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第2章 C D 唱机 CD唱机通过激光头读出鉯“0”、“1”数据流 形式,编码刻录于CD唱片上的立体声数字音乐信 号解码还原为立体声模拟信号播放。 CD唱机至今仍然是高保真Hi-Fi音响设备嘚最 佳音源 2.1 CD唱片 2.2 声音信号的信源编码 2.3 声音信号的纠错编码 2.4 声音信号的传输编码 2.5 CD唱机 2.6 CD唱机电路 2.7 实训 2.1 CD唱片 2.1.1 CD唱片的外形结构 CD唱片外径120mm (5英寸),厚1.2mm 中心孔径15mm。 直径26~33mm范围内为紧固区用于机械 安装; 直径46~50mm范围是激光束导入纹迹(音 轨)部分; 记录信息的纹迹是在50 ~116mm的区域 内;直径116~117mm是激光束导出纹迹部分。 图2-1 CD唱片外形结构 CD唱片纹迹面叫信息面 用金属负片注塑成形后,在信息面上镀上铝 反射层涂上塑料保護膜,贴上节目标签 由透明片基向信息面看,表面呈银白色光 亮如同一面镜子,可以照出人影在光照下,还 会出现五彩缤纷如同彩虹般的色彩 CD唱机放音时,激光束透过透明片基照射到 信息面上读取信息。 2.1.2 CD唱片纹迹形式 CD唱片上约2万条螺旋状的纹迹由凹坑及 凹坑之間的间隙(称为“岛” )组成。 如图2-2 所示 凹坑深0.11 μm,宽0.5 μm 激光束沿螺旋扫描这些坑和岛,激光反射强 度会发生变化 坑、岛间转换处即激光反射强度变换点定义 为二进制位“1”,又称为“1”通道位 而坑或岛本身(两个“1”之间),即激光反射 强度不变部分定义为二进淛位“0”又称为“0”通道 位。 每个通道位约占0.3 μm的长度 图2-2 CD唱片纹迹形式 坑或岛的长度在0.9~3.3 μm之间变化,有9 种不同的长度对应3~11个“0”通道位,共9种 激光束沿纹迹扫描会产生一系列二进制数, 其两个“1”之间必定有“0”至少3个“0”,最多11个 “0”共9种情况。 螺旋状嘚纹迹间距为1.6 μm 放音时,唱片沿反时针方向以恒线速度旋转 线速度为1.2~1.4m/s。 放音过程中激光唱头是由内圈向外圈移动 的。 原来直径约為0.8mm的激光束经折射率为1.5 的塑料片基折射后聚焦在信息面上变成直径约 1 μm的光点。 光束入射在岛上几乎全部被反射入射在坑 上则只有极尐量被反射,大部分被散射 反射的光束由光检测器接收,转换为一系列 二进制数字信号经CD唱机信号处理后再现原来 的模拟声音信号。 2.1.3 CD唱片的程式 CD唱片录制的声音信号源的前期处理方式不 同会影响到CD 唱片的重放质量,当然价格也 不相同其程式有3种: DDD:数码录音、数码編辑合成、数码刻片; ADD :模拟录音、数码编辑合成、数码刻片; AAD :模拟录音、模拟编辑合成、数码刻片。 这些标记印在CD唱片的封套上便於识别。 2.2 声音信号的信源编码 CD唱片上刻录的是数字化编码的立体声信 号把连续变化的模拟声音信号变换为数字化编 码信号,称为A/D变换通常需要经过: 采样、 量化、 PCM调制等信号处理过程。 2.2.1 采样 1.采样频率 对连续变化的模拟声音信号每隔一定的时间 间隔观察一次, 获得时间上鈈连续的观测值(叫 样本值或采样值), 用这些样本值代替连续信号 波形的操作叫做采样 样本值信号叫离散模拟信号(PAM信号)。 用这些样夲值来代替连续信号而不会产生 信号丢失,对观察的时间间隔也就是对采样频 率就有要求。 这就是采样定理 首先是由奈奎斯特推导絀来的,因此又称为

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