Audirvāna 中提供两种上采样算法。 它们各有不同,但都依赖于您的 DAC 的能力(例如,如果您的设备最大支持 DSD512,它们就无法升频至 DSD1024)
在 Audirvāna 中设置上采样
在本文中:
步骤 1:设置操作规则
通过设置该命令,您可以激活上采样(请阅读本文,了解更多相关信息):
- 本地音轨采样率的 2 的幂。 这将是音频设备在 44.1 kHz、88.2 kHz、176.4 kHz 或 352.8 kHz 原生音轨允许的最高频率。
- 音频设备的最大采样率
- 仅 x2: 音轨原始采样率的两倍(如果音频设备可以接受)
- 按频率:每个音轨的特定采样率(通过点击“按频率设置”进行选择)
- DSD:该选项仅适用于兼容 DSD 的 DAC,如果您的 DAC 支持 DSD 1024,则最高可达到 DSD 1024。
注意: 为避免 DSD 过采样造成的问题(可能导致音频播放中断),建议降低音量。
步骤 2:选择您的算法
您可以在 Audirvāna 中选择两种上采样算法:
- SoX algorithm:
- 带宽:这表示低通滤波器作为奈奎斯特频率(采样频率的一半)的百分比的限制。 在 74% 时,滤波器的坡度较低,而在 99.5% 时非常陡峭。 确保这不会导致过于明亮(即,高音过于激进)。
- 最大滤波器长度,即过采样滤波器使用的内存量和 CPU 负载。 在大多数情况下,默认值就足够了。 在对极高频率进行超采样(如 DSD 超采样)时,可提高该值以获得更好的质量
- 抗锯齿:在低通滤波器的切带中信号抑制的级别。 切带中仍然存在的任何频率会给输出信号带来谐波伪影。 该参数的高值在提高质量的同时也加大了 CPU 负载。
- 相位:所有低通滤波器都有一定程度的过冲。 滤波器坡度越陡,过冲越大。
- r8brain 算法:
- 带宽:这表示低通滤波器作为奈奎斯特频率(采样频率的一半)的百分比的限制。 在 74% 时,滤波器的坡度较低,而在 99.5% 时非常陡峭。 确保这不会导致过于明亮(即,高音过于激进)。
- 截止带衰减:这是低通滤波器的倾斜设置,以 dB 为每个八度。 使用最大坡度(218 dB)时,可能会导致过于明亮(即,高音过于激进)
- 相位:所有低通滤波器都有一定程度的过冲。 滤波器坡度越陡,过冲越大。 过冲有两种类型:前震荡和后震荡。 前者听起来像是“前回声”,在信号之前到达,是听起来最不自然的。 您可以选择线性相位的滤波器设置,但前后震荡水平相等,或者没有前震荡但有非线性相位失真最低相位滤波器。
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