音视频技术之合成立体声录制

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2025年数字音视频总结(4篇)

2025年数字音视频总结(4篇)

2025年数字音视频总结娱乐领域见证了数字音视频技术的重大突破。

虚拟现实和增强现实技术在这一年得到了广泛应用,用户通过穿戴设备可沉浸在虚拟环境中,与各种角色互动,享受逼真的游戏体验。

音频技术也取得了显著进展,立体声和环绕声技术成为标准,使人们在家中通过高保真音响系统即可体验到如临其境的音乐和电影效果。

教育领域充分利用了数字音视频技术的优势。

____年,远程教育的普及率进一步提高,学生能够通过数字音视频平台参与线上课堂,与教师进行即时交流。

教师也能借助这些平台上传教学资源,提供更广泛的学习内容。

通过智能化分析系统,数字音视频技术还能实现个性化教学,根据学生的学习模式和优势进行定制化教学。

数字音视频技术在社交领域的应用日益普及。

人们可以通过数字音视频平台进行实时视频通话,与全球的亲友保持紧密联系,消弭地理距离带来的障碍。

技术的进步还为用户提供更真实、多元的社交体验,如参加虚拟现实音乐会或与知名人士进行直播互动,体验与现场参与无异的趣味。

总之,____年,数字音视频技术在娱乐、教育和社交等多个领域实现了重要突破,为人们带来了更丰富、便捷和个性化的体验,极大地提升了生活品质。

我们有理由相信数字音视频技术将持续发展,为我们的生活带来更多惊喜和创新。

2025年数字音视频总结(二)____年,数字音视频行业经历了关键性的进步,技术革新与市场扩张并驾齐驱。

以下是对____年该行业发展的概述,涵盖了技术创新、市场动态及行业趋势。

一、技术创新1. 8K技术的广泛应用:____年标志着8K分辨率技术的普及。

8K 技术能呈现更精细的图像细节和更真实的色彩,为观众提供更为沉浸式的视觉享受。

2. 3D声音技术的成熟:随着虚拟现实和增强现实的演进,3D声音技术在各领域广泛应用,通过立体声、环绕声和定位音效的结合,创造出仿真的声音环境,提升用户的沉浸感。

3. AI与音频处理的融合:人工智能技术的引入,促进了音频处理技术的创新。

2018 年吉视春晚录制技术浅析

2018 年吉视春晚录制技术浅析

本文通过对视频录制、灯光设计、舞美系统、音频制作等方面的阐述,介绍了2018年吉视春晚的录制方案。

对视频系统架构、机位布局与特种设备应用、前期技术准备、扩音系统、调音台、无线数字话筒以及立体声制作工艺等进行了详细分析和说明。

吉视春晚 系统架构 灯光创意 立体声 扩音《回家过年——2018年吉林电视台春节联欢晚会》于2018年2月8日(北方小年夜)在吉林卫视首播。

据索福瑞数据统计,2月8日吉林卫视首播的《回家过年——2018年吉林电视台春节联欢晚会》全国同时段排名第8位,收视规模48.9万人,市场份额1.05%,各项收视数据和排名均创历年吉林电视台春节联欢晚会的收视纪录。

2018吉视春晚的收视数据、广告创收金额、新媒体互动人数均创历史新高,取得了口碑、收视、创收的全面丰收。

晚会通篇以回家为主题,以年俗为主线,以欢乐、团圆、温暖、振奋为主基调,体现春节之悦、团圆之意、家乡之美、家国之情。

用原创的文艺节目、感人的情感故事、创新的新媒体互动、特制的舞台机械装置等方式,让观众在笑声中感动、歌声中幸福、情感中温暖,弘扬十九大精神,展现家国情怀。

本文着重从晚会的视频录制、灯光设计、音频制作等方面来浅析2018年春晚的录制方案。

一 视频录制会的录制,整台晚会的录制使用了14个转播车讯道。

利用转播车内144×144的多格式视频矩阵实现系统内视频信号调度,使用两套独立的切换台实现春晚节目的双版本切换(如图1)。

特种设备的使用、精益求精的技术保障团队、良好的设备状态确保了在全国观众面前呈现出精彩的电视画面。

2. 机位布局与特种设备应用本场晚会的整体舞美设计首次采用了巨形四面移动环屏,全新的舞美设计对摄像机机位架设提出了更高的要求,结合舞台特点及节目内容,为更好地将节目内容呈献给广大电视观众,机位布局也经过了数次的调整。

如图2所示,1、3、4号机位使用了三台佳能40倍便携式长焦镜头;2、8号机位使用了富士23倍便携式镜头;6、7号机位分别使用6米和8米的三轴摇臂配以14倍广角镜头;5号机位使用遥控轨道摄像机(电轨)横跨舞台表演通道;9、10、11、12号机位为游动机位,配以14倍广角镜头;13号机位在舞台中心正上方,采用吊挂式遥控云台配以讯道摄像机(天眼);14号机位使用斯坦尼康减震系统配以无线传输。

音频处理技术与应用Audition

音频处理技术与应用Audition
第2章 音频信息处理
2.1 音频处理基础 2.2 ADOBE AUDITION
2.2 Adobe Audition
2.2.1 基本操作 2.2.2 音频的编辑 2.2.3 效果控制 2.2.4 多轨合成与混缩输出
Audition的操作界面(单轨)
Audition的操作界面(多轨)
1.新建和保存项目
(5)波形的反转与倒转
反转:波形相位的反转 倒转:前后反向,达到逆向播放的效果
反转前的波形
倒转前的波形
反转后的波形
倒转后的波形
2.多轨下的编辑
(1)多轨面板
输入/输出 轨道名
音量旋钮 输入 输出
音轨自动化
效 果
发 送
EQ
静 独录 音 奏音
监视输入 声相旋钮
音量旋钮:背景音量降低,旁白音量提升 声相旋钮:可控制声音在左耳与右耳之间的均衡 输入:默认为立体声,若选择“无”,则不能录音 输出:默认为主控,若选择“无”,则不会发声
循环:拖曳波形的边界,可以使波形往前或往后重复出现 静音:使选定的片段静音 淡入淡出:设置开始时淡入,结束时淡出
(4)包络编辑
包络编辑: 一般用于控制声音属性的变化
展开扩展控制区
音量包络线 声相包络线
音量包络:控制音量的变化,如淡入淡出或忽高忽低 声相包络:控制声相的变化,实现左耳和右耳的均衡
1. 单轨下的编辑
(1)波形的选取
拖曳鼠标左键即可 选择单个声道的波形(把另一声道锁定)
(2)波形移动与复制
(剪切、复制与粘贴、混合粘贴)
(3)波形的裁剪与删除
裁剪:只留下选择的波形,其余删除 删除:删除选择的波形,后面的波形会自动前移,若删除的是单个声道的 波形,则不影响后面的波形,实质设为静音。

自制KTV双音轨的详细流程(图文)2020

自制KTV双音轨的详细流程(图文)2020

KTV制作详细教程先放两个演示文件。

HD-演示1链接:https:///s/1hUyPSPG1VcLO0w_mHXjqMA 提取码:l492HD演示2链接:https:///s/1QPE4AW7KT4ahdsPKcgOOdQ 提取码:b6bk需要的准备的软件:字幕编辑:Sayatoo卡拉字幕精灵2字幕与视频合成,双声道分离:VegasPro12.0-64bit音频部分无法人声消音时:Adobe Audition(选用)Mpg格式转换和声道合成:TMPGEnc Video Mastering Works 5准备歌曲需要的素材:短视频视频歌词格式工厂酷我K歌等下面正式开始,以最近较火的《左手指月》为例--萨顶顶版本,首先要寻找歌曲素材。

使用酷我K歌来查找,只有黄霄云的版本。

我们再找一下还是有不少视频的。

我们可以下载一下。

就选这个时间最长的选择“超清”,然后“下载视频”搜索左手指月歌词,拷贝后,另存为文本文档备用将素材放在同一文件夹内备用。

一、检查素材的音频是否可以消音首先检查素材的音频文件是否可以消音。

1、打开VegasPro12.0,找到素材文件夹-将下载的素材拖拽到下方通道内。

默认会占用一个视频通道和一个音频通道2、复制音频通道至第三条通道,在2号通道,右键,选择“声道”-“仅左声道”;然后去3号通道,右键,选择“声道”—“仅右声道”。

3、任选一个声道,右键选择“开关”—“反相”4、听一下效果。

我下载的这个声音不太合适,直接消的没有声音了。

两个办法,重新从网上搜一下视频,重复进行如上操作,直到找到一个合适的视频为止;这里找到的视频为:第二个办法另外使用工具对音频部分重新处理,后面在音频处理部分进行说明。

二、处理素材的视频部分和制作歌词1、使用格式工厂,查看视频格式。

视频需要看看原信息,视频码率和长宽比,这里分别是1512kb/s和1280*720 16:9等音频部分需要记录一下,主要是音频的比特码率和采样率,这里分别是64.3kb/s 和44.1kHz2、打开格式工厂,选择画面裁剪由于原文件有很多的水印,并且有字幕,我们只保留需要的部分。

音视频信号处理技术考核试卷

音视频信号处理技术考核试卷
音视频信号处理技术考核试卷
考生姓名:__________答题日期:_______得分:_________判卷人:_________
一、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.数字信号处理的基本步骤中,哪一步骤是信号从模拟到数字转换的过程?()
A.采样
B.保持
C.量化
D.编码
2.以下哪种信号处理技术通常用于降低噪声?()
A.滤波器
B.傅里叶变换
C.快速傅里叶变换
D.混合器
3.在音频信号处理中,以下哪种技术可以用来消除回声?()
A.延迟线
B.均衡器
C.滤波器
D.压缩器
4.视频信号的基本参数中,哪一个参数描述了每秒刷新图像的次数?()
A.分辨率
A.噪声抑制
B.画面插值
C.帧率转换
D.伽马校正
13.在数字音频信号处理中,以下哪种技术可以用于音调检测?()
A.自相关函数
B.互相关函数
C.窗函数
D.滤波器
14.以下哪种信号处理技术主要用于去除视频信号中的静态噪声?()
A.中值滤波
B.高斯滤波
C.拉普拉斯滤波
D.频域滤波
15.在数字信号处理中,以下哪个参数与信号的幅值精度有关?()
B.帧率
C.亮度
D.对比度
5.以下哪种编码格式主要用于音频信号的压缩?()
A. JPEG
B.ห้องสมุดไป่ตู้MPEG-2
C. MP3
D. WAV
6.数字信号处理中,以下哪个操作可以改变信号的时域特性?()
A.求和
B.积分
C.微分
D.采样

超高清4K电视节目的拍摄制作要点

超高清4K电视节目的拍摄制作要点

超高清4K电视节目的拍摄制作要点随着互联网时代的到来尤其是移动互联网的飞速发展,智能手机、平板电脑等移动终端逐渐成为广受大众青睐的视频观看终端,传统的电视终端受众则有所减少。

为了应对这一现象,电视行业需要全面强化自身核心竞争力,尤其要充分发挥电视大屏在观看体验方面的优势,依靠超高清4K电视节目探索行之有效的电视行业发展道路。

1.超高清4K电视发展概述1.1 4K电视发展现状电视技术在近年来实现了飞速发展。

2008年,我国高清数字电视才开始首播,而到了2012年国际电信联盟便已经发布了超高清电视标准,2020年更是进一步更新了超高清UHD视频制作和显示系统相关的标准,对电视广播领域的超高清视频显示的具体参数指标进行了定义和规范,也为超高清4K电视的发展提供了引导和规范。

我国超高清4K电视的发展与经济、科技以及民众观看喜好等有着密切关联。

经济的飞速发展以及4K显示屏生产制作成本的降低,为4K 电视屏幕的大范围普及奠定了根基。

与此同时,民众在移动浪潮中习惯了使用手机、平板等小屏幕进行阅读和观看,自然希望通过电视大屏获得截然不同的体验。

大屏幕的最大优势无疑是提供更为清晰、生动的画面,而4K电视技术的发展正是凸显电视大屏幕优势的关键技术。

早在2015年,中央电视台便尝试以4K规格拍摄和制作《春节联欢晚会》,并在各种体育赛事转播中大量应用4K技术,为观众带来了超高清的电视观看体验。

在移动化浪潮的冲击下,4K电视技术的应用与发展更是成为了电视行业提升竞争力、吸引观众的核心与重点。

目前4K 电视节目制播主要由原创混合现实模式以及伴随HD模式两类,前者需在节目制播过程中对增强现实、虚拟现实等技术加以运用,形成拍摄、渲染以及后期编辑紧密关联的制播体系;而伴随HD模式则需要使用4K讯道摄像机和基站等设备,后期编辑工作量大,相应的节目制播周期较长。

目前4K电视节目的制播已经形成规范,具体的制作流程、技术标准已经得以建立,能为观众提供超高清的电视观看体验。

制作数字音频和视频的基础知识

制作数字音频和视频的基础知识数字化技术已经深刻影响了我们的生活,其中数字音频和视频是我们生活中不可或缺的元素。

今天,我们将会介绍数字音频和视频的基础知识,让您更好地了解这方面的技术和方法。

一、数字音频数字音频是指将音频信号转换成数字信号后的音频数据。

它是数字化音乐的基础,也是现代音频技术的基石。

数字音频通常使用脉冲编码调制(PCM)技术将模拟信号转换成数字信号。

PCM码流包括采样率、量化精度和通道数等信息,其中采样率和量化精度是影响音频质量的两个重要因素。

采样率是指每秒钟采样的次数,它的单位是赫兹。

在数字音频中,越高的采样率能捕捉到更多的音频细节和动态范围,但也需要更大的存储空间和处理能力。

CD音质的采样率为44.1kHz,而高保真音乐采样率通常为96kHz或更高。

量化精度是指每个采样点的精确度,它的单位是比特。

通常的采样率为16位和24位,前者能提供128倍的动态范围,而后者则更适合高保真音乐制作。

量化精度越高,越接近原始音频信号,音质也会更好,但它也需要更大的存储空间。

通道数是指音频信号的处理通道数,比如单声道、立体声和环绕声等。

不同的通道数会给人们带来不同的听觉体验。

立体声的通道数为2,而环绕声则至少需要6个通道。

在数字音频的制作过程中,通过音频编辑软件可以对音频进行编辑和处理,比如提高音量、降噪、均衡和混响等。

此外,也可以使用各种音频特效和音频插件来实现更加丰富的声音效果。

二、数字视频数字视频是指以数字方式录制和编辑的视频信号。

当我们观看电影、电视或网络视频时,看到的影像就是数字视频。

数字视频的基本结构是一系列图像帧,这些图像帧以特定的帧率播放来形成连续的视频信号。

数字视频的品质除了受到视频拍摄设备和视频编辑软件的影响之外,还有一个重要因素就是像素。

像素是组成数字图片和视频的最小单位,它表示图像中的一个点,像素其实就是设备在观察物体时所取得的光感信息。

像素越多,能显示的细节和清晰度就越高。

音频信息处理


温度
15 10 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
时间
图 2-1
气温变化曲线
(2). 影响数字音频质量的技术参数 对模拟音频信号进行采样量化编码后,得 到数字音频。数字音频的质量取决于采样频率、 量化位数和声道数三个因素。 1). 采样频率 采样频率是指一秒钟时间内采样的次数。 在计算机多媒体音频处理中,采样频率通常采 用三种:11.025KHz(语音效果)、22.05KHz(音 乐效果)、44.1KHz(高保真效果)。常见的CD唱 盘的采样频率即为44.1KHz。
返回
音频是指人类听觉神经所能感知范围内的 声音频率,也称声频。人耳能听到的频率范围是 20Hz~20KHz,低于20Hz的音频称为次声波,高于 20KHz的音频称为超声波,两者间的音频为可听 声波,即属于多媒体音频信息范畴。但人类最敏 感的声音频率范围是3KHz~5KHz,我们说话时产生 的声波频率大约在300Hz~3KHz,音乐的频率可达 到10-20KHZ。对于高于18~20kHz和低于16~20Hz的 声音信号,无论音强如何,一般人都会听不到。 在处理声音素材时,可通过调节不同频率的音强来 优化声音的质量,如低于200Hz的低频信号可用来 增强语音的自然度和谈话风度。
(4). 数字音频信号的编码 一般情况下,声音的制作是使用麦克风或 录音机来产生,再由声卡上的WAVE合成器的 (模/数转换器)对模拟音频采样后,量化编码为 一定字长的二进制序列,并在计算机内传输和 存储。在数字音频回放时,再由数字到模拟的 转化器(数/模转换器)解码可将二进制编码恢复 成原始的声音信号,通过音响设备输出。如下 图所示。 模拟音频信号输入 播放 解码 采样/量化编码 传输/存储

多媒体技术 第1章 多媒体技术概述

颜色深度 1 4 颜色总数 2 16 图像名称 单色图像 16 色图像
8 16
24
256 65536
16672216
256 色图像 HI-Color 图像
True Color 图像
多媒体技术概述 图像文件大小
用字节表示图像文件大小时,一幅未经压缩的数字 图像的数据量大小计算如下:
图像数据量大小 = 像素总数×图像深度(位)÷8
例如:一幅 640×480 的 256 色图像为 640×480×8/8 = 307200 字节
多媒体技术概述
音频
数字音频(Audio)可分为波形声音、语音和音乐。 − 波形声音包含了所有的声音形式,可以将任何声音进行 采样量化,相应的文件格式是WAV文件或VOC文件。 − 语音也是一种波形,和波形声音的文件格式相同。 − 音乐是符号化了的声音,乐谱可转变为符号媒体形式。 对应的文件格式是MID或CMF文件。
将文本、图形、图像、声音、动画、视频等多种媒体信 息,进行处理和集成,以供人机交互使用的一个计算机
应用分支。
课程性质
学习目标
学习方法
教与学
返回目录
多媒体技术概述
学 习 目 标
掌握多媒体技术的基本概念,认识和了解多媒体技术所涉及的 诸多应用领域,多媒体的发展方向和趋势。
了解多媒体硬件环境的构成、工作原理
在结构上存在冗余。 例如,布纹图像和草席图像。
− 图像的某个区域中存在 着非常强的纹理结构。
多媒体技术概述
1.2.1.2 数据压缩方法的分类
压缩处理由两个过程组成
− 编码过程,即将原始数据经过编码进行压缩,以便
存储与传输; − 解码过程,此过程对编码数据进行解码,还原为可

录音技术 PPT

3.可移动电视制作系统 electronic field production (EFP)
4.现场电视新闻采集 electronic news gathering (ENG)
5.转播车 outside broadcasting van(OBV)
录音的主要设备 main devices of sound production
控制间
传声器 传声器
CD MD DAT 录音机 音频工作站 电话 电话耦合器 线
主控返送信号 数字同步信号
通讯信号
塞孔盘
数字输出信号 广播延时器
模拟输出信号















制 信

控 制







停播报警器 门灯控制盒
N-1
主控机房
播音间
对讲控 制盒
广播电台播控中心系统构成
播出机房
大型(音乐)录音车工作区
小音工作区
新闻采访车
采访车音频工作区
关于用录音车制作节目的工艺流程
节目形式内容
直播/录播
场地/场馆
配电 市电/发电
系统 安装/调试
录音车 制作
传输方式
光纤/卫星/微波
转播车 录制/播出
多声道录音系统(前期录音)
多声道录音系统(后期合成)
4.计算机—电脑/多媒体 computer—PC/multimedia
5.建筑声学 acoustic in architecture
录音系统组成种类 classification of sound production system
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自AnyChat r4086版本开始,AnyChat支持音频合成立体声录制,增加录制标志常量:
1.
var BRAC_RECORD_FLAGS_STEREO = 0x00000200; ///< 录

制音频时,将其它人的声音混合为立体声后录制

复制代码
调用代码为:
1.
var flags = BRAC_RECORD_FLAGS_VIDEO + BRAC_RECORD_FLAGS_AUDIO +

BRAC_RECORD_FLAGS_MIXAUDIO + BRAC_RECORD_FLAGS_MIXVIDEO +
BRAC_RECORD_FLAGS_STEREO;
2.
BRAC_StreamRecordCtrl(userid, 1, flags, 0);

复制代码
通常情况下,在录像时增加标志:BRAC_RECORD_FLAGS_MIXAUDIO,将会把通话双方的
声音进行合成,左右声道模式,即其中一个用户在左声道,另一个用户在右声道;

如果再加上标志BRAC_RECORD_FLAGS_MIXAUDIO + BRAC_RECORD_FLAGS_STEREO,
则将会把通话双方的声音合成为立体声,在左、右声道都可以听到通话双方的声音。

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