Информатика. 9 класс.. Звук 1.Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся интенсивностью.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Кодирование звуковой информации 9 класс по учебнику Н. Угриновича: Информатика и ИКТ 9 класс Составил : Куфаева П.С., учитель информатики, II квалификационной.
Advertisements

Кодирование звуковой информации. Звук Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся.
Кодирование звуковой информации Цель: познакомиться с принципом кодирования звуковой информации.
Кодирование и обработка звуковой информации. Звук – это волна (колебания воздуха или др. среды) с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.
Кодирование и обработка звуковой информации. Звуковая информация Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно.
Урок - презентация 9 класс. Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и.
Кодирование звуковой информации. Схема кодирования звука звуковая волна микрофон переменный ток звуковая плата двоичный код память ЭВМ к о д и р о в а.
© И.В.Муравьева, Звуковая информация 1. ЗВУК представляет собой распространяющуюся волну в воздухе, воде или другой среде с непрерывно меняющейся.
Кодирование звуковой информации. Изучение темы «Кодирование и обработка звуковой информации» поможет: Осмыслить процесс преобразования звуковой информации.
ЕГЭ Урок 6 Кодирование звуковой информации. Двоичное кодирование звуковой информации в компьютере Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе,
Кодирование и обработка звуковой информации. Звук – это волна с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.
Работу выполнила Ученица 9 «а» класса Малеина Кристина.
Кодирование и обработка звуковой информации. Звук – это волна с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.
2007 © Bolgova N.A Кодирование звуковой информации Разработка учителя информатики и ИКТ МОУ СОШ с.Тербуны Болговой Н.А. (2007 г)
Урок информатики в 9 классе. Звук (звуковые волны) – это упругие волны, способные вызвать у человека слуховые ощущения. От 20 колебаний в сек. до
К ОДИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 10 класс
Кодирование и обработка звуковой информации. Звук – это волна с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.
© Ю.А. Чиркин МОУ СОШ 19 г. Мичуринск, Частота Гц 16 Гц Источники звука Источники колебаний.
План-конспект урока по информатике и икт (9 класс) по теме: Кодирование и обработка звуковой информации. Создание звукового клипа
Работу выполняла: Ученица 9 А класса Макеева Вероника.
Транксрипт:

Информатика. 9 класс.

Звук 1. Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся интенсивностью и частотой. 2. Человек может воспринимать звуковые волны (колебания воздуха) с помощью слуха в форме звука различая при этом громкость и тон. 3. Чем больше интенсивность звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон звука.

Зависимость громкости и высоты тона звука от интенсивности и частоты звуковой волны Интенсивность (громкость ) Частота (высота )

Схема кодирования (записи) звука звуковая волна микрофон переменный ток звуковая плата двоичный код память ЭВМ кодирование Электронная вычислительная машина

Чтобы измерять громкость звука применяют специальную единицу "децибел" (дБ)

Преобразование непрерывного звукового сигнала в цифровую дискретную форму

Качество оцифрованного звука 1. Частота дискретизации звука, гц - это количество измерений громкости звука за одну секунду. 2. Герц (обозначается Гц или Hz) единица измерения частоты периодических процессов (например колебаний). 1 Гц означает одно исполнение такого процесса за одну секунду: 1 Гц= 1/с. 3. Глубина кодирования звука - это количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука. Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитывать по общей формуле N = 2I. N - число уровней громкости I – глубина кодирования звука (в битах)

1. Чем больше частота дискретизации и глубина кодирования звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного звука и тем лучше можно приблизить оцифрованный звук к оригинальному звучанию. 2. Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной звуковой дорожки (режим "моно"). 3. Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации раз в секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим "стерео"). Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла.

Алгоритм вычисления информационного объема звукового файла 1.выяснить, сколько всего значений считывается в память за время звучания файла; 2. выяснить разрядность кода (сколько бит в памяти занимает каждое измеренное значение); 3. перемножить результаты; 4. перевести результат в байты; 5. перевести результат в К байты; 6. перевести результат в М байты.

Проверим себя)

1. Основной принцип кодирования звука - это... 1) дискретизация 2) использование максимального количества 3) символов 4) использовать аудиоадаптер 5) использование специально ПО 2. Единица измерения частоты дискретизации - 1) Мб 2) Кб 3) Гц 4) Кц