
Составьте краткое изложение этой истории. Вот краткое изложение содержания истории, основанное на фактах: Вот упрощенная версия содержания истории: Вот беззаботный взгляд на содержание истории: Исследуйте другую точку зрения: Покажите мне факты Объясните это так, будто мне 5 лет Дайте мне беззаботный пересказ
Когда мы говорим о разрешении в контексте экранов, мы говорим о таких вещах, как количество пикселей на дюйм, что определяет количество отдельных цветов и количество деталей, которые вы можете упаковать в определенное пространство. Это привело к общему мнению, что более высокое разрешение всегда лучше во всем, но это не так в отношении звука — выше определенной точки оно не имеет значения и даже может быть вредным.
Что такое разрешение звука?
Говоря о качестве звука, следует учитывать два важных показателя: частоту дискретизации и битовую глубину.
Частота дискретизации определяет, сколько раз в секунду производится выборка данного звука. Так, например, частота дискретизации 20 килогерц означает, что аудиоустройство выполняет 20,000 40 измерений в секунду. Частота дискретизации 40,000 кГц означает, что аудиоустройство выполняет выборку XNUMX XNUMX раз в секунду.
Так насколько же она высока? На самом деле, верхнего предела для частоты дискретизации нет, хотя самая высокая частота дискретизации, которую вы обычно увидите, составляет около 384 кГц, что соответствует более чем 384,000 XNUMX выборок в секунду.
Другим важным измерением является битовая глубина, которая определяет разницу в уровне звука между самым тихим звуком в песне и самым громким. 16 бит очень распространены, но вы также часто увидите песни и аудиофайлы с 24 битами и 32 битами. Битовая глубина 16 соответствует разнице в звуке примерно в 94 децибела, тогда как 32 бита соответствуют более чем 194 децибелам.

Высокие частоты дискретизации и битовая глубина в большинстве случаев бесполезны
Итак, частота дискретизации определяет, сколько информации о звуке сохраняется, а битовая глубина определяет максимальную относительную громкость записанных звуков. Почему более высокие числа не лучше?
Высокая частота дискретизации: не для человеческих ушей
Высокая частота дискретизации может быть полезна, и на самом деле для нормального прослушивания существует минимальное значение: около 44 кГц.

Оптимальное, неповрежденное человеческое ухо может слышать звуки до 20 кГц. Большинство взрослых не могут слышать звуки такой высоты, поскольку нормальный износ ухудшает частоты, которые мы можем слышать. За редкими исключениями, люди не могут слышать ничего выше этого — не то, что я бы считал большой потерей. Если вы мне не верите, просто спросите свою кошку или собаку, что они чувствуют по поводу звука собачьего свистка.
Когда вы хотите записать звук, вам нужна частота дискретизации, по крайней мере, вдвое превышающая частоту звука. Так, если вы хотите записать звук собачьего свистка, который производит тон 23 кГц, вам нужно будет сделать выборку по крайней мере 46 кГц.
По этому поводу существует математическая теорема, которая называется теоремой Найквиста-Шеннона.
Но подождите, если люди не могут слышать много (или вообще ничего) выше 20 кГц, то разве частота дискретизации выше 40 кГц не является пустой тратой? В большинстве ситуаций, да — вот почему подавляющее большинство всей музыки, с которой вы сталкиваетесь, имеет частоту 44.1 кГц или 48 кГц.
Можно сказать, что звукорежиссерам, артистам звукозаписи и архивистам следует предоставить некоторую свободу действий, поэтому запись на частоте 96 кГц или даже 192 кГц (если ваше оборудование ее поддерживает) имеет смысл, но если вы прослушивание в музыке, даже самые проницательные слушатели не могут с уверенностью их различить.

И 192 кГц — это даже не самая высокая частота дискретизации, которую вы увидите в рекламе. Современные звуковые карты, аудиосервисы «Hi-Fi» и связанные с ними предприятия часто пытаются продать частоту дискретизации 384 кГц как некую привилегию. Однако, если вы не собака, даже 192 кГц — это перебор, а 384 кГц — это просто случай «большего числа Чёрный будь лучше.»
32-битная глубина: больше не значит лучше
Музыка более захватывающая, когда она более динамичная — это изменение между тихим звуком в один момент и громким звуком в следующий делает вещи интересными. Если битовая глубина позволяет вам создавать большую разницу между звуками, то, несомненно, большее число позволяет создавать еще более захватывающую музыку?
Опять же, реальность человеческого слуха (и наши технологии) быстро развеяли эту идею. Глубина в 32 бита обеспечивает максимальный динамический диапазон 194 децибел. Независимо от того, что вы определяете как самый тихий звук в треке, перейти от этого звука к чему-то, что на 194 децибела громче, буквально невозможно. Это было бы настолько громко, что это мгновенно и навсегда разрушило бы ваш слух. Вы столкнулись бы с повреждением мозга.
Даже если бы ваши уши были готовы к этой задаче, практические ограничения динамиков, ЦАП и усилителей не позволили бы вам когда-либо воспроизвести такой звук.

Придерживайтесь 24-битных аудиофайлов, если вы не заинтересованы в попытке записать разницу в звуке между легким ветерком, колышущим траву, и звуком метеорита размером с город, врезающегося в планету.
Высокая частота дискретизации ухудшает слышимость звуков
Когда вы посылаете аудиосигнал на динамик, компонент в динамике, называемый кроссовером, разделяет сигнал. Часть сигнала отправляется на твитер, который воспроизводит высокочастотные звуки, такие как свист, флейты и тому подобное. Ваши сабвуферы воспроизводят низкочастотные звуки.
Это делается потому, что различные виды вуферов и твитеров специально разработаны для создания высококачественного звука в определенном диапазоне частот. Если вы попытаетесь заставить сабвуфер воспроизводить звуки флейты, например, то это не сработает. Точно так же ваш твитер будет умолять вас остановиться, если вы попытаетесь заставить его воспроизводить грохочущий бас, который пронизывает так много музыки.

Все Аудиооборудование — не только динамики — в основном предназначено для работы в диапазоне человеческого слуха. Когда вы начинаете вводить сигналы выше диапазона человеческого слуха (скажем, 30 кГц или 60 кГц), единственное, что вы делаете, это увеличиваете вероятность того, что эти сигналы будут мешать звукам, которые вы на самом деле хотите слышать, что известно как интермодуляционные искажения.
Интермодуляционные искажения, в зависимости от того, как настроено ваше оборудование, могут возникнуть где угодно: от вашего ЦАП до усилителя и динамиков, но конечный результат никогда не бывает одинаковым. хорошо. В лучшем случае вы этого не заметите. В худшем — это заметно ухудшит качество звука, который вы слышать, что ухудшает качество прослушивания.
Вместо того, чтобы платить больше за абсурдные аудиофайлы, которые сэмплируются с частотой 384 кГц (или хуже, повышенная дискретизация до 384 кГц) с глубиной цвета 32 бита, потратьте эти деньги на более хороший усилитель, лучшие динамики или надежную пару наушников. Если вам нравится, как ламповые усилители иногда окрашивают звучание музыки, купите один из них. Если вам нравится ностальгия по виниловым пластинкам, начните собирать коллекцию.
Если вы потратите доллар именно на эту музыку, он принесет вам больше пользы, чем если бы вы купили аудиофайлы «высокого разрешения».
