ГОСТ Р 54713—2011
- в пределах оконной полосы масштабных коэффициентов, коэффициенты расположены в порядке
возрастания.
6.3.6 Длина выходного слова
Глобальное усиление для каждого звукового канала масштабируется так. чтобы целочисленная часть
выхода ОМДКП могла использоваться непосредственно в качестве 16-разрядных выходных ИКМ аудио
данных. поступающих в цифро-аналоговый преобразователь (0/4). Это является режимом по умолчанию и
обеспечивает корректные уровни громкости. Если декодер обладает цифро-аналоговым преобразователем,
имеющим разрешение больше 16 разрядов, то выход ОМДКП может быть усилен так. чтобы сформировать
требуемый размер слова. В этом случае уровень на выходе преобразователя будет соответствовать слу
чаю с 16-разрядным D/А, однако будет обладать большим динамическим диапазоном и меньшим уровнем
шумов квантования. Аналогичным образом обстоит ситуация с более короткими словами.
6.4 Канал низкой частоты (LFE)
Для совместимости с обычной структурой декодера lfe_channel_element{)определяется какстандар
тный individualcbannel_stream (0) элемент, равный single_channel_eiement (). Таким образом, декодирова
ние может быть выполнено с помощью стандартной процедуры декодирования single_channel_element ().
Чтобы достичь большей скорости передачи и эффективности аппаратной реализации декодера LFE,
требуется применить несколько ограничений копциям, используемым для кодирования этого элемента:
- поле window_shape всегда устанавливается в0. синусное окно (см. 4.3. таблица 15).
- поле window_sequence всегда устанавливается в 0 {ONLY_LONG _SEQUENCE)(см. 4.3, таблица 15).
-только самые нижние 12 спектральных коэффициентов любого LFE могут быть ненулевыми.
- временное формирование шума не используется, т.е. tns_data_presentустанавливается в 0 (см. 4.3,
таблица 16).
- предсказание не используется. predictor_data_present устанавливается в 0 (см. 4.3. таблицу 15).
Наличие каналов LFE зависит от используемого профиля.
6.5 Элемент конфигурации программы (РСЕ)
Элемент program_config_element()может присутствовать как вне данныхААС. напримерв adif_header().
так и внутри ААС как синтаксический элемент в raw_data_block ().
6.5.1 Функции данных
byte_ahgnment ()Для элементов РСЕ в пределах raw_data_block (), выравнивание относи
тельно первого бита raw_data_bk>ck (). Для элементов РСЕ в пределах
adif_header(). выравнивание относительно первого бита заголовка.
6.5.2 Элементы данных
profile
samphngjrequencyjndox
пит_front_channel_e!ements
num_side_channel_elements
num_back_channol_elements
num_tfe_channel_elements
num_assoc_dala_elements
num_valid_cc_elements
mono_mixdownprcsont
mono_mixdown_element_number
stereo_mixdown_prosent
stereo_mixdown_element_number
matrix_mixdown_idxjxesent
Двухбитный индекс профиля в таблице 31 (таблица 25).
Указывает на частоту дискретизации программы (и всех других про
грамм в этом потоке битов).
Число синтаксических элементов аудио в передних каналах, от перед
него к заднему, симметрично левые и правые, или попеременно левые и
правые в случае элементов одиночного канала (таблица 25).
Число элементов боковых каналов (таблица 25).
То же. для заднего канала (таблица 25).
Число элементов LFE канала (таблица 25).
Число элементов, связанных с этой программой (таблица 25).
Число элементов ССЕ, которые могут бытьдобавлены к аудиоданным
этой программы (таблица 25).
Один бит, указывающий на присутствие элемента моно сведения (таб
лица 25).
Количество указанных SCEмоно сведения (таблица 25).
Один бит, указывающий на присутствие стерео сведения (таблица 25).
Число указанных СРЕстерео сведения (таблица 25).
Один бит, указывающий на присутствие матричной информации сред
ствами индекса матричного коэффициента стерео (таблица 39). Для всех
конфигураций, кроме 3/2, этот битдолжен быть равен ’0’ (таблица 25).
37