quarta-feira, 19 de julho de 2017

Exporting Quicktime files with 5.1 Surround Tracks using Compressor

Exporting Quicktime files with 5.1 Surround Tracks using Compressor


A tutorial on exporting quicktime files with embedded 5.1 surround tracks using Compressor, also detailing how to setup a Final Cut Pro timeline to export more than 2 tracks of audio.





Como preparar áudio para codificação DCP

O áudio para codificação DCP pode ser entregue em dois formatos principais: integrado como faixas de áudio em um quicktime (.mov) wrapper ou como arquivos de áudio .wav individuais.

Para criar um .mov com as faixas de áudio corretas no Final Cut Pro, siga as etapas abaixo:

1. Crie sua sequência. 

Edite sua seqüência, criando uma imagem e 6 faixas de áudio. Comece a seqüência no início da imagem exata, deixando para fora qualquer espaço, barras de cor, beeps, etc. no início ou no final do filme.


2. Certifique-se de que seus seis canais de áudio estejam na seqüência correta: 
Linha de faixa de áudio (para mixagem 5.1): 

Pista 1 - L (5.1 - esquerda) 
Pista 2 - R (5.1 - direita) 
Pista 3 - C (5.1 - centro ) 
Pista 4 - Lfe (5.1 - sub) 
Pista 5 - Ls (5.1 - surround esquerdo) 
Pista 6 - Rs (5.1 - surround direito)


3. Ajuste suas configurações de áudio. 

Verifique se as configurações de áudio do projeto estão definidas corretamente: 
- Defina preferências de seqüência para 6 saídas de áudio mono, com correção de 0DB. Não configure a predefinição de monitoramento '5.1'.


4. Ajuste as configurações de áudio da Time Line. 

- Ajuste a configuração de saída de áudio padrão na linha de tempo do Final Cut para cada canal de áudio, de modo que ele seja mandado ( output ) para o respectivo canal. O canal 1 precisa ser mandado para o canal de áudio 1, canal 2 para o canal de áudio 2, canal 3 para o canal de áudio 3 e assim por diante. Isso precisa ser feito manualmente para cada canal.


5. Exporte como Quicktime. 

Exporte a seqüência como um arquivo de quicktime. Ajuste para a Apple Pro Rez 422 para imagem e saída de áudio de 6 canais para áudio.

Para exportar faixas de áudio .wav individuais, siga as seguintes etapas:
1. Configure sua sequência da Time Line seguindo as etapas 1-4 acima.
2. Uma vez que o tamanho de exportação dos arquivos .wav é limitado a 2GB, você precisará exportar os arquivos um a um. Crie uma duplicação da sequência e desative os canais de áudio 2-6.
3. Exporte áudio como arquivo .wav, em 48kHZ. Isso exportará o canal habilitado 1. Rotule claramente como "Canal 1 - L (5.1 esquerda)".
4. Desative o canal 1, ative o canal 2. Exporte o canal habilitado 2. Rotule claramente como "Canal 2 - R (5.1 direita)".
5. Continue através dos canais 3-6, até que você tenha exportado os seis canais individuais como canais .wav.
6. Crie uma nova seqüência. Importe o arquivo de imagem de quicktime da seqüência, bem como os canais .wav individuais recém-criados e edite na linha de tempo, para garantir que todos os elementos de imagem e som exportados se sincronizem corretamente.
7. Os arquivos podem ser enviados por disco rígido, dropbox ou outros sistemas de transferência de arquivos de sua escolha.
Os elementos de imagem e som precisam ter exatamente a mesma frame rate e o número de frames, caso contrário, eles não podem ser usados ​​para a criação do DCP. 

fonte:http://realdcp.com/

segunda-feira, 24 de abril de 2017

DESLIGAMENTO da TV ANALÓGICA X SISTEMAS SEM FIO ( microfones )

SHURE DO BRASIL, esclarece todas as dúvidas sobre  o impacto nos sistemas sem fio!

Fernando Fortes, especialista em Desenvolvimento de Mercado Sênior, Pró Áudio, da SHURE DO BRASIL, esclarece todas as dúvidas sobre desligamento da TV analógica e o impacto nos sistemas (microfones) sem fio.
1) Como funcionam os canais de TV e qual a relação deles com os sistemas de áudio sem fio?
Cada canal de TV ocupa um espaço de 6MHz no espectro eletromagnético, seja ele  digital ou analógico. A grande diferença entre os dois tipos é a forma como ocupam este espaço de 6MHz. A TV analógica não ocupa completamente este espaço e sobram alguns “pedaços vazios”, onde conseguimos colocar alguns microfones sem fio. O mesmo não ocorre nos canais de TV digital, onde com muita dificuldade conseguimos colocar 1 sistema sem fio.
Existem, basicamente, 3 áreas do espectro onde os canais de TV estão distribuidos: VHF baixo: de 54 a 88MHz (canais 2 a 6 da TV), a VHF alto: de 174 a 216MHz (canais 7 a 13 da TV) e UHF: de 470 a 806MHz (canal 14 a 69).
2) Se antes tínhamos só a TV analógica, quando as transmissões de TV digital se iniciaram no brasil?
A primeira transmissão de TV Digital no Brasil ocorreu em 2 de dezembro de 2007, em São Paulo. Em julho de 2012 iniciaram as transmissões digitais nas últimas cidades que faltavam: Rio Branco (Acre) e Porto Velho (Rondônia).
3) Como os canais de TV analógico e digital convivem juntos?
De forma harmoniosa. Veja abaixo uma varredura do espectro de UHF de São Paulo feita em Fevereiro de 2017. É possível observar um grande número de canais de TV digital (cerca de 26 canais) e também de canais de TV analógicos (cerca de 20).
4) Agora que temos canais de TV analógicos e digitais, eles viverão juntos e felizes para sempre?
Não, não viverão. Até o final do ano de 2018 todos os canais de TV analógicos no Brasil serão desligados. Na realidade, eles estão sendo desligados desde fevereiro de 2016, quando o desligamento foi iniciado na cidade de Rio Verde, em Goiás. Veja abaixo o cronograma de desligamento desses canais:
  • 15/02/2016 - Rio Verde/GO
  • 26/10/2016 - Brasília/DF, Águas Lindas de Goiás/GO, Cidade Ocidental/GO, Cristalina/GO, Formosa/GO, Luziânia/GO, Novo Gama/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO, Valparaíso de Goiás/GO
  • 29/03/2017 - São Paulo/SP
  • 31/05/2017 - Goiânia/GO
  • 26/07/2017 - Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE, Juazeiro do Norte/CE, Sobral/CE, Recife/PE, Salvador/BA
  • 27/09/2017 - Campinas/SP, Franca/SP, Ribeirão Preto/SP, Santos/SP, Vale do Paraíba/SP
  • 25/10/2017 - Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES
  • 31/01/2018 - Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS
  • 28/03/2018 - Bauru/SP, Presidente Prudente/SP, São José do Rio Preto/SP, São Luís/MA
  • 30/05/2018 - Belém/PA, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Manaus/AM, Teresina/PI, Aracaju/SE, Natal/RN
  • 28/11/2018 - Boa Vista/RR, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Palmas/TO, Paraná (Oeste do Estado), Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro (interior), Rio Grande do Sul (Sul do Estado), São Paulo (interior)
  • 05/12/2018 - Blumenau/SC, Jaraguá do Sul/SC, Joinville/SC, Campina Grande/PB, Dourados/MS, Caruaru/PE, Petrolina/PE, Rondonópolis/MT, Feira de Santana/BA, Vitória da Conquista/BA, Governador Valadares/MG, Juiz de Fora/MG, Uberaba/MG, Uberlândia/MG, Imperatriz/MA, Marabá/PA, Mossoró/RN, Parnaíba/PI, Santa Maria/RS
Cronograma de Desligamento dos Canais de TV Analógico
5) Então os canais de TV analógicos serão desligados e vamos ficar só com os canais digitais?
Sim, exatamente. Com o desligamento dos canais analógicos, teremos só os canais digitais sendo transmitidos.
6) Então significa que teremos mais espaço livre?
Sim e nãoSim por que ficaremos somente com os canais digitais. Não, por que junto com o desligamento, teremos o início do funcionamento do 4G na faixa de 700MHz. Chamamos “faixa de 700MHz” o espaço entre 698MHz (canal 52) até 806MHz (canal 69). Isto significa que não existirá mais nenhum canal de TV – analógico ou digital – do canal 52 ao canal 69, totalizando 18 canais, ou precisamente 108MHz de espaço do espectro. Esta faixa será usada pelas operadoras de telefonia para o serviço 4G.
7) Mas hoje eu já tenho 4G no meu aparelho celular, o que vai mudar?
O 4G que você tem hoje no seu aparelho celular funciona na faixa de 2.6GHz (banda 7 LTE), que possui limitações de alcance e banda – e ainda custam muito caro. O 4G em 700MHz tem alcance médio 4 vezes maior que o 4G operando em 2.6GHz. Por isso, necessitam de um menor número de antenas (mais barato e cobertura melhor). Além de taxas de transferência muitas vezes maiores.
8) O que isso tudo tem a ver com os sistemas e microfones sem fio?
Alguns microfones sem fio, monitores pessoais (in-ears), sistemas de comunicação sem fio (intercom) e outros usam a faixa de UHF (hoje de 470 a 806MHz). Como parte desta faixa será destinada ao 4G, não será mais possível usar sistemas como estes na faixa de 698MHz a 806MHz.
9) Então, quais sistemas serão afetados por esta mudança de espectro?
Simples de responder: todo e qualquer sistema que funcione de 698MHz a 806MHz.
10) Será ilegal usar microfones na faixa de 700MHz?
Resposta curta e simples: SIM
11) Mas eu terei problemas se continuar usando o meu microfone na faixa de 700MHz?
A longo prazo com certeza. A curto prazo, pode ser que tenha sorte e o 4G seja mais fraco na região onde você vai usar o microfone, ou mesmo a sua cidade pode levar um tempo maior para colocar o 4G em ação. Mas, quanto mais o tempo passar, mais pessoas usarão o sistema 4G em 700MHz, mais denso ficará este espectro e mais difícil ficará usar um sistema sem fio nesta faixa. Além de ser ILEGAL a partir do funcionamento do 4G.
12) Posso mandar o meu sistema sem fio Shure para a assitência técnica ou mesmo para a fábrica para que troquem a frequência?
Não. A troca da frequência requer a troca de centenas de componentes eletrônicos específicos e também uma reprogramação completa e ajustes. Isto custa muito caro – mesmo se fosse possível. Veja, muitos destes microfones e sistemas de monitor pessoal têm mais de 10 anos de vida e muitas vezes os componentes não são mais vendidos ou fabricados.
13) Terei que trocar os meus acessórios como antenas, cabos, distribuidores, combinadores, splitters?
Muito provavelmente não, pois estes equipamentos foram projetados para trabalharem na mesma faixa de frequência em UHF que teremos agora: 470MHz a 698MHz. Pontualmente, a Shure poderá sugerir que determinados equipamentos tenham o firmware atualizado de forma a reduzir a banda de funcionamento para 470 a 698MHz, evitando assim que os equipamentos operem ilegalmente na faixa de 700MHz.
14) Verifiquei que em algumas lojas (físicas e on-line) existem sistemas e microfones sem fio na faixa de 700MHz a venda. Então, as empresas continuam fabricando equipamentos nessa faixa de frequência?
Algumas empresas, infelizmente, continuam. A Shure já se preocupava com isso há cerca de 10 anos e desde 2010 não comercializa produtos na faixa de 700MHz no Brasil. Se você encontrar algum equipamento a venda nessa faixa de frequência, NÃO RECOMENDAMOSa compra desse produto. Se comprou algum equipamento nessa faixa, corra de volta para a loja e devolva porque certamente em breve você terá problemas!
15) O que eu faço se tiver equipamentos antigos em 700MHz?
Recomendamos que você substitua esses equipamentos por novos modelos que não operam nessa faixa. Hoje em dia existem diversas opções de modelos modernos que oferecem recursos avançados, áudio com qualidade muito superior e ainda transmissão mais segura e robusta.


Fonte: Shure Brasil

quarta-feira, 28 de agosto de 2013

Diferença entre analógico, digital não é que muita gente pensa


POR PETER KIRN


"Analog contra digital" - a discussão, ao que parece, está em toda parte. O problema é que muitas pessoas simplesmente não entendem o que significam estes termos. Em um vídeo de 25 minutos - envolvente e divertido para assistir direto para a final - os maiores mitos todos pegos.
Em suma: 
1. 16-bit, 44,1 kHz realmente é bom para muitas tarefas. (Você está salvando os dados para o computador e processamento ao invés de seus próprios ouvidos. Espero falar sobre esta questão em mais detalhes em breve.) 
2. Áudio digital não envolve stairstepping. 
3. Os sinais digitais podem armazenar e ser usado para reproduzir o som que é idêntico ao que está armazenado em formato analógico.
"Escolher" entre analógico e digital, como categorias, portanto, não faz qualquer sentido. Agora, escolher entre filtros individuais, por exemplo, ou se preocupar com o projeto físico de instrumentos eletrônicos, ou reconhecer que você pode estragar a uma gravação digital ou analógica - todas essas coisas são importantes. Na verdade, eles são importantes tanto que obscurecendo-los com a desinformação é uma coisa muito ruim.
O vídeo é o trabalho de Monty Montgomery em xiph.org . (Veja também:xiph.org/video 01) Assista ao vídeo, mas aqui vai uma discussão:
A tecnologia digital é bastante simples de definir. Um sistema utilizando o sinal digital representa simplesmente informações discretas, como valores amostrados. Um sinal analógico utilizar continuamente um sinal eléctrico variando. Ambos são meios de codificação - o som não é literal.Um sistema digital é assim chamado porque os valores discretos são semelhantes a contagem (daí "dígitos", como em contar com os dedos), enquanto que um sistema analógico utiliza um sinal elétrico que é análogo a - embora não literalmente - o original, em que varia da mesma forma que (para o som) pressão iria.
O problema é que as pessoas imaginam sinais digitais de ser algo diferente do que elas são na realidade. Ubiquity pode produzir ignorância. Antes digitais tornaram-se tão generalizada, gravação e fotografia foi a primeira revolução. E, talvez, parte do problema é que a nossa sociedade tornou-se tão confortável com os processos - aqueles que teriam parecido mágica para alguém um pouco mais de um século atrás - que não conseguiram distinguir entre a representação eo real. Mas qualquer fotografia, qualquer gravação é diferente do seu tema original.
Sinais analógicos e digitais são, como palavras e números, um meio de informação de codificação.Cada um tem limites. No som, os limites são medidos nas dimensões que medem áudio, frequência e amplitude.
Digital não é menos "real" do que a analógica - e porque ouvimos, no final, ao som e não o sinal, os dois podem alcançar os mesmos resultados. Isso significa que você não tem que escolher. Esta não é uma questão religiosa. É um detalhe de implementação.
Isso não quer dizer que a diferença entre analógico e digital de si é irrelevante - detalhes de implementação pode ser muito importante. Se você perceber que, fundamentalmente, os sinais digitais e analógicos podem criar e capturar os mesmos sons, então você transformar em vez de todas as outras decisões possíveis de um designer pode fazer. Existem muitas variedades de filtros diferentes, por exemplo, cada uma com características diferentes. A escolha do circuito analógico ou digital, em seguida, torna-se dependente do que é mais econômico, mais lógica, e que o som desejado e as características de usabilidade de um circuito teria.
E como as pessoas sobre-enfatizar a diferença de sinal e características sonoras fundamentais, eles também ignorar tudo o resto.
A escolha de controle analógico ou controle digital, por exemplo, é significativo. (Em suma: sem suavização, digitais controles pode causar efeitos escada-piso, e da mesma forma os controles analógicos podem ser mais limitados em termos de recursos como de automação.)
Isso também coloca em maior relevo as outras razões que as pessoas favorecem a tecnologia analógica. "Calor" de analógico por exemplo, pode não ser uma característica fundamental do sinal analógico, mas é característica de outras tendências de modelos analógicos. Ele nos diz em parte que ter fidelidade de dados mais literal nem sempre é melhor. Equipamento analógico também se comporta de forma única, suscetível a variações no clima, idade, terra e outros recursos - algo que pode ser positivo em alguns casos e negativos em outros, mas isso é mais difícil de modelar em formato digital.
Acima de tudo, é lamentável que o termo "analógico" tem substituído por "físico", particularmente fora dos contextos de som. Nenhum hardware é verdadeiramente "digital." Todos que incorpora uma quantidade de circuitos analógicos, por exemplo, e também é a soma de muitas decisões de design. O fato de que nós pensamos de computadores como não ter interfaces físicas é, talvez, a própria crítica do design de interação física de computadores - estamos em um caminho usado para o mouse e teclado que podemos esquecer que estamos tendo uma experiência concreta em tudo . A vantagem de outros projetos pode ser para lembrar as pessoas de que a experiência.
Quando as pessoas descrevem o apelo de discos de vinil, hardware synths coberto de botões e interruptores, cabos de patch e Modulares e outras experiências "analógicos", o que eles realmente estão dizendo é que eles gostam das qualidades físicas destas coisas. E não há razão para a tecnologia digital não pode estar envolvido. Cada vez mais, é: a música é agora muitas vezes gravado digitalmente, misturado, masterizado e antes de ser pressionado para vinil e instrumentos digitais estão fazendo uso de mais botões e interruptores e até mesmo patch cords, ao invés de focar em experiências "virtuais" de telas e semelhantes.
Em vez de ficar preso em debates sem sentido como se analógico ou digital é "melhor", em outras palavras, precisamos ter debates muito significativas sobre design, som, música e arte. Mas isso soa, pelo contrário, como um bom uso do tempo.
Passar os 25 minutos - você não vai se arrepender, mesmo se este material for uma crítica. Graças a Chris Randall  
Abs Ivo Dias 
This work is licensed under a:
Creative Commons License

terça-feira, 20 de agosto de 2013

Equalizando em seu programa de edição de áudio


Quando  você começar a brincar com EQ, vai perceber que certas faixas de freqüência oferecem diferentes sonoridades. Eu listei estes abaixo para ajudá-lo a encontrar um caminho em torno do EQ.

Como regra geral, o ajuste do equalizador gráfico deve ser semelhante a uma forma de U, como ilustrado. Eu costumo começar as freqüências em torno de 250kHz e trazê-lo de volta em cerca de 350kz.


Eis algumas dicas:

20Hz a 60Hz - Range dificil e complicado.

Alto-falantes normais tendem a lutar com essas baixas frequências graves, porque eles são difíceis de replicar. Eu sugiro que você soltar essas freqüências.

60Hz a 250Hz - O calor ea Faixa de Presença.

Aumentando estas freqüências vai dar o seu calor de áudio. Se você não tem o suficiente nestas freqüências, sua voz soará plana demais.

250Hz a 2kHz - O Range Telefone.

Estas são as freqüências que você ouve no telefone. Metálico, sem graves ou agudos. Atenuando estas freqüências vai tirar o telefone desagradável sentir e dar a sua voz mais clareza.

2kHz a 4kHz - O Range Detail.

É neste intervalo que você vai encontrar um monte de detalhes, tais como consoantes. Aumentar este intervalo vai fazer com que a  sua voz mais fácil de entender e seu ouvinte não vai estar forçando seu ouvido para ouvir o que você diz.

4 kHz a 6 kHz - O Range Presença .

Aumentar este intervalo, a sua voz ficara com mais clareza e com isso ela se destacara.

6 kHz a 20kHz - A gama Sibilance.
Aumentar  estas freqüências vai aumentar sibilância no entanto, vai sobressair muito mais a respiração.

Então, qual é o grave ( low )? O que é o agudo ( treble )? Ah, e que tal médio ( midrange )? Vamos dividi-los aqui.


Abs e boas equalizaçoes
Ivo Dias

quarta-feira, 14 de agosto de 2013

Multicanal 7.1 e 5.1 Arquivos de teste Wav


Os 7.1 e 5.1 24bit/48kHz multicanal wav seguintes são arquivos de áudio de teste simples para testes multi-canal de equipamentos de áudio: Download de 7.1 e 5.1 arquivos de teste 24bit/48kHz PCM (1,7 Mb compactado, descompacta a 8 e 10 MB de arquivos WAV) A imagem abaixo mostra que o arquivo wav para o caso 7.1 com 8 canais tem uma duração de cerca de 8,5 seg. Cada canal contém uma gravação de voz, em sequência, separados por cerca de 1 seg, o que indica o número de canal na ordem embalado na wav como se segue:

   

  "Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito"
Com a ordem do canal padrão para 7.1 canais e especificando a ordem de mapeamento de saída correto (o valor "channelMask" é 0x063F), essas anotações de voz deve ser ouvida, em seqüência a partir das seguintes saídas multi-canal de placas de som ou dispositivos que suportam adequadamente reprodução de arquivos wav PCM 7.1:
   FL FR C LFE BL BR SL SR  
A amostra 5.1 wav com 6 canais é quase idêntico, mas sem os últimos dois canais (SL e SR) e com channelMask 0x003F:
  "Um Dois Três Quatro Cinco Seis"

   FL FR C LFE BL BR
A imagem abaixo para o caso 7.1 mostra a linha do tempo do canal de saída horizontal e os canais de nome etiquetas (à esquerda), a fim embaladas, no sentido vertical. Note-se que na notação RIFF / Wav, os canais 5 e 6 são BL / BR (traseiro esquerdo / traseiro direito) e os canais 7 e 8 são SL / SR (Left Side, lado direito). No home theater 7.1 uso configuração do canal, os canais 5th/6th são geralmente direcionados para os principais canais "surround", enquanto os canais 7th/8th são direcionados para o home-theater "Surround Back" canais. Enquanto um determinado canal é "dar voz" , todos os outros canais têm perfeita "silêncio digital" (isto é, existe sobreposição de zero de áudio, de qualquer das gravações de voz em tempo).



Mais sobre Canais e WAV canal da máscara

A ordem dos 18 canais de áudio que podem estar presentes em um arquivo RIFF / wav são especificados no baseada em padrões de layout Canal Mestre . Os canais podem formar um conjunto não contíguo de que a lista de canais mestre, mas os dados da amostra canais devem ser solicitados (embalado) na seção de dados do arquivo a wav, como especificado na lista. Considere dois wav 4 canais diferentes, com o conteúdo de cada canal destina-se a estes canais de áudio:
FL FR BL BR
FL FR C LFE
Se estes dois diferentes 4 wav canal são reproduzidas em um sistema multi-canal (placa de som ou jogador capaz de, digamos, 7,1 wav reprodução multi-canal) como é que o dispositivo de reprodução "saber" para onde direcionar os 4 canais? Este é o propósito do arquivo wav dwChannelMask valor. É um número de 4 bytes especificado no cabeçalho do arquivo wav. O dwChannelMask indica exatamente o que a produção real-canais de som das amostras consecutivas presentes no arquivo wav devem ser direcionados. Os menores de 18 bits de dwChannelMask especificar a saída de alto-falantes a serem usados, sendo que cada conjunto de bits correspondente a um canal particular. A ordem dos bits em dwChannelMask corresponde exatamente ao Layout Mestre Channel. O número de bits colocados no dwChannelMask deve, obviamente, ser o mesmo que o número de canais (4, no caso de cima), na verdade, presente nos dados de áudio WAV. (Os quatro canais de áudio nos exemplos acima wav poderiam ser redirecionados para QUALQUER quatro dos 18 canais de saída no conjunto de mestre completo, proporcionando canal interessante capacidade de comutação) Nos dois diferentes wav 4 canais acima, considerando-se os canais de saída pretendidos, os valores dwChannelMask seria definido, respectivamente, para:
0x33 (binário: 110011)
0x0F (binário: 001111)

Refira-se que alguns jogadores de home theater que suportam multi-canal wav reprodução desconsiderar o valor dwChannelMask totalmente e assumir as situações mais comuns multicanal: ou seja, se apenas 4 canais estão presentes no arquivo wav, o dispositivo de reprodução assumirá automaticamente o situação habitual "quadrifônico" e dirigir os quatro canais para FL, FR, BL, BR canais de saída de áudio / alto-falantes (independentemente do valor dwChannelMask). Da mesma forma, se 6 canais estão presentes no arquivo wav, esses jogadores assumiria o sistema usual "5.1" e saída dos seis canais para FL, FR, C, Sub, BL, BR (onde esta representa a ordem dos canais embalados em os dados do arquivo wav).

Referências

Surround Sound (Wikipedia)
Multiple Data canal de áudio e arquivos de onda
documentação WAVEFORMATEXTENSIBLE
documentação WAVEFORMATEX