Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54462-2011; Страница 19

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54461-2011 Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. Термины и определения ГОСТ Р 54461-2011 Надежность железнодорожного тягового подвижного состава. Термины и определения Dependability of railway traction rolling stock. Terms and definitions (Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области надежности железнодорожного тягового подвижного состава. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области надежности железнодорожного тягового подвижного состава) ГОСТ Р 54463-2011 Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия ГОСТ Р 54463-2011 Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия Pасkаgе from рареrboard and composite materials for food-stuffs. Speсifiсаtiоns (Настоящий стандарт распространяется на тару из картона и комбинированных материалов - ящики с четырехклапанными дном и крышкой, складные лотковые и оберточные ящики, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой продукции. Ящики могут применяться для упаковывания другой продукции массой, не превышающей предельную, если они обеспечивают сохранность и качество продукции. Ящики, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должны соответствовать ГОСТ 15846) ГОСТ Р 54464-2011 Напитки солодовые. Общие технические условия ГОСТ Р 54464-2011 Напитки солодовые. Общие технические условия Malt beverages. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на солодовые напитки)
Страница 19
19

Для каждого аудио кодера, а также для средств SBR и PS приводится описание способа маскировки ошибочных битовых потоков. Маскировка ошибок, которая производится DRM декодером, должна обеспе­чивать как минимум тот же уровень качества, как описанные выше методы, но может и превышать его за счет конкретных схемных решений.

      1. Кодирование MPEG Surround

Кодер MPS используется для совместного моно/стерео многоканального кодирования. MPEG Surround стандартизован как MPEG-D, часть 1 согласно ISO/IEC [3]. Этот документ описывает:

  • кодирование многоканальных сигналов на базе преобразованных вниз сигналов оригинального мно­гоканального сигнала и связанных пространственных параметров. Используется самая низкая скорость для кодирования многоканальных сигналов такая же, как для преобразованного вниз моно или стерео сигнала, включенного в поток данных. Следовательно, моно или стерео сигнал может быть дополнен к многоканальному в виде очень малых дополнительных данных;
  • бинауральное декодирование потока MPEG Surround, дающее возможность прослушивать через наушники стереозвучание;
  • улучшенный матричный режим, который допускает многоканальное преобразование вверх сигналов стерео без любых пространственных параметров.

Приемники, не поддерживающие многоканальное декодирование, могут декодировать немодифици- рованный моно или основной стерео сигнал.

Следовательно, MPEG Surround (SAC пространственное аудио кодирование) обеспечивает вос­становление N каналов, основанных на M < N передаваемых каналов, и дополнительных данных управле­ния. В предпочтительных режимах действия системы пространственного аудио кодирования М каналов может быть или единственным моноканалом или парой стерео каналов. Данные управления представляют более низкую скорость передачи данных, чем необходимо для передачи всех каналов N, делая кодирова­ние очень э ффективным, в то же время гарантируя совместимость с устройствами каналов М и N.

Стандарт MPEG Surround включает многие инструментальные средства, обеспечивающие многие возможности, которые учитывают широкое применение стандарта. Главная особенность заключается в спо­собности масштабировать пространственное представление постепенно от очень низкого пространственно­го наверху к прозрачности. Другая главная особенность заключается в том, что совместный вход декодера может быть выполнен совместно с существующей матрицей технологий окружения. Все инструменталь­ные средства сгруппированы для обеспечения определенных конфигураций.

Приемники с числом выходных каналов, отличным от числа целевых каналов MPS, индицируемых SDC, должны все же получить многоканальный аудио сигнал согласно доступному числу выходных кана­лов (возможно с худшим качеством по сравнению со случаем, когда число целевых каналов соответствует числу выходных каналов).

    1. UEP и образование аудио суперфреймов

Современные схемы кодирования в высшей степени оптимизированы с точки зрения э ффективности кодирования, и согласно теории информации это приводит к тому факту, что э нтропия всех бит практически одинакова. Если это предположение верно, то канальное кодирование должно быть оптимизировано, что­бы общее количество остаточных ошибок, называемое BER, было минимальным. Этот критерий может быть выполнен с помощью метода канального кодирования, называемого EEP, при котором все информа­ционные биты получают защиту от ошибок за счет одинаковой степени избыточности.

Однако воздействие ошибки, заметное на слух, зависит от содержания затронутого ошибкой фраг­мента битового потока. Этот эффект неравномерной чувствительности к ошибкам хорошо известен в мето­дах кодирования сигналов, используемых в связи и радиовещании, таких как DAB (Eureka 147) или GSM. Вариант оптимизации, призванный справиться с э ффектом неравномерной чувствительности к ошибкам, называется UEP. В такой системе более высокий уровень защиты присваивается более чувствительной части информации, а меньшая защита предоставляется менее чувствительной части битового потока.

Чтобы обеспечить канальное кодирование с неравномерной защитой, необходимо иметь фреймы постоянной длины и неизменный профиль UEP для заданной битовой скорости. Так как AAC является методом кодирования с переменной длиной, несколько закодированных фреймов объединяются в один аудио суперфрейм. Битовая скорость суперфрейма постоянна. Так как канальное кодирование основано на