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数字音频技术(第6版) 281
254数字音频技术(第6版) DSD输入数据 特 比较器 符号比 算术 提取器 编码 无损编码信 滤波器 概率表 比特 较器 信号的复本 无损编码信号 算术 符号比特 解码器 取器 概率 线性预测 滤波器 图7.38:直接流传输(DST)采用一种自适应预测滤波器和熵(算术)编码对DSD数据进行无损编码。(A...
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数字音频技术(第6版) 282
第8章 DVD VD格式是CD的后继者 为数字光盘技术开创了新的市场机会。DVD在CD的所有方面都有改进,特别是提供了更大的存储容量和更快的读取与写入速度。DVD技术规格所带来的技术进步让电影制作者、音乐家和节目编排者能够扩展出超越旧有数据载体的创作空间,并让用户体验到由此结出的硕果。对于每个人来说,DVD提供了在容量和灵活性得到极大提升的数据存储方式。特别是,与先前的消费视频格式...
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数字音频技术(第6版) 283
256数字音频技术(第6版 度媒体 D和MMCD格式是类似的,但互不兼容,计算机工业的代表们敦促双方提出一种统的标准。随后,SD和MMCD格式被融合起来。并且,以视频为中心的格式被扩展成包括数字音频和面向通用计算机应用的既能只读也能刻录的媒体。因此,DVD论坛开发由多种格式构成的DVD家族,DVD论坛是一个由各个制造商参与的协会。多个工作组负DVD家族中不同格式及不同方面的开发工作。最...
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数字音频技术(第6版) 284
被设计成在播放机中可以使用微处理器也可以不使用微处理器。相反要基于复杂的 微处理器控制来读取器文件结构并实现光盘与其内容之间的互动。最重要的可能是,红皮书CD音频被设计成播放一个连续的数据流,因此不需要寻址。黄皮书CDROM仅仅是随后加上了寻址能力。相反,DVD是建立在"所有数据都需要能寻址并能随机访问"这一假设之上的。简言之,所有的DVD内容本质上都可以被看成是软件数...
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数字音频技术(第6版) 285
258数字音频技术(第6版) 得黯然失色了。 700 300 78 00 00 参考波长数值孔径空白盘边EFM到CIRC其他增益 (CD)780~635nm0.45~0.6到 没有第三层循环 余校验 学设计 驱动器设计 解码电路 图82:DVD光盘中的一层能存储7倍于CD的数据容量。这是通过在光学设计上的改进,对驱动器设计及精度的改进以及...
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数字音频技术(第6版) 286
第8章DVD25 达到75英里(121km)。与其他提高编码效率的方法结合在一起,一个DVD层可以存储47GB的数据,而多个数据层能提供更大的存储容量。值得指出的是,这里所提到的DVD容量为4.7 GB,准确地说应该是47亿字节(它是用1000的整倍数衡量的),在计算机术语中(用1024的整倍数衡量),DVD的容量是4.38GB取 图8.3:比较CD与DVD的数据面可以看出,一张D...
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数字音频技术(第6版) 287
260数字音频技术(第6版 较薄的DVD基片 激光束 激光束 图84:较薄(0.6mm)的DVD基片对由于盘片倾斜所引起的跟踪和检测误差较不敏感。(A)较厚的CD基片易出现更大的偏离。(B)较薄的DVD基片具有更小的偏离CD DVD 盘片厚度(mm) )或120 盘片质量(g 盘片电机孔直 直 数据区直径(mm 导出区直 侧保护带直径 2...
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数字音频技术(第6版) 288
第8章DVD26 续表 CD DVD 激光波长 80 635或650 数值孔 聚焦深度 EFM8/14+3个合并比特 6 错编码 错编码开销 4(CDROM模式1) 比特率 60(单层 错 双层 0783(CD音频) 80每面 容量(GB) 0635(CDROM模式 表8.1:CD和DVD光盘与播放机规格的...
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数字音频技术(第6版) 289
262数字音频技术(第6版 从光盘的一面读出两层数据。光束既可以从较低的半反射层反射,也可以穿过这个半反射层从顶部的全反射层反射。只需要简单地移动物镜,就能让激光在几毫秒之内在两个数据层之换(它们之间的间距为40~70um),用一个缓存可以让这种过渡不被察觉。由于嵌的反射率被降低,其信噪比也被降低(由于来自内层的焦外成像),因此为了能够可靠地播放,嵌入层是用一个更快的线速度形成的,因此它保...
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数字音频技术(第6版) 290
第8章DVD263 在DVD母盘制作中,激光束记录器必须使用更短的激光波长来产生更小的形成物,可以使用蓝色、紫外或紫色的氪激光器。在一些情况下会使用带有倍频晶体的固态激光器(取代气体激光器)。光刻胶母盘或直接染料聚合物母盘都可以使用。所有DVD光盘都使用两片基片。即使是在单面光盘中也必须制作两片基片,其中一片存有数据,另一片则是空白的基片带有一个装门面的金属层)。DVD的基片较薄,需要在模...