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随着数字音频技术的普及。数字音频工作站广泛应用到广播电台的节目制作、 编辑和播出系统,以计算机控制硬盘。完成语言节目的录制 、编辑、 播放。以图形菜单作为互动的界面。在节目制作时将数字音频信号进行处理。实现多音轨功能 ,多声道录放功能。可以通过显示器屏幕直观地进行波形编辑。对音频信号做精密加工和各种效果处理。因此音频工作站是一个集计算机、 录音机 、调音台 、混响器为一体的数字音频系统。
数字音频工作站的基本原理是音频信号通过模拟数字采样转换成计算机认可的数据文件。然后利用计算机对数据的强大处理功能完成各种处置。以制作为主的工作站,基本采用不压缩的PCM格式,以播出为主的工作站,为了提高单位容量 ,减轻数据对网络的压力,多采用数据压缩格式,对数字音频进行1:4到1:24的压缩。我台采用1:8的压缩。在48Hz采样16bit量化状况下,数据传输率为256kbps。
一 非线性编辑功能:
传统的录音模式即线性工作方式,也就是说录音是按时间顺序进行的。例如,遇到新闻赶稿,某些重要新闻刚发生,需要在节目前端播出,磁带录音机的做法是通过剪接将后录制的节目补进。此方式速度快但毁坏磁带。另一方法是进行大断的复制翻版,但需要的时间长,而使用硬磁盘的音频工作站则完全抛弃磁盘录音机线性编辑的工作方式,可以跳跃的找到所需素材。然后将声音素材插入到指定位置即可。所得到的永远是原版的音质,一旦出现节目改错的情况也只需将正确部分删掉。这样既不会损坏磁带,也不用删掉原始的声音素材。
二可视性编辑:
长期以来,声音的编辑一直是在沿用听觉来寻找和确定编辑的切入点,因为开盘录音机看不到声音的波形,若要剪辑需要来回进退磁带。靠听声音来确定合适的切入点。要想找准编辑切入点,费时又费事。有时找不准切入点,还会把原来的剪接片段破坏掉。而数字音频工作站则吸收了计算机图形显示的科学性 直观性。既可以听到声音,也可以看到声音的波形和位置。从而眼耳并用。直接准确地找到剪接点。因而能够做到一个字 一个音符的编辑功能。大大提高了编辑制作的效率,节省大量时间。
三数字声音质量:
在模拟音频录音中,记录载体是磁带,磁带的磁粉分布是否均匀,会直接影响到节目的录制质量,经常遇到的“复制效益” “掉磁粉现象”这些都是磁带录音机的通病,很难根治,而这些又影响到制作质量。此外,磁带的背景噪音是一个不可忽视的问题。为了获得良好地信噪比就不得不借助于降噪技术,此外,磁头和磁带间的紧密接触容易造成磁头磨损,磁粉脱落,使磁电转换灵敏度降低,频率特性变差,音质明显下降,而数字音频技术则能较好地处理上述系列问题,在数字音频技术中信号电平的大小随时间轴的延伸作跳跃式地变动。即把模拟信号源采样都转换成等间距的模拟离散信号,再经过量化变换二进制的数字代码,而且采样频率越高,量化比特性越大,信号复原的质量越好。由于二进制数对于一个具体的时间间隔而言,只可能有一个状态(非0即1或非1即0)。不可能出现第三种状态。此外数字信号中还要加入一系列复杂的 检测措施,即使受到某些因素干扰,也可以根据检测码的特点及前后码元的关系,推测出失落码和误码,并予于纠正。
对于采样频率为48KHz的音频信号,数字音频工作站的模数转换精度高达18bit。模数信号进入A/D转换之后被转换成信噪比为108db(理论值)的高质量声音。音频范围为20Hz----20KHz,通道隔离度大于80db.总体失真小于0.03%,抖晃率低于可测量的下限值。
四 音频特技处理质量:
数字音频工作站可以在数字状态下对音频信号进行均行,限幅压缩、 延时混响等特技处理,在不改变音调的同时对声音进行压缩扩展。以上都是在数字状态下对音频信号进行处理,不用频繁的数字或模拟转换`这样就最大限度地减少了干扰和失真,确保了音频信号的质量。
五 具有很高的性特比
数字音频工作站的综合程度很好,有着常规音频设备难以拥有的使用功能。如自动修改声音波形智能降低噪音,自动校正音准,并且音频工作站还代替了大量的配套设备,如数字混响器 、延时器 。 此外,音频工作站磁盘系统系统是非接触性的硬磁盘记录媒体,避免了传统磁带录音机固有的磁带磨损,掉磁粉问题,所以比磁带系统的可靠性和寿命都有质的提高,从而大大降低了设备的维护费用。我台自2000年使用数字音频工作站,配合调频技术的应用,节省了一笔相当可观地财力资源,为地方经济可持续发展作出了不可或缺的贡献。
数字音频工作站的基本原理是音频信号通过模拟数字采样转换成计算机认可的数据文件。然后利用计算机对数据的强大处理功能完成各种处置。以制作为主的工作站,基本采用不压缩的PCM格式,以播出为主的工作站,为了提高单位容量 ,减轻数据对网络的压力,多采用数据压缩格式,对数字音频进行1:4到1:24的压缩。我台采用1:8的压缩。在48Hz采样16bit量化状况下,数据传输率为256kbps。
一 非线性编辑功能:
传统的录音模式即线性工作方式,也就是说录音是按时间顺序进行的。例如,遇到新闻赶稿,某些重要新闻刚发生,需要在节目前端播出,磁带录音机的做法是通过剪接将后录制的节目补进。此方式速度快但毁坏磁带。另一方法是进行大断的复制翻版,但需要的时间长,而使用硬磁盘的音频工作站则完全抛弃磁盘录音机线性编辑的工作方式,可以跳跃的找到所需素材。然后将声音素材插入到指定位置即可。所得到的永远是原版的音质,一旦出现节目改错的情况也只需将正确部分删掉。这样既不会损坏磁带,也不用删掉原始的声音素材。
二可视性编辑:
长期以来,声音的编辑一直是在沿用听觉来寻找和确定编辑的切入点,因为开盘录音机看不到声音的波形,若要剪辑需要来回进退磁带。靠听声音来确定合适的切入点。要想找准编辑切入点,费时又费事。有时找不准切入点,还会把原来的剪接片段破坏掉。而数字音频工作站则吸收了计算机图形显示的科学性 直观性。既可以听到声音,也可以看到声音的波形和位置。从而眼耳并用。直接准确地找到剪接点。因而能够做到一个字 一个音符的编辑功能。大大提高了编辑制作的效率,节省大量时间。
三数字声音质量:
在模拟音频录音中,记录载体是磁带,磁带的磁粉分布是否均匀,会直接影响到节目的录制质量,经常遇到的“复制效益” “掉磁粉现象”这些都是磁带录音机的通病,很难根治,而这些又影响到制作质量。此外,磁带的背景噪音是一个不可忽视的问题。为了获得良好地信噪比就不得不借助于降噪技术,此外,磁头和磁带间的紧密接触容易造成磁头磨损,磁粉脱落,使磁电转换灵敏度降低,频率特性变差,音质明显下降,而数字音频技术则能较好地处理上述系列问题,在数字音频技术中信号电平的大小随时间轴的延伸作跳跃式地变动。即把模拟信号源采样都转换成等间距的模拟离散信号,再经过量化变换二进制的数字代码,而且采样频率越高,量化比特性越大,信号复原的质量越好。由于二进制数对于一个具体的时间间隔而言,只可能有一个状态(非0即1或非1即0)。不可能出现第三种状态。此外数字信号中还要加入一系列复杂的 检测措施,即使受到某些因素干扰,也可以根据检测码的特点及前后码元的关系,推测出失落码和误码,并予于纠正。
对于采样频率为48KHz的音频信号,数字音频工作站的模数转换精度高达18bit。模数信号进入A/D转换之后被转换成信噪比为108db(理论值)的高质量声音。音频范围为20Hz----20KHz,通道隔离度大于80db.总体失真小于0.03%,抖晃率低于可测量的下限值。
四 音频特技处理质量:
数字音频工作站可以在数字状态下对音频信号进行均行,限幅压缩、 延时混响等特技处理,在不改变音调的同时对声音进行压缩扩展。以上都是在数字状态下对音频信号进行处理,不用频繁的数字或模拟转换`这样就最大限度地减少了干扰和失真,确保了音频信号的质量。
五 具有很高的性特比
数字音频工作站的综合程度很好,有着常规音频设备难以拥有的使用功能。如自动修改声音波形智能降低噪音,自动校正音准,并且音频工作站还代替了大量的配套设备,如数字混响器 、延时器 。 此外,音频工作站磁盘系统系统是非接触性的硬磁盘记录媒体,避免了传统磁带录音机固有的磁带磨损,掉磁粉问题,所以比磁带系统的可靠性和寿命都有质的提高,从而大大降低了设备的维护费用。我台自2000年使用数字音频工作站,配合调频技术的应用,节省了一笔相当可观地财力资源,为地方经济可持续发展作出了不可或缺的贡献。