一、音频磁头失真的研究(论文文献综述)
杨晓宏[1](2003)在《编辑录像机的特点与要求》文中研究指明
赵阳昆[2](2002)在《VHS录像机磁记录系统信噪比的研究》文中提出现今视频记录媒体主要有磁带、盘式记录媒体(光盘、磁盘)和半导体存储器三种。这三种记录媒体共同的发展方向是如何提高存储容量和降低记录成本。磁带将以其存储容量大的特点在录像机、海量数据存储器等方面继续发挥其重要作用。 录像机是使用磁带进行视频记录的一种装置。信噪比是评价录像机性能的一个重要指标,而录像机的噪音主要来源于磁记录系统。 本文将对VHS型录像机磁记录系统的信噪比做一次系统的研究。首先介绍视频信号的磁记录与重放原理。然后阐述磁记录系统各种噪音的特点和相应方面的理论。最后,将以目前世界最广泛应用的铁氧体单晶为材料,设计一个VHS录像机用高信噪比磁头系统,使该系统能够适用于VHS型录像机各种记录方式的要求。
李之月[3](2001)在《磁带录像机音频记录方式分析》文中研究表明本文对磁带录像机音频记录的三种方式进行了分析,并将我们所了解的各种格式的模拟、数字录像机的音频记录方式作了介绍,以期对广播电视业内人士有所帮助。
尹三东[4](1999)在《摄像母带直接配音技巧》文中提出配音是摄像后期制作所采取的一种艺术再创作的过程。对于各类题材的片子,配音是必要的技术手段。尤其对商业性摄像和摄像爱好者来讲,母带上直接配音是经济有效的技术措施。这不仅省去了不少繁琐的工序,而且还大大提高了工效,增强了画面的效果。目前一台录像机即可完成...
李怡南[5](1998)在《家庭影院的视频系统(三) 家用录像机原理及新技术》文中研究说明 录像机曾经是家庭影视器材的明星,社会拥有量极为巨大。但随着各种激光视盘的兴起,它似乎已失去了昔日的光彩。现在一提到家庭影院的节目源,总是首先想到 LD,VCD 或DVD。其实,双声道高保真型录像机也可以装载含有杜比编码的环绕声信号。至于声像质量、录像机虽然比激光视盘略逊一筹,但如果录制得法,还是相当不错的。配置家庭影院的时候,没有录像机的家庭固然不一定非要特意去买
卞德森[6](1997)在《录象机音频故障实例检修与分析(下)》文中指出录象机音频故障实例检修与分析(下)卞德森实例7机型:乐声NV-370录象机故障现象重放时图象和伴音始终正常,但在搜索图象时,刚开始还能抑制音频噪声,几秒后,电视机就出现剌耳的噪音。检修与分析录象机在进行非正常重放时,系统控制微处理器均发出音频静噪指令...
陈德钦,陈思[7](1995)在《日立VT-P100放象机电路详解》文中提出本刊一直跟踪新型的、市场占有率较大的录放象机,并不断以电路详解的形式向读者介绍其新功能和新技术。本期介绍的日立VT-P100放象机,其电路有一个显着的特点,这就是在色信号处理电路中采用了一种新方式产生本振5.06 MHz信号,而且这种新方式正在被录象机广泛采用。另外,P100机的电源故障率较高,本文给出了它的电原理图及元器件表,以便于读者分析和维修。本文介绍的是P100放象机,由于P90放象机比P100放象机只少一个卡拉OK电路,其他电路完全一样,所以本文也是P90放象机的电路详解。VT-P100放象机的电路图及实测IC数据资料请见《最新放象机实用维修电路图集》(一)。
朱祥宾,王俊健,朱永山[8](1995)在《非晶态合金磁头材料及应用研究》文中提出研制出高Bs非晶态磁头材料CcFeNiCuSiB和非晶态录象机磁头材料CoFeNbNiCrSiB分别基本满足了录音磁头和录象磁头的要求。认为Co基非晶合金的耐磨性和脆性与成分有重要关系。在滑动状态下,耐磨性与非晶表面氧化膜的存在有关,与滑动速度有关,还与回火过程中合金内部的结构变化有关。其退火脆化与其内部的晶化过程有密切关系。
陈健[9](1995)在《浅谈数字音频处理技术》文中进行了进一步梳理 一、概述 1.什么是PCM 在过去的通信广播中,信息大多是以时间上和幅度上均连续的信号形式进行传输或存储的。例如录音机录音时由话筒将声压的变化转换成连续的电压变化,再通过磁头转换为连续的磁场变化,将信号录在磁带上。放音时将磁头感应的磁场变化转换为连续的电流变化,经放大后通过扬声器将电信号变成可听的声音。这
彭飞[10](1995)在《浅谈Hi-Fi录像机的高保真录音》文中认为 Hi—Fi录像机,常用Hi—Fi Video表示,是指音质特别好的录像机,对于许多热爱音乐的朋友来说;用Hi—Fi录像机录制音乐软件,不失为一种经济、方便、效果优良的好办法。表1列出了Hi—Fi录像机与其他信号源的音频性能的比较。
二、音频磁头失真的研究(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、音频磁头失真的研究(论文提纲范文)
(1)编辑录像机的特点与要求(论文提纲范文)
(1)设有预卷功能 |
(2)装有消磁头 |
(3)设有定时控制电路 |
(4)只有识别编辑点能力 |
(5)只有相关的图像搜索能力及电平调节钮同步选择开关 |
(2)VHS录像机磁记录系统信噪比的研究(论文提纲范文)
第一章 引言 |
§1.1 视频记录的现状及未来 |
§1.1.1 高品质记录 |
§1.1.2 几种主要视频记录媒体的特点和发展趋势 |
§1.2 录像机的发展 |
§1.2.1 录像机的分类 |
§1.2.2 录像机的发展历史 |
§1.2.3 录像机发展历史中的几次技术飞跃 |
§1.3 图像信号的特点及其录放措施 |
§1.3.1 图像信号的特点 |
§1.3.2 记录和重放图像信号采取的措施 |
第二章 磁记录原理 |
§2.1 铁磁物质的磁滞特性 |
§2.1.1 磁性材料的分类 |
§2.1.2 铁磁材料的初始磁化曲线 |
§2.1.3 磁滞回线和剩磁特性曲线 |
§2.1.4 硬磁性材料和软磁性材料 |
§2.2 视频磁头、磁带的结构 |
§2.2.1 视频磁头的结构 |
§2.2.2 视频磁带的结构 |
§2.3 磁记录原理 |
§2.3.1 磁记录过程 |
§2.3.2 偏磁记录 |
§2.4 重放原理 |
§2.5 磁性录放过程中的高频损失 |
§2.5.1 磁头缝隙损失 |
§2.5.2 间隔损失 |
§2.5.3 磁性层厚度损失 |
§2.5.4 自去磁损失 |
§2.5.5 方位角损失 |
§2.5.6 磁芯损失 |
§2.6 高密度记录方式 |
§2.7 VHS型盒式录像机磁迹格式 |
§2.8 消磁原理 |
§2.8.1 直流消磁 |
§2.8.2 交流消磁 |
第三章 噪音与磁记录系统 |
§3.1 噪音的发生原因和分类 |
§3.1.1 加性噪音 |
§3.1.2 磁带噪音 |
§3.1.3 串音噪音 |
§3.2 磁带噪音的特征 |
§3.3 磁带噪音的解析 |
§3.3.1 粒子性噪音 |
§3.3.2 表面性噪音 |
§3.4 磁头噪音 |
§3.4.1 磁头阻抗噪音 |
§3.4.2 磁头滑动噪音 |
第四章 高SN比VHS用磁头的设计 |
§4.1 磁头材料的选择 |
§4.1.1 高重放输出磁头的材料条件 |
§4.1.2 低滑动噪音磁头的构成 |
§4.2 磁头几何尺寸的选择 |
§4.2.1 磁头缝隙的作用 |
§4.2.2 磁头芯片几何参数的确定 |
§4.3 绕线匝数的设置 |
§4.4 其他方面 |
参考文献 |
附录一 高磁导率Mn-Zn铁氧体材料的条件 |
附录二 低滑动噪音的条件 |
四、音频磁头失真的研究(论文参考文献)
- [1]编辑录像机的特点与要求[J]. 杨晓宏. 电视技术, 2003(03)
- [2]VHS录像机磁记录系统信噪比的研究[D]. 赵阳昆. 大连理工大学, 2002(02)
- [3]磁带录像机音频记录方式分析[J]. 李之月. 电视字幕(特技与动画), 2001(05)
- [4]摄像母带直接配音技巧[J]. 尹三东. 照相机, 1999(04)
- [5]家庭影院的视频系统(三) 家用录像机原理及新技术[J]. 李怡南. 家庭影院技术, 1998(04)
- [6]录象机音频故障实例检修与分析(下)[J]. 卞德森. 电声技术, 1997(05)
- [7]日立VT-P100放象机电路详解[J]. 陈德钦,陈思. 电子天府, 1995(05)
- [8]非晶态合金磁头材料及应用研究[J]. 朱祥宾,王俊健,朱永山. 上海钢研, 1995(05)
- [9]浅谈数字音频处理技术[J]. 陈健. 影视技术, 1995(08)
- [10]浅谈Hi-Fi录像机的高保真录音[J]. 彭飞. 视听技术, 1995(07)