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聲音載波英文解釋翻譯、聲音載波的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 sound carrier

分詞翻譯:

聲音的英語翻譯:

sound; vocality; voice
【計】 sound
【化】 sound
【經】 voice

載波的英語翻譯:

carrier wave
【計】 carrier; carrier wave; wave carrier

專業解析

在電子通信領域,"聲音載波"(英文:Audio Carrier 或Sound Carrier)是一個核心概念,特指在調制傳輸系統中,專門用于承載音頻(聲音)信號的那個特定頻率的載波信號。其詳細含義如下:

  1. 基本定義與功能

    聲音載波是一個高頻正弦波信號(通常頻率遠高于音頻信號本身)。它的核心作用是為音頻信號提供一個穩定的"載體"。原始的音頻信號(頻率範圍通常在 20 Hz 至 20 kHz)由于其頻率較低,不適合直接通過大氣或電纜進行遠距離、高效率的傳輸。聲音載波通過調制過程,将音頻信號的特性(如幅度或頻率)"加載"到這個高頻載波上,形成已調制的射頻信號,從而解決了低效傳輸的問題。載波本身并不包含信息,信息包含在調制過程中對載波的改變裡。

  2. 調制過程的核心

    在調幅廣播或模拟電視廣播等系統中,聲音載波是獨立于圖像載波(用于承載視頻信號)存在的。例如:

    • 調幅廣播: 整個發射信號就是由一個聲音載波經過幅度調制(AM)後形成的。
    • 模拟電視廣播: 系統會同時發射兩個載波:一個圖像載波用于承載視頻信號(通常采用幅度調制),一個聲音載波用于承載伴音信號(通常采用頻率調制 FM)。聲音載波的頻率通常設定在比圖像載波頻率高出一個固定值(如 PAL-D 制式中高 6.5 MHz, NTSC-M 制式中高 4.5 MHz)。接收端需要分别解調這兩個載波以還原出圖像和聲音。
  3. 數學表達(公式)

    一個未調制的載波信號可以用以下公式表示: $$ C(t) = A_c cos(2pi f_c t + phi_c) $$ 其中:

    • $C(t)$ 是載波信號在時間 $t$ 的瞬時值。
    • $A_c$ 是載波的振幅。
    • $f_c$ 是載波的頻率(即聲音載波頻率)。
    • $phi_c$ 是載波的初始相位。 當音頻信號 $S(t)$ 調制這個載波時(以調幅 AM 為例),已調信號變為: $$ M(t) = [A_c + S(t)] cos(2pi f_c t + phi_c) $$ 接收端通過解調(如檢波)過程從 $M(t)$ 中提取出 $S(t)$。
  4. 關鍵參數與重要性

    • 載波頻率: 聲音載波的具體頻率值由通信标準嚴格規定(如 FM 廣播波段為 87.5-108 MHz,不同頻道對應不同 $f_c$)。精确的頻率穩定性對于避免幹擾和确保接收機正确調諧至關重要。
    • 頻率間隔: 在電視等複合系統中,聲音載波與圖像載波之間的固定頻率差是接收機分離和解調兩個信號的關鍵依據。
    • 調制方式: 聲音載波可以采用不同的調制方式,最常見的是調頻(FM),因其抗噪聲性能優于調幅(AM),能提供更高質量的音頻。調幅(AM)也廣泛用于中短波廣播。

權威參考來源:

網絡擴展解釋

聲音載波是指将音頻信號(如語音、音樂等低頻信號)通過調制技術加載到高頻載波上傳輸的過程。以下是詳細解釋:

1.基本定義

聲音載波是通信技術中的一種信號處理方式。其核心是利用高頻電磁波(載波)作為傳輸媒介,将低頻聲音信號“搭載”到高頻波上,以便通過有線或無線信道遠距離傳輸。

2.工作原理

3.調制方式

4.應用場景

5.技術優勢

聲音載波本質是通過高頻電磁波“搭載”低頻聲音信號,解決直接傳輸的物理限制,是現代通信的基礎技術之一。

分類

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