数字音频技术(第6版) 244


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  第7章cD217
  约30个)进行逐渐衰减。在错误持续期间增益保持为0,随后增益被逐渐恢复。逃出CRC解码器的那些未被标记的错误将不会被错误隐藏电路检测到,因此也不会进行错误隐藏处理这可能在音频重放中产生可闻的喀哒声。并非所有的CD播放机在纠错方面都是相同的。任何CD播放机的纠错能力是由αRC解码策略以及错误隐藏算法的成功设计决定的AES28标准描述了一种基于温度和湿度的影响来评估CD(不包括可记录媒体)预期寿的方法。在AES28中,块错误率(BLER)为被测响寿命到期的判据为最大BLER的
  均值达到220。SO/EC10149和ANS/NAPM IT921-1996标准也规定了这个错误计数7.5.3输出处理
  在纠错以后,数字数据被处理,以恢复子码信息。在编码过程中,每帧8bt的子码信息被放置到一个比特流中。在解码过程中,来自98个帧的子码数据被读取出来并编组在一起形成一个块,随后,分配好的8个不同的通道能提供控制和(可选的)文本或其他信息输岀抗镜像滤波由过采样滤波器在数字域完成。在过采样中,数据被解复接道
  右声道,并被施加到一个FR横向滤波器中。通过内插,在光盘存储的各个采样点之间插了额外的采样点,因此提升了采样速率。通常使用8倍的采样速率。作为过采样的结果,输出中的镜像频谱被升高到采样频率的相应倍数处。当镜像频谱被移动到更高的频率范围
  时,它们能轻松地被一个低阶模拟滤波器移除,并且没有相位失真。过采样滤波器在第4章已经讨论。在这项处理之后,数据被转换成与播放机中D/A转换器类型相适合的格式。大多数CD播放机使用的是∑-△D/A转换器,它将在第18章介7.6子码
  每一个解调以后的CD帧中都有8个子码比特,它们包含的信息包括:描述音轨在何处开始何处结束、音轨编号、光盘时间、索引点和其他参数。播放机使用子码比特来解释光盘上的信息,并让用户能更便利地控制播放机对光盘内容进行访每帧中的这
  子码比特被称为P、Q、R、S、7U、V和W,如图7.18A所示。在CD-音频这种格式中只定义了P和Q子码比特。(这里的P和Q与CRC中的P和Q校验编码无关。)
  码块是从相继的98帧中按顺序建立的。因此,8个子码比特(从P至可以作为
  个不同的通道使用,每帧中包含一个P比特,一个Q比特,以此类推。这种交织处理把光盘错误对子码数据的影响降至最低。可以算出子码块的速张CD每秒编码44100个左
  道和右声道的16bit音频采样点,因此8bt字节速率为44100×4bi/s,或1764kbi/s。由于每帧