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CD 里存的,究竟是什么信号 [科普向]

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发表于 2016-8-30 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自 俄罗斯
大家坛的老大在微博上面发文说数字转盘,看了评论,简直不能忍。我尽量浅显易懂告诉大家,CD 里,究竟存的是什么。

首先看看 CD 的参数:声音CD(Audio-CD)包括一条或以上的立体声音轨(Track),以16bit PCM编码,采样率为44.1kHz。标准CD的直径为120毫米或80毫米,120毫米CD可存储约80分钟的音频。(来自维基百科)

首先,CD 储存采用的是“轨”的形式,而黑胶碟和硬盘,也是采取“轨”的方式储存数据,所以“轨”储存并不能说明 CD 究竟是数字音频还是模拟音频。其次,就要首先跟大家科普一下,为什么 CD 储存音乐的能力,是以时间长短来计算的。还是先从黑胶碟说起,黑胶碟通过轨道的深浅,得出一个相应的信号强度,而这个读取的过程,是连续的,这就是大家对黑胶碟深深痴迷的核心。在科学领域,我们将这种连续,称之为”时域“,简单的说,黑胶碟的运行,就和时间一样,延绵不绝。反之,CD 相对于黑胶碟,最被烧迷们唾弃的,就是它的“不连续”,理由很简单,CD 有一个采样率,为 44.1KHz,也就是每秒记录44.1千次音源信号,所以,每秒对音源进行了四万四千一百次切割。问题就来了,大家寥寥一句 CD 声音不连续,就完了,但切割之后,是什么信号呢?这就是本文要讨论的东西。

当声音被切割后,CD 记录的,是那一瞬间,音频信号的频率。科学的说,这是”频域“。黑胶碟的”时域“和CD的”频域“有什么区别呢?这个问题,涉及拉普拉斯变换,这是打通”时域“和”频域”的唯一方式,我们不深入讨论。但”时域“和”频域“的输出效果是一致的,因为频率是时间的倒数。时域周期为一秒的正弦波,和频域频率为 1Hz 的正弦波,画出来的波形是一模一样的。因为 CD 工作在频域,这个 44.1KHz 的采样率,我们也称之为时钟信号。人类的时钟,我们将一分钟切割成60秒。而频域的时钟,就告诉 CD,你采集了 44.1KHz,时间就过了一秒。因为 CD 依赖时钟,所以 CD 的记录能力,是以时间来计算的。那么 CD 和黑胶碟轨道的差异就明了了,CD 的轨道时间,代表了时钟信号,而黑胶碟的时间,就是普通时间。

而真正拉开 CD 和黑胶碟音质差异的,并不是信号的连续不连续,将一个信号一秒钟切割几万次,人耳根本分辨不出差别。而是 CD 播放器,一秒钟有没有精确的抓取了四万四千一百次信号,如果没有,那么就会出现误差。我们设想一下,你的手表走时不准,有可能你就会错过火车,上课迟到等等。同理,CD 抓取的速度和时钟信号有偏差,那么它还原的信号就有误差,也就是音质不好了。所以 CD 几块钱一张,但 CD 播放器,sony 敢卖出几千块,就是这个道理。

但讲到这里,也是只是告诉你,CD 记录的是频率。但还是没能说明 CD 储存的是什么信号。重点在这句,“以16bit PCM编码”,这句话透露了,CD 是以数字信号,记录频率的。我们来看一下,人耳能听到最大的频率,是两万赫兹。那么将两万转换成二进制,则是:0100111000100000。其中,第一个零,代表这是一个正数,如果第一位是一,则代表是负数,这是二进制的规则。所以我们总共数一数,就发现有16位二进制,这就是为什么 CD 用 16bit 来编码的原因。

所以,CD 记录的是频率信号,以数字化的方式储存。那么,我们继续延伸阅读,MP3,究竟是什么信号?

MP3 的诞生,要得益于一个重要的科学,叫傅里叶变换,傅里叶变换说的是:复杂的周期函数可以用一系列简单的正弦、余弦波之和表示。傅里叶变换是对傅里叶级数的扩展,由它表示的函数的周期趋近于无穷。(来自维基百科)

傅里叶变化也是频域,所以 Mp3 也依赖于时钟信号。MP3 的采样频率和 CD 一样,也是 44.1KHz。但 MP3 的时钟信号,是通过电脑的芯片产生的。其实 CD 也可以做到这个过程,比如你将 CD 插入电脑,直接通过资源管理器进入 CD ,将里面的音频文件拷贝出来,大小也是几个 K 的大小,照样能够播放。这就是因为电脑忽略了光盘内的时钟信号,只是将频率信号(前文已说,频率信号是以数字化储存下来的)提取出来,靠电脑 CPU 加载时钟。

这里给出个公式:CD 文件实际大小:16 bit * 44.1 KHz * 2*时间 (2代表双声道,左右耳两个音轨)。如果把时钟信号交给电脑 CPU 后期加载,那么 CD 文件的体积就锐减了 44.1千倍。

所以从数字化的角度来说,CD 音频的体积比 MP3 小太多了,光从体积来说明音质。其实是很可笑的。那么 MP3 为什么比 CD 音质差呢?

这里给出一个公式:比特率 = x bit *44.1KHz *2  

MP3 最高的比特率是 320K bps,那么你算算,也就 4 bit 的采样深度。而 CD 达到 16bit。然后这两个 bit 的算法是不同的,这就是为什么 MP3 是纯数字格式的原因。

还是说回前文提到的傅里叶变换,傅里叶说无论你是什么信号,都可以通过标准的正弦波组合而成。所以 MP3 只用告诉数模转换芯片,这个采样点,你用哪四种标准正弦波去合成这个信号就好了,所以4 bit 足以。而不是像 CD 需要16bit 去描述这个信号的频率。所以 mp3 是纯数字格式,它的作用就是告诉数字芯片怎么去产生这个波,而数字芯片要负责计算波产生和合成。为什么没有比 4bit 更高的 MP3 呢?因为波的合成会有谐振,就像桥有频率,车子在桥上行驶有个频率,如果它们频率相仿就会发生共振,那么桥就会大幅度摇摆导致坍塌。所以音频合成也有这个风险,导致波变形。如果用 4bit 以上的信号进行合成,那么谐振的干扰就会上升。

所以,恰恰是不可避免的谐振,导致了 MP3 的合成精度就只能在这个级别,这才是拉开 CD 和 MP3 音质的核心原因。

以上。

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