Презентация На Тему Звукозапись

  1. Microsoft Powerpoint 2010 Бесплатно
  2. Презентация На Тему Информатика

Oct 10, 2015 - Скачать: Презентация по теме 'Звукозапись' содержит интересные факты биографии изобретателя фонографа - Томаса Эдиссона. Большая коллекция презентаций Power Point на тему здорового образа жизни по предмету ОБЖ.

Содержание. Механические музыкальные инструменты Первыми устройствами для записи и воспроизведения звука были механические музыкальные инструменты. Они могли воспроизводить мелодии, но не способны были записывать произвольные звуки, такие как человеческий голос. Механические изобретения воспроизводили музыку, записанную на бумагу, дерево, металлические валики, перфорированные диски и другие приспособления. Помимо человеческих рук, эти механизмы также могли приводиться в действие иными способами: водой, песком, грузом, пружиной или электричеством. Автоматическое воспроизведение музыки известно ещё с, когда братья около изобрели наиболее старинный из известных механических инструментов — гидравлический или «водный орган», который автоматически проигрывал сменные цилиндры. Цилиндр с выступающими «кулачками» на поверхности оставался основным средством для механического воспроизведения музыки до второй половины.

Механический, в котором подобный механический цилиндр с выступами приводит в действие колокола, упоминается в начале. Также братья Бану Муса изобрели автоматическую флейту, которая предположительно представляла собой первую программируемую машину. В эпоху возрождения появляются разнообразные механические музыкальные инструменты, использующие цилиндр для воспроизведения мелодий: , музыкальные часы , механические , ящики. Все эти изобретения могли играть сохранённую музыку, но не могли записывать различные звуки, живые выступления, и имели ограниченный набор мелодий. Впервые было показано на выставке в Филадельфии в, в нём использовалась бумажная перфорированная лента, которая позволяла записывать длинные пьесы. Механизм пианол постоянно совершенствовался, а выпуск их продолжался до середины.

Механическая запись Первоначально механическая запись осуществлялась механо-акустическим способом (записываемый звук воздействовал через рупор на мембрану, жёстко связанную с резцом). В дальнейшем этот способ был полностью вытеснен электро-акустическим способом: записываемые звуковые колебания преобразуются микрофоном в соответствующие электрические токи, воздействующие после их усиления на электромеханический преобразователь — рекордер, который превращает переменные электрические токи посредством магнитного поля в соответствующие механические колебания резца. Фоноавтограф.

Основная статья: В изобрёл фоноавтограф. Устройство состояло из акустического конуса и вибрирующей мембраны, соединённой с иглой. Игла соприкасалась с поверхностью вращаемого вручную стеклянного цилиндра, покрытого сажей.

Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания игле, которая прочерчивала в слое сажи форму звуковых колебаний. Однако назначение этого устройства было чисто экспериментальным — оно не могло воспроизводить сделанную запись. 25 марта 1857 года французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретённое им устройство. Были записаны колебания в воздушном пространстве и разные голоса.

Фоноавтограммы:. — французская народная песня «» (Au Clair de la Lune). — отрывки из поэмы Тассо «Аминта» (Tasso’s Aminta).

09.1860 — Мартинвилль «Летящая пчелка» (Vole Petite Abeille). Палеофон. Основная статья: В 1877 году изобрёл фонограф, который уже мог воспроизводить свою запись. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. На своё изобретение он получил патент, выданный патентным ведомством США 19 февраля 1878 года.

В период с 1878 по 1887 годы, отложив работу над фонографом, занимался. Продолжив работу,начал использовать для записи звука (идея предложена ). Изобретение получило настолько большой успех, что в 1906 году были представлены публике несколько музыкальных и театральных записей, осуществлённых созданной им Национальной Фонографической компанией (National Phonograph Company). Все тогдашние фонографы работали по следующему принципу: по вращающемуся звуконосителю перемещалась игла-резец, полученные при помощи мембраны-микрофона механические колебания механически же фиксировались деформацией звуконосителя. В первых конструкциях оригинальный звуконоситель использовался и для воспроизведения, но такая технология не давала дополнительной механической энергии для того, чтобы получить звук достаточной громкости. В дальнейшем начали применять методы гальванопластики для изготовления копии звуконосителя из более твёрдого материала. Для воспроизведения записи по звуконосителю перемещалась игла, механически связанная с мембраной-излучателем.

Первые фонографы, использующие фольгу на цилиндрических носителях, позволяли осуществить лишь очень короткие записи — длительностью всего несколько минут — и быстро изнашивались. Более долговечными стали валики, покрытые слоем воска. Фонографы стали очень популярны в США и Европе. Этому способствовали множество записей музыки популярных исполнителей (например, итальянского тенора Энрико Карузо), созданных появившимися звукозаписывающими компаниями. Успех повлёк за собой появление всё новых моделей. Швейцарские производители стали специализироваться на маленьких переносных фонографах. Кроме фонографов с валиками появились и дисковые.

Дисковые фонографы вращали звуконоситель со скоростью 80 об/мин, звук усиливался при помощи рупора конической формы. Большинство моделей приводились в движение ручкой, которая заводила пружину, таким образом делая прибор удобным и не требовательным к внешним условиям.

Однако дисковой фонограф вышел на рынок в 1912 году, а с 1887 года уже существовал граммофон, который вскоре превзошёл все модели фонографа. Основная статья: «Граммофон» был изобретён в Эмилем Берлинером. Вместо воскового валика использовалась грампластинка. Скорость стандартной грампластинки — 78 об/мин. Первая в мире граммофонная пластинка была изготовлена из целлулоида. С уже изготовлялись пластинки из шеллака, шпата и сажи. Кроме обычных граммофонов были и тумбовые.

В начале своей эволюции грампластинки имели различную скорость вращения ( от 60 до 130 оборотов в минуту ). Большая толщина дорожки значительно снижала длительность звучания — 2-3 минуты на одной стороне. Двусторонними грампластинки стали в, благодаря разработкам фирмы «Одеон».

До начала годов на них выпускали в основном отрывки из произведений музыкальных классиков, так как на них помещалось в общей сложности только до пяти минут звучания. В пластинки выпускались по одной композиции на одной стороне, и часто один концерт одного исполнителя продавался комплектом пластинок по несколько штук, часто в картонных, реже в кожаных, коробках. Из-за внешнего сходства таких коробок с фотоальбомами их стали называть record albums или «альбом с записями». Основные фирмы грампластинок международного масштаба — Grammophone и Columbia, а на территории России — «Пишущий амур».

Первая фирма (компания) грамзаписи — Граммофон (Grammophone), основанная Берлинером в 1893 году. Вторая, не менее известная — Columbia. На территории России основной («солидной») фирмой была «Пишущий амур» (с 1902 г.), филиал компании Grammophone. Во всем мире, а также в России, существовали множество малых фирм. Патефон. Основная статья: В 1907 г.

Гильон Кеммлер предложил усовершенствование граммофона. Так вскоре появился патефон. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку.

Более подробная информация о продукте Регистрация вашего продукта Canon Описание программного обеспечения и приложений для PIXMA. Canon ip1900 драйвер windows 7. Драйверы для струйного цветного принтера Canon PIXMA iP1900 под Windows. Модуль расширения базового драйвера для Windows 7. Найдено драйверов - 145 для Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1, Windows. Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP. Добавить Canon PIXMA iP1900 в список вашего оборудования. Драйверы для Canon PIXMA iP1900 для Windows 7 бесплатно. Найдено драйверов - 117. Выберите драйвер для бесплатной загрузки.

Патефон мог проигрывать грампластинки со скоростью 78 об/мин. В 40-х годах появился мини-патефон, который имел большую популярность у солдат Второй Мировой. Вскоре появились и электропатефоны. Основными заводами по производству патефонных пластинок в СССР были Ногинский, Московский, Апрелевский, а вскоре и Ленинградская артель «Пластмасс». Электромеханическая запись В вместо способа записи через рупор стали пользоваться электроакустическим способом — записью через. За счёт уменьшения искажений частотный диапазон расширился с 150-4000 до 50-10000 Гц. Вместо пружинного двигателя для вращения пластинки стал использоваться электрический двигатель, а вместо механического звукоснимателя был применён сначала пьезоэлектрический, а позднее более качественный — магнитный.

Эти звукосниматели преобразуют колебания иглы, бегущей по звуковой дорожке, в электрический сигнал, который после усиления в электронном усилителе поступает в громкоговоритель. Электрофон. Основная статья: Электрофон отличается от граммофона и патефона принципом действия, а именно тем, что в электрофоне механические колебания иглы звукоснимателя преобразуются в электрические колебания, которые проходят через усилитель и затем преобразуются в звук электроакустической системой, включающей, в зависимости от вида электрофона, от одного до четырёх электродинамических громкоговорителей. В быту электрофон часто называют проигрывателем. По официальной советской терминологии электрофоном называлось устройство воспроизведения грамзаписи, включающее усилитель низкой частоты и акустическую систему, а электропроигрывателем — устройство без встроенного усилителя (в быту — «вертушка»). До конца 1950-х применялся термин «электрограммофон» или «электропатефон». Электрофоны используются до сих пор как в домашних условиях, так и в электронной музыке в составе другого инструментария.

Тем не менее, в домашних условиях их распространение практически свелось к нулю, равно как и продажа граммофонных пластинок, в силу фактически полного вытеснения их цифровыми средствами воспроизведения звука. Шоринофон. Основная статья: В 1930-е годы советский изобретатель разработал прибор для оперативной записи и воспроизведения звука, работающий по принципу грамзаписи, но использующий в качестве носителя не вращающуюся пластинку или цилиндр, а, протягиваемую с постоянной скоростью. Таким образом, длительность непрерывной записи/воспроизведения ограничивалась только длиной плёнки (на 40-метровой ленте размещалось до 2 часов фонограмм в несколько дорожек).

Качество записи было невысоким и годилось в основном для записи речи. Аппараты под названием «шоринофон» производились до промышленно, использовались в основном в для подготовки репортажей. Известны и другие системы механической записи на гибкую ленту. Например, система Миллера с механической записью и оптическим воспроизведением использовала прозрачную ленту шириной 6 мм с особым чёрным покрытием. «Говорящая бумага». Аппарат «Говорящая бумага» 1941 года В 1931 г.

Советский инженер Б. П. Скворцов создал прибор, записывавший звуковые колебания на обычную бумагу по принципу., подключённый к выходу усилителя звуковой частоты, колебал подвижное перо, которое чёрными чернилами наносило запись на движущуюся бумажную ленту. Запись воспроизводилась с помощью мощной лампы. Ленты можно было легко и дёшево тиражировать типографским способом. Серийный выпуск воспроизводящих приборов «Говорящая бумага» был подготовлен в 1941 году, но первую партию в несколько сот штук выпустили только в 1944 г. К тому времени «Говорящая бумага» уже не могла соперничать с быстро совершенствовавшимися. Магнитная запись. Проволочный телеграфон Поульсена.

В американский инженер Оберлин Смит впервые ознакомился с изобретением Эдисона — фонографом. Увидев потенциал этого прибора, Смит приобрёл образец для своей лаборатории, и принялся экспериментировать с его конструкцией. Итогов этих опытов стала статья «Некоторые возможные формы фонографа» (Some Possible Forms Of Phonograph), вышедшая в в нью-йоркском журнале «Электрический мир» (Electrical World). В своей статье, помимо двух вариантов механической записи звука (где в качестве носителя предлагались стальная проволока или стальная лента), Смит впервые предложил конструкцию прибора, в котором для записи звука использовалось явление магнетизма. Это устройство он назвал полностью электрическим вариантом фонографа.

В качестве носителя предлагалось использовать хлопковую или шёлковую нить с прочно закреплёнными кусочками стальной проволоки, которые, под воздействием тока, идущего от микрофона, будут намагничиваться, проходя через катушку. По мнению изобретателя, такой прибор увеличил бы громкость записи, так как в записи не присутствовали бы шумы механической природы (шум иглы, скребущей по поверхности носителя). К тому же такой прибор можно было применять для записи речевых сообщений. Смит опубликовал свои идеи усовершенствования фонографа с той целью, чтобы читатели, которых заинтересуют его идеи, воплотили бы их в жизнь, так как у изобретателя не было времени заняться этим самому. Изучив статью Оберлина Смита, датский инженер после череды опытов изготовил первый прибор магнитной записи, который он назвал телеграфон.

В качестве носителя он использовал металлическую (стальную) проволоку. В Поульсен получил патент на своё изобретение. В немецкий изобретатель Курт Штилле (Kurt Stille) с целью опытов привёз в свою мастерскую телеграфон Поульсена, и в начал продажи улучшенной версии телеграфона, в которой носителем по прежнему являлась стальная проволока, но в конструкцию был добавлен электронный усилитель, чтобы использовать это устройство в качестве диктофона. Позже стальную проволоку заменили на стальную ленту, так как лента меньше рвалась и путалась.

Магнитофон. Основная статья: В немецкий инженер Фриц Пфлеймер (Fritz Pfleumer) после ряда опытов с различными веществами сделал напыление порошком оксида железа на тонкую бумагу с помощью клея. В он получил патент за применение магнитного порошка на полоске бумаги или киноплёнке. В этом же 1928 году он представляет свой прибор магнитной записи с бумажной лентой общественности. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, её можно было обрезать и склеивать. В 1936 году Национальный суд Германии признал права по патенту Пфлеймера недействительными, так как покрытие бумажной ленты железным порошком было изложено ещё в патенте Поульсена от 1898 года.

В компания, взяв на вооружение идею Пфлеймера, начала производство прибора для магнитной записи под названием «Магнетофон-К1». Носителем в «Магнетофоне-К1» была плёнка, которую изготавливал немецкий химический концерн BASF. «Магнетофон-К1» был представлен публике в 1935 году на радиовыставке в Берлине. В компания представила публике плёнку, покрытую порошком оксида железа. Это был прорыв. Одновременно с этим инженер Вальтер Вебер работал над улучшением качества воспроизведения магнитофонов, производимых AEG. Он проводил опыты с подмагничиванием плёнки.

Опытным путём было доказано, что высокочастотное подмагничивание переменным током намного улучшает качество воспроизведения. Гангстер вегас с автозагрузкой кеша. Весной Вебер получает патент на технологию высокочастотного переменным током, и уже в AEG выпускает магнитофон нового образца: «Магнетофон-К4-ХФ». Технические характеристики этого образца превосходили все существовавшие тогда приборы магнитной записи: благодаря открытой Вебером технологии, отношение сигнал/шум составило 60, а воспроизводить он уже мог частоты выше 10 кГц. В 1942 году AEG начала проводить опыты по стереофонической записи звука. С 30—40-х до 1970-х гг. XX века преобладали катушечные магнитофоны, в том числе и переносные, и миниатюрные, в 50-х гг.

Появились кассетные, достигшие пика своего развития в 1980-е — начале 1990-х гг. Цифровые магнитофоны появились в конце 70-х гг. Магнитная лента открыла много новых возможностей для манипулирования звуком музыкантам, композиторам и инженерам. Магнитная лента была относительно дешёвым и надёжным звуконосителем и могла обеспечить очень высокое качество звуковоспроизведения.

Многодорожечная запись. Основная статья: Многодорожечная запись позволяет производить одновременную или последовательную запись большого числа звуковых источников на отдельные звуковые дорожки. До их появления запись производилась на разные магнитофоны, которые требовали синхронизации. Применение многодорожечных записывателей позволило устранить этот недостаток и вывести уровень звучания высококачественной звукозаписи на новый уровень. Впервые многодорожечная оптическая запись использована в 1940 году в системе звукового кино «».

Первые 4-х и 8-дорожечные магнитофоны появились ещё в середине. Во второй половине были представлены 16-дорожечные записыватели, а в в Сиднее был представлен первый 24-дорожечный магнитофон. В представила 24-дорожечный магнитофон -формата. Кассетный формат. Основная статья: Первый кассетный формат, использовавший ленту, склеенную в бесконечную петлю, был запатентован.

Кассета с двумя сердечниками, отдалённо напоминающая по конструкции будущую компакт-кассету, применялась в диктофоне «Диктарет». В компания представила новый формат кассеты для звукозаписи, вышедший на рынок под названием «компакт-кассета» ( Compact Cassette). Опасаясь ответного хода конкурентов из, Philips предпочёл отказаться от платы за лицензии на производство кассет, что и привело к массовому распространению нового формата. В фирма выпустила на рынок очень похожую кассету и магнитофоны под неё. Конкуренции с компакт-кассетой этот формат не выдержал и через несколько лет сошёл со сцены.

Принципиальным преимуществом компакт-кассеты перед 4- и 8-дорожечными картриджами была простота механизма магнитофона. Бытовые 8-дорожечные магнитофоны могли только воспроизводить ленты, а для записи требовались профессиональные приборы. Поэтому, несмотря на теоретически худшее качество звучания (из-за вдвое меньшей скорости протяжки), на практике к середине 1970-х годов компакт-кассеты захватили рынок даже в США.

Массовое производство компакт-кассет впервые было организовано в (Германия). В корпорацией Philips было запущено производство музыкальных кассет ( Musicassettes), а в сентябре музыкальные кассеты были представлены. Первоначальное предложение компании Philips состояло из 49 наименований. Компакт-кассеты того времени были предназначены для и для использования в специальной аппаратуре (регистрирующей, управляющей станками с и пр.). Они совершенно не подходили для записи музыки.

Кроме того, конструкция кассет ранних образцов была ненадёжной. В компания впервые представила кассету c магнитной лентой на основе. Появление этих кассет кардинально изменило судьбу этого вида носителей аудиоинформации. Качество звука на них было намного выше. Это привело к появлению кассет с записанной на них (в фабричных условиях) музыкой , кроме того, кассеты начали использоваться для самостоятельной. Оптическая (фотографическая) запись.

Основная статья: В французский изобретатель Эжен (Юджин) Августин Ласт подготовил свой первый опытный образец системы записи звука на кинопленку. В он (вместе с австралийцем Хейнсом и британцем Джоном С. В. Плеттсом), подал заявку на патент, и получил патент № 18057 в на «Процесс записи и воспроизведения одновременно движения людей или объектов и звуков, издаваемых ими», таким образом, 35-мм целлулоидная плёнка, содержала одновременно и кадр изображения, и дорожку звука. В он представил звуковой фильм в США, возможно, первый в истории показ фильма с помощью технологии оптической записи звука. В американский изобретатель получил свой первый патент на процесс озвучивания фильмов, в котором усовершенствовал разработку финского изобретателя Эрика Тигерштедта и немецкую систему «», и назвал этот процесс «». В «Фонофильме» звук записывается непосредственно на плёнку в виде дорожки переменной, в отличие от способа «переменной ширины» в системе «» ( RCA Photophone), разработанной компанией. Изменения плотности дорожки соответствуют пульсирующему току звуковой частоты от микрофона и наносятся фотографическим способом на плёнку, а во время показа фильма переводятся обратно в электрический сигнал.

Microsoft Powerpoint 2010 Бесплатно

В ноябре Форест организовал в Нью-Йорке свою компанию «Фонофильм», но ни одна из голливудских студий не проявила интереса к его изобретению. Тогда Форест создал 18 коротких звуковых фильмов, и 23 апреля 1923 года организовал их показ в театре Риволи в Нью-Йорке. Макс и Дэйв Флейшеры использовали процесс «Фонофильм» в своём музыкальном трюковом мультсериале «Вслед за грохочущим шаром», начиная с мая 1924 года.

Форест работал вместе с Фриманом Оуэнсом и Теодором Кейсом, совершенствуя систему «Фонофильм». Однако, они потерпели неудачу. Кейс передал их патенты владельцу студии Вильяму Фоксу, который затем усовершенствовал собственный способозвучивания «». В сентябре 1926 г. Компания Фонофильм подала документы на банкротство. Голливуд к тому времени внедрил новый способ озвучивания — «», разработанный компанией Warner Brothers, и выпустил 6 августа 1926 г.

Звуковой фильм «Дон-Жуан» с Джоном Бэрримором в главной роли. В 1927—1928 годах, Голливуд начал использовать для озвучивания фильмов системы «Мувитон» и «Фотофон» компаний «Фокс» и RCA. Между тем, владелец сети кинотеатров Великобритании Шлезингер приобрёл права на «Фонофильм», и с сентября 1926 г. По май 1929 г.

Выпускал короткометражные музыкальные фильмы британских исполнителей. В в то же время велись собственные разработки. В результате практически одновременно были созданы две системы с малоинерционным: с переменной шириной оптической дорожки, и с фонограммой переменной плотности «». Последняя технология, разработанная под руководством, использована в первом советском звуковом художественном фильме «». Цифровая звукозапись. Основная статья: Первой цифровой записи предшествовали многочисленные разработки учёных из самых различных прикладных областей математики, физики, химии.

В британский учёный Алек Харли Ривз запатентовал первое описание. В опубликовал «Математическую теорию связи», а в 1949 — «Передача данных при наличии шума», где независимо от Котельникова доказал теорему с аналогичными результатами, поэтому в западной литературе эту теорему часто называют теоремой Шеннона. В опубликовал работу по обнаружению и исправлению ошибок В создал алгоритм префиксного кодирования с минимальной избыточностью (известный как алгоритм или ) В Алекс Хоквингем создал код исправления ошибок, ныне известный как В сотрудниками лаборатории Линкольна Массачуссетского технологического института Ирвином Ридом и Густавом Соломоном изобретён Только в техническим институтом исследований NHK представлен первый цифровой катушечный стереозаписыватель на 1-дюймовой видеоленте. В устройстве использовалась -запись с двенадцатеричной разрядностью и частотой дискретизации 30 кГц с применением компандера для расширения динамического диапазона Лазерная (оптическая) запись. Компакт-диск При помощи луча на вращающийся записываются цифровые сигналы.

В результате записи на диске образуется спиральная дорожка, состоящая из впадин и гладких участков. В режиме воспроизведения лазерный луч, сфокусированный на дорожку, перемещается по поверхности вращающегося оптического диска и считывает записанные данные.

При этом впадины считываются как нули, а ровно отражающие свет участки — как единицы. Такой способ записи обеспечивает практически полное отсутствие помех и высокое качество звучания.

По сравнению с механической и магнитной звукозаписью оптический диск имеет целый ряд преимуществ — очень высокую плотность записи и полное отсутствие механического контакта между носителем и считывающим устройством при записи и воспроизведении. Звуковой компакт-диск. Основная статья: В марте на пресс-конференции компания продемонстрировала качество звука прообраза системы «компакт-диск».

Через неделю в Японии заключило соглашение с фирмой по созданию стандарта на аудиодиск. В Philips и Sony после некоторых доработок выпускают свою Красную Книгу (Red Book), которая была положена в основу стандарта. В апреле Philips представил свой первый проигрыватель компакт-дисков. В этом же году на заводе в Германии началось производство компакт-дисков.

Совершенно новый носитель информации, заменивший грампластинки, стал основой для будущих поколений оптических дисков, применяемых не только для хранения звукозаписей, но и для видеозаписей, медиаинформации и в вычислительной технике. DVD-Audio.

Основная статья: В январе рабочей группой DVD Forum’s Working Group 4 (WG4) был представлен проект стандарта DVD-Audio, а в июле уже была представлена версия 0.9. Стандарт был разработан специально для высококачественного воспроизведения звуковой информации. Диск формата DVD-Audio позволяет записывать фонограммы с различным числом звуковых каналов (от моно до 5.1). Окончательная спецификация DVD-Audio 1.0 (без защиты от копирования) была утверждена в феврале и представлена в марте. Выпуск, запланированный на октябрь, задерживался до середины из-за затянувшегося выбора защиты от копирования (шифрование и водяные знаки). В конце компания выпустила в Японии первый DVD-Audio-проигрыватель (без защиты от копирования). В июле компания выпустила универсальные DVD-Audio/DVD-Video-проигрыватели под торговыми знаками и., и другие производители выпустили свои DVD-Audio-проигрыватели в конце — начале.

Super Audio CD. Основная статья: В 1998 году компании Sony и Philips начинают продвигать на рынок альтернативный — Super Audio CD.

Двухслойный SACD совмещает два формата на одном диске. Аудиоданные высокого качества хранятся на слое высокой плотности, занимающем объем 4,7 ГБ. Благодаря схеме сжатия без потерь Direct Stream Transfer, разработанной Philips, что позволяет хранить до 74 минут стереофонического и столько же многоканального (до шести каналов) -материала одновременно. Уровень высокой плотности, равноценный уровню 0 DVD, считывается лазером с длиной волны 650 нм, при этом он прозрачен для лазера стандартного CD с длиной волны 780 нм. Проходя сквозь слой высокой плотности, лазер CD считывает данные Red Book, расположенные внутри диска, на том же фокусном расстоянии, что и у стандартного CD. Этот слой содержит CD-версию (16 бит/44,1 кГц) того же аудиоматериала, что и слой SACD. Поэтому SACD будет воспроизводиться не только на SACD-проигрывателях, но и — с качеством звучания компакт-диска, — на любом из стандартных CD-проигрывателей.

Магнитооптическая запись. Основная статья: Запись ведется при помощи магнитной головки и лазерного луча на особый магнитооптический слой диска. Излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри 121 °C, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, равнозначные питам на оптических дисках.

Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (, открыт в 1875 году), что и определяется датчиком.

Минидиск. Основная статья: В январе 2004 года, Sony представила формат медианосителя, как дальнейшее развитие формата MiniDisc.

Новый диск вмещал уже один гигабайт данных и мог использоваться не только для звукозаписи, но и для хранения документов, видеозаписей и фотоснимков. Появилась возможность выбирать один из трёх режимов записи: высококачественного (PCM mode), позволяющего записывать 94 минуты (1 час 34 мин) звуковых данных CD-качества, 7 часов в стандартном режиме записи (Hi-SP) со сжатием ATRAC, и низкокачественного режима (Hi-LP) с записью длительностью 34 часа, помещённой на одном диске.

Запись звука на электронные носители. Карта молдовы для навигатора скачать бесплатно. Основная статья: Запись звуковых данных в виде файлов на различные носители при помощи появилась еще в начале 1990-х годов. Однако, большой объём данных и маленький размер доступных не позволяло использовать этот вид записи в полной мере. Развитие алгоритмов кодирования и сжатия звуковой информации дало толчок широкому распространению цифровых форматов аудиофайлов. Основным отличием от всех существовавших до этого способов хранения звукозаписей стало отсутствие ограничения на обязательное соответствие аудиоформата формату носителя. Записанный однажды аудиофайл может быть сохранен и скопирован на множество различных носителей, таких как, записываемые и перезаписываемые,. Наибольшей популярностью среди массового потребителя стал пользоваться аудиоформат сжатия MPEG-1 Аудио Уровень 3 или просто mp3.

Тему

Аудиоформат mp3. Основная статья: В 1995 году исследователи из представили новый формат для сжатия звуковых данных стандарта ISO 11172—3 — «MPEG 1 Audio Layer 3», чаще называемый «». В конце 90-х годов аудиоформат начал набирать популярность, так как позволял сохранять музыку приемлемого качества в небольшие по размеру файлы. Но самым главным толчком к развитию формата стало развитие сети. Возможность аудиофайлы, а не покупать дорогостоящие компакт-диски, очень быстро нашла своих сторонников. Для обмена музыкальными файлами с другими людьми была создана, действовавшая в период с июня по июль.

Это привело к обвинениям в нарушении со стороны музыкальной отрасли. Несмотря на то, что служба была остановлена по решению суда, она привела к появлению децентрализованных сетей, контролировать которые гораздо труднее. Также развитию формата помогли выпущенный в 1997 году компанией программный проигрыватель, а также первый аппаратный MPMan, выпущенный в 1998 году.

ITunes Store. Основная статья: В апреле 2003 года компанией совершила переворот в музыкальной отрасли, открыв музыкальный интернет-магазин iTunes Store, торгующий законной музыкой и ставший лидером в этой области на многие годы.

Доступ к магазину осуществляется из интерактивной оболочки обозревателя или из соответствующих приложений на,. Музыкальная база, содержавшая на тот момент более 200 тысяч композиций, появилась благодаря соглашениям Apple с пятью основными звукозаписывающими компаниями —,. Музыкальные произведения можно было приобретать по цене $0,99 за песню или $9.99 за альбом.

Уровень продаж компакт-дисков с 2003 года начал неуклонно падать, при этом продажи цифровой музыки в Интернете продолжают расти. Успех iTunes Store очень быстро привёл к появлению других подобных служб. В октябре компанией Apple заявлено, что в магазине iTunes уже доступно 20 млн песен, а число скачиваний превысило 16 млрд.

Также. Примечания. Fowler, Charles B. (October 1967), ', Music Educators Journal (MENC The National Association for Music Education).

— Т. 54 (2): 45–49,:,. Koetsier, Teun (2001). Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Перльман B.

Microsoft powerpoint 2010 бесплатно

Любительский шоринофон — как звукозаписывающая передвижка//Радиофронт, 1940, № 7-8,. 33. Корольков В. Магинтофоны на Парижской ярмарке. // Радио, 1957, № 10,. 51-52.

Eric D. Dennis Mee, Mark H. Clark (1999). Magnetic Recording: The First 100 Years. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ↑ Leonard Copland, Robert Johns (1966, ноябрь). «The Tape Cartridge Comes Of Age».

Electronics World magazine. Marvin Camras (ed.) (1985). Magnetic Tape Recording. Van Nostrand Reinhold.

Презентация На Тему Звукозапись

14 февраля 2005 года. Архив журнала. «» (август 2005). Проверено 7 января 2015.

11 мая 2014 года. (англ.). C. Communication in the presence of noise.

Institute of Radio Engineers. ↑ (англ.). — Businessweek — August 14, 2000. Литература. Скороходов Г. Тайны граммофона. — М.:Эксмо, Алгоритм, 2004,.

Железный А. Наш друг — грампластинка. Записки коллекционера. — К.:Музична Україна, 1989. Проблемы звукозаписи.

Беседа с проф. //«Радиофронт», 1937, № 5,. Любительская звукозапись. //«Радиофронт», 1937, № 5,. 20-22.

Дегрелл Л. Проигрыватели и грампластинки. Перевод с венгерского В. Пискарева под редакцией Ю. — М.:'Радио и связь', 1982 Ссылки.

Звуковая и видеоинформация содержание презентации «Звуковая и видеоинформация.pptx» № Слайд Текст 1 Технические приемы записи звуковой и видеоинформации Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. Автор: Татранова С.Т. Учитель информатики МОУ СОШ № 60 г. 2 Звук Звук представляет собой волну, распространяющуюся в атмосфере, и воспринимаемую человеком с помощью органов слуха. Громкость звука – это его кажущаяся сила.

Измеряется громкость в децибелах (дБ). Громкость обычного разговора около 50 дБ, шум на улице часто превышает 70 дБ, а громкость взлетающего самолета составляет 120 дБ. Порог чувствительности человеческого уха около 20 дБ. 3 Звуковая волна Характеризуется звуковая волна изменением во времени частоты и амплитуды сигнала.

Графически звуковая волна описывается кривой, задающей зависимость амплитуды от времени. Частота основных колебаний определяет высоту звука. Но звуки одной частоты могут иметь разный тембр.

4 Звуковое оборудование и программы Звуковое оборудование и программы. За воспроизведение и запись звука в компьютерах отвечают специальные звуковые адаптеры. Звуковой адаптер содержит еще один специализированный процессор, тем самым освобождая основной процессор от функций по управлению воспроизведением звука. С помощью звукового адаптера можно записывать звуковую информацию, воспроизводить речь и музыку. Звуковой адаптер. 5 Музыкальные произведения Звуковое оборудование и программы. Для того чтобы создавать собственные музыкальные произведения может понадобиться специальная клавиатура, подключаемая к интерфейсу MIDI.

Музыкальные клавиатуры, подключаемые к звуковой карте, различаются количеством октав (обычно от трех до семи), а также количеством клавиш и их размером. Наиболее известными производителями являются фирмы Korg, Roland, Yamaha. Неплохие любительские клавиатуры выпускает фирма Casio. Музыкальная клавиатура. 6 Микрофоны Звуковое оборудование и программы. Для качественной записи голоса нужно использовать соответствующие микрофоны.

Простые компьютерные микрофоны не обеспечивают высокое качество звука. Кроме того, микрофонный вход большинства звуковых плат также не обладают хорошим качеством. Поэтому рекомендуется использовать микрофонный усилитель, который подключается к линейному входу звуковой платы. Микрофонный усилитель обеспечит подключение двух микрофонов, что позволит записывать стереофонический звук. 7 Миниатюрные цифровые проигрыватели Звуковое оборудование и программы. В последнее время широкое распространение получили миниатюрные цифровые проигрыватели, хранящие музыку в формате МР3.

Музыка с компьютера записывается в память такого устройства, после чего ее можно прослушать в любом месте через наушники. Портативный плейер. 8 Компьютерный радиоприемник Звуковое оборудование и программы.

В качестве дополнительного источника звука для компьютера может рассматриваться компьютерный радиоприемник. Он может быть реализован в качестве дополнительной платы, а может подключаться к порту USB. 9 Простейшие программы Звуковое оборудование и программы.

Простейшие программы для работы со звуком включены в состав всех версий Windows. С их помощью можно настроить громкость разных источников звука, установить чувствительность микрофона и линейного входа. Кроме того, можно записать небольшой звуковой фрагмент, выполнить с ним простые преобразования и записать результат в файл. Также в Windows включены средства проигрывания компакт-дисков и мультимедийных файлов, записи музыки на цифровые плееры, прослушивания музыки из Интернета.

При использовании музыкальной клавиатуры требуется работа со звуком в реальном масштабе времени. Наиболее мощной такой программой является Cakewalk Home Studio, но можно обойтись и более простыми программами. 10 Звуковой редактор Для обработки звуков следует использовать звуковой редактор. Лучшими звуковыми редакторами являются программы Sound Forge и WaveLab. Для многоканального монтажа применяется редактор Cool Edit. Для создания и редактирования музыки, а также для добавления вокала к музыке, применяются программы, называемые секвенсорами MIDI и аудио. Лучшими программами этого класса являются Cakewalk Sonar и Cubase VST.

11 Изображение в видео Изображение в видео состоит из отдельных кадров, которые меняются с определенной частотой. Кадр кодируется как обычное растровое изображение, то есть разбивается на множество пикселей. Закодировав отдельные кадры и собрав их вместе, можно описать все видео. Видеоданные характеризуются частотой кадров и экранным разрешением. 12 Компьютер Обычный компьютер не имеет в своем составе оборудования для ввода и обработки видео. Поэтому на него необходимо устанавливать дополнительное оборудование.

Это оборудование может быть самым различным в зависимости от того, какие задачи вы хотите решать. Кроме того, сам компьютер должен отвечать определенным требованиям. 13 Жесткий диск Для захвата и обработки видео особых требований к компьютеру не предъявляется, лишь бы он был оборудован звуковой платой и имел жесткий диск достаточного объема и скорости. Один час видео в хорошем качестве будет занимать на диске около 20 Гбайт информации. Лучше выбирать жесткие диски, имеющие скорость вращения 7200 оборотов в минуту и больше. 14 Видеооборудование и программы Видеооборудование и программы. В аналоговых видеокамерах изображение хранится на магнитной ленте в видеокассете.

Презентация На Тему Информатика

При записи на магнитную ленту изображение сохраняется в ней будучи преобразованной в магнитные импульсы. При воспроизведении происходит обратное преобразование магнитных импульсов в изображение.

Существует несколько стандартов для записи аналогового видеосигнала: VHS, S-VHS, VHS-compact, Video-8, Hi-8 др. Они различаются параметрами записываемых сигналов, формой и размером видеокассеты. Аналоговые камеры могут содержать встроенные возможности редактирования видео. Аналоговая видеокамера.

15 Web-камеры Видеооборудование и программы. Web-камеры предназначены для общения в Интернете. Эти камеры не содержат средств хранения видеоинформации, а просто транслируют закодированный видеосигнал в компьютер, где он или отображается на экране, или сохраняется на диске. Соединяются такие камеры с компьютером при помощи интерфейса USB.

Возможности Web-камер ограничены, и качество получаемого изображения невысокое. 16 Видеокамеры Видеооборудование и программы. Наибольшего качества можно добиться при использовании цифровых видеокамер. Эти видеокамеры записывают изображение в цифровой форме. Внешне они почти не отличаются от аналоговых видеокамер.

Выпускаются различные варианты цифровых видеокамер от самых простых до профессиональных. Некоторые цифровые видеокамеры можно использовать и как цифровые фотоаппараты. Цифровая видеокамера. 17 Программное обеспечение Для редактирования на компьютере видео потребуется специальное программное обеспечение.

Для простейшей работы можно использовать встроенную Windows XP программу Windows Movie Maker. Для более сложного видеомонтажа можно воспользоваться программой Ulead Media Studio Pro. 18 Нелинейный видеомонтаж В настоящее время наиболее распространен нелинейный видеомонтаж. Для нелинейного видеомонтажа используются специальные программы, среди которых упомянутая выше программа Ulead Media Studio Pro, а также программа Adobe Premiere. Эти программы являются универсальными и позволяют оцифровывать видеосигнал, производить его обработку, а также кодировать полученное изображение в различные форматы. 19 Запись звука на компьютере Запись звука на компьютере.

Программа «Звукозапись». Программа Звукозапись позволяет записать звук, подаваемый на линейный вход звуковой карты, с микрофона, компакт-диска или любого другого источника. Полученную запись можно прослушать. Если качество звучания вас не удовлетворяет, можно изменить параметры записи и перезаписать звуковую информацию. Можно провести некоторые операции редактирования и наложения эффектов, а затем сохранить полученную композицию в отдельном файле, или вставить в качестве фрагмента в различные документы.

20 Регулятор громкости воспроизведения Регулятор громкости воспроизведения. 21 Диалоговое окно Выберите команду Свойства меню Файл. Появится диалоговое окно настройки звуковых параметров новой фонограммы. Среди свойств объекта «Звук» содержится и информация об атрибутах создаваемой записи, влияющих на ее качество. К таким атрибутам относится частота дискретизации и число каналов.

Если качество предполагаемой записи вас не устраивает, нажмите кнопку Преобразовать. Появится диалоговое окно настройки преобразования звука. 22 Запись Чтобы сделать запись, следует нажать кнопку Запись в диалоговом окне Звук – Звукозапись и включить источник звука. Зеленая линия в средней части окна показывает уровень записываемого звука и ее наличие говорит о том, что запись проходит успешно. Остановить запись можно, нажав кнопку Stop. Чтобы далее продолжить запись, необходимо еще раз нажать кнопку Запись. Общая продолжительность записи указывается правее графика звуковой волны.

Перейти к началу звукового фрагмента можно, нажав кнопку Переход в начало, а для перехода в конец следует нажать кнопку Переход в конец. После записи нажмите Файл - Сохранить. 23 Удачи Вам в дальнейшей работе Удачи Вам в дальнейшей работе! «Звуковая и видеоинформация».