CDDA到MP2转换器
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cdda
mp2
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自动
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。
自动 (无更改)
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)。
自动 (无更改)
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。
cdda
CDDA(Compact Disc Digital Audio),即红皮书标准,定义了音乐CD上存储音频的方式。该标准由Sony和Philips联合开发,于1980年发布,确立了影响数字音频数十年的参数:44.1 kHz立体声、16位线性PCM,产生1,411.2 kbps的未压缩码率。每张光盘可容纳最多80分钟的音频,按轨道组织,带有索引点、用于文本显示的子通道数据,以及确保在轻微划痕情况下可靠播放的纠错码(CIRC)。从CD抓取的音频流通常以.cdda扩展名保存为原始PCM数据,再进行后续转换。最明显的优势在于其未压缩、无损的特性——传达到耳朵的内容在指定分辨率下与录音棚母版在数学上完全一致。强大的纠错机制提供了卓越的容错能力,即使光盘表面有中等程度的磨损也能保持音频完整性。自1982年首张商用光盘发行以来,CDDA已售出数十亿张,确立了数字音乐的基准音质标准,至今仍是衡量压缩编解码器性能的参照基准。
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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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CDDA(Compact Disc Digital Audio),即红皮书标准,定义了音乐CD上存储音频的方式。该标准由Sony和Philips联合开发,于1980年发布,确立了影响数字音频数十年的参数:44.1 kHz立体声、16位线性PCM,产生1,411.2 kbps的未压缩码率。每张光盘可容纳最多80分钟的音频,按轨道组织,带有索引点、用于文本显示的子通道数据,以及确保在轻微划痕情况下可靠播放的纠错码(CIRC)。从CD抓取的音频流通常以.cdda扩展名保存为原始PCM数据,再进行后续转换。最明显的优势在于其未压缩、无损的特性——传达到耳朵的内容在指定分辨率下与录音棚母版在数学上完全一致。强大的纠错机制提供了卓越的容错能力,即使光盘表面有中等程度的磨损也能保持音频完整性。自1982年首张商用光盘发行以来,CDDA已售出数十亿张,确立了数字音乐的基准音质标准,至今仍是衡量压缩编解码器性能的参照基准。
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。