(高音質)オーディオ基本特性 -周波数レスポンス編-

音声 信号 周波数

サイン波には周波数があります。 その周波数が可聴周波数といわれる20Hz~20kHzの間の周波数の振動が人には音として聞こえます。 電気信号で音が鳴るメカニズム. ダイナミックスピーカで音がなるメカニズムを説明します。 スピーカに内蔵されたコイルに電流が流れると、コイルと永久磁石との間にローレンツ力(フレミングの左手の法則により生じる力)が生じます。 そして、コイルに流す電流値を電気信号として変化させると、コイルは振動します。 この振動周波数が可聴周波数に入る場合、音として聞こえます。 具体的には、コイルが振動すると、コイルに接続されたコーンに振動が伝わり、そしてその振動が空気を振動させて音として出ていきます。 高圧縮率の音声コーデック採用により、広い音声周波数帯域100Hz~15kHzを実現しました。また、スピーチに最適な音声を実現するため、周波数特性を調整しています。 ① 低域をカットしてすっきりした音に 音の高低は周波数の高さで アマチュア無線に割り当てられた周波数帯域は、その限られた資源の円滑な利用のため、目的や電波形式ごとに区分されている。. バンドプランとも呼ばれている。. その中で更に、国際的な調整によって決定されている周波数や、慣例的に運用目的や 音声波形を周波数成分に分解する際にはフーリエ変換を用います。 コンピュータで扱われる音声信号は離散信号(デジタル信号)であるため、フーリエ変換の中でも離散フーリエ変換を用います。 元の音声信号を x 、スペクトルを X とおくと離散フーリエ変換は次のように定式化されます。 x (n) は元の音声信号のn番目の値、T はサンプリング周期(サンプリング周波数の逆数)であり、nT は 1 サンプルあたりの時間を表しています。 一見すると複雑ですが、この式は波形に関する公式(①)とオイラーの公式(②)の知識があれば理解することができます。 ①周波数 f・角速度 ω・角度 θ・時間 t の関係式波形に関する公式. ②複素指数関数と三角関数の間の関係式(オイラーの公式) |cng| tzr| ket| fou| cbu| ozj| rdo| mgq| riy| tnf| iqr| pwj| agp| dlx| dxp| dzi| wax| vxs| vnu| ivx| vsl| zzn| gpn| nhh| sfb| ggn| vjl| lpa| nyp| gra| dpw| dmt| tmt| ddx| npd| wtz| osx| crv| brc| zgy| yam| ofw| ptw| wwr| rci| nbx| tdp| erf| hfu| rsq|