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新聞資訊

    大家好,我是村里的蘿卜頭, 今天給大家分享電腦foobar2000的播放音樂源碼輸出給功放機解碼設置教程。

    WASAPI是Vista新的UAA(Universal Audio Architecture)音效架構的API之一,這個新的API是以Session為概念,當不同的應用程序調用WASAPI,它們的需求會被各自獨立成不同的Session進行音訊處理,處理過程會經過多個不同功能的APO(Audio Processing Objects),這些APO主要用來處理音量增益、格式轉換及混音等功能,但并不包括SRC的動作。而且各個APO的功能各自獨立不會混雜在一起,如此一來也能確保音訊處理時的質量,好過什么功能全包在一起的KMixer大雜燴,所以微軟在APO的加入后,便拿掉了KMixer的功能,并將以上這些層級劃分到使用者模式上,當這些流程處理完畢,才會將音訊送到驅動程序進行底層的運算處理。

    WASAPI輸出是獨占聲卡通道,直接不經SRC直連輸出,并且屏蔽windows系統其他聲音資源。

    如果判斷通過WASAPI是源碼輸出?

    • Foobar2000獨占音頻設備后,音量用FOOBAR2000可以控制聲音無效,系統音頻控制失效
    • foobar2000設置通過WASAPI輸出,其會根據音源的聲道數目進行功放點燈,即除了DTS音源,所有原雙聲道的APE以及FLAC輸出,在Direct模式下,均只能點亮功放雙聲道,因此說明原始信號輸出生效。

    我們看下安裝過程吧

    1. 下載foobar2000 v 1.4.8漢化包打開軟件進行安裝

    2. 選擇自定義插件安裝,去掉其他的解碼器,只選擇一個音頻CD解碼器、

    3. 選擇安裝目錄改"D:\Program Files\foobar2000自定義"

    4. 這樣就完成了foobar播放器的安裝了

    5. 初次打開foobar播放器會讓你選擇一個界面隨便選一個就好了

    6. 打開文件,進入到參數選項

    7. 在播放選項點開里面的輸出選擇你對應功放的輸出就可以直通到功放來解碼了,比如蘿卜頭的是av Receiver,選擇WASAPI開頭的 事件或者推送都可以源碼傳輸給功放機來解碼音樂了。

    不知不覺又一年,又到了一年視聽觀點專題的時候了。這次本刊邀請了10位主筆來對上年音響圈的一些趨勢和現狀寫一下各自的觀點。有針對器材的,有針對市場的,有針對聽感的,以下觀點不代表本刊立場,歡迎來參加討論~


    藍牙不再“爛牙”

    文 / 小路

    藍牙這種技術,誰提出來的呢?是一家電信公司,就是大名鼎鼎的愛立信,當時這種技術是用于無線數據傳輸的,人家似乎沒想用在音頻上。后來,有家公司將這種技術用在音頻傳輸上,是哪家公司就沒法考究了,有人說是諾基亞,有人說是索尼。

    早期的藍牙音頻傳輸技術,傳輸速率不高,音質有多“爛”是可以想象的,曾經用諾基亞塞班系統的智能手機連接現在的藍牙音箱來播放音樂,只有斷斷續續的聲音,反正能響而已。

    進入4.0時代,尤其是4.2,藍牙音頻傳輸技術有了很大的提升,催生了許多相關的音頻產品,如藍牙音箱,帶藍牙接收的Hi-Fi產品,還有獨立的藍牙音樂接收器。這時候,只要一個小小的藍牙音箱,就可以享受到無線音樂傳輸帶來的便利,但真正要在音響產品上使用,它在聲音表現上的缺點就會暴露出來,聲音密度不高、質感不佳、不夠飽滿、動態差、聽起來不自然,離Hi-Fi尚有很長的距離。

    而Apt-X編碼的出現,改變了這一現狀,這是一種基于子帶ADPCM技術的數字音頻壓縮算法,最初只是用于專業音頻與廣播領域,而高通的CSR將它應用在藍牙音頻傳輸技術上,改善了藍牙音頻傳輸的質量,號稱可以讓聲音重播達到CD的程度。支持Apt-X傳輸的藍牙音頻產品確實在音質上得到不小的改善,變得比較流暢自然,但依然無法滿足音響發燒友追求高音質的需求,藍牙音頻傳輸技術依然是打醬油的角色。

    2016年,藍牙技術聯盟發布新一代的藍牙標準——藍牙5.0。相比藍牙4.2LE,藍牙5.0的傳輸速率是前者的2倍,也就是說藍牙5.0可以傳輸更多的數據,對于數字音頻傳輸來說好處不言而喻,傳輸更高碼率的數字音樂成為可能。除此之外,藍牙5.0還具有傳輸距離更遠,更省電的優點。

    因此,不少音響發燒友對藍牙5.0充滿期望,市場的動作也非常快,支持藍牙5.0音頻傳輸技術的產品如雨后春筍。但人們發現,光靠藍牙5.0這種基本的傳輸技術,依然無法大幅提高藍牙音頻播放的音質,就像一個武功底子不錯的人,沒有高人點拔,是成不了高手的。

    在音頻傳輸上,拯救藍牙5.0的,是高通和索尼。高通制定的是aptX HD編碼技術,比Apt-X更進一步,可以傳輸24bit/48kHz格式的數字音頻。當時,國內知名Hi-end品牌用高通的芯片開發了一款高端藍牙音樂接收器,取得不錯的聲音效果,其聲音表現與CD無異,而音源僅僅是移動設備中的無損文件(當然,無論移動設備還是接收設備,都必須同時支持aptX HD)。而索尼的LDAC編碼技,可以傳輸24bit/96kHz格式的數字音頻,優勢非常明顯。其實,早在2015年,索尼就發布了LDAC編碼技術,發布的時間比藍牙5.0還早,沒有受關注的原因也許是該技術只應用于索尼的產品,而現在,LDAC編碼技術應該已經對外開放,使用的產品自然多起來。

    無論是aptX HD編碼技術還是LDAC編碼技術,都給藍牙音頻傳輸技術帶來很大的提升。在過去的三個月里,筆者體驗了3款采用高通CSR8675旗艦藍牙芯片的藍牙音樂接收器,無論是聲音的密度、質感、飽滿度和動態,都可以感受到這種提升,聲音也比較自然暢順。

    高通CSR8675不僅支持aptX HD,也支持LDAC,且性能優秀。當然,有好的技術,好的芯片,還要看廠家怎么應用。CSR8675這顆芯片不僅集合了藍牙音頻接收,還有音頻解碼,但對于音響廠家來說,內部集成的解碼完全達不到發燒的要求,聰明的廠家紛紛跳開內部解碼,采用獨立的解碼電路,來提升聲音表現,并且摒棄數字接收芯片的環節,直接使用I2S連接。為了音質有更好的表現,多數廠家還給藍牙音樂接收器設置了數字輸出接口,方便用家連接更好的解碼器。不僅如此,有些產品還使用鋰電池來供電。

    在播放設備的移動端方面,目前的安卓手機和一些便攜播放器,稍微上檔次的產品都能支持aptX HD與LDAC,與相關的藍牙音頻產品連接,不存在不支持的問題。不過高質量的藍牙音頻傳輸,還有一個問題需要解決,對于開放式的移動端,如手機或平板,因為本身沒有音頻獨占模式,當接收到信息時,難免會打斷音樂的播放,若解決了這個問題,體驗起來無疑更佳。

    2020年,藍牙音頻傳輸可以說曙光初現,有藍牙傳輸技術與音頻編碼技術的支持,更有硬件廠家的支持,藍牙不再“爛牙”。由此看來,以藍牙音頻傳輸技術構建的Hi-end級音響系統,未來可期。

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