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动态VS采样

    目前,商用数字音频普遍采用多位标准采样(PCM,脉冲编码调制)。行业标准已经确定的是24bit/96kHz的采样率(约相当于1bit/2.8224MHz的PDM,即应用于SACD的脉冲密度调制),当转换一个只包含谐波分量的音频信号时是足够的。然而在实践中,音频信号包括很多信号,因此它是复杂的,它的属性实际上更接近随机信号,而随机信号的频谱是无限宽广的,所以,当将模拟信号转换为数字信号时,为了保持原始信号的完整分辨率,采样率必须尽可能的高。

  在目前的商用音频系统设计中所使用的采样率,很显然,频率越高分辨率越低。在声音中捕获更多的细节和氛围正与此密切相关。信息的减少,是由于采样频率对声音产生了影响,如:光泽度和可懂度的损失,同时增加了高频咝咝声和失真。此外,当使用数字信号处理时,由于简化的数字信号处理能力、精确度以及有限的处理时间,还会导致额外的失真。

通过提高采样率来增加传输信息的量,但采样率不可能是无限高的,所以数字音频永远无法达到一个高清模拟系统的品质。然而,在有些情况下,使用数字处理来修正一个专业现场音频系统的某些方面是有必要的。KV2已经发现到了在数字领域中最大限度提高清晰度和动态范围的方法。

  我们在KV2进行了不同的方法来克服在现有系统中的问题。我们着眼于替代由索尼和飞利浦开发的被称为直接数字流或DSD的处理器。超级音频CD(SACD)是基于这种格式并且不像PCM转换,DSD技术是基于一个1比特西格玛-德尔塔转换器,产生一个脉冲流。模拟波形的振幅是由脉冲密度所表示,因此被称为脉冲密度调制(PDM)。所产生的数字比特流被编码在一个庞大的每秒2822400个样本!(2.8224MHz)

    由我们的工程师通过实践进行听力测试,来确定所需最小采样频率,以消除任何声音信息的损失。最终KV2设计了一个基于围绕DSD的电路,运用一个1比特西格玛-德尔塔转换器,拥有难以置信的20MHz采样频率。KV2新的数字转换器提供高于专业音频行业24bit/96KHz标准七倍的分辨率,一个专用的梯级压缩扩展器电路进一步增加了20dB动态范围,利用转换器的最大范围在低的电平上。

KV2数字

梯级压缩扩展器改变输入和输出电平来提升转换器的动态范围

KV2音频运用混合信号处理技术,采用最好的模拟和数字技术为自己的扬声器系统提供一切必要的滤波、均衡、和时间校准。这个两全其美的最佳做法,提供了无与伦比的动态范围和音频再现。

脉冲响应

  为了保持一个高分辨率的音频信号,系统必须保持尽可能短的脉冲响应时间。脉冲响应时间受建立时间、电子元器件、模拟电路设计以及数字电路的采样频率的影响。采样频率是脉冲响应的主要决定因素,在下图中,它是显而易见的,常用的商业系统,特别是数字化的,无法传递原始信号的完整分辨率。脉冲响应时间在数字领域中受采样频率的影响,在模拟信号线路中受电子建立时间和声学组件控制力(扬声器振动系统运动)的影响。原始信号发生的变化是由于通过了差的脉冲响应引起了失真。

具有长脉冲响应的系统无法传输高动态和高清晰度的信号。SLA系统采用业界领先的采样率为20MHz、建立时间1微秒的的混合信号处理,以确保尽可能高的分辨率和清晰度的音频再现。

脉冲响应

音频系统对电平为-6dB,持续时间为3us的输入脉冲的脉冲时间响应

信息丢失

数字和模拟音响系统的信息传输

 
 

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