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广播电视系统信源基础理论
广播电视系统信源基础理论 – 陈梅荪 msn : chenmeisun@ email :chenmeisun@
广播电视系统信源基础理论
编者: 陈梅荪
msn chenmeisun@
email: chenmeisun@
第二章 广播电视系统基础理论 2
2.1.模拟音频指标2
2.2. 音频采样与编码2
2.3. 音频编解码8
2.4 视频编解码32
2.5 MPEG2的传输流格式43
2.6 DVB 码流中业务信息与电子节目指南51
2.7 码流的实时分析功能56
2.8 各视频编码方式简介57
2.9 音视频设备的显示格式和接口64
参考文献:84
广播电视系统信源基础理论 – 陈梅荪 msn : chenmeisun@ email :chenmeisun@
第二章 广播电视系统基础理论
2.1.模拟音频指标
主要关注频率响应、失真度、信噪比、动态范围、输出阻抗、输入阻抗等
指标。优秀的模拟声音处理设备如调音台的频率响应在 22Hz~22KHz 的范围内已
能达到+/-0.5dB内、失真度低于0.5%、信噪比高于65dB,动态范围高于85dB、
峰值储备高于20dB。
输出信噪比”是衡量声卡音质的一个重要因素,其概念为——输出信号电
压与同时输出的噪音电压的比例,单位是分贝。这个数值越大,代表输出时信号
中被掺入的噪音越小,音质就越纯净。
2.2. 音频采样与编码
模/数转换过程主要分采样、量化及编码三步。
1.采样
在某个特定的时刻对模拟信号进行测量叫做采样(sampling)。其做法是每隔
一定时间对模拟信号的幅值进行测量,得到离散的幅值,用它代表两次采样之间
的模拟值。如图2.1所示,假设输入电压的范围是-4V~4V,并假设它的取值只
限定在 0、1、2,…,7 共 8 个值。第一次采样得到的幅度值是-0.82V,它的取
值就应算作-1V,第二次采样得到的幅度值是0.89V,它的取值就算作1 V,以此
类推下去即可得到一系列的采样值,用这些离散数值代表相应时间段内声音的连
续值。
采样频率是指单位时间(1秒钟)内采样的次数。采样频率越高,声音回放
出来的效果越好,文件所占的存储空间越大。采样频率不应低于声音信号最高频
率的两倍,常用的采样频率有:44.1KHZ、22.05KHZ、11.25KHZ。
广播电视系统信源基础理论 – 陈梅荪 msn : chenmeisun@ email :chenmeisun@
图2.1 声音的采样和量化
2. 量化
量化是将经过采样得到的离散数据转换成二进制数的过程,量化位数即分辨
率是指将经过采样得到的离散数据转换成几位二进制数。上例中,如果我们取量
化位数为8位,即将采样的到的值用8位二进制数表示,则第一次采样得到的值
-1即可表示为:第二次采样得到的值可表示
在多媒体计算机中音频的量化位数一般为 32、16、8、4 位。显然,量化位
数(二进制位数)越多,量化后的波形越接近原始波形,声音的音质越好,表示
该声音所用的文件也就越大。
采样位数与采样频率
音频信号是连续的模拟信号,而电脑处理的却只能是数字信号。因此,电
脑要对音频信号进行处理,首先必须进行模/数(A/D)的转换。这个转换过程实
际上就是对音频信号的采样和量化过程,即把时间上连续的模拟信号转变为时间
上不连续的数字信号,只要在连续量上等间隔的取足够多的点,就能逼真地模拟
出原来的连续量。这个“取点”的过程我们称为采样(sampling),采样精度越
高(“取点”越多)数字声音越逼真。其中信号幅度(电压值)方向采样精度,
我们称之为采样位数(sampling resolution),时间方向的采样精度称为采样
频率(sampling frequency)。
采样位数指的是每个采样点所代表音频信号的幅度。8bit的位数可以描述
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