音频编码原理

音频编码原理 语音编码致力于:降低传输所需要的信道带宽,同时保持输入语音的高质量。
语音编码的目标在于:设计低复杂度的编码器以尽可能低的比特率实现高品质数据传输。
1、静音阈值曲线:只在安静环境下,人耳在各个频率能听到声音的阈值。
2、临界频带
由于人耳对不同频率的解析度不同,mpeg1/audio将22khz内可感知的频率范围,依不同编码层,不同取样频率,划分成23~26个临界频带。下图列出理想临界频带的中心频率与频宽。图中可看到,人耳对低频的解析度较好。
3、频域上的掩蔽效应:幅值较大的信号会掩蔽频率相近的幅值较小的信号,如下图:
4、时域上的遮蔽效应:在一个很短的时间内,若出现了2个声音,spl(sound pressure level)较大的声音会掩蔽spl较小的声音。时域掩蔽效应分前向掩蔽(pre-masking)和后向掩蔽(post-masking),其中post-masking的时间会比较长,约是pre-masking的10倍。
时域遮蔽效应有助于消除前回音。

华为高治国:开启NFV下一个黄金十年,迈向未来智能世界
中国军用智能机器人发展到非常高的程度
提升居家生活品质,且看莱克立式吸尘器
基于90S2313单片机和IrDA红外通信技术实现空调器检测线的设计
新能源电动汽车高压线束技术规范
音频编码原理
ADI以148亿美元收购凌力尔特
多参数食品安全快速检测仪使用方法说明
全球首款超薄5G卡片WiFi 中兴F50 今日正式开售
5G是什么意思_5G网络和4G网络的区别
高性能的12V0.4A输出CR3215A电源参考设计介绍
为什么iPhone可能成为AR的未来
未来旗舰Find X发布 全隐藏式3D摄像头引关注
全球最大FPGA的问世将给IC设计带来便利
慢雾科技发布了基于区块链技术的联盟链安全解决方案
JESD204B是FPGA中的新流行语吗
安捷伦收购Virtual Control人工智能技术_鼎阳科技获第六届中国IoT技术创新奖
采访赵海华:未来银行将是智慧化的数字银行
如何使用STM32制作启用BLE的智能灯泡
泰科电子举行在线研讨会应对散热及可靠性挑战