AAC高級音頻解碼基于FPGA上的SOC設(shè)計與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、Advanced Audio Codec(簡稱AAC)是MPEG數(shù)據(jù)壓縮方面最新的音頻格式,AAC可以比MP3文件大小縮小30%的前提下提供更好的音質(zhì)。由此可見,它的出現(xiàn)必然要取代目前最為流行的MP3音頻格式,它也被開發(fā)者譽為“21世紀的數(shù)據(jù)壓縮方式”。 本文從數(shù)字音頻壓縮技術(shù)和VLSI技術(shù)近些年的發(fā)展介紹出發(fā),強調(diào)了數(shù)字音頻壓縮技術(shù)的發(fā)展離不開VLSI設(shè)計,同時也促進VLSI的發(fā)展。這才使得現(xiàn)在音頻的壓縮率越來越高的同時,音樂

2、的質(zhì)量也得到了很大的提升,而本文就主要介紹了一種壓縮率非常高的最新音頻格式:AAC的音頻解碼器在FPGA上的設(shè)計以及實現(xiàn)。整個音頻解碼的過程中充分地利用軟件和硬件的協(xié)同工作來實現(xiàn),這也是目前VLSI設(shè)計方法中最普遍采用的設(shè)計方法SOC設(shè)計。設(shè)計中軟件部分的工作由一個32位的高效RISC來實現(xiàn),硬件部分內(nèi)部用四片SRAM進行數(shù)據(jù)處理,在硬件實現(xiàn)的算法上根據(jù)硬件設(shè)計的特點做了非常有效的優(yōu)化。最終用RTL級的Verilog HDL語言編寫,通

3、過綜合及時序分析及功能仿真,并在FPGA平臺上得到驗證。本文有如下主要工作和成果: 1.對AAC音頻解碼過程進行了仔細分析,并依據(jù)復(fù)雜程度劃分了部分的軟硬件工作量且完成這部分工作。 2.針對AAC中時域噪聲整形解碼(TNS)部分,提出濾波系數(shù)查表的方法大大降低了RISC軟件部分的工作量,并利用移位寄存器的概念硬件實現(xiàn)了TNS的濾波。 完整地闡述了一條從AAC算法到FPGA驗證最終成功的整個實際流程,對類似設(shè)計

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