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多声道数字音频系统的编码及应用

时间:2015-05-08 15:09:46 点击:
1、前言
对于CD格式来说,大家都知道它具有良好的信噪比、超过8模压电感0dB以上的动态范围以及超过15kHz的频率范围,这使得它具有良好的音频质量和满意的收听效果,但是它仅仅提供了两个声道。多声道数字音频系统通过声道的扩展,不仅在质量上与CD音频不相上下,同时还带给听众身临其境的感受,而这是传统单声道和立体声无法实现的,因此多声道数字音频系统已被更多的听众接受,同时也逐渐成为
图2编码、传输、人耳听音的实现
2.1根据听觉域度对可闻信号进行编码
  人耳对声振动的感受,在频率及声压级方面都有一定的范围,频率范围正常人约为20Hz~20kHz,而声压级范围则是如图听阈曲线来描述的。意即在这条曲线之下的对应频率的信号是听不到的。
图16MPEG-2音频混合后环绕声兼容性如图3所示,对于信号A来说,由于其声压级超过听阈曲线的声压级域值,所以可以对人耳造成声振动的感
受,意即听到A信号。而对B信号来说,其声压级位于听阈曲线之下,虽然它是客观存在的,但人耳是不可闻的。因此,可以将类似的信号去除掉,以减少音频数据率。
2.2根据掩蔽效应,只对幅度强的掩蔽信号进行编码
人耳能在寂静的环境中分辨出轻微的声音,但在嘈杂的环境中,同样的这些声音则被嘈杂声淹没而听不到了。这种由于一个声音的存在而使另一个声音要提高声压级才能被听到的现象称为听觉掩蔽效应。
如图4所示,虽然B、C两信号的声压级已超过听阈曲线的范围,人耳已可以听到B、C两信号的存在,但是由于A信号的存共模电感器在,通过前向掩磁环电感器蔽将C信号淹没掉,通过后向掩蔽将B信号淹没掉,从而最终到达人耳引起感觉的只有A信号。因此,可以将类似的B、C信号去除掉以减少音频数据率。
2.3量化噪声使得不必全部编码原始信号
类似于人耳的听阈曲线,由于数字信号存在着量化噪声,如图5所示,对于信号A和B来说,并不一定要将A、B信号进行全部幅度的编码,而只需将A、B信号与量化噪声的差值进行编码就可以达到相同的听觉效果,因此,在编码过程中实际量化幅度就可以大大的减少,而减少数据率。


2.4通一体电感过子带分割来进行优化、编码
在传统的编码过程中,都是将整个频带作为操作对象,采用相同的比特分配对每个信号进行量化。而实际无标题文档上,由于听觉曲线的存在及其它因素,对于幅度较小的信号可以分配较少的比特数就可以达到要求,因此将整个频带分成多个子频带,然后对每个子频带的信号独立编码,从而使得在每个子频带中比特分配可以根据信号自身来适应。
如图ABCD四个信号,如果对整个频带编码,对于D信号来说分配16比特来量化则显得多余浪费,所以如果将ABCD分别置于不同的子带内,则可在分别所处的子带内使用最适合的比特数分配给信号来编码,从而减少数据率,同时如果用于分割的子带分辨率越高,意即子带的频带相对越窄,那么在子带中分配的比特数
就越精确,而减少了比特率。
2.5不同的实现方式
当前在数字音频编码领域存在着各种不同的编码方案和实现方式,为了能够让大家对此有一个较完整的认识,在本文中仅对当前流行的几种典型的编码方法做一个介绍。不管是通过那一种方式实现,其基本的编码思路方框图都大同小异,如图7所示。对于每一个音频声道中的PCM音频信号来说,首先都要将它们映射到频域中,这种时域到频域的映射可以通过子带滤波器(如MPEGLayersI,II,DTS)或通过变换滤波器组(如AC-3,MPEGAAC)实现。这两种方式的最大不同之处在于滤波器组中的频率分辨率的不同。
每个声道中的音频采样块首先要根据心理声学模型来计算掩蔽门限值,然后由计算出的掩蔽门限值来决定如何将公用比特区中的比特分配给不同的频率范围内的信号,如MPEGLayersI,II,DTS所采用;或由计算出的掩蔽门限值来决定哪些频率范围内的量化噪声可以引入而不需要去除,如AC-3,MPEGAAC所采用。
然后根据音频信号的时域表达式进行量化,随后采用静噪编码(如MPEGLayersI,II,DTS,MPEGAAC)。最后,将控制参数及辅助数据进行交织产生编码后的数据流。解码过程则首先将编码后的数据流进行解复用,然后通过比特流中传输的控制参数对音频数据反量化,或通过心理声学模型参数反向运算得到音频信号(如AC-3),最后将得到的音频信号由频域反变换到时域,完成解码过程。 大功率电感厂家 |大电流电感工厂

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