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码校正,然后将解包的音频数据送到相应声道的子带中去。
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图19 相干声学解码器流程图
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第二步是通过在每个子带中传输的辅助信息指令,对子带中的差分信号进行反量化得到子带PCM信号。这
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些通过反量化得到的子带PCM信号再进行反滤波处理,得到每个声道的全频带的时域PCM信号。在解码器中,
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没有程序用于音频质量的调整。
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在解码器中包括一个可选的DSP功能模块,这个模块主要用于用户的编程使用。它允许对单个声道或全部
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声道中子带或是全频带PCM信号进行处理。这些功能诸如上矩阵变换、下矩阵变换、动态范围控制以及声
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道之间的延时调整等。
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6.3
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DTS系统最早是用于电影应用中的。在1993年的电影“Jurassic Park”(侏罗纪公园)中,没有使用
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AC-3,而是使用了DTS多声道数字音频系统。DTS系统中的音频数据是存储在一张CD-ROM上的,取代了将声
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音记录在胶片上的方式,而是在胶片上记录用于同步CD-ROM音频信息的时间码,通过电影胶片上的时间码
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来同步播放CD-ROM。由于CD-ROM与电影胶片磁迹相比,具有更大的容量和更稳定的可靠程度,因此它可以
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在4:1压缩比的情况下提供质量更高的多声道音频信息。对于AC-3来说,典型的压缩比为12:1。随着应
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用的普及,DTS系统又提出一种低数据率版本,其参数规范如下:
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音频声道的个数DTS=1——10.1
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FsDTS=8——192kHz
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RDTS=16——24bit
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BDTS=32——6144kb/s
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数据帧大小DTS=512样本
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在低数据率版本中,由0到24kHz的32个子带的频率,通过一个512抽头的多相正交镜象滤波器(PQMF)来
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实现从时域到频域的映射。另外8个附加的子带覆盖了24kHz到48kHz之间频率范围,2个附加的子带覆盖了
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48 kHz到96 kHz之间的频率范围。为了进一步减小冗余度,采用了前向自适应线性预测,同时心理声学模
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型用来对信号进行预测,在量化过程中使用了标度量化和矢量量化。
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DTS的大多数应用都是采用相对较小的压缩比、工作在几乎无损情况的模式下的。一般来说,数据率在
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1Mb/s的情况下,DTS可以提供较好质量的音频。DTS的应用也主要是在电影、CD及DVD视频中。另外,DTS
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所具有的可变比特率编码方式使得它同样可以应用于DAB及DVD的广播中。
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7、
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数字音频广播系统的发展是从85年以后开始的,其中包括了我们熟知的Eureka 147 DAB(尤里卡147数字
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音频广播)和DVB。不断发展的数字调制方式及编码算法都为数字音频广播提供了更加有效的传输和存储
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方式,使得在有限的带宽中以较低比特率来传输声道数更多、质量更优的音频信号成为可能。同样在数字
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音频广播系统的发展中也充分利用了这些以此为核心的新技术。以前,立体声广播起着主导的作用,现在
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随着越来越多的多声道数字音频系统的应用,在数字音频广播领域也已经开始接纳并制定相关的音频标准
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了。在Eureka 147 DAB和DVB中,已经包括了多声道数字音频的扩展。
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7.1
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Eureka 147 DAB国际协议是于1986年由16个欧洲成员组织为制定数字音频广播标准而制定的标准规范。随
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后又有一些新的组织机构加入到这项协议工作中去,并于1995年形成了第一个DAB的标准。在同一年中,
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世界范围的DAB论坛也相继成立,它们的目标就是促进世界各地更多的组织机构采用以Eureka 147 DAB为
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蓝本的数字音频广播的实现。
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Eureka 147 DAB系统的设计是用来取代现行的FM广播业务的,它采用COFDM(编码正交频分复用)以便于
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更好地进行移动接收和克服多径效应,载波采用DQPSK(差值正交相移键控)进行调制,通道编码采用卷
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积编码,以满足可调整码率的需要。
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Eureka 147 DAB系统使用1.536MHz的频谱带宽来传输最大不超过1.5Mb/s的数据,因此对于多声道来说,
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如为6个声道,则每个声道的数据率最大不超过256kb/s。对于声道如何分配及使用,则是根据节目数量/
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数据业务与音频质量来折衷考虑的。由于早期的Eureka 147 DAB源编码的发展没有反映出当前最新发展的
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技术,同时由于历史原因及DAB标准由欧洲制定,而欧洲长期以来都采用的是MPEG技术,考虑到兼容等问
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题,因此DAB系统中音频编码系统采用的是MPEG Layer II编码方案。不能说MPEG Layer II编码方案有什么
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不好,但是如果我们综观当前多声道数字音频系统的最新发展,不难看出,有更多更好的方案可以被采用,
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如在提高声音质量上可采用DTS系统,在增加声道数目上可采用MPEG AAC系统。
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