音声信号とは? わかりやすく解説

音声信号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:29 UTC 版)

アンプ (音響機器)」の記事における「音声信号」の解説

2chステレオ音声のみに対応したものはAV アンプ登場した初期の製品のみであり、殆どの製品サラウンド音声信号を扱う。2chステレオ信号加工して4chとした仮想サラウンド機能から、1980年代半ばからドルビーサラウンド応へ発展した1980年代末期にセンター信号方向強調回路付加し5chとしたドルビープロロジック登場する

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音声信号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 09:39 UTC 版)

VoIP」の記事における「音声信号」の解説

音声信号の圧縮符号化方式には、通常0.3 - 3.4kHz帯域のものが用いられるが、0.05 - 7kHz帯域のものも使用される。狭い帯域多数チャネル必要な場合に、音声一定のレベル以下のときにパケット送出しない無音圧縮の手法が使われ、頭切れや演算負荷増加原因になることもある。 リアルタイム性重視し再送信行わないRTP使用して音声パケット送りパケット通信網遅延時間ばらつきによるパケット間隔順序乱れ吸収するため、受信側バッファメモリ使用されるバッファメモリによる遅延時間は、回線状況良いときは小さく、悪いときは大きく調整される途中で破棄されパケットは、直前パケットデータから演算した音声ホワイトノイズなどの挿入補正されるバッファ補正遅延時間影響で、みなし音声方式場合ファクシミリなどのモデムDTMF使用した通信うまくいかない場合がある。そのため、デジタルデータパケットとしてファクシミリを送るための専用プロトコルであるT.38対応のゲートウェイ使用することもある。→InternetFAX参照

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音声信号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 00:07 UTC 版)

ノイズリダクション」の記事における「音声信号」の解説

個別ノイズリダクション詳細に関して関連項目参照音声帯域におけるノイズリダクションは、特にアナログテープレコーダーのヒスノイズ対策として開発進んだ。 もっとも原始的には再生時にヒスノイズの目立つ高域を再生時にカットすることから始まり、ついで録音時に高域を持ち上げ再生時に高域を減衰させることでトータルとして周波数特性補償しながらテープレコーダーから発生するヒスノイズ低減させる方法取られた。あるいはテープレコーダーのもっともS/N比良好な部分信号振幅圧縮して記録し再生時に振幅拡大するダイナミックレンジ圧縮伸張方式登場したダイナミックレンジ着目した方式としてはdbx有名だが、再生専用デコーダー通さない不自然な音になるため、プレーヤーを選ぶことから広く普及しなかった。 これに対して無音時あるいは低振幅信号時にはカットオフ周波数下げたローパスフィルター通し振幅大き信号入ってきたときにはフィルターカットオフ周波数を高域に移動させてノイズ低減する試みが行われた。これらは主に電気楽器電子楽器において用いられた。 デジタル・オーディオ・ワークステーションベースで動作するノイズ低減ソフトウェア10上の帯域特性個別指定可能な専用ソフトプラグイン存在するドルビーAタイプでは4帯域分割)ものの、簡易型専用ソフト関わらずノイズと音声信号のしきい値スレッショルド)より音量レベルの低い部分指定したスピードタイミングによるダイナミックレンジ伸張を行う基本動作違いは無い。当然のことだが高周波域を抑えることになるので、鮮明に充分な音量クリップ無く収録されていなければ良好な結果得られないiZotopeRXシリーズヒスノイズ低減という本来の範疇超えスペクトログラム組み合わせハムノイズ変動するものまで視覚的な認識除去容易にした(従来ノッチ・フィルター周波数固定で切るしかなかった)だけでなく、足音や車の走行音なども不要であれば消し逆にその音だけを抽出して聴くことも可能。人声では発音時の歯擦音やリップノイズの自動軽減にも対応している

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