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数字音频技术(第6版) 391
364数字音频技术(第6版 虽然一个被遮蔽信号在声学上是客观存在的,但它在人的感知上确实是不存在的。这上去可能很极端,但听觉遮蔽确实与视觉遮蔽一样是真实存在的。把你的手放在这页书上。 能透过你的手看到这页书么?听觉遮蔽也是这样实际存在的10.5心理声学模型 理声学模型对人类的听觉系统进行仿真并分析频谱数据,从而确定如何对音频信号进编码,以使量化噪声变得尽可能地不可闻。大多数模型都会...
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数字音频技术(第6版) 392
第10章低比特率编码:理论与评价365 遮蔽音 声级随遮蔽音 纯音度变化 遮蔽比 遮蔽比 mbit量化器 的噪声级 频率 临界频带 相邻频带 图10.11:NMR是SMR与SNR之差,用dB表示。遮蔽门限会根据信号的纯音度变化。(No‖,1997) 其中z是用巴克表示的频率,S被假设位于3~6之间,但它是取决于频率的。 为另一种选择,詹姆斯·...
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数字音频技术(第6版) 393
366数字音频技术(第6版 10.5.1扩散函数 很多心理声学模型都使用扩散函数来计算听觉频谱。使用临界频带中的一个成分来估算这个临界频带的遮蔽声级是很直接的。不过,遮蔽通常都不仅限于单个临界频带中,它的效果会扩散到其他频带中。扩散函数表示的是整个基膜的遮蔽响应,并且描述了跨越几个临界频带的遮蔽,也就是说,在距离遮蔽信号几巴克的地方遮蔽是如何发生的。在粗糙的(同时也是最保守的)模型中,...
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数字音频技术(第6版) 394
第10章低比特率编码:理论与评价367 纯音度。这些模型将在第11章讨论。 在一些纯音度模型中,当一个信号具有很强的局部极大纯音成分时,它们会被检测出来并被取出进行单独编码。这将令整体的频谱变得平坦,从而提高后续的霍夫曼编码的效率因为一个码本中所需的平均比特数会随着最大值幅度的变大而上升。这种效率的提高取决于音频信号的属性。一些模型会进一步辨别多频遮蔽音的谐波结构。当有两个多频遮蔽音具...
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数字音频技术(第6版) 395
368数字音频技术(第6版 无论如何也不能听到被录制声音的全部内容。换句话说,感觉编解码器是高效的,因为传输了音频信号中大量的能被感知到的信息,同时只要求传统系统中所需数据的一部分。 bti/采样点 缩比率 48kHz时的比特率(kbb/s)|441kHz时的比特率(kbt/s) 56 696 表10.2:针对48kHz和44.1kHz采样频率的比特率缩减。 这...
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数字音频技术(第6版) 396
第10章低比特率编码:理论与评价369 感觉编码通常对错误都是宽容的。对于PCM来说错误就引入了一个宽带噪声 不过,对于大多数感觉编码器来说 错误被限制在一个狭窄的频带(该频带与被编码临界频带的带宽相对应)中,因此就限制了它的响度。一个错误不会被听成一个喀哒声,而是被听成一声低电平的噪声。感觉编码系统也允许进行有目标地错误纠正。例如,与较不易受影响的声音(比如较强的乐段)相比,特别...
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数字音频技术(第6版) 397
370数字音频技术(第6版 从概念上说,有两种频域编解码器:子带编解码器和变换编解码器。一般地,编解码 器使用数量较少的子带,并对时间上相邻的各个采样点进行处理;变换编解码器使用数量较多的子带,并对频率上相邻的各个采样点进行处理。一般来说,子带编解码器能提供良好的时分辨率和较差的频率分辨率,变换编解码器能提供良好的频率分辨率和较差的时间分辨率。 不过,子带编解码器与变换编解码器之间...
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数字音频技术(第6版) 398
第10章低比特率编码:理论与评价371 巴普蒂斯·约瑟夫·傅里叶(Jean Baptiste Joseph首先建立了时间和频率之间的这种 关系。时域信号中的变化也会表现为其频域频谱中的变化。例如,一个慢变化信号将会低频频谱成分表现出来。因此,如果对一系列以时间为基础的采样点进行变换,则该信的频谱内容可以在这段时间上被确定。类似地,可以通过反变换把频谱表示转换回时域,从而得到基于时间的各...
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数字音频技术(第6版) 399
372数字音频技术(第6版 各个子带信号加总在一起,重建用于输出的宽带信号低比特存 储或传输 解码器 频输入 分析 成 音频输 滤波器组 滤波器组 量化器 理声学模型 图10.13:子带编码器在各个狭窄子带内对一个宽带音频信号进行分析。利用心理声学模型产生的遮蔽信息对各个子带内的采样点进行粗糙地量化,提高本底噪声。当解码器对采样点进行重建时,合成...
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数字音频技术(第6版) 400
第10章低比特率编码:理论与评价373 情况中 子带会完全被相邻的子带所遮蔽,因此这些子带也不需要编码。 2个采样点 频带0 频带 频带2 频带 声级 频带0|频 频带2 带 平均声级 频带0|频带1」频带2 频带2 平均声级 频带01频带11频带 频带23 未被编码 未被编 比如说13bit 时 0.14...