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数字音频技术(第6版) 531
504数字音频技术(第6版) 长、声道数量、辅助数据的数量以及调制码决定。当接收设备是一台录音机时,可以把它设置在录音模式并实时复制接收到的数据流。如果操作正确,则接收到的数据将是被发送数据模一样的复本。 在一根同轴电缆上成功进行串行数据传输的一个判据是电缆的衰减位于被传输信号时钟频率的一半处。一般地 根电缆的最大长度可以用电缆让半时钟频率衰减了30dB处的长度来测量。专业接口允许...
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数字音频技术(第6版) 532
第13章音频互连505 和50针的Dsub插头,此外还有一根BNC字时钟电缆。SDF2接口由Sony(索尼)公司推出。 s/20.83 (44.1kHz/48 字时钟 32bit槽1字 图小平平平 同步信息 声道2 数据 当第 比特为0时 当第29个 比特为1时 PCM数据 控制比特 同步 或用户比特 信息 21314...
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数字音频技术(第6版) 533
506数字音频技术(第6版 SDF3和 MACDSD都用来传送DSD(Direct Stream Digital,直接流数字)音频数据,用于超级音频CD(Super Audio CD,SACD)光盘格式。SDF3是设计用于传送DSD数据的种接口。它在每根电缆上传送一个声道的DSD音频,使用75Q非平衡同轴电缆,并采用相位调制形式表示数据(与DSDaw相对,它使用的是NRZ非调制形式)。44...
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数字音频技术(第6版) 534
第13章音频互连507 133AES3(AES/EBU)专业接口 美国音响工程协会(Audio Engineering Society,AES)已经建立了一种标准的互连方式通常被称为AES3或AES/EBU数字接口。这是一种串联连接格式,用于线性地表示数字音频数据。它允许把两个声道的数字音频信息其中同时包含音频和非音频数据从一台专业设备传送到另 备上。这种技术规范在为专业的各种应用...
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数字音频技术(第6版) 535
508数字音频技术(第6版) 也不会短于半个编码周期 单元)。通过使用门限判决,这类差分编码可以容忍两倍于信道的噪声。不过,它带宽很大,限制了信道速率,逻辑1消息比特导致信道频率等于消息比特速率。总体比特率为采样频率的64倍。例如,当采样频率为48kHz时,信道比特率为3072 Mbt/s。信道编码已经在第3章讨论。 13.3.1AES3的帧结构 AES3技术规范定义了很多...
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数字音频技术(第6版) 536
第13章音频互连509 块(Block)是一组通道状态数据比特和一组可选的用户比特,它们每个子帧一个比特并在192个源样本周期内进行收集。子帧前同步码指明了子帧的开始和通道状态块的开始,并能对音频通道进行同步和识别。有三类前同步码。前同步码Z标明了帧0和子帧1的开始这也是一个通道状态块的开始。前同步码Ⅹ标明了其他所有子帧1的开始,前同步码Y标了子帧2的开始。前同步码占用4bit,它们采用违...
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数字音频技术(第6版) 537
51o数字音频技术(第6版 是保留的。字节6~9包含了字母数字式通道源编码,字节10~13包含字母数字式目标编码这些信息可用于把数据流路由 目标,并在接收端显示其来源。字节1417标明个32bit样本地址。字节18~21标明了一个32bt时间码,在48kHz的采样频率下它的时间间隔为4ms。这个时间码可以被分割以产生视频帧。字节22包含的数据可靠性标志用于通道状态块,并能在传送一个不完...
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数字音频技术(第6版) 538
第13章音频互连511 RO1(专业 肖费用途的通道状态块 专业用途的通道状态 未指明的加重 采样频率锁定 比特67被编码的采样频率 48 kH 44.1 kHz 3被编码的声道模式 0000未指明 主声道/第二声道 倍采样频率 单声道双倍采样频 单声道双倍采样频率 多声道模式,指向字节3的矢量,用于声道 用户比特管理 000...
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数字音频技术(第6版) 539
512数字音频技术(第6版) 数字音频参考信 等级 保留 釆样频率 指明(默认 96 kHz 0000000001 保留 1011保留 111用户 比特7 采样频率缩放标识 采样频率 特07保留 图13.5:AES3串行接口中使用的24B通道状态块的字节0到5中包含数据的描述。(续) AES3标准中规定了通道状态实现的三个等级:最...
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数字音频技术(第6版) 540
第13章音频互连513 422通信的驱动器和接收器芯片,EB∪技术规格要求使用一个变压器。线路驱动器具有一个平衡输出,从100kz到128×最大帧率的内部阻抗为1109±20‰。类似地,互连电缆的特性阻抗也从100到128×最大帧率为1109+20。传输电路使用了对称差分源和双绞线电缆,这些电缆通常带有屏蔽,长度为100m。在使用自适应均衡时有可能达到500m的线缆长度。波形的幅度(线路跨...