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这里的声音质量是通过软件编码器来进行模拟的,不过基本可以反映出质量的变化。
这只是话音质量级上的比较,以后有空再做个音乐方面的比较。
另外,DRM广播不仅是质量上的变化,它还具有很强的抗多径传播和抗干扰性。现在收听短波时经常听到的杂音(比如邻频的“丝丝”声、衰落引起的失真、声音忽强忽弱的变化)将在DRM广播中消失。
原始声音:调频广播质量
样本:http://61.131.50.35/web10/zhihuisky/drmtest_voice.mp3
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模拟:中波广播质量
样本:http://61.131.50.35/web10/zhihuisky/drmtest_voice_mw.mp3
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这差不多是中波广播能达到的比较好的质量。
①MPEG-4 AAC(Advanced Audio Coding:高级音频编码),可以在短波频段内传送20kbps单声道AAC音频节目:
基于PSYTel 2.15版AAC编码器,25kbps单声道,MPEG4 Main方案编码,High Cut=6000Hz。
样本:http://61.131.50.35/web10/zhihuisky/drmtest_voice_aac.mp3
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从听感来说,这种格式已经基本能达到模拟中波广播的效果,只是数码声稍大。
加上SBR技术后,将6kHz音频带宽的音频,扩展到15.0kHz:
这里的样本是用带有SBR技术的mp3Pro模拟的,因为24kbps的mp3Pro原频谱和SBR后的频谱与上面描述的相似。
样本:http://61.131.50.35/web10/zhihuisky/drmtest_voice_sbr.mp3
SBR技术很好地补充了声音的成分,这时的声音质量已经超过模拟中波广播的效果。
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②MPEG CELP(Code Excited Linear Prediction刺激线性预测编码)语音编码技术,可以在如8kbps非常低的码率下完成可接收质量的语音的广播(主要优点是占用的带宽非常窄):
由于编码器的原因,这里提供的样本是基于ACELP 6.5kbps编码的声音。
样本:http://61.131.50.35/web10/zhihuisky/drmtest_voice_celp_6.mp3
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③MPEG HVXC(Harmonic Vector Excitation Coding:谐波矢量刺激编码)可以达到2kbps和4kbps的更低码率。并结合频带复制SBR技术,在压缩编码前进行频带复制编码(Spectral Band Replication),将高频滤除,只将被滤除高频的某些信息编码传送,在解码端根据低频段的频谱信息和对高频段声音信号特征的描述来重建高频段的声音信号。
没有HVXC相关的编码器可用,所以暂时没有样本。
编码的细节是从网上转载的,样本是自己制作的。