- •Обозначения и сокращения, принятые в конспекте
- •1 Системы зв
- •1.1 Основные термины и определения
- •1.2 Организация зв
- •1.3 Структурная схема зв
- •1.4 Параметры качества каналов и трактов зв
- •2 Звуковое поле
- •2.1 Основные характеристики
- •2.2 Классификация и особенности звуковых волн
- •2.3 Акустические и электрические уровни
- •4 Акустика помещений
- •4.1 Спектр собственных частот в помещении
- •4.2 Время реверберации. Процессы нарастания и затухания звука в помещении
- •5 Системы озвучения и звукоусиления
- •5.1 Назначение систем озвучения оз и звукоусиления зу
- •5.2 Требования к системам оз и зу
- •5.3 Методы размещения громкоговорителей
- •6 Электромеханические аналогии
- •6.1 Классификация колебательных элементов и систем
- •6.2 Правила построения схем электрических аналогов механико-акустических систем
- •7 Громкоговорители (излучатели звука)
- •7.1 Классификация излучателей звука. Сопротивление излучения
- •7.2 Диффузорные громкоговорители
- •7.2.1 Частотные искажения в диффузорном громкоговорителе. Улучшение частотной характеристики
- •9.3 Цифровое представление звуковых сигналов
- •10 Звукозапись
- •10.2 Конструкция магнитных лент и головок
- •10.5 Нелинейные искажения при аналоговой записи
- •10.6 Специфические искажения при аналоговой записи
- •10.7 Волновые потери
- •11 Радиовещание (рв) (в тврп)
- •11.1 Классификация систем звукопередачи
- •11.3 Системы стереофонического радиовещания.
- •11.3.1 Требования к системам
- •11.3.2 Возможные способы организации стереовещания
- •11.3.3 Система с полярной модуляцией
- •11.3.4 Система с пилот-тоном
10.7 Волновые потери
Волновые потери присутствуют и при записи, и при воспроизведении. При записи волновые потери можно представить в виде зависимости остаточной намагниченности поля записываемого сигнала при различных значениях длины волны записи (частоты сигнала)-рисунок 10.7.
10.9 Особенности построения цифровых магнитофонов [5]
Цифровая запись сигналов улучшает все качественные показатели: практически устраняются детонации и шумы ленты, коэффициент гармоник и неравномерность АЧХ значительно меньше, а диапазон записываемых и воспроизводимых частот больше, чем в аналоговых магнитофонах. В настоящее время применяют цифровые магнитофоны с продольной многодорожечной записью и наклонно-строчной записью. В магнитофонах с наклонно-строчной записью звуковой сигнал записывается вращающимися головками, как это делается в видеомагнитофонах. Магнитная лента, движущаяся с небольшой скоростью (около 1 см/с), охватывает барабан, на котором находятся две или большее число головок. Лента и барабан ориентированы таким образом относительно друг друга, что в результате движения ленты и вращения барабана на ленте формируется строка с определенным наклоном по отношению к краю ленты. Запись и воспроизведение осуществляются по одному каналу З-В. При этом используются 2 головки, которые последовательно подключаются к УЗ (в режиме записи) и ко входу УВ (в режиме воспроизведения). Благодаря большой скорости вращения головок относительно ленты (около 3 м/с) удается производить запись цифрового сигнала с приемлемой минимальной длиной волны, не увеличивая расход ленты.
В магнитофонах с продольной многодорожечной записью осуществляется многоканальная запись. Сигнал записи распределятся по нескольким каналам записи. В результате скорость цифрового потока в каждом канале меньше, чем скорость следования символов в исходном цифровом потоке. Запись и воспроизведение выполняются одновременно по нескольким дорожкам с помощью неподвижного блока головок. При воспроизведении – из нескольких цифровых потоков формируется исходный. Магнитофоны различаются числом каналов З-В и значением скоростей цифрового потока в канале. Методы обработки сигналов записи и воспроизведения схожи. Современные цифровые магнитофоны позволяют записывать и аналоговые и цифровые сигналы. Основные режимы при цифровой записи: преобразование и запись с частотой дискретизации 48 кГц и 16-ю разрядами на отсчет (хотя возможны и другие параметры).
Рисунок 10.11
Для уменьшения ошибок при записи и
воспроизведении применяют помехоустойчивое
кодирование и перемежение отсчетов
цифрового сигнала. Наиболее известный
стандарт многодорожечной записи при
профессиональной записи является
стандарты
и
,
имеющие ряд модификаций. Запись цифровых
сигналов осуществляется без подмагничивания.
Головки стирания не используются, т.к.
старая запись уничтожается полем ГЗС
записью нового сигнала. Для цифровой
записи в кассетных магнитофонах
используется стандарт
:
- с вращающейся головкой (наклонно-строчная
запись) и
- со стационарной головкой (многодорожечная
запись). Для примера на рисунке 10.11
приведена функциональная схема цифрового
магнитофона с наклонно-строчной записью.
Аналоговый сигнал через ФНЧ поступает на ИКМ-кодер, где он преобразуется в ИКМ-сигнал. Цифровые сигналы подаются на цифровые входы магнитофона. С выхода ИКМ-кодера сигналы поступают на мультиплексор МП, где несколько цифровых потоков объединяются в один общий. Сформированный поток поступает в кодер помехоустойчивого кода КПК, обычно выполняющий операции кодирования с разбиением цифрового потока на блоки определенной длины и добавлением к ним символов для обнаружения и исправления ошибок. Эта последовательность символов заносится в оперативное запоминающее устройство ОЗУ, с помощью которого осуществляется изменение временного масштаба и перемежение отсчетов сигнала. Изменение временного масштаба необходимо для исключения потерь символов при переключении головок при переходе с одной строки на другую, введением служебной информации и т.п. При считывании информации из ОЗУ в поток данных вводятся служебная информация о параметрах кодирования (Fg и m), служебные сигналы для разделения потока при воспроизведении и работы системы синхронизации и т.д. Далее сформированный поток через канал записи КЗ подводится к блоку вращающихся головок БВГ. При воспроизведении цифровой поток, сформированный на выходе канала воспроизведения КВ, поступает на ОЗУ, с помощью которого восстанавливается временной масштаб и исходный порядок следования отсчетов сигнала. Применение ОЗУ при воспроизведении позволяет устранить влияние колебаний скорости носителя на качество записи. Это достигается благодаря тому, что считывание информации из ОЗУ осуществляется с постоянной скоростью. Даже при отклонениях скорости следования символов цифрового потока на входе ОЗУ. Из потока символов выделяется служебная информация, которая направляются в систему управления СУ для установки необходимых режимов работы ЦАП-декодера, обеспечения синхронизации работы узлов магнитофона (например, система автоматического регулирования САР двигателей и скорости БВГ), а также сервисная информация (поиск фрагментов записи и т.п.). Декодер помехоустойчивого кода ДПК служит для обнаружения и исправления ошибок, которые могут возникнуть в процессе З-В сигнала. Цифровой поток с выхода декодера подается на демультиплексор ДМП, который разделяет общий цифровой поток на несколько, соответственно числу записываемых сигналов на входах магнитофона и числу его выходов. Для восстановления аналогового сигнала поток с выхода ДМП подается на ЦАП соответствующего канала. После прохождения ФНЧ восстановленный сигнал поступает на аналоговый выход магнитофона.
