Аналоговый и цифровой сигнал на примере звука

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 24. 08. 2024
  • Чем отличается аналоговый сигнал от цифрового? Для ответа на этот вопрос предварительно нужно разобраться в отличие цифрового способа хранения или записи информации от аналогового. Ну а сделать это проще всего на примере звука. Звук - это самый простой пример волны, которая может быть сохранена или передана в аналоговой форме. Её же можно оцифровать и передавать информацию уже не в виде синусоиды, а виде записанной группы цифр. Цифры являются координатной сеткой для построения графика.

Komentáře • 49

  • @inznan
    @inznan  Před 3 lety +1

    Наш фейсбук facebook.com/inznan
    Наша телега t.me/inznan
    Много чего интересного на ДЗЕН zen.yandex.ru/inznan
    Предложите тему нового видео inznan.ru/tema/

  • @a_miloslavskiy
    @a_miloslavskiy Před 6 měsíci +3

    Вы сделали две критические ошибки в рассказе:
    1. При дифференцировании сигнала нам не нужно стремиться к "бесконечному количеству столбиков", поскольку это будет избыточно и не может понадобиться ни при каких условиях. Достаточно стандартной частоты в 44100, поскольку она позволить БЕЗ ПОТЕРЬ восстановить любой аналоговый сигнал с частотами от 0 до 22 кГц. Больше не нужно, поскольку человеческое ухо более высокие частоты не слышит. Соответственно, увеличивая частоту дискретизации (или говоря вашим языком количество столбиков), мы не получим улучшения качества звука, зато получим в разы бОльший размер файла.
    2. Вы перепутали битрейт с частотой дискретизации. Это два совершенно разных параметра, не пересекаяющиеся никаким образом. Вы рассказывали исключительно про частоту дискретизации, при этом назвав её битрейтом. О котором, к слову, вообще ничего не рассказали.

  • @AdamMaykov
    @AdamMaykov Před 2 lety +9

    Можно привести такое сравнение с фотографиями. Фото снятое на пленку - аналоговое, снятое через гаджет или цифровую камеру - соответственно цифровое.

    • @inznan
      @inznan  Před 2 lety +3

      Верно :) Хороший пример! Только механизм формирования изображения ещё нужно расписать

  • @nikitaraut4666
    @nikitaraut4666 Před 9 měsíci +2

    Костер-Вальдау рассказывает про звук, каеф)

  • @omomoto4373
    @omomoto4373 Před 2 lety

    спасибо вам. наконец то я образно понял как преобразуется звук в цифру. побольше бы таких понятных видео)

  • @user-gm1wv1wg6c
    @user-gm1wv1wg6c Před rokem

    Отлично! Все очень доходчиво. Спасибо Вам,

  • @watcher01
    @watcher01 Před 2 lety +2

    благодарюю. все предельно четко

    • @inznan
      @inznan  Před 2 lety

      Спасибо за отзыв!

  • @user-fd3ck8cs7v
    @user-fd3ck8cs7v Před rokem

    Drum n Bass был показан...приятно))

  • @vovaesenin9609
    @vovaesenin9609 Před rokem +1

    Спасибо!!!!🤝🤝🤝

  • @vivet8648
    @vivet8648 Před 4 měsíci

    Не совсем понял что такое аналоговый сигнал и что его передает. Если старое оборудование, то какой смысл его в наше время. Если телефоны IP и ид…

  • @janeair4355
    @janeair4355 Před 2 lety +1

    ты давай клепай видео, не бросай это дело

  • @user-yt5in8ct6u
    @user-yt5in8ct6u Před rokem

    Здравствуйте. Хотел у вас спросить, имеется HI-FI плеер Shanling в нем есть ЦАП но линейный выход уже преобразованный в аналоговый. ЦАП скорее всего мобильный.На али нашёл преобразователь из аналога в цифру. Есть училитель Marantz в нем есть свой ЦАП .если подключить плеер через преобразователь . Будет ли прирост в звуке. Ведь по идеи уже бутет работать ЦАП Marantz. Спасибо.

  • @vasilysh7558
    @vasilysh7558 Před rokem

    В чём, или в какой среде идёт радиоволна в космосе, если там вакуум?

  • @vasilysh7558
    @vasilysh7558 Před rokem

    Лучше объяснять на примере графики. Есть векторная , есть пиксельная. Пиксели- цифра, вектора- аналог.

  • @user-wn5ok1fn3b
    @user-wn5ok1fn3b Před rokem

    🔥🔥🔥👍

  • @ANDPEiJ
    @ANDPEiJ Před 3 lety +4

    Крпоме двоичного кода ( 1-0 ) есть троичный ( + 0 - ) и десатиричный .

    • @user-rg6yv6sd3w
      @user-rg6yv6sd3w Před 3 lety +4

      шестнадцатиричный ещё бывает, в нём все листинги печатаются: 123456789ABCDEF

    • @ANDPEiJ
      @ANDPEiJ Před 6 měsíci

      @@user-yr6wm9fo5r А как вам код "число " которого иррациональное ?

  • @arsplay2003
    @arsplay2003 Před rokem

    Интересно, но во многих дорогих усилителях звука, до сих пор используются аналоговые входы

    • @ГнедойАлексёв
      @ГнедойАлексёв Před 4 měsíci

      Потому, что до сих пор не все устройства цифровые (не говоря про старые - типа видика, у многих они еще есть, или магнитофона, вертушки виниловой), а многие цифровые имеют свой ЦАП, и выдают уже аналоговый звук. Например - CD проигрыватели.

  • @user-qb3ro7hk6r
    @user-qb3ro7hk6r Před 3 lety +2

    про несущую частоту не раскрыто)))

    • @inznan
      @inznan  Před 3 lety +4

      Так тогда ещё 10 минут надо)) Плюс нам же руки важно понять, в чем отличие, а не детально изучить суть :)

  • @anatha2012
    @anatha2012 Před rokem

    Если звук идет к нам в мозг прямо с сервера, а не из пленки или пластинки, есть ли смысл аудиофилам заморачиваться и покупать ламповые усилители, виниловые проигрыватели, дорогостоящие аудиоколонки и прочую аналоговую технику...?

  • @Эдуард1996
    @Эдуард1996 Před 9 měsíci

    Электромагнитная волна - это следствие движения электрона!!!

  • @postoronny
    @postoronny Před rokem

    6:50 И Попов и Маркони скачали свои "изобретения" в брошюре Оливера Лоджа "The work of Hertz and some of his successors", вышедшей за год до этих "изобретений".

  • @user-eu4ze8wh5m
    @user-eu4ze8wh5m Před rokem

    по эфиру распростроняется

  • @user-ge1ec3fn9e
    @user-ge1ec3fn9e Před 10 měsíci

    Есть такое , как политика цыфровой трансформации , из , за чего , информация о недостатках цыфрового звука ограничена , например : у аналога , шум , при минимальных амплитулах , а в цыфре , ето при максимальных , хоть щитают от миним. Потом , ширина стереобазы у цыфры хуже , чем у аналога , также искажения в стереобазе томят слух , хоть ето и незаметно . Ето не мои исследование , но ето исследование серезных ученных в етой профессии и ита инфо трудно доступна !!!

  • @user-ow6xp4ky1n
    @user-ow6xp4ky1n Před 2 lety

    Это ясно, а в каком коде "звук" передаётся от уха дальше в мозгу? И как эта по любому "пила" цифровая пилит мозги?

    • @postoronny
      @postoronny Před rokem

      Если и не в цифровом, то, точно, в дискретном.
      Причём, сигнал условно похож на всеми любимый MP3 :)

  • @user-rg6yv6sd3w
    @user-rg6yv6sd3w Před 3 lety +7

    Звук - колебание воздуха (в случае меломана). Свободное колебание с постоянной частотой называется гармоникой и описывается по закону синуса. Звучание гармоники может быть громче или тише. При этом частота синусоиды не изменяется, а меняется только её амплитуда. Человеческое ухо (идеальное) слышит гармоники от 20 Гц до 20 000 Гц. (колебаний в секунду). По формулам Фурье (1-ый курс института) любую непрерывную функцию, в нашем случае - звуковой сигнал, можно представить (разложить) в виде суммы гармоник, т.е. синусоид с меняющейся амплитудой. Самая высокочастотная слышимая звуковая гармоника - синусоида с частотой 20 000 герц. При оцифровке любого аналогового звукового сигнала (т.е суммы гармоник) для передачи по цифровым линиям связи с последующим восстановлением нужно с какой-то периодичностью делать "замеры" величины этого сигнала, т.е., получать каждый раз какое-то цифровое значение - "цифру". Последовательность этих цифр затем передают по каналу связи и называют "цифровой сигнал". По теореме Котельникова (1-ый курс института) периодичность(частота) получения цифр, равная удвоенной частоте самой "высокочастотной" гармоники из разложения нашего сигнала по формулам Фурье, гарантирует восстановление аналогового сигнала из цифрового абсолютно без потерь. Из вышесказанного получается, что самая большая частота "замеров" для самого-самого, супер-мупер, тёплого, лампового симфонического звучания не превышает 40 000 герц (не более 40 тысяч замеров в секунду). А вот телефонный канал имеет полосу пропускания равную всего от 300 Гц до 3400 Гц - и для оцифровки разговора нужно делать не более 6800 замеров в секунду. Становится понятно, что утверждать "чем больше замеров - тем лучше" - неграмотно.

    • @edprus549
      @edprus549 Před 2 lety +3

      1. Ряды Фурье это 2й курс вуза.
      2. Теорема Котельникова это 3й курс.
      3. В питерском киноинженеров на предмете ОЗВИ определение теоремы звучало иначе, нежели широкораспоостраненное в сети.
      а разница в том, что некая функция... ляляля тополя.... 👆И НЕИМЕЕТ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
      А теперь мозг включаем и думаем почему по телевизеру итп при резком движении человека в одежде в клеточку она переливается муарами и что происходит пои записи музыки с резким переходом от тихого к громкому (динамика)
      4. А ты вообще то учился или нахватался???

    • @user-rg6yv6sd3w
      @user-rg6yv6sd3w Před 2 lety

      @@edprus549, чем больше знаний у человека, настоящих знаний, тем ближе к теме и понятнее он излагает свои мысли, а вот чем меньше знаний, тем меньше надо на этом акцентировать внимание окружающих. Как-то так, Прусик.))

    • @edprus549
      @edprus549 Před 2 lety +1

      @@user-rg6yv6sd3w вас понял, двигайтесь дальше.

  • @tomstatisman9657
    @tomstatisman9657 Před 2 měsíci

    Аналог для людей ,цыфра для зомби ,каждому свое

  • @daliport6964
    @daliport6964 Před 12 dny

    Долго нудно и с ошибками

  • @crashmaker777
    @crashmaker777 Před 3 lety

    Дядя, а ты точно инженер?

    • @inznan
      @inznan  Před 3 lety

      Точно мальчик, точно, пойдём со мной :))

    • @user-qb3ro7hk6r
      @user-qb3ro7hk6r Před 3 lety

      А, что не так?

    • @crashmaker777
      @crashmaker777 Před 3 lety

      @@user-qb3ro7hk6r да он херню несёт, двоечник. Вот, теорему Котельникова прогулял.

    • @user-qb3ro7hk6r
      @user-qb3ro7hk6r Před 3 lety

      @@crashmaker777 Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временно́й характеристике точек разрыва. Если сигнал имеет разрывы любого рода в функции зависимости его от времени, то его спектральная мощность нигде не обращается в ноль. Именно это подразумевает понятие «спектр, ограниченный сверху конечной частотой {\displaystyle f_{c}}».
      Разумеется, реальные сигналы (например, звук на цифровом носителе) не обладают такими свойствами, так как они конечны по времени и обычно имеют разрывы во временно́й характеристике.
      вот прям все по другому получается?

  • @vladimirk4461
    @vladimirk4461 Před 2 lety +1

    Аналог =живое, цифра=мёртвое. Подумайте, почему всё оцифровывают сейчас, те кто миром управляют. Они👉👹заботятся о нас, всё во благо, ога)) 😂. Лохи верят, лохи радуются...

    • @postoronny
      @postoronny Před rokem

      У человека и прочих живых слух если и не цифровой, то, точно, дискретный, есличо.
      Причём, сигнал, идущий в мозг, условно похож на всеми любимый MP3 ;)

    • @vladimirk4461
      @vladimirk4461 Před rokem

      @@postoronny какой 😱 ужос и как ты докатился до такого 🤔😁

    • @postoronny
      @postoronny Před rokem

      ​@@vladimirk4461 , немножко знаком с устройством слухового аппарата человека и ещё более немножко с нейрофизиологией.

    • @vladimirk4461
      @vladimirk4461 Před rokem

      @@postoronny смешно, смешно- дискретный слух)), да ещё и в мр3)) 😂...лишь бретанске уч0ные могли сие выдумать, ох уж эти сказочники 😎

    • @postoronny
      @postoronny Před rokem

      @@vladimirk4461 , смейся.
      Говорят, позитивно влияет на здоровье.