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数字音频音质剖析之四:你能够听出区别吗?. v2 B& F4 H* B
我们在实验室中对16-、20-和24-bit量化精度数字音频数据的声音质量进行了比较测试,那些具有"金耳朵"的测试者将用他们的感受来告诉你不同bit数的量化精度之间的区别。通过这些测试结果,你甚至还可以看出各种不同的采样频率之间的差别。在声学条件完善的录音室中进行测试得到的结果是非常有说服力的,我们可以知道那些听力非凡的音频工程师们究竟听到了什么,但是留下来的一个更重要的问题是:在我们平常生活的世界中,这种不同可以被听出来吗?这也正是本文要回答你的。
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6 u; X0 U1 B9 W' p, r尽管我们进行的实验也是有各种各样的要求,但是我们绝对没有使用那些专门用来进行听音测试的声音素材。实际上,我们要测试的是不同精度的声音在真实世界中的情况,因此所选择的素材也是真实世界中的录音,播放的环境也是真实世界中的环境,并且采用了多种不同的音频系统。最重要的一点是,我们需要测试这些不同精度的音轨最终被刻录到16-bit/44.1 kHz的音乐CD上后,听起来会不会有区别。0 w8 r( Q0 W5 y4 G, V' y
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我们在实验中使用的软硬件材料为:我们将一些音乐家(两个古典吉他演奏者,一个小提琴演奏者和一个女歌手)请到了位于旧金山的璀璨音乐工作室(Brilliant Studios)。我们使用Neumann公司的U87和AKG公司的C 460型麦克风来进行录音,信号通过一部Range麦克风前置功率放大器后,经过dB Technologies公司的dB 44-96转换器转换为16-bit/44.1 kHz,24-bit/44.1 kHz和24-bit/88.2 kHz的数字信号进入到Sonic Solutions数字音频系统中。(由于在Sonic Solutions系统中,要想将96 kHz的采样频率转换为44.1 kHz需要使用两台采样频率转换器,因此我们采用了88.2 kHz的采样率,这样只需要一台转换器就可以了。)2 L' P3 J2 E2 F2 ^. M! s
/ b; ^7 r6 X% F$ @5 M) y j当音轨录制完成后,我们将其中一些音轨转换为16-bit/44.1 kHz格式,并刻录成一张音乐CD。* c$ N0 g2 I4 t/ C4 H ?0 Q
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参加测试的这些"金耳朵"们能够听出其中的不同吗?
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( C k* f+ z& x/ k4 L- e( e听音测试被分成两部分:第一部分在录音阶段进行。听音者聆听原始的音轨,采样频率和量化精度均不做改变,具体做法为,直接从Sonic Solutions系统输出数字信号,通过dB Technologies 数/模转换器后,经Meyer公司的HD-1型监听音箱回放出来。测试的结果可以说是各式各样。有些听音者很难辨别出16-bit与24-bit信号的不同。实际上,当相同的音轨被重复播放时,听音者经常会改变他们的结论。
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. |" v2 Q% T4 } r; u44.1 kHz和88.2 kHz之间的差别比较明显。大多数人都能够在高精度声音被回放时迅速做出判断。5 `$ ?' X3 o8 i
! P# w; y$ Q# K非常有趣的一点是,有一些听音者对16-bit/44.1 kHz的音轨更加喜好。他们的观点是这些低精度的声音更加温暖且平滑,并且有一种在高精度声音中所听不到的现场感。他们认为高精度声音比较薄,声音比较脆。其他的一些听音者不同意这种观点,他们认为高精度声音的声场更加宽阔,细节表现更佳。
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当第一部分的测试全部结束后,我们将24-bit/44.1 kHz的音轨转换为16-bit/44.1 kHz格式,然后刻录成音乐CD。(当我们进行测试时,Sonic Solutions音频工作站中进行24-bit/88.2 kHz到16-bit/44.1 kHz转换的功能还没有完成,另外也没有硬件设备可以进行这项操作。) |
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