数字音频记录重放系统幻灯片.ppt
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1、数字音频记录重放系统第1页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统数字音频的记录重放分为激光唱机和数字录音机数字音频的记录重放分为激光唱机和数字录音机 激光唱机系统激光唱机系统 CD唱机(唱机(Compact Disc意为小型唱片)意为小型唱片)将激光光学技术、数字信号处理技术、精密机械伺服技术及微将激光光学技术、数字信号处理技术、精密机械伺服技术及微处理器控制技术、高密度记录技术和超大规模集成电路技术等融为处理器控制技术、高密度记录技术和超大规模集成电路技术等融为一体的数字音频设备一体的数字音频设备 CD光盘光盘 采用单面刻录方式,在直径为采用单面刻录方式
2、,在直径为12 cm的光盘上可记录和重放的光盘上可记录和重放74分分钟的双声道立体声高保真数字音频信号,信息量约钟的双声道立体声高保真数字音频信号,信息量约650Mb650Mb 特点特点 电声性能指标高,重放的音响效果好电声性能指标高,重放的音响效果好 激光非接触读取信息,使光盘永不磨损激光非接触读取信息,使光盘永不磨损 节目的检索速度快,操作功能强节目的检索速度快,操作功能强第2页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统激光唱机系统的发展激光唱机系统的发展根据不同的应用目的存放不同类型的数据根据不同的应用目的存放不同类型的数据CD-DA 存放数字化的音乐节
3、目存放数字化的音乐节目CD-G 存放静止图像和音乐节目存放静止图像和音乐节目CD-V 存放模拟的电视图像和数字化的声音存放模拟的电视图像和数字化的声音CD-ROM 存放数字化的文、图、声、像数据存放数字化的文、图、声、像数据CD-I 存放数字化的文、图、声、动画等存放数字化的文、图、声、动画等CD-I FMV 存放数字化的电影、电视等节目存放数字化的电影、电视等节目卡拉卡拉OK CD 存放数字化的卡拉存放数字化的卡拉OK节目节目Video CD 存放数字化的电影、电视等节目存放数字化的电影、电视等节目Photo-CD 存放数字化照片、艺术品存放数字化照片、艺术品第3页,共27页,编辑于2022
4、年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 盘片结构盘片结构 CD盘片主要由聚碳脂片基、信息刻槽、反射激光的铝反射层、盘片主要由聚碳脂片基、信息刻槽、反射激光的铝反射层、保护层组成保护层组成 CD盘片的外径为盘片的外径为120 mm,分,分3个区:导入区、导出区和声音数个区:导入区、导出区和声音数据记录区据记录区 CD盘片光道的结构是螺旋型光道,长度大约为盘片光道的结构是螺旋型光道,长度大约为5公里公里 CD光盘的光学读出头相对于盘片运动的线速度是恒定的即光盘的光学读出头相对于盘片运动的线速度是恒定的即CLV(constant linear
5、 velocity)60mm导出区导出区导入区导入区节目区节目区(25mm25mm58mm58mm)氧化铝反射涂层氧化铝反射涂层透明光盘基板透明光盘基板轨迹长度约为轨迹长度约为0.833.1m放音面放音面第4页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 盘片的数据读出盘片的数据读出 CD盘片上的数据要用盘片上的数据要用CD驱动器来阅读驱动器来阅读 CD驱动器由光学读出头、光学读出头驱动机构、驱动器由光学读出头、光学读出头驱动机构、CD盘驱动机盘驱动机构、控制线路以及处理光学读出头读出信号的电子线路等组成构、控制线路
6、以及处理光学读出头读出信号的电子线路等组成 光学读出头是光学读出头是CD系统的核心部件系统的核心部件 激光器发出的激光经过几个透镜聚焦后到达光盘,从光盘上反激光器发出的激光经过几个透镜聚焦后到达光盘,从光盘上反射回来的激光束沿原来的光路返回,到达激光束分射回来的激光束沿原来的光路返回,到达激光束分离器后反射到光电检测器,由光电检测器把光信号离器后反射到光电检测器,由光电检测器把光信号变成电信号,再经过电子线路处理后还原成原来的变成电信号,再经过电子线路处理后还原成原来的二进制数据二进制数据 主轴电机进给电机激光头RF信号处理光盘主轴驱动第5页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放
7、系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 盘片的数据读出盘片的数据读出 CD盘片的读取是根据盘片反射激光的强弱来进行分辨,盘片表盘片的读取是根据盘片反射激光的强弱来进行分辨,盘片表面上压制了许多凹坑轨迹,激光束在凹坑部分反射的光强度要比从面上压制了许多凹坑轨迹,激光束在凹坑部分反射的光强度要比从非凹坑部分反射的光强度来得弱非凹坑部分反射的光强度来得弱 凹坑端部的前沿和后沿形成反射功率强弱的突变点,也就是反凹坑端部的前沿和后沿形成反射功率强弱的突变点,也就是反射电平的翻转点,将被判断为逻辑值射电平的翻转点,将被判断为逻辑值1,长时间的凹坑与平面则都,长时间的凹坑与平
8、面则都是逻辑值是逻辑值0,凹坑和非凹的长度代表的个数,凹坑和非凹的长度代表的个数 第6页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 CD信号的编码技术信号的编码技术 CD信号编码过程所采用的关键技术:信号编码过程所采用的关键技术:A/D变换技术变换技术第7页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 CD信号的编码技术信号的编码技术 CD信号编码过程所采用的关键技术:信号编码过程所采用的关键技术:扇区扇区 CD-Audio信号编码中最小
9、的数据访问存储单位,信号编码中最小的数据访问存储单位,1S的声的声音信号划分为音信号划分为75个扇区个扇区 每个扇区由每个扇区由98个帧组成,包含个帧组成,包含2352bytes 的音频数据的音频数据 左右两个声道每次采样有左右两个声道每次采样有2个个16位(位(bit)的样本,分别组成)的样本,分别组成2个个8位(位(bit)一帧由一帧由24bytes组成,左右声道各组成,左右声道各12bytes第8页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 CD信号的编码技术信号的编码技术 CD信号编码过程所采用的关键技术:
10、信号编码过程所采用的关键技术:纠错编码技术(采用纠错编码技术(采用CIRC纠错编码)纠错编码)首先生成一个帧的原始数据,首先生成一个帧的原始数据,24字节,我们可以称之为初始帧字节,我们可以称之为初始帧 加入校验帧,一共加入校验帧,一共8个字节,总字节数为个字节,总字节数为32个,形成个,形成CIRC编码编码 加入控制码,一个字节,形成数据帧,帧的容量为加入控制码,一个字节,形成数据帧,帧的容量为33字节字节 每个数据帧再加入每个数据帧再加入3个字节的同步信息码,就成为最终用于刻录个字节的同步信息码,就成为最终用于刻录的帧,总容量为的帧,总容量为36字节字节 第9页,共27页,编辑于2022年
11、,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 CD信号的编码技术信号的编码技术 CD信号编码过程所采用的关键技术:信号编码过程所采用的关键技术:数据调制技术(采用数据调制技术(采用EFM调制)调制)根据根据70年代的技术水平,把年代的技术水平,把“0”的游程长度最短限制在的游程长度最短限制在2个,而个,而最长限制在最长限制在10,光盘上的信号就能够可靠读出,光盘上的信号就能够可靠读出(游程规则)(游程规则)8位数据有位数据有256种代码,种代码,14位通道位有位通道位有16 384种代码,能够满足种代码,能够满足游程规则的仅游程规则的仅267种
12、,其中有种,其中有10种代码在加入合并位代码时限制游种代码在加入合并位代码时限制游程长度仍有困难,去掉这程长度仍有困难,去掉这11个代码,这样就得到了与个代码,这样就得到了与8位数据相对位数据相对应的应的14位通道位的位通道位的256种通道码种通道码 第10页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机系统的工作原理激光唱机系统的工作原理 激光光束通过对盘片上由里向外螺旋排列的微小凹点信号槽轨激光光束通过对盘片上由里向外螺旋排列的微小凹点信号槽轨迹的照射,对应凹点的有无在检测器的输出产生相应高低电平的电迹的照射,对应凹点的有无在检测器的输出产生相应高低
13、电平的电脉冲信号,经过脉冲信号,经过RF放大器,由内部比较器得到放大器,由内部比较器得到“1”和和“0”的串行数字的串行数字信号信号 数字信号经处理电路进行解调、帧同步数字信号经处理电路进行解调、帧同步信号检出、纠错处理,将处理后的数据加信号检出、纠错处理,将处理后的数据加到数模转换器(到数模转换器(D/A),变换成模拟的声),变换成模拟的声音信号输出音信号输出第11页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机的发展激光唱机的发展 HDCD 采用采用88.1kHz的采样频率对模拟信号进行采样,以最大限度地的采样频率对模拟信号进行采样,以最大限度地展宽
14、高频响应,减少缺损性失真,高的采样率也为展宽高频响应,减少缺损性失真,高的采样率也为HDCD编码运编码运算留足了空间算留足了空间 用用24bit量化其取样值为量化其取样值为1677216个,比个,比16bit系统高出系统高出256倍,采倍,采用高位元处理技术可以提高处理精度,降低量化误差,增加动态范用高位元处理技术可以提高处理精度,降低量化误差,增加动态范围至围至120dB第12页,共27页,编辑于2022年,星期六数字音频记录重放系统数字音频记录重放系统 激光唱机的发展激光唱机的发展 XRCD XRCD的数字讯号经过最大作用是降低时基误差(的数字讯号经过最大作用是降低时基误差(Jitter失
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- 关 键 词:
- 数字音频 记录 重放 系统 幻灯片
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