資料介紹
內容簡述:MP3 播放機技術正開始流行。我們應該了解這種新一代便攜式播放機,它兼容多種音頻壓縮格式,如AAC、ePAC、WMA、Qdesign和AC3 等。
最近人們對MP3 編碼歌曲和播放機的興趣表明音樂公司的業務模式正在快速發展和變
革,其變革的動力是日益普及的互聯網和電子商務。MP3 和其它音頻壓縮格式,比如AAC、ePAC、WMA、Qdesign 和AC3 以及數字版權管理,這些將用來保證音樂內容提供者的權益,并保護其音樂曲目不被盜版。我們注意到MP3 是基于MPEG1 的Layer3 音頻標準
(MPEG 1 Layer 3);AAC 為先進音頻編碼標準(Advance Audio Coding,MPEG2 音頻標準的一部分);QDMC 為Qdesign 的音樂編解碼標準(Qdesign's Music CODEC);EPAC 為Lucent的增強知覺音頻編碼(Enhanced Perceptual Audio Coder),WMA 為微軟的Windows 媒體音頻標準(Windows Media Audio)。
本文包含兩部分。第一部分介紹了目前市場上幾種主要的音頻壓縮技術。第二部分描述
了播放機的硬件,并討論了安全數字音樂倡導者聯盟(SDMI)所提出的數字版權管理(DRM)建議。
解碼器基礎
目前市面上流行許多人類聽覺系統編碼算法,它們達到了10 至12 倍壓縮比,并保持了
CD 音質。這些編碼器采用了知覺編碼、頻域編碼、窗口切換和動態比特分配四種關鍵技術來消除原始音頻數據的冗余和無關的內容。
知覺編碼
知覺編碼是通過消除與人類聽覺系統的無關數據來完成壓縮。人的耳朵可看成是一種帶
通濾波器,其帶寬從50Hz 到5kHz。帶內的聽覺系統會表現出某些屏蔽特性,這種特性可
用于數據壓縮。當有一個強聲音信號(屏蔽者)時,而同時又出現相對較弱的信號(被屏蔽者),并且兩者在頻域上很接近時,人耳將聽不到后者。如果兩者只是在相近的不同頻帶內,這種屏蔽效應將大大減弱。根據經驗可以得出一個屏蔽門限(圖1)。振幅值在門限以下的信號將聽不到,所以可以去除而不會影響聲音質量。畫線表示“靜音門限”,即使沒有任何強信號屏蔽,小于靜音門限的聲音也將無法聽到,換句話講,這些聲音也可以去除。我們同樣注意到低頻范圍的屏蔽門限比高頻的斜率更大,也就是說,高頻信號比低頻信號更容易屏蔽。另一種屏蔽現象為“時域屏蔽”,這種現象為當一個強信號出現的前后時刻,也出現一個較弱的信號時,后者也會被屏蔽。然而,前向屏蔽(被屏蔽者在前)的有效時間范圍要遠小于后向屏蔽(屏蔽者在前)的范圍。還有另外一種方法稱為“噪頻域編碼一種有效的消除冗余數據的方法是將通常有很強相關性的時域數據變換到各元素幾乎不相關的域內。經常采用頻率變換,產生一組相互幾乎無關的頻譜元素來去除數據的冗余內容。這樣做的結果是其數據結構開創了設計壓縮算法的嶄新方法,因為人類對聲音的感知與其頻率有關。根據所需的頻率分辨率,可以采用變換編碼或子帶(subband)編碼。
最近人們對MP3 編碼歌曲和播放機的興趣表明音樂公司的業務模式正在快速發展和變
革,其變革的動力是日益普及的互聯網和電子商務。MP3 和其它音頻壓縮格式,比如AAC、ePAC、WMA、Qdesign 和AC3 以及數字版權管理,這些將用來保證音樂內容提供者的權益,并保護其音樂曲目不被盜版。我們注意到MP3 是基于MPEG1 的Layer3 音頻標準
(MPEG 1 Layer 3);AAC 為先進音頻編碼標準(Advance Audio Coding,MPEG2 音頻標準的一部分);QDMC 為Qdesign 的音樂編解碼標準(Qdesign's Music CODEC);EPAC 為Lucent的增強知覺音頻編碼(Enhanced Perceptual Audio Coder),WMA 為微軟的Windows 媒體音頻標準(Windows Media Audio)。
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了播放機的硬件,并討論了安全數字音樂倡導者聯盟(SDMI)所提出的數字版權管理(DRM)建議。
解碼器基礎
目前市面上流行許多人類聽覺系統編碼算法,它們達到了10 至12 倍壓縮比,并保持了
CD 音質。這些編碼器采用了知覺編碼、頻域編碼、窗口切換和動態比特分配四種關鍵技術來消除原始音頻數據的冗余和無關的內容。
知覺編碼
知覺編碼是通過消除與人類聽覺系統的無關數據來完成壓縮。人的耳朵可看成是一種帶
通濾波器,其帶寬從50Hz 到5kHz。帶內的聽覺系統會表現出某些屏蔽特性,這種特性可
用于數據壓縮。當有一個強聲音信號(屏蔽者)時,而同時又出現相對較弱的信號(被屏蔽者),并且兩者在頻域上很接近時,人耳將聽不到后者。如果兩者只是在相近的不同頻帶內,這種屏蔽效應將大大減弱。根據經驗可以得出一個屏蔽門限(圖1)。振幅值在門限以下的信號將聽不到,所以可以去除而不會影響聲音質量。畫線表示“靜音門限”,即使沒有任何強信號屏蔽,小于靜音門限的聲音也將無法聽到,換句話講,這些聲音也可以去除。我們同樣注意到低頻范圍的屏蔽門限比高頻的斜率更大,也就是說,高頻信號比低頻信號更容易屏蔽。另一種屏蔽現象為“時域屏蔽”,這種現象為當一個強信號出現的前后時刻,也出現一個較弱的信號時,后者也會被屏蔽。然而,前向屏蔽(被屏蔽者在前)的有效時間范圍要遠小于后向屏蔽(屏蔽者在前)的范圍。還有另外一種方法稱為“噪頻域編碼一種有效的消除冗余數據的方法是將通常有很強相關性的時域數據變換到各元素幾乎不相關的域內。經常采用頻率變換,產生一組相互幾乎無關的頻譜元素來去除數據的冗余內容。這樣做的結果是其數據結構開創了設計壓縮算法的嶄新方法,因為人類對聲音的感知與其頻率有關。根據所需的頻率分辨率,可以采用變換編碼或子帶(subband)編碼。
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