要发展一套CHORD自家的超取样技术,CHORD提出了「Tap」的理论。
什么是Tap呢?听起来有点难懂,但基本上可以将Tap值当作测量一部讯源的数字演算能力。简单来讲,就是当Tap的长度越长,代表数字滤波的精密度越高。以CD的16/44.1做比喻,如果要对CD格式的音乐讯号进行插补,就是在音乐讯号的A点跟B点之间,再补一个讯号进去,这个插补的讯号要补多少?以市面上最通俗的作法,就是把A点加上B点,总数再除以2。
这种最简易求快的超取样技术,一般市面上很多平价的数字升频芯片都可以做,基本上没有难度。但问题是,音乐讯号的插补真的有想象中那么简单吗?CHORD认为,要精准知道两个讯号点之间, 要插补哪一种讯号?应该要连带了解音乐前后的讯号状态,将这个「前后各一段」的音乐讯息变化的过程,纳入演算中做参考,最终才能做出最精准的插补动作,这才是最理想的超取样状态,这时Tap的理论就被带进来了。
CHORD运用高数的DSP演算技术来达成Tap的目标,也就是说,所有CHORD的数字讯源产品里面,都不是采用传统的DAC芯片的,而是改以FPGA(可程序化逻辑元件)芯片自行研发数字滤波技术,并且用分砌架构搭出理想的数类转换线路。当Tap值越大,代表数字演算与插补的精度就越高。
那么要侦测音乐状态,这个距离应该要多长才合理呢?就理想状态来说,当侦测音乐进行分析的时间越长、将曲目分析的越精细,插补技术就可以做得越精准。CHORD认为,当Tap长度可以高达1,000,000的时候,就能完全消除听感上的时间误差,这是最理想的状态。 --------------------------------- 转发,来源于网上
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