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为每个声道设置AAC音频比特率。例如,128千比特每秒的立体声音频将会在此生成256千比特每秒的文件。如果设置为“自定义”,则推荐设置为≥64千比特每秒的数值。
自动 (无更改)
设置音频声道数。此设置在缩混不同声道时效果最为显著(例如,从5.1至立体声)。
自动 (无更改)
设置音频的采样率。具有全频谱(20赫兹— 20千赫兹)的音乐需要不低于44.1千赫兹的数值才能达到透明状态。更多信息请参见维基百科。
amb
AMB文件包含以Ambisonic B格式编码的音频,这是一种由Michael Gerzon在20世纪70年代构思的全球面环绕声技术。与5.1或7.1等基于声道的系统不同,Ambisonics使用球谐函数捕获完整的三维声场——一阶B格式由四个声道组成:W(全向)、X(前后)、Y(左右)和Z(上下)。这种表示方式独立于扬声器配置,意味着一段录音可以解码到任意扬声器布局或双耳耳机,无需重新混音。AMB文件通常存储未压缩的PCM数据,并通过SoX等工具或专用插件进行处理。其核心优势在于空间灵活性——创作者只需制作一个母版文件,即可自适应立体声、环绕声或沉浸式播放。该格式还具有优雅的可扩展性:高阶Ambisonics在同一数学框架上增加声道以提升空间精度。随着虚拟现实、360度视频和游戏空间音频的兴起,Ambisonics经历了复兴,YouTube等平台已将其用于沉浸式媒体的分发。
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m4a
M4A是Apple为MPEG-4 Part 14容器中的纯音频内容设定的首选文件扩展名,在2003年iTunes音乐商店推出后获得广泛采用。该扩展名将纯音频流与支持视频的MP4文件区分开来,向播放器表明文件中不包含视频轨道。在底层,M4A文件最常封装AAC-LC(Advanced Audio Coding, Low Complexity)比特流,不过Apple Lossless(ALAC)编码也使用相同的扩展名。AAC编码的M4A文件在同等比特率下提供比MP3更好的音质,这得益于改进的频谱带复制、时域噪声整形和更精细的心理声学模型。支持高达96 kHz的采样率和24位的位深度。Apple生态系统的集成无缝衔接——iTunes、Apple Music、iPhone、iPad和macOS均原生处理M4A——同时第三方支持覆盖VLC、foobar2000、Android及大多数车载信息娱乐系统。该格式的三大核心优势是:相比老旧有损编解码器更卓越的编码效率,通过MP4原子结构实现的丰富元数据支持(封面、章节、歌词),以及同时服务有损和无损工作流的双模式灵活性。
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AMB文件包含以Ambisonic B格式编码的音频,这是一种由Michael Gerzon在20世纪70年代构思的全球面环绕声技术。与5.1或7.1等基于声道的系统不同,Ambisonics使用球谐函数捕获完整的三维声场——一阶B格式由四个声道组成:W(全向)、X(前后)、Y(左右)和Z(上下)。这种表示方式独立于扬声器配置,意味着一段录音可以解码到任意扬声器布局或双耳耳机,无需重新混音。AMB文件通常存储未压缩的PCM数据,并通过SoX等工具或专用插件进行处理。其核心优势在于空间灵活性——创作者只需制作一个母版文件,即可自适应立体声、环绕声或沉浸式播放。该格式还具有优雅的可扩展性:高阶Ambisonics在同一数学框架上增加声道以提升空间精度。随着虚拟现实、360度视频和游戏空间音频的兴起,Ambisonics经历了复兴,YouTube等平台已将其用于沉浸式媒体的分发。
M4A是Apple为MPEG-4 Part 14容器中的纯音频内容设定的首选文件扩展名,在2003年iTunes音乐商店推出后获得广泛采用。该扩展名将纯音频流与支持视频的MP4文件区分开来,向播放器表明文件中不包含视频轨道。在底层,M4A文件最常封装AAC-LC(Advanced Audio Coding, Low Complexity)比特流,不过Apple Lossless(ALAC)编码也使用相同的扩展名。AAC编码的M4A文件在同等比特率下提供比MP3更好的音质,这得益于改进的频谱带复制、时域噪声整形和更精细的心理声学模型。支持高达96 kHz的采样率和24位的位深度。Apple生态系统的集成无缝衔接——iTunes、Apple Music、iPhone、iPad和macOS均原生处理M4A——同时第三方支持覆盖VLC、foobar2000、Android及大多数车载信息娱乐系统。该格式的三大核心优势是:相比老旧有损编解码器更卓越的编码效率,通过MP4原子结构实现的丰富元数据支持(封面、章节、歌词),以及同时服务有损和无损工作流的双模式灵活性。