音频编码器(Audio Encoder)
了解电脑的音频编解码器

了解电脑的音频编解码器电脑的音频编解码器(Audio Codec)是一种将电子信号转化为可听音频信号的设备或软件。
它在数字音频领域发挥着关键作用,使我们能够在电脑上播放和录制声音。
本文将介绍电脑音频编解码器的工作原理、常见的编解码器类型以及其在不同领域的应用。
一、工作原理电脑音频编解码器的工作原理主要分为两个过程:编码和解码。
编码(Encoding)是指将模拟声音信号转换为数字形式的过程。
当我们通过麦克风录制声音时,麦克风会将声音信号转化为模拟电信号,然后经过电路处理和采样,最终转换为数字音频信号。
这个过程中,编码器会将原始声音信号压缩和编码,以减小音频文件的大小并保证音质。
解码(Decoding)是指将数字音频信号转换为模拟声音信号的过程。
在电脑上播放音频时,解码器会将音频文件解码,并将数字信号还原为模拟声音信号。
这些模拟信号通过扬声器或耳机再次转化为可听声音。
二、常见的编解码器类型1. MP3MP3(MPEG Audio Layer-3)是最常见的音频编解码器,以其高压缩比和良好的音质而闻名。
它能将音频文件的大小减小到原始文件的1/10左右,而声音质量保持在较高水平。
MP3广泛应用于音乐播放器、电脑、手机等多种设备。
2. AACAAC(Advanced Audio Coding)是一种被广泛应用于存储、传输音频的编码器。
它相对于MP3具有更好的音质和更高的压缩比。
AAC被广泛应用于数字电视、音乐流媒体平台等领域。
3. FLACFLAC(Free Lossless Audio Codec)是一种无损音频编解码器,能够将音频文件压缩到原始大小的50%-60%,同时保持音质的完整性。
FLAC常用于无损音乐存储和播放,让音乐爱好者能够享受到高质量的音频。
4. WAVWAV(Waveform Audio File Format)是一种无压缩的音频编解码器,它能够保留音频的原始质量。
WAV文件通常比较大,适合在专业音频领域使用,如录音棚和音频编辑软件。
如何选择适合自己的电脑音频解码器

如何选择适合自己的电脑音频解码器随着计算机技术的发展,电脑已成为我们生活中不可或缺的一部分。
而音频解码器作为影响音质的关键设备之一,对于音乐爱好者和专业人士来说,选择一款适合自己的电脑音频解码器是至关重要的。
本文将为您介绍如何选择适合自己的电脑音频解码器,以确保音质的高保真和良好的音乐体验。
一、了解音频解码器的类型和功能在选择电脑音频解码器之前,我们需要先了解不同类型和功能的解码器。
常见的音频解码器包括DAC(数字模拟转换器)、ADC(模拟数字转换器)和音频编码器。
DAC用于将数字音频信号转换为模拟音频信号,而ADC则相反,将模拟音频信号转换为数字音频信号。
此外,音频解码器还可以具备其他功能,如支持不同音频格式(如DSD、PCM、FLAC等)、具备多种输入输出接口(如RCA、光纤、USB等)、支持不同采样率和位深度等。
因此,在选择适合自己的音频解码器时,需明确自己的需求并了解各种类型和功能的解码器。
二、考虑音频解码器的连接方式和接口音频解码器的连接方式和接口也是选择的重要考虑因素。
一般来说,音频解码器可以通过USB、光纤、同轴电缆和模拟接口等方式连接到电脑上。
如果您的电脑拥有USB接口,选择一款支持USB连接的解码器是个不错的选择。
USB接口具有插拔方便、传输速度快和兼容性强等优势。
而光纤和同轴电缆接口则适用于连接到声卡或数字音频接口的解码器,有助于提升音频传输的稳定性和质量。
另外,还需考虑音频解码器的输入输出接口,如RCA接口、6.35mm音频接口等。
根据自己的设备和需求,选择符合接口需求的解码器,以保证连接的畅通和音频信号的稳定传输。
三、考虑音频解码器的支持音频格式和采样率音频解码器的支持音频格式和采样率也是选择的重要因素。
不同的音频解码器对格式和采样率的支持程度可能不同,因此需要根据自己的音频文件和需求来选择。
一般来说,DSD(Direct Stream Digital)、PCM(脉冲编码调制)和FLAC(无损音频编码)是常见的音频格式。
视频的“分离”与“合成”、“编码”与“解码”浅析

用来执行编码工作的软件叫“编码器”(Coder 或 Encoder);
“音频编码器”编码出单个音频文件,
“视频编码器”编码出单个视频文件,
“音频解码器”单独对音频文件进行解码还原,
“视频解码器”单独对视频文件进行解码还原。
既然音频处理和视频处理必须单独运行,那为什么我们平时看的RMVB、AVI格式的电影都是既包含声音又包含图像的单个文件呢?那是因为我们在通过摄像机获得单独的音频流和视频流后不仅对它们进行了“编码”,还对它们进行了“合成”(Synthesis)。通过合成,音频与视频就打包到一起,生成一个单独的文件。可以说,所有既有声音又有图像的视频文件,100%都是通过某种合成器(Synthesizer)合成过的。
举个例子应该比较好懂一些:
比如我们有一个音频文件 Sample.mp2 和一个视频文件 Sample.m1v,用编码软件如小日本4通过 MPEG-1 编码方式合成为一个独立文件 Sample.mpg,然后把这个.mpg文件拿到媒体播放器里面播放,直接就可以听到声音看到画面。表面上看播放器只是简单地“播放”了这个文件,实际上这个“播放”包含了更多我们看不到的步骤。这个步骤是这样的:
用来执行解码工作的软件叫“解码器”(Decoder)
“编码器”与“解码器”合称“编解码器”(“Codec”)。
声音与图像是两种不同的媒体,它们分别对应人的两种不同感官。作为不同的媒体,我们只能用专门针对声音的软件或是专门针对视频的软件去分别分析处理音频流(Audio Stream)与视频流(Video Stream)。
ffmpeg 各种编码器 使用方法

一、介绍ffmpeg编码器ffmpeg是一个开源的音视瓶处理工具,可以进行音视瓶的编解码、转换和流媒体的处理。
在使用ffmpeg进行编码时,我们可以选择不同的编码器来实现不同的功能,比如压缩、转换、解码等。
本文将介绍一些常见的编码器,并说明它们的使用方法。
二、常见的音频编码器1. AAC编码器AAC(Advanced Audio Coding)是一种高级音频编码格式,常用于音乐和音频流媒体的编码。
在ffmpeg中,可以使用libfaac库来支持AAC编码,具体命令如下:ffmpeg -i input.wav -c:a libfaac -b:a 128k output.aac参数说明:-i input.wav:指定输入文件为input.wav-c:a libfaac:选择使用libfaac库进行音频编码-b:a 128k:设置音频比特率为128kbpsoutput.aac:指定输出文件为output.aac2. MP3编码器MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)是一种广泛使用的有损音频压缩格式,适用于音乐和语音的编码。
在ffmpeg中,可以使用libmp3lame库来支持MP3编码,具体命令如下:ffmpeg -i input.wav -c:a libmp3lame -q:a 2 output.mp3参数说明:-i input.wav:指定输入文件为input.wav-c:a libmp3lame:选择使用libmp3lame库进行音频编码-q:a 2:设置音频质量因子为2(取值范围0-9,数值越大,音质越低)output.mp3:指定输出文件为output.mp3三、常见的视瓶编码器1. H.264编码器H.264(又称AVC)是一种高效的视瓶编码格式,适用于视瓶会议、高清电视等场景。
在ffmpeg中,可以使用libx264库来支持H.264编码,具体命令如下:ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx264 -crf 23 -preset slowoutput.mp4参数说明:-i input.mp4:指定输入文件为input.mp4-c:v libx264:选择使用libx264库进行视瓶编码-crf 23:设置视瓶质量因子为23(取值范围0-51,数值越小,视瓶质量越高)-preset slow:设置编码速度为slow(速度越慢,压缩效率越高)output.mp4:指定输出文件为output.mp42. H.265编码器H.265(又称HEVC)是一种更高效的视瓶编码格式,可以实现更好的压缩效果和视瓶质量。
音频编码器的作用和使用

音频编码器的作用和使用音频编码器的作用音频编码器(Audio Encoder)是把模拟音频或数字音频信号进行数字压缩编码转换为IP数据流的专业网络推流设备。
网络直播音频编码器支持多种流媒体网络协议,HLS,RTMP,HTTP-FLV, HTTP-TS,RTP-TS, RTSP, UDP-TS等。
可将本地音频信号推流到蜻蜓FM、喜马拉雅FM等众多第三方网络直播平台。
用户也可以通过WEB 页面,iPad,iPhone苹果手机,Andriod手机以及网络机顶盒等进行收听。
广泛应用于专业广播电台/调频电台的音频节目网络直播推流,校园电台的广播节目网络直播等。
在软件层面,音频编解码器是一个执行算法的计算机程序,能压缩与解压缩数字音频数据到音频文件或流媒体音频编码格式。
该算法的目的是保证质量的前提下使用最少的比特表示高保真音频信号。
这可以有效地减少存储空间和传输已存储音频文件所需的带宽。
大多数编解码器是实现为一个具有接口的库供一个或多个媒体播放器使用。
在硬件层面,音频编解码器指一个能编码模拟音频到数字音频和解码数字音频到模拟音频的独立设备。
换种说法,它包含运行在同样时钟的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。
这在声卡中被使用以支持音频输入和输出。
音频编码器的应用在当今互联网信息高速发展的时代,广播电台播出方式由传统的无线调频播出方式扩展到网络播出方式,用户使用手机终端,PC终端等智能网络终端收听电台节目已成为广泛需求。
传统的无线调频大家都知道,电台播出的信号通过无线调频发射机,发射射频广播信号。
收音机,手机等终端通过天线接收,从而收听广播。
那么现在的互联网网络广播又是通过什么链路及技术手段实现收听的呢?互联网络广播,从电台播出端的音频信号,传输到智能网络终端(手机、电脑)经历了编码,平台分发,终端解码三个环节。
编码端广电广泛的使用音频编码器,电台输出信号通常采用数字AES输出或者模拟平衡音频卡农输出,至专业音频编码器。
Audio基本工作原理.pdf

HD Audio基本工作原理AUDIO CodecCodec意思是数字信号编码器,其使用范围很广泛,在这里我们只讨论audio codec。
Audio codec在笔记本中其根本的作用主要是D/A,A/D转换。
Audio codec从HAD LINK上接受到的是纯正的一帧一帧的音频采样信号,他就是通过对这些采样信号D/A转化得到最后的模拟声音信号的输出。
Audio codec也可以通过MIC,LINEIN等端口接受到模拟的音频信号,然后对这些信号进行A/D转换,再传输到上层编码,最后储存或者传输。
当然,Audio Codec还有几种协议标准,比如I2S和PCM,在这里以笔记本常用的HD Audio codec为例说明其基本架构和工作原理。
AUDIO 在笔记本架构中的重要地位Audio,就是声音.在笔记本电脑架构中,Audio就是笔记本电脑的声音系统,对电脑音频系统部分的总称,承载着各种音视频数据传输转换的链路,具有不可或缺的作用。
HD Audio的硬件总体架构HD Audio(High Definition Audio),高解析度音频 ,是新一代的高品质音频功能和Modem功能的解决方案,成为笔记本行业Audio Codec的的主流。
HD Audio定义了一种在PC/NB中实现音频功能和Modem功能的廉价方案。
规范把音频的数字处理部分(音频控制器)和模拟处理部分(音频编解码器)分开,有所谓的“软”,“硬”声卡之分。
音频控制器:南桥集成了音频控制器,控制器的主要功能并非由硬件完成,而是由CPU运行软件来模拟,所以CPU的占用率比较高,对系统的性能有影响,我们称之为软声卡 .音频解码器:就是我们在主板上看到的CODEC芯片,作用是将控制器处理好的数字信号转换成模拟信号以及模拟信号输入到CODEC转换为数字信号。
由图可以了解HDA架构的组成,CPU作为指导中枢,调用各种指令使HDA Controller与HDA Codec协调,完成各种音频输入输出工作。
音频编解码器的选择和调整

音频编解码器的选择和调整在使用Adobe Premiere Pro软件进行视频编辑的过程中,音频编解码器的选择和调整是非常重要的一步。
通过正确的选择和调整,可以确保音频的质量和兼容性,让你的视频作品更加出色。
首先,我们需要了解什么是音频编解码器。
音频编解码器是将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者将数字音频信号转换为模拟音频信号的工具。
在视频编辑中,常见的音频编解码器有AAC、MP3、WAV等。
不同的编解码器有着不同的特点和适用范围。
在选择音频编解码器时,我们首先要考虑的是目标平台或设备的兼容性。
不同的平台或设备支持的音频格式可能不同,如果选择了不兼容的编解码器,可能会导致音频无法播放或兼容性问题。
在Adobe Premiere Pro软件中,可以通过点击导出设置中的音频设置选项,选择适合目标平台的音频格式。
另外,我们还要考虑音频的质量。
一般来说,无损编码器(如WAV)提供更高的音频质量,但文件大小也相应较大。
而有损编码器(如AAC、MP3)在一定程度上可以减小文件大小,但音频质量也会受到一定的损失。
在选择编解码器时,需要根据实际需求平衡文件大小和音频质量。
除了选择合适的音频编解码器,我们还可以通过调整音频参数来进一步优化音频效果。
在Adobe Premiere Pro软件中,可以通过音频效果面板来调整音频参数,包括音量、音调、均衡器等。
首先,音量是最基础的音频参数。
通过调整音量可以控制音频的响度,使音频在视频中能够更好地与其他元素协调。
可以通过音频效果面板中的增益选项来调整音量,也可以通过点击音频片段中的音量图标,在时间轴上直接调整音量的变化。
其次,音调也是一个重要的音频参数。
通过调整音调可以改变音频的音高,使其更符合视频的氛围或效果。
在音频效果面板中,可以选择音调效果,通过调整参数来改变音频的音调。
此外,均衡器也是一个非常有用的音频效果。
通过均衡器可以调整不同频率的音量,使音频更加均衡和清晰。
音视频编解码技术详解

音视频编解码技术详解随着网络和移动设备技术的发展,我们使用音视频信息的场景变得越来越多。
例如,在线教育、远程会议、游戏、短视频、直播等等。
但是,音视频数据往往很大,需要对其进行压缩,这就需要用到编解码技术。
本文将介绍音视频编解码的基本概念以及主要技术。
一、音频编解码1. 基本概念音频编解码(Audio Coding)即将音频信号进行压缩和解压缩的过程。
在这个过程中,我们需要一个编码器将原始的音频信号转换为一种压缩格式以减少数据量,然后通过网络或存储介质传输或存储。
接收端或播放端需要一个解码器将压缩的数据恢复为原始音频信号。
2. 编码方式目前,音频编码的主要方式有两种:有损压缩和无损压缩。
有损压缩即是一种把一些无关数据进行抽取,或者把一些本来就与音质有关的数据,运用一些相关算法进行压缩,出现一些数据的丢失和一些畸变,但因为自适应算法的不断优化,以及要求,有损压缩音质已经越来越接近无损压缩。
常见的有损压缩有MP3、AAC、WMA等。
无损压缩即只压缩原始数据的冗余信息,其长度只有原始数据的60%~80%。
常见的无损压缩有FLAC、APE等。
3. 常用编码格式MP3(MPEG-1/2/2.5 Layer III)、AAC、WMA、FLAC、APE、OGG等。
二、视频编解码1. 基本概念视频编解码(Video Coding)即将视频信号进行压缩和解压缩的过程。
在这个过程中,我们需要一个编码器将原始的视频信号转换为一种压缩格式以减少数据量,然后通过网络或存储介质传输或存储。
接收端或播放端需要一个解码器将压缩的数据恢复为原始视频信号。
2. 编码方式目前,视频编码的主要方式有两种:有损压缩和无损压缩。
有损压缩即是一种把一些无关数据进行抽取,或者把一些本来就与视频质量有关的数据,运用一些相关算法进行压缩,出现一些数据的丢失和一些畸变,但因为自适应算法的不断优化,以及要求,有损压缩视频质量已经越来越接近无损压缩。
常见的有损压缩有H.264、AV1、VP9等。
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• 支持全IP架构-DiviCom音频编码器内置IP 接口,可平滑的接入已有IP网络中。
比(AC-3)两通道音频编码,以及通过授权 升级的AAC与aacPlus音频编码。运营商无 需更换任何硬件,即可开展业务,并在 将来过渡到先进的编解码技术上。
• 空间与能源高效利用性-音频编码器紧 凑的结构可以节省机架空间,使运营商 开展或扩大数字业务的同时无需进行更 大的基础建设投资。而低功耗则可提高 制冷效率,降低电费支出。
输输出
音频输入
视音频输出
8 ~ 10对立体声 模拟 (平衡/非平衡) 数字 (AES3/EBU或S/PDIF) IP (冗余100/1000 BaseT) ASI (可选; 互为冗余备份的BNC接口)
系统管理
HTTP配置管理器 哈雷NMX数字业务管理系统 前面板控制
电源要求
输入电压范围
交流频率 典型功耗
音频节目-一般包括地方免费广播节目 与可选的音乐频道,后者通过分发给每个 用户不同的密钥来分组。
通常,这些有价值的音频节目由现有的视 频编码器上的闲置的音频口来提供。这种 方法可行,但是却不理想。因为随着音频 节目数量的不断增加,运营商会面对连线 的复杂程度、冗余备份的架构以及他们的 操作人员对系统的理解能力等诸多问题。 在某些情况时,运营商可能会缺乏开展新 业务所需的额外的音频接口。
Fax: +1.408.542.2511
© 2007 Harmonic Inc. 哈雷公司版权所有。在美国以及其它国家,Harmonic (公司名称) 及公司标志、Divicom、 DiviTrackIP与NMX均为哈雷公司所拥有的商标、注册商标或服务标志。在此提及的其它公司名称、其产品名 称、及其服务标志,则为其所拥有。所有产品性能与指标的更改,恕不另行通知。03/07C
DiviCom音频编码器解决了这些问题。支持 IP与可选的ASI 输出以及多种压缩格式, DiviCom音频编码器堪称适用于任何数字 业务网络的最理想解决方案。通过内置 的HTTP接口或哈雷的NMX数字业务管理系 统,可以对其进行管理。
产品特点 • 面向未来的技术-支持MPEG Layer II与杜
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音频编码器
• 支持MPEG Layer II, AC-3, AAC与 aacPlus音频编码(立体声/单声道)
• 在1RU机箱内,可提供多达10路立 体声或20路单声道音频通道
• 每个单声道节目一个PID(只适用于 MPEG Layer II)
• 内置100/1000 BaseT IP输出,ASI 输出可选
85 ~ 132 VAC 或 170 ~ 264 VAC 42 ~ 60 VDC 47 ~ 63 Hz 每个通道47 W
环境要求
系统散热 工作温度 储存温度 工作湿度 电磁兼容性
安全性
结构参数
体积 (高 x 宽 x 深)
重量
9个风扇;气流从前面向两侧流通 0 ~ 50ºC / 32 ~ 122ºF -20 ~ 80ºC / -4 ~ 176ºF < 95%,不冷凝 FCC Part 15 Class A CE mark (EN 55022 Class A与EN 50082-1:1997) UL 1950, cUL C22.2#950 EN 60950
48.26 cm x 4.45 cm x 60.69 cm 19" x 1.75" (1-RU) x 24" 11 kg / 24 磅
Harmonic Inc. 641 Baltic Way Sunnyvale, CA 94089 U.S.A.
Tel: +1.800.788.1330 or +1.408.542.2500 (outside the U.S.)
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对数字电视业务提供者来说,提供优质的音频节目与编码并传输高质量的压缩视频一样重 要。哈雷公司,公认的先进数字电视解决方案的领导者,推出了DiviCom音频编码器,旨在提 供只有音频的节目。它提供有效和高密度的音频编码解决方案,在1-RU机架结构中可实现多 达10路立体声与20路单声道音频编码。
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音频格式
模拟输入数字化解析度 模拟输入电平调整 工作模式 编码比特率
采样频率 THD+噪声 频响
MPEG Layer II通道 杜比数字(AC-3) 双通道 AAC双通道 aacPlus双通道 24位 +4 ~ -18 dBU参考电平调节。在压缩前, 调节到-20 db FS的参考电平上。 单声道、双声道、立体声、混合立体声 MPEG Layer II: 56 ~ 384 kbps 杜比数字(AC-3): 56 ~ 448 kbps AAC: 32 ~ 384 kbps aacPlus: 16 ~ 128 kbps 32 kHz、44.1 kHz或48 kHz < 0.05%, 在1 kHz用48 kHz采样 < 3dB 20 Hz ~ 20 kHz