因昨日大佬指點,遂創作本文來檢驗學習成果,並從中添加瞭自己的見解,如有錯誤,望指出後改正。
僅僅隻是說瞭一些關於失真的問題,根據後續的學習,也會對其他內容進行補充。
我個人特別喜歡比喻,因為我感覺恰當的比喻能讓我從一個熟悉的事物裡快速理解陌生的東西,這種感覺非常奇妙!也會讓大傢更好的參照。
其實拿我們自己來說,失真就好像說話的時候有種聲音破損、嘶啞、刺耳的感覺,讓人聽起來非常不舒服,甚至嚴重的時候還會影響到聲帶,搞得老不得勁瞭。
耳機也是一樣的道理,作為一個輸出信號的音頻設備,它在傳輸中也是會失去本來的聲音面貌,和你之前聽到的正常聲音有所出入,這就是耳機的失真。
其嚴重的話甚至會影響到聲音的柔和度、清晰度、明亮度、現場感和豐滿度,如果你在不瞭解的情況下,聽到這樣的聲音,第一反應:我X!這什麼神仙聲音?
這個原因可太多瞭,例如:傳聲器的靈敏度過高、設備之間的阻抗不匹配、均衡器的調整不適當、調音臺的電平調整過大等等。
當然,其中是不缺那些我搞不懂的藝術傢,故意失真然後讓他們的作品聽起來非常有藝術效果。好聽嗎?嗯,也許我太過凡塵,竟欣賞不來。但是不能不承認確實有一些意思。
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一般來說,常見的失真包括:非線性失真、降采樣率誤差失真、量化誤差失真、抖晃失真和感知編碼失真等。其中以非線性失真為例,也是大傢最經常說起的。
我們一般也叫“削波失真”或“過載失真”。剛開始我也搞不懂這是啥,結果讓我想瞭半天,搞懂瞭線性失真,嗯~非線性自然好理解瞭很多。
先說線性失真:就以功率放大器為例,你在提升輸入信號的同時,輸出端應該也是有相應的提升,這也就是線性失真。
但是每個設備都有上限的,你往水池註水也都還是有空間上限的,所以當信號被施加瞭太大的增益時,信號就可能超出瞭設備最大輸入或輸出電平,然後就進入瞭非線性區域,出現的現象就是信號削波。
而在很多耳機的包裝盒上都會看到一個數值:總諧波失真,一般他們就是指1khz處的失真,因為這也是總諧波失真最小的地方。沒錯,為瞭數據好看。
因為結束的有些突然,所以這篇文章有一種好像寫瞭不少,但好像又啥都沒寫的感覺,因為我對一些東西還並未全部瞭解,之後我會進行不斷更新,也希望有大佬不斷進行指正。
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