数字声频压缩编码及应用.PPT

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1、第 9章 数字声频压缩编码及应用9.1 人耳的听觉特性9.2 声频数据压缩编码9.3 声频压缩标准9.1 人耳的听觉特性 9.1.1 心理声学 有关人听觉的研究包含人耳的生理结构,以及人的大脑对声音信息的翻译等方面的内容。心理声学研究的是人对所听到的声音的主观反映。 人耳对声音频率的响应是对数的,这可以通过人耳对音程的感觉加以说明。当频率相近的两个声音同时发声时会产生拍频。 9.1.2 人耳的生理结构和临界频带 1人耳的生理结构 人耳将声能转换成机械能,并最终将电脉冲传送至大脑,大脑能感知到声音中包含的信息,图 9-2所示的是人耳的生理结构解剖图。图 9-2 人耳的生理结构和构造剖示图 2临界

2、频带 对基底膜的研究表明:人耳中大约包含有 30, 000个沿着基底膜排列的多列绒毛细胞,每列大约 32mm长,这就是所说的螺旋器。Bark(以德国的物理学家 Geory Heinrich Barkhausen的名字命名的 )是感知频率的单位。我们用 Bark来度量临界频带的比值,一个临界频带具有一个 Bark的宽度, 1/100Bark相当于 1美。音调定位理论进一步解释了基底膜的作用。 9.1.3 听觉阈和掩蔽 人耳听觉阈范围内临界频带的例子说明了随着绝对频率的增高,临界频带也增宽。影响人听力的两个基本现象是最小听觉阈和掩蔽。听觉阈曲线描述的是人耳对某一给定频率的音调音能够检测或听到的最低

3、声级。当某一音调音使其附近的频率区域的听觉阈的阈值曲线向上推移时,就说明产生了幅度掩蔽。基底膜的机理可以解释掩蔽现象。当声音发声在时间上很接近,但不是同时的时候会发生瞬时掩蔽。一个信号可以被在此之后发生的另一个信号 (或噪声 )所掩蔽,这称为预掩蔽 (有时也称为后向掩蔽 )。另外,在一个信号开始之前结束的另一个信号 (或噪声 )也可以掩蔽这个信号,这称为后掩蔽 (有时也称为前向掩蔽 )。瞬态掩蔽理论认为:大脑对一段时间内的声音进行积分处理,并且在听觉皮层上处理脉冲形式的信息;另外,大脑处理强的声音要快于弱的声音。9.2 声频数据压缩编码数据压缩编码器就是在量化误差最小的同时,以压缩的数据率来表示声频信号。频域编码器有两种类型:子带和变换编码器。一般而言,子带编码器具有出色的时间分辨率,但频率分辨率差;而变换编码器有出色的频率分辨率,但时间分辨率差。

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