现实中,音频通常以模拟信号和数字信号的形式存在。模拟音频是记录声音的原始连续波形信号,而数字音频是把音频数据通过离散的0和1的数字信号进行传输。

       1、模拟音频

       模拟音频理论上拥有无穷的细节,没有采样、量化的损失,所以很多发烧友觉得黑胶、磁带的声音更 “暖”、更自然,没有数字音频的那种 “生硬感”。

         

         (1)主要特点

             连续性好:模拟型号是连续的,声音更自然,没有跳跃感;

             抗干扰性差:这是模拟信号的通病,容易受环境干扰,比如磁带放久了磁粉脱落会有杂音,模拟广播会有静电底噪;复制的时候,每复制一次,噪声就会叠加,比如磁带翻录 3-5 次,音质就会明显变差;传输过程中各种环境噪声也会造成较多的干扰;

             不易编辑:剪辑、处理模拟音频比较麻烦,比如要剪磁带就得进行物理剪切,调音量、加效果很容易损失原始音质,几乎没法做比较精细的后期处理;

             存储不便:存储介质体积大、容量小,比如一盘磁带最多存 90 分钟音乐,黑胶唱片也只能存几十分钟,携带、备份都很麻烦,多次播放后会产生损耗,长期存储也容易失效。

         (2)典型应用

             当前模拟音频的应用已经很少了,比较常见的场景有:

             发烧音乐:黑胶唱片、磁带、开盘磁带机等;

             专业音频制作:很多顶级录音棚至今还在保留模拟设备,用来做专业的录音和混音,比如模拟母带录制、模拟效果器与调音台;

              专业 DJ 与演出:很多专业 DJ 至今还在坚持用黑胶唱片打碟,黑胶唱盘的手动调速、搓盘操作,比数字打碟机的手感更精准、更有反馈,能实现很多数字设备很难做到的搓盘技巧;

              传统通信与广播:FM/AM 模拟广播、模拟对讲机等还在用模拟音频的方式进行通信。

       2、数字音频

       数字音频就是采用数字信号来传输和处理的音频信号,以信号的bit值来标识音频的音调、音色、响度等信息。

       模拟音频可以转换成数字音频进行传输,同时很多情况下,数字音频可以直接进行处理和传输,而不再转换为模拟音频进行传输。

       (1)主要特点

          抗干扰性强 :数字的0和1只要能被正确识别到,就不会有任何损失,复制多少次都和原文件完全一样,传输的时候也不会有噪声叠加;

          易编辑制作:数字文件可以随便剪辑、调音、加特效等各种处理,不会轻易损失音质,我们日常用的音频剪辑软件、修音软件,都是基于数字音频才能方便实现的;

          易存储和传输:体积小、容量大,一个U盘就能存几千首歌,而且只要文件不损坏,放几十年都不会变质,备份、传输都非常方便。

       (2)典型应用

          数字音频现在已经成为了绝对的主流,应用场景十分广泛。

          影音娱乐:这是我们最熟悉的场景,几乎所有我们日常接触的音频都是数字的,像手机、电视、影响、耳机、数字影院等等,都是用的数字音频;

          数字通信:手机通话、数字电话、网络传输、AI智能语音、游戏语音、流媒体等等也都采用了数字音频;

          专业音频处理:数字音频让专业制作的门槛大幅降低,数字音频工作站、数字调音台、有声内容制作等专业设备和系统都已经在广泛应用;

          存储与归档:数字音频解决了模拟音频容易变质的问题,音频数字化归档、云存储等方式可以将数字音频几乎永久保存起来。

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