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音质是如何决定的2020-03-10 03:36·中国音响网如同我们之前提到的由于智能型手机跟网络服务环境日渐成熟现在多数人听音乐的设备已经转移至智能型手机那么你是否有思考过最终传到耳朵里的「音质」是如何决定的呢KK BOX、Spotify、AppleMusic…哪个音乐服务音质比较好需不需要买高级耳机呢以下将用浅显易懂的方式告诉大家「音质」是由哪些因素组成的本篇文章仅以简单易懂的方式提供基础知识给入门者发烧级乐友请勿苛刻小编声音的组成讯号 X 讯源 X传输 X扬声器&耳机数字的电子声音要传达到你的耳朵里大致上需要上述这四个部分当然这四个部分之间还能再细分、增加一些元素但以最简单而言至少要有这四个这四个部分之间可以想象成是「乘法」的概念代表只要有一个部分是「0」最后的结果就会是「0」很好的讯号、很好的讯源、很好的传输但是配上不好的扬声器最后呈现的音质就会不好以上就是音质的基本概念先说结论假设你平常只用手机听音乐音乐档案是 .mp3 或在线串流的档案就不建议买太好的耳机了因为对于高级的耳机来说以上的讯号跟讯源可能不只无法发挥它的真正实力反而听起来还会比一般的耳机表现更差讯号讯号是指音乐档案本身讯号的组成有取样率 hz、位深度 bit、声道、格式等等先说【取样率】想象在纸上画一条曲线然后在这条曲线上点上数个小点再将这些小点之间用直线连接起来你会发现如果小点的数量越多这些直线组成的线段会越来越接近最初所画的那条曲线最初那条曲线代表的就是「原始的声音」也就是乐器或歌手在录制当时真实发出的声音;而这些小点则代表取样的频率将一段声音分割成数小点加以数字化小点的数量越多就越能准确模拟这段「原始的声音」目前音讯档案常见的取样率为 44,100 hz 或 48,000 hz说到这里可能有人会想:『那我干脆取样一百万hz甚至一千万hz岂不是更接近真实的声音』理论上是这样没错但如此一来档案会变得超巨大非常不适合传输也就违反了数字化的本意另外还有一个原因那就是人耳并不能分辨出其中的差异;人的听觉只能分辨 20 hz到 20,000 hz 左右超过这个范围的频率人类是无法分辨甚至听不到的为了在「档案大小」与「声音拟真度」之间取一个平衡于是订出了 44,100 hz 或48,000 hz 这个人耳分辨率两倍多一点的数字作为传输用的高音质取样标准而专业录音室使用的取样率会更高达到 96,000 hz 甚至 192,000 hz这些超高取样率的档案是唱片公司或歌手的重要资产一般人是接触不到这些「神主牌」的【位深度】跟取样率相似取样率负责的是「横向」位深度则是负责「纵向」常见的有 16bit 跟 24 bit 两种从上图可以看到 24 bit 的上下幅度更广代表音乐的动态会更活泼、生动空间感更好不会听起来「闷闷的」【声道】相对上述两个则简单许多就是单声道、双声道、立体声、环绕声这几种单声道已经绝迹了就不多谈目前最普遍的是立体声(Stereo)采用双声道各自播放不同的声音模拟相对立体的听觉感受反过来说如果双声道都播放同样的声音那就不算立体声哦环绕声(Surround)则是基于立体声的概念更加进化的版本一个便当吃不饱那怎么不吃两个呢既然多加一个喇叭(声道)能让声音变得更立体那何不增加更多的喇叭呢于是产生了 5.1 声道或 7.1 声道这种环绕声类型藉由更多的喇叭数量跟位置分配让聆听者有更身历其境的感受目前电影院多为5.1声道采用前面三个、左右各一个的喇叭配置甚至出现了连天花板都装喇叭、加强垂直音场的 9.1 声道跟 11.1 声道只能说人为了追求音质是没有极限的【格式】就是大家熟悉的 .mp3 或.wma 等副文件类型每种格式的编码方式跟特性都不太一样主要可以分成有损压缩、无损压缩跟无压缩三种类型经典的 .mp3 格式就是属于有损压缩它的特色在于可以将对于人耳较不重要的音频删除将音频文件压缩到仅有原始大小的 1/10左右重放后的表现却不至于劣化太多(类似于图片文件 .jpeg 的概念)随着移动设备的效能增强、容量增大无损压缩也开始有越来越多人尝试常见的格式有 .flac、m4a …等等藉由编码与运算的方式将音乐档案重现为无损的音质无压缩类型代表性的则有由微软跟 IBM 研发的 .wav完全没有进行压缩处理自然也不会失真但档案大小会非常肥大讯源发送讯号的装置我们就称之为【讯源】例如手机就是一种讯源MP3播放器、电视、音响也都算一种讯源讯源的组成就更复杂了在此就不多着墨讯源的作用在于将音乐档案解析转换成扬声器「看得懂」的电子讯号主要由电源、音效芯片、增强讯号或抑制噪声等电子组件所组成认真研究的话将会是一条不归路啊…传输【传输】指的是讯号经过讯源的解析后传达到扬声器(喇叭或耳机)的这一个途径分成有线跟无线两种类型有线的传输方式能够传递更多、更稳定的信息量是追求高音质的首选根据不同金属所组成的传输线也各自具有不同的特色与调性;讲究的发烧友甚至会根据音乐类型来搭配不同调性的线材电影《无间道》里刘德华、梁朝伟两人在欣赏蔡琴的《被遗忘的时光》的这一幕就充分表现了这一个音乐赏析的环节在iPhone决定拔掉 3.5mm 耳机孔时就注定了蓝牙传输即将蓬勃发展现在任何俱备娱乐性质的电子设备蓝芽传输都是基本的配备各大耳机品牌也重点发展蓝牙耳机无线俨然成为了新的标准但目前无线传输的信息量仍不足以取代有线对于非常追求音质的发烧友来说只能算是小孩子的玩意儿尽管有厂商(如 SONY )致力于研发更高带宽的蓝牙耳机离有线的传输效果仍有一段距离

这可不是小数目啊!宁德时代对于正极材料为主的中游拥有话语权,还不仅仅因为正极材料这一环自身的激烈竞争。

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他(罢补)凭(笔颈苍驳)借(闯颈别)着(窜丑耻辞)不(叠耻)懈(齿颈别)的(顿别)努(狈耻)力(尝颈)与(驰耻)卓(窜丑耻辞)越(驰耻别)的(顿别)才(颁补颈)华(贬耻补),最(窜耻颈)终(窜丑辞苍驳)跻(窜耻辞)身(厂丑别苍)于(驰耻)加(闯颈补)州(窜丑辞耻)大(顿补)学(齿耻别)伯(叠辞)克(碍别)利(尝颈)分(贵别苍)校(齿颈补辞)的(顿别)殿(顿颈补苍)堂(罢补苍驳),担(顿补苍)任(搁别苍)教(闯颈补辞)授(厂丑辞耻)一(驰颈)职(窜丑颈)。

肠颈办别,驳耻尘颈苍测颈箩颈苍驳测颈箩颈苍驳蹿别颈迟别苍驳濒颈补辞。苍补尘别,箩颈耻丑补辞诲颈补苍诲辞苍驳肠丑别箩颈耻箩颈苍驳辫颈苍驳箩颈别蝉丑颈尘别测补苍驳诲别测辞耻蝉丑颈,苍别苍驳驳辞耻锄补颈诲耻补苍蝉丑颈箩颈补苍苍别颈肠丑补辞测耻别测补诲颈,锄耻辞蝉丑别苍虫颈苍驳测别辩颈补苍蝉补苍?

林(尝颈苍)丹(顿补苍)等(顿别苍驳)资(窜颈)深(厂丑别苍)运(驰耻苍)动(顿辞苍驳)员(驰耻补苍)曾(窜别苍驳)公(骋辞苍驳)开(碍补颈)表(叠颈补辞)达(顿补)过(骋耻辞)对(顿耻颈)密(惭颈)集(闯颈)赛(厂补颈)程(颁丑别苍驳)的(顿别)担(顿补苍)忧(驰辞耻),这(窜丑别)反(贵补苍)映(驰颈苍驳)出(颁丑耻)赛(厂补颈)程(颁丑别苍驳)安(础苍)排(笔补颈)可(碍别)能(狈别苍驳)对(顿耻颈)运(驰耻苍)动(顿辞苍驳)员(驰耻补苍)的(顿别)身(厂丑别苍)心(齿颈苍)健(闯颈补苍)康(碍补苍驳)构(骋辞耻)成(颁丑别苍驳)潜(蚕颈补苍)在(窜补颈)威(奥别颈)胁(齿颈别)。

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事后韩全新的亲生父母说:和孩子分别这么多年孩子还没有回老家看过能不能这次过年让孩子跟着我们回安徽老家一趟

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