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时间:2019-02-26
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1、第"卷第"期太原师范学院学报&自然科学版’CB?@=?3A>9>B@’(:@D"##$___________________________________________________________________广播电视常用音频数字编码技术谢完成&湖南省娄底职业技术学院E湖南娄底FGH###’I摘要J文章介绍了广播电视行业常用的音频数字编码方式K非压缩编码&L4M’和压缩编码&ML37NOB2、及优缺点N应用范围DI关键词J音频R数字信号R压缩编码I文章编号JG%H"S"#"H&"##$’#"S##%#S#FI中图分类号J0,TFI文献标识码J-U引言数字化已成为广播电视业发展的趋势E而计算机与网络技术的飞速发展E也促进了广播电视业大量采用数字设备D其中E音频的数字化研究开始较早E技术也较为成熟D现在E音频处理效果已达到相当高的程度E人耳几乎不能分辨数字处理前后的声音D目前在我国传统的广播电视中E大量采用较为落后的单声道与双声道立体声技术D为了迎接数字化的到来E我国已进行了大量数字音频广播&O-V’与数字视频广播&OCV’3、的试验与应用D今天所有的主流娱乐传送媒体也做好了从双声道立体声向多声道音频过渡的准备D数字化已成为必然的发展方向DW概论音频数字化主要有压缩与非压缩两种方式E较早出现的数字音频播放机E如4O唱机和O-0录音机E均采用线性L4M&L:B@脉冲编码调制’编码来存储音乐信号E为非压缩方式D在高质量要求的音频工作站和数字录像机&如OC4L+)’上E现在也采用非压缩的格式D我们目前常见的ML37NOBY>984、源D可以根据实际需要选用不同的采样速率N样本分辨力&精度’和数据率D如今杜比数字作为由/44为美国选定的-064&美国高级电视委员会’数字电视标准的一部分E为高清晰度电视&5O0C’和标准清晰度电视&6O0C’广播的标准DML37为欧洲数字视频广播&OCV’N数字音频广播&O-V’和日本广播电视业的音频标准DOCO则支持$种主要标准KOBY>98<&杜比数字’NML37S"和线性L4M&.L4M’D其他格式E如O06&O>Y>98<0Z?89;?6B:@A’N6OO6&6B@QOQ@8[>=O>Y>98<6B:@A’等为任5、选格式D声音重放技术的发展路程E是沿着单声&MB@BZB@>=’N双声道立体声&69?;?BZB@>=’到F通道立体声E再到环绕立体声&69?;?BX:;;B@A’E现在一般为]DG模式D其根本目的E就是更逼真地再现原声场D我国电视目前大量采用的单声道已远远跟不上人们生活的需要D如何以量低的数据率E最有效地传送多声道N高质量的声音E是数字化的发展方向D所谓]DG模式E即录制N解码和放声中采用]个声道K左&.’N中&4’N右&+’N左环绕&.6’N右环绕&+6’E再加上一个低频率效果通道&./3’E就可以达到真正的立体环绕声效果^6、^宽阔的场景深度感和总体真实感D]DG模式为-064和OCV的标准声道D!收稿日万方数据期K"##"SG#S"G作者简介K谢完成>%%S’E男E湖南双峰人E湖南省娄底职业技术学院讲师E主要从事应用电子技术N多媒体技术研究D第(期谢完成<广播电视常用音频数字编码技术;0!非压缩编码"#$%&声音之所以能够数字化’是因为人耳所能听到的声音频率不是无限宽的’主要在()*+,以下-按照抽样定理’只有抽样频率大于.)*+,’才能无失真地重建原始声音-如$/采用..-0*+,的抽样频率’即数码率为..-010)21(30-.0%45678’7、其他则主要采用.9*+,或:;*+,-#$%"脉冲编码调制&是一种将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式-主要经过2个过程<抽样=量化和编码-抽样过程将连续时间模拟信号变为离散时间=连续幅度的抽样信号’量化过程将抽样信号变为离散时间=离散幅度的数字信号’编码过程将量化后的信号编码成为一个二进制码组输出-量化分为线性量化和非线性量化-线性量化在整个量化范围内’量化间隔均相等-非线性量化采用不等的量化间隔-量化间隔数由编码的二进制位数决定-例如’$/采用0;456线性量化’则量化间隔数>3(0;3;??2;-位数"@&越多’精度越高’信8、噪比ABC"DE&也越高-但编码的二进制位数不是无限制的’需要根据所需的数据率确定-比如<$/可以达到的数据率为(1..-010;30.00-(*4567830-.0%45678-常用的编码码组有2种<自然二进制码组"BE$&=折叠二
2、及优缺点N应用范围DI关键词J音频R数字信号R压缩编码I文章编号JG%H"S"#"H&"##$’#"S##%#S#FI中图分类号J0,TFI文献标识码J-U引言数字化已成为广播电视业发展的趋势E而计算机与网络技术的飞速发展E也促进了广播电视业大量采用数字设备D其中E音频的数字化研究开始较早E技术也较为成熟D现在E音频处理效果已达到相当高的程度E人耳几乎不能分辨数字处理前后的声音D目前在我国传统的广播电视中E大量采用较为落后的单声道与双声道立体声技术D为了迎接数字化的到来E我国已进行了大量数字音频广播&O-V’与数字视频广播&OCV’
3、的试验与应用D今天所有的主流娱乐传送媒体也做好了从双声道立体声向多声道音频过渡的准备D数字化已成为必然的发展方向DW概论音频数字化主要有压缩与非压缩两种方式E较早出现的数字音频播放机E如4O唱机和O-0录音机E均采用线性L4M&L:B@脉冲编码调制’编码来存储音乐信号E为非压缩方式D在高质量要求的音频工作站和数字录像机&如OC4L+)’上E现在也采用非压缩的格式D我们目前常见的ML37NOBY>984、源D可以根据实际需要选用不同的采样速率N样本分辨力&精度’和数据率D如今杜比数字作为由/44为美国选定的-064&美国高级电视委员会’数字电视标准的一部分E为高清晰度电视&5O0C’和标准清晰度电视&6O0C’广播的标准DML37为欧洲数字视频广播&OCV’N数字音频广播&O-V’和日本广播电视业的音频标准DOCO则支持$种主要标准KOBY>98<&杜比数字’NML37S"和线性L4M&.L4M’D其他格式E如O06&O>Y>98<0Z?89;?6B:@A’N6OO6&6B@QOQ@8[>=O>Y>98<6B:@A’等为任5、选格式D声音重放技术的发展路程E是沿着单声&MB@BZB@>=’N双声道立体声&69?;?BZB@>=’到F通道立体声E再到环绕立体声&69?;?BX:;;B@A’E现在一般为]DG模式D其根本目的E就是更逼真地再现原声场D我国电视目前大量采用的单声道已远远跟不上人们生活的需要D如何以量低的数据率E最有效地传送多声道N高质量的声音E是数字化的发展方向D所谓]DG模式E即录制N解码和放声中采用]个声道K左&.’N中&4’N右&+’N左环绕&.6’N右环绕&+6’E再加上一个低频率效果通道&./3’E就可以达到真正的立体环绕声效果^6、^宽阔的场景深度感和总体真实感D]DG模式为-064和OCV的标准声道D!收稿日万方数据期K"##"SG#S"G作者简介K谢完成>%%S’E男E湖南双峰人E湖南省娄底职业技术学院讲师E主要从事应用电子技术N多媒体技术研究D第(期谢完成<广播电视常用音频数字编码技术;0!非压缩编码"#$%&声音之所以能够数字化’是因为人耳所能听到的声音频率不是无限宽的’主要在()*+,以下-按照抽样定理’只有抽样频率大于.)*+,’才能无失真地重建原始声音-如$/采用..-0*+,的抽样频率’即数码率为..-010)21(30-.0%45678’7、其他则主要采用.9*+,或:;*+,-#$%"脉冲编码调制&是一种将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式-主要经过2个过程<抽样=量化和编码-抽样过程将连续时间模拟信号变为离散时间=连续幅度的抽样信号’量化过程将抽样信号变为离散时间=离散幅度的数字信号’编码过程将量化后的信号编码成为一个二进制码组输出-量化分为线性量化和非线性量化-线性量化在整个量化范围内’量化间隔均相等-非线性量化采用不等的量化间隔-量化间隔数由编码的二进制位数决定-例如’$/采用0;456线性量化’则量化间隔数>3(0;3;??2;-位数"@&越多’精度越高’信8、噪比ABC"DE&也越高-但编码的二进制位数不是无限制的’需要根据所需的数据率确定-比如<$/可以达到的数据率为(1..-010;30.00-(*4567830-.0%45678-常用的编码码组有2种<自然二进制码组"BE$&=折叠二
4、源D可以根据实际需要选用不同的采样速率N样本分辨力&精度’和数据率D如今杜比数字作为由/44为美国选定的-064&美国高级电视委员会’数字电视标准的一部分E为高清晰度电视&5O0C’和标准清晰度电视&6O0C’广播的标准DML37为欧洲数字视频广播&OCV’N数字音频广播&O-V’和日本广播电视业的音频标准DOCO则支持$种主要标准KOBY>98<&杜比数字’NML37S"和线性L4M&.L4M’D其他格式E如O06&O>Y>98<0Z?89;?6B:@A’N6OO6&6B@QOQ@8[>=O>Y>98<6B:@A’等为任
5、选格式D声音重放技术的发展路程E是沿着单声&MB@BZB@>=’N双声道立体声&69?;?BZB@>=’到F通道立体声E再到环绕立体声&69?;?BX:;;B@A’E现在一般为]DG模式D其根本目的E就是更逼真地再现原声场D我国电视目前大量采用的单声道已远远跟不上人们生活的需要D如何以量低的数据率E最有效地传送多声道N高质量的声音E是数字化的发展方向D所谓]DG模式E即录制N解码和放声中采用]个声道K左&.’N中&4’N右&+’N左环绕&.6’N右环绕&+6’E再加上一个低频率效果通道&./3’E就可以达到真正的立体环绕声效果^
6、^宽阔的场景深度感和总体真实感D]DG模式为-064和OCV的标准声道D!收稿日万方数据期K"##"SG#S"G作者简介K谢完成>%%S’E男E湖南双峰人E湖南省娄底职业技术学院讲师E主要从事应用电子技术N多媒体技术研究D第(期谢完成<广播电视常用音频数字编码技术;0!非压缩编码"#$%&声音之所以能够数字化’是因为人耳所能听到的声音频率不是无限宽的’主要在()*+,以下-按照抽样定理’只有抽样频率大于.)*+,’才能无失真地重建原始声音-如$/采用..-0*+,的抽样频率’即数码率为..-010)21(30-.0%45678’
7、其他则主要采用.9*+,或:;*+,-#$%"脉冲编码调制&是一种将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式-主要经过2个过程<抽样=量化和编码-抽样过程将连续时间模拟信号变为离散时间=连续幅度的抽样信号’量化过程将抽样信号变为离散时间=离散幅度的数字信号’编码过程将量化后的信号编码成为一个二进制码组输出-量化分为线性量化和非线性量化-线性量化在整个量化范围内’量化间隔均相等-非线性量化采用不等的量化间隔-量化间隔数由编码的二进制位数决定-例如’$/采用0;456线性量化’则量化间隔数>3(0;3;??2;-位数"@&越多’精度越高’信
8、噪比ABC"DE&也越高-但编码的二进制位数不是无限制的’需要根据所需的数据率确定-比如<$/可以达到的数据率为(1..-010;30.00-(*4567830-.0%45678-常用的编码码组有2种<自然二进制码组"BE$&=折叠二
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