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留著自學!後期製作-記錄 by 西西裏檸檬

(2016-05-23 13:07:27) 下一個

記錄篇
 

西西裏檸檬

 

看了這個標題,估計同學們會犯嘀咕。後期處理,咋扯上了音頻編碼咧。請大家先考慮以下幾個問題:

1.       自己唱的歌或朗誦在發表時,如果是MP3格式,如何決定MP3的保存速率?

2.       找伴奏時,是size大的好,還是size小的好?

3.       想必大家都知道:MP3是應音樂網絡傳輸而生,其音質趕不上CD。那麽,在音樂網絡傳輸中,是否存在類似於CD音質的音樂文件格式?

如果您不能回答以上所有問題的話,那就請接著往下讀。

考慮到不少同學為非理工科出身,所以在以下的討論中,將盡量避免艱深的理論。如果您還是覺得過於深奧,也可以掠過那些自認為艱深的部分。堅持到最後,您就勝利啦!一定會有所收獲。

 

  •   音頻記錄發展三部曲
  • CD以及MP3音樂等音頻技術。從音樂存儲的方式來劃分,可分為模擬技術和數字技術。音頻記錄的發展也經曆了如下三個階段。
    1.        音頻保存的模擬技術

模擬信號。信號的幅度連續變化的物理量稱為模擬信號。人或樂器發出的聲音,光線的變化,磁帶錄放機的信號等都屬於模擬信號。盡管留聲機與磁帶保存聲音的介質不同,但都同屬於模擬信號。舉例來說,磁帶在錄音時,磁帶上的剩磁記錄了音樂;在放音時,磁頭檢測磁帶上的剩磁量,將其還原成音樂。這種模擬技術的音樂記錄和回放的特點是:成本低。但缺點是附加噪聲大,音樂不易於完好保存。所以保真度會大打折扣。

  1.        基於數字技術的CD音頻保存技術
  2. 代表小型激光盤,是一個用於所有CD媒體格式的一般術語。現在市場上有的CD格式包括聲頻CD,CD-ROM,CD-ROM XA,照片CD,CD-I和視頻CD等等。在這多樣的CD格式中,最為人們熟悉的一個或許是聲頻CD,它是一個用於存儲聲音信號軌道如音樂和歌曲的標準CD格式。CD數字聲頻信號(CDDA)是由Sony和Philip在1980年期間作為音樂傳播的一個形式來研發的。

CD的工作原理是這樣的,通常我們采用脈衝代碼調製編碼,即PCM編碼。PCM通過抽樣、量化、編碼三個步驟將連續變化的模擬信號轉換為數字編碼。大家知道,數字信號就是一串“0”和“1”的字符串。在顯微鏡下,CD的表麵呈現一個個代表數字“1”的凹坑和代表數字“0”的無凹坑。經過PCM編碼的數字音樂信號,自有其規律性。CD在播放時,CD上的數字信號被讀出,由稱之為D/A(Digital to Analog)的電路處理,還原成我們能聽見的聲音。 CD采樣精度的標準為16 bit,采樣率為44.1KHz。CD的特點是音樂保真度高,尤其是16Bit的采樣技術,使CD的音樂動態範圍達到65536:1。因而能反映出喃喃的細語和雷鳴電閃的轟鳴。這是傳統的模擬磁帶技術絕對無法達到的。而保存在幹燥的真空中的CD,其保存期為無限長。如果您看到的伴奏音樂標注為16 bit/44.1KHz,那就是CD音質的伴奏,值得使銀子兒。

  1.          基於網絡傳送的音頻保存技術
  2.  

 

  •   音頻的有損編碼與無損編碼

如上節所述,數字音頻信號在存儲、傳輸過程中,在大小上會受到一定限製。由此出現了音頻信號的有損編碼和無損編碼兩種方式。

所謂無損壓縮格式,顧名思義,就是毫無損失地將聲音信號進行壓縮的音頻格式。在技術實現上,是利用數據的統計冗餘進行壓縮,可完全恢複原始數據而不引起任何失真,但壓縮率受到限製,一般為2:1到5:1。無損壓縮格式有WAV、APE、FLAC、TAK和TTA等。由於是 無損壓縮,所以Size往往比較大。一個3分鍾的FLAC音頻文件,其Size為20M以上。

為進一步減小音頻文件的大小,科學家采取了有損壓縮格式,即忽略音頻文件中的細節的壓縮方式。如MP3、WMA等格式都是有損壓縮格式,相比於作為源的WAV文件,它們都有相當大程度的信號丟失,這也是它們能達到10%的壓縮率的根本原因。下麵介紹最常用的有損編碼的MP3和WMA。

  1. 是一種音頻壓縮技術,其全稱是動態影像專家壓縮標準音頻層麵3(Moving Picture Experts Group Audio Layer III),簡稱為MP3。它被設計用來大幅度地降低音頻數據量。利用 MPEG Audio Layer 3 的技術,將音樂以1:10 甚至 1:12 的壓縮率,壓縮成容量較小的文件,而對於大多數用戶來說重放的音質與最初的不壓縮音頻相比沒有明顯的下降。其原理就是把人耳幾乎注意不到的高頻部分和某些在聽覺上可以被掩蔽的小信號省略掉。才使得壓縮後的音頻文件占用的空間大大減小。MP3是在1991年由位於德國埃爾朗根的研究組織Fraunhofer-Gesellschaft的一組工程師發明和標準化的。由於MP3無論在複製、播放和保存上,都有著CD不可比擬的優勢,所以,MP3稱為我們最為熟知的音頻格式,也是最為流行的音頻格式,我們在網絡上能找到的音頻文件大都是MP3格式。
  2. MP3是一種有損壓縮格式,它提供了多種不同“比特率”(bit rate,又稱為速率)的選項—也就是用來表示每秒音頻所需的編碼數據位數。典型的速率介於128kbps和320kbps之間。相對CD上未經壓縮的音頻比特率是1411.2 kbps,要低不少。但由於利用了人耳聽覺特性度某些成分不敏感所做的壓縮,所以,音質還是可以得到一定保障。比特率越高的MP3,其保真度越好,比特率為320Kbps的MP3,其保真度已經相當好。MP3的音質,以192kbps為界限,對一般人而言,這樣的速率的音樂,聽起來與原聲音樂可能沒有太大區別,但如果速率降為128kbps,那麽聽起來,就會有明顯的失真。
  3. 速率為128Kbps的MP3文件,再將其存為192Kbps的格式,音質不可能得到改善。
  4. 。WMA就是Windows Media Audio編碼後的文件格式,由微軟開發,微軟聲稱,在隻有64kbps的比特率情況下,WMA可以達到接近CD的音質。由於WMA支持流技術,即一邊讀一邊播放,因此WMA可以很輕鬆的實現在線廣播,在微軟的大力推廣下,這種格式被越來越多的人所接受。
  5. MP3越來越不能滿足我們的需要了,比如壓縮率落後於Ogg、WMA、VQF。音質也不夠理想,於是Fraunhofer IIS與AT&T、索尼、杜比、諾基亞等公司展開合作,共同開發出了被譽為“21世紀的數據壓縮方式”的Advanced Audio Coding(簡稱AAC)音頻格式,以取代MP3的位置。AAC應該是最科學的編碼方式,有損壓縮裏麵目前它是最好的。目前支持AAC的產品還比較少,這主要是因為專利使用費大大限製了AAC的發展,不過好在有諾基亞、蘋果、鬆下三大巨頭的鼎力支持,其應用情況還不錯。

 

  •   開篇問題的答案

 

1.       自己唱的歌或朗誦在發表時,如果是MP3格式,如何決定MP3的速率呢?請大家記住兩個參數。一個速率為256kbps的MP3文件,如果歌曲的長度是3分鍾,MP3文件的size為5.5M;如果歌曲的長度是5分鍾,MP3文件的size為9.2M。一般歌壇對於上傳音頻文件size的限製至少為10M,而一般的歌曲的長度,鮮有超過5分鍾的。所以,大家在後期製作的最後,存儲MP3音頻文件時,不妨將MP3的速率設定為256kbps。以保證音頻作品有比較好的保真度。事實上,很多朋友由於不懂的這個道理,往往將辛辛苦苦做出來的音頻文件存儲為128kbps的MP3,嚴重降低了音樂的保真度。另外一個相關的話題是,大家在錄音過程中,幹聲也好,處理的結果也好,對於這些音頻信號的中間結果,最好保存為無損的WAV格式。如果要保存為MP3格式,最好保存速率為320kbps。以滿足在合成後的音質為最佳的理想要求。

2.       找伴奏時,籠統地講是size大的好,還是size小的好,這種說法並不科學。因為不同種類的壓縮格式的音樂,直接比較優劣是不可以的。常見的有損壓縮的伴奏有MP3格式和WMA格式。對於同一個伴奏,在壓縮格式相同的情況下,Size越大,保真度越高。當大家在5Sing.com上找伴奏時,可以遵循這個原則。如果有幾個MP3格式的同一首歌的伴奏,取Size比較大的,保真度會好一些。下麵的伴奏,MP3格式的就有幾個不同的Size。大家看看該選哪一個。

http://sou.5sing.com/*****z.aspx?key=%E6%A5%BC%E5%85%B0%E5%A7%91%E5%A8%98

3.       由於網絡音樂的衝擊,CD這種高保真音樂的地位受到嚴重挑戰,市場份額急劇下降。於是“CD將死”也不是什麽杞人憂天的悲觀論調。在Hi-Fi 發燒友的眼中,MP3被稱為“廉價的音樂”,因為其保真度的確有限。而CD市場又麵臨困境,Hi-Fi音樂的出路何在?答案是無損編碼的FLAC格式或APE格式的原聲音樂媒體。大家知道,MP3大行其道的原因有兩個,有限的音樂媒體存儲空間和有限的網絡傳輸速率。而這兩個問題正在逐步得到有效的解決。飛速發展的閃存技術,容量為8G的MP3播放器,可以存儲1000多首MP3格式的歌曲,使大家不再為存儲空間發愁。隨著IT技術,3G、4G網絡技術的發展,下載一首歌的時間也大大縮短。好多音樂播放器,如暴風影音等,也都支持FLAC或APE格式音樂的播放。這些都為FLAC格式或APE格式的原聲音樂媒體的傳播打開了一扇大門,可以預計,FLAC格式或APE格式會成為音頻傳播的標準格式。而有損格式,如ACC等格式,也會朝著保真度不斷提高的方向發展。為人們提供保真度更高的音樂享受。

 

  • 2和周5在城裏

 

  • 9個章節,敬請關注。

 

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