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◆ 换能方式:电容式◆ 频率响应:80Hz-15kHz◆ 指向性:超心型指向◆ 输出阻抗(欧姆):1200Ω◆ 灵敏度:-35dB◆ 信噪比:65 dB◆ 等效噪声级:35dB(A)/20u Pa◆ 总谐波失真:1%◆ 供电电压:幻象48V(幻象指既传输电流,也传输声音)◆ 咪管长度:24 cm◆ 底座尺寸:168mm*125mm*60mm◆ 单支话筒重量:1.7 kg◆ 塑料座、抗手机、电磁、高频干扰网站内容仅供参考,本公司保留解释权!

数字音频信号压缩技术的两大操作方案
音频信号经数字化编码后,面临的难题是海量数据存储与传输的问题
数字音频信号的压缩技术是数字电视广播系统中非常重要的一个环节
压缩效率和压缩质量直接影响着数字电视广播的传输效率和音视频的传输质量
本文主要对数字音频压缩技术做了浅要的分析
相比模拟信号,数字信号具有很明显的优势,但数字信号也有自身相应的缺点,即对存储容量需求以及对传输时信道容量要求的增加
音频压缩技术指的是对原始数字音频信号流(PCM编码)运用适当的数字信号处理技术,在不损失有用信息量,或所引入损失可忽略的条件下,降低(压缩)其码率,也称为压缩编码
它必须具有相应的逆变换,称为解压缩或解码
一般来讲,可以将音频压缩技术分为无损数据压缩及有损数据压缩两大类
无 损 数 据 压 缩 使用无损压缩方案可以在解压缩后逐位恢复原始数据信息
他们通过预测过去样本中的值,消除存在于音频信号中的统计冗余
可以实现小压缩比,大约2:1,取决于原始音频信号的复杂性
时域预测编码技术使无损压缩成为可行,要归功于时域预测码技术
他们是: 1.差分算法 音频信号包含重复的声音,还有大量的冗余和感知的不相关声


