文本阅读:
第10章低比特率编码:理论与评价383
如前所述,混合滤波器组把不同类型的滤波器(比如多相滤波器和MDCT)级联起来,以适中的复杂度为不同的频率提供了不同的频率分辨率。例如,MPEG-1层Ⅲ编码器使用了多相滤波器与MDCT的混合滤波器。ATRAC算法是一个混合编解码器,它使用了QMF把信号分割成3个子带,每个子带使用MDCT变换到频域。表10.3比较了几种低比特率编解码器中使用的滤波器组的各种属性。
MPEG1层I|MPEG-1层Ⅱ|MPEG1层IⅢI AC-3
ATRAC
PAC/MPAC
昆合PQMF/|MDCT
滤波器组类型
MDCT
DCT
48kHz采样时的
41.66
93.75Hz|9
频率分辨率
48kHz采样时的
066
1.3
时间分辨率
冲激响应
2
512
5
4
冲激
256
48kHz采样时的
8
ATARO通常以44.1kHz为采样频率进行操作。为了比较,表中给出是编解码器的帧长和冲
激响应数值
表10.3:对滤波器组各种属性(48kHz采样)的比较。(Brandenburg和Bosi,1997
109多声道编码
对于单声道音频信号来说,遮蔽量化噪声的问题是很直接的,遮蔽音和被遮蔽音是共处地的。不过,立体声和环绕声音频内容中还包含空间定位线索。因此,多声道播放为低比特率算法提供了额外的机会和约束。比如,一方面,编码算法可以利用声道间的冗余额外显著地降低必需的比特率。另一方面,在处理时必须倍加小心,因为遮蔽是与空间有关的例如,一个声道内的量化噪声可能未被遮蔽,因为它的空间位置与另一个声道中的遮蔽信的空间位置不同。人耳对空间定位是颇为敏锐的。例如,由于"鸡尾酒会效应",我们甚至可以在一间充满了各种人声的房间中听某个人的讲话。未遮蔽问题是特别具有挑战性的,因为大多数有关遮蔽的研究都进行了单声道的假设,即遮蔽音和被遮蔽音在置上是相同
的。此外,用音箱播放与用耳机播放的听觉效果是非常不同的。
对于2kHz以上的频率,在各个临界频带内,我们倾向于基于信号的时域包络来定位声音,