Page 61 - C:\Users\Евгений\Desktop\FlipBook\
P. 61
Если в вашем секвенсоре с выбранным параметром проекта в 44,1
кГц максимально приблизить зумом синусоидальную волну 100 Гц, то
можно наблюдать достаточно большое количество точек-сэмплов,
объединенных линией и образующих четкую синусоиду. Если в таком
же приближении рассмотреть волну 10 кГц, то можно увидеть
ступенчатый или угловатый рисунок. Количество точек будет
значительно меньше, чем на волне 100 Гц. И вы, возможно, подумаете,
что с таким небольшим количеством сэмплов аудиосистема просто не
может корректно воссоздать синусоиду. Но послушайте ее, и вы
услышите именно синусоиду без каких-либо искажений.
Это обусловлено тем, что наши аудиоредакторы не совсем
корректно отображают результирующую форму волны. На самом деле
системе достаточно всего пары точек на одной стороне волны для
восстановления синусоиды. Цифровая система может точно
представить все частоты при условии, что они меньше половины
частоты дискретизации (теорема Найквиста). Таким образом, в
стандарте CD (44 100 Гц) мы увидим идеальное воссоздание
синусоиды даже для частоты 20 кГц, еще и остается запас. При этом
если мы увеличим сэмпл-рэйт проекта до 96 кГц, то частота 20 кГц не
станет воспроизводиться лучше – она не изменится. А как вы помните,
именно частота 20 кГц – верхний предел человеческого слуха, да и то,
скорее всего, только в детстве, потому что органы слуха теряют свою
чувствительность в течение жизни.
Наверное, поэтому большинство акустических систем вообще не
могут воспроизводить частоты выше 20 кГц. Но разговоры о пользе
высоких значений сэмпл-рэйта не утихают. Хотя в большинстве своем
они имеют маркетинговый или рекламный подтекст.
Здесь есть совершенно другой вопрос, актуальный для всех, кто
занимается музыкальным производством: различные искажения,
связанные со сверхвысокочастотными сигналами. Сейчас расскажу, при
чем тут эти частоты и как это связано с сэмпл-рэйтом.
Один из видов получения сверхвысоких частот – интермодуляции.
Это нелинейные искажения, которые появляются при взаимодействии
сигналов разных частот. Его результатом становятся новые
составляющие спектра, попросту – шум.