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Panasonic Lumix DMC-LX3 Bedienungsanleitung Seite 10

Digital-kamera
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2 Audiospeichertechniken
Werte
der
Amplitude
„abgetastet".
Man
stelle
sich nun
ein 2-dimensionales
Koordinatensystem vor. Auf der x-Achse ist die Schallwelle nach der Zeit definiert. Auf der
y-Achse ist die Amplitude, welche einem gewissen Spannungswert entspricht, erkennbar.
Bei der Abtastung werden entlang der x-Achse Werte genommen. Nun gilt es aber, auch
die Werte auf der y-Achse zu erfassen. Ein Signal teilt sich in den Wertebereich von +A
max
bis –A
. Wie bei der zeitlichen Abtastung muss dieser Bereich in gleich große Abstände
max
eingeteilt werden. Auch hier gilt, dass umso öfter ein Wert genommen wird, umso genauer
kann das Signal wieder reproduziert werden. Treten Spannungswerte über +A
auf,
max
kommt es zu Verzerrungen, die im Allgemeinen als „Clipping" bezeichnet werden. Die
Angabe erfolgt hier in Bit. Es kommt häufig vor, dass von einer 16-Bit Quantisierung
gesprochen wird. Dies gibt eine Antwort darauf, wie viele Quantisierungsstufen bei der
n
Digitalisierung verwendet wurden. Diese können mit der Formel q=2
ausgerechnet
werden. Das q steht dabei für die Quantisierungsintervalle und n ist die Anzahl der Bits.
Somit kommt man bei einer 16-Bit Quantisierung auf ein Ergebnis von 65 536 Intervallen,
was bedeutet, dass man ebenso viele Werte der Amplitude hat. Dem Intervall wird
anschließend ein binärer Code zugeteilt. Je mehr Intervalle demnach verwendet werden,
desto länger wird auch das binäre Codewort und desto mehr Speicherplatz wird benötigt.
Nach der Abtastung und nach der Quantisierung erhält man ein so genanntes PCM
(Pulse Code Modulation) Signal. (vgl. Raffaseder 2002, S. 121f)
Abb. 4: Abtastung und Quantisierung eines analogen Signals
In Abbildung 4 ist deutlich zu erkennen, wie das analoge Signal aussieht und
anschließend das Digitale. Der bei der Quantisierung erhaltene Spannungswert ist auf der
4

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