记录下来

【声音为什么能记录下来】 声音能记录下来,是因为它是一种连续的空气振动,属于机械振动中的纵波,具有大小和方向,我们能通过一定的技术手段记录到这种机械振动,于是声音就能被记录。记录声音的方式常用的不外乎两种,一种是模拟,一种是数字模拟方式,就是将声音的空气震动,变成大小强弱对应的连续的电信号,然后...

声音为什么能记录下来

声音能记录下来,是因为它是一种连续的空气振动,属于机械振动中的纵波,具有大小和方向,我们能通过一定的技术手段记录到这种机械振动,于是声音就能被记录。

记录声音的方式常用的不外乎两种,一种是模拟,一种是数字
模拟方式,就是将声音的空气震动,变成大小强弱对应的连续的电信号,然后再转变为连续的磁信号,记录在能被磁化的介质上,如钢丝录音机(很早的设备)、磁带录音机就是这个原理。被磁化的介质以一定的速度通过线圈(磁头)时,强弱变化的磁场感生出强弱变化的电场,形成对应变化的电流,让后将这种电流通过一定方式的放大,就还原出记录的声音了~
模拟方式还有一种不是用磁介质的,就是黑胶唱片,它的记录原理前面和使用磁介质是一样的,也是将空气震动信号变成电信号,但后面就是将电信号再转换成一种机械振动,带动一根记录针,将振动的规律记录在黑胶母碟上,也就是在母碟上刻出一圈一圈的凹槽,就制作出黑胶唱片的母版,然后通过一定的技术手段翻版出能实用的黑胶唱片。还原声音时,则正好是上述记录过程的反向,将唱针放到凹槽里,转动唱片,唱针就会根据凹槽的深浅、弯曲产生对应的机械振动,然后这种机械振动再转换为电信号,通过检波和放大,就还原出记录的声音了。

数字方式,也是首先将声音的空气振动转变为连续变化的电信号,然后对这种连续变化的信号进行采样(每隔一个时间段,得到电信号大小的一个值,间隔的时间越短,得到的一系列的电信号值越接近连续的波形值),将采样得到的一串数据通过一定的算法进行转换、压缩,最后得到声音信号的一串数据,然后以文件的形式记录下来。回放则是上述过程的逆向运算,最后得到一个变化的电信号,驱动扬声器,将这种变化的电信号转换为空气振动,形成我们听到的声音。

数字能转换成图像,
首先说说数字图像是怎么回事,拟定一种算法,规定了一幅画面横向分解成多少个点,纵向分解成多少个点,每个点称为一个象素。每个象素的颜色又分解为红、黄、蓝三元色,要组成规定的颜色,每个象素的三种颜色的深度是不一样的,如红色有深红、大红、浅红……等等,这种颜色的深度我们用级别表示,如纯红(大红)我们规定是0级,最后由红色过渡变浅成为白色为255级(这种级别一般有8级、16级、32级等等,一般为2的n次方,分的越细,表达的颜色越准确,三种颜色混合出来的颜色越接近真实,这种级别一般称为色深),因此有了级别之后,比如某个象素x[i],就可以表达出红色是a级,黄色是b级,蓝色是c级,数学上就表示x[i]=[a,b,c],于是整幅画面的所有象素,都这样表达出来,通过计算机程序的处理,变成符合一定规律的数字信号。
将这些数字信号变成图像的过程,则是上述过程的逆向运算,把数字信号转换得到象素颜色的表达值,然后通过机器语言的翻译,将这种数学的表达值转换成三种颜色对应的电信号,驱动相关的电路,

如果是阴极射线管显示器,则是三种颜色电信号分别驱动显示器内部三种颜色的电子枪轰击荧光屏,于是得到对应的象素点
如果是液晶显示器,则是三种颜色的电信号分别驱动一个象素中的三种颜色象素里晶体扭转的角度,改变三种颜色的透光程度,宏观上呈现需要的象素颜色值

将众多的象素这样转换出来,然后按一定的顺序排列,最后得到的就是我们看到的图像

数字信号最后转换成我们看到的图像,其中的过程相当的繁琐和复杂~大概说说~~
给你说个麦克风的例子吧,希望能帮助你理解:)

动圈麦克风的工作原理是 以人声通过空气使震膜震动,然后在震膜上的线圈绕组和环绕在动圈麦头的磁铁形成磁力场切割,形成微弱的电流

驻极体麦克风的工作原理是 以人声通过空气使震膜震动,从而然后上震膜和下金属铁片的距离产生变化,使其电容改变,形成电流阻抗.

其实就是声音震动的情况转化成了电流的情况.

至于数字转化图像,那就需要程序来对数字进行解码,使数字最终以电信号表达出来,然后利用电子在电磁场中偏向的原理或者用液晶在不同电磁场中排列顺序原理组成图像.

谢谢哦~希望笑纳
声音是振动产生的,用物体以级微的震动来记录声音,不同的声音震动的不同。(老式唱片是这样的,现在也是用数字信号记录)
数字转化为图像准确地说是数字信号转化为图像,机器内部的数字信号一般都是二进制,只有一和零,其内部的机器进行复杂的转换。
记录下来的不是声音,不是声波,是一种形象,一种概念;至于模拟还原,这是把这种形象概念再叙述一遍。

声音没被记录下来
声音是波,记录下来的是那个波……
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