통지 제 34/2017/TT-BTTTT "방송 프로그램의 음성 신호의 볼륨 및 실제 최대 피크 수준에 대한 국가 기술 규범을 발포함"

이 글은 EBU R 128 표준에 따른 볼륨 표준화 과정과 신호 볼륨 최대 한도를 설명한다. 볼륨 및 실제 피크 측정 알고리즘과 해당 표준에 맞는 방송 프로그램 제작 및 배포 지침을 포함하며, 프로그램 피크 및 테스트 신호 측정 도구를 통해 국제적 신호 관리를 다룬다.

Số hiệu34/2017/TT-BTTTT
Loại văn bản시행규칙
Cơ quan ban hành과학기술부
Người kýTrương Minh Tuấn — Bộ trưởng
Cập nhật13/06/2026
Ngành정보통신
Lĩnh vực과학기술방송 및 전자정보
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày áp dụng01/07/2018
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng발효 중
✦ Tóm lược thông minh

이 글은 EBU R 128 표준에 따른 볼륨 표준화 과정과 신호 볼륨 최대 한도를 설명한다. 볼륨 및 실제 피크 측정 알고리즘과 해당 표준에 맞는 방송 프로그램 제작 및 배포 지침을 포함하며, 프로그램 피크 및 테스트 신호 측정 도구를 통해 국제적 신호 관리를 다룬다.

Đối tượng áp dụng

방송 프로그램 제작자, 방송사 및 분배자

Các điểm cốt lõi

  • EBU R 128에 따른 볼륨 표준화 과정
  • 해당 표준에 맞는 콘텐츠 제작 지침
  • 국제적 신호 관리를 위한 프로그램 피크 및 테스트 신호 측정 도구
  • 허용되는 신호 볼륨 최대 한도
  • 볼륨 및 실제 피크 측정 알고리즘

🌐 Tác động xã hội từ văn bản này

  • 방송 프로그램의 음질 향상
  • 다른 프로그램 간 볼륨 일관성을 보장하기 위해
  • 시청자가 자주 볼륨 조절 없이 더 나은 청취 경험을 할 수 있도록 돕기 위해

❓ Câu hỏi thường gặp

EBU R 128이란 무엇인가?

EBU R 128은 유럽 방송 연맹(EBU)의 방송 프로그램의 음성 신호의 볼륨 및 실제 최대 피크 수준에 대한 기술 표준이다.

왜 방송 프로그램에서 볼륨 표준화가 필요한가?

볼륨 표준화는 다른 프로그램 간 볼륨 일관성을 보장하고, 시청자의 불편함을 줄이며, 청취 경험의 질을 높이는 것을 목표로 한다.

국제적 신호 관리를 위한 프로그램 피크 측정에 사용되는 도구는 무엇인가?

EBU Tech 3205-E는 국제적 신호 관리를 위한 프로그램 피크 측정 도구를 제공한다.

음성 신호의 볼륨 및 실제 피크 측정에 사용되는 알고리즘은 무엇인가?

ITU-R BS.1770은 프로그램 볼륨 및 음성 신호의 실제 피크 측정을 위한 알고리즘을 제공한다.

EBU R 128에 맞는 콘텐츠 제작을 위한 지침은 있는가?

EBU Tech 3343은 EBU R 128에 맞는 방송 프로그램 제작 지침을 제공한다.

Toàn văn

통신 및 정보기술부
-------

사회주의 공화국 베트남
독립 - 자유 - 행복
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번호: 34/2017/TT-BTTTT

서울 년 2211 년 2017

 

시행규칙

"음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준에 관한 국가 기술 규범에 대한 통신부 고시"

2006년 6월 29일 법률 기준 및 기술 규범에 관한 법률;

통신법 2009. 11. 23. 법률 제249호를 근거로 함

정부가 2007년 8월 1일자 제127호 국무회의령에 따라 법률 제2007-127호 ‘기준 및 기술 규범에 관한 법률’ 시행에 필요한 세부사항과 지침을 규정한 것에 근거함

금융부 장관은 금융부 장관이 2016년 1월 18일 발행한 정부령 제6/2016/NĐ-CP에 근거하여 방송 및 텔레비전 서비스의 제공, 관리 및 이용에 관한 규정을 준수함

2017년 2월 17일 정부가 발부한 시행령 제17/2017/NĐ-CP는 정보통신부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구조를 규정함;

과학기술국 국장의 건의에 따라

정보통신부 장관은 이 고시를 통해 국가 기술 규범인 방송 프로그램의 음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준에 관한 규범을 규정함.

조 1. 이 고시와 함께 제정된 국가 기술 규범은 방송 프로그램의 음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준에 관한 규범(QCVN 115:2017/BTTTT)이다.

조 2. 본 고시는 2018년 7월 1일부터 효력이 발생함

조 3. 정보통신부 사무총장, 과학기술국 국장, 정보통신부 소속 기관 및 단위의 책임자, 중앙 정부가 직속하는 각 지방 정보통신청장, 그리고 관련 조직 및 개인은 이 고시를 준수해야 한다./.

 


수신처:
- 각 부, 정부 직속 기관, 정부 소속 기관;
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 기관 및 단위, 정보통신부 웹사이트;
- 법제처 검토국
- 공보, 정부 정보통신망 포털
- 정보통신부: 장관 및 부 장관, 정보통신부 소속 각 기관 및 단위, 정보통신부 전자 정부 웹사이트
- 보존: 사무처, 과학기술국(250부)

장관


(인)

trương minh tuấn

 

QCVN 115:2017/BTTTT

국가 기술 규범에 관한 방송 프로그램의 음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준

National technical regulation on Loudness and True Peak level of audio signals in television programmes

목 차

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위

1.2. 적용 대상

1.3. 참조 자료

1.4. 용어 및 정의

1.5. 약어

2. 기술 규정

2.1. 방송 프로그램의 음량

2.2. 음량 범위

2.3. 진정 최대 피크 수준

3. 측정 방법

4. 규정 2026-2030

5. 주체 및 개인의 책임 개인

6. 실행 조직

부록 A (참고) 방송 프로그램 제작 시 음량 및 진정 최대 피크 수준 표준화 실천 가이드라인도,||| 텔레비전 프로그램 제작

부록 B (참고) EBU R 128에 따른 배포 시스템의 음량 표준화 실천 가이드라인

참고 문헌 목록

 

서문

QCVN 115:2017/BTTTT는 EBU R 128, EBU Tech 3341, EBU Tech 3343, EBU Tech 3344 기준을 바탕으로 작성되었다.

QCVN 115:2017/BTTTT는 방송과학기술연구원(BRAC), 베트남 텔레비전, 우편과학기술연구소가 작성하였으며, 과학기술국이 검토하고 정보통신부가 2017년 11월 22일 제34/2017/TT-BTTTT 고시를 통해 제정하였다.

 

국가 기술 규범에 관한 방송 프로그램의 음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준

National technical regulation on Loudness and True Peak level of audio signals in television programmes

1. 일반 규정

1.1. 적용 범위i 이 통지는 국방부 관리 범위 내의 기록 보관, 기록 보관 자료의 수납, 보존, 사용, 국외 및 국내에서의 기록 보관 자료 사용, 국방부 기록 보관 자료 폐기 등에 대한 규정을 제정함

본 규범은 베트남에서 송신 또는 방송되는 방송 프로그램의 음성 신호의 음량 및 진정 최대 피크 수준을 규제한다.

본 규범은 인터넷을 통한 송신 또는 방송에는 적용되지 않는다.

1.2. 적용 대상

본 규범은 베트남에서 송신 또는 방송하는 모든 기관 및 기업에게 적용된다.

1.3. 참조 자료

ITU-R BS.1770-2 (03/2011): 음성 프로그램의 음량 및 진정 최대 피크 수준 측정 알고리즘.

EBU R 128 (08/2011): 음성 신호의 음량 표준화 및 허용 최대 수준.

EBU Tech 3341 (2011): EBU R 128에 따른 음량 표준화를 보완하기 위한 음량 측정 'EBU 모드'.

EBU Tech 3342 (2011): EBU R 128에 따른 음량 표준화를 보완하기 위한 음량 범위 측정.

1.4. 용어 해설

1.4.1. 방송 프로그램 (programme)

방송 송출을 위해 사용되는 독립적인 음성과 영상 컨텐츠. 광고나 상업적 컨텐츠도 이 규범에서는 프로그램으로 간주된다.

1.4.2. 짧은 컨텐츠 (Short-Form Content)

일반적으로 30초 미만의 짧은 프로그램으로, 반복 재생되는 부분을 포함하여 2분을 초과하지 않는 경우도 포함된다.

1.4.3. 음량 측정기

EBU R128 또는 ITU-R BS.1770-2와 호환되는 전용 측정 장치로, 음량 측정을 수행한다.

1.4.4. 목표 음량 수준 â(target loudness level) 표준화를 위해 사용되는 특정 음량 값.

1.4.5. 음량 표준화

(loudness normalisation) â다른 프로그램들의 음량을 동일한 수준으로 조정하는 과정. 1.4.6. 음량 메타데이터

(loudness metadata)

음성 신호의 음량 정보를 포함하는 메타데이터. 1.4.7. 편안한 음량 범위

(comfort zone)

연구를 위해 사용되는 음성 신호의 음량 범위로, (+2.4dB, -5.4dB) 사이의 범위를 의미한다. 1.4.8. Dialnorm

AC-3 비트 스트림 내에서 전송되는 음량 메타데이터를 나타내는 값으로, 1부터 31까지의 값을 가진다.

1.4.9. DRC 프로필

메타데이터를 이용해 음향 다이나믹 범위를 조정하는 방법을 설명하는 정보.

1.4.10. 음성 재생 수준

(Sound Reproduction Level)

홈 시네마 시스템을 위한 음성 재생 수준은 -31 LUFS 또는 -27 LUFS이다. â1.4.11. 피크 제한기 (limiter)

음성 신호의 피크 수준을 제한하는 처리 장치.

1.4.12. 다운믹싱 (Downmix)

다중 채널 프로그램의 음성 신호를 적은 수의 채널 프로그램으로 변환하는 데 사용되는 비율.

다운믹싱은 다중 채널 프로그램의 음성 신호를 적은 수의 채널 프로그램으로 변환하는 과정을 의미한다. 예를 들어, 6개 채널(일반적으로 5.1声道)音频被转换为立体声(2声道)的过程就称为下混。 1.4.13. 헤드룸

음성 신호의 피크 수준을 초과하여 왜곡이 발생하는 것을 방지하기 위한 여유 공간.

1.4.14. 세 가지 측정 시간 구간

음량 측정 시간 구간은 다음과 같이 세 가지로 나뉜다:

- 가장 짧은 시간 구간은 '즉시' (momentary)로, 약자 M으로 표기한다.

- 중간 시간 구간은 '단기' (short-term)로, 약자 S로 표기한다.

- 프로그램 또는 분할 구간은 '통합' (integrated)으로, 약자 I로 표기한다.

DAB

디지털 오디오 방송

Digital Audio Broadcasting

1.5. 약어

DAB+

AAC 코드크를 사용하는 DAB

DAB using the AAC codec

데시벨

dBFS

전체 스케일 대비 신호 수준 측정 단위

dB

전체 스케일 대비 진정 최대 피크 수준 측정 단위

전체 스케일 대비 진정 최대 피크 수준 측정 단위

dBTP

전체 스케일 대비 진정 최대 피크 수준 측정 단위

The unit for measurements of true peak audio level, relative to full scale

Digital Video Broadcasting

디지털 방송 연맹

European Broadcasting Union

DVB

고해상도 멀티미디어 인터페이스

High-Definition Multimedia Interface

효율적인 고급 오디오 코딩

High Efficiency Advanced Audio Coding

통합 디지털 (또는 디코더) 텔레비전

Integrated Digital (or Decoder) Television

인터넷 프로토콜 텔레비전

Internet Protocol television

집적 수신기 (또는 STB: Set-top Box)

Integrated Receiver (or Set-top Box)

고급 효율적 음성 압축 코드

IDTV

통합 디지털 텔레비전

통합 디지털 텔레비전 (또는 디코더 텔레비전)

IPTV

인터넷 프로토콜 방송

Internet Protocol television

IRD

통합 수신 해독기 (또는 STB: Set-top Box)

통합 수신 디코더 (STB, 세트톱박스)

K

K 가중치

K-가중치

LU

음량 측정 단위 또는 음량 범위 (상대적 측정)

루데스 유닛

LUFS

전 스케일에 대한 음량 측정 단위 (절대 측정)

루데스 유닛 전 스케일 대비

LKFS

전 스케일 K 가중치 음량 측정 단위

K-가중치 전 스케일

최대 TP

실제 최대 피크 수준

최대 진정 피크 수준

MLK

프로그램 실시간 음량

순간 LK

MPEG

애니메이션 전문가 그룹

이동 영상 전문가 그룹

PRL

프로그램 참조 수준

프로그램 참조 수준

QPPM

준 피크 프로그램 미터

준 피크 프로그램 미터

RMS

제곱 평균값

제곱 평균 제곱근

SCART

오디오/비디오 장치 연결을 위한 21핀 표준 커넥터

라디오 및 텔레비전 수신기 제조업체 협회

TPL

실제 피크 수준

진정 피크 수준

2. 기술 규정

2.1. 방송 프로그램의 음량

a. 정의

프로그램 전송 시간 동안 통합 시간 프레임 내에서 측정된 프로그램 전체 음량의 평균 값. 프로그램 음량은 프로그램 음량의 LUFS 단위로 계산된 값으로 표시되며, L로 표기한다.k.

b. 프로그램 음량 L 지표k

Lk = -23 LUFS ±1,0 LU

내용이 짧은 프로그램 (예: 광고, 상업 등, 30초 미만)의 경우, 프로그램 음량 L 지표는 다음 조건도 충족해야 한다.k 위 조건을 충족해야 합니다:

+ 짧은 시간 프레임의 최대 음량:

Lk = -18,0 LUFS (+5,0 LU 상대 스케일).

2.2. 음량 범위

a. 정의

프로그램 전송 시간 동안의 음량 분포, LRA로 표기

b. 지표

LRA < 20 LU

주석: 이 지표는 짧은 내용 프로그램에는 적용되지 않는다.

2.3. 실제 피크 수준도,실제

a. 정의

실제 피크 수준은 연속적인 시간 영역 신호의 극대값 (양수 또는 음수)을 나타내며, 샘플링된 최대 피크 값보다 더 높을 수 있다. Max TP로 표기

b. 지표

Max TP = -1 dBTP.

주석: 이 지표는 모든 종류의 프로그램에 적용된다.

3. 측정 방법

3.1. 측정 장비 요구사항

- 측정 장비는 ITU-R BS.1770-2와 EBU R 128 기준과 호환되어야 한다.

- 측정 장비는 EBU Tech 3341의 세 가지 시간 프레임 측정을 지원해야 한다.

- 측정 장비는 최소한 EBU Tech 3341의 측정 기능을 표시해야 한다.

3.2. 측정 방법

- "M" 시간 프레임의 즉시 음량을 측정하기 위해 0.4초 길이의 슬라이딩 윈도우를 사용하며, 게이팅 없이 측정한다.

- "S" 시간 프레임의 짧은 시간 프레임 음량을 측정하기 위해 3초 길이의 슬라이딩 윈도우를 사용하며, 게이팅 없이 측정한다. 직접 측정 시계의 업데이트 속도는 최소 10Hz 이상이다.

- "I" 시간 프레임의 프로그램 또는 프로그램 단편의 음량을 측정하기 위해 ITU-R BS.1770-2의 게이팅 측정 방법을 사용한다. 직접 측정 시계의 업데이트 속도는 최소 1Hz 이상이며, 절대 게이팅 수준은 -70 LUFS의 "침묵" 게이팅 임계값을 사용하여 계산하며, 상대 게이팅 임계값은 절대 게이팅 수준보다 -10 LU이다. 게이팅 입력은 400ms 창으로 측정되며, 연속 창 사이의 중첩 비율은 75%이다.

통합 음량 측정 과정의 마지막 데이터가 프레임 크기를 충족하지 못하는 경우 해당 데이터는 제거된다.

- 측정 도표

주석:

측정 신호: 단声道音频测量仅需一个输入通道。

立体声音频测量:在L和R两个声道上进行测量并计算响度。

5.1声道音频信号测量:仅测量L/R/C/Ls/RS五个声道的响度,忽略LFE声道(参见ITU-R BS.1770-2中的图示)。

4 ||| 关于管理的规定

在越南境内传输、播出的电视节目音频信号的响度水平和实际峰值电平必须符合本标准的要求。

5 ||| 组织和个人的责任

在越南从事广播、电视传输和播出的单位和个人有责任确保其传输和播出的电视信号符合本标准,并接受国家管理部门的检查。

6. 실행 조직

6.1. 电信局、广播电视和电子信息局以及各省市通信局负责指导和监督相关组织和个人执行本标准。

6.2. 본 기준에서 명시된 규정이 변경되거나 보완되거나 대체되는 경우에는 새로운 문서에 따른다.

6.3. 在实施本标准过程中如遇问题或困难,相关组织和个人应书面报告至信息与通信部科技司以获得指导和解决。

 

부록 A

(참고)

电视节目制作中音量标准化和峰值电平管理指南

A.1 ||| 标准化方法 â다른 프로그램들의 음량을 동일한 수준으로 조정하는 과정.

A.1.1 ||| 制作和后期处理阶段

制作和后期处理阶段的音量标准化方法有两种:

+ 方法一为保持实际信号电平并调整增益;

+ 方法二为控制音量并标准化(此时不需要调整增益或只需微调),详见附图A.1。

附图A.1 - 制作和后期处理阶段的两种音量标准化方法삭제||| 제작 및 후반 제작 과정에서의 음량

音量目标值为-23 LUFS,容差±0.1 LU,特殊情况除外(如哑剧等)。

方法一(保持实际电平):大多数情况下需要降低增益。因此,通常不需要进一步处理动态范围或限制实际峰值电平。由于大多数情况是减少增益,因此使用元数据的方法不适合此方法。

方法二(音量标准化):在节目测量和检查后,将音量表与常规表(通常是QPPM)并行安装以监控音量。然而,动态范围可能会因添加其他声音效果而增加(例如体育节目中的观众背景声或游戏节目中观众的声音效果)。录音室中的对话通常会因为艺术原因而压缩动态范围,但多个原始动态范围未改变的录音可以平衡这一点。

A.1.2 ||| 制作和后期处理阶段的音量测量

"EBU 모드" 측정 기제를 사용하는 볼륨 미터는 3가지 측정 시간 프레임을 지원하며, M 및 S 윈도우는 즉시 레벨 측정과 오디오 신호 믹싱 처리에 사용된다. 초기 레벨 설정은 주로 M 미터를 사용하여 주요 구성 요소의 레벨 조정을 수행하고, 오디오 신호(음성, 음악 또는 사운드 효과)의 피크 부분을 목표 레벨인 -23 LUFS에 가깝게 조정하는 것이 가장 효과적이다. 믹서 자체는 신호 실제 시간의 어느 시점에서든 볼륨 레벨을 알 수 있으며, 이는 M 및 S 측정 모드를 통해 가능하다.

ITU-R BS. 1770와 ITU-R BS. 1771 간의 일관성이 부족함으로 인해 이 규범은 다음과 같은 표기법을 제안한다:

• 볼륨 레벨(Loudness Level, K-Weighted)을 나타내는 기호는 "L"k".

• "LUFS" 단위 기호는 L의 값을 나타낸다.k 디지털 전체 스케일(digital full scale) 상에서의 값.

• "LU" 기호는 L의 값을 나타내며,k 참조 결과의 상대적인 값이나 참조 레벨과의 차이를 나타낸다.

"EBU 모드" 호환 볼륨 미터의 인터페이스는 두 가지 스케일을 정의한다: 대부분의 프로그램에 공용으로 사용되는 "EBU +9 스케일"과 LRA 범위가 넓은 프로그램에만 사용되는 "EBU +18 스케일". 두 스케일 모두 LU로 상대 레벨을 표시하거나 LUFS로 절대 레벨을 표시할 수 있다. 구체적으로, "EBU 모드"에서 "0 LU"는 목표 레벨 -23 LUFS와 동일하다.

A.1.3. LRA 생산 및 후반기 작업

요구 사항을 충족시키는 볼륨 표준화는 또한 LRA 값(LRA 값이 처리 과정 중 확장될 수 있음)을 관리해야 한다. 이것은 대상 청중에게 적합한 오디오 신호를 제공하고 배포 체인을 보장하는 데 중요하다. 생산 및 후반기 작업에서는 일반적으로 고유한 믹싱 모델을 선택할 수 있다(높은 LRA 값과 최대 TP가 -1 dBTP인 경우) 또는 다른 작업에서는 낮은 LRA 값과 최대 TP를 사용할 수 있지만(-23 LUFS를 유지해야 함).K |||

LRA를 측정하면 시스템은 프로그램의 동적 범위를 압축하기 위한 적절한 조치를 결정할 수 있다. 목표 레벨 -23 LUFS를 달성하기 위해 원래 볼륨에 따라 병렬로 레벨을 이동하거나 압축 과정의 증폭을 조정할 수 있다.

A.2. 파일 기반 제작 및 재생

파일 기반 워크플로에서는 볼륨 표준화가 각 프로세스에 맞게 적용되어야 한다. 기본 원칙은 여전히 볼륨 표준화와 오디오 신호의 동적 범위 관리이며 특히 새로운 컨텐츠에 적용된다. 그러나 메타데이터 정보가 파일 기반 시스템의 일부로 통합되면 메타데이터를 활용한 솔루션의 장점이 있다.

초기 광고 파일은 입력 과정(ingest)에서 생성되거나 다른 서버로부터 전송되거나 파일 기반 아카이브에서 가져올 수 있다. 현재 프로그램(보관된 컨텐츠)은 볼륨 표준화 요구 사항을 충족시키기 위해 다음 4가지 처리 옵션이 있다:

- 모든 오디오 파일의 볼륨 레벨을 목표 레벨로 조정;

- 필요할 때만 볼륨 레벨을 조정;

- 측정된 볼륨 레벨을 사용하여 재생 레벨을 조정하지 않고 원래 레벨을 변경하지 않음;

- 고객에게 재생 장비가 메타데이터를 사용하여 볼륨을 표준화하도록 하는 메타데이터 정보를 전송.

메타데이터를 사용하는 실제 방법은 인프라, 워크플로, MAM(미디어 자산 관리) 관리, 적합한 장비의 이용 가능성, 재정, 시간 등 여러 요인에 따라 다르다. 파일의 "생애 주기" 초기 단계에서, 세 가지 측정값인 LK, LRA, 최대 TP(maximum TP)가 측정되어야 한다. 콘텐츠가 30초 미만인 경우 S 및 M 윈도우의 최대 볼륨 레벨도 측정된다. 측정 결과와 볼륨 표준화 및 허용된 LRA 값에 따른 방법에 따라 처리 방식은 개별 측정값(Hình A.2) 또는 동시에 여러 측정값(Hình A.3)을 처리한다.

A.2의 세 개 블록 다이어그램은 측정된 기술적 측정값을 기반으로 한 파일 품질 관리 처리에서 핵심 역할을 한다. LK, LRA 및 최대 TP 측정이 시작되고, 이 측정 결과를 바탕으로 각 측정값이 A.2 도표에서 설명된 것처럼 조정된다.

H|||A.2- 개별 측정값 표준화 처리

A.3는 다양한 측정값의 가능한 상황을 설명한다. 구체적으로:

경우 (a): 모든 측정값이 요구 사항을 충족한다. 이는 이상적인 경우로, LK 는 -23 LUFS이고, LRA는 프로모터의 허용 범위 내에 있으며(콘텐츠 유형 및/또는 배포 플랫폼에 따라 다름) 최대 TP는 설계된 배포 시스템의 최대 값보다 작거나 같아야 한다.

H|||A.3- 여러 측정값 동시 처리 솔루션

경우 (b): LK> -23 LUFS. 해결책은 감쇠량을 줄이는 것이다:

Gain (dB) = LK (예상 레벨) - LK(측정 레벨)

예를 들어, LK = -19.4 LUFS, 예상 레벨 = -23 LUFS, 조정해야 할 감쇠량은 [-23 - (-19.4)] = -3.6 dB이며, 이로 인해 최대 TP도 LK.

만큼 감소한다. LK경우 (c):K < -23 LUFS. 해결책은 감쇠량을 늘리는 것이다. 이 경우 최대 TP는 다시 계산되어야 한다: 최대 TP(원래) + 감쇠량 보정 = 최대 TP(조정)로 조정된 최대 TP가 허용 범위를 초과하는 것을 관리한다. 조정된 최대 TP가 제한을 초과하면 실제 피크 제한(TPL) 처리가 이루어진다(A.2(c)). 다른 해결책은 피크 제한을 사용하지 않는 것으로, 원래 L

레벨을 유지하고 적절한 볼륨 메타데이터 정보를 추가한다. 이를 위해서는 Dolby Digital 또는 MPEG-4와 같이 메타데이터 지원 및 전송 기능을 완벽하게 갖춘 오디오 코딩 시스템이 필요하다.

경우 (b)와 (c) 모두에서 감쇠량 값은 메타데이터로 저장되어 최대 TP가 제한을 초과할 경우 다음 처리 단계에서 사용될 수 있다. 이 감쇠량 값은 또한 파일 재생 레벨을 예상 목표 레벨 -23 LUFS로 조정하는 데 사용될 수 있다.: 경우 (d)KLK 처리가 경우 (c)와 같이 이루어질 수 있으며, LRA 수준은 도표 A.2(b)를 사용하여 감소될 수 있다. 이 단계는 최대 TP 수준을 낮출 수 있다. LRA 수준을 조정할 때K 최대 TP 수준이 허용 수준을 초과할 수 있으나, LRA 처리 과정에서 최대 TP 수준이 낮아지는 경우 추가 처리가 필요하지 않을 수 있다. 따라서 LRA 감소 과정에서 최대 TP 수준을 계산하고 조정한다.

경우 (e): LRA가 해당 프로그램 유형 또는 배포 채널의 허용 범위보다 넓다 (그러나 LK 및 최대 TP가 요구 사항을 충족하는 경우). 앞서 설명한 바와 같이, 적절한 압축 비율을 가진 낮은 임계값을 가진 압축기는 LRA를 좁힐 수 있다 (도표 A.2(b)). 파일에 대한 처리는 LRA 수준을 조정하여 동적 범위 압축기의 적절한 설정을 활성화하도록 자동으로 수행되며, 결과적으로 LRA 측정이 동적 범위 압축기를 활성화한다. LRA 조정 후 최대 TP 설정은 일반적으로 초기 값보다 낮으므로 추가 처리가 필요하지 않다.

경우 (f): 최대 TP가 허용 수준을 초과한다. 분배 시스템 내에서 최대 TP가 허용 수준을 초과하면 신호 하류(Downstream)에서 왜곡이 발생할 수 있다(D-A 변환, 샘플링 주파수 변환, 비트 속도 감소 등). 처리는 도표 A.2(c)와 같이 최대 TP 수준을 낮추도록 수행된다. LK 값이 크게 변하더라도 최대 TP는 신호에서 검출된 피크 수에만 영향을 받는다.

다른 LK, LRA, 최대 TP 설정은 위의 경우 중 하나로 분류될 수 있다.

A.3. 메타데이터

A.3.1. LK

음성 신호 표준화 요구 사항인 -23 LUFS를 충족시키기 위해, 관련 메타데이터 설정은 -23 LUFS를 보고하도록 설정되어야 한다.

-23 LUFS와 다른 값이 적용되는 경우는 다음과 같다:

- -23 LUFS 및 -1 dBTP 요구 사항을 준수하지 않는 프로그램. 이는 큰 다이나믹 레인지 변화를 가진 영화나 높은 루드니스/피크 비율(Loudness/Peak Ratio)을 전송하려는 방송국에서 발생할 수 있다.

- 저장소에서 가져온 오래된 프로그램들이 이 표준의 요구 사항을 충족시키지 않은 상태로 시스템에 통과한 경우.

- 직접 방송 프로그램들이 다양한 레벨과 메타데이터를 가질 수 있는 경우.

- 완전한 메타데이터 체인에서, 신호와 메타데이터가 고객에게 전달되고 그들의 장치가 받은 데이터를 기반으로 이 표준에 따라 레벨을 조정하도록 자동화되는 경우.

A.3.2. 다이나믹 레인지 제어를 위한 메타데이터

LRA 처리는 직접 소리 신호 자체 또는 메타데이터를 통해 수행될 수 있다. 메타데이터를 사용할 경우, 동적 범위 압축 정보는 데이터 스트림의 일부로서 gain-words 형태로 전송된다. (gain-words) (gain-words). 고객의 가정 장비(예: 홈 극장 장비)에서는 이러한 정보를 사용하여 신호의 다이나믹 레인지를 줄일 수 있다(장비 기본 설정 또는 사용자 활성화). 메타데이터를 사용한 다이나믹 레인지 제어는 사용자가 더 낮은 다이나믹 레인지가 필요한 경우 "부가 정보"를 제공한다.

현재 Dolby Digital 인코딩에서 사용되는 두 가지 다이나믹 레인지 압축 모드는 다음과 같습니다: "라인 모드" 그리고 "RF 모드" 각각 독립적인 압축 모드 설정에 대응한다.

이 표준 호환 시스템에서, -23 LUFS 기반의 루드니스 표준화 개념은 LRA 매개변수를 사용하여 처리 방법을 결정하며, "None" 설정이 사용된다. 실제로, Dolby Digital 인코딩은 "라인 모드" 또는 기본적으로 "RF 모드"

신호 전송 중 LRA 제어는 상류 스트림을 기반으로 이루어진다. 특정 프로그램에 대해, 방송사는 RF 모드 시스템에 대한 프로필을 선택하거나 RF-mode 또는 "None"을 Line-mode시스템에 선택할 수 있다. 방송사는 또한 "None" 설정 외에 특정 작업 라인을 지원하기 위한 다른 설정을 만들 수 있지만, 이러한 설정은 모든 수신 장치와 완전히 호환되지 않을 수 있다.

A.3.3. 다운믹스 감소 계수

이 메타데이터 설정(Dolby Digital 시스템을 위한)은 서라운드 사운드 신호에만 적용된다. 이는 센터 채널과 서라운드 채널을 왼쪽과 오른쪽 채널로 믹싱하여 2채널(스테레오) 신호를 생성하는 데 사용되는 볼륨 제어(db)를 지원한다. 2채널 신호의 볼륨은 자동 레벨 감소 처리(채널 믹싱 예: 서라운드에서 2채널로)를 거친 후 메타데이터에 따라 결정된다:

- 다운믹스 계수 자체: +3 / +1.5 / 0 / -1.5 / -3 / -4.5 / -6 / - ∞,

- 센터 채널과 서라운드 채널의 내용,

- 안전 한계를 초과하는 것을 피하기 위한 용량.

여기서, 다운믹스 처리 후 신호의 오버로드는 동적 범위 처리를 사용하여 상류 스트림(Upstream)에 적용될 때 발생한다. 2채널 신호의 볼륨은 원래 서라운드 신호와 크게 달라질 수 있으므로 유연한 스케일을 사용해야 한다.

Dolby Digital 시스템에서 다운믹스 계수는 2개의 다운믹스 프로필 테이블을 따르며, 처음에는 단순한 -3/4.5/-6 dB의 센터 채널 및 -3/-6--∞의 서라운드 채널 값을 제공하는 테이블이 있었다. 현재는 확장된 비트스트림 정보(BSI)를 포함하는 두 번째 테이블이 있으며, 이는 더 정밀한 값을 제공한다(DVB TS 101 154 참조, 다운믹스 계수 부분). 그러나 모든 장비가 두 번째 테이블의 BSI 정보를 이해하지 못할 수 있으므로 디코더가 두 번째 테이블의 정보를 이해하지 못하면 첫 번째 테이블의 단순한 계수를 사용한다.

메타데이터의 다운믹스 계수가 없거나 신뢰할 수 없는 경우, ITU-R BS.755-2에 따른 다운믹스 계수를 사용하는 것이 권장된다:

- 왼쪽, 오른쪽(L, R front): 0 dB,

- 센터, 왼쪽 서라운드, 오른쪽 서라운드(C, Ls, Rs): -3 dB.

주석: 서라운드 채널은 전체 볼륨 측정 과정에서 +1.3 dB의 가중치를 가진다(ITU-R BS.1770 참조). 그러나 자동 다운믹스 처리를 사용할 경우, 이 가중치는 적용되지 않으며 결과는 오직 왼쪽과 오른쪽 채널만 있는 스테레오 사운드이다. 더 많은 서라운드 채널을 가진 프로그램은 2채널로 채널을 줄이는 처리 과정에서 더 큰 볼륨 변화를 초래할 수 있다.

일부 경우에는, 메타데이터 정보가 음성 파일이 첨부되지 않은 별도의 파일에서 제공되어 정확하지 않거나 메타데이터 정보가 누락될 수 있으므로, LK 의 메타데이터는 제조사의 기본값인 -27 (Dolby Digital 시스템의 기본값) 또는 -31 (시스템에서 허용되는 최소값)을 사용하게 됩니다. dialnorm (Dolby Digital 시스템 내에서 +10 또는 최소 허용 값인 -31).

권고 사항: 외부 소스로부터 얻은 음량 메타데이터 정보나 동적 범위 제어 메타데이터 정보가 신뢰할 수 없다면 이를 제거해야 합니다(신뢰할 수 있는 경우를 제외하고). 메타데이터 정보에서 추출한 다운믹스 계수는 완전히 지원되는 시스템이나 고립된 시스템에서만 허용됩니다. 이러한 조건을 충족시키지 못한다면, 세 가지 주요 오디오 매개변수를 재측정하여 다음 처리 단계에서 정확성을 보장해야 합니다.

 

부록 B

(참고)

EBU R 128에 따른 분배 시스템의 음량 표준화 절차 지침

B.1. 디지털 분배 시스템의 음량 표준화

B.1.1. 분배 과정에서의 음량 차이â분배

전 세계적으로 방송되는 경우, 다양한 지역에서 오랜 기간 동안 방송 신호의 음량 수준이 서로 다르게 설정되어 왔습니다. 이는 방송국 간 경쟁, 방송 프로그램 등 여러 요인으로 인해 발생합니다.

사용자들은 방송 프로그램의 품질이 높아짐에 따라 더 큰 음량을 요구하게 되었습니다.

분배 과정에서의 음량 표준화는 이러한 차이를 크게 줄이고, 사용자는 서비스 간 전환 시 불편함 없이 음량을 일관되게 경험할 수 있게 합니다.

B.1.2. 분배를 위한 적극적인 음량 표준화 â||| 분배를 위한 적극적인 음량 조절증진||| 서비스 방송증진

도표 B.1은 IPTV, 위성 등의 다양한 플랫폼에 적용 가능한 통합 디지털 분배 시스템(헤드엔드)의 블록 다이어그램을 보여줍니다.

음량 표준화는 측정 유닛, 스티어링 유닛, 적응 유닛의 세 가지 주요 기능 블록을 통해 이루어집니다.

- 측정 유닛;

- 스티어링 유닛;

- 적응 유닛.

적응 유닛은 DVB 멀티플렉싱 장치 또는 동등한 디지털 처리 장치 내에 통합될 수 있습니다. 측정 유닛과 스티어링 유닛은 별도의 애플리케이션 내에 통합될 수 있습니다. 음량 적응 처리는 입력 Gain 제어를 통한 압축기 장치(Encoder)의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 같은 압축 형식의 재압축은 품질 저하와 비용 증가를 초래할 수 있으므로 선택되지 않습니다.

음량 표준화 시스템은 하나 이상의 압축 방식(CODEC)을 지원할 수 있습니다. 음량 적응 처리 방법은 사용하는 압축 방식에 따라 달라집니다:

- MPEG-1 Layer II 압축 방식의 경우, 직접 오디오 신호 내에서 수행됩니다.

- DD/DD+ 및 HE-AAC 압축 방식의 경우, 메타데이터에 포함된 정보를 통해 수행됩니다.

모든 해석된 신호의 음량은 하루 종일(24시간) 지속적으로 측정되며, 24개의 구간으로 나뉘어 각각 1시간씩 진행됩니다. 첫 번째 구간은 오전 3시부터 시작되고, 마지막 24번째 구간은 다음 날 오전 2시까지 지속됩니다. 이러한 시간대 선택은 일상적인 방송 프로그램에 최소한의 영향을 미칠 수 있도록 고려되었습니다. 각 구간별로 독립적인 측정 시간대 "I"를 사용하여 음량을 측정합니다.

H|||||| B.1- 통합 분배 시스템 모델문화 â다른 프로그램들의 음량을 동일한 수준으로 조정하는 과정.

DD/DD+ 및/또는 HE-AAC 압축 방식을 사용하는 경우, 측정 과정 중에 얻은 음량 메타데이터 정보는 재생 시 음량 복원을 위한 목표 추적에 사용됩니다. 측정 시스템은 DD/DD+ 압축 방식에 대해 -31 LUFS, MPEG-1 Layer II 및 HE-AAC 압축 방식에 대해 -23 LUFS를 참조 음량으로 설정합니다. DD/DD+ 압축 방식을 사용하는 시스템에서는 Dialnorm 데이터 스트림을 통해 메타데이터 정보가 기록되며, -31 LUFS SRL을 표준 참조 레벨로 사용합니다. HE-AAC 압축 방식을 사용하는 시스템에서는 ISO/IEC 14496-3의 prog_ref_level을 사용하여 HE-AAC 데이터 스트림의 Program Reference Level(PRL)을 설정하며, ISO/IEC 14496-3의 target_level을 -23 LUFS로 설정합니다. HE-AAC 데이터 스트림에 음량 메타데이터가 없는 경우, 서비스는 새로운 데이터를 삽입하거나 재압축을 수행하여 음량 서비스 정보가 -23 LUFS ± 0.1 LU와 일치하도록 합니다.

하루 동안 측정된 24개 구간의 값 중 가장 높은 값보다 2 LU 이상 작은 값은 저장되지 않습니다(EBU R128의 ±1 LU 허용 오차와 동일합니다). 각 구간의 최대 값들의 평균은 방송국의 활동을 나타내며, 이를 서비스 음량으로 간주합니다. 이 값은 각 프로그램의 측정 목표에 따라 약간 다를 수 있습니다. 프로그램의 음량 및 허용 오차는 표준화 전에 측정되어야 합니다. 측정 유닛은 이 작업을 선택적으로 수행할 수 있습니다. 각 서비스의 음량 균형은 하루 동안 측정된 결과를 바탕으로 모든 프로그램에 적용됩니다.

서비스 목록을 데이터베이스에 저장하면, 측정 및 표준화된 모든 방송국(다국어 오디오 서비스, 오디오 설명 서비스 포함)을 확인할 수 있으며, 이 데이터베이스에는 음량 측정 결과도 포함됩니다. 스티어링 유닛은 MPEG-1 Layer II 및 HE-AAC 압축 방식을 사용하는 서비스의 서비스 음량(메타데이터 내의 관련 조정 계수 포함)을 예상 음량과 비교하고, DD/DD+ 압축 방식을 사용하는 서비스의 SRL과 비교합니다.

모든 서비스의 데이터가 오전 3시에 수집되면, 스티어링 유닛은 목표 음량과 측정된 음량을 비교하고, 허용 오차가 ±0.1 LU보다 크다면 오프셋을 조정합니다. 이렇게 함으로써 모든 서비스는 예상 음량에 맞추어집니다.

일관성을 위해 스티어링 유닛은 24시간 동안 0.5 LU 단위로 계산합니다. 시스템 압축 방식에 따라 계산 단위가 달라질 수 있으며, 구체적으로 다음과 같이 계산 단위를 사용합니다:

• MPEG-1 Layer II 압축 방식을 사용하는 신호 적응 시스템의 경우 2 LU

• MPEG-1 Layer II 압축 방식을 사용하는 시스템 및 DD/DD+ 및 HE-AAC 압축 방식을 사용하는 메타데이터 적응 시스템의 경우 1 LU

하나의 옵션은 디코딩 신호의 실제 최대 피크 값들을 추가로 측정할 수 있다. 2채널 스테레오 신호의 실제 최대 피크 값 측정은 다중 채널 서비스의 레벨이 증가할 때 가장 의미가 있다. 측정 결과는 제어 블록으로 전송된다. 제어 블록은 모니터링 또는 특별한 목적으로 서비스 측정을 추가 지원하거나 서비스 전환, 공유와 같은 상황에서 이를 지원할 수 있다.

변동 볼륨 지표를 나타내는 메타데이터 매개변수(예: Dialnorm 및 PRL)를 통해, 처리 과정에서 양자화 오차가 적용되며 얻어진 값에 대한 오프셋이 적용된다. DD/DD+ 및 HE-AAC 인코딩 시스템에서는 일반적으로 서비스 볼륨 감소와 오프셋 증가가 발생하며, MPEG-1 Layer II 인코딩 시스템에서는 서비스 볼륨 감소가 발생하나 오프셋은 감소하는 경향이 있다.

부록 B.2는 다양한 인코딩 방식을 사용하는 서비스의 볼륨 측정 및 표준화 방법을 나타낸다.

H부록 B.2- 인코딩 방식에 따른 서비스 측정 블록 도면: (a) MPEG-1 Layer II; (b) DD/DD+ 및/또는 HE-AAC

B.1.3. 새로운 추가 서비스

새로운 추가 서비스가 추가되거나 값 단계 및 일정이 혼란스러울 경우, 예를 들어 마지막 날 또는 마지막 몇 시간 동안 직접 볼륨 측정을 수행할 수 있다. 새로운 서비스, 예를 들어 청각 서비스를 위한 서비스의 경우, 제어 블록이 이러한 상황을 처리하도록 책임을 진다.

B.1.4. 등록 정보 및니 보고

볼륨 등록 및 알림은 제어 블록에서 자동 표준화 과정을 모니터링하기 위해 실행된다. 오프셋 값, 실제 수신 레벨의 볼륨 메타데이터 값, 조정 값에 대한 정보도 알림된다. 일부 조건부 경고 메시지가 생성될 수 있다:

- 디코딩 신호의 실제 피크 값이 표준화 후 -1 dBTP를 초과하면.

- 2채널 신호의 실제 피크 값이 디코딩 신호의 레벨 감소 후 표준화 후 -1 dBTP를 초과하면.

- 연속 두 날 동안 서비스 볼륨 측정 결과가 미리 정해진 임계값, 예를 들어 3 LU보다 크게 차이나면.

- MPEG-1 Layer II 인코딩 시스템의 오프셋 값이 예를 들어 +6 및 -14 LU보다 작거나 크면.

- DD/DD+ 또는 HE-AAC 인코딩된 오디오 신호의 볼륨 메타데이터 정보를 조정하여 -31 LUFS보다 낮거나 예를 들어 -10 LUFS보다 높게 만드는 오프셋 값이 발생하면.

- DD/DD+ 또는 HE-AAC 인코딩된 서비스에서 볼륨 메타데이터 정보가 유효하지 않거나 손실되면.

볼륨 표준화는 지속적이고 자동으로 처리되어야 한다. 시스템 측정 알림은 매일 모니터링되고, 제어실 또는 시스템(네트워크)의 운영 센터에서의 볼륨 측정은 필요할 때 무작위 검사를 지원하도록 허용되어야 한다.

B.1.5. 지역 분배 시스템â부록 B.3 -

H표준화된 오디오의 중앙 분배 시스템에서 지역 분배 시스템으로의 분배 과정산업 중앙 분배 시스템에서 지역 분배 시스템으로 표준화된 오디오의 분배 과정을 나타내며, 이 모델은 IPTV 방식의 분배에서 사용될 수 있다.삭제부록 B.4 - 중앙 헤드엔드에서 지역 헤드엔드로 볼륨 데이터 제공 및 제어

중앙 분배 시스템이 표준화된 오디오를 제공하지 않는 경우, 지역 분배 시스템은 부록 B.1.2의 모델처럼 자체 표준화를 수행할 수 있다. 선택적으로, 중앙 분배 시스템의 볼륨 데이터는 지역 분배 시스템의 원격 제어를 위해 데이터 연결을 통해 사용될 수 있다. 그 경우, 측정 시스템에 제공되는 신호는 지역 분배 시스템의 수신 신호와 중앙 분배 시스템의 제공 신호 사이의 볼륨 차이가 없도록 보장해야 한다. 지역 분배 시스템의 수신 신호가 중앙 분배 시스템의 제공 신호와 다른 볼륨을 가질 경우, 이 신호는 중앙 분배 시스템의 측정 시스템에도 동시에 제공되어야 한다(보통 중앙 분배 시스템의 볼륨 제어를 위해, 다른 수신 신호들은 중앙 분배 시스템으로 동시에 제공되며, 볼륨 차이가 있더라도, 이 신호가 중앙 분배 시스템에서 재분배되더라도). 일반적으로, 지역 분배 시스템의 오디오 부분만이 중앙 분배 시스템의 측정 시스템에 제공되며, 비디오 부분은 대역폭 절약을 위해 분배되지 않는다. 부록 B.5는 이러한 제어 모델을 보여준다.

B.1.6. 불일치 오디오 신호 소스 â분배 시스템은 불일치한 오디오 신호 소스를 제공받을 수 있으며, 일부 서비스는 볼륨 증가가 필요할 수 있다. 한 서비스가 "낮은" 볼륨으로 제공되면 청취자가 불편함을 느끼지 않을 수 있지만, 다른 채널로 전환했을 때 문제가 될 수 있다. 일부 경우에는 배경 음악이 반복되는 뉴스 또는 날씨 보고서와 같이, 이때 방송국과 분배업체 간의 협의를 통해 청취자의 만족도를 보장하거나, 이러한 비정상적인 내용을 포함하는 서비스에 고정된 표준화 방법을 사용할 수 있다. 고정된 표준화 방법은 수동 조정을 통해 로깅 블록에서의 반복 주기 정보를 참조하고, 고정된 표준화 처리는 제어 블록에서 수행된다.

B.1.7. 광고 삽입

||| B.1.6. 신호 소스연체 채무||| 비일치 오디오 신호

분배 시스템은 일관되지 않은 오디오 신호 소스를 제공할 수 있으며, 일부 서비스는 음량 증가가 필요할 수 있습니다. 한 서비스가 사용자에게 "낮은" 음량으로 제공될 경우, 사용자가 채널을 변경하여 다른 서비스로 이동할 때 불편함을 느끼지 않을 수 있지만, 다른 서비스로 이동할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 음악 배경 사운드가 뉴스나 날씨 보고서와 같이 반복되는 경우, 방송국과 분배 업체 사이에 협의를 통해 사용자의 만족도를 유지하거나 이러한 특이한 내용을 가진 서비스에 대한 고정된 표준화 방법을 통해 해결할 수 있습니다. 고정 표준화 방법은 손으로 조정하고 재생 빈도 정보를 기록하는 블록을 통해 수행되며, 표준화 처리는 제어 블록에 의해 수행됩니다.

B.1.7. 광고 삽입

표준화된 음량 시스템 외부에서 삽입되는 광고 시그널은 볼륨 표준화 시스템 뒤에 위치할 수 있다. 광고 시그널은 소프트웨어 알고리즘을 사용한 표준 볼륨 규격에 맞게 표준화될 수 있으며, 이 경우 광고 삽입 위치에서 기대되는 볼륨 수준과 방송 콘텐츠의 평균 볼륨이 균형을 이루게 된다. DD/DD+ 또는 HE-AAC 압축을 사용하는 오디오 시스템에서는 로컬 광고 삽입 메타데이터 정보가 실제 볼륨 수준을 정확하게 보고하며, 재생 서비스는 볼륨 증폭 또는 감소 조정 없이 전달된다. 재생 시스템 알고리즘은 프로그램 본래의 평균 볼륨을 따르도록 설계되며(이전에 표준화 처리된 데이터는 처리하지 않음), 광고 삽입 후 볼륨 모니터링 과정은 선택적이다.

B.1.8. 요구에 따른 TV 서비스(VoD) 및 기타 재생 시스템

VoD 서비스 제공업체는 방송국(분배 시스템)으로 간주되며, 그들의 시스템 내 오디오 신호도 표준화될 수 있다. 재생 시스템 내 저장된 콘텐츠는 검사 및 표준화(예를 들어 소프트웨어를 통해)되어 콘텐츠 방송의 평균 볼륨이 목표 수준과 일치하도록 한다. DD/DD+ 또는 HE-AAC 압축을 사용하는 시스템에서는 VoD 프로그램의 볼륨 메타데이터 정보가 항상 실제 볼륨 수준을 정확하게 보고한다. VoD 콘텐츠의 지속적인 볼륨 측정을 모니터링 목적으로 추천한다.

도표 B.5는 VoD와 광고 삽입을 위한 볼륨 표준화 모델을 보여준다. 이 모델은 IPTV 분배 방식에도 적용될 수 있다.

도표 B.5 - VoD와 광고 삽입을 위한 볼륨 표준화 통합 디지털 분배 시스템 블록 다이어그램삭제a 볼륨 표준화

B.1.9. 지역별 서비스 변경

H도표 B.6 - 블록 다이어그램 đ통합 볼륨 표준화 헤드엔드와 지역별 헤드엔드가 서비스 교체를 수행하는 라인 전송 시스템연체 채무니 보사회 주택서비스 교체 라인

주 서비스는 분배 지역에 따라 다른 서비스로 교체될 수 있으며(DVB 데이터 스트림에 연결됨) 신호 원본 간 볼륨 차이가 발생할 수 있다. 지역 서비스가 파일 기반 시스템에서 재생되는 경우, VoD 서비스에 적용되는 볼륨 표준화 방법이 사용될 수 있다. 지역 서비스가 실시간 프로그램인 경우, 신호 분배 스튜디오는 이 표준의 볼륨 분배 요구사항을 충족하도록 할 책임이 있다. 필요하다면, 지역 신호를 별도로 측정하고 전송 중에 볼륨 조정을 수행하여 지역 서비스를 조정할 수 있다. 제어 블록은 이러한 실시간 작업을 담당한다. 도표 B.6은 서비스 교체를 주 전송 라인에 삽입할 때의 볼륨 표준화 과정을 설명하며, 이 모델은 IPTV 분배 방식에도 적용될 수 있다.

B.2. 유사 분배 시스템에서의 볼륨 표준화

B.2.1. 볼륨 차이 âm 볼륨은 프리 엠피시스(pre-emphasis) 처리에 영향을 받는다.â분배

B.1.1 절과 마찬가지로, 표준화 후 장기 시간 프레임에서 측정된 볼륨 수준은 균형을 이루지만, 최대 피크 볼륨, QPPM, 프리 엠피시스 처리 수준은 서로 다를 수 있으며, 볼륨 표준화는 이러한 측정 값에 영향을 미치지 않는다(적절한 프리 엠피시스 처리가 적용되면 클리핑 현상은 발생하지 않는다).

B.2.2. 프리 엠피시스 처리

B.2.2. 프리 엠피시스 처리

볼륨 표준화 후, 피크 볼륨과 프리 엠피시스 처리 수준이 유사 전송 시스템에 너무 높아질 수 있으므로, 프리 엠피시스 처리 (프리 엠피시스 처리) 피크 처리와 프리 엠피시스 처리가 적용되며(AM L 시스템에서는 프리 엠피시스 처리가 필요하지 않으므로 피크 처리만 적용하면 됨). 이 처리는 전용 장비를 사용하거나 직접 유사 모듈 안에 통합될 수 있다.

FM 변조를 사용하는 TV 전송 시스템에서는 ITU-R BS.642에 따라 프리 엠피시스 처리가 수행되어야 하며, 이를 통해 음성 신호 피크 수준의 여유를 줄이고 신호 왜곡을 방지한다. 프리 엠피시스 처리 장치는 직접 연결되거나 변조 모듈 내에 통합되어야 한다.

B.2.3. 유사 TV 분배 시스템을 위한 적극적인 볼륨 표준화

유사 분배 시스템은 중앙 수치 분배 시스템에서 표준화된 음성 신호를 우선적으로 분배하므로 모든 시스템이 볼륨 요구 사항을 만족한다. 유사 모듈은 오디오 수준을 안정적으로 유지하고 운영 과정을 단순화하며 비용을 최적화하고 시스템 일관성을 확보하기 위해 기본 조정 수준을 설정할 수 있다.

B.2.4. 유사 분배 시스템

표준화되지 않은 신호를 사용하는 유사 분배 시스템에서는 분배 시스템 내에서 볼륨 표준화를 수행해야 한다. 중앙 분배 시스템의 볼륨 데이터를 사용하여 분배 시스템 내에서 원격으로 볼륨을 제어하는 옵션도 있다(수치 분배 시스템에서와 같이 데이터 연결을 통해).

B.2.5. 유사 TV 분배 시스템 설계â분배 시스템 설계

도표 B.7은 분배 수치 시스템 또는 이전 유사 단계에서 볼륨 표준화가 수행된 TV 분배 시스템의 일반적인 설계를 보여준다. 신호 원본은 MPEG-1 Layer II, DD/DD+ 저역, HE-AAC 저역, 또는 스튜디오 직접 입력일 수 있다. 이 도표에는 15kHz 이하의 주파수 대역을 필터링하는 15kHz LPF와 프리 엠피시스 처리를 차단하는 블록도 포함된다.

B.3. 유사 및 수치 분배 시스템에서의 수준 조정도,B.3.1. 시스템 간 및 인터페이스 간 수준 조정

B.3.1. 시스템 간 및 인터페이스 간의 레벨 조정

조정 불일치를 방지하기 위해, 전송 시스템 간 및 출력 인터페이스 간의 볼륨 조정 메커니즘이 실행되어야 한다. 현재 사용 중인 시스템의 음질 향상을 위한 파라미터 세트는 그림 B.7을 참조할 수 있다.

그림 B.7 - 중심 설계도â분배 시스템 설계

B.3.2. 시스템에 사용되는모디메이션 기술

오디오 신호가 -23 LUFS의 기대 레벨을 기준으로 볼륨 정규화 처리를 거친 후 아날로그 모디메이터로 제공되면, 장비는 기본 설정 모드를 사용하고 볼륨 조정이 필요하지 않다.

CENELEC EN50049에 따라 1kHz 사인파가 참조용으로 사용되며, 제한 프로세서의 임계값은 실제 피크 값에 기반하여 사전 압축 이전의 제한 프로세싱 Gain을 포함한다.

표 B.1 - 전송 시스템을 위한 사용 파라미터

전송 시스템|||||| 합니다.

B, B1, D, D1, G, H, K, K1, I 및 I1

모디메이션

FM

레벨 조정

-6,7 dBTP를 사용하여 동위상 1kHz 사인파를 왼쪽 채널과 오른쪽 채널에 적용하며, FM 주파수 변동은 50kHz이다.

-12 dBTP를 사용하여 동위상 1kHz 사인파를 왼쪽 채널과 오른쪽 채널에 적용하며, FM 주파수 변동은 27kHz이다.

제한기의 임계값

-6,7 dBTP를 1kHz에서 참조한다.

사전 압축 제한 프로세싱

50 µs

저역 통과 필터

15 Hz

B.4.3. 전송 시스템을 위한 레벨 조정

그림 B.8은 시스템 간 및 인터페이스 간의 레벨 조정을 보여주며, 왼쪽 및 오른쪽 채널 모두를 동시에 사용하는 시스템에 적합하다. 빨간색 선은 전송 과정의 피크 레벨을 나타내며, 보라색 선은 전송 시스템의 제한기 레벨과 해당 인터페이스의 입력 및 출력 레벨 조정을 나타낸다. 빨간색 선의 왼쪽 부분은 인터페이스 또는 코드크 인코딩 시스템에서 허용되는 최대 피크 레벨을 나타낸다. 만약 신호가 1kHz 사인파라면, 빨간색 선은 측정 가능한 레벨을 나타낸다.

인터페이스 출력에서 프로그램 레벨은 빨간색 선보다 더 높을 수 있으며, 이는 인코딩 시스템에서의 증폭 현상 때문일 수 있다. 그러나 이러한 증폭은 빨간색 선의 경계를 넘지 않으며, 레벨이 감소된다. 직접 전송 측정을 기반으로, 비트율이 상대적으로 낮은 경우, 시스템 코드크 전면의 제한기 레벨을 줄이는 것이 필요할 수 있다. 회색 선은 특징적인 레벨 조정 사이의 관계를 강조한다.

-12 dBTP는 CENELEC EN50049에 따른 참조 레벨과 일치한다.

-18 dBTP는 ITU-R BS.645에 따른 레벨 조정 신호이며, 이 신호는 인코더 시스템의 입력 및 출력, RF 모디메이터 시스템, 그리고 인터페이스에서 찾을 수 있다. 그림 B.8을 참조하라.

그림 B.8 - 시스템 간 레벨 조정도,||| 이를B, B1, D, D1, G, H, K, K1, I 및 본 명령은 국가중앙은행(이하 "중앙은행"이라 한다) 내의 감사조직 및 운영에 관한 사항을 규정한다.1

그림에 대한 몇 가지 주석은 다음과 같다:

제작 레벨: 이는 방송실에서 사용되는 디지털 오디오 신호 레벨을 dBTP 단위로 측정한다. 일반적으로 제작 레벨의 제한 프로세싱은 -1 dBTP이며, 이는 실제 피크 레벨의 최대 허용 값으로, 4배 샘플링 주파수를 사용하는 트루 페크(True-Peak) 미터를 통해 측정된다.

인코더: MPEG-1 Layer ll/HE-AAC/DD(+)/DAB/DAB+: 이는 위에서 나열된 인코딩 중 하나를 사용하여 측정된 디지털 오디오 신호 레벨을 dBTP 단위로 나타낸다. 빨간색 선은 최대 피크 레벨을 나타낸다. 실제로 이것은 신호가 최종 제한 프로세싱 단계를 거쳐 -3 dBTP로 설정된 제한기로 보내지게 되며, 비트율이 상대적으로 낮다면, 인코더 전면의 제한기 레벨을 줄이는 것이 필요할 수 있다.

디코더: MPEG-1 Layer ll/HE-AAC/DAB/DAB(+) 및 DD+ RF 모드: 이는 위에서 나열된 인코딩 중 하나를 사용하여 측정된 디지털 오디오 신호 레벨을 dBTP 단위로 나타낸다. Dialnorm 또는 PRL(Programme Reference Level) 값이 -23 LUFS의 기대치와 호환되지 않는 경우, 신호 레벨의 관계는 다르게 될 수 있다. 프로그램의 경우, 디코더의 출력 레벨은 입력 레벨보다 높아질 수 있으며, 이는 증폭 현상의 영향 때문이다. 그러나 이러한 증폭은 빨간색 선의 경계를 넘지 않아야 한다. 비트율이 상대적으로 낮다면, 그림 B.8을 사용하여 측정된 레벨을 최대 허용 레벨과 비교하여 제한기 레벨을 줄이는 것이 필요할 수 있다.

HE-AAC, MPEG-1 Layer II, DD/DD+ RF 모드를 사용하는 디코더의 최대 피크 레벨은 다르다. DD/DD+ 디코더의 내부 볼륨 기대치가 -20 LUFS에서 -23 LUFS로 감소되었기 때문에, 1kHz 사인파를 사용할 때 실제 감소 레벨은 -3 dBTP이다. DD/DD+ RF 모드에서 프로그램의 디코더 최대 출력 레벨은 -4 dBTP로 추천되며, 이는 -1dB 낮은 것이다. 방송실에서의 제한기 레벨은 -3 dBTP로 추천되지만, 이는 문제가 되지 않는다. 일반적으로 DD/DD+ 인코딩을 사용하는 시스템은 내부 오버로드 보호 시스템을 갖추고 있으므로, 인코딩 과정의 최대 피크 레벨을 줄일 필요가 없다.

출력: 가정 시설에서의 HDMI/SPDIF/HDMI ARC 모드: 이는 디코딩 과정에서 생성된 PCM(Pulse Code Modulation) 디지털 신호 레벨을 dBTP 단위로 측정하며, 이는 가정 시설(Home Theatre Mode)에서 IRD(Integrated Receiver Decoder), IDTV(Integrated Digital Television) 또는 멀티미디어 재생 장치의 HDMI, SPDIF 또는 HDMI ARC 인터페이스에서 측정된다. IRD/IDTV는 데이터 스트림의 오디오 코딩 방식에 따라 작동하며, 장치 내부의 DD/DD+ 또는 HE-AAC 디코더는 무시되고, 데이터 스트림은 SPDIF 및 HDMI(ARC) 인터페이스로 전송된다(특수한 경우, 예를 들어 오디오 설명(Audio Description) 정보를 추출하거나, 확장 디스플레이 식별 데이터(E-EDID: Extended Display Identification Data)가 재생 장치가 기본 오디오만 지원한다고 지정된 경우를 제외한다). 일반적으로 IRD, IDTV 또는 멀티미디어 장치는 가정 시설 모드의 메뉴 설정에 따라 두 가지 기본 출력 레벨을 표시한다.

HDMI 출력 포트의 TV/SPDIF/HDMI ARC/AES3 모드에서 2채널 오디오: 이는 디코딩된 오디오 신호의 PCM(Pulse Code Modulation) 디지털 신호 수준을 의미하며, dBTP 단위로 측정되며, IRD가 TV 모드에서 작동할 경우 HDMI 인터페이스에서 측정되거나, IRD/IDTV가 2채널 모드에서 작동할 경우 SPDIF, HDMI ARC 또는 AES3 인터페이스에서 측정됩니다.

주석: AES3(또는 AES/EBU라고도 함)는 전문 음향 장비 간의 음성 신호 교환을 위한 표준입니다. AES3는 음향 기술 협회(AES)와 유럽 방송 연맹(EBU)이 개발했습니다.

출력: SCART 또는 RCA 인터페이스: 이는 디코딩된 오디오 신호의 RMS 아날로그 신호 수준을 의미하며, mV 단위로 측정되며, IRD, IDTV 또는 멀티미디어 장치의 SCART 또는 RCA 출력 포트에서 측정됩니다. 또한 HDMI 또는 SPDIF 입력을 사용하는 TV 수신기의 SCART/RCA 출력 포트에서 RMS 아날로그 신호 수준(mV 단위)을 나타냅니다.

출력: XLR 또는 아날로그 인터페이스: 이는 전문 IRD의 XLR(밸런스) 출력 포트에서 측정되는 RMS 아날로그 오디오 신호 수준을 의미합니다. 예를 들어, dBu0s는 ITU-R BS.645에 따라 0dBrs 또는 -3 dBrs 정규화 계수를 적용한 순수한 dBu 단위의 절대 수준으로 이해됩니다.

RF 변조: 시스템 B, B1, D, D1, G, H, K, K1, I 및 I1: 이는 디코딩된 오디오 신호(프리 클리핑 제한 처리가 적용된 신호)의 최대 FM 편차 주파수(kHz 단위)를 의미하며, RF 변조기 입력 포트에 제공됩니다. 빨간색 선은 최대 피크 값의 수준을 나타냅니다. 실제로는 신호가 이전 단계의 프리 클리핑 제한 처리기에서 -6.7 dBTP(제한 처리기의 클리핑 임계값)를 초과할 수 있습니다. 보라색 선은 제한 처리기의 수준 조정을 나타냅니다. 제한 처리기는 RF 변조기에 통합될 수도 있으므로 제한 처리기의 수준을 줄여야 할 수도 있습니다.

IRD 출력: SCART 또는 RCA 인터페이스: 이는 내부 RF 변조기를 사용하는 TV 또는 녹음 장치의 SCART 또는 RCA 인터페이스 출력 포트에서 측정되는 디코딩된 오디오 신호의 RMS 아날로그 신호 수준(mV 단위)을 의미합니다.

 

부록 참고문헌참조문헌

[1] EBU Tech 3205-E 국제 송신 제어를 위한 EBU 표준 피크 프로그램 미터.

[2] ITU-R BS.645 국제 음성 프로그램 연결을 위한 테스트 신호 및 미터링.

[3] ITU-R BS.1770 오디오 프로그램의 볼륨 측정 알고리즘 및 진정한 피크 오디오 레벨 측정.

[4] EBU Tech 3341 볼륨 측정: EBU R 128에 따른 볼륨 정규화를 보완하기 위한 'EBU 모드' 미터링.

[5] EBU Tech 3342 볼륨 범위: EBU R 128에 따른 볼륨 정규화를 보완하기 위한 측정.

[6] EBU Tech 3343 EBU R 128에 따른 프로그램 제작 지침.

[7] EBU Tech 3344 EBU R 128에 따른 프로그램 배포 및 재생 지침.

[8] EBU R 128 오디오 신호의 볼륨 정규화 및 허용 최대 레벨.

[9] EBU R128 s1, 2014 단편 콘텐츠를 위한 볼륨 매개변수.

[10] EBU R128 s1 V2, 2016 단편 콘텐츠를 위한 볼륨 매개변수.

[11] ITU-R BS.642-1, 1990 고급 음성 프로그램 신호를 위한 리미터.

 

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