
[電子] 聲頻信號;[聲] 可聽聲信號
Lossless audio coding was widely used in the processing of audio signal.
在語音信號處理的許多應用中,采用了無損音頻壓縮的方法。
The watermark can be extracted without the original digital audio signal.
水印的提取不需要原始音頻信號。
We built the above amplifier signal to improve the peak to peak audio signal.
我們建立的上述信號放大器,以改善峰峰值的音頻信號。
Some users may require a line-input to apply audio signal externally with a wire .
有些用戶可能需要線的投入,用于音頻信號與外部電線。
How to develop the sine wave audio signal generator is described in detail in this paper.
詳細介紹了軟件正弦波音頻信號發生器的開發。
"Audio signal"(音頻信號)是電子工程和信號處理領域中的核心概念,指通過電信號形式記錄、傳輸或再現聲音信息的物理量。根據應用場景的不同,音頻信號可分為模拟信號和數字信號兩種形式:
物理定義
音頻信號本質上是聲波在電氣系統中的映射表現。當聲波通過麥克風等換能器轉換為電信號時,其振幅隨時間連續變化的特性形成模拟音頻信號,數學表達為:
$$
s(t) = A cdot sin(2pi ft + phi)
$$
其中A為振幅,f為頻率,φ為相位(來源:《信號與系統》第3版,奧本海姆著)。
數字音頻信號
現代音頻系統普遍采用脈沖編碼調制(PCM)技術,通過采樣、量化和編碼三個步驟将模拟信號轉換為數字序列。根據奈奎斯特采樣定理,采樣頻率需至少為信號最高頻率的兩倍(來源:IEEE标準協會關于數字音頻的技術文檔)。
應用領域
音頻信號處理技術廣泛應用于語音識别(如智能音箱)、數字廣播(DAB系統)、醫學聽診設備等領域。在通信系統中,音頻信號常通過傅裡葉變換實現頻域分析,便于噪聲抑制和特征提取(來源:國際音頻工程協會技術白皮書)。
信號特性
典型音頻信號頻率範圍覆蓋20Hz-20kHz,其中語音信號主要集中在300Hz-3.4kHz。動态範圍可達96dB(16位量化)至144dB(24位量化),信噪比(SNR)是衡量信號質量的重要指标(來源:AES期刊《音頻工程基礎》)。
“audio signal”(音頻信號)是指通過電子或數字形式表示的聲音信息,通常用于記錄、傳輸或再現聲音。以下是詳細解釋:
音頻信號是聲波在物理世界中的電子或數字化表現形式。它通過波形(如電壓變化或二進制數據)模拟聲音的振動特性,例如頻率、振幅和波形形狀。
若需進一步了解具體技術細節(如編碼格式或信號處理算法),可提供補充問題。
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