数字音频技术习题3.docx
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数字音频技术习题3.docx
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数字音频技术习题3
数字音频技术习题3
《数字音频技术》习题3
一、单项选择题
1.熵编码以()编码定理为理论基础。
A、奈奎斯特
B、信息论变长
C、香农
D、压缩编码
2.中央台自动化播出系统采用的是()结构。
A、分布式
B、集中式
C、区域式
D、等级式
3.根据奈奎斯特采样定理,用()倍于一个正弦波的频率进行采样就能完全真实的还原该波形。
A、2
B、4
C、6
D、8
4.1984年公布的音频编码标准g.721,它采用的是()编码。
A、均匀量化
B、自适应量化
C、自适应差分脉冲
D、线性预测
4.从数字化的角度考虑,影响声音数字化质量主要有()三个因素。
A、数字化采样频率
B、数字化量化位数
C、数字化声道数
D、A/D转换器的精度
三、判断题
1.采样频率为44.1kHz,量化位数为16bit时,立体声声音数据化的数据量为21.53KB/s。
()
2.混合编码可以在较低的码率上得到较高的音质。
()
3.一般音响系统信噪比在100dB以上。
()
4.数字音频工作站吸收了计算机图形显示的科学性、直观性,可以看到声音的波形和位置。
()
5.黑胶唱片是模拟音源,CD是数字音源。
()
6.高音是影响声音层次感的频率。
()
7.冲击噪声是由短暂原因造成的,例如电机的启动、停止,电器设备的放弧等,它引起的差错是随机独立的。
()
8.响度是客观量,可以用任何仪器正确地测量。
()
9.波表合成分为硬波表合成和软波表合成。
其中硬波表合成成本较高但音色固定。
()
10.反馈纠错方式可以使接收端在收到信码中不仅能发现错码,还能够纠正错码。
()
11.WAV格式的音频文件由于没有采用压缩算法,所以声音还原性好,立体感强,文件容量也相对较大。
()
12.CoolEdit制成的音频文件可以直接压缩为mp3格式。
()
13.立体声的左声道和右声道的信号在听觉上十分相似,存在许多重复的冗余信息。
()
14.图示均衡器和移频器可以完全抑制声反馈。
()
四、填空题
1.采样频率是指将模拟声音波形转换为数字音频时,每秒钟所抽取的声波幅度样本的_____。
2.空气中常温下时声音传播速度大约为_____。
3.低于20Hz的声波称为_____。
4.MPEG-2主要是针对_____的需要。
5.MIDI技术的处理手段是通过各种软件直接修改MIDI_____,来修改各种MIDI控制信息,来修改音符、音色、节奏等与乐曲有关的参数。
6.MIDI数据主要是电子合成器上_____的数字化记录,主要包括按了哪个键、音高、力度、持续时间多长、键释放等等控制信息。
7.CoolEdit最突出的特长就是针对_____进行各种处理。
8.在数字音频设备之间进行数字音频传输的方法有两大类:
用电缆传输_____或者用_____将0、1信号以光的灭亮形式来传输。
9.MPEG-1音频压缩的基础是_____。
10._____全称是音乐设备数字接口。
11.立体声分离度是指左右声道之间的隔离度,反映了左右声道_____的程度。
12.标准CD格式是_____的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数。
五、简答题
1.什么是混响?
数字混响器的工作原理是什么?
混响器能创作出什么效果?
2.音频信号能进行压缩编码的基本依据是什么?
设计声音压缩编码系统需要考虑哪些因素?
《数字音频技术》习题3答案
一、单项选择题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
B
A
A
C
C
A
C
B
题号
9
10
11
12
13
14
答案
A
C
C
B
D
C
二、多项选择题
题号
1
2
3
4
答案
ABCD
ABD
ABCD
ABC
三、判断题
题号
1
2
3
4
5
6
7
答案
T
T
F
T
T
T
F
题号
8
9
10
11
12
13
14
答案
F
T
F
F
T
T
F
四、填空题
1.次数
2.340m/s
3.次声波
4.高清晰度电视(HDTV)
5.控制信息
6.按键状况
7.波形
8.电信号、光缆
9.量化
10.MIDI
11.相互串扰
12.44.1KHz
五、简答题
1、什么是混响?
数字混响器的工作原理是什么?
混响器能创作出什么效果?
答:
混响是室内声音的一种自然现象。
混响是由于声波经界面多次反射,在某空间区域形成的声音延续现象,由直达声和反射声叠加而成。
混响器在音响系统中用来对信号实施混响处理,以模拟声场中的混响声效果。
数字混响起以数字延时器为基础的。
为了模仿室内的音响效果,就需要产生不同的延时声混响器可以创作出4大类自然混响效果:
厅堂混响效果、板式混响效果、密室混响效果、房间混响效果,此外还有其他效果声以及非自然声,如合唱、共振弦、多重奏等效果。
2、音频信号能进行压缩编码的基本依据是什么?
设计声音压缩编码系统需要考虑哪些因素?
答:
音频信号能进行压缩编码的基本依据有两个:
一是声音信号中存在很大的冗余度,通过识别和去除这些冗余度,便能达到压缩编码率的目的;二是人的听觉具有一个强音能抑制一个同时存在的弱音的现象,这样就可以抑制与信号同时存在的量化噪声。
设计声音压缩编码系统需要考虑的因素有:
输入声音信号的特点;传输速率及存储容量的限制;输出重构声音的质量要求;系统的可实现性及代价。
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