AVR到MP2转换器

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设置MP2的整体输出音频比特率。如果设置为“自定义”,建议设置的范围为≥320千比特每秒,上限为384千比特每秒。
设置音频声道数。此设置在缩混不同声道时效果最为显著(例如,从5.1至立体声)。
设置音频的采样率。具有全频谱(20赫兹— 20千赫兹)的音乐需要不低于44.1千赫兹的数值才能达到透明状态。更多信息请参见维基百科

avr

AVR(Audio Visual Research)是一种起源于1989年前后Apple Macintosh平台的音频格式,由Audio Visual Research公司为其编辑和合成工具创建。该格式在固定长度的头部之后存储原始音频采样,头部包含采样率、位深度(8或16位)、声道配置和循环标记点等信息。与复杂的容器格式不同,AVR采用扁平的二进制结构,不进行任何压缩,以较大的文件体积为代价保留完整的波形质量。该格式服务于1980年代末至1990年代初的专业Macintosh音频工作站,当时Mac平台在创意计算领域占据主导地位。一个优势是未压缩存储确保零失真和编辑操作中的完美信号完整性。原生循环标记则是另一个特色,让声音设计师可以在文件内定义无缝重复点——在基于采样的音乐制作中属于超前的设计。SoX等工具保持着对AVR的支持,确保档案管理人员能够访问和转换这些遗留录音。虽然AVR已被WAV和AIFF所取代,但它仍是早期数字音频历史中的重要一页。
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mp2

MP2(MPEG-1 Audio Layer II),其原始项目名称为MUSICAM,是作为ISO/IEC 11172-3标准一部分于1993年标准化的感知音频编解码器。虽然其继任者MP3在消费市场抢占了风头,但MP2在专业广播领域开辟了持久的利基市场并延续至今。该编解码器通过多相滤波器组将音频分为32个子带,应用心理声学模型确定掩蔽阈值,然后对每个子带进行量化和Huffman编码。典型的广播部署对立体声使用192-384 kbps,在比Layer III更低的编码器复杂度和更好的抗误码性能下实现透明音质。这些特性解释了为何DVB数字电视、DAB数字广播和HDV摄像机标准都将MP2列为强制或优先格式。编码延迟也更短,这对唇音同步至关重要的直播来说是一项重要特性。标准化数十年后,三大优势使MP2持续保持相关性:在传输错误下的优雅降级对无线信号至关重要,极低的编码延迟适合实时广播链,以及在欧洲和亚洲广播框架中根深蒂固的监管认可。
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如何转换AVR到MP2

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关于格式

AVR(Audio Visual Research)是一种起源于1989年前后Apple Macintosh平台的音频格式,由Audio Visual Research公司为其编辑和合成工具创建。该格式在固定长度的头部之后存储原始音频采样,头部包含采样率、位深度(8或16位)、声道配置和循环标记点等信息。与复杂的容器格式不同,AVR采用扁平的二进制结构,不进行任何压缩,以较大的文件体积为代价保留完整的波形质量。该格式服务于1980年代末至1990年代初的专业Macintosh音频工作站,当时Mac平台在创意计算领域占据主导地位。一个优势是未压缩存储确保零失真和编辑操作中的完美信号完整性。原生循环标记则是另一个特色,让声音设计师可以在文件内定义无缝重复点——在基于采样的音乐制作中属于超前的设计。SoX等工具保持着对AVR的支持,确保档案管理人员能够访问和转换这些遗留录音。虽然AVR已被WAV和AIFF所取代,但它仍是早期数字音频历史中的重要一页。
首次发布: 1989
MP2(MPEG-1 Audio Layer II),其原始项目名称为MUSICAM,是作为ISO/IEC 11172-3标准一部分于1993年标准化的感知音频编解码器。虽然其继任者MP3在消费市场抢占了风头,但MP2在专业广播领域开辟了持久的利基市场并延续至今。该编解码器通过多相滤波器组将音频分为32个子带,应用心理声学模型确定掩蔽阈值,然后对每个子带进行量化和Huffman编码。典型的广播部署对立体声使用192-384 kbps,在比Layer III更低的编码器复杂度和更好的抗误码性能下实现透明音质。这些特性解释了为何DVB数字电视、DAB数字广播和HDV摄像机标准都将MP2列为强制或优先格式。编码延迟也更短,这对唇音同步至关重要的直播来说是一项重要特性。标准化数十年后,三大优势使MP2持续保持相关性:在传输错误下的优雅降级对无线信号至关重要,极低的编码延迟适合实时广播链,以及在欧洲和亚洲广播框架中根深蒂固的监管认可。
首次发布: 1993