1. ISO 26428-19:扩展沉浸式音频框架
ISO 26428-19 在第 11 部分建立的基线基础上进一步扩展,针对大型格式影院场所、高级巨幕(PLF)银幕和户外影院设施规定了附加音频通道配置和增强型元数据结构。该标准处理超过 64 通道的配置,包括 9.1.6、11.1.8 以及最多 256 个独立寻址换能器通道的定制配置,用于触觉和运动提示集成。
对于具有 32 个以上高度通道的 PLF 设施,在 DSP 层级配置分层总线结构:将高度通道分组为四个象限(前左、前右、后左、后右),然后在每个组内应用每扬声器均衡和延迟。与所有通道的平面处理相比,这可将 CPU 负载降低约 40%。
| 配置 |
床通道 |
高度层 |
超低音 |
总通道数 |
| 9.1.6 |
9 |
6(1 层) |
1 |
16 |
| 11.1.8 |
11 |
8(2 层) |
1 |
20 |
| 27.3.16 |
27 |
16(3 层) |
3 |
46 |
| 定制(触觉支持) |
16 |
16 + 128 触觉 |
4 |
164 |
2. 高级元数据与双耳渲染
ISO 26428-19 定义的增强型元数据格式包括动态声学房间补偿滤波器、运动声源的每对象多普勒频移参数以及基于距离的高频空气吸收系数。这些元数据元素使渲染引擎能够模拟基于物理的声学传播,而非依赖基于静态增益的声像定位。该标准还定义了用于混音和母带制作期间基于耳机的质量控制监测的强制双耳渲染配置文件,使用每耳至少 128 个测量点的 HRTF 数据集。
实施用于质量控制的双耳监听时,HRTF 数据集必须在所有三个轴(方位角、仰角、滚动角)上以 ≤ 5° 角分辨率进行测量。分辨率较粗糙的通用 HRTF 数据集会在仰角感知中产生超过 10° 的定位误差,导致不准确的混音批准决策。
增强格式的音频压缩通过 ISO 26428-19 无损音频帧编解码器提供,该编解码器结合线性预测(FLAC 衍生)和熵编码,在零采样损失的情况下对影院内容实现 1.8:1 到 2.5:1 的压缩比。这对于管理多卷数字影院包中的存储和带宽至关重要,一部具有完整沉浸式音频的两小时影片可能超过 400 GB。
3. 大型场所系统的工程设计
在容纳 500 人以上的场所部署符合 ISO 26428-19 的系统面临独特的声学和电气挑战。40 m 深观众厅中的平方反比定律衰减需要采用动态范围管理策略,对近场和远场扬声器阵列应用不同的增益结构,同时保持相干波前到达时间。
- 延迟渐变:远场扬声器阵列必须接收逐渐增加的延迟(相对于最近阵列延迟 1–2 个采样点),以补偿收听区域的自然飞行时间差。这由存储在音响系统配置文件中的场所 3D 声学模型自动计算。
- 功放拓扑:对于 PLF 设施,分布式放大(每扬声器驱动单元一个功放模块)提供了相比集中式多声道功放更优的通道分离度和容错能力。
使用 ISO 26428-19 的自动声学校准程序配合校准测量麦克风阵列,可将场所调试时间从 5–7 天(手动校准)缩短至 12–18 小时,同时实现所有座位的 ±0.5 dB SPL 一致性。
在具有钢制屋顶结构的场所安装头顶高度通道时,需考虑 20 至 80 Hz 之间的结构共振模式。未补偿的结构耦合可能在特定观众厅位置引入 > 15 dB SPL 峰值,在中等播放音量下可能导致听觉不适。
4. 常见问题解答
问:ISO 26428-11 和 ISO 26428-19 有何区别?
答:第 11 部分定义了基线沉浸式音频通道规范(最多 64 通道,含对象音频)。第 19 部分将此框架扩展至大型场所,支持超过 64 通道的配置、用于声学房间补偿的增强元数据、触觉通道集成以及强制双耳质量控制渲染配置文件。
问:现有 DCI 合规的放映机和服务器能否处理额外的音频带宽?
答:可以,前提是数字影院包正确打包。附加音频数据流通过扩展素材描述符复用在现有 MXF 容器结构中。服务器必须运行支持 ISO 26428-19 的软件,具体取决于制造商的合规性矩阵。
问:LLAF 编解码器是否对所有 ISO 26428-19 DCP 都是强制的?
答:无损音频帧编解码器对于使用超过 24 个音频通道的 DCP 是强制的,以确保文件大小可控。对于 24 通道或以下的配置,按标准规定可使用标准非压缩 PCM。
问:触觉通道与传统音频通道有何不同?
答:触觉通道携带与银幕动作同步的低频(< 200 Hz)振动信号。这些信号被路由到安装在座椅、地板或扶手中的专用致动器(触觉换能器),而非声学扬声器,并使用不同的元数据参数进行编码,重点关注加速度和位移而非声压级。