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1972
年,國際電報電話咨詢委員會(
CCITT
)制訂了關于
64kb/s
脈沖調制(
PCM
)語音編碼標準的
G.711
建議
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1984
年,
CCITT
公布了關于
32kb/s
自適應差分脈碼調制(
ADPCM
)編碼標準的
G.721
建議
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1988
年,
CCITT
開始研究符合進入公用網要求的
16kb/s
語音編碼標準
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1988
年,西歐公布了
GSM
標準,其語音編碼采用了
13kb/s
具有長時預測的規則脈沖激勵的線性預測方案
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1990
年,國際海事衛星組織公布了
4.15kb/s
改進型多帶激勵語音編碼標準
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1993
年,美國國防部語音信號數字處理協會開始選擇新的國防部
2.4kb/s
語音編碼標準
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概念:首先使用帶通濾波器組將語音信號分割成若干個頻帶(子帶),然后用調制的方法對濾波后的信號(子帶信號)進行頻譜平移變成低通信號(基帶信號),以利于降低取樣率進行抽取;再利用奈奎斯特速率對其進行取樣,最后再分別進行編碼處理
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產生及發展:
1976年,由Crochiere等人首先提出
1985年,Onel將子帶編碼推廣到影像編碼
現在,子帶編碼已成為標準的主體技術框架,廣泛應用于第三、四代移動通信技術中
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將信號分帶后可以去除各帶信號之間的相關性
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對不同子帶合理地分配位元數,可以使重建信號的量化誤差譜適應人耳聽覺特征,獲得更好的主觀聽音質量
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各子帶內的量化噪聲相互獨立,這樣就避免了輸入電平較低的自帶信號被其他子帶的量化噪聲所淹沒
由于各子帶之間有混疊的濾波器組,如果按理想帶通的奈奎斯特取樣率對子帶信號取樣,則會產生混疊,為了減少混疊造成的失真,濾波器的滾降特性必須陡峭,這也要求濾波器組的階數較高,在數字實作中,往往需要才用128-256階甚至更高的FIR濾波器才能使混疊效應不至于對子帶編碼質量產生明顯的影響,這就無疑使實作子帶濾波器組的運算負擔太重,增加了硬體復雜度及成本,
正交鏡像濾波器組就能解決混疊影響問題,對濾波器的滾降特性可以大大降低要求,一般只要用16-32階就足夠了,從而使子帶編碼系統的實作大為簡化
