一重 整形。 中国一重集团有限公司_百度百科

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一重 整形

随着数字音响技术的发展,l bit数模变换技术 lbit DAC 成为一种新技术,被认为是今后音响用变换器的主流。 传统的PCM数模变换器以追求量化比特数来获得高性能,但变换器的结构限制了它的发展。 而lbit数模变换技术是以噪声整形和过采样技术为支柱,引人类似模拟电路中的负反馈和前馈技术,将高比特数字信号变换成在信号频带内量化噪声低的低比特或l bit信号,在此基础上进行无过零失真 zero CroSSdistortion 的l bit数模转换,从而获得优越的特性。 笔者仅讨论噪声整形在l bit D/A变换中的应用。 1 噪声整形的作用 典型的l bit D/A变换流程如图1所示。 16 bit的信号送人数字滤波器,这里用数字滤波来提高采样频率的主要目标是简化DAC后面的模拟低通滤波器 LPF ,可不要求滤波器具有十分陡峭的截止特性来消除折叠噪声。 但由于数字滤波器的工作性能诸如移位、乘系数、相加等运算必然会引起舍人误差,这种误差便成为"再量化误差"。 噪声整形就是处理再量化噪声的一种方法。 它是一种数字反馈电路,如图2所示。 把数字滤波器在运算处理的最后阶段舍弃的低位比特数据反馈到前面和下一位的运算数据相加或相减,使本来应被舍去的低位比特信息一次次累积,与无反馈时相比,它使输出数据稍稍增大或减小,其结果会使误 差的偏移减少,输出数据在准确值上下离散分布,其平均曲线当然会更接近原来的波形。 为防止产生数字振荡,通常采用负反馈方式。 噪声整形有分配噪声分布的功能。 量化噪声具有白噪声性质,其功率均匀分布于整个频域范围;若对它进行噪声整形,会将量化噪声功率谱重新分布,量化噪声被赶到高频段,使可听频带内的噪声功率减少,从而改善量化信噪比。 用噪声整形技术把噪声赶到高频段,是以奈奎斯特频率为峰点,再往后向着过采样频率移动又逐渐降低,其曲线以奈奎斯特频率为轴呈镜像对称,如图3所示。 在CD和DAT中,为改善可听频带内高频信噪比,要进行预加重处理,记录时提升高频,重放时再按相反的频率特性衰减高频分量,这样可在不改变信号频率特性的条件下降低高频噪声。 噪声整形在电路结构上与之有相似之处,但所做处理与上述相反,它在量化器前先将低频提升,量化之后,再将低频衰减,使声音信号的频率特性恢复为原来的平直特性,其原理如图4所示。 由于量化噪声是沿频率轴均匀分布的,量化器输出部分进行低频衰减时,则低频段量化噪声也被衰减。 噪声整形的次数决定了提升或衰减的斜率。 很显然噪声整形次数越多,斜率就越陡,低频区量化噪声降低的就越多。 但是噪声整形次数也不能无限制的增加,因为低频过度提升会引起限幅问题。 目前已实用化的l bit DAC常采用两种噪声整形方式,一种为比特流 bit stream 方式,又称为PDM方式;另一种是MASH方式。 下面分别予以讨论。 2 比特流噪声整形方式 比特流方式通常是利用负反馈的方法来减少舍人误差,起到降低量化噪声的作用。 在电路组成上,有1次噪声整形和2次噪声整形两种。 下面首先介绍1次噪声整形的原理。 积分器是把前一个数据的输出和新数据相加,而微分器则是从新数据减去前一个输入数据,因此积分器3和其后面微分器的作用可相互抵消而直接连接。 而输人端的积分器1和反馈环路的积分器2可以合在一起,所以图5电路可等效变换为图6所示电路。 一个采用2次噪声整形的l bit DAC系列的典型产品是飞利浦的SAA-7320。 它主要包括3部分:过采样、2次噪声整形电路和脉冲密度调制输出。 采样频率由44. 1kHz变为11. 2896MHz,增大了256倍。 同时16bit信号转换成l bit信号来重建音频波形。 再量化 误差通过反馈来纠正,并通过噪声整形处理来减少音频带内噪声电子。 而多级噪声整形 MASH 方式不是仅靠数字负反馈来减少可听频带内的量化噪声,而是将负 反馈与前馈技术结合起来,达到减少量化噪声的效果。 前馈是指把与主回路中产生的失真相位相反的失真通过另外的环路 副回路 引到输出端,与主信号混合,以消除失真的方法。 图8是l bit D/A变换3次噪声整形电路,即采用MASH技术的电路。 电路将1次噪声整形和2次噪声整形并联起来。 这里把1次噪声整形电路称为"环1",2次噪声整形电路称为"环2"。 环1通过负反馈,使量化器1输出的量化噪声移向高频端,且降低了低频区的量化噪声。 环1、环2分别组成前馈的主、副回路。 环2的输入信号是 环1的量化噪声。 量化器Q2的输出信号经过微分器后叠加在环1的输出上组成最终的输出信号。 因此环1的量化噪声通过2次噪声整形电路进行再量化,将再量化噪声叠加在环1上消除,这样就可以消除1次噪声整形电路的量化误差。 若要实现4次噪声整形,可在副路下面再加一个1次噪声整形电路,其输入信号是Q2前后的差值,输出信号经微分后与3次噪声整形输出信号相叠加。 图9表示了不同次数噪声整形电路偏移量化噪声的特性,图中F为过采样频率。 通过对2种噪声整形方式的比较,可以看出MASH方式比比特流方式的显著优点在于能够稳定地进行高次噪声整形,但缺点是增加了一个量化器,当副路存在增益误差时 事实上副路本身会产生噪声 ,不能把主路的量化噪声完全加以抵消。 采用过采样和噪声整形技术的L bit D/A变换已经成为LSI中的一个组成部分并已实用化。 l bit 技术运用越来越广泛,目前l bit D/A,A/D变换,l bit数字扩大机已进入商品化,l bit数字扬声器也已开始开发和研制。 随着l bit数字技术不断发展,它必将为数字录音和放音系统提供更多新型优质的数字音响设备。

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高杉真宙は一重の方がかっこいい?整形前(?)過去画像!

一重 整形

切開法 新しく作る二重のラインに沿ってメスを入れ、再び縫合することで二重を形成する方法です。 ダウンタイムが1週間ほどで済み、二重のラインが半永久的に崩れることがないことも特徴です。 メスを入れる範囲によって異なりますが、余分な皮膚や脂肪を同時に取り除くことも可能なため、理想的なまぶたを手に入れることに効果的でしょう。 重い一重まぶたの方は、比較的切開法が向いていると言われていますが、埋没法の効果が見込めないというわけではありません。 まずは、医師に相談して理想的なまぶたに近づける方法を選択しましょう。 垂れ下がったまぶたでも、改善が期待できる場合があります 重い一重の方の悩みとして、機嫌が悪そうな印象を与える、眠そうに見えるなど見た目に関することが挙げられます。 しかし、中には視界が狭い、肩こりなどの疲労が強いなどの生活に直接関わる悩みをもつ方もいらっしゃるでしょう。 そういった方は、眼瞼下垂が疑われます。 この眼瞼下垂は目の周りの筋肉がもともと弱いか、衰えたことが原因と言われており、ひどい場合は全身の疲労感につながることもあるのです。 眼瞼下垂には、眉下切開法を用いた施術が効果的とされています。 眉の下のラインに沿ってメスを入れて、余分な皮膚や脂肪を取り除くもので、二重を作り出す方法ではありません。 しかし、腫れぼったさに対して効果的なため、見た目だけでなく生活に関わる悩みに対しても改善が見込めるでしょう。 眼瞼下垂に対する手術は、治療となるため保険の対象となる場合があります。 その点、美容整形のクリニックで施術を行えば、見栄えもよい仕上がりが期待できます。 二重整形にはカウンセリングなど事前の準備が大切です 実際に二重整形を行うことに抵抗がある、イメージがわかないという方もいらっしゃるかもしれません。 そういった方はまず、クリニックの公式サイトを見てみることがおすすめです。 同じ埋没法や切開法であっても、クリニック独自の方法が確立されていることがほとんどです。 そのため、どのような施術法なのか、どれだけの症例をこなした医師がいるのかなどがチェックできます。 また、体験談を掲載しているクリニックもあるため、自分と似た悩みをもつ人の体験談を聞くことで、より二重整形を行うイメージがふくらむでしょう。 いざ受診しようというときは、無料カウンセリングを活用しましょう。 費用もかからないうえ、自分の気になることを質問することができます。 信頼できる医師であれば自分のまぶたの状態や、それに適した施術法の提案をしてくれるでしょう。 これらの質問は受診したクリニックが信頼できるかどうかの判断のポイントにもなります。 また、万が一のことが起きた際のアフターフォローが充実しているクリニックであれば安心して施術を行うことができるでしょう。 (まとめ)重い一重まぶたでも二重整形の効果はあるの?.

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整形についてです。

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