声频信号的仪表计量(第2版) 122


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声频信号的仪表计量(第2版) 122
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  响度的测量10
  标准仪表和单独的传统电平设置来解决。
  在2000~2005年间,国际上的标准化组织以及一些私营公司在这方面做了许多工作。对此感兴趣的有关方面中的大部分组织都加入了TU发起创建的工作小组,并开展积极的相关工作,力图通过开展大规模测试找到测量和控制响度的实用性解决方案。许多原来的和新的算法,以及仪表都被拿来对实际的节目素材进行测试。值得庆幸的是,2006年U工作的成果公布出来,它是一个惊人简单的解决方案,已经被写成了「TU-R BS177建议书。
  该建议方案的基础是一个加权滤波器-RLB曲线(参见第9章频率加权的有关内容)和L测量。RLB(改良的低频B-曲线)被证明是对连续单声道信号的最佳解决方案。由于广播节目可能不仅有单声道形式,还有可能有双声道(两个单声道,译注)、立体声和51环绕声等形式,所以所要进行的进一步研究就是:不论声道数如何,只提供单独一个响度值。
  声场中人头部的存在会对感知到的声音的频谱产生影响。将头部视为刚性球体的声学影响模型是通过加入前置滤波补偿的方法将头部的影响考虑在模型当中的,其滤波响应如图105所示,它将2kH以上的电平提升了4dB
  12
  086
  号
  反0
  20
  50100200
  5001000200050001000020000频率Hz
  图105TU1770前置滤波器被加到叠加前的所有声道上,以便补偿人头部所带来的声学影响人对来自后方声音的感知也被考虑在模型当中,它是通过在混合叠加之前对左和右环绕声道分别提升约15dB(141倍)的方法实现的。整个的处理过程如图106所示。
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