СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация на тему "Звуковая информация"

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Файл рассчитан на учащихся 10 класса

Просмотр содержимого документа
«Презентация на тему "Звуковая информация"»

Звуковая информация Подготовил: учитель информатики и ИКТ Гречишникова Н.А.

Звуковая информация

Подготовил: учитель информатики и ИКТ Гречишникова Н.А.

Вопросы для обсуждения: Что представляет собой звук? Звук представляет собой непрерывный сигнал — звуковую волну с меняющейся амплитудой и частотой. От чего зависит громкость звука? Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека.  

Вопросы для обсуждения:

  • Что представляет собой звук?

Звук представляет собой непрерывный сигнал — звуковую волну с меняющейся амплитудой и частотой.

  • От чего зависит громкость звука?

Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека.

 

 Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и измеряется в герцах (Гц, Hz).  Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, который называют звуковым.

Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и измеряется в герцах (Гц, Hz).

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, который называют звуковым.

Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной кодирования звука. Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- или 64-битную глубину кодирования звука. (i)  

Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной кодирования звука.

Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- или 64-битную глубину кодирования звука. (i)

 

При кодировании звуковой информации непрерывный сигнал заменяется  дискретным , то есть превращается в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

При кодировании звуковой информации непрерывный сигнал заменяется  дискретным , то есть превращается в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

Процесс перевода звуковых сигналов от непрерывной формы представления к дискретной, цифровой форме называют оцифровкой.

Процесс перевода звуковых сигналов от непрерывной формы представления к дискретной, цифровой форме называют оцифровкой.

Качество оцифрованного звука Самое низкое качество оцифрованного звука получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине 8 битов и записи одной звуковой дорожки («моно»). Самое высокое – при частоте 48 000 раз в секунду, глубине 16 битов и записи двух звуковых дорожек («стерео»).

Качество оцифрованного звука

Самое низкое качество оцифрованного звука получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине 8 битов и записи одной звуковой дорожки («моно»).

Самое высокое – при частоте 48 000 раз в секунду, глубине 16 битов и записи двух звуковых дорожек («стерео»).

Звуковые редакторы Можно накладывать звуковые дорожки друг на друга (микшировать) и применять различные звуковые эффекты.

Звуковые редакторы

Можно накладывать звуковые дорожки друг на друга (микшировать) и применять различные звуковые эффекты.

Звуковые редакторы Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия (в формате WAV) и со сжатием MP3.

Звуковые редакторы

Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия (в формате WAV) и со сжатием MP3.

Важной характеристикой при кодировании звука является  частота дискретизации   (f) — количество измерений уровней сигнала за 1секунду: - 1 (одно) измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц; - 1000 измерений в секунду соответствует частоте 1 кГц.

Важной характеристикой при кодировании звука является  частота дискретизации   (f) — количество измерений уровней сигнала за 1секунду:

  • - 1 (одно) измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц;
  • - 1000 измерений в секунду соответствует частоте 1 кГц.
 Количество измерений может лежать в диапазоне от 8 кГц до 48 кГц (от частоты радиотрансляции до частоты, соответствующей качеству звучания музыкальных носителей).

Количество измерений может лежать в диапазоне от 8 кГц до 48 кГц

(от частоты радиотрансляции до частоты, соответствующей качеству звучания музыкальных носителей).

Чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла.  V = t⋅f⋅i,  где t — общая длительность звучания (секунд),  f — частота дискретизации (Гц),  i — глубина кодирования (бит).

Чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла.

V = t⋅f⋅i,

где t — общая длительность звучания (секунд), 

f — частота дискретизации (Гц), 

i — глубина кодирования (бит).

Задача . Определить информационный объем стерео аудио файла длительностью звучания 1 секунда при высоком качестве звука(16 битов, 48 кГц).  Запись условия t=1 сек Решение v= t ×i × f × 2 i=16 бит f= 48 кГц v=1 ×16 × 48 000 × 2= 1536000 бит/8  =192000 байт/1024 = 187,5 Кбайт Стерео - ×2 v=?

Задача . Определить информационный объем стерео аудио файла длительностью звучания 1 секунда при высоком качестве звука(16 битов, 48 кГц).

Запись условия

t=1 сек

Решение

v= t ×i × f × 2

i=16 бит

f= 48 кГц

v=1 ×16 × 48 000 × 2=

1536000 бит/8  =192000 байт/1024 = 187,5 Кбайт

Стерео - ×2

v=?