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132.3kHz Upsampling - 132.3kHz 三倍頻同步升頻法

Listen rather than the figure

 

 

一段時間以來許多市面上的唱盤普遍搭載使用 "SRC 取樣頻率轉換器"技術Sample Rate Converter 技術看似神奇製造商端很快地接受採用創造不少曇花一現的產品消費大眾亦似乎都不在意濫用之下竟也無人探究其對音質音色有何影響

 

在專業音響界數位化後很快的就面臨了不同取樣頻率轉換的需要最為人知的例子就是 DAT 與 CD 之間的頻率轉換前者的取樣頻率為 48kHz後者則為 44.1kHz其它還有 32kHz 數位音訊然後是 96kHz最後則是近期的 192kHz DVD Audio因此業界極需要一個"橋樑技術"能用以對不同的取樣頻率做不同方向的頻率轉換這就是所謂的 ASRC - Asynchronous SRC "非同步"取樣頻率轉換技術"非同步"意指各取樣頻率之間並非為倍數關係因此任何人皆能將 44.1kHz 之取樣訊號隨意轉換成 96kHz 之取樣訊號甚或成為 192kHz 之取樣訊號

 

初窺此技術神奇非凡但若稍微深究即會了解弊端緊接其後此技術規格特性雖好卻極易誤導生手深陷其害其實這並非是最好的解決方案實際上轉換兩個不同倍數的頻率訊號電路上必須要有兩個時脈第一個時脈是第一個取樣頻率的倍數第二個時脈則是第二個取樣頻率的倍數整體電路變得異常複雜一再捨去誤差直到最後兩個非同步之時脈源會生成難以抑制的節拍干擾問題並對音樂訊息產生傷害

 

 

 

 

所有這些原因使得 Micromega 研究團隊轉向 Synchronous Conversion - 同步轉換的研發方向132.3kHz 來自於 3 x 44.1kHzMicromega 成功地反璞歸真由 CD本身之來源規格重新深思並經長時間的聆聽結論確立了奇數倍的三倍頻升頻技術遠優於偶數倍頻方式並遠離了非同步取樣頻率轉換之害

 

因為互為倍數頻率所以 132.3kHz Upsampling 只需一個時脈產生此時可以最大的專注來確保時脈之順利運行特別是會影響聲音品質的相位問題、頻譜分佈與其他重要因子於是選擇範圍逐漸導向於一特殊元件在頻率低於 52MHz以下時其"時基誤差"於任一 1kHz 範圍內均低於 1ps最終之主時脈選定為 16.9344MHz此恰為取樣頻率轉換後 132.3kHz 的 128倍頻

 

再者取樣頻率轉換器 SRC也得以充分利用電流輸出之數位-類比轉換器 (current D/A converter)以達最大功效事實上CD 原本的解析度就是 16位元一方面原始解析內容不可能無中生有而增加音訊資料格式電路 (audio data formatting circuit) 只能輸出 44.1kHz16位元字元長度 (word length) 之資訊但另一方面 SRC 也在"音訊資料格式電路"與"數位-類比轉換器"之間成為一理想介面能將原來 CD 16位元的"字元長度"轉換成 24位元表示以充分運用現行所有新式數位-類比轉換器之最大功效

 

於是原始 CD音訊 44.1kHz/16bits經由同步時脈運行之 SRC三倍頻升頻 Upsampling 原始音訊至 132.3kHz/16bits再藉由 SRC 內部之 Oversampling 將字元長度轉換為 24位元然後此 132.3kHz/24bits 音訊再匯入 D/A Converter完成最末段之數位-類比轉換得出最終類比音訊完成獨特而優異的數位 CD音源解譯工作

 

 

 

Units with 132.3kHz Upsampling

 

 

ARIA

CD30  

 

 

 

 

 

  

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