数字音频技术(第6版) 790


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  第18章∑-Δ转换与噪声整形763
  数据|伪随机
  数据噪声信号(Mbit
  输入音
  输出音
  频数据
  频数据
  量化器
  (步长尺寸为M)
  差
  图18.28:埋置数据声道编码器把加入的数据转换成一个伪随机噪声信号,用它作为一个抖动信号。该抖动信号量化前从音频信号中减去,在量化之后再加回到信号中。噪声整形是围绕这量化器完成的。(Gerzon和 Craver更有意义的是,用一台具有适当解码功能的CD播放机(或是能够把埋置数据输出到外置解码器的播放机)可以播放原始的音乐信号,也能处理埋置数据。埋置数据的可能用途有很多,很多音频方面的改善都要比丢失的动态范围更为有用。比如,埋置的4bt数据可以用于传递多个(5.1)音频声道用于环绕声播放;主要的左/右声道按传统方式编码,而额外的4个声道则由埋置数据来承载。一张混合光盘可以传送与传统CD播放机兼容的立体声节目同时还能传送与
  道CD播放机兼容的环绕声节
  作为另一种选择,1bit或2bt的埋置数据可以传送动态范围的压缩或扩展信息。根据播放环境的不同
  对音乐的动态范围进行调整,以获得最需要的特性。因为这个动态范围是在播放之前由算法计算出来的,因此它们能比传统的实时动态处理有效得多。埋置数据能够传送位于奈奎斯特频率以上的额外的高频信息,并提供一个和缓的带宽限制滚降速率。在埋置数据速率的限制范围之内,这些应用可以被任意地组合起来。例如,两个环境声声道和动态范围控制数据可以同时传输。这类技术证明了噪声整形的用途,并且进一步凸显了数字信号处理在数字音频应用中的强大力量。