数字音频技术(第6版) 648


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  第15章电信与互联网音频621
  版本2允许在AAC中用比特分片的算术编码(Bit-Sic metic Coding,BSAC)作为
  替代,这种编码有时候也被称为比特平面编码。BSAC在48kbit/s-64kbit/s每声道的高比特率下性能最优,而在低比特率下的比特效率较低。BSAC用算术编码替代了对量化后频谱系数进行的霍夫曼编码,从而提供了小步长的可伸缩性。编码使用的是一种有符号幅度格式这些幅度使用二进制整数表示,字长最长为13bit。这些比特在比特空间的各个分片中进行频域处理,这些分片则按照从
  SB的重要性划分。使用几种BSAC模型中的一种对特分片进行熵编码。基本层包含了频谱数据的比特切片,这些频谱数据位于一个音频带宽之内,该带宽由比特率、缩放因子和边信息定义。增强层加入了LSB比特切片信息以及更高的频带,从而提供了更好的音频带宽。相继各帧中的数据包通过编组来降低数据包有效载荷的统开销。通过使用比特流分层,解码器能重建出一个具有多级分辨率的信号,该信号能以1kbi/s每声道为增量进行伸缩。
  版本2也允许在AAC中用变换域加权的交织矢量量化(Transform-domain Weighted Q)作为替代
  Q使用了频谱展平和矢量量化,可
  以在低比特率下使用(比如6kbit/s每声道)通过允许在不同的编码技术之间选择和/或切换版本2还改进了各种使用基于对象编码的应用中的音频编码效率。TwinVO所采用的基本架构以及它使用的固定长度码字使它本身就对错误具有良好的鲁棒性。
  效率AAC(High-Efficiency AAC,HE AAC)扩展采用频谱带复制(Spectral Band Replication BR)使AAC的编码效率提高了30%。HE AAC与AAC后向兼容,有时候用在24或48
  i/s每声道。SBR工具于2003年3月获得批准。其他扩展还包括用于高质量音频的参数编码以及无损音频编码。HE AAC也被称为aa高清晰度AAC(High-Definition aac,HD AAC)扩展提供了可伸缩的无损编码。它提供了从感觉编码的AAC到完全无损的高分辨率表示的一个可伸缩编码分辨率范围,居于两者中间还有各种接近无损的表示形式。输入信号先被一个AAC核心层编码器编码,然后可伸缩无损编码算法使用这个输出去产生一个增强层,用以提供无损编码。这两层被复接成一个比流。解码器可以仅对感觉编码的AAC部分进行解码,也可以使用额外的可伸缩信息来增强性能,达到无损或接近无损的音质等级。可伸缩编码器使用整数型改进离散余弦变换Modified Discrete Cosine Transfor MDCT)把音频信号转换
  频谱表示。可以采用
  种可逆的整数方式把AAC的各种编码工具,比如中间/两侧(M/S)和时域噪声整形(TN用到各个系数上。误差映射过程在感觉编码核与可伸缩无损层之间维系了一条连接纽带这个映射移除了已经由感觉编码核完成编码的信息,因此只有| ntMDCt残差信号被编码这个残差可以使用两种比特平面编码过程进行编码:比特平面 Golomb编码和基于内容的算术编码,以及
  能量模式编码器。当所有的比特平面被解码以后就能获得无损重建