搜索 社区服务 统计排行 帮助
  • 1042阅读
  • 3回复

[转贴]中唱关于cd的一点资料

楼层直达
级别: 新手上路
注册时间:
2002-05-08
在线时间:
0小时
发帖:
3933
什么是HDCD?



  HDCD即High Definition Compatible Digital(高解析度兼容性数码技术)的缩写,它采用一种新的录音技术,在将母带上的模拟音频信号送入HDCD编码器的时候,以超过传统CD制式44.1KHz,16bit的高解析力编成数码信号,此时产生的信号将多于普通CD所能容纳的信号。

高兼容高解析度的HDCD

CD现状

  12cm 的CD 激光唱片问世至今已十几年的光景了。由于它许多特有的优势如:小型、容易保存、频响宽、信噪比高、动态范围大,至今仍是 Hi Fi 设备的主要音源。随着人们鉴赏力的提高,CD 音源固有的缺陷也日渐突出。同传统 LP 唱片相比,CD 所播放的声音总有一点生硬感,细节少,临场感欠缺。如果把近几年风起的 VCD 音质也列于其内的话,那就更使许多烧友、行家们宛惜之声不绝了。
  对于 CD 这种固有缺陷,得从 CD 当年制定的红皮书规格说起。
  限于当时微处理技术软硬件的限制,1982年2月发布的CD DA激光唱盘红皮书标准做了如下规定:唱盘直径120mm,盘速1.2m/s,调制方式EFM,误码校正CIRC,数据速率0.6Mbps,数据量0.7GB。如要将变化着的模拟音频信号记录到这张光盘上,首先要对模拟信号进行采样,其重现信号波形的条件基于香农定理:设信号带宽为Bw,采样频率为fs,如满足Bw<=fs/2的条件,即可完整重现原波形。基于人耳可听到的最高频率为20kHz这一研究结果,CD的采样频率为44.1kHz,将采样所得的采样值相对于振幅进行离散的数值化操作(即量化)就可得到一系列的脉冲串,再加上CIRC纠错码、同步信号和地址信息之后,再经EFM格式调制后所得到的数据信息即可灌制到CD唱片上了。
  由于受当时激光唱盘容量和芯片技术的制约,量化采用了16 bit 操作,其能够表现的动态范围D为D=20lg2+1.76[dB]=98dB(n=16),这就是CD的理论动态范围。
  20kHz的频响,97dB的动态范围再加上低不可测的抖晃度,使得激光的唱盘在数字音响领域中大放异彩,很短的时间内即成为HiFi放声设备的重要音源,以致人们毫不犹豫地抛弃了磁带和胶木唱片。但是,随着数字音响进一步深化和探讨。这种44.1kHz/16bit的记录格式其缺陷已日渐突出。
  首先,44.1kHz采样率是影响音质、音色的第一要素,44.1 kHz 的采样能够完整重现一个20kHz的正弦波,却难以完整重现一个7kHz的非正弦信号。这是因为非正弦信号可分解一个基波加上二次三次…谐波组成。虽然基波能够重现,但三次以上的谐波在D/A转换后可能丢失或畸变,至使最终得到的波形与原始信息产生差距,造成音色的变化。
  受当时的认识和条件制约,激光唱片的数据信息记录格式定义为16bit其能够实现的理论动态范围为98dB,实际上为留有一个安全裕量,以免出现强限幅,尚不能完全用足16bit,加上录制编码至解码过程的丢失,使得动态范围难以突破96dB,这对于表现古典打击乐(118dB)显然不够。这是人们发现的数字音频所特有一种失真—缺损性失真(Subtractive distortions)。
  由于原始模拟信息是无限连续变化着的。而激光唱盘上的信息是将这些原始信息分成65536个阶段进行记录的。16bit的CD录音为完善信息只得把处理阶段之间的声音四舍五入,加到上一阶段或下一阶段中去。这样一来,CD所含有的信息即使能够完全复原也与原来的声音相比有误差。
  如果量化的精度高,则重现原始模拟信息越逼真,细节更丰富,用一个16位游戏机和32位游戏机的画面做比较很容易得出结论。低位的量化使得量化后的误差也比高位的量化大,这些量化后产生的误差(量化噪声)使得听感发刺、混浊,尤其是小信号时影响更加突出,这些原信号中未有的谐波成份构成了添加失真(additive distortion)
  做为数字音响的一个特例,VCD所表现的音质更是典型的数字运算后得出的结果。它较之普通CD唱片放音感觉更为空洞缺乏细节和层次,高音尖刺感更突出,这是因为VCD为兼顾图像声音信息能够在一张12cm的光盘上重放,对图像和声音信息利用人耳的掩蔽效应忽视了那些人们不易察觉的信息,对数据进行了大量的压缩和编码重组,其过程为一大幅度减法运算,其最终结果是形似而神少。
  如果采用高比特和高取样率进行数字处理其音质可获得质的飞跃,实际上,不少录音公司已在CD先期制作采用如96kHz取样率、20~24bit的录音技术制作母带,但在制作CD唱片时,受制于现行CD规格,不得不重新进行编码处理使得符合16bit/44.1kHz的格式,因此我们所能见到的标有20、24bitCD唱盘,实际上仍然为16bit的数据流。
  如要改变CD现状,一是推翻现有CD格式,采用高取样,高比特记录格式和播放设备,这无疑要增加信息容量和传输速度。现行CD机无法胜任,好在DVD的面世已可解决这个问题。但是高品质音频光盘的记录格式尚未确定,而一旦确定则意味着已风光市场十几年的CD转盘、DAC、LD、VCD机将与其无缘而成为玩具,即使上万元的CD机也难逃厄运。
  解决问题另一办法则是对先行CD进行改良,以求得在现行体制下能有所突破,如同当年黑白电视向彩色电视过渡一样。HDCD技术则是这类方案中一个成功而成熟的典范。

HDCD简述
  为改善现有CD记录格式的缺陷,使之既能高度兼容而在音质上又能有所突破,美国Pacific Microsonics公司推出了具有专利保护的HDCD录播新技术,它的英文全称是High Definition Compatible Digital,译为高解析度的CD。用HDCD方式编码制造的激光唱片与普通CD具有高度的兼容性,用在普通的激光唱机上播放,已可领略到HDCD编码录音技术的优越性,如用带有HDCD解码功能的CD唱机播放,则可充分欣赏到全部释放的HDCD信息所特有的魅力: 音质清晰细腻、动态范围广阔、信噪比极高,音色更为自然逼真。

HDCD的编码与制造
  针对传统CD录音格式的局限与不足,PM公司的两位HDCD创始人,Keith O·Johnson录音师和Michael W.pflaumer计算机专家在多年音响制作中,查找并证实了对CD音质影响的几个关键因素,并提出切实可行的解决方案。
  HDCD技术是在前期录音制作中即重视所录制信号的完整和精确性,采用高于常规两倍的取样频率88.1kHz对模拟信号进行采样,以最大限度地展宽高频响应,减少缺损性失真,高的采样率也为HDCD编码运算留足了空间。
  用24bit量化其取样值为1677216个,它比16bit系统高出256倍,采用高位元处理技术可以提高处理精度,降低量化误差,增加动态范围至120dB。
  在模拟至数字信号转换过程中,HDCD技术十分重视转换精度,尽量减少串音和处理的稳定性,其能够达到的指标为转换精度百万分之一,失真分量<-120dBfs。
  这个高精度、宽频带的数字信号构成HDCD编码制造的基础,其数据信息量十分庞大。用常规CD PCM编码格式无法将其容纳。如要在普通CD机上兼容播放,需经特殊运算编码方可。
  用高采样和高比特技术进行CD的录音制作已被普遍认可和广泛采用,但提醒一点是目前市场上所能见到的20、24bit CD激光唱盘其实质应是录音过程中采用的比特数,由于CD“红皮书”所制定的44.1kHz/16bit标准格式制约,这些高信息量的母带在灌制CD唱片时,均经过重新运算,编码制成16bit的CD唱片。因此,我们现在CD唱机所能解读出来的规格仍然是16bit/44.1kHz,由于各唱片公司在转化过程所采用手法不同 ,我们现在能听到的不同版本的CD音质也的确各有千秋,但有一点可以肯定:高比特高取样技术制作的CD音质远胜16bit/44.1kHz录音格式制作的CD。
  那么HDCD技术又是怎样制作与普通CD兼容的高清晰度唱片呢?
  取样频率转换。首先对88.1kHz取样数据进行动态转换,这是HDCD技术一大特色。它采用多个数据插值滤波器经分析系统做动态控制,这个系统实时分析信号频带宽度,波峰能量和高频信息,以高分辨信号精确控制滤波器的波通特性。执行结果使得即使变化为44.1kHz最后采样率,其频宽在16kHz~22kHz变化仍然很少。该系统有超越44.1kHz取样率的记录,能够反映声音的每个精细微妙的变化。
  振幅分析。HDCD技术另一特点就是对振幅进行了有效控制,由Decimation滤波器传送的是一个24bit/44.1kHz的信号,为了容纳这个信号,编码器在这一级被精确地进行振幅解析和增益控制量化编辑为20bit然后再分配到16bit格式中运行。
  自然界的音响变化范围是很宽的,突响的声压能造成记录设备瞬时过载出现削峰现象,在模拟磁带记录过程中采用电平压缩方式以避免磁带的饱含失真,而对于一个数字记录系统过载可导致出现不必要的量化误差(数据碎片),同样会对音质产生影响。为此普通A/D转换器设备都有一个绝对最大录音电平(0dB)以保证峰值不削波。HDCD采用独特的振幅编码技术,可获得比常规数字记录多出一个比特(相当于+6dB)的容量来处理大动态信号。由于采用数字运算处理方式,这个扩展信息能以精确稳定的特性控制重放设备的译码器复原。加上数字处理特有的“超前处理”(Look ahead)能力,所以系统能在一个大信号开始前瞬时恢复增益,提供更大信息容量避免信号瞬时过载。
  对于这个一个比特的信息扩张量,何时操作受制于HDCD的隐含控制码(稍后讲到),对于普通CD播放,信息无变化,而用HDCD译码器播放,则可在隐含码的控制下,信息准确膨胀,达到大动态播放的目的。
  高频扰动技术(Dither)。采用高频扰动技术,可提高量化信号的分辨能力,使之量化器的非线性变换特性得以改善,降低低电平信号的谐波失真,而且有可能重现低于量化差值的信号。但如添加不当,高频振荡(dither)将会变成真正的添加噪声。HDCD技术采用了改良的高频扰动技术,使得音乐细节更为丰富而噪声低不可闻。
  HDCD隐含控制码。对于HDCD的最后量化操作部分,为准确控制HDCD编码记录的超量信息在解码器上精确播放,特设置一相关的控制代码,这个代码被插入数据记录的字组段中的最小有效位LSB位,如被普通CD机播放该码为隐含而不被激发。由于所处的特定位置且只占LSB位元的1%~5%,对于CD音质的影响弱不可闻。当用HDCD解码器播放时,系统可准确捕捉该隐含码并用来激活主要数据通道的信息,使得信息量膨胀,得到数倍于普通CD格式的信息输出,经DA转换即可获得大动态、细节丰富、高信噪比的模拟音频信号。
  为避免误码操作,HDCD采用在主副通道设置双重代码同步计时器,这样它与该字组段中的主要信息相伴而生时序不会错位。只有在隐含码与主要相关代码呼应时,主通道选择数据才有效,否则取消解码操作。
  模拟音频信号经缓冲器低通滤波后,先进行模数转换,并用一个高频扰动信号对ADC实时控制,量化产生88.1kHz、24bit数据流,该数据流向主副两通道,主通道信息被延迟存储,而副通道信息相对于主通道提前一个分量进行数据分析产生控制信号,该信号动态控制数字滤波器做取样率变换,振幅编码和增益控制。最后由微处理器将分析、滤波、数据再格式化容易被漏失的信息分离(这些信息可能涉及到音色、声场、微细声音),与控制码一起组合生成隐含码被插入主通道音频数据LSB位,经高频扰动处理后再量化为16bit/44.1kHz标准CD格式输出,完成全套HDCD编码过程。

HDCD的解码过程与PMD100
  HDCD的解码操作是编码过程的逆动作。设计目的是在DAC的数字滤波器部位用HDCD解码专用集成电路取代,完成HDCD信息解码及超取样数字滤波双重作用。
  解码器首先检测数据流中的LSB位中是否携带有HDCD隐含码,如有则按照隐含码的连续指令激活主通道音频数据信息使之膨胀,恢复在编码过程中对数据信息的压缩。由于隐含码的控制,可准确地对波峰进行适时扩展,对低于平均电平值的信息做适当的增益下减,因此HDCD方式可获得高于常规的大动态及小信号的高清晰度。
  作为HDCD的唯一解码芯片是美国PMI公司生产的PMD100,该芯片需经授权使用。它是一个28脚DIP封装的大规模集成电路。
  当PMD100接收到输入数据为HDCD编码方式则自动转换到HDCD解码格式下工作,并在其27脚输出电流驱动LED发光管做状态指标。
  当非HDCD信号时,信息数据被接收做常规超取样数字滤波处理,因此该器件有双重特性。在做普通CD格式数字滤波器使用时该器件特性也相当优良,通带纹波从0~20kHz不超过0.0001dB,阻带衰减>120dB。
  该器件的其它特性为:
  ·具有2、4、8倍超取样数字滤波
  ·可接受24bit输入数据及同精度处理
  ·可按受32~ 55kHz任一输入取样频率
  ·输出16、18、20及24bit不同数据格式
  ·具有数字去加重功能
  ·可用0.188dB步长进行数字音量控制
  ·时钟频率为256fs或384fs可选
  ·具有软、硬两种静噪方式
  ·提供硬件设定及程序方式两种控制模式,
  ·提供8种不同类型的高频扰动模式以适应不同类型的DAC
  ·提供恒定输出时钟到DAC,即使输入数据和主脉冲都丢失也能保证DAC输出无偏移和产生脉冲的可能
  解码芯片PMD 100的管脚排列与一些顶级数字滤波器有相似之处,如SM5842、SM5803、DF1700等,因此在有上述滤波器的DAC或CD机上,通过稍加改动就可将普通CD机或DAC改为具有HDCD解码功能的处理器了。

在るものになく ないものに在る
级别: 侠客
注册时间:
2001-11-21
在线时间:
0小时
发帖:
523
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-25
有SACD用的DSD编码格式的资料吗?
SONY宣称SACD的DSD能避免传统的PCM编码的问题
但一直没找到详细的资料~~~~~
从我看的资料看它只是对PCM的改良
PCM所存在的问题好像DSD也没从根本上解决~~
迷惑ing

隐身之表
级别: 新手上路
注册时间:
2002-05-08
在线时间:
0小时
发帖:
3933
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-25
http://www.ecrsc.com/js-01.htm

CCCD是什么光盘?


CCCD是Copy Control CD的简称,是一种防拷贝音乐光盘。

CD-DA,即音乐光盘,俗称CD唱片,是使用最普遍的光盘,也是盗版最多的光盘之一。为了保护版权,唱片公司纷纷采用防拷贝技术来防止盗版。国际唱片业协会 ( IFPI , International Federation of the Phonographic Industry)高举保护音乐知识产权大旗,在全球开展了反击盗版的斗争。IFPI还专门为防拷贝光盘设计了两套标志(下图)。图标是由黑白相间的两个园和三角形组成,反衬出两个“C”字,突显“Copy Control ”主题。



日本唱片协会也设立了防拷贝光盘的标志,决定从2002年5月起,在防拷贝CD的包装正面及侧面加入这种标志。这个标志是由Copy的一个字母“C”和通用的禁止标志复合演化而成,比较形象地体现防拷贝光盘的特性(下图),我国目前没有为CCCD设立专门标志。我公司的CCCD产品暂时采用下图右侧的这个标志。





音乐光盘的采用防拷贝技术由来已久,但过去由于技术上的原因,效果并不理想。目前CCCD采用以色列安全公司Midbar的“仙人掌数据盾”(Cactus Data Shield, 简称 CDS)技术。
CDS有三个版本:CDS-100、CDS-200和CDS-300。
CDS-100
可以在标准的音乐播放器使用,但禁止在PC上使用。也不能在可携式播放设备上使用,除非针对该可携式播放设备制作的专门光盘一起搭售时方可使用。
CDS-200
这是目前使用最广泛的一种CDS技术。光盘可以在标准的音乐播放器使用,通过光盘所带的专用播放机允许音乐档案在PC上播放,但禁止将档案复制到PC的硬盘中。
CDS-300
CDS-300是Midbar公司和Macrovision公司联合开发,由后者发布。CDS-300较好地解决了防拷贝与光盘通用性的矛盾。从防止拷贝的角度出发,仍对光盘中符合红皮书音乐区段设置障碍。但允许通过PC上的 Microsoft 媒体播放程序来播放音乐。使用者可以复制音乐文件到 Windows Media Library 来播放,而不须原始光盘。音乐文件若被散布到网络上或是被Email传送,将无法播放。这种CCCD光盘压缩文件与支持程序只用到光盘容量的5~10%,在74分钟的光盘片中仍可放入67分钟的音乐长度。支持并保护多媒体CD内容,包括:音乐、影片、图片、文字等等。消费者不需附加额外装置。与所有"SCMS"、"水印"、以及"指纹技术"相容。

CDS技术是严格保密的,唱片公司要出版CCCD必须要得到许可,就连制作母版的光盘公司也必须得到许可,方能生产。而获得使用CDS技术许可必须支付金额不菲的费用。
现在让我们从技术角度分析一下CCCD。严格地说,CCCD并不是红皮书格式的CD-DA。下图是采用CDS-200技术制作的CCCD光轨结构。



图中显示:光盘有两个区段(Session),第一个区段储存有15首歌曲,这是完全按CD-DA的格式制作的。有人曾担心CCCD是否会影响音质,其实,这种担心完全是多余的,因为CCCD对音乐资源的处理是完全按CD-DA模式进行的。第二个区段类似数据光盘,它有目录结构。PLAYER.EXE就是这张光盘专用的播放程序。从CCCD光轨结构与典型的CD格式光盘的光轨结构比较,可以看出,与其说是CD-DA,不如说它是CD-Extra光盘。然而,它又不同于CD-Extra光盘。标准的CD-Extra光盘在电脑中两个区段的所有文件都能被显示,而CCCD却不是这样。其实,秘密就在第二个区段内!标准的CD播放设备是先读第一个区段,因此,可以正常播放这张光盘内的所有歌曲。而PC则先读最后一个区段,即第二个区段。而CDS技术就是把第一区段的音乐文件伪装成光盘的控制符,使电脑找不到音乐文件。因此,在PC上能看到的只是第二个区段的目录(如下图所示),从而达到防拷贝目的。



笔者至今尚未见到CDS-300的CCCD。但从CDS-200情况看,这种光盘确实能起到阻止拷贝的作用,但真要做到“防拷贝”看来还有一段路要走。CCCD的最大缺点就是其易用性较差,在某些车载的CD播放设备中不能播放。



CCCD在PC上的使用方法

许多用户来信反映,CCCD不能像一般的CD唱片在PC上播放,为此感到遗憾。

其实,目前的CCCD采用CDS-200技术,是可以在PC上播放的。光盘虽然不能被Windows Media Player识别,但使用光盘自带的播放软件仍可以正常播放。具体使用方法如下:

将CD盘片,插入光驱。如果将光驱设置为自动播放,则在桌面上出现一个播放器(注:不同节目的CCCD,所带的播放器外形可能有所不同,但功能是一样的。见下图),并开始自动播放第一首音乐(歌曲)。



如果光驱没有设置为自动播放,或没有自动播放,则运行光盘根目录下player.exe 程序,也可以播放。

这个播放器的右侧有三个按钮,下面标为"PL"的按钮可以打开这张光盘的曲目菜单(见下图)。




这时播放器自动播放的是CD唱片的第一首歌曲。如果想听其它的歌曲,只要用鼠标选中,双击即可。

在るものになく ないものに在る
级别: 新手上路
注册时间:
2002-05-08
在线时间:
0小时
发帖:
3933
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-25
AVCD是什么光盘?

AVCD,简单地说就是既有声音(Audio),又有图像(Video)的光盘。AVCD是近年来出现的新型光盘,它以数字音乐为主,添加了VCD的内容,而图像部分常常是与音乐主题有关的MTV。我公司出版的SCD-583《流星花园》就是AVCD光盘。它的优点是CD唱片中还能播放影像。但美中不足的是播放AVCD音乐时不像CD那样简单,而且老式的CD唱机还不一定能播放。

大家知道,VCD和CD-DA是两种不同的光盘格式。那么,AVCD到底是什么格式呢?它为什么能使VCD和CD-DA在一张光盘上"和平共处"呢?
常用的光盘有三种格式:数据光盘,即CD-ROM;音频光盘,即CD-DA,也就是我们说的CD唱片;视频光盘,即VCD和SVCD。此外,还有由音频光盘演化出两种光盘:CD扩展光盘,即CD-Extra;以及混合光盘,即Mixed-Mode CD。这两种光盘都是音频光盘和数据光盘的合成。



AVCD是一种特殊的光盘。上图是我公司出版的《流星花园》的光轨结构。这张光盘是菜单式VCD。图中显示,光盘中有一个区段,有16条光轨。
第1条光轨是VCD的文件系统,设有目录结构,卷标没有设置。这条光轨中,目录"SEGMENT"内储存20幅图片,编号ITEM0001至0020。0001是中文版权声明,0002是英文版权声明,0003是EMI徽标,0004是总菜单,0005至0019分别是2段视频和13首歌曲的分菜单,分菜单是总菜单基础上对应15个节目将节目单上的标题变色形成的静止图片,0020是"流行花园-播放中"的静止图片。
第2、第3条光轨是VCD的两个视频片段。
第4至第16条光轨是13首歌曲。

比较不同格式光盘的光轨结构,我们发现AVCD结构不同于其他类型的光盘。从形式上看,它与混合光盘十分相似。但两者的根本区别在于混合光盘是数据格式与音频格式的结合。在实际制作中,即便将VCD的目录数据全部拷贝到混合光盘中去,也不会生成视频光轨。AVCD是视频格式与音频格式的结合,与VCD的结构更相似一些。所以,制作AVCD,可以采用VCD的格式,将音频资料"插入"到VCD光盘的光轨中生成AVCD。也可以采用音频光盘的格式,将VCD"插入"到CD中生成AVCD。但不管用哪种方法,最后生成的AVCD中,第一条光轨一定是VCD的文件系统。而且音乐的光轨总是在VCD的视频光轨后面。



AVCD的使用

我们了解了AVCD的光盘结构后,对如何使用AVCD就清楚了。下面以"流星花园"为例,作一说明。
电脑播放AVCD
电脑播放AVCD非常简单,只要选用相应的播放软件便可播放VCD影像和CD音乐。
VCD播放机播放AVCD
现在VCD播放机一般都支持VCD2.0版本,而且兼容CD播放。在VCD播放机播放时,有连续播放和选曲播放两种方式。AVCD放入机中,有的机器便能自动播放,或者按一下Play按钮,即可连续播放光盘中两段视频影像,但不能不能转入音乐片段 (这张光盘的VCD部分就是这样设计的)。这是自动播放方式。选曲方式:AVCD盘片放入机中,VCD机能判别第1光轨不是音频、视频光轨,即予以跳过,而将光轨2至16被认为是节目1至15。所以按遥控器选曲按钮1和2可播放视频影像片段1和2。按3至15,便可播放13首歌曲。老式的VCD只支持1.1版本,播放可能会有问题。
CD唱机播放AVCD的音乐
CD唱机不能识别AVCD,它将AVCD当成CD来读。第1条数据光轨和第2、第3条视频光轨都当作音频光轨读, 因此,有的CD唱机便会"死机"。我们应该采用选曲的方式来播放。节目4至16是这张唱片的13首歌曲。对于老式的CD唱机,可能连选曲的方式都不能播放,这是AVCD的缺点。

在るものになく ないものに在る
快速回复

限150 字节
上一个 下一个