Res音乐杜比全景声在iPhone/AirPods下的使用方法
9月15日,索尼公司官方微信公众号发布了一条非头条新闻,《杜比全景声新碟上架索尼精选Hi-Res》。我们对这篇杜比全景声音乐上架的新闻稿很感兴趣,文章内索尼还多次用到了“空间音频”字样,我们很自然联想到在苹果的iPhone、iPad、Mac和Airpods生态下,它是否可以正常工作?
9月15日,索尼公司官方微信公众号发布了一条非头条新闻,《杜比全景声新碟上架索尼精选Hi-Res》。我们对这篇杜比全景声音乐上架的新闻稿很感兴趣,文章内索尼还多次用到了“空间音频”字样,我们很自然联想到在苹果的iPhone、iPad、Mac和Airpods生态下,它是否可以正常工作?
六月初苹果公司对Apple Music的服务内容进行了升级,音乐文件可以支持无损ALAC和高解析度最高24bit/192kHz的无损规格。而Apple Music的服务原本也在Android平台可用,经过了一个多月的Beta终于正式上线,这里聊聊Android平台下大家也许关心的使用问题,比如采样率切换……
苹果2021WWDC Keynote过后,此前就传出的Apple Music提供无损音乐服务在今天早上正式上线,从内容来看可能会陆续更新并增加。此次更新之后,我们在不同的音乐中会看到四种与音乐文件品质或者说文件格式相关的图形标志,包括:无损、高解析度无损、Apple数字母带、杜比全景声……
在三四年里,苹果的Airplay从改中文名,到视频、音频的分家以及第二代Airplay,还是发生了不少变化。我们总结了一下,今天聊聊四种“隔空播放[Airplay]”的应用,包括两种音频两种视频,以及Airplay2的两层含义……
在前不久测试索尼NW-A55播放器的时候我们说过,其实索尼的比较有代表性的两个效果器是可以通过录音的方法,把录音DEMO发给大家感受一下的。同理,LDAC/apt-X/AAC的区别也可以通过录音大家自己亲耳听到,还有奖拿哦?
最近测试蓝牙编解码的文章内容大家应该已经看到,测试的过程还是挺有意思。而今天文章算是过程中脑洞的一个分支,索尼的LDAC会不会来源于ATRAC3 Plus的编码呢?
猝不及防抽奖上个月竟然忘了搞,10月也来到了最后一天,所以这期来个大的,11月还会继续有。本期主题和蓝牙耳机、蓝牙音频相关,我们最近做了不少相关测试,也想了解大家的看法……
我们使用蓝牙耳机或者蓝牙音箱时,会听到关于apt-X、SBC、AAC等编码。与其他编码几乎专属蓝牙不同AAC是个例外,不但蓝牙耳机使用AAC,Apple Music等很多线上音乐也用AAC,但蓝牙AAC质量为啥不好?
2018年1月CES,高通首次亮相QCC5100蓝牙音频SoC方案,QCC5100似乎首次以非CSR命名,提供更高效率的apt-X Adaptive新的Codec,保证和apt-X HD一样高品质情况下提供低延迟。同时支持高通自家的双单声道真无线蓝牙技术……
MQA格式的音乐文件以1/16左右CD规格PCM文件大小,可授权最终实现24bit/352.8kHz的播放质量。我们今天通过矩声Matrix Audio的旗舰解码器X-Sabre Pro,来看看如此大比例压缩下的MQA音质到底如何?
MQA是Master Quality Authenticated的缩写,2014年由英国的老牌音响品牌Meridian Audio[子午线]提出的一种音频文件编码格式。随着近两年音频流媒体新的应用和商业模式变得火热,MQA似乎也迎来了成长的新契机……
前几天有一条大新闻,说是MP3退出历史舞台,AAC将全面取代之。在MP3 专利持有人Fraunhofer IIS的MP3授权网站,也看到了一段话,以证明这新闻并非空穴来风。那么,我们就来聊聊这事,顺带科普一下。
在几种蓝牙连接编解码规格中,索尼的LDAC的理论品质最高,它可以支持24bit/96kHz的规格,借着测试A35 Walkman的机会,本文将对比一下LDAC、apt-X、AAC、SBC以及DLNA WiFi网络下音质的差别。
DSD是否带来了更好的音质?可否将所有的PCM音乐全部转换成DSD?这么做是否可以有音质提升?DSD为什么可以比转换来的PCM带来更好的音质?电脑的CPU可否取代DAC芯片?它们听起来声音有什么变化?这就是本文的内容!
尽管E-MU系列声卡驱动稳定性一直存在问题,但瑕不掩瑜,其音质和录音性能在同价位产品类型中仍属于最好的级别。在如今电脑和操作系统飞速升级的年代,E-MU的数字音频界面是否还具备可用性? 今天就简单介绍一下E-MU内置声卡在Windows 10系统下的日常使用设置和ASIO录音设置的一些简要技巧和说明。
我们在这里打算介绍几款功能和性能方面不输给Foobar2000的播放器。这篇文章中介绍JRiver公司的《Media Center 20》,它支持Windows、Mac和Linux全平台。内置丰富的升频、模拟位深、耳机效果、房间校正等有用,并且效果很好的DSP……
Dirac HD Sound,一项在小米手机、小米平板和魅族手机等设备中可以看到的“音效”功能,虽然Dirac的名气远不及杜比或DTS,Soomal也一直对手机或播放器上的音效增强技术的效果不感兴趣,甚至并不推荐使用。但我们今天要来聊聊Dirac的技术……
前两天一位网友在数码多论坛留言提问一套Linux系统是否会有劣质SRC问题,他听不出来SRC问题。SRC真的能听出来吗?答案是肯定的。我们正好将Soomal一直以来使用的测试的信号样本与大家分享,也便于大家更好理解我们的测试。今天在这里我们就帮助大家来听一下到底“SRC”问题是什么情况
在上周我们为了准备iFi iDSD nano的测试和索尼PHA-2 USB解码器耳放搭配iPad或Android设备的使用,专门介绍了一款支持高清音频播放,并可以对USB声卡有一定控制能力的播放器,来自Onkyo安桥的HF Player。而今天需要简单说明一下,如iDSD nano或PHA-2这样的外置USB声卡,在Windows系统下,如何播放DSD音乐。
《ONKYO HF Player》是一款什么样的app?为什么要介绍这款应用?它原本应用于对不同安桥耳机的频响进行相关优化,随后在高清音乐播放包中加入了高精度均衡器EQ,支持24bit/192kHz解码,支持DSD解码,升频等功能。可在iOS和Android智能设备上运行,也可以对外置的声卡配合工作……
智能手机在我们日常生活中变得越来越重要,性能不断增强的硬件平台、互联网技术打造的新的应用环境,不但让原本在个人电脑上熟悉的应用转移到智能手机上,甚至创造了新的体验并改变了原有的行业格局。在2013年这一年中,我们发现越来越多基于Android或iOS系统的音乐平台的进步。
1857年,法国发明家斯科特发明了声波记振仪,尽管这种仪器只能记录声波的“图像”,而不能再现出声音本身,但为后来的相关研究奠定了基础。1877年前后,爱迪生在他的“圆筒留声机”上录下了他亲自朗读的《玛丽有只小羊》的歌词,这短短数秒的声音成为了人类录音史真正意义上的第一声……
在随身听与数字音频播放器近20年的发展中,音频内容的存储与编码技术是软硬件结合最为紧密的一组核心技术。从随身听阵营来看,MP3编码与MP3播放器占绝对主流;苹果公司使用AAC销售正版音乐,但也支持MP3格式;索尼MD产品是ATRAC3编码的主要载体,虽然它们其中有些已经退出了舞台,但在历史上这三种有损编码仍然是应用最多的高品质有损编码算法。
《GoldenEar》是iOS设备播放无损音乐提供了一个不错的方案,它可以支持我们最常用的APE和FLAC文件的播放,支持发烧友很看重的CUE分轨文件的管理,在最新版本中它竟然还可以支持96kHz或者192kHz音乐的播放。这款软件售价50元人民币,它的表现如何?又是如何实现高清音乐格式解码的?
ALAC,英文全称Apple Lossless Audio Codec,是Apple苹果公司的无损音频压缩编码方案。它类似于APE和FLAC,能够以较小的容量实现声音无损播放,而且编解码速度非常快。但目前ALAC编码的音乐资源还非常少,绝大部分无损音乐资源仍是APE和FLAC的……
2011年10月,索尼 PS3 再度受到重创。黑客组织通过PS3破解了SACD音乐光盘的加密方式,这样就可以从SACD光盘中读取相关的数据文件,并可以保存在电脑系统中,或者制作成ISO光盘映像文件。而通过SRC的方法,使用Foobar2000配合SACD播放插件,电脑可以24bit/44.1kHz或更高采样率的方式对SACD进行播放……
LAME全称LAME Ain’t an MP3 Encoder,中文意思是LAME不是一个MP3编码器。这个命名很有些无厘头的意思。背景故事就是为了绕开Fraunhofer 的专利池。2005年后,LAME更改了部分代码,成为了一个LGPL(GNU宽通用公共许可证)许可协议下程序。MP3两项革命性的技术――VBR与听觉模型的导入LAME均予以了支持……
自从爱因斯坦发表了《相对论》,从理论上阐述了时间的可逆性,人类就一直梦想着乘坐时光机回到过去,探究历史的细节和原貌。其实早在19世纪末,录音技术的发明,已经为未来开启了一扇时光倒流的大门:我们今天可以聆听100多年前录制的唱片……
Apple Lossless(Apple Lossless Audio Codec、ALAC)是苹果的无损音频压缩编码格式,它类似于APE和FLAC可以实现较小容量的声音无损播放。今天苹果官方宣布成立Apple Lossless Audio Codec project,将这种音乐格式开源,并且公布相关的编解码器产品。这意味着第三方操作系统和设备都将可以开始支持这种以前从来未被iPod外的设备支持过的格式。
索尼公司周六宣布,公司前总裁兼董事长大贺典雄周六在东京去世,享年81岁。大贺典雄毕业于东京艺术大学,曾是一名男中音歌唱家,29岁加入索尼公司。1982年至1995年,大贺典雄担任索尼社长,领导索尼收购美国哥伦比亚电影公司。他领导索尼公司在模拟记录媒体和开发数字记录媒体方面走在行业前列,先后推出了CD、随身听和MD等新产品,他也被誉为“CD之父”。
在Andriod操作系统下,播放FLAC和APE相对iOS下更方便,有不少播放器支持本地播放功能,所以UPnP服务器从这个角度来看似乎用处并没有iOS设备那么必要,但基于服务器转码的流播放对节目源的管理、分类和节目源丰富性上仍有一定优势。Andriod下,支持UPnP音乐播放的软件有一款,叫做Andromote……
DTS CD使用Audio CD即普通音乐CD光盘的文件形式保存数据,但在同样标准下一般保存6个声道的信号,从而实现多声道音乐输出。而DVD-Audio它不但提供了多声道输出方案,同时还提供了很高的音频规格。它们虽然谈不上主流应用,如何通过Foobar可以轻松体验?
HDCD即High Definition Compatible Digital(高解析度兼容性数码技术)的缩写,是在普通CD光盘上使用优化音质的特殊编码和特别制作的一种可兼容普通CD播放机的CD音乐光盘。按照一般说法,HDCD光盘在HDCD解码下播放,可以比非HDCD解码时得到以下好处:音质清晰细腻、动态范围广阔、信噪比极高,音色更为自然逼真。HDCD截止到本世纪初已经发行了5000张左右……
HDCD即High Definition Compatible Digital(高解析度兼容性数码技术)的缩写,它采用一种新的录音技术,在将母带上的模拟音频信号送入HDCD编码器的时候,以超过传统CD制式 44.1KHz,16bit的高解析力编成数码信号,此时产生的信号将多于普通CD所能容纳的信号。
LAME全称LAME Ain’t an MP3 Encoder,中文意思是LAME不是一个MP3编码器。这个命名很有些无厘头的意思。背景故事就是为了绕开Fraunhofer 的专利池。2005年后,LAME更改了部分代码,成为了一个LGPL(GNU宽通用公共许可证)许可协议下程序。MP3两项革命性的技术――VBR与听觉模型的导入。LAME均予以了支持,并做了大量的优化工作。LAME成为了公认最优秀的MP3编码器。
在介绍MPEG组织的MPEG-4时,我们提到了H.264这一视频编码规范,它由ITU-T的 VCEG(视频编码专家组)发布,是一个非MPEG组织推行的视频编码方案。所以在经过前述几篇文章之后,我们今天这篇文章就简单介绍一下这些常见的,但是非MPEG组织所发布的规范,以及这些不太为人知的制定组织。首先我们先来认识一下ITU-T……
面对“CD唱片即将被取代”的预言,有读者不免会心生疑问,有人也可能会发出质疑并坚定的认为那是无稽之谈。那么,CD的现状与前景究竟如何――谁让它走向衰落?其隐退当真已近在眼前?在线音乐服务又何以取而代之?CD唱片将在哪些领域还有机会保有一席之地?本文愿就这些问题与大家一同探讨。
新版Foobar2000开始支持一种叫做Wave64的格式,它又是怎么回事?Wave是微软在Windows中引入的一种音频文件,它从Windows诞生至今,一直是最重要的一种音频文件格式。但随着高清音频格式的发展,Wave的局限性也日益明显。
LAME全称LAME Ain’t an MP3 Encoder,中文意思是LAME不是一个MP3编码器。这个命名很有些无厘头的意思。背景故事就是为了绕开Fraunhofer 的专利池。2005年后,LAME更改了部分代码,成为了一个LGPL(GNU宽通用公共许可证)许可协议下程序。MP3两项革命性的技术――VBR与听觉模型的导入。LAME均予以了支持,并做了大量的优化工作。LAME成为了公认最优秀的MP3编码器
CD诞生以来,以其出色的音质、方便的保存传播和低廉的播放成本,取代LP和磁带成为新一代音乐载体。但是随着时间的推进,DVD等新一代高存储量的数据载体的依次出现,我们接连看到SACD 和DVD-Audio多种更高规格的音乐存储形式出现,与新技术相比,CD的16bit/44.1kHz立显老态
在PC应用中,CPU和GPU的新技术近年来大多服务于视频和音频的多媒体应用,这里推荐两个编码器,一款是支持64bit Windows系统,并支持SSE2和SSE4.1多媒体指令集加速的FLAC编码器fpflac;另一款是支持NVIDIA CUDA架构GPU加速的FLAC编码器FlaCuda编码器。
pFLAC是一个快速的FLAC编码器,正对SSE4以及X64进行过优化,也就是对45nm的酷睿2以及酷睿i7、i5的SSE4指令集有优化,速度比普通FLAC编码器(SSE)快2.8倍左右。
MPEG组织英文全称叫Moving Picture Experts Group,中文名称是运动图像专家小组,MPEG-1规范是该组织于1993年发布的第一个关于运动图像编码规范。MPEG-1在VCD的应用,带来了一场数字化影音革命,后来的MPEG-2、MPEG-4等方案,一些与MPEG并无关联的组织与个人,所发展出来的音频、视频压缩编码技术,都深受MPEG-1的影响。
弹指一挥间,从1979年飞利浦演示了首个基于激光光盘的数字音乐播放系统到如今,CD已经迎来了30岁的生日。1982年8月17日,第一张CD诞生,宣告了一个数字音频时代的开始;时至今日,我们无时无刻不被数字音频所包围,但数字音频的未来却充满着变数和不确定性。往日的辉煌与未来的迷茫相交织,汇成了数字音频波澜壮阔的演进史!
存储数字化的音频文件需要耗费大量的空间,如何节约存储空间成为技术发展方向。其技术手段就是压缩,压缩又分有损压缩与无损压缩。起初的无损压缩类似RAR或者ZIP,这类技术能对PCM编码的WAV文件进行压缩,压缩比例也大大高于RAR或者ZIP,但它只是文件压缩方案,而不是音频压缩方案,被压缩的文件无法实现直接播放。这种技术并没有得到青睐,但它实现了一个技术上的飞跃,就是实现音频信号的大幅非破坏性压缩。
有损音频发展至今日,与之息息相关的存储技术也得到了巨大发展,当年昂贵的存储空间变得不值钱,现在主流的硬盘容量为1T左右,价格也不过几百元人民币,而随身听设备的内置存储器空间也轻轻松松上了几个G,这使得有损音频方案的实用空间变得越来越小,技术发展到今日,回头看活着的或者已经消亡的各类有损音频方案,最有技术特点的就是Musepack(MPC)与Vorbis(OGG),称它们为最完美的有损编码方案丝毫不过分。
Fraunhofer 发展出MP3之后,涌现了众多MP3编码器软件。在奔腾时代,一台配备P120并超频至200MHz,加4X光驱的硬件配置,完成一首长度5分钟的曲子的抓轨并压缩成MP3需要40多分钟,要将一整张碟转换成MP3需要折腾几个小时。时间成本太高,阻碍了MP3的发展。
VCD是第一种被广泛普及的数字化影音光盘,它采用了一种叫做MPEG-1的编码技术,这是一种有损压缩的数字媒体技术,它分作视频压缩和音频压缩两部分。今天我们先要回顾的是音频部分。音频部分被称作MPEG Audio Layer,根据编码复杂程度的不同可分为三层,分别为MPEG Audio Layer 1/2/3。VCD采用的是MPEG Audio Layer 2。而最为人们熟知的MP3是MPEG Audio Layer 3,MP3即MPEG Audio Layer 3的缩写。MP3与VCD有着密切的关系。
我们继续谈论光盘诞生30年这个话题。今天我们要谈论的是光盘的一个重要分支:数据光盘。数据光盘和数字音乐CD构成了光盘的两大数据类型,虽然光盘规范的最初发布是为数字音乐量身打造,但目前来看数据光盘的应用范围已经远远超过音乐CD。广义上说:凡是非数字音乐CD内容的光盘都可以划到数据光盘阵营里去,我们熟知的VCD、DVD等都属于数据光盘。
光盘技术从最初的音乐CD到现在的蓝光光盘,30年间发生了数次的规范更新,我们今天要介绍的是其中几次影响比较深远的几次更新。1980年至今,光盘技术的发展衍生出了各类型的标准规范书,所有这些规格书的封面皆以颜色作为区别,于是就先后有了红、黄、绿、橘、白及蓝皮书。这些规格书大部分为飞利浦公司与日本SONY联合相关的公司共同制定,是业界遵循的全球标准,对后世有着重要的影响。
我们今天介绍的主要是Audio CD,CD的分支–数据CD在这一篇中不是我们的重点。需要说明的是:要想详细的阐述介绍什么是CD不是只言片语能够解决的事情,从CD诞生至今,前前后后至少发布了不下6部标准,其中包括1980年的第一本红皮书,83年的黄皮书,86年的绿皮书等等,篇幅所限我们在这里不可能介绍的面面俱到。我们从CD的物理特征、容量、速度,到编码、采样角度介绍,说说当年CD的标准给我们的生活带来了什么样的影响。
第一张CD是在1982年8月17日诞生的,有资料显示迄今为止全球共卖出CD约为2500亿张。我们都知道CD是一种数字化的音乐载体,与上面提到的磁带和唱片完全不同。CD的面世,人们惊呼原来唱片可以做到如此之小的同时可以容纳这么大量的音乐,而过去最先进的LP唱片,一面也就是25分钟而已。不但如此,CD唱片反复使用音质不会有任何下降,体积小巧,易于保存,音质上纯真细腻,得以迅速取代唱片和磁带,成为新一代的音乐载体广为流传,这一流传就是――30年
从网上下载音乐,APE、FLAC无损编码格式的音乐已经成为首选,但有些音乐听起来却不味儿不对,感觉缺点什么。因此有人怀疑,是不是有假APE?真的有“假APE”?没错!确实有。所谓的“假APE”是如何得来的呢?
2009年3月,CD(Compact Disc)迎来了30年的生日,几乎所有的人都在那几天为这个时刻而祝福。30年,也许已经超出了很多朋友可以回忆的极限,但当我们听起30年前的蔡琴《被遗忘的时光》一定是百感交集:是谁在敲打我窗?是谁在撩动琴弦?CD的30年不仅仅是音乐光盘的30年,而是改变我们生活素质与多媒体发展的一个时代。我们决定撰写《光盘见证数码多媒体的30年》的系列文章,总篇数可能在40-60篇之间,围绕着光盘对我们生活方方面面的改变而展开,敬请期待,这个话题过于庞大,对于一个才几个编辑的网站来说,是恐怖的。我们欢迎大家提供素材。
一直以来,玩电脑入门的人通常都被老鸟告知,通过刻录机精确读取、复制CD-Audio是不可能的,虽然之间的争吵也没有停息过,然而基本上这个言论已经被当作了一种常识了,它是否就是正确的呢?我们首先在第一页会阐述一下精确读取CD-Audio的可能性,再在第二页阐述一下影响读取、复制CD-Audio的因素。
在微软推出MSN7.0后与自家的Windos Media Player(下文简称WMP)搭配诞生了一个新的功能。这个功能可以在你使用WMP播放媒体文件(音乐或视频)文件时,在MSN Messenger的个人信息中显示你正在播放的文件的信息。现在我们用Winamp和Foobar2000也一样可以实现。
爱国主义是流氓的最后避难所。我说,爱国主义还是奸商的迷魂汤。EVD走到这田地,连爱国主义也救不了他了。EVD就这样死掉。
与CD-ROM只规定了C1错误标准一样,DVD其实也只规定了PI错误标准,而没有PO错误标准,原因很简单,PO编码其实也在PI的保护之下,因此只要保证PI的错误率不超过一定的水平就可以了。另外,在DVD的相关规范中,也对不可修复的错误进行了明确的界定,并立下了相关的标准。
可以说,CD光盘是人类信息化历史上的一个重要的突破。CD最早于1982年10月份诞生,虽然距今已经有20多年的历史,但它的相关设计在今天看来,仍是非常先进的,而且生命力仍然旺盛,即使是在DVD日益盛行的今天,也是重要的数据载体(媒介)。要想了解CD光盘的纠错原理,就不能不先了解CD光盘的数据结构,确切的说就是CD光盘上数据的编码原理,它几乎囊括了当时最先进的编码技术,DVD与之相比,也并没有本质的变化
也许你身边的磁带很有纪念价值,也许你的老磁带保存已经成了问题,也许绝版的磁带再也买不到了,这个时候,你需要“备份”你的磁带。既然数字化不可阻挡,我们何不顺应潮流,也数字化一把?
BT狂们有个最大的共同爱好,就是满世界的搜寻CDimage(CD镜像)来下载,但大部分时候找到的专辑都是以APE方式压缩的,整张专辑保存为一个APE。这样的情况很常见,假如我们希望从中选出一首两首单曲来,要怎么做呢?
众多不同的数字音乐的格式却令广大的音乐爱好者头痛不已。WAV,APE,MPC,MP3,OGG,AAC,VQF等等。除此之外,各种不同格式还带来了诸如太大了不方便存储,整张CD采集的不方便分轨,移动音乐设备支持格式有限等带来的切分、转换等等的问题。有什么适合懒人的简单方法么?有!
DVD-Audio是音频再生技术发展史上的一次超越。从双声道的角度来说:与CD的16bit/44.1KHz的取样频率相比,DVD-Audio的24bit/192kHz取样频率,无论是取样频率还是量化精度都比CD唱片高出一大截。可以完美再现演奏现场的真实感,无论是音乐大厅的氛围,还是乐章的宏大的气势都可以真实再现,甚至连寂静场景下发出的细微音响也能真实的还原。DVD-Audio由于出于版权保护的原因,推出时间比较晚,落户到PC,更是近一年来的事情。所以目前市场上DVD-Audio的碟片比较少,而且价格不菲。为什么不可以利用我们DIY的智慧,做一张满意的DVD-Audio碟呢?
常常使用BT下载CDimage(CD镜像文件)的朋友可能会遇到一个棘手的问题,就是播放CDimage文件时如何拆分曲子……
现在稍懂一些计算机知识的人都知道MP3,而很多人都会把MP3和Winamp放在一起讲,甚至有些初学者会把他们弄混淆。这是因为几年来MP3一路发展的过程中,Winamp一直最大众、最普及的MP3播放器。时过境迁,在如今的多媒体世界里,MP3却只能算是其中的一部分,不仅如此,现在主流的多媒体播放器,除了能够播放MP3外,还能播放各种类型的视频和音频档,甚至有的可以流览图片,可谓是无所不包,无所不能。但是,据统计绝大部分人仍在使用Winamp播放MP3。这不能不给Winamp带上传奇色彩
从PC支持多媒体以来,陆陆续续地出现了许多音频格式。这些格式既有流行的也有不那么流行的,关于它们的来龙去脉,本文向你一一道来。目前的主流音频格式其实不少。不同的格式有自己的用途,比如大家都应该很熟悉的MP3格式就是用于聆听用途的。
频谱图的纵轴是振幅轴,横轴是频率轴。在频谱图上一根根竖立的直线代表许多正弦波,它们站在自己的频率位置上,它们耸立的高度表示它的振幅或能量。它们组成齿尖极不整齐的梳子状。那种竖直线构成的是离散谱
APE格式是喜欢在计算机上尝试HIFI的朋友们所钟爱的一种音频格式,它提供了无损的音频压缩和实时音频解码。在计算机上使用时,这种编码格式无疑提供了最好的音质和非常方便的使用性。但是对于MP3播放器这些随身听音频播放器,这种格式目前仍然缺乏有效的解码支持,而且其编码后“臃肿”的文件大小,也让人又爱又恨。我们曾经介绍过使用编码APE格式文件的工具Monkey’s Audio来解码APE格式音乐文件并重新编码成MP3的方法,这里我们将介绍两个新的软件LameDropXpd和lame-3.90.3-APEmodified来实现同样的功能,并且更加小巧和方便。而之前使用Monkey’s Audio来重新编码的方法依然附在此文之中。
当PC开始拥有FPU(浮点处理器)后,PC如何处理多媒体信息的问题也被摆上台面。无数专家开始为音频视频编码技术运用在PC上开始忙碌了,视频音频编解码技术也因此得到了飞快的进步。
声音信号实际是一种能量波,在空气或其他媒介中传播,人耳对声音能量的多少即响度或声压最直接的反应就是听到这个声音的大小,我们称它为响度,表示响度这种能量的单位为分贝(dB)。即使是同样响度的声音,人们也会因为它们频率不同而感觉到声音大小不同。人耳最容易听到的就是4000Hz的频率,不管频率是否增高或降低,即使是响度在相同的情况下,大家都会觉得声音在变小。但响度降到一定程度时,人耳就听不到了,每一个频率都有着不同的值
APE格式是喜欢在计算机上尝试HIFI的朋友们所钟爱的一种音频格式,它提供了无损的音频压缩和实时音频解码。在计算机上使用时,这种编码格式无疑提供了最好的音质和非常方便的使用性。但是对于MP3播放器这些随身听音频播放器,这种格式目前仍然缺乏有效的解码支持,而且其编码后“臃肿”的文件大小,也让人又爱又恨。其实我们用来编码APE格式文件的工具Monkey’s Audio不仅提供了APE格式文件的编码功能,同时也提供了非常好用的APE解码和APE于其他音频格式文件的转换功能
使用mppenc压缩的Mpc格式音乐文件在音质/文件大小的权衡中,无疑取得了最好的成绩,下文中将介绍mpc格式文件的制作以及播放的方法和过程。
用Foobar2000来架设你自己的网络电台。Foobar2000支持的音乐格式丰富,占用系统资源少。安装版的Foobar2000直接支持ape,mpc,ogg等编码格式,这意味着你可以方便的直接将这些音乐作为广播内容播放给您的朋友们收听。其DSP连接插件oddcast_dsp_foo支持编码方式丰富多样,ogg、wma、lame_mp3一个不少,而且支持VBR编码,有效的在带宽和音质之间找到了平衡点。ShoutCast广播服务器系统资源占用源小、配置透明,而且提供了简洁方便的Web访问。
随着宽带和高性能个人电脑的普及,个人网络广播电台的建立已经不是一个梦想。现在比较流行的网络电台一般是基于MP3/Real/Windows Media编码,在这几种编码方式中,windows media无疑占了上风,系统资源占用相对较小,低比特率下音质较高,同时易学易用,客户端的播放软件更是每一台安装有windows的PC都有的windows media player。在实时采集音源,采用135,70,52Kbps多种编码率同时编码的情况下,AthlonXP1600+的系统CPU占用在12%~20%之间
现在在音频发烧友中,比较推崇三种有损音频编码,分别为MP3、MPC、OGG。在大量新技术的支持下,这些编码都有非常出色的表现,都各自拥有一群支持者,因为人听觉灵敏程度、听音环境和听音感受都会各不相同,我们想通过相对数据化的测试来鉴定一下这几种编码的优劣
MP3作为目前最为普及的音频压缩格式,为大家所大量接受,各种与MP3相关的软件产品层出不穷,而且更多的硬件产品也开始支持MP3,我们能够买到的VCD/DVD播放机都很多都能够支持MP3,还有更多的便携的MP3播放器等等,虽然几大音乐商极其反感这种开放的格式,但也无法阻止这种音频压缩的格式的生存与流传。
早段时间,论坛掀起了一阵建立自己的广播电台的热潮,一时间电台如雨后春笋般。究竟电台是如何建立的呢。电台的建立方式有好几种,基于MP3/Real/Windows Media的都有,我们推荐建立基于微软的Windows Media 流技术的数字电台。