အသံတွင် Bit Depth ကိုနားလည်ခြင်း။
အသံတွင် နည်းနည်းလေးနက်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ချက်။
အသံတွင် Bit Depth ဆိုတာ ဘာလဲ
နမူနာအတိမ်အနက် သို့မဟုတ် စကားလုံးအရှည်ဟုလည်းသိကြသော ဘစ်အတိမ်အနက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖိုင်တစ်ခုစီရှိ အသံနမူနာတစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုရန် အသုံးပြုသည့် bit အရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းကို သင့်အသံ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအဖြစ် မှတ်ယူပါ – ရုပ်ပုံကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ရုပ်ပုံကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသကဲ့သို့၊ ဘစ်အတိမ်အနက်သည် သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၏ ဒိုင်နမစ်အကွာအဝေးနှင့် အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဘစ်တစ်ခုစီသည် ဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေး၏ ခန့်မှန်းခြေ 6 decibels ပေးစွမ်းသောကြောင့် 16-bit အသံသည် 96 dB အကွာအဝေးခန့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး 24-bit အသံသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 144 dB ဖြစ်သည်။ ဘစ်အတိမ်အနက်သည် signal-to-noise အချိုးနှင့် သင့်အသံဖမ်းယူမှုများ၏ အလုံးစုံတည်ကြည်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ပိုမြင့်သော ဘစ်အတိမ်အနက်များသည် အသံအတိုးအကျယ်နှင့် အသံထွက်များတွင် ပိုမိုသိမ်မွေ့သော ကွဲပြားမှုများကို ဖမ်းယူနိုင်ပြီး ပိုမိုချောမွေ့ပြီး အသေးစိတ်သော အသံမျိုးပွားမှုကို ရရှိစေသည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသော bit depths သည် ပိုကြီးသော ဖိုင်အရွယ်အစားနှင့် လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များ တိုးလာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သင်ရိုက်ကူးနေသည်ဖြစ်စေ၊ တည်းဖြတ်နေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်ပရောဂျက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသံအရည်အသွေးကို ရရှိရန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့်အလုပ်လုပ်သူတိုင်းအတွက် bit depth ကိုနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အများအားဖြင့် Audio Bit Depth ကို ရှင်းပြထားသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံတွင် အဖြစ်အများဆုံး ဘစ်အတိမ်အနက်သည် 16-ဘစ်၊ 24-ဘစ် နှင့် 32-ဘစ်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုစီသည် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ 16-bit အော်ဒီယိုသည် CD အရည်အသွေးနှင့် လူသုံးအများဆုံး အသံဖော်မတ်များအတွက် စံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နားထောင်မှုအခြေအနေအများစုအတွက် လုံလောက်သော ဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေးကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဖိုင်အရွယ်အစားများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဤဘစ်အတိမ်အနက်သည် 65,536 ကွဲပြားခြားနားသော လွှဲခွင်အဆင့်များကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး သီအိုရီအရ 96 dB ခန့် ရွေ့လျားနိုင်သောအကွာအဝေးသို့ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ 24-bit အော်ဒီယိုသည် အသံသွင်းခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပမာဏ 16 သန်းကျော်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် 16-bit အသံထက် ခေါင်းခန်းနှင့် အသေးစိတ်ကို သိသိသာသာ ပိုပေးပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဤအပိုတိကျမှုသည် အထူးတန်ဖိုးရှိပြီး၊ လုပ်ဆောင်မှုအလွှာများစွာသည် လှည့်ပတ်မှုအမှားများကို စုပြုံစေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 32-bit အော်ဒီယိုသည် အကန့်အသတ်မရှိသော headroom ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး နောက်ဆုံးထွက်ဖော်မတ်များအတွက် လိုအပ်သလောက်ဖြစ်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအလုပ်ရုံများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
- 16-bit- CD အရည်အသွေး၊ 96 dB ရွေ့လျားနိုင်သော အကွာအဝေး၊ ဖိုင်အရွယ်အစား သေးငယ်သည်။
- 24-bit- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံနှုန်း၊ 144 dB ဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေး၊ တည်းဖြတ်ရန်အတွက် ပိုကောင်းသည်။
- 32-bit float- အမြင့်ဆုံးတိကျမှု၊ အကန့်အသတ်မရှိ headroom၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
Bit Depth သည် အသံအရည်အသွေးကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
အသံအရည်အသွေးအပေါ် ဘစ်အတိမ်အနက်၏ သက်ရောက်မှုသည် တိတ်ဆိတ်သောစာပိုဒ်များနှင့် ရွေ့လျားပြောင်းလဲမှုများအတွင်း အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာသည်။ အနိမ့်ပိုင်းအတိမ်အနက်သည် အထူးသဖြင့် အသံသွင်းခြင်း၏တိတ်ဆိတ်သောအပိုင်းများတွင် သိမ်မွေ့စွာ အော်ဟစ်သံ သို့မဟုတ် ဆတ်ဆတ်တုန်ခါမှုအဖြစ် ကြားနိုင်သော quantization noise ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဤဆူညံသံကြမ်းပြင်သည် ဘစ်အတိမ်အနက်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည် – ထပ်လောင်းဘစ်တစ်ခုစီသည် ဆူညံသံအဆင့်ကို တစ်ဝက်စီ ထိရောက်စွာ ခွဲထားသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ 24-bit အသံသွင်းမှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံသံများဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုနူးညံ့သောအသံများကို ဖမ်းယူနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Bit depth သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ တိကျမှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသုံးချခြင်း၊ အဆင့်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ခြယ်လှယ်မှုတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် ပါဝင်သော တွက်ချက်မှုများသည် ရရှိနိုင်သော ပမာဏအဆင့်များကြားတွင် တန်ဖိုးများ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ မြင့်မားသောဘစ်အတိမ်အနက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် အသံအရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေသည့် စုစည်းအမှားအယွင်းများကို လျှော့ချပေးကာ ဤအလယ်အလတ်တန်ဖိုးများအတွက် ပိုမိုတိကျမှုကို ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးပေးပို့မှုဖော်မတ်သည် 16-bit ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ပင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံအင်ဂျင်နီယာများသည် 24-bit ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး တည်းဖြတ်လေ့ရှိပါသည်။
သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် မှန်ကန်သော Bit Depth ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်လျော်သော ဘစ်အတိမ်အနက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင်၏ သီးခြားအသုံးပြုမှုကိစ္စ၊ သိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နားထောင်ခြင်းနှင့် လူသုံးအများဆုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ 16-bit အသံသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဖိုင်အရွယ်အစားများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကို ပေးပါသည်။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေါင်းလုဒ်များနှင့် ပြန်ဖွင့်ခြင်းစနစ်အများစုကို 16-bit အသံအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် နေ့စဉ်နားထောင်ခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ အသံသွင်းခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံလုပ်ငန်းအတွက် 24-bit ကို ယေဘုယျအားဖြင့် အကြံပြုထားသည်။ အပိုဆောင်းခေါင်းခန်းသည် အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုပြင်းထန်သောလုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ဆူညံသံနိမ့်သောကြမ်းပြင်သည် တိတ်ဆိတ်သောရင်းမြစ်များ၏ သန့်ရှင်းသောအသံဖမ်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အော်ဒီယို သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ဆောင်မှုကွင်းဆက်များ၏ အလွှာများစွာနှင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ 24-bit အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းဖြင့် စတင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် သင့်အား ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချသောအခါ သင်၏သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၊ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် နောက်ဆုံးပုံစံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
- အသံသွင်းခြင်း/ထုတ်လုပ်ခြင်း- အမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် အရည်အသွေးအတွက် 24-bit ကိုသုံးပါ။
- ဖြန့်ဝေခြင်း/တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း- 16-bit သည် စံနှုန်းဖြစ်ပြီး နားထောင်သူအများစုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
- မှတ်တမ်း- 24-bit သည် အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက် အမြင့်ဆုံးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းသည်။
Bit Depth ပြောင်းခြင်းနှင့် Dithering
ပိုမြင့်မှ အောက်အတိမ်အနက်သို့ ပြောင်းသောအခါ၊ အသံအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် သင့်လျော်သောနည်းပညာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အပိုအပိုင်းအစများကို ဖြတ်တောက်လိုက်ရုံဖြင့် ပြင်းထန်သော ပုံပျက်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ Dithering သည် bit depth လျှော့ချခြင်းမပြုမီ signal သို့ ကျပန်းဆူညံသံအနည်းငယ်ကို ပေါင်းထည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် mask quantization distortion ကို ကူညီပေးပြီး ဆုံးရှုံးသွားမည့် အဆင့်နိမ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ dithering algorithms အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး တစ်ခုစီတွင် မတူညီသောလက္ခဏာများရှိသည်။ Triangular PDF dithering ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး noise masking နှင့် ရိုးရှင်းသော မျှတမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဆူညံသံပုံဖော်ခြင်းကဲ့သို့ ပိုမိုဆန်းပြားသော အယ်လဂိုရီသမ်များသည် ထပ်လောင်းဆူညံသံများကို လူသားအကြားအာရုံခံစားနိုင်မှုနည်းသည့် ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးသို့ တွန်းပို့နိုင်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်း၏ ထင်မြင်နိုင်သော အရည်အသွေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အော်ဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲအများစုတွင် အရည်အသွေးမြင့် ဒိုင်ယာရီရွေးချယ်စရာများ ပါ၀င်ပြီး မလိုအပ်သော ဆူညံသံများ စုဆောင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် နောက်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်တွင် တစ်ကြိမ်သာ နှိမ့်ချခြင်းကို ကျင့်သုံးရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဖိုင်ဖော်မတ်များနှင့် Bit Depth လိုက်ဖက်မှု
မတူညီသော အသံဖိုင်ဖော်မတ်များသည် အမျိုးမျိုးသော bit depth များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဤကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏ အသံလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်လျှောက် အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ WAV နှင့် AIFF ကဲ့သို့ ချုံ့မထားသော ဖော်မတ်များသည် အရည်အသွေး ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ 16-bit၊ 24-bit နှင့် 32-bit အသံတို့ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဤဖော်မတ်များသည် အရည်အသွေး အနည်းငယ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အရေးကြီးသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလုပ်အတွက် စံပြဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ချုံ့ဖော်မတ်ဖြစ်သော FLAC သည် 24-bit အသံအထိ ပံ့ပိုးနိုင်ပြီး အသံအချက်အလက်အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ဖိုင်အရွယ်အစားများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။ MP3 နှင့် AAC ကဲ့သို့သော Lossy ဖိသိပ်မှုဖော်မတ်များသည် နားမထောင်နိုင်ဟု ယူဆရသည့် အချက်အလက်များကို ဖယ်ပစ်သည့် နားလည်မှုနည်းသော ကုဒ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အနည်းငယ်အနက်ဆီလျော်မှုနည်းစေသည့် မတူညီသောချဉ်းကပ်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ ပိုမိုမြင့်မားသော bit depth အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းဖြင့် စတင်ခြင်းဖြင့် ကုဒ်ဒါသည် ဖိသိပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ရန် အချက်အလက်ပိုမိုရှိသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံထွက်ရှိသော ဖိုင်များကို ချုံ့ထားနိုင်သေးသည်။ ဖော်မတ်များစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးလက်တွေ့ကျသော bit depth ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး နောက်ဆုံးပေးပို့သည့်အဆင့်တွင်သာ လျှော့ချရန် အရေးကြီးသည်။
- ချုံ့မထားသော (WAV/AIFF)- ဘုံဘစ်အတိမ်အနက်အားလုံးကို ပံ့ပိုးပါ။
- Lossless ချုံ့ထားသော (FLAC)- သေးငယ်သောဖိုင်အရွယ်အစားများဖြင့် 24-bit အထိ
- Lossy ဖိသိပ်မှု (MP3/AAC)- နားလည်မှုဆိုင်ရာကုဒ်ဖြင့် ရေးသွင်းခြင်းကြောင့် အနည်းငယ် အတိမ်အနက် သက်ဆိုင်မှုနည်းသည်။
သော့ထုတ်ယူမှုများ
ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ Bit Depth ကိုရွေးချယ်ပါ။
အရည်အသွေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် 24-ဘစ်ကို ရွေးပါ၊ ထို့နောက် လိုအပ်သည့်အခါ နောက်ဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် 16-bit သို့ ပြောင်းပါ။
- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက် 24-bit တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါ။
- လိုက်ဖက်ညီမှုအတွက် 16-bit တွင်ဖြန့်ဝေပါ။
- အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်သာ 32-bit float ကိုသုံးပါ။
အရည်အသွေးနှင့် ဖိုင်အရွယ်အစား အပေးအယူများကို နားလည်ပါ။
မြင့်မားသော bit depths သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း အရည်အသွေးပိုကြီးသော ဖိုင်များကို ပေးဆောင်သည်။ သိုလှောင်မှုနှင့် ဘန်းဝဒ်ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် သင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကို ချိန်ညှိပါ။
- 24-bit ဖိုင်များသည် 16-bit ထက် 50% ပိုကြီးသည်။
- အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုများသည် အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် 24-bit ထက် လျော့နည်းသွားသည်။
- အလုပ်လုပ်သောဘစ်အတိမ်အနက်ကိုရွေးချယ်သောအခါတွင်သင်၏ပေးပို့ဖော်မတ်ကိုစဉ်းစားပါ။
သင့်လျော်သော ကူးပြောင်းခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါ။
အတိမ်အနက်ကို လျှော့ချသည့်အခါ၊ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အမြဲတမ်း သင့်လျော်သော ရောနှောခြင်းကို အသုံးပြုပြီး ကြမ်းတမ်းသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- အနိမ့်ပိုင်းအတိမ်အနက်သို့ပြောင်းသောအခါ dithering ကိုသုံးပါ။
- ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက် ဆူညံသံပုံဖော်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။
- နောက်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်တွင် တစ်ကြိမ်သာ နှောင့်ယှက်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
24-bit အသံသည် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နားထောင်ရန်အတွက် 16-bit ထက် သိသိသာသာ ကောင်းမွန်ပါသလား။
သာမာန်လူသုံးကိရိယာများတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နားထောင်ခြင်းအတွက်၊ ကောင်းမွန်စွာကျွမ်းကျင်သော 16-bit နှင့် 24-bit အသံအကြား ခြားနားချက်ကို မကြာခဏ မမြင်နိုင်ပါ။ 24-bit ၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးကျဆင်းမှုကို တားဆီးပေးသည့် အပို headroom နှင့် တိကျမှုတို့က မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
တေးဂီတအများစုကို 24-bit ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသောအခါ အချို့သောအသံဖိုင်များသည် 32-bit ကိုပြသရသနည်း။
32-bit အသံသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 32-bit floating-point ဖော်မတ်ကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ အလုပ်ရုံများမှ အတွင်းပိုင်း၌ အသုံးပြုသည်။ ဤဖော်မတ်သည် အကန့်အသတ်မရှိ headroom ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရှုပ်ထွေးသော တွက်ချက်မှုများအတွင်း ကလစ်ဆွဲခြင်းကို တားဆီးသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးထုတ်နိုင်သော အသံအများစုသည် 16-bit သို့မဟုတ် 24-bit ကိန်းပြည့်ဖော်မတ်များ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော bit depth အသံဖိုင်များသည် ပြန်ဖွင့်သည့် စက်များအားလုံးတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါမည်လား။
စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည် မြင့်မားသော bit depth အသံကို မပံ့ပိုးပါ။ ခေတ်မီကွန်ပြူတာအများစုနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံစက်ပစ္စည်းအများစုသည် 24-bit ဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်သော်လည်း၊ အချို့သောစက်ပစ္စည်းအဟောင်းများ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပလေယာများနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် 16-bit အသံကိုသာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်ပစ်မှတ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းစနစ်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
မြင့်မားသော bit depths သည် သိုလှောင်မှုနေရာမည်မျှ လိုအပ်သနည်း။
သိုလှောင်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဘစ်အတိမ်အနက်ဖြင့် တိုက်ရိုက် တိုင်းတာသည်။ 24-bit ဖိုင်များသည် 16-bit ဖိုင်များထက် 50% ပိုကြီးပြီး 32-bit ဖိုင်များသည် 16-bit ဖိုင်များ၏ အရွယ်အစား နှစ်ဆဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 5 မိနစ်စတီရီယိုသီချင်းသည် 16-bit/44.1kHz တွင် 50MB ဖြစ်နိုင်သော်လည်း 24-bit/44.1kHz တွင် 75MB ဖြစ်သည်။
မတူညီသော အတိမ်အနက်များကြား ခြားနားချက်ကို ကျွန်ုပ်ကြားနိုင်ပါသလား။
bit depth ကွာခြားချက်များ၏ နားဆင်နိုင်မှုသည် သင်၏နားဆင်ပတ်ဝန်းကျင်၊ စက်အရည်အသွေးနှင့် သီးခြားအသံအကြောင်းအရာတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ တိတ်ဆိတ်သော အပိုင်းများ၊ ကျယ်ပြန့်သော ဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေးများရှိသော ဂန္တဝင်ဂီတနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထားသော နေရာများတွင် အရည်အသွေးမြင့် စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် ကွာခြားချက်များမှာ သိသာဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ 16-bit သီချင်းဟောင်းအားလုံးကို 24-bit သို့ ပြောင်းသင့်ပါသလား။
ရှိပြီးသား 16-bit အသံကို 24-bit သို့ ပြောင်းခြင်းသည် မည်သည့်အရည်အသွေးကိုမျှ မထည့်ပါ – ၎င်းသည် ဖိုင်အရွယ်အစားကို တိုးစေပါသည်။ မူရင်းရိုက်ကူးမှုကို 16-bit တိကျစွာကန့်သတ်ထားသောကြောင့် အပိုဘစ်များတွင် အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များမပါဝင်ပါ။ ပိုမြင့်သော ဘစ်အတိမ်အနက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရင်းမြစ်မှ အသံဖမ်းယူမှုများကသာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ပေါ့တ်ကာစ် အသံသွင်းခြင်းအတွက် မည်သည့်အတိမ်အနက်ကို အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ပေါ့တ်ကာစ်အသံသွင်းခြင်းအတွက်၊ အဆင့်ချိန်ညှိမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် headroom ကိုပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အသံသွင်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 24-bit ကို အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်၊ ပြောသောစကားလုံးအကြောင်းအရာသည် ဂီတကဲ့သို့ ရွေ့လျားနိုင်သောအကွာအဝေးကိုမလိုအပ်သောကြောင့် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေထားသော ပေါ့တ်ကာစ်ကို 16-bit ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အသံ၏ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုအပေါ် bit depth သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
ဘစ်အတိမ်အနက်သည် ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုကို တိုက်ရိုက်မထိခိုက်စေပါ – ၎င်းကို နမူနာနှုန်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသော bit depths သည် amplitude domain တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အလွန်တိတ်ဆိတ်သော သို့မဟုတ် အလွန်ကျယ်လောင်သောအသံများအတွက် ကြိမ်နှုန်းအကြောင်းအရာကို ကိုယ်စားပြုပုံအား သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
သင့်အသိပညာကို လက်တွေ့အသုံးချပါ။
သဘောတရားများကို ယခု သင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သင်သင်ယူခဲ့သည့်အရာများကို အသုံးချရန် Convertify ကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အကောင့်မလိုအပ်ဘဲ အခမဲ့၊ အကန့်အသတ်မရှိ ပြောင်းလဲမှုများ။
