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对于超高动态范围的录制,32位浮点是一种理想的录制格式(注意是浮点数,而不是定点数)。浮点格式主要优点是能够记录超过 0 dBFS 的信号。从保真度的角度看,既然动态余量如此之大,录音时的增益设置并不重要。 32位浮点WAV文件的音频电平可以在大多数DAW软件中向上或向下调整,这种调整是等比的,不会增加噪音或失真。
16位整型量化
传统16位WAV文件存储的是未经压缩的音频样本,如果是48千赫兹采样率,则1秒有4.8万个样本,每个样本由一个16位二进制数表示,这些数字是“定点数”,因为它们是整数(没有小数点)。16位二进制数表示从0到65535(2的16次方)的整数。
16位每个样本的数据格式
数值表示对应于信号幅度的离散电压电平。65535对应信号的最大幅度(最响亮,或者称为满电平 0 dBFS),最低值表示本底噪声(从满电平向下探的极限位置)。由于有65536个级别,因此噪声 = (1/65536)。
16比特、24比特、32比特定点与32比特浮点的动态范围比例关系
现代专业的DAW软件可以读取32位浮点文件。当DAW首次读取32位文件时,大于 0 dBFS 的信号可能出现削波,通过在DAW中对文件应用增益衰减,可以将高于 0 dBFS 的信号降到 0 dBFS 以下且不失真,并且可以像任何24位或16位文件一样使用。需要注意的是,你的声卡必须支持32比特浮点的AD转换才行,仅仅将DAW设置为32比特浮点是达不到此效果的,你的声卡仅支持32比特定点(非浮点)也达不到此效果。所以,如果这点对你采购声卡或AD转换器至关重要,请认准AD转换支持“32 Bit Float”。
对于32位浮点录音,从保真度的角度来看,在录音时不再需要精确设置增益。录音时的电平可能看起来非常低或非常高,但在录制后可以通过DAW软件轻松缩放,没有额外的噪音或失真。
32位浮点文件的每个音频样本占用硬盘或内存上的32位空间,对于48 千赫兹采样率,这意味着32位、48 kHz文件每秒需要 32 x 48,000 = 1,536,000 位。相对于比24位文件多33%的存储空间,捕获的动态范围从 144 dB 上升到基本上无限大(超过 1500 dB)。但更重要的是,高于 0 dBFS 的音频信号会保留在文件中,从而使数字削波成为过去。
录制32位浮点音频文件,以及可以利用其巨大动态范围的设备,为声音设计师和混音师提供了一种录制音频的新方法。这对于无需使用限制器即可捕获意外响亮声音的应用特别有用。与24位文件相比,使用32位浮点文件的代价是文件大小更大。 |
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