为打仗时的信号灯,这是中国人最早利用热气球.同时发明了走马灯,这是航空燃气涡轮的始祖.
裴秀(平面绘图)——224~271 在中国最早创立了绘制平面地图的理论“制图六体”.并绘制了《禹贡地域图》.
马钧(机械设计)——三国时代魏国人,杰出机械设计和创造家.三国时代创制了龙骨水车(又叫翻车),他能连续提水,灌溉用的水机具——桔槔.结构非常巧妙,有天下之名巧之称.马钧,字德衡,三国时曹魏人,是当时闻名的机械大师.他不仅制造了指南车、记里鼓车,而且改进了绫机,提高织造速度;创制翻车(即龙骨水车);设计并制造了以水力驱动大型歌舞木偶乐队的机械等,可惜,他的生卒年并无详尽记载,只知道他当过小官吏,并因不擅辞令,一生并不得志.到宋代,卢道隆于1027年制成记里鼓车,以及吴德仁于1107年同时制成指南车和记里鼓车的详情,则被记载于《宋史?舆服志》中.记里鼓车又名记道车、大章车.它是利用车轮带动大小不同的一组齿轮,使车轮走满一里时,其中一个齿轮刚好转动一圈,该轮轴拨动车上木人打鼓或击钟,报告行程,第一个在史书中留下姓名的记里车机械专家,是三国时代的马钧.记里鼓车是减速齿轮系的典型.它也是现代计程车、计速器的重要祖先.它的报告里数的设计,也是近代所有机械钟表中报时木偶的始祖.
李春(桥梁设计)——605~617 年,首创了在主拱图上设小腹拱的敞肩式拱桥.有名的赵州桥就是他设计的.
丁缓(发明家)——汉代,在 180 年生于长安.发明的物品有被中香炉、常满灯、旋转风扇,有长安巧工之称.
沈括(科学家)——1031~1095 年,宋朝科学家,石油命名最早由他提出.
杜诗(水力鼓风机)——91~不祥,河南人.首创了水力鼓风设备水排.即利用水力推动风扇鼓风.是世界上最早的水力鼓风机,比欧洲早了 1100 年.
浦元(淬火技术)——三国时期.首创淬火技术,使钢刀坚而有弹性.
孙子(算经)——三国时期,乘余定理的起源一题为“物不知数”,写了“孙子算经”一书系统论述了筹算记数制.
秦九韶(数学)——中国数学家.写有《数书九章》,创立解一次同余式的“大衍求一术”和求高次方程数值解的正负开方术.
李治(数学)——中国数学家,著有“测园海镜”是中国第一本系统改述“天元术”的巨书.
墨子(思想家)——公元前 400 年,墨子一书论述了杠杆平衡,提出光是直线传播的论点. 《墨经》中记载的研究成果有:光的直线传播、物影的生成、双影的生成、光的反射现象、物象大小所关涉的条件、平面镜成像、凹面镜成像和凸透镜成像等若干方面,其中最著名的是“小孔成像”理论.数学(已科学地论述了圆的定义)、力学(提出了力和重量的关系)等自然科学的探讨,可惜的是,这一科学传统也因此书在古代未得到重视而没能结出硕果.

❹ 什么是杜比音效

杜比音效是美国杜比公司推出的一种加减法式降噪提升音频法,可以提升音质效果的一种技术,一般应用在比较高端的场合。杜比音效全称:杜比定向逻辑环绕声(英文全称:Dolby Pro Logic)属于一种声音环绕系统,能够使播放的音频声音更具立体环绕感。它是把四声道立体声在录制时通过特定的编码手段合成为两声道,即将原来的左声道(L)、右声道(R)、中置声道(C)、环绕声道(S)的4个信号,经编码后合成为LT、RT复合双声道信号,重放时通过解码器将已编码的双声道复合信号LT和RT还原为编码的左、右、中、环绕四个互不干犹的独立信号,经放大后分别输入左音箱、右音箱、中置音箱和环绕音箱,因此给人一种身临其境的感觉,在家庭影院中应用十分广泛。
杜比音效标志
可能大家阅读完以上内容还不是很了解,简单的说杜比音效是一种优秀音频处理器软件,旨在提供更好的音效效果,不过组建杜比音效除了特比软件还需要音箱的支持,上面我们介绍了杜比音效需要用到左音箱、右音箱、中置音箱和环绕音箱,因此真正的杜比音效效果需要配合四个音箱来得意完美组合。经常我们看到的电脑上或者手机上标注有支持杜比音效均是指电脑或者手机系统内部集成了杜比音效的支持,不过至于手机“杜比”,那只是宣传噱头,用手机的扬声器达到杜比效果,不过音质技术方面可能要稍微好些。
杜比音效有什么好处?
杜比音效的最大好处相信已经不言而喻了,主要是提升音质,一般我们看到手机上或者电脑上标注之处杜比音效大致可以说明这些设备播放音乐或者视频等音质要好些,不过简单的电脑与手机并不能真正的感受到其强大的音效,还需要结合音箱系统,实现更完美的立体音效果,加之优秀的环绕音,因此播放的声音更有一种身临其境的立体感,只是需要四个音箱,了解家庭影院的朋友可能更好理解些。
杜比音效技术
最新微软表示将在windows8系统内部集成杜比音效技术,届时我们电脑只需要安装windows8操作系统即可享受杜比音效技术了,不过没有专业的音箱系统,我们依然无法完全体验杜比音效效果,不过对一把音质也有一定的提升,有兴趣的朋友不妨了解下。
杜比
编辑于2013-06-28,内容仅供参考并受版权保护
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❺ 这个百度知道现在回答一天问题也不过关

你好,网络知道答题领红包还可以进行,优质回答的判定,首先网络知道那是有反作弊的,为了防止别人刷,所以坚持多回答几个问题,不要灌水,认真回答,后期肯定会通过的,加油呀小楼主。

❻ WiFi 信号放大器怎样重新设置

重置方法如下:

❼ 创造者cgsm-100a手机信号放大器怎么设置

手机信号增强器很简单的,一般接通电源,在增强器室外端连接室外天线,放到信号强的地方接收信号,室内端连接室内天线即可

❽ 创造者手机信号增强器说明书

刚买的。第一天有信号。挺好的。第二天盒子上黑平了。后面的红灯亮了。请问怎么回事。。。创造者手机信号放大器

❾ 有必要听dsd吗是否音响要求高

我搜索到下面这一篇文章,但要注意这是2014年的时候出来的文章,现在是否还有指导意义,本人不发表观点,因为我也还在研究这……

以下供楼主和各位感兴趣的网友参考、学习和分析:
DSD和现行的PCM截然不同
[PChome电脑之家音频频道原创]随着索尼Hi-Res Audio概念的提出以及近期一些支持DSD解码设备的上市,DSD的曝光率似乎又高了起来,同时这也勾起了无数发烧友的好奇心,现今有很多厂商都以此作为宣传和卖点,声称DSD拥有更好音质。但DSD倒底是什么?它和传统的音频文件比起来优势究竟有多大?有没有必要购买支持硬解DSD的设备?使用软件解码可不可以?由于目前DSD音频资源以及支持的设备比较匮乏,因此DSD对于大多数网友是比较神秘的,而这些问题可以说是目前关注度最高的,也是有很多网友或多或少拥有的疑惑,笔者也将就这些疑问,结合自己的观点为大家谈谈关于DSD的一些事情。

想要了解DSD得先从PCM说起
说到DSD就不得不提到目前使用广泛的PCM,而我们电脑中常见WAV格式的音频文件其内部封装的正是PCM的音频,苹果的OS X系统下则是采用aiff格式来存储封装PCM的音频。PCM的全称是Pulse-code molation。中文是脉冲编码调制,是一种音频模拟信号的数字化方法。PCM将信号的强度依照同样的间距分成数段,然后用独特的二进制来量化。将音频模拟信号转变成数字信号的过程是一种调制的过程,从数字信号回制成模拟信号的过程则是解调。

4bit位深的PCM编码示意图
我们都知道音频信号是一种模拟信号,日常使用的PC则是数字化设备,内部采用存储的是数字信号,因此在PC这些数字设备当中播放音频就必须先将音频进行数字化的存储,PCM则可以看作是这样的一个解决方法,它可以将音频模拟信号转化成数字信号。上图的当中的红色曲线代表了一个正弦波,蓝色的点则是取样点,横坐标是采样频率,纵坐标是采样位深,这样我们就能从正弦波得到9、11、12、13、14等一组数据,而这些数据可以被数字化的设备轻松识别,这个过程可以看作是一个PCM编码的大致原理,同时也可以解释为何我们日常播放的音频当中会注明24bit或是48kHz这些参数。在实际应用当脉冲编码调制肯定不会是那么简单的,通常是由专门的芯片来完成的,这就是ADC(模数转换器)。

这张图更加形象的阐述了PCM的编码原理
当然我们得到了这些数字化的音频信号后并不能简单的将其存储在CD或是硬盘当中,为了在播放时能够识别不同规格的PCM还需要为其添加一定的标识或是进行分割,因此我们就将PCM封装成了WAV或是aiff格式,当然直接用虚拟信号采样得到的PCM体积是比较庞大,通常还会对PCM进行压缩,类似于ape、flac、tta等就是PCM经过无损编码压缩后的结果,而我们常见mp3、aac等则是经过了有损压缩。

TI PCM1794A DAC芯片
经过压缩后的PCM在体积上会有不少优势,但播放时需要先将压缩数据解压成还原成PCM才能过DAC芯片解码成模拟音频信号供信号放大器使用。压缩音频编码解码成PCM的过程中并不涉及数字和模拟信号的转换,一般通过CPU即可完成,而PCM还原成模拟信号则需要DAC才可完成,并不能通过CPU来进行,DAC并不是支持解调任何规格的PCM,目前较高规格的PCM可以达到32bit/192kHz,而大多数声卡当中DAC至支持24bit/192kHz的规格,因此播放时还需通过CPU对高规格的PCM进行向下采样。
说到这里大致可以了解凡事数字信号之间的转换可以通过CPU等数字化的可编程设备来进行,而数字模拟信号之间的转换必须通过专门设计的DAC、ADC进行。
欢迎提供建议,如有任何与音频的相关问题,可以向我们发帖提问:
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DSD的编码原理以及优势
现在再回过头来看一下本次的主角DSD,Direct Stream Digital(DSD)是属于索尼和飞利浦的专利技术,这也难怪索尼的高端音频设备会支持。DSD和我们现用这些音频编码格式最大的区别就是它是基于PDM(pulse-density molation)脉冲密度调制实现,完全有别于基于PCM的音频。PDM是通过密度来表示模拟音频信号的,PDM每次采样的精度都是1bit,从图中可以看出在正弦波波峰的位置几乎都是1,而波谷的位置则是0,因此通过PDM调至的音频信号并不能通过现有的基于PCM的DAC进行解调。

DSD编码的大致原理
目前DSD拥有四种不同的采样率2.8224MHz(64Fs)、5.6448 MHz(128Fs)、 11.2MHz(256Fs)和22.5792MHz(512Fs)。DSD使用的最多的场合是Super Audio CD (SACD),这也是目前绝大多数DSD音频的来源,在SACD当中采用的是采样率2.8224MHz的DSD,同时考虑到体积的需求大约在2005年的时候还推出了DSD的无损压缩格式DST(Direct Stream Transfer),DST同样是可以直接使用在SACD当中。

CD

SACD

容量

700MB

4.7GB

位深

16 bit PCM

1 bit DSD

采样率

44.1 kHz

2.8224 MHz

频响范围

20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 50 kHz

动态范围

90 dB,120 dB

105 dB

码率

1411kbps

5645kbps

声道

2

6

时间

80 min

256 min

CD与SACD规格对比
如果将SACD和CD的参数进行对比的话,可以看到SACD最大的优势是在于6声道音频的支持以及拥有更高的响应频率,但笔者认为SACD的响应频率意义并不大,因为人类听觉的极限频率在20Hz-20kHz,超出20kHz的部分人耳完全无法感知到。但就每秒的比特率来说,SACD当中的DSD达到了5645kbps,而普通的CD则是1411kbps,理论上来说DSD记录了比PCM更多的数据,解调成模拟音频信号时能够带来更小的失真。如果采用22.5792MHz的DSD的话每秒比特率则会翻倍至45160kbps,这数据量是PCM远不能达到的。

支持DSD解码的索尼PHA-2解码耳放
DSD的优势所在
由于DSD采用了和PCM不同的原理进行调制,因此笔者认为DSD的大多数参数,例如位深、采样率等和PCM是没有可比性的,而笔者认为DSD优于PCM的方面主要是以下两点。DSD较大的比特率可以带来更加丰富的声音细节,这点对于发烧友还是一般大众都是非常有用的,而高达20Hz-50kHz的频率响应可能对普通用户来说意义不大。
1.DSD能够记录更加多的音频数据。
2.DSD拥有更宽的频率响应。

支持DSD录制的索尼PCM-D100录音棒
DSD为何无法普及
DSD既然优于PCM,那为何迟迟无法普及,虽然DSD知名度并不高但从1999年推出至今也有15年的历史了,笔者则认为主要是因为一下这四点,导致DSD普及受阻,就目前的情况来说DSD要想完全普及可能还有很长一段路要走,可能很长一段时间内DSD只是核心音频发烧友的玩物。
1.消费者缺乏获取渠道,目前只能购买SACD,无法通过时下流行的在线购买数字音乐方式获取。
2.原生支持DSD解码的设备太少,大多数情况下只能先将DSD转换成PCM在进行播放,无法体验到DSD的优势。
3.支持DSD的软件也相当稀少,软件很少原生支持,需要安装插件,播放过程比较麻烦。
4.DSD属于私有专利,其他厂商跟进支持颇有难度。
写在最后
相对于PCM来说DSD确实是能够记录更加多的音频数据,理论上在还原时也能做到更多的细节,但由于缺少硬件、软件的支持以及其他厂商的跟进,使得目前DSD无法被普及,即使你拥有了原生支持DSD的DAC,但因为SACD发行量很少,导致买不到你想要的音乐,更何况现在连原生支持的硬件也不多,DSD要走的路还很长,近几年之内可能并不会普及。因此笔者建议各位网友完全没有必要盲目的购入原生支持DSD的设备,可能大多数时间用不到其DSD解码功能,更多的还是会把这台设备当作传统设备来用,得不偿失。

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