非常感谢,我下载了!在里面有关于L2的说明书,我对里面的实验感兴趣,但是却不成功,不知哪位大侠理解,并且成功了。我L2没有文章里写的8BIT的设置。
一个 IDR 解析度提高的例子
为了听到舍位的声音效果(一个极端的量化错误),即1bit的声音效果(存在于任何信号中,
无论什么bit精度),以及IDR技术中的噪声整形是如何工作的,你可以按照如下步骤做一个
简单的实验:
1、 使用16 bit,44.1kHz的声音文件,选中需要处理的声音范围,选择L2作为效果器,打开
监听系统,以便能听到L2的输出。
2、 将Dither(高频脉动类型)设置成None,Shaping(噪声整形)设置成None,将Quantize
(量化精度)设置成8bit。这样就可以很容易地听到量化失真效果了。
3、 监听L2的输出(处理后或实时,依赖于你所使用的应用程序及效果的应用方式)。
4、 为了更好地监听到量化错误所造成的声音效果,将Input(输入电平)降至最低,这时你
听到的声音有很大成分是‘嘶嘶’声。如果必要(要看信号的输入电平),还可以将Out
Ceiling(最高电平)降低至-15dB。将Threshold(阈值电平)设置为0.0。这时你需要将
监听音量开得非常大才能听到量化噪声,这时一定要注意将旁通打开之前一定要将监听
系统的音量关闭!这时你听到的噪音代表了1bit时所有数字信号的噪声。
5、 点Shaping两次,将噪声整形方式设成Normal,这时你可以听到清晰的音乐声了(非线性
噪音被消除),但这时会出现较为稳定的背景嘶声噪音,由于你现在是输入电平降至最
低,所以这种状态下所听到噪声较为明显,在实际应用中,音乐的输入信号较强,实际
听到的噪声不会这么大。你可以反复点Shaping项,听一下各种噪声整形方式下的噪声效
果。
6、 以上这个例子中,高频脉动功能始终是被关闭的,熟悉一下不同噪声整形模式下声音的
特点。以下我们将介绍高频脉动两种类型以及各种噪声整形的含义。