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來源:ZOBO草莓成人APP在线观看 發布日期 2023-05-10 瀏覽:
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1範圍
本標準規定了廣播和電視演播室的各種數字音頻設備之間相互連接的接口規範,包括接口的信號格 式、電氣參數和機械連接方法。
標準規定采用串行接口數據格式,數字音頻以48 kHz頻率取樣,每個取樣值最多為24比特精度傳 輸單聲道或立體聲節目,時鍾基準和輔助信息同音頻數據同時傳送。該接口規定允許使用32 kHz或44.1 kHz取樣信號。
本標準適用於廣播和電視演播室的各種數字音頻設備之間的相互連接,這些設備包括數字錄音機、 數字錄像機的音頻係統、調音台等。
2引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均 為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。
GB/T 14919-1994 |
數字聲音信號源編碼技術規範 |
GY/T 156-2000 |
演播室數字音頻參數 |
AES11 |
演播室數字音頻設備的同步 |
AES18 |
數字音頻信號接口的用戶數據通道格式 |
IEC 60958 |
數字音頻接口 |
ITU-T V.11 |
10Mbit/s數據率數字信號平衡雙線回路的電特性 |
ITU-T J.17 |
用於聲音節目電路的預加重 |
SMPTE 276M 建議 |
電視係統中AES/EBU數字音頻信號的同軸電纜傳輸 |
3定義
3.1 取樣頻率 Sampling frequency
對一個音頻信號取樣的頻率,即單位時間的取樣次數。多路音頻信號通過同一個接口傳輸時,其取 樣頻率必須相同。
3.2 音頻樣值字 Audio sample word
音頻樣值字表示數字音頻取樣的幅度,用線性2的補碼表示。正數對應於模擬/數字轉換器(ADC) 輸入端的正模擬電壓。音頻樣值字的比特數可以是16到24,納入兩種碼序列(小於或等於20比特和 小於或等於24比特)。
3.3 輔助數據比特 Auxiliary sample bits
當音頻取樣的比特數少於或等於20時,最低位4比特(LSB)可作為輔助數據比特用於輔助信息。
3.4有效標誌 Validity
指示子幀中的音頻取樣比特(位於時隙4〜27或8〜27,取決於在4.1節中描述的音頻字長)是 否適合於轉換為模擬音頻信號。
3.5通道狀態 Channel status
存在於塊的固定格式中,通道狀態載有與每一個音頻通道相關聯的信息,這些信息可以被接口的任 何用戶解碼。通道狀態數據格式在4.6節中描述。
3.6用戶數據 User data
用戶數據通道用於傳輸任何其它信息。
3.7奇偶校驗比特 Parity bit
奇偶校驗比特用於檢測由接口故障產生的奇數個誤碼。
3.8前置碼 Preambles
前置碼是用於同步的一些特定格式,有三種不同的前置碼(見4.4節)。
3.9子幀 Subframe
子幀是用來傳輸3.2至3.8中所描述的信息的一種固定結構(見4.1節和4.2節)。
3.10 幀 Frame
幀是兩個連續和關聯的子幀序列。
3.11 塊 Block
每個塊由192個連續幀組成。塊的起始點由特定的子幀前置碼指示。
3.12通道編碼 Channel coding
通道編碼描述通過接口傳輸的二進製數的表達方式。
3.13 AES/EBU 注數字音頻格式 AES/EBU digital audio format
由本標準第4章和第5章規定的數字音頻格式。
注:美國音頻工程師協會/歐洲廣播聯盟
4接口信號格式
4.1 子幀格式
每個子幀分成32個時隙,編號是從0到31,如圖1所示。
時隙0到3 (前置碼)傳輸三種前置碼中的一個(見圖2和4.2, 4.4節)。
時隙4到27 (音頻樣值字)傳輸由線性2的補碼表示的音頻樣值字。最高有效位由時隙27傳送。
當采用24比特音頻編碼時,最低有效位處於時隙4,如圖1 (a)所示。
當采用20比特音頻編碼時,時隙8到27傳輸音頻樣值字,最低有效位處於時隙8。時隙4到7可 做附錄A所述的應用。在這種情況下,時隙4到7被指定為輔助數據比特,如圖1 (b)所示。
如果源編碼的比特數少於接口規範容許的比特數(24或20),不用的最低有效位比特必須置邏輯 "0"。
時隙28 (有效標誌比特)傳送音頻樣值字相關的有效標誌,如果音頻樣值字適於轉換為采用線性 PCM編碼的模擬音頻信號,則標誌置"0”,否則置"1”。有效標誌比特沒有默認狀態值。
時隙29 (用戶數據比特)載有在同一子幀中傳輸的與音頻通道相關的一個用戶數據通道比特。
時隙30 (通道狀態比特)載有在同一子幀中傳輸的與音頻通道相關的一個通道狀態信息比特。
時隙31 (奇偶校驗比特)傳送奇偶校驗比特,使時隙4到31傳送偶數個 T和偶數個"0"(偶 校驗)。
注:前置碼具有偶校驗的明顯特性。
4.2幀格式
一幀由兩個子幀組成,如圖2所示。幀的傳輸速率與源取樣頻率嚴格對應。
第一個子幀通常以前置碼"X”開始,但每192幀轉變為前置碼"Z"—次。第二個子幀總是以前置 碼"Y"開始。
傳輸模式由通道狀態字節1的比特0到比特3設定(見4.6節)。
雙通道模式
在雙通道運行模式中,來自雙通道的音頻樣值字在前後相隨的子幀中傳輸。通道1在子幀1,通道 2在子幀2。
立體聲模式
在立體聲模式中,接口用於傳輸立體聲音頻,其兩個通道被設定為同時取樣。左或“A"通道在子 幀1 ,右或"B"通道在子幀2。
單通道模式(單聲道)
在單聲道模式中,傳輸比特率必須與正常的雙通道速率保持一致而音頻樣值字應置於子幀1。子幀 2的時隙4到31應傳輸與子幀1相同的比特或應設置為邏輯"0"。除非提供手動幹預,接收器通常應 默認通道1。
主/副模式
在一些需要將通道之一作為主要通道,而另一個通道作為次要通道的雙通道應用場合,主通道在子 幀1,而副通道在子幀2。
4.3通道編碼
為了減少傳輸線上的直流分量,利於從數據流中恢複時鍾,並使接口不易受連接極性的影響,時隙 4到31采用雙相位標誌編碼。
被傳輸的每一比特用前後相繼的兩個二進製狀態表示。每個比特的第一個狀態總是不同於前一個比 特的第二個狀態。如果被傳輸的比特為"0",比特的第二個狀態與前一狀態相同;如果比特為"1", 則不同,如圖3所示。
4.4前置碼
前置碼是個特定的格式,用於子幀、幀和塊的同步和識別。
為了能夠在一個取樣周期內實現同步,並使這種處理完全可靠,前置碼采用與雙相位標誌編碼不同 的規則,從而避免出現與前置碼相似的數據狀態。
使用三種前置碼。分配在每個子幀的前4個時隙(時隙0到3)傳輸,並用8個連續的狀態表示。 前置碼的第一個狀態總是不同於前一個比特(奇偶校驗比特)的第二個狀態。根據這個狀態限定方法, 前置碼是:
前一比特的第二狀態 |
0 |
或 |
1 |
|
前置碼X: |
11100010 |
或 |
00011101 |
子幀1 |
前置碼Y: |
11100100 |
或 |
00011011 |
子幀2 |
前置碼Z: |
11101000 |
或 |
00010111 |
塊起始(幀0)的子幀1 |
像雙相位標誌編碼一樣,這些前置碼無直流分量並提供時鍾恢複。它們至少有兩個狀態與任何有效 雙相位標誌編碼的狀態不同。
圖4描述了前置碼"X”。
注:因為時隙31是奇偶校驗的偶校驗位,所有的前置碼將在同一方向開始躍變(見4.1節)。因此實際上這些 前置碼組中僅有一個可以通過接口傳輸。由於連接時可能發生極性反轉,因此,任一組前置碼必須是可以解碼的。
4.5用戶數據格式
用戶數據比特由用戶決定以任意方式使用。
用戶數據通道的可能格式由通道狀態字節1的4〜7比特決定。
用戶數據比特的默認值應為邏輯"0"。
4.6通道狀態數據格式
每個音頻信號的通道狀態載有與該音頻信號相關聯的信息,因此,兩個音頻信號子幀可以傳輸不同 的通道狀態數據。在通道狀態中傳輸的信息可以是:音頻樣值字長、音頻通道數、取樣頻率、時間碼、 字母數字源和目標碼、預加重。
各塊的192比特通道狀態信息分配在24個字節中,如圖5所示。每個塊的第一個通道狀態比特用 前置碼為"Z"的幀傳輸。
規定字節0為第一個字節,比特0為字節中的第一個比特。
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