AAC技術解説
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- きよはる すえたけ
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1 2009 年 11 月 4 日 MPEG-2 AAC 方式の運用に関する技術解説 AAC 調整連絡会 1. まえがき 2004 年 1 月頃より地上デジタルテレビジョン放送の5.1chサラウンド番組の視聴者から 音声再生不具合のクレームが届くようになった 放送事業者で調査した結果 送出エンコーダの AACパラメータのひとつであるTNS 符号化ツールがONの際に 地上デジタル放送開始以前に設計されたAVアンプを地上デジタル放送用受信機に接続して5.1chサラウンド番組を視聴すると 音声の再生不具合が生ずる確率が高いことが判明した 2004 年 3 月 社団法人電子情報技術産業協会 ( 以下 JEITAと記す ) より放送事業者に対して 市場の混乱を回避する観点からTNS 符号化ツールの運用制限の要請があり 放送事業者の自主的な対応として 2004 年 12 月からはAACエンコーダの一部機能について 運用自粛 を行なったので その後はAAC 音声に関する特段の不具合は報告されていない 2005 年 2 月 JEITAと放送事業者は 視聴者保護 の観点から AAC 調整連絡会 を設置し AVアンプの現状調査や早期に包括的な 暫定対策 を行うための方策の検討 更に将来にわたり規格上明確化が必要と思われる事項の検討を開始した AAC 調整連絡会では これらの事項ならびにMPEG-2 AAC 方式の実装に係わる留意点を検討し 結果をARIB STD-B32 第 2 部およびARIB TR-B14 第二編に反映するとともに BPA 1 DRP ほか関連の団体との情報共有を進めた さらに符号化ツールおよびパラメータに関する機能確認用テストストリーム ( 以下 AACテストストリームと記す ) を作成し デジタル放送推進協会 (Dpa) を通じて提供している JEITAでは 運用自粛 解除によって音声再生に不具合の恐れがある2004 年 12 月以前に製造されたAVアンプが これまでにJEITA 会員メーカ製品で78 万台 会員外メーカ製品を合わせると約 100 万台が出荷されたと推定しており 有効な製品買い替え促進策が採られず自然減に任せた場合 これらAVアンプの残存台数が JEITA 会員メーカ機器について2012 年で23 万台 2016 年で2.5 万台あるものと予測した この予測をもとに AAC 調整連絡会では 運用自粛 の解除時期について検討し 各放送事業者は2016 年 12 月 31 日を経過後 AACエンコーダの一部機能についての 運用自粛 を解除できるようにすることが適当であるとした 本技術解説では MPEG-2 AAC 音声符号化方式の運用指針について AACテストストリームをもとに検討した技術情報を提供する また 今後のTNS 運用を見据えたパラメータに関する検討についても述べている 2.MPEG-2 AAC 方式と符号化ツール MPEG-2 AAC 音声符号化方式のエンコード ならびにデコード処理の概要を参考 1に示す MPEG-2 AAC 方式には音質改善のためのオプションの符号化ツールとして MSステレオ イ 1 当時は BS デジタル放送推進協会で Dpa に統合
2 ンテンシティステレオ TNS(TNS:Temporal Noise Shaping) 等がある エンコーダ側で これらオプションの符号化ツールをONにした場合 デコーダではそれぞれに対応した演算処理が必要となる 各オプションツールに対するデコーダの演算処理量は参考 2に示すように TNS をONとした際には TNS OFF 時と比べると著しく増加することが知られている すなわち TNSは他のオプション符号化ツールに比べて多くのインストラクション数を要し 例えばM/Sステレオの約 20 倍のインストラクション数が必要であり これはMPEG-2 AAC 方式のデコード処理に必須なIMDCTの約 4 割に匹敵する処理量でもある また実際のデコーダ LSI 実装形態によっては さらに処理量が大きくなる可能性もある デコーダでの演算処理量が その処理能力を超えると音声再生に不具合が発生するが 演算処理量はエンコーダに入力される音声信号の内容によって異なる そこで AAC 調整連絡会の技術検討 WGを中心に 5 種類のAACテストストリームについて TNSの運用とビットレートの関係を考察した 3. AACテストストリームの目的各テストストリームは MPEG-2 AACデコーダ処理に関する以下の項目をチェックする目的で作成した 1 TNS 運用による処理量の増加をチェックするもの ( ストリームNo.1およびNo.4) TNSは線形予測であり 予測成分を大きなフィルタ次数で表現しようとすると 処理量がフィルタ次数に比例して増加することが知られている フィルタ次数はLCプロファイルの場合最大 12であり 5チャンネルの場合各チャンネルのフィルタ次数の合計 ( 総次数 ) は最大 60となる 2 高ビットレート時におけるハフマンデコード処理量の増大をチェックするもの ( ストリームNo.3およびNo.5) ハフマンデコード処理は他の数値演算処理とは異なり 主として条件分岐処理を行う AAC 音声ビットストリームの各フレームのビット数をビットレートに換算した値 ( 以下 瞬時ビットレート という) と ハフマンデコード処理量は基本的に比例する関係があるが ESC コード等の特異値処理が存在することと その組合せが多岐に渡るため 最大処理量の見積りが難しい 3 TNS 運用時のスケールレベル設定に起因する演算精度の不足をチェックするもの ( ストリームNo.2) デコーダ内の TNS 逆フィルタのフィルタ利得によって 演算処理の小数点位置が変動するため 固定小数点型 DSP では変動量の最大値を予め規定する必要がある なお ストリーム No.2 で計測した最大値は 3 ビットである 4.TNS 符号化ツールとテストストリームの瞬時ビットレート MPEG-2 AACのデコード処理量に大きく影響するパラメータには TNSの有無およびフィルタ次数 ならびに瞬時ビットレートがあり これら2つのパラメータは 各々デコード処理量に対して比例関係にあることが知られている ( 注 1) そこで AACテストストリームのうち TNS 運用による処理量増加チェック用のテストストリームと 高ビットレート時におけるハ
3 フマンデコード処理量増加チェック用のテストストリーム (No.1 No.3 No.4) を用いて TNSフィルタの総次数と瞬時ビットレートの2 種類のパラメータを軸とした二次元分析を行った 図 1は これらのストリームの全てのAAC 音声フレームでのTNSフィルタ総次数と瞬時ビットレートとの関係をプロットしたものである 瞬時ビットレート [kbps] AAC01 AAC AAC TNS 総次数 図 1 AAC テストストリーム (3 種類 ) の全 AAC 音声フレームにおける TNS フィルタ総次数と瞬時ビットレートの関係 図 1の中に記した4か所の丸印は TNS=ONの状態で過去に販売された一部の音声機器で音声再生の不具合が指摘されたAAC 音声フレームに相当するもので それぞれ以下の表に示すストリーム番号とフレーム番号のポイントである なお 図中に記載されていないが これら3 種類のAACテストストリームの平均音声ビットレートはいずれも384kbpsである ストリーム番号 フレーム番号 瞬時ビットレート TNS 総次数 kbps kbps kbps kbps 45 ( 注 1) 瞬時ビットレートとデコード処理量は統計的にほぼ線形の関係にあるが 正確にはデコーダの実装方法に依存する部分は残る 特にハフマンデコードの方法によっては瞬時ビットレートとデコード処理量の関係に特異点を持つ場合がある
4 AACデコーダの処理量は 機器の実装に依存するものの TNSフィルタ総次数 瞬時ビットレート と 各々 独立に比例関係にある 従って AACデコーダの処理量は両パラメータが共に高い場合 ( 図 1では右上方向 ) に大きくなる 図 1の過去の不具合ポイントもTNSフィルタ総次数が高い場合は低い場合に比べて より低い瞬時ビットレートで発生することが確認された瞬時ビットレートについては 現状運用されているAACエンコーダを調査した結果 1 現状のAACエンコーダは必ずしも瞬時ビットレートの上限を制御していない 2 現実論としては 瞬時ビットレートの上限は平均ビットレートの最大で2 倍のビットレート ( 例えば平均ビットレートが384kbpsの場合 768kbps) を超える可能性はない との情報が報告されている 5.MPEG-2 AAC 運用指針 ARIB STD-B32 第 2 部およびARIB TR-B14 第二編には 主としてMPEG-2 AAC 方式の受信機やAACデコーダの実装に係わる留意点が記載されているが 送出側の運用規定については運用の目安として最大平均ビットレート (2chで256kbps 5.1chで384kbps) が記載されているだけで 運用指針が明示されていないため 送出側で安全な運用を行うための技術情報の提供が望まれてきた 現在製造販売されている受信機やAVアンプは 前項に述べたAACテストストリームを処理しても不具合は生じないと考えられるが 過去に製造された受信機やAVアンプに不具合を起こさないよう留意が必要である このためMPEG-2 AACの送出運用においては 基本的に図 1に過去の不具合ポイントを直線で結び この直線よりも低い領域でエンコーダの運用ができればよい 具体的には以下の運用指針に則って運用すればよいことになる (1)TNSの運用について ( 運用指針例 1) TNSを運用する場合 図 1において 丸印 ( 過去の不具合ポイント ) を結んだ直線よりも低い領域でのTNSフィルタ総次数および瞬時ビットレート 具体的には瞬時ビットレート < N (N:TNSフィルタ総次数) で運用する ( 運用指針例 2) TNSを運用する場合 最大瞬時ビットレート =445kbps 以下で運用する ( あるいはTNSを運用する場合 最大瞬時ビットレートを平均ビットレート ( 最大で 384kbps) の1.2 倍程度以下で運用する ) 上記の運用指針例は 個々のAACエンコーダの仕様に応じて そのいずれかが選択されることを想定している
5 (2)TNS を運用する際のスケールレベルについて ( 運用指針例 ) TNS を運用する場合 固定小数点演算デコーダの演算精度に配慮し TNS フィルタの利 得が大きくなり過ぎないよう ( 変動量の最大値が 3 ビットを超えないよう ) に運用する 実際のエンコーダの運用にあたっては 当該 AAC 音声フレームの TNS を OFF にする あ るいはフィルタ係数を修正する等の方法が考えられる ただし 個別の AAC エンコーダで可 能かどうかの検討は必要である 以上に示した運用指針は現時点での 運用指針例 であり 将来の議論によっては さら に修正の余地がある なお 上記項目内の 受信機 /AV アンプ の定義は以下のとおりである 1. 受信機の定義 1 ARIB STD-B1 に規定されている狭帯域 CS デジタル放送用および高度狭帯域 CS デジタル放送用受信装置 2 ARIB STD-B21 に規定されている BS デジタル放送用および広帯域 CS デジタル放送用および地上デジタル放送用受信装置 ( 本規格に準拠する小型簡易受信装置および車載受信装置および携帯受信装置を含む ) 3 JCTEA STD-007 に規定されているデジタル有線テレビジョン放送デジタルケーブルテレビジョン受信装置 2. AV アンプの定義 受信機から デジタル入力により AAC をデコードするオーディオ機器
6 ( 参考 1)MPEG-2 AAC のアルゴリズムおよび符号化ツールの概要 AACのLCプロファイルでのアルゴリズムを図 2に示す 時間域の音声信号は窓長 2048もしくは256のMDCT( 修正離散コサイン変換 ) を用いて それぞれ1024 点 (long block),128 点 (short block) の周波数域信号に変換される この際 変換長は音声信号の聴覚特性に応じて切り替えられる アタック音など急峻な変化のある信号の場合にはshort blockが用いられてプリエコーを抑圧する 音声信号 MDCT 符号化ツール TNS I/S M/S スケールファクタ 量子化器 ハフマン符号化 マルチプレクサ 聴覚モデル ビットストリーム ( エンコーダ ) ビットストリーム デマルチプレクサ ハフマンデコード 逆量子化 スケールファクタ M/S 復号処理 I/S TNS IMDCT 音声信号 ( デコーダ ) 太い矢印はデータ 細い矢印は制御を表す 図 2 MPEG-2 AAC LC プロファイルのアルゴリズム 符号化ツール群としてはTNS I/S( インテンシティステレオ ) およびM/SステレオがAACの圧縮符号化の性能を上げるために用意されている これらは聴覚や信号の特殊な性質を利用して MDCT 係数のビット数の削減を図ろうとするものである 以下に3つの符号化ツール群 量子化 およびハフマン符号化について概要を述べる
7 1 符号化ツール群 ( ア ) TNS (Temporal Noise Shaping) TNSは周波数軸のMDCT 係数を時間軸の信号と見なし エンコーダ デコーダにおいてそれぞれMDCT 係数に対して線形予測係数を用いたトランスバーサルフィルタリングおよび巡回型フィルタリング処理を行うことで 波形に含まれる量子化雑音を信号レベルの大きなところに集中させ 男性のスピーチなど低いピッチ周波数を含む信号の音質を向上させる LCプロファイルの場合 フィルタの最大次数は12となる なお TNSは予想利得が閾値を超えたときだけ実行される ( イ ) インテンシティステレオ高い周波数成分を聴くときに 左右の到来時間遅れよりも音の大きさの影響を受けやすい性質を利用して 複数のチャンネルの高い周波数の量子化係数をひとつの情報にまとめて送ることによりビットレートを削減する ( ウ ) M/Sステレオ両チャンネルをそれぞれ符号化するか 和信号と差信号を代わりに符号化するかをスケールファクタバンド ( 近い周波数のMDCT 係数を纏めたグループ ) ごとに選択する方式 左右同位相 同振幅 例えば音楽のボーカルなどで符号化効率を高めることができる 2 量子化人間の聴覚特性である臨界帯域を模擬した49のスケールファクタバンドに1024のMDCT 係数を分配する スケールファクタバンドごとに正規化し スケールファクタと正規化された MDCT 係数に対して量子化を行う 3 ハフマン符号化ハフマン符号化は可逆圧縮の代表的なアルゴリズムで 一定ビットごとに文字列を区切り 出現確率の高いパターンに対してより短い符号を与える ハフマン符号の対応表はスペクトルデータ用に11 種類用意されており サブバンドごとに選択される 参考文献 (1) ISO/IEC :2006 Information technology Generic coding of moving pictures and associated audio information Part 7: Advanced Audio Coding (AAC) (2) M. Bosi, et. al, ISO/IEC MPEG-2 Advanced Audio Coding, AES Convention (1996) (3) 及川他 新しい音声圧縮方式とその応用 映像情報メディア学会誌 Vol.52 No.2(1998)
8 ( 参考 2)MPEG-2 AAC 方式のデコード処理量について (1) MPEG-2 AACツールの処理量に関する報告 から デコード処理における 1 フレーム (48kHz サンプリングの場合約 23 ミリ秒 ) あたりの演算回数 ( インストラクション数 ) を抜粋して表 1 に 示す TNS 運用時の MPEG-2 AAC デコード処理量は TNS OFF 時と比べると著しく増加することが知 られている TNS は他のオプションツールに比べて多くのインストラクション数を要し M/S ステ レオの約 20 倍 (=8130/854*2) のインストラクション数を要することがわかる さらに 実際のデコーダ LSI 実装形態によってはさらに処理量が大きくなる可能性があることに 留意が必要である ツール 表 1 各ツールにおける AAC デコーダの数値演算回数 (LC プロファイル ) 必須 / オプション ハフマンデコード必須 逆量子化必須 1708 インストラクション数 ( 注記なきものは 1 チャンネル当たり ) M/S ステレオオプション 854(1 ステレオペア当たり ) インテンシティステレオ TNS ( 注 ) オプション 0~-854(1 ステレオペア当たり ) オプション 8130( フィルタ次数 12) IMDCT 必須 ( 注 )ARIB STD-B32 第 2 部参考資料 4 MPEG2 AAC 方式の実装に係わる留意点 では TNS の復号処理数に直接関連する事項として (1) フィルタ数 (2) フィルタ次数 (3) フィルタの長さ (4) チャンネル数が記載されている なお TNS の復号処理数は 各チャンネル ((4) チャンネル数 ) 内に複数個 ((1) フィルタ数 ) 存在するフィルタの処理数である ((2) フィルタ次数 ) と ((3) フィルタの長さ ) の積の総和に依存する 参考文献 (1) S.R. Quackenbush, et. al. Revised Report on Complexity of MPEG-2 AAC Tools, ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N2957 (Oct 1999) にて入手可能
9 ( 参考 3) AAC テストストリームの目的および適用範囲 ( リリースノートより抜粋 ) (1) 目的 1 AAC 音声のデコーダ実装に関して ARIB STD-B32 第 2 部 (1.9 版 ) および TR-B14 第二編 (2.8 版 ) にて注意喚起されているツールおよびパラメータに関する機能確認用ストリームを提供することを目的とする 2 具体的には AAC 音声に関する以下の注意喚起事項に対応したストリームを提供する 1. TNS 使用時における復号側の処理量の増大 TNSは その復号処理に大きな処理数が必要となる可能性のあるツールである その原因となるTNS 復号フィルタ処理数に直接関連する事項として (1) フィルタ数 (2) フィルタの次数 (3) フィルタの長さ (4) チャンネル数がある 2. TNS 使用時における復号側のスケールレベル設定に起因する演算精度の不足例えば固定小数点演算を行うデコーダDSPの場合 フィルタによるオーバーフロー アンダーフローを避けるためにscaling levelを大きく取ると 所要の演算精度を確保できない (TNSによる音質改善を効果的に働かせることができない) 場合がある 3. 高ビットレート時における復号側のハフマンデコード処理量の増大ハフマンデコード処理量はビットレート ( 最大瞬時レート ) が高くなるにつれて増大する傾向がある 3 本ストリームでは ビットストリームが正確にデコードされる前提で 聴感上の異音が生じないことを確認する 4 本ストリームは 上記注意喚起事項に対する上限を規定するものではない (2) 適用範囲 1 本ストリームは 地上デジタルテレビジョン放送受信機の機能確認に適用する なお 地上デジタルテレビジョン放送を受信するケーブル STB また地上デジタルテレビジョン放送受信機のデジタル音声出力を通じて AAC 音声を再生する録画機器および AV 機器も対象とする 2 本ストリームの目的に鑑み ARIB STD-B32 第 2 部および TR-B14 で規定される AAC 音声符号化を利用する地上デジタルテレビジョン放送以外のデジタル放送メディアにおいても 十分な考慮が望まれる 3 AAC 音声の注意喚起に関する TR-B 版改定 (2006 年 5 月 ) 後 18 ヵ月以降の新規受信機等に適用する ただし それ以前に発売の機器においても十分な考慮が望まれる
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LTSPICE による HDMI コンプライアンステストシミュレーション シグナル工房 : www.signalkhobho.com 野田敦人 LTSPICE はリニアテクノロジー社のノード制限のないフリーの SPICE 解析ツールです これまで LTSPICE でサポートされている伝送線路モデルは無損失の TLINE か一定損失の LTLINE であるため 広帯域の周波数特性が必要なタイムドメインのアイパターンシミュレーションには使われてきませんでした
市町村デジタル移動通信システム(SCPC/4値FSK方式)標準規格
市町村デジタル移動通信システム (SCPC/4 値 FSK 方式 ) DIGITAL MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM FOR LOCAL GOVERNMENT (SCPC/4FSK) 標準規格 ARIB STANDARD 1.1 版 平成 27 年 12 月 3 日策 定 平成 28 年 12 月 9 日 1.1 改定 一般社団法人電波産業会 Association
ヤマハDante機器と他社AES67機器の接続ガイド
はじめに AES67 は 高性能なデジタル IP ネットワークの相互接続を実現するための標準規格です AES67 は や Ravenna Q-LAN Livewire WheatNet などの異なるネットワーク規格で構築されたシステム間で オーディオ信号を送受信する手段を提供します ヤマハも 機器のアップデートにより順次 AES67 への対応を開始し 第一弾としてデジタルミキシングコンソール CL/QL
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JCTEA STD 013 3.0 30 集合住宅の性能 CATV&SMATV (2011 年 5 月改定 ) 第 1 章目的 1 第 2 章適用範囲 2 第 3 章責任分界点と性能規定点および 3 3.1 責任分界点 3 3.2 性能規定点 3 3.3 の性能 4 34 3.4 CATV による視聴の場合の性能規定点における 6 3.5 における 7 解説 9 1. 背景 10 2. の責任分界点と性能規定点と性能配分
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音情報処理 第 3 回音声符号化 戸田智基 名古屋大学情報基盤センター / 大学院情報科学研究科 講義内容 波形符号化 標本化 量子化 音声符号化方式 波形符号化方式 分析合成方式 ハイブリッド方式 聴覚符号化方式 符号化 ある情報を他のもの ( 符号 ) で置き換える作業 例 1: 新聞広告 賃貸マンションをお貸しします. 間取りは 2LDK で, 具体的には 8 畳,6 畳,4.5 畳のダイニングキッチン,
加振装置の性能に関する検証方法 Verification Method of Vibratory Apparatus DC-X デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法 ( 光学式 ) 発行 一般社団法人カメラ映像機器工業会 Camera & Imaging Pr
加振装置の性能に関する検証方法 Verification Method of Vibratory Apparatus DC-X011-2012 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法 ( 光学式 ) 発行 一般社団法人カメラ映像機器工業会 Camera & Imaging Products Association 目 次 1. まえがき ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 年 7 月 1 日スカパー JSAT 株式会社東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社 光回線を使ったテレビサービスにおける BS/110 度 CS 左旋 4K 8K 放送の提供開始について ~ アンテナ不要 屋内設備の大幅な変更なしで新 4K8K 衛星放送全チャンネルの受信に対応 ~
2019 年 7 月 1 日スカパー JSAT 株式会社東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社 光回線を使ったテレビサービスにおける BS/110 度 CS 左旋 4K 8K 放送の提供開始について ~ アンテナ 屋内設備の大幅な変更なしで新 4K8K 衛星放送全チャンネルの受信に対応 ~ スカパー JSAT 株式会社 ( 以下スカパー JSAT) 東日本電信電話株式会社( 以下 NTT 東日本
ディジタル信号処理
ディジタルフィルタの設計法. 逆フィルター. 直線位相 FIR フィルタの設計. 窓関数法による FIR フィルタの設計.5 時間領域での FIR フィルタの設計 3. アナログフィルタを基にしたディジタル IIR フィルタの設計法 I 4. アナログフィルタを基にしたディジタル IIR フィルタの設計法 II 5. 双 次フィルタ LI 離散時間システムの基礎式の証明 [ ] 4. ] [ ]*
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第 7 章デジタル演算回路 1 デジタル信号処理音声, 音楽, 通信信号 信号 = 符号付き 2 進データ 負の数値の表現方法 2 2 進数 n ビット n-1 =Σb i 2 i 0 2 の補数 +=2 n n-1 n-1 2 n =1+Σb i 2 i +Σb i 2 i 0 0 n-1 =2 n ー =1+Σb i 2 i 0 3 2 進数の補数 2 の補数 各桁のビットを反転した後で最下位に
Information Theory
前回の復習 情報をコンパクトに表現するための符号化方式を考える 情報源符号化における基礎的な性質 一意復号可能性 瞬時復号可能性 クラフトの不等式 2 l 1 + + 2 l M 1 ハフマン符号の構成法 (2 元符号の場合 ) D. Huffman 1 前回の練習問題 : ハフマン符号 符号木を再帰的に構成し, 符号を作る A B C D E F 確率 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
新世代メディアにフル対応! DTS-HD 音声フォーマット 2008 年 1 月
新世代メディアにフル対応! DTS-HD 音声フォーマット 2008 年 1 月 新世代メディアにフル対応! DTS-HD 音声フォーマット 映画 音楽 ゲーム DTS-HD が 臨場感あふれる新鮮なエンタテインメント体験をお届けします DTS-HD は ハイビジョン映像の魅力を余すところなく引き出す最新のデジタル オーディオ フォーマットであり スタジオ マスターと全く同じクォリティでサラウンド
テレビ ( ワンセグ ) を見る テレビ ( ワンセグ ) でできること テレビ ( ワンセグ ) をご利用になる前に TV 内蔵アンテナについて TV メニューを利用する テレビ ( ワンセグ ) の初期設定をする テレビ (
テレビ ( ワンセグ ) を見る テレビ ( ワンセグ ) でできること... 226 テレビ ( ワンセグ ) をご利用になる前に... 226 TV 内蔵アンテナについて... 227 TV メニューを利用する... 227 テレビ ( ワンセグ ) の初期設定をする... 227 テレビ ( ワンセグ ) を見る... 228 テレビ ( ワンセグ ) の設定をする... 229 225 テレビ
映像ソリューション向けメディア 処理技術
Media Processing Technologies for Audio-Visual Solutions あらまし 富士通研究所では, 富士通が展開する映像ソリューションの基盤となる, オーディオ / ビデオなどのメディア符号化に関する高品質化技術と, これらの技術をソリューションとして展開するためのシステム化技術の研究開発を行っている 本稿では, 富士通の製品に適用された最新成果を紹介する
内デジタル自主放送システムMR シリーズ 館内デジタル自主放送システム館 HD SD High-spec HD SD IP 152
館ステI N D E X MRシリーズ p.152 HD/SD OFDM 変調器 p.153 ハイスペックHD OFDM 変調器 p.154 Quad SD OFDM 変調器 p.155 IP 機能付きOFDM 変調器 p.156 スカパー! プレミアムサービスチューナー内蔵 OFDM 変調器 p.157 ム館内デジタル自主放送システム 内デジタル自主放送シ 内デジタル自主放送システムMR シリーズ
Encoder Set Parameter for HD-V9000
-V9000 用エンコーダーについて パイオニア株式会社 2010 年 3 月 はじめに パイオニアが -V9000 の動作確認を行った コンテンツ作成時のエンコード設定についてまとめてあります お客様がエンコード作業を行う際に必要な情報です また 後半にエンコード作業の現場チェックシートとして ケース別に参考値を記入した記録シートを添付いたしましたので あわせてご利用ください お客様のニーズに合わせて参考値を変更した場合
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量子計算基礎 東京工業大学 河内亮周 概要 計算って何? 数理科学的に 計算 を扱うには 量子力学を計算に使おう! 量子情報とは? 量子情報に対する演算 = 量子計算 一般的な量子回路の構成方法 計算って何? 計算とは? 計算 = 入力情報から出力情報への変換 入力 計算機構 ( デジタルコンピュータ,etc ) 出力 計算とは? 計算 = 入力情報から出力情報への変換 この関数はどれくらい計算が大変か??
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9 章 CMOS アナログ基本回路 1 デジタル情報とアナログ情報 アナログ情報 大きさ デジタル信号アナログ信号 デジタル情報 時間 情報処理システムにおけるアナログ技術 通信 ネットワークの高度化 無線通信, 高速ネットワーク, 光通信 ヒューマンインタフェース高度化 人間の視覚, 聴覚, 感性にせまる 脳型コンピュータの実現 テ シ タルコンヒ ュータと相補的な情報処理 省エネルギーなシステム
1601_R&D 解説02(3校).indd
02 音声符号化技術の標準化動向 小森智康 22.2マルチチャンネル音響 ( 以下,22.2ch 音響 ) を用いた8Kスーパーハイビジョン ( 以下,8K) 放送を実現するために, 国内では2011 年に, 総務省令により音声符号化方式の改定が行われた これにより, 高度 BS(Broadcasting Satellite) デジタル放送等で22.2ch 音響を用いた放送が可能となった この総務省令では,
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資料 4-2-3 高度衛星デジタル放送の音声符号化暫定方式案 に関する中間報告 ( 案 ) 2008 年 1 月 18 日 音声符号化方式作業班 1. 暫定方式の概要 項目 内容 音声入力信号 最大入力音声チャンネル数 22.2 チャンネル (1 ストリームあたり ) 量子化ビット数 音声モード 16 20 24 ビット モノラル ステレオ マルチチャンネルステレオ (0-3/0/0-0.0 (3.0),
例 e 指数関数的に減衰する信号を h( a < + a a すると, それらのラプラス変換は, H ( ) { e } e インパルス応答が h( a < ( ただし a >, U( ) { } となるシステムにステップ信号 ( y( のラプラス変換 Y () は, Y ( ) H ( ) X (
第 週ラプラス変換 教科書 p.34~ 目標ラプラス変換の定義と意味を理解する フーリエ変換や Z 変換と並ぶ 信号解析やシステム設計における重要なツール ラプラス変換は波動現象や電気回路など様々な分野で 微分方程式を解くために利用されてきた ラプラス変換を用いることで微分方程式は代数方程式に変換される また 工学上使われる主要な関数のラプラス変換は簡単な形の関数で表されるので これを ラプラス変換表
音声レベル運用規準に準拠したテレビCM制作運用ガイドライン
一般社団法人日本ポストプロダクション協会会員社各位 平成 24 年 6 月 15 日 一般社団法人日本ポストプロダクション協会技術委員会業務委員会 音声レベル運用規準に準拠したテレビ CM 制作運用ガイドライン 日本ポストプロダクション協会では 日本民間放送連盟 NAB 技術規準 T032 テレビ放送における音声レベル運用規準 が 2012 年 10 月 1 日より適用開始となる事をふまえ テレビ
RMS(Root Mean Square value 実効値 ) 実効値は AC の電圧と電流両方の値を規定する 最も一般的で便利な値です AC 波形の実効値はその波形から得られる パワーのレベルを示すものであり AC 信号の最も重要な属性となります 実効値の計算は AC の電流波形と それによって
入門書 最近の数多くの AC 電源アプリケーションに伴う複雑な電流 / 電圧波形のため さまざまな測定上の課題が発生しています このような問題に対処する場合 基本的な測定 使用される用語 それらの関係について理解することが重要になります このアプリケーションノートではパワー測定の基本的な考え方やパワー測定において重要な 以下の用語の明確に定義します RMS(Root Mean Square value
VLSI工学
25/1/18 計算機論理設計 A.Matsuzawa 1 計算機論理設計 (A) (Computer Logic Design (A)) 東京工業大学大学院理工学研究科電子物理工学専攻 松澤昭 3. フリップフロップ回路とその応用 25/1/18 計算機論理設計 A.Matsuzawa 2 25/1/18 計算機論理設計 A.Matsuzawa 3 注意 この教科書では記憶回路を全てフリップフロップと説明している
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講義内容 講義内容 次元ベクトル 関数の直交性フーリエ級数 次元代表的な対の諸性質コンボリューション たたみこみ積分 サンプリング定理 次元離散 次元空間周波数の概念 次元代表的な 次元対 次元離散 次元ベクトル 関数の直交性フーリエ級数 次元代表的な対の諸性質コンボリューション たたみこみ積分 サンプリング定理 次元離散 次元空間周波数の概念 次元代表的な 次元対 次元離散 ベクトルの直交性 3
MDR-DS7100
4-159-915-01(1) デジタルサラウンド ヘッドホンシステム プロダクトインフォメーション MDR-DS7100 2009 Sony Corporation 1...4 1.1....4 1.2....4 1.3. VPT...6 2...11 2.1. 7.1 chvpt... 11 2.2. DSP... 12 2.3. CINEMA... 12 2.4. GAME... 13 2.5....
Kumamoto University Center for Multimedia and Information Technologies Lab. 熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI 宮崎県美郷
熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI プロジェクト @ 宮崎県美郷町 熊本大学副島慶人川村諒 1 実験の目的 従来 信号の受信電波強度 (RSSI:RecevedSgnal StrengthIndcator) により 対象の位置を推定する手法として 無線 LAN の AP(AccessPont) から受信する信号の減衰量をもとに位置を推定する手法が多く検討されている
アンテナと接続する 注意 アンテナ工事には 技術と経験が必要ですので 販売店にご相談ください ①下図のように地上デジタル入力端子に接続してください ②地上デジタル放送を受信するときは UHF アンテナを使用します VHF アンテナでは受信できません また 現在お使いのア ンテナが UHF アンテナでも 調節や取り替えが必要な場合もありますので その際は 販売店にご相談ください ③本機の地上デジタル入力端子への接続に市販の
スライド 1
やさしいデジタル大研究 ~ 受信感度 BER? PN9?~ 2014/8/23 1 講演メニュー 1. デジタル機 D-STAR の主な定格 2. アナログ機との主な違い 3. デジタル測定器を利用した受信測定 4. アナログ無線機テスターを利用した簡易な受信点検 2014/8/23 2 アナログとデジタル 階段を歩くと 一度に 1 段ずつと言う条件では 小さな子供が歩いても若者が歩いても一歩の幅は変わらない
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JCTEA STD-022-1.00 FTTH 型ケーブルテレビシステム RFoG (2011 年 5 月改定 ) 第 1 章一般事項 1 1.1 目的 1 1.2 適用範囲 1 1.3 関連文書 1 1.4 用語 略語 2 第 2 章 RFOG システムの構成 5 2.1 基本システム構成 5 2.2 R-ONUブロック図 6 第 3 章機器性能規定のための運用条件 7 3.1 ODN の運用条件
:30 18:00 9:30 12:00 13:00 17:00
http://pioneer.jp/support/ 0120-944-222 044-572-8102 9:30 18:00 9:30 12:00 13:00 17:00 この取扱説明書について 製品本体の USB DAC 端子に USB ケーブルでパソコンを接続すると パソコンからの音声信号を再生できます この機能を使用するためには 専用のドライバーソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります
Microsoft Word - SPARQアプリケーションノートGating_3.docx
SPARQ を使用したフィクスチャの S パラメータ抽出 TECHNICAL BRIEF 伊藤渉 Feb 3, 2014 概要 SMA や K コネクタ等ではない非同軸タイプのコネクタを使用する DUT をオシロスコープで測定するにはコネクタの変換の為にフィクスチャを使用します このフィクスチャの伝送特性を差し引き DUT のみの特性を求めたい場合 フィクスチャの伝送特性を抽出することは通常では困難です
PowerPoint プレゼンテーション
20150528 信号処理システム特論 本日の内容 適応フィルタ ( 時間領域 ) 適応アルゴリズム (LMS,NLMS,RLS) 適応フィルタの応用例 適応処理 非適応処理 : 状況によらずいつでも同じ処理 適応処理 : 状況に応じた適切な処理 高度な適応処理の例 雑音抑圧, 音響エコーキャンセラ, 騒音制御など 時間領域の適応フィルタ 誤差信号 与えられた手順に従ってフィルタ係数を更新し 自動的に所望の信号を得るフィルタ
国土技術政策総合研究所 研究資料
第 7 章 検査基準 7-1 検査の目的 検査の目的は 対向車両情報表示サービス 前方停止車両 低速車両情報表示サービスおよび その組み合わせサービスに必要な機能の品質を確認することである 解説 設備の設置後 機能や性能の総合的な調整を経て 検査基準に従い各設備検査を実施する 各設備検査の合格後 各設備間を接続した完成検査で機能 性能等のサービス仕様を満たしていることを確認する検査を実施し 合否を判定する
問題 2 資料 No.2 を見て 次の設問に答えなさい < 送風機の断面図 > で示す片吸込み型送風機において 過去に何らかの原因で運転中に羽根車のアンバランスが増大し 軸受損傷に至った経緯がある このアンバランス増大傾向をいち早く捉えるために ポータブル型の振動診断器によって傾向管理を行うことにな
問題 1 資料 No.1 を見て 次の設問に答えなさい < ポンプユニット > で示すポンプユニットは これまでの保全実績からポンプ入力軸の転がり軸受の故障が問題になっている このため 軸受の長寿命化を計画中であるが 今後の設備信頼性維持 ( 突発故障による設備の停止防止 ) の観点から 振動法による設備診断を導入することにした 設備の劣化傾向を < 傾向管理グラフ > に示す太い点線であると仮定した場合
TCX γ 0.9,, H / H, [4], 3. 3., ( /(,,,,,,, Mel Log Spectrum Approximation (MLSA [5],, [6], [7].,,,,,,, (,,, 3.,,,,,,,, sinc,,, [8], W, ( Y ij Y ij W l
,a,b,c,d,e,,,,,,,, TCX.,, (VoIP,,, 3GPP Extended Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR- WB+ MPEG-D Unified Speech and Audio Coding (USAC [], [],,,, AMR-WB+ USAC, Transform Coded exitation (TCX, TCX NTT a [email protected]
この取扱説明書について USB DAC 端子に USB ケーブルでコンピューターを接続すると コンピューターからの音声信号を再生できます この機能を使って PCM を再生する場合 ドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要はありません ただし この機能を使って DSD 音源をネイテ
http://pioneer.jp/support/ 0120-944-222 044-572-8102 9:30 18:00 9:30 12:00 13:00 17:00 この取扱説明書について USB DAC 端子に USB ケーブルでコンピューターを接続すると コンピューターからの音声信号を再生できます この機能を使って PCM を再生する場合 ドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要はありません
アプリケーションの使い方 ios 対応バージョン ios : 6.0 以降 準備 事前に液晶モニター本体のネットワークパスワード及びネットワークアドレスの設定を行う ( 取扱説明書 7ページ ) 液晶モニター上でインターネットの接続状況を確認する メインメニューの システム ネットワーク ネットワー
CMS-700 シリーズ ワイヤレスカメラ & モニターセット スマートフォン タブレット用アプリケーションの使い方 目次 ios... P.~P.9 Android... P.0~P.7 ios/android 対応バージョン ios : 6.0 以降 Android.0 以降使用端末によって画面表示等が異なる場合があります 改訂日 :07099 アプリケーションの使い方 ios 対応バージョン
Matrix and summation convention Kronecker delta δ ij 1 = 0 ( i = j) ( i j) permutation symbol e ijk = (even permutation) (odd permutation) (othe
Matr ad summato covto Krockr dlta δ ( ) ( ) prmutato symbol k (v prmutato) (odd prmutato) (othrs) gvalu dtrmat dt 6 k rst r s kt opyrght s rsrvd. No part of ths documt may b rproducd for proft. 行列 行 正方行列
技術協会STD紹介
JCTEA STD-007-5.0 デジタル有線テレビジョン放送 デジタルケーブルテレビ受信装置 (2007 年 10 月改定 ) 第 1 章 目的と位置づけ 1 第 2 章 適用範囲 2 第 3 章 受信装置の構成 3 第 4 章 動作条件 4 第 5 章 受信装置各部の望ましい定格 5 第 6 章 映像 音声の復号処理及び出力 7 第 7 章 基本データデコーダの仕様 9 第 8 章 EPGの仕様
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付録 2 2 次元アフィン変換 直交変換 たたみ込み 1.2 次元のアフィン変換 座標 (x,y ) を (x,y) に移すことを 2 次元での変換. 特に, 変換が と書けるとき, アフィン変換, アフィン変換は, その 1 次の項による変換 と 0 次の項による変換 アフィン変換 0 次の項は平行移動 1 次の項は座標 (x, y ) をベクトルと考えて とすれば このようなもの 2 次元ベクトルの線形写像
画像解析論(2) 講義内容
画像解析論 画像解析論 東京工業大学長橋宏 主な講義内容 信号処理と画像処理 二次元システムとその表現 二次元システムの特性解析 各種の画像フィルタ 信号処理と画像処理 画像解析論 処理の応答 記憶域 入出力の流れ 信号処理系 実時間性が求められる メモリ容量に対する制限が厳しい オンラインでの対応が厳しく求められる 画像処理系 ある程度の処理時間が許容される 大容量のメモリ使用が容認され易い オフラインでの対応が容認され易い
スライド 1
リモート録画予約サービス スターターマニュアル ( 完全版 ) ご利用にはデジタルホームターミナル (STB) をインターネットへ接続する必要があります Ver.1.0 TZ-BDT920PW ( ブルーレイ楽見録 DX) KCN ケーブルテレビご利用コース 機器 ID 番号 (16 ケタ ) STB-ID 番号 (12 ケタ ) 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 2010 2013 Japan Kintetsu
Taro-82ADAカ.jtd
デジタル & アナログ絶縁入出力ユニット解説書製品型式 8 2 A D A - K C 製品型式 8 2 A D A - B D 製品型式 D A C S - 8 2 0 0 この解説書は 8 2 A D A または D A C S - 8 2 0 0 の動作と使用方法について簡単に説明したものです D A C S - 8 2 0 0 の場合は この解説書の 8 2 A D A という表現を 一部
ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝
ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝 1. 研究の動機 ダンゴムシには 右に曲がった後は左に 左に曲がった後は右に曲がる という交替性転向反応という習性がある 数多くの生物において この習性は見受けられるのだが なかでもダンゴムシやその仲間のワラジムシは その行動が特に顕著であるとして有名である そのため図 1のような道をダンゴムシに歩かせると 前の突き当りでどちらの方向に曲がったかを見ることによって
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資料 2-1 4K 8K に関する周知 広報戦略について 平成 2 8 年 1 2 月 2 0 日事務局 目次 2 1 BS 及び110 度 CSによる4K 8K 放送に関する周知 広報の必要性 2 今後の周知 広報の基本的考え方 3 周知 広報の取組案 1~6 4 今後の主な取組スケジュール ( イメージ ) ( 参考 ) BS 東経 110 度 CSによる4K 8K 実用放送の業務等の認定申請の受付結果
DVE783取扱説明書
接続編 接続の前に 接続のしかた S 端子ケーブル ( 別売 ) を使用して接続する専用接続ケーブル ( 同梱品 ) を使用して接続する プレイステーション 2/3 との接続 ハイブリッドレコーダーとの接続 S 端子ケーブルを使用する場合専用接続ケーブル ( 同梱品 ) を使用する場合 ビデオ入力端子のあるパソコンとの接続 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
FIRECODER WRITER 操作ガイド
FIRECODER WRITER 操作ガイド F095906251 June 25, 2009 メニューと機能 本書では 主にメニューとその機能 ムービーの出力設定について紹介します メニューバー 各エリアでの右クリックメニュー ムービーのファイル出力 メディアへの書き出しについて FIRECODER WRITER のメイン画面 ツールバー P.6 メニューバー P.2 プレビューウィンドウ 波形の表示
