CD機(jī)為什么要采取高比特和超取樣
高比特和超取樣是改善激光唱機(jī)音質(zhì)的重要手段。超取樣可以減緩低通濾波器的衰減特性,降低相位失真,高比特則能減少因超取樣數(shù)字濾波器帶來(lái)的信噪比下降。 在激光唱機(jī)中,數(shù)字信號(hào)經(jīng)DAC轉(zhuǎn)換后雖得到了模擬聲頻信號(hào),但卻存在多余的以441kHz整倍數(shù)的寄生頻率成份,為此要用一個(gè)衰減特性很陡峭的低通濾波器加以濾除,但只要后級(jí)中稍有非線性,寄生頻率與有用信號(hào)互相調(diào)制就將產(chǎn)生嚴(yán)重失真。而且衰減特性好的低通濾波器相位失真也大,同樣會(huì)影響激光唱機(jī)的音質(zhì)。所以在DAC前插入數(shù)字濾波器進(jìn)行以取樣頻率4、8倍等的超取樣,寄生頻率便被轉(zhuǎn)到更高頻率,就能采用衰減特性較平緩的低通濾波器,從而大大改善相位失真。不過(guò)數(shù)字濾波器的引入將產(chǎn)生運(yùn)算誤差造成信噪比的下降,采用高比特DAC能減小信噪比的劣化,如20bit的DAC就能使信噪比的劣化減至忽略不計(jì)程度。如:NAKAMICHI(中道),CD45Z 單碟20bit, MB—100前置六碟 24bit。 自從1987年P(guān)hilips公司生產(chǎn)的全球第一顆1bit(單比特或稱為單位元)DAC芯片問(wèn)世以來(lái),Philips公司便將這種單比特技術(shù)全面應(yīng)用于其公司的高、中、低不同檔次的數(shù)碼音響產(chǎn)品上。隨后,某些日本廠家也將單比特技術(shù)應(yīng)用于自己的HiEnd產(chǎn)品中。而在當(dāng)時(shí),除了Philips及日本的產(chǎn)品之外,其他國(guó)家的產(chǎn)品仍然采用的是多比特技術(shù)。對(duì)于單比特技術(shù)而言,實(shí)際上是在比特流技術(shù)理論的基礎(chǔ)上演變成的不同數(shù)學(xué)模型用來(lái)處理經(jīng)過(guò)量化的數(shù)碼數(shù)據(jù),由于近幾年來(lái)美國(guó)在單比特技術(shù)上的卓越成就,使同為單比特的Delta Sigma方式大受好評(píng),Delta Sigma方式不僅僅被廣泛應(yīng)用于中、低價(jià)位的數(shù)碼音響系統(tǒng)中,更重要的是Delta Sigma方式還被相當(dāng)多的廠家用于其生產(chǎn)的頂級(jí)HiEnd器材中。
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