PT1603118T - Recetor e método para descodificar o fluxo de bits codificado em estéreo paramétrico - Google Patents

Recetor e método para descodificar o fluxo de bits codificado em estéreo paramétrico Download PDF

Info

Publication number
PT1603118T
PT1603118T PT50170125T PT05017012T PT1603118T PT 1603118 T PT1603118 T PT 1603118T PT 50170125 T PT50170125 T PT 50170125T PT 05017012 T PT05017012 T PT 05017012T PT 1603118 T PT1603118 T PT 1603118T
Authority
PT
Portugal
Prior art keywords
stereo
signal
mono
width
signals
Prior art date
Application number
PT50170125T
Other languages
English (en)
Inventor
Engdegard Jonas
Henn Frederik
Kjörling Kristofer
Liljeryd Lars
Rödén Jonas
Original Assignee
Dolby Int Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27354735&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PT1603118(T) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from SE0102481A external-priority patent/SE0102481D0/xx
Priority claimed from SE0200796A external-priority patent/SE0200796D0/xx
Application filed by Dolby Int Ab filed Critical Dolby Int Ab
Publication of PT1603118T publication Critical patent/PT1603118T/pt

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S5/00Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation 
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/24Variable rate codecs, e.g. for generating different qualities using a scalable representation such as hierarchical encoding or layered encoding
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S1/00Two-channel systems
    • H04S1/007Two-channel systems in which the audio signals are in digital form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/002Non-adaptive circuits, e.g. manually adjustable or static, for enhancing the sound image or the spatial distribution
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

Description

DESCRIÇÃO
RECETOR E MÉTODO PARA DESCODIFICAR O FLUXO DE BITS CODIFICADO EM
ESTÉREO PARAMÉTRICO
CAMPO TÉCNICO A presente invenção refere-se a sistemas de codificação de origem de áudio de baixa taxa de bits. São apresentadas diferentes representações paramétricas das propriedades estéreo de um sinal de entrada, e a sua aplicação no lado do descodificador é explicada, variando de pseudo-estéreo para codificação estéreo completa de envelopes espectrais, a última das quais é especialmente adequada para codecs à base de HFR.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
As técnicas de codificação de origem de áudio podem ser divididas em duas classes: codificação de áudio natural e codificação de voz. A taxas de bits médias a altas, a codificação de áudio natural é comummente usada para sinais de voz e música, e a transmissão e reprodução estéreo é possível. Em aplicações onde apenas estão disponíveis baixas taxas de bits, p. ex., streaming de áudio na Internet direcionado a utilizadores com conexões de modem de telefone lentas, ou nos sistemas de transmissão AM digitais emergentes, a codificação mono do material do programa de áudio é inevitável. No entanto, uma impressão estéreo ainda é desejável, especialmente quando se escuta com auscultadores, caso em que um sinal mono puro é percebido como proveniente de "dentro da cabeça", o que pode ser uma experiência desagradável.
Uma abordagem para resolver este problema é sintetizar um sinal estéreo no lado do descodificador a partir de um sinal mono puro recebido. Ao longo dos anos, vários geradores "pseudo-estéreo" diferentes foram propostos. Por exemplo, na [Patente US 5,883,962], é descrito o aprimoramento dos sinais mono por meio da adição de versões de atraso/desvio de fase de um sinal para o sinal não processado, criando assim uma ilusão estéreo. Neste caso, o sinal processado é adicionado ao sinal original para cada uma das duas saldas em níveis iguais, mas com sinais opostos, garantindo que os sinais de aprimoramento se cancelem se os dois canais forem adicionados mais tarde no trajeto do sinal. No [ PCT WO 98/57436] é mostrado um sistema semelhante, embora sem a compatibilidade mono acima do sinal aprimorado. Os métodos do estado da técnica têm em comum o facto de serem aplicados como pós-processos puros. Por outras palavras, nenhuma informação sobre o grau de largura de estéreo, e muito menos a posição no estágio de som estéreo, está disponível para o descodificador. Assim, o sinal pseudo-estéreo pode, ou não, ter uma semelhança com o caráter estéreo do sinal original. Uma situação particular em que os sistemas do estado da técnica não são suficientes, é quando o sinal original é um sinal mono puro, o que muitas vezes é o caso das gravações de voz. Este sinal mono é convertido cegamente num sinal estéreo sintético no descodificador, que no caso de voz muitas vezes causa artefactos irritantes e pode reduzir a clareza e inteligibilidade da voz.
Outros sistemas do estado da técnica, visando a transmissão estéreo verdadeira a baixas taxas de bits, empregam tipicamente um esquema de codificação de soma e diferença. Assim, os sinais originais esquerdo (L) e direito (R) são convertidos para um sinal de soma, S = (L + R) /2 e um sinal de diferença, D = (L -R) /2, e posteriormente codificados e transmitidos. 0 recetor descodifica os sinais S e D, após o que o sinal L/R original é recriado através das operações L=S+DeR=S-D. A vantagem disso é que muitas vezes uma redundância entre L e R está disponível, pelo que a informação em D a codificar é menor, exigindo menos bits do que em S. Claramente, o caso extremo é um sinal mono puro, ou seja, L e R são idênticos. Um codec L/R tradicional codifica esse sinal mono duas vezes, enquanto um codec S/D deteta essa redundância e o sinal D (idealmente) não requer qualquer bit. Outro extremo é representado pela situação em que R = -L, correspondendo a sinais "fora de fase". Agora, o sinal S é zero, enquanto o sinal D calcula para L. De novo, o esquema S/D possui uma vantagem clara em relação à codificação L/R padrão. No entanto, considere-se a situação em que, por exemplo, R = 0 durante uma passagem, que não era incomum nos primórdios das gravações estéreo. Tanto S quanto D são iguais a L/2, e o esquema S/D não oferece qualquer vantagem. Pelo contrário, a codificação L/R lida com isso muito bem: o sinal R não exige qualquer bit. Por este motivo, os codecs do estado da técnica empregam a mudança adaptativa entre esses dois esquemas de codificação, dependendo do método que é mais benéfico usar num determinado momento. Os exemplos acima são meramente teóricos (exceto para o caso dual mono, que é comum em programas de voz somente) . Assim, o material do programa de estéreo do mundo real contém quantidades significativas de informações estéreo e, mesmo que a mudança acima seja implementada, a taxa de bits resultante geralmente é ainda muito alta para muitas aplicações. Além disso, como pode ser visto nas relações de ressintese acima, a quantificação muito grosseira do sinal D na tentativa de reduzir ainda mais a taxa de bits não é viável, uma vez que os erros de quantificação se traduzem em erros de nível não negligenciáveis nos sinais L e R. É conhecido de acordo com o pedido de patente EP 0273567 Al, um sistema de codificação estéreo no qual sinais de soma e diferença são codificados digitalmente. O sinal de diferença é transmitido a uma taxa de bits baixa e superado na sua taxa de bits original e filtrado para evitar distorção. É um objetivo da invenção proporcionar um método e um aparelho melhorados para interpolação. Este objetivo é conseguido por um recetor da reivindicação 1 e um método da reivindicação 6. A presente especificação descreve a deteção de propriedades estéreo de sinal antes da codificação e transmissão. Na forma mais simples, um detetor mede a quantidade de perspetiva estéreo que está presente no sinal estéreo de entrada. Essa quantidade é então transmitida como um parâmetro de largura de estéreo, juntamente com uma soma mono codificada do sinal original. O recetor descodifica o sinal mono e aplica a quantidade adequada de largura de estéreo, usando um gerador pseudo-estéreo, que é controlado pelo referido parâmetro. Como um caso especial, um sinal de entrada mono é sinalizado como largura de estéreo zero, e, consequentemente, nenhuma síntese estéreo é aplicada no descodificador. De acordo com uma forma de realização, medidas úteis da largura de estéreo podem ser derivadas, por exemplo, a partir do sinal de diferença ou da correlação cruzada do canal original esquerdo e direito. 0 valor desses cálculos pode ser mapeado para um pequeno número de estados, que são transmitidos a uma taxa fixa apropriada no tempo, ou conforme necessário. A especificação também ensina como filtrar os componentes estéreo sintetizados, a fim de reduzir o risco de desmascarar os artefactos de codificação que tipicamente estão associados a sinais codificados de baixa taxa de bits.
Alternativamente, o equilíbrio ou localização estéreo geral no campo estéreo é detetado no codificador. Esta informação, opcionalmente em conjunto com o parâmetro de largura acima, é transmitida eficientemente como um parâmetro de equilíbrio, juntamente com o sinal mono codificado. Assim, os deslocamentos para qualquer lado do estágio de som podem ser recriados no descodificador, alterando correspondentemente os ganhos dos dois canais de saída. De acordo com a invenção, este parâmetro de equilíbrio estéreo pode ser derivado do quociente das potências de sinal esquerdo e direito. A transmissão de ambos os tipos de parâmetros requer muito poucos bits em comparação com a codificação estéreo completa, pelo que a demanda de taxa de bits total é mantida baixa. Numa versão mais elaborada da invenção, que oferece uma descrição estéreo paramétrica mais precisa, são utilizados vários parâmetros de equilíbrio e de largura de estéreo, cada um representando bandas de frequência separadas. 0 parâmetro de equilíbrio generalizado para uma operação por banda de frequência, conjuntamente com uma operação correspondente por banda de um parâmetro de nível, calculado como a soma das potências de sinal esquerdo e direito, permite uma nova representação detalhada, arbitrária da densidade espectral de potência de um sinal estéreo. Um beneficio especial desta representação, além dos benefícios da redundância estéreo que também os sistemas S/D aproveitam, é que o sinal de equilíbrio pode ser quantificado com menos precisão do que o nível idêntico, desde o erro de quantificação ao converter de volta a um envelope espectral estéreo, cause um "erro no espaço", ou seja, a localização percebida no panorama estéreo, em vez de um erro no nível. Analogamente a um sistema tradicional L/R- e S/D comutado, o esquema de nível/equilíbrio pode ser desligado de forma adaptável, em favor de um sinal de nível L/nível R, o que é mais eficiente quando o sinal geral está fortemente deslocado para qualquer canal. 0 esquema de codificação de envelope espectral acima pode ser usado sempre que é necessária uma codificação eficiente de envelopes espectrais de potência e pode ser incorporado como uma ferramenta em novos codecs de origem estéreo. Uma aplicação particularmente interessante é nos sistemas HFR que são guiados por informações sobre o envelope de banda alta do sinal original. Num sistema deste tipo, a banda baixa é codificada e descodificada por meio de um codec arbitrário, e a banda alta é regenerada no descodificador usando o sinal de banda baixa descodificado e a informação de envelope de banda alta transmitida [PCT WO 98/57436]. Além disso, é oferecida a possibilidade de construir um codec estéreo à base de HFR escalável, bloqueando a codificação do envelope para operação de nível/equilíbrio. Aqui, os valores de nível são alimentados no fluxo de bits primário, o que, dependendo da implementação, geralmente descodifica para um sinal mono. Os valores de equilíbrio são alimentados no fluxo de bits secundário, que, além do fluxo de bits primário, está disponível para recetores próximos ao transmissor, tomando como exemplo um sistema de transmissão AM digital IBOC (In-Band On-Channel). Quando os dois fluxos de bits são combinados, o descodificador produz um sinal de saída estéreo. Além dos valores de nível, o fluxo de bits primário pode conter parâmetros estéreo, por exemplo, um parâmetro de largura. Assim, a descodificação deste fluxo de bits sozinha já produz uma saida estéreo, que é melhorada quando ambos os fluxos de bits estão disponíveis.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS A presente invenção será agora descrita a título de exemplos ilustrativos, não limitando o âmbito ou espírito da invenção, com referência aos desenhos anexos, nos quais: A Fig. 1 ilustra um sistema de codificação de origem que contém um codificador aprimorado por um módulo codificador estéreo paramétrico e um descodificador aprimorado por um módulo descodificador estéreo paramétrico. A Fig. 2a é um esquema de blocos de um módulo descodificador estéreo paramétrico, A Fig. 2b é um esquema de blocos de um gerador pseudo-estéreo com entradas de parâmetros de controlo, A Fig. 2c é um esquema de blocos de um dispositivo de ajuste de equilíbrio com entradas de parâmetros de controlo, A Fig. 3 é um esquema de blocos de um módulo descodif icador estéreo paramétrico que utiliza a geração pseudo-estéreo multibanda combinada com ajuste de equilíbrio multibanda, A Fig. 4a é um esquema de blocos do lado do codificador de um codec estéreo à base de HFR escalável, que emprega a codificação de nível/equilíbrio do envelope espectral, A Fig. 4b é um esquema de blocos do lado do descodif icador correspondente.
DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE REALIZAÇÃO PREFERIDAS
As formas de realização abaixo descritas são meramente ilustrativas dos princípios da presente invenção. É entendido que modificações e variações dos arranjos e pormenores descritos no presente documento serão claros para outros peritos na técnica. Em consequência, é pretendido que seja limitada somente pelo âmbito das reivindicações de patente iminentes e não pelos pormenores específicos apresentados a título descritivo e explicativo das formas de realização apresentadas no presente documento. Por razões de clareza, todos os exemplos abaixo assumem sistemas de dois canais, mas é evidente para outros peritos na técnica, que os métodos podem ser aplicados a sistemas multicanal, como um sistema 5.1. A Fig. 1 mostra como um sistema de codificação de origem arbitrário que compreende um codificador, 107, e um descodificador 115, onde o codificador e o descodificador funcionam em modo monoaural, pode ser aprimorado por codificação estéreo paramétrica de acordo com a invenção. Deixemos que L e R indiquem os sinais de entrada analógica esquerda e direita, que são alimentados a um conversor AD, 101. A saida do conversor AD é convertida em mono 105 e o sinal mono é codificado, 107. Além disso, o sinal estéreo é encaminhado para um codificador estéreo paramétrico, 103, que calcula um ou vários parâmetros estéreo a serem descritos abaixo. Esses parâmetros são combinados com o sinal mono codificado por meio de um multiplexador, 109, formando um fluxo de bits, 111. O fluxo de bits é armazenado ou transmitido, e subsequentemente extraido no lado do descodif icador por meio de um desmultiplexador, 113. 0 sinal mono é descodif içado, 115, e convertido para um sinal estéreo por um descodif icador estéreo paramétrico, 119, que usa o(s) parâmetro (s) estéreo, 117, como sinal(ais) de controlo.
Finalmente, o sinal estéreo é encaminhado para o conversor DA 121, que alimenta as saídas analógicas, L' e R’. A topologia de acordo com a Fig. 1 é comum a um conjunto de métodos de codificação estéreo paramétrica que será descrito em detalhe, começando com as versões menos complexas.
Um método de parametrização de propriedades estéreo é determinar o sinal original de largura de estéreo no lado do codificador. Uma primeira aproximação da largura de estéreo é o sinal de diferença, D = L - R, uma vez que, grosso modo, um alto grau de semelhança entre L e R calcula para um pequeno valor de D e vice-versa. Um caso especial é dual mono, onde L = R e, portanto, D = 0. Assim, inclusivamente este algoritmo simples é capaz de detetar o tipo de sinal de entrada mono comummente associado a transmissões de noticias, caso em que o pseudo-estéreo não é desejado. No entanto, um sinal mono que é alimentado para L e R em diferentes níveis não produz um sinal D zero, mesmo que a largura percebida seja zero. Assim, na prática, podem ser necessários detetores mais elaborados, empregando, por exemplo, métodos de correlação cruzada. Deve-se certificar que o valor que descreve a diferença ou correlação esquerda-direita de alguma forma seja normalizado com o nível total do sinal, a fim de alcançar um detetor independente de nível. Um problema com o detetor acima mencionado é o caso quando a voz mono é misturada com um sinal estéreo muito mais fraco, por exemplo, ruído estéreo ou música de fundo durante transições de voz para música/música para voz. Nas pausas de voz, o detetor indicará um sinal estéreo largo. Isto é resolvido normalizando o valor da largura de estéreo com um sinal contendo informações do nível de energia total anterior, por exemplo, um sinal de pico de decadência da energia total. Além disso, para evitar que o detetor de largura de estéreo seja disparado por ruídos de alta frequência ou distorção de alta frequência de canal diferente, os sinais do detetor devem ser pré-filtrados por um filtro passa-baixo, tipicamente com uma frequência de corte em algum lugar acima do segundo formante de uma voz, e opcionalmente também por um filtro passa-alto para evitar deslocamentos de sinal desequilibrados ou zumbidos. Independentemente do tipo de detetor, a largura de estéreo calculada é mapeada para um conjunto finito de valores, abrangendo toda a gama, de mono a estéreo largo. A Fig. 2a dá um exemplo do conteúdo do descodificador estéreo paramétrico introduzido na Fig. 1. O bloco denotado "equilíbrio", 211, controlado pelo parâmetro B, será descrito mais tarde e deve ser considerado como ignorado por enquanto. O bloco denotado "largura", 205, toma um sinal de entrada mono e recria sinteticamente a impressão de largura de estéreo, onde a quantidade de largura é controlada pelo parâmetro W. Os parâmetros opcionais S e D serão descritos mais tarde. De acordo com a invenção, uma qualidade de som melhorada subjetivamente pode ser frequentemente conseguida através da incorporação de um filtro cruzado que compreende um filtro passa-baixo, 203 e um filtro passa-alto, 201, a fim de manter a faixa de baixa frequência "apertada" e não afetada. Aqui, apenas a saida do filtro passa-alto é encaminhada para o bloco de largura. A saida estéreo do bloco de largura é adicionada à saída mono do filtro passa-baixo por meio de 207 e 209, formando o sinal de saida estéreo.
Qualquer gerador pseudo-estéreo do estado da técnica pode ser usado para o bloco de largura, tal como os mencionados na secção dos antecedentes, ou uma unidade de simulação de reflexão inicial de tipo Schroeder (atraso multitap) ou reverberador. A Fig. 2b fornece um exemplo de um gerador pseudo-estéreo, alimentado por um sinal mono Μ. A quantidade de largura de estéreo é determinada pelo ganho de 215, e esse ganho é uma função do parâmetro de largura de estéreo, W. Quanto maior o ganho, maior será a impressão estéreo, um ganho zero corresponde à reprodução mono pura. A saída de 215 é com atraso, 221, e adicionada, 223 e 225, às duas instâncias de sinal direto, usando sinais opostos. Para não alterar significativamente o nível geral de reprodução ao alterar a largura de estéreo, pode ser incorporada uma atenuação de compensação do sinal direto, 213. Por exemplo, se o ganho do sinal com atraso for G, o ganho do sinal direto pode ser selecionado como sort(l - G2) . De acordo com a invenção, um roll-off de alta frequência pode ser incorporado no trajeto do sinal de atraso, 217, o que ajuda a evitar o desmascaramento causado pelo pseudo-estéreo de artefactos de codificação. Opcionalmente, o filtro cruzado, o filtro de roll-off e os parâmetros de atraso podem ser enviados no fluxo de bits, oferecendo mais possibilidades de imitar as propriedades estéreo do sinal original, como também mostrado nas Figs. 2a e 2b como os sinais X, S e D. Se uma unidade de reverberação for usada para gerar um sinal estéreo, a decadência da reverberação pode às vezes ser indesejada após o final de um som. Contudo, essas colunas de reverberação indesejadas podem ser facilmente atenuadas ou completamente removidas apenas alterando o ganho do sinal de reverberação. Um detetor projetado para encontrar finais de som pode ser usado para esse propósito. Se a unidade de reverberação gerar artefactos em alguns sinais específicos, por exemplo, transientes, um detetor para esses sinais também pode ser usado para atenuar os mesmos.
Um método alternativo de deteção de propriedades estéreo é descrito a seguir. Mais uma vez, deixemos que L e R indiquem os sinais de entrada esquerda e direita. As potências de sinal correspondentes são então dadas por P^L2 e PR ~R2. Agora, uma medida do equilíbrio estéreo pode ser calculada como o quociente das duas potências de sinal, ou mais especificamente como B = (PL + e)/(PR + e) , em que e é um número arbitrário, muito pequeno, o qual elimina a divisão por zero. 0 parâmetro de equilíbrio, B, pode ser expresso em dB dado pela relação Bm == lOlogio (B) . Como exemplo, os três casos PL = 10 PR, PL = PR e PL = 0.1 Pr correspondem a valores de equilíbrio de +10 dB, OdB e -10 dB, respetivamente. Claramente, esses valores mapeiam para os locais à "esquerda", "centro" e "direita". As experiências mostraram que o intervalo do parâmetro de equilíbrio pode ser limitado a, por exemplo, +/- 40 dB, já que esses valores extremos já são percebidos como se o som fosse proveniente inteiramente de um dos dois altifalantes ou drivers de auscultadores. Essa limitação reduz o espaço de sinal para cobrir a transmissão, oferecendo assim redução de taxa de bits. Além disso, um esquema de quantificação progressiva pode ser usado, pelo que são usados passos de quantificação menores em torno de zero e passos maiores para os limites externos, o que reduz ainda mais a taxa de bits. Muitas vezes, o equilíbrio é constante ao longo do tempo para passagens prolongadas. Assim, pode-se tomar um último passo para reduzir significativamente o número de bits médios necessários: após a transmissão de um valor de equilíbrio inicial, apenas as diferenças entre os valores de equilíbrio consecutivos são transmitidas, pelo que é utilizada a codificação por entropia. Muito comummente, essa diferença é zero, o que, assim, é sinalizado pela palavra-chave mais curta possível. Claramente, em aplicações onde erros de bits são possíveis, esta codificação delta deve ser redefinida num intervalo de tempo apropriado, para eliminar a propaqação de erros descontrolada. 0 uso do descodificador mais rudimentar do parâmetro de equilíbrio é simplesmente deslocar o sinal mono para qualquer um dos dois canais de reprodução, alimentando o sinal mono para ambas as saídas e ajustando os ganhos de forma correspondente, conforme ilustrado na Fig. 2c, os blocos 227 e 229, com o sinal de controlo B. Isto é análogo ao girar o botão "panorâmico" numa mesa de mistura, sinteticamente "movendo" um sinal mono entre os dois altifalantes estéreo. 0 parâmetro de equilíbrio pode ser enviado além do parâmetro de largura acima descrito, oferecendo a possibilidade de posicionar e difundir a imagem de som no estágio de som de forma controlada, oferecendo flexibilidade ao imitar a impressão estéreo original. Um problema com a combinação de geração de pseudo-estéreo, como mencionado numa secção anterior, e equilíbrio controlado por parâmetros, é a contribuição de sinal indesejável do gerador pseudo-estéreo em posições de equilíbrio longe da posição central. Isto é resolvido aplicando uma função mono favorecida no valor da largura de estéreo, resultando numa maior atenuação do valor da largura de estéreo nas posições de equilíbrio na posição lateral extrema e menor ou nenhuma atenuação nas posições de equilíbrio próximas à posição central.
Os métodos descritos até agora, são destinados a aplicações de taxas de bits muito baixas. Em aplicações onde maiores taxas de bits estão disponíveis, é possível usar versões mais elaboradas dos métodos de largura e equilíbrio acima descritos. A deteção de largura de estéreo pode ser feita em várias bandas de frequência, resultando em valores individuais de largura de
estéreo para cada banda de frequência. Da mesma forma, o cálculo do equilíbrio pode operar de forma multibanda, o que equivale a aplicar diferentes curvas de filtragem para dois canais que são alimentados por um sinal mono. A Fig. 3 mostra um exemplo de um descodificador estéreo paramétrico usando um conjunto de N geradores pseudo-estéreo de acordo com a Fig. 2b, representados pelos blocos 307, 317 e 327, combinados com ajuste de equilíbrio multibanda, representado pelos blocos 309, 319 e 329, como descrito na Fig. 2c. As passagens de banda individuais são obtidas alimentando o sinal de entrada mono, M, a um conjunto de filtros de passagem de banda, 305, 315 e 325. As saídas estéreo de passagem de banda dos dispositivos de ajuste de equilíbrio são adicionadas, 311, 321, 313, 323, formando o sinal de saída estéreo, L e R. Os parâmetros da largura e equilíbrio anteriormente escalares são agora substituídos pelas matrizes W(k) e B (k) . Na Fig. 3, cada gerador pseudo-estéreo e dispositivo de ajuste de equilíbrio possui parâmetros estéreo exclusivos. No entanto, para reduzir a quantidade total de dados a serem transmitidos ou armazenados, os parâmetros de várias bandas de frequência podem ser calculados em média em grupos no codificador e este número menor de parâmetros deve ser mapeado para os grupos correspondentes de blocos de largura e de equilíbrio no descodificador. Claramente, diferentes esquemas de agrupamento e comprimentos podem ser usados para as matrizes W(k) e B(k). S (k) representa os ganhos dos trajetos do sinal de atraso nos blocos de largura, e D (k) representa os parâmetros de atraso. Mais uma vez, S (k) e D (k) são opcionais no fluxo de bits. O método de codificação do equilíbrio paramétrico pode, especialmente para bandas de frequência mais baixa, dar um comportamento um tanto instável, devido à falta de resolução de frequência, ou devido a muitos eventos de som que ocorrem numa banda de frequência ao mesmo tempo, mas em diferentes posições de equilíbrio. Essas brechas de equilíbrio geralmente são caracterizadas por um valor de equilíbrio desviante durante apenas um curto período de tempo, tipicamente um ou alguns valores consecutivos calculados, dependendo da taxa de atualização. Para evitar perturbações de equilíbrio, um processo de estabilização pode ser aplicado nos dados de equilíbrio. Este processo pode usar uma série de valores de equilíbrio antes e depois da posição do tempo atual, para calcular o valor médio dos mesmos. 0 valor médio pode subsequentemente ser usado como um valor limitador para o valor de equilíbrio atual, isto é, o valor de equilíbrio atual não deve ser permitido ir além do valor médio. 0 valor atual é então limitado pelo intervalo entre o último valor e o valor médio. Opcionalmente, o valor de equilíbrio atual pode ter permissão de passar os valores limitados por um determinado fator de superação. Além disso, o fator de superação, bem como o número de valores de equilíbrio utilizados para o cálculo da mediana, devem ser vistos como propriedades dependentes de frequência e, portanto, ser individuais para cada banda de frequência.
Em baixas proporções de atualização da informação de equilíbrio, a falta de resolução de tempo pode causar falhas na sincronização entre os movimentos da imagem estéreo e os eventos de som reais. Para melhorar esse comportamento em termos de sincronização, um esquema de interpolação baseado na identificação de eventos de som pode ser usado. A interpolação aqui refere-se a interpolações entre dois valores de equilíbrio consecutivos no tempo. Ao estudar o sinal mono no lado do recetor, podem ser obtidas informações sobre inícios e finais de diferentes eventos sonoros. Uma maneira é detetar um aumento ou diminuição súbitos da energia do sinal numa banda de frequência particular. A interpolação deve, após a orientação desse envelope de energia no tempo, certificar-se de que as mudanças na posição de equilíbrio devem ser realizadas de preferência durante os segmentos de tempo contendo pouca energia de sinal. Uma vez que o ouvido humano é mais sensível às entradas do que as partes de um som, o esquema de interpolação beneficia de encontrar o inicio de um som, por exemplo, aplicando o pico de espera na energia e, em seguida, deixa os incrementos do valor de equilíbrio ser uma função da energia com retenção de pico, onde um pequeno valor de energia dá um grande incremento e vice-versa. Para os segmentos de tempo que contêm energia uniformemente distribuída no tempo, isto é, como para alguns sinais estacionários, este método de interpolação é igual à interpolação linear entre os dois valores de equilíbrio. Se os valores de equilíbrio forem quocientes das energias esquerda e direita, os valores de equilíbrio logarítmico são preferidos, por motivos de simetria esquerda-direita. Outra vantagem de aplicar todo o algoritmo de interpolação no domínio logarítmico é a tendência do ouvido humano de relacionar os níveis com uma escala logarítmica.
Além disso, para baixas proporções de atualização dos valores de ganho de largura de estéreo, a interpolação pode ser aplicada aos mesmos. Uma maneira simples é interpolar linearmente entre dois valores consecutivos no tempo de largura de estéreo. De acordo com a invenção, o comportamento mais estável da largura de estéreo pode ser conseguido suavizando os valores de ganho de largura de estéreo ao longo de um segmento de tempo mais longo que contém vários parâmetros de largura de estéreo. Ao utilizar a suavização com diferentes constantes de tempo de ataque e de libertação, é conseguido um sistema bem adequado para o material do programa que contém voz e música mista ou entrelaçada. 0 design adequado desse filtro de suavização é feito usando uma constante de tempo de ataque curto, para obter um tempo de subida curto e, portanto, uma resposta imediata para entradas de música em estéreo e um longo tempo de libertação para obter um longo período de queda. Para poder mudar rapidamente de um modo estéreo largo para mono, o que pode ser desejável para entradas de voz súbitas, existe a possibilidade de ignorar ou redefinir o filtro de suavização ao assinalar este evento. Além disso, as constantes de tempo de ataque, as constantes de tempo de libertação e outras características do filtro de suavização também podem ser sinalizadas por um codificador.
Para sinais que contêm distorção mascarada de um codec psicoacústico, um problema comum com a introdução de informações estéreo com base no sinal mono codificado é um efeito de desmascaramento da distorção. Este fenómeno, geralmente referido como "desmascaramento estéreo", é o resultado de sons não centrados que não cumprem o critério de mascaramento. 0 problema com o desmascaramento estéreo pode ser resolvido ou parcialmente resolvido ao se introduzir, no lado do descodificador, um detetor destinado a tais situações. Tecnologias conhecidas para medir as relações de sinal para máscara podem ser usadas para detetar potencial desmascaramento de estéreo. Uma vez detetado, ele pode ser explicitamente sinalizado ou os parâmetros estéreo podem ser simplesmente diminuídos.
No lado do codificador, uma opção, como ensinado pela invenção, é empregar um transformador de Hilbert para o sinal de entrada, isto é, é introduzida uma mudança de fase de 90 graus entre os dois canais. Quando subsequentemente se forma o sinal mono por adição dos dois sinais, obtém-se um melhor equilíbrio entre um sinal mono panorâmico e sinais estéreos "verdadeiros", uma vez que a transformação de Hilbert introduz uma atenuação de 3 dB para informações centrais. Na prática, isso melhora a codificação mono de, por exemplo, música pop contemporânea, onde, por exemplo, os vocalistas e a guitarra baixo são normalmente gravados usando uma única origem mono. O método de parâmetros de equilíbrio multibanda não está limitado ao tipo de aplicação descrito na Fig. 1. Pode ser vantajosamente utilizado sempre que o objetivo é codificar de forma eficiente o envelope espectral de potência de um sinal estéreo. Assim, ele pode ser usado como ferramenta em codecs estéreo, onde além do envelope espectral estéreo é codificado um resíduo estéreo correspondente. Deixemos a potência total P ser definida por P = PL + PRl onde PL e PR são potências de sinal como descrito acima. Observe-se que essa definição não leva em conta as relações de fase de esquerda para direita. (Por exemplo, sinais idênticos esquerdo e direito, mas de sinais opostos, não produz uma potência total zero.) Analogamente a B, P pode ser expresso em dB como PdB = lOlogio (P/Pref) , onde Pref é uma potência de referência arbitrária e os valores delta são codificados por entropia. Ao contrário do caso de equilíbrio, nenhuma quantificação progressiva é empregada para P. Para representar o envelope espectral de um sinal estéreo, P e B são calculados para um conjunto de bandas de frequência, tipicamente, mas não necessariamente, com larguras de banda relacionadas com as bandas críticas da audição humana. Por exemplo, essas bandas podem ser formadas por agrupamento de canais num banco de filtros de largura de banda constante, pelo que PL e PR são calculados como as médias de tempo e frequência dos quadrados das amostras de sub-banda correspondentes à respetiva banda e período de tempo. Os conjuntos Po, Pi, P2, . .., Pw-i e B0, Bi, B2r ..., Bn- 1, onde os índices denotam a banda de frequência numa representação de banda N, são codificados em delta e Huffman, transmitidos ou armazenados, e finalmente descodificados nos valores quantificados que foram calculados no codificador. 0 último passo é converter P e Β de volta para PR e PR. Como facilmente observado pelas definições de P e B, as relações reversas são (ao negligenciar e na definição de B) PR = BP/{B + 1) e PR = P/ (B + 1) .
Uma aplicação particularmente interessante do método de codificação de envelope acima é a codificação de envelopes espectrais de banda alta para codecs à base de HFR. Neste caso, nenhum sinal residual de banda alta é transmitido. Em vez disso, este residual é derivado da banda baixa. Assim, não existe uma relação estrita entre a representação residual e do envelope, e a quantificação do envelope é mais crucial. Para estudar os efeitos da quantificação, deixemos que Pq e Bq indiquem os valores quantificados de P e B respetivamente. Pq e Bq são então inseridos nas relações acima e a soma é formada:
A caracteristica interessante aqui é que Bq é eliminada e o erro na potência total é determinado unicamente pelo erro de quantificação em P. Isto implica que mesmo que B seja fortemente quantificado, o nível percebido é correto, assumindo que é utilizada precisão suficiente na quantificação de P. Por outras palavras, a distorção em B mapeia a distorção no espaço, em vez de em nível. Desde que as origens de som estejam estacionárias no espaço ao longo do tempo, essa distorção na perspetiva estéreo também é estacionária e difícil de notar. Como já foi dito, a quantificação do equilíbrio estéreo também pode ser mais grosseira em relação aos extremos externos, uma vez que um determinado erro em dB corresponde a um erro menor no ângulo percebido quando o ângulo da linha central é grande, devido às propriedades da audição humana.
Ao quantificar dados dependentes de frequência, por exemplo, valores de ganho de largura de estéreo multibanda ou valores de equilíbrio multibanda, a resolução e alcance do método de quantificação podem ser selecionados de forma vantajosa para corresponder às propriedades de uma escala percetual. Se essa escala for tornada dependente da frequência, diferentes métodos de quantificação, ou as chamadas classes de quantificação, podem ser escolhidas para as diferentes bandas de frequência. Os valores dos parâmetros codificados que representam as diferentes bandas de frequência, em alguns casos, mesmo que tenham valores idênticos, devem ser interpretados de maneiras diferentes, ou seja, ser descodificados em valores diferentes.
Analogamente a um esquema de codificação L/R- para S/D comutada, os sinais P e B podem ser substituídos de forma adaptativa pelos sinais PL e PR, para melhor lidar com sinais extremos. Conforme ensinado pelo [PCT/SE00/00158] , a codificação delta de amostras de envelope pode ser trocada de delta-in-time para delta-in-frequency, dependendo de que direção for mais eficiente em termos de número de bits num determinado momento. 0 parâmetro de equilíbrio também pode aproveitar esse esquema: considere-se, por exemplo, uma origem que se move no campo estéreo ao longo do tempo. Claramente, isso corresponde a uma mudança sucessiva de valores de equilíbrio ao longo do tempo, que dependendo da velocidade da origem versus a taxa de atualização dos parâmetros, pode corresponder a grandes valores delta-in-time, correspondentes a palavras-chave grandes ao empregar codificação por entropia. No entanto, supondo que a origem tenha uma radiação de som uniforme versus frequência, os valores de delta-in-frequency do parâmetro de equilíbrio são zero em todos os momentos, correspondendo novamente a pequenas palavras-chave. Assim, uma menor taxa de bits é alcançada neste caso, quando se usa a direção de codificação delta de frequência. Outro exemplo é uma origem estacionária na sala, mas que possui uma radiação não uniforme. Agora os valores de delta-in-frequency são grandes, e delta-in-time é a escolha preferida. 0 esquema de codificação de PB oferece a possibilidade de construir um codec HFR escalável, ver Fig. 4. Um codec escalável é caracterizado por o fluxo de bits ser dividido em duas ou mais partes, onde a receção e descodificação de peças de ordem superior é opcional. 0 exemplo assume duas partes de fluxo de bits, doravante denominadas primárias, 419, e secundárias, 417, mas a extensão para um número maior de partes é claramente possível. 0 lado do codificador, Fig. 4a, compreende um codificador de banda baixa estéreo arbitrário, 403, que opera no sinal de entrada estéreo, IN (os passos triviais da conversão DA respetiva a AD não são mostrados na figura) , um codificador estéreo paramétrico, que estima o envelope espectral de banda alta e, opcionalmente, parâmetros estéreo adicionais, 401, que também operam no sinal de entrada estéreo, e dois multiplexadores, 415 e 413, para os fluxos de bits primários e secundários, respetivamente. Nesta aplicação, a codificação do envelope de banda alta é bloqueada para a operação P/B e o sinal P, 407, é enviado para o fluxo de bits primário por meio de 415, enquanto o sinal B, 405, é enviado para o fluxo de bits secundário, por meio de 413.
Para o codec de banda baixa, existem diferentes possibilidades: pode operar constantemente no modo S/D, e os sinais S e D serão enviados para os fluxos de bits primários e secundários, respetivamente. Neste caso, uma descodificação do fluxo de bits primário resulta num sinal mono de banda total. Claro, este sinal mono pode ser aprimorado por métodos estéreo paramétricos, caso em que o(s) parâmetro (s) estéreo também deve(m) estar localizado(s) no fluxo de bits primário. Outra possibilidade é alimentar um sinal de banda baixa codificado em estéreo para o fluxo de bits primário, opcionalmente, juntamente com parâmetros de largura e equilíbrio da banda alta. Agora, a descodificação do fluxo de bits primário resulta em estéreo verdadeiro para a banda baixa e pseudo-estéreo muito realista para a banda alta, uma vez que as propriedades estéreo da banda baixa são refletidas na reconstrução de alta frequência. Dito de outra forma: mesmo que a representação de envelope de banda alta disponível ou a estrutura grosseira espectral esteja em mono, a estrutura fina sintetizada de banda alta residual ou espectral não está. Neste tipo de implementação, o fluxo de bits secundário pode conter mais informações de banda baixa que, quando combinadas com as do fluxo de bits primário, produzem uma reprodução de banda baixa de qualidade superior. A topologia da Fig. 4 ilustra ambos os casos, uma vez que os sinais de saída do codificador de banda baixa primária e secundária, 411 e 409, conectados a 415 e 417, respetivamente, podem conter qualquer um dos tipos de sinal acima descritos.
Os fluxos de bits são transmitidos ou armazenados, e apenas 419 ou ambos 419 e 417 são alimentados ao descodificador, Fig. 4b. O fluxo de bits primário é desmultiplexado por 423, no sinal primário do descodificador do núcleo de banda baixa, 429 e no sinal P, 431. De modo semelhante, o fluxo de bits secundário é desmultiplexado por 421, no sinal secundário do descodificador do núcleo de banda baixa, 427 e no sinal B, 425. 0(s) sinal(ais) de banda baixa é (são) encaminhado(s) para o descodificador de banda baixa, 433, que produz uma saida, 435, o que novamente, no caso de descodificação do fluxo de bits primário somente, pode ser de qualquer um dos tipos descritos acima (mono ou estéreo). 0 sinal 435 alimenta a unidade HFR, 437, em que uma banda alta sintética é gerada e ajustada de acordo com P, que também está conectada à unidade HFR. A banda baixa descodifiçada é combinada com a banda alta na unidade HFR, e a banda baixa e/ou banda alta é opcionalmente aprimorada por um gerador pseudo-estéreo (também situado na unidade HFR), antes de ser finalmente alimentada nas saídas do sistema, formando o sinal de saída, OUT. Quando o fluxo de bits secundário, 417, está presente, a unidade HFR também obtém o sinal B como um sinal de entrada, 425, e 435 está em estéreo, pelo que o sistema produz um sinal de saída estéreo completo e geradores pseudo-estéreo, se houver, são ignorados.
Dito por outras palavras, um método para a codificação de propriedades estéreo de um sinal de entrada, inclui num codificador, o passo de cálculo de um parâmetro de largura que sinaliza uma largura de estéreo do referido sinal de entrada, e num descodif icador, um passo de geração de um sinal de saída estéreo, usando o referido parâmetro de largura para controlar uma largura de estéreo do referido sinal de saída. 0 método compreende ainda no referido codificador, a formação de um sinal mono a partir do referido sinal de entrada, em que, no referido descodificador, a referida geração implica um método pseudo-estéreo que opera no referido sinal mono. 0 método implica ainda a divisão do referido sinal mono em dois sinais, bem como a adição de versão(ões) com atrasos do referido sinal mono aos referidos dois sinais, em nível(eis) controlado(s) pelo referido parâmetro de largura. 0 método inclui ainda que a(s) referida(s) versão(Ões) com atraso seja(m) filtrada(s) por filtro passa-alto e atenuada(s) progressivamente a frequências mais altas antes de ser(em) adicionada(s) aos referidos dois sinais. 0 método inclui ainda que o referido parâmetro de largura seja um vetor e os elementos do referido vetor correspondam a bandas de frequência separadas. 0 método inclui ainda que, se o referido sinal de entrada for do tipo dual mono, o referido sinal de saida seja também do tipo dual mono.
Um método para codificar as propriedades estéreo de um sinal de entrada, inclui num codificador, o cálculo de um parâmetro de equilíbrio que sinaliza um equilíbrio estéreo do referido sinal de entrada, e num descodificador, a geração de um sinal de saída estéreo, utilizando o referido parâmetro de equilíbrio para controlar um equilíbrio estéreo do referido sinal de saída.
Neste método, no referido codificador, é formado um sinal mono a partir do referido sinal de entrada e, no referido descodificador, a referida geração implica a divisão do referido sinal mono em dois sinais, e o referido controlo implica o ajuste dos níveis dos referidos dois sinais. 0 método inclui ainda que uma potência para cada canal do referido sinal de entrada seja calculada e o referido parâmetro de equilíbrio seja calculado a partir de um quociente entre as referidas potências. 0 método inclui ainda que as referidas potências e o referido parâmetro de equilíbrio sejam vetores em que cada elemento corresponde a uma banda de frequência específica. 0 método inclui ainda que, no referido descodificador, seja interpolado entre dois valores consecutivos no tempo dos referidos parâmetros de equilíbrio de uma maneira que o valor momentâneo da potência correspondente do referido sinal mono controle o quão íngreme deve ser a interpolação momentânea. 0 método inclui ainda que o referido método de interpolação seja realizado em valores de equilíbrio representados como valores logarítmicos. 0 método inclui ainda que os referidos valores de parâmetros de equilíbrio estejam limitados a um intervalo entre um valor de equilíbrio anterior e um valor de equilíbrio extraído de outros valores de equilíbrio por um filtro médio ou outro processo de filtro, onde o referido intervalo pode ser ampliado ainda mais movendo os limites do referido intervalo por um determinado fator. 0 método inclui ainda que o referido método de extração de bordas de delimitação para valores de equilíbrio, seja, para um sistema multibanda, dependente de frequência. 0 método inclui ainda que um parâmetro de nível adicional seja calculado como uma soma vetorial das referidas potências e enviado para o referido descodificador, proporcionando assim ao referido descodificador uma representação de um envelope espectral do referido sinal de entrada. 0 método inclui ainda que o referido parâmetro de nível e o referido parâmetro de equilíbrio sejam substituídos de forma adaptável pelas referidas potências. 0 método inclui ainda que o referido envelope espectral seja utilizado para controlar um processo HFR num descodificador. 0 método inclui ainda que o referido parâmetro de nível seja alimentado num fluxo de bits primário de um codec estéreo à base de HFR escalável e que o referido parâmetro de equilíbrio seja alimentado num fluxo de bits secundário do referido codec. 0 referido sinal mono e o referido parâmetro de largura são alimentados no referido fluxo de bits primário. Além disso, os referidos parâmetros de largura são processados por uma função que fornece valores menores para um valor de equilíbrio que corresponde a uma posição de equilíbrio a partir da posição central. 0 método inclui ainda que uma quantificação do referido parâmetro de equilíbrio empregue passos de quantificação menores em torno de uma posição central e passos maiores em direção a posições externas. 0 método inclui ainda que os referidos parâmetros de largura e os referidos parâmetros de equilíbrio sejam quantificados utilizando um método de quantificação em termos de resolução e alcance que, para um sistema multibanda, depende da frequência. 0 método inclui ainda que o referido parâmetro de equilíbrio seja delta-codifiçado de forma adaptativa quer no tempo quer na frequência. 0 método inclui ainda que o referido sinal de entrada seja passado através de um transformador de Hilbert antes da formação do referido sinal mono.
Um aparelho para codificação estéreo paramétrica, inclui, num codificador, meios para calcular um parâmetro de largura que sinaliza uma largura de estéreo de um sinal de entrada, e meios para formar um sinal mono a partir do referido sinal de entrada e, num descodificador, meios para gerar um sinal de saida estéreo a partir do referido sinal mono, usando o referido parâmetro de largura para controlar uma largura de estéreo do referido sinal de saida.

Claims (6)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Recetor, compreendendo: um desmultiplexador (113) configurado para extrair um sinal mono codificado e parâmetros de largura de estéreo a partir de um fluxo de bits; um descodificador (115) configurado para descodificar o sinal mono codificado; caracterizado por: um gerador pseudo-estéreo (119) configurado para aplicar uma largura de estéreo ao sinal mono descodificado e um aparelho configurado para interpolação entre vários parâmetros de largura de estéreo consecutivos no tempo, um parâmetro de largura de estéreo que representa um sinal de diferença ou uma correlação cruzada de um canal original esquerdo e direito, o aparelho configurado para interpolação compreendendo: uma calculadora configurada para o cálculo de um valor interpolado ao suavizar os valores de ganho de largura de estéreo ao longo de um segmento de tempo com vários parâmetros de largura de estéreo, um valor de ganho de largura de estéreo sendo uma função de um parâmetro de largura de estéreo correspondente, em que o gerador pseudo-estéreo (119) está configurado para dividir o sinal mono descodificado em dois sinais, para atrasar (221) o sinal mono descodificado para obter pelo menos uma versão com atraso do sinal mono descodificado, e para adicionar com sinais opostos (223, 225) a pelo menos uma versão com atraso aos dois sinais em pelo menos um nivel controlado pelo valor interpolado.
  2. 2. Recetor de acordo com a reivindicação 1, em que a suavização é realizada com diferentes constantes de tempo de ataque e de libertação.
  3. 3. Recetor de acordo com a reivindicação 1 ou 2, em que a suavização é realizada usando um filtro de suavização com um curto tempo de subida e um longo tempo de libertação.
  4. 4. Recetor de acordo com a reivindicação 3, compreendendo ainda: meios configurados para receber uma sinalização de uma entrada de voz súbita e ignorar ou redefinir o filtro de suavização quando uma entrada de voz súbita é sinalizada.
  5. 5. Recetor de acordo com a reivindicação 3 ou reivindicação 4, compreendendo ainda: meios configurados para receber uma sinalização de constantes de tempo de ataque, constantes de tempo de libertação ou outras caracteristicas de filtro do filtro de suavização, sendo a sinalização gerada por um codificador.
  6. 6. Método de receção, compreendendo: a extração de um sinal mono codificado e parâmetros de largura de estéreo a partir de um fluxo de bits; a descodificação do sinal mono codificado por um descodificador; caracterizado por: aplicação de uma largura de estéreo a um sinal mono descodificado por um gerador pseudo-estéreo; e interpolação entre vários parâmetros de largura de estéreo consecutivos no tempo, um parâmetro de largura de estéreo que representa um sinal de diferença ou uma correlação cruzada de um canal original esquerdo e direito, a interpolação compreendendo: o cálculo de um valor interpolado ao suavizar os valores de ganho de largura de estéreo ao longo de um segmento de tempo com vários parâmetros de largura de estéreo, um valor de ganho de largura de estéreo sendo uma função de um parâmetro de largura de estéreo correspondente, em que o gerador pseudo-estéreo executa as etapas de divisão do sinal mono descodificado em dois sinais, atrasando (221) o sinal mono descodificado para obter pelo menos uma versão com atraso do sinal mono descodificado, e adição com sinais opostos (223, 225) da pelo menos uma versão com atraso aos dois sinais em pelo menos um nivel controlado pelo valor interpolado.
PT50170125T 2001-07-10 2002-07-10 Recetor e método para descodificar o fluxo de bits codificado em estéreo paramétrico PT1603118T (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0102481A SE0102481D0 (sv) 2001-07-10 2001-07-10 Parametric stereo coding for low bitrate applications
SE0200796A SE0200796D0 (sv) 2002-03-15 2002-03-15 Parametic Stereo Coding for Low Bitrate Applications
SE0202159A SE0202159D0 (sv) 2001-07-10 2002-07-09 Efficientand scalable parametric stereo coding for low bitrate applications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PT1603118T true PT1603118T (pt) 2017-12-22

Family

ID=27354735

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PT16181505T PT3104367T (pt) 2001-07-10 2002-07-10 Codificação de áudio em estéreo paramétrico
PT50170125T PT1603118T (pt) 2001-07-10 2002-07-10 Recetor e método para descodificar o fluxo de bits codificado em estéreo paramétrico

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PT16181505T PT3104367T (pt) 2001-07-10 2002-07-10 Codificação de áudio em estéreo paramétrico

Country Status (13)

Country Link
US (8) US7382886B2 (pt)
EP (9) EP2249336B1 (pt)
JP (10) JP4447317B2 (pt)
KR (5) KR100679376B1 (pt)
CN (7) CN101996634B (pt)
AT (5) ATE499675T1 (pt)
DE (5) DE60239299D1 (pt)
DK (4) DK1603118T3 (pt)
ES (7) ES2650715T3 (pt)
HK (8) HK1062624A1 (pt)
PT (2) PT3104367T (pt)
SE (1) SE0202159D0 (pt)
WO (1) WO2003007656A1 (pt)

Families Citing this family (189)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7660424B2 (en) 2001-02-07 2010-02-09 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio channel spatial translation
US7644003B2 (en) 2001-05-04 2010-01-05 Agere Systems Inc. Cue-based audio coding/decoding
US7583805B2 (en) * 2004-02-12 2009-09-01 Agere Systems Inc. Late reverberation-based synthesis of auditory scenes
US7116787B2 (en) * 2001-05-04 2006-10-03 Agere Systems Inc. Perceptual synthesis of auditory scenes
SE0202159D0 (sv) 2001-07-10 2002-07-09 Coding Technologies Sweden Ab Efficientand scalable parametric stereo coding for low bitrate applications
US8605911B2 (en) 2001-07-10 2013-12-10 Dolby International Ab Efficient and scalable parametric stereo coding for low bitrate audio coding applications
DE60202881T2 (de) 2001-11-29 2006-01-19 Coding Technologies Ab Wiederherstellung von hochfrequenzkomponenten
BR0304542A (pt) * 2002-04-22 2004-07-20 Koninkl Philips Electronics Nv Método e codificador para codificar um sinal de áudio de multicanal, aparelho para fornecer um sinal de áudio, sinal de áudio codificado, meio de armazenamento, e, método e decodificador para decodificar um sinal de áudio
US7933415B2 (en) 2002-04-22 2011-04-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Signal synthesizing
SE0202770D0 (sv) 2002-09-18 2002-09-18 Coding Technologies Sweden Ab Method for reduction of aliasing introduces by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks
JP4751722B2 (ja) * 2002-10-14 2011-08-17 トムソン ライセンシング オーディオシーンにおける音源のワイドネスを符号化および復号化する方法
US7181019B2 (en) * 2003-02-11 2007-02-20 Koninklijke Philips Electronics N. V. Audio coding
FI118247B (fi) * 2003-02-26 2007-08-31 Fraunhofer Ges Forschung Menetelmä luonnollisen tai modifioidun tilavaikutelman aikaansaamiseksi monikanavakuuntelussa
AU2003219430A1 (en) 2003-03-04 2004-09-28 Nokia Corporation Support of a multichannel audio extension
WO2004086817A2 (en) * 2003-03-24 2004-10-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coding of main and side signal representing a multichannel signal
DE602004005020T2 (de) * 2003-04-17 2007-10-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Audiosignalsynthese
AU2003222397A1 (en) * 2003-04-30 2004-11-23 Nokia Corporation Support of a multichannel audio extension
KR100717607B1 (ko) * 2003-04-30 2007-05-15 코딩 테크놀러지스 에이비 스테레오 인코딩 및 디코딩 장치와 방법
SE0301273D0 (sv) * 2003-04-30 2003-04-30 Coding Technologies Sweden Ab Advanced processing based on a complex-exponential-modulated filterbank and adaptive time signalling methods
FR2853804A1 (fr) * 2003-07-11 2004-10-15 France Telecom Procede de decodage d'un signal permettant de reconstituer une scene sonore et dispositif de decodage correspondant
FR2857552B1 (fr) * 2003-07-11 2006-05-05 France Telecom Procede de decodage d'un signal permettant de reconstituer une scene sonore a transformation temps-frequence faible complexite, et dispositif correspondant
US7844451B2 (en) * 2003-09-16 2010-11-30 Panasonic Corporation Spectrum coding/decoding apparatus and method for reducing distortion of two band spectrums
US7394903B2 (en) * 2004-01-20 2008-07-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for constructing a multi-channel output signal or for generating a downmix signal
JP2007528025A (ja) * 2004-02-17 2007-10-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ配信システム、オーディオエンコーダ、オーディオデコーダ、及びそれらの動作方法
US7805313B2 (en) 2004-03-04 2010-09-28 Agere Systems Inc. Frequency-based coding of channels in parametric multi-channel coding systems
ES2426917T3 (es) * 2004-04-05 2013-10-25 Koninklijke Philips N.V. Aparato codificador, aparato decodificador, sus métodos y sistema de audio asociado
SE0400998D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Method for representing multi-channel audio signals
SE0400997D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Efficient coding of multi-channel audio
DE602004028171D1 (de) * 2004-05-28 2010-08-26 Nokia Corp Mehrkanalige audio-erweiterung
KR101158717B1 (ko) * 2004-06-08 2012-06-22 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 반향 음향 신호를 코딩하는 방법
JP3916087B2 (ja) * 2004-06-29 2007-05-16 ソニー株式会社 疑似ステレオ化装置
US8843378B2 (en) * 2004-06-30 2014-09-23 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Multi-channel synthesizer and method for generating a multi-channel output signal
CA2572805C (en) 2004-07-02 2013-08-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio signal decoding device and audio signal encoding device
ATE444549T1 (de) * 2004-07-14 2009-10-15 Koninkl Philips Electronics Nv Tonkanalkonvertierung
TWI498882B (zh) 2004-08-25 2015-09-01 Dolby Lab Licensing Corp 音訊解碼器
TWI393121B (zh) * 2004-08-25 2013-04-11 Dolby Lab Licensing Corp 處理一組n個聲音信號之方法與裝置及與其相關聯之電腦程式
WO2006025337A1 (ja) * 2004-08-31 2006-03-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ステレオ信号生成装置およびステレオ信号生成方法
KR101158709B1 (ko) * 2004-09-06 2012-06-22 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 오디오 신호 강화
BRPI0516739A (pt) * 2004-09-30 2008-09-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd dispositivo de codificação escalável, dispositivo de decodificação escalável, e método dos mesmos
JP4892184B2 (ja) * 2004-10-14 2012-03-07 パナソニック株式会社 音響信号符号化装置及び音響信号復号装置
US7720230B2 (en) * 2004-10-20 2010-05-18 Agere Systems, Inc. Individual channel shaping for BCC schemes and the like
US8204261B2 (en) 2004-10-20 2012-06-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Diffuse sound shaping for BCC schemes and the like
US8643595B2 (en) * 2004-10-25 2014-02-04 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display driving approaches
KR101283741B1 (ko) * 2004-10-28 2013-07-08 디티에스 워싱턴, 엘엘씨 N채널 오디오 시스템으로부터 m채널 오디오 시스템으로 변환하는 오디오 공간 환경 엔진 및 그 방법
SE0402651D0 (sv) 2004-11-02 2004-11-02 Coding Tech Ab Advanced methods for interpolation and parameter signalling
BRPI0516658A (pt) * 2004-11-30 2008-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd aparelho de codificação de estéreo, aparelho de decodificação de estéreo e seus métodos
JP5106115B2 (ja) * 2004-11-30 2012-12-26 アギア システムズ インコーポレーテッド オブジェクト・ベースのサイド情報を用いる空間オーディオのパラメトリック・コーディング
US7787631B2 (en) 2004-11-30 2010-08-31 Agere Systems Inc. Parametric coding of spatial audio with cues based on transmitted channels
US7761304B2 (en) * 2004-11-30 2010-07-20 Agere Systems Inc. Synchronizing parametric coding of spatial audio with externally provided downmix
JP5046652B2 (ja) * 2004-12-27 2012-10-10 パナソニック株式会社 音声符号化装置および音声符号化方法
EP2138999A1 (en) * 2004-12-28 2009-12-30 Panasonic Corporation Audio encoding device and audio encoding method
BRPI0519454A2 (pt) * 2004-12-28 2009-01-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd aparelho de codificaÇço reescalonÁvel e mÉtodo de codificaÇço reescalonÁvel
US7903824B2 (en) * 2005-01-10 2011-03-08 Agere Systems Inc. Compact side information for parametric coding of spatial audio
US7937272B2 (en) * 2005-01-11 2011-05-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scalable encoding/decoding of audio signals
EP1691348A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-16 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Parametric joint-coding of audio sources
US9626973B2 (en) * 2005-02-23 2017-04-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive bit allocation for multi-channel audio encoding
US8346564B2 (en) * 2005-03-30 2013-01-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multi-channel audio coding
US7983922B2 (en) * 2005-04-15 2011-07-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for generating multi-channel synthesizer control signal and apparatus and method for multi-channel synthesizing
JP4521032B2 (ja) 2005-04-19 2010-08-11 ドルビー インターナショナル アクチボラゲット 空間音声パラメータの効率的符号化のためのエネルギー対応量子化
WO2006116024A2 (en) * 2005-04-22 2006-11-02 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for gain factor attenuation
US8577686B2 (en) 2005-05-26 2013-11-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
JP4988717B2 (ja) * 2005-05-26 2012-08-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号のデコーディング方法及び装置
WO2006129615A1 (ja) * 2005-05-31 2006-12-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. スケーラブル符号化装置およびスケーラブル符号化方法
AU2006266655B2 (en) * 2005-06-30 2009-08-20 Lg Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
US8082157B2 (en) * 2005-06-30 2011-12-20 Lg Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
KR101492826B1 (ko) * 2005-07-14 2015-02-13 코닌클리케 필립스 엔.브이. 다수의 출력 오디오 채널들을 생성하기 위한 장치 및 방법과, 그 장치를 포함하는 수신기 및 오디오 재생 디바이스, 데이터 스트림 수신 방법, 및 컴퓨터 판독가능 기록매체
US20070055510A1 (en) * 2005-07-19 2007-03-08 Johannes Hilpert Concept for bridging the gap between parametric multi-channel audio coding and matrixed-surround multi-channel coding
TWI396188B (zh) 2005-08-02 2013-05-11 Dolby Lab Licensing Corp 依聆聽事件之函數控制空間音訊編碼參數的技術
EP1938312A4 (en) 2005-09-14 2010-01-20 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR DECODING AN AUDIO SIGNAL
EP1929442A2 (en) * 2005-09-16 2008-06-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Collusion resistant watermarking
US8068569B2 (en) 2005-10-05 2011-11-29 Lg Electronics, Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding
WO2007040353A1 (en) 2005-10-05 2007-04-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing
US7696907B2 (en) 2005-10-05 2010-04-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding method, and apparatus therefor
US7751485B2 (en) 2005-10-05 2010-07-06 Lg Electronics Inc. Signal processing using pilot based coding
KR100857114B1 (ko) 2005-10-05 2008-09-08 엘지전자 주식회사 신호 처리 방법 및 이의 장치, 그리고 인코딩 및 디코딩방법 및 이의 장치
US7672379B2 (en) 2005-10-05 2010-03-02 Lg Electronics Inc. Audio signal processing, encoding, and decoding
EP1949369B1 (en) * 2005-10-12 2012-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for encoding/decoding audio data and extension data
US8296155B2 (en) 2006-01-19 2012-10-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding a signal
JP4539570B2 (ja) * 2006-01-19 2010-09-08 沖電気工業株式会社 音声応答システム
JP4787331B2 (ja) 2006-01-19 2011-10-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド メディア信号の処理方法及び装置
TR201808453T4 (tr) 2006-01-27 2018-07-23 Dolby Int Ab Bir kompleks modüle filtre bankası ile verimli filtreleme.
JP5054034B2 (ja) 2006-02-07 2012-10-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 符号化/復号化装置及び方法
CA2636330C (en) 2006-02-23 2012-05-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
JP5166292B2 (ja) * 2006-03-15 2013-03-21 フランス・テレコム 主成分分析によりマルチチャネルオーディオ信号を符号化するための装置および方法
FR2898725A1 (fr) * 2006-03-15 2007-09-21 France Telecom Dispositif et procede de codage gradue d'un signal audio multi-canal selon une analyse en composante principale
TWI340600B (en) 2006-03-30 2011-04-11 Lg Electronics Inc Method for processing an audio signal, method of encoding an audio signal and apparatus thereof
EP1853092B1 (en) 2006-05-04 2011-10-05 LG Electronics, Inc. Enhancing stereo audio with remix capability
US8027479B2 (en) * 2006-06-02 2011-09-27 Coding Technologies Ab Binaural multi-channel decoder in the context of non-energy conserving upmix rules
KR101390188B1 (ko) * 2006-06-21 2014-04-30 삼성전자주식회사 적응적 고주파수영역 부호화 및 복호화 방법 및 장치
US9159333B2 (en) 2006-06-21 2015-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for adaptively encoding and decoding high frequency band
JP5134623B2 (ja) * 2006-07-07 2013-01-30 フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ 複数のパラメータ的に符号化された音源を合成するための概念
US8346546B2 (en) * 2006-08-15 2013-01-01 Broadcom Corporation Packet loss concealment based on forced waveform alignment after packet loss
BRPI0716854B1 (pt) * 2006-09-18 2020-09-15 Koninklijke Philips N.V. Codificador para codificar objetos de áudio, decodificador para decodificar objetos de áudio, centro distribuidor de teleconferência, e método para decodificar sinais de áudio
WO2008044901A1 (en) 2006-10-12 2008-04-17 Lg Electronics Inc., Apparatus for processing a mix signal and method thereof
WO2008051347A2 (en) * 2006-10-20 2008-05-02 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio dynamics processing using a reset
US8019086B2 (en) * 2006-11-16 2011-09-13 Texas Instruments Incorporated Stereo synthesizer using comb filters and intra-aural differences
US7885414B2 (en) * 2006-11-16 2011-02-08 Texas Instruments Incorporated Band-selectable stereo synthesizer using strictly complementary filter pair
US7920708B2 (en) * 2006-11-16 2011-04-05 Texas Instruments Incorporated Low computation mono to stereo conversion using intra-aural differences
KR101434198B1 (ko) * 2006-11-17 2014-08-26 삼성전자주식회사 신호 복호화 방법
JP4930320B2 (ja) * 2006-11-30 2012-05-16 ソニー株式会社 再生方法及び装置、プログラム並びに記録媒体
US8363842B2 (en) 2006-11-30 2013-01-29 Sony Corporation Playback method and apparatus, program, and recording medium
WO2008069595A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing an audio signal
JP5328637B2 (ja) * 2007-02-20 2013-10-30 パナソニック株式会社 マルチチャンネル復号装置、マルチチャンネル復号方法、プログラム及び半導体集積回路
US8189812B2 (en) 2007-03-01 2012-05-29 Microsoft Corporation Bass boost filtering techniques
GB0705328D0 (en) 2007-03-20 2007-04-25 Skype Ltd Method of transmitting data in a communication system
US8290167B2 (en) 2007-03-21 2012-10-16 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and apparatus for conversion between multi-channel audio formats
US20080232601A1 (en) * 2007-03-21 2008-09-25 Ville Pulkki Method and apparatus for enhancement of audio reconstruction
US9015051B2 (en) * 2007-03-21 2015-04-21 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Reconstruction of audio channels with direction parameters indicating direction of origin
US8908873B2 (en) * 2007-03-21 2014-12-09 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and apparatus for conversion between multi-channel audio formats
US9466307B1 (en) * 2007-05-22 2016-10-11 Digimarc Corporation Robust spectral encoding and decoding methods
US8385556B1 (en) * 2007-08-17 2013-02-26 Dts, Inc. Parametric stereo conversion system and method
GB2453117B (en) 2007-09-25 2012-05-23 Motorola Mobility Inc Apparatus and method for encoding a multi channel audio signal
CN101149925B (zh) * 2007-11-06 2011-02-16 武汉大学 一种用于参数立体声编码的空间参数选取方法
EP2212883B1 (en) * 2007-11-27 2012-06-06 Nokia Corporation An encoder
WO2009068086A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-04 Nokia Corporation Mutichannel audio encoder, decoder, and method thereof
US20110282674A1 (en) * 2007-11-27 2011-11-17 Nokia Corporation Multichannel audio coding
US9872066B2 (en) * 2007-12-18 2018-01-16 Ibiquity Digital Corporation Method for streaming through a data service over a radio link subsystem
KR101444102B1 (ko) 2008-02-20 2014-09-26 삼성전자주식회사 스테레오 오디오의 부호화, 복호화 방법 및 장치
EP2124486A1 (de) * 2008-05-13 2009-11-25 Clemens Par Winkelabhängig operierende Vorrichtung oder Methodik zur Gewinnung eines pseudostereophonen Audiosignals
US8060042B2 (en) 2008-05-23 2011-11-15 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing an audio signal
US8831936B2 (en) * 2008-05-29 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer program products for speech signal processing using spectral contrast enhancement
JP5425067B2 (ja) * 2008-06-27 2014-02-26 パナソニック株式会社 音響信号復号装置および音響信号復号装置におけるバランス調整方法
US8538749B2 (en) 2008-07-18 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer program products for enhanced intelligibility
RU2495503C2 (ru) * 2008-07-29 2013-10-10 Панасоник Корпорэйшн Устройство кодирования звука, устройство декодирования звука, устройство кодирования и декодирования звука и система проведения телеконференций
WO2010016270A1 (ja) * 2008-08-08 2010-02-11 パナソニック株式会社 量子化装置、符号化装置、量子化方法及び符号化方法
KR101108061B1 (ko) 2008-09-25 2012-01-25 엘지전자 주식회사 신호 처리 방법 및 이의 장치
US8346379B2 (en) 2008-09-25 2013-01-01 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing a signal
EP2169665B1 (en) * 2008-09-25 2018-05-02 LG Electronics Inc. A method and an apparatus for processing a signal
US8346380B2 (en) * 2008-09-25 2013-01-01 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing a signal
TWI413109B (zh) 2008-10-01 2013-10-21 Dolby Lab Licensing Corp 用於上混系統之解相關器
WO2010042024A1 (en) * 2008-10-10 2010-04-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Energy conservative multi-channel audio coding
JP5309944B2 (ja) 2008-12-11 2013-10-09 富士通株式会社 オーディオ復号装置、方法、及びプログラム
RU2509442C2 (ru) 2008-12-19 2014-03-10 Долби Интернэшнл Аб Способ и устройство для применения реверберации к многоканальному звуковому сигналу с использованием параметров пространственных меток
WO2010082471A1 (ja) 2009-01-13 2010-07-22 パナソニック株式会社 音響信号復号装置及びバランス調整方法
ES2904373T3 (es) 2009-01-16 2022-04-04 Dolby Int Ab Transposición armónica mejorada de producto cruzado
TWI613887B (zh) 2009-02-18 2018-02-01 杜比國際公司 用於高頻重建或參數立體聲之複指數調變濾波器組
WO2010098120A1 (ja) 2009-02-26 2010-09-02 パナソニック株式会社 チャネル信号生成装置、音響信号符号化装置、音響信号復号装置、音響信号符号化方法及び音響信号復号方法
BR122019023877B1 (pt) 2009-03-17 2021-08-17 Dolby International Ab Sistema codificador, sistema decodificador, método para codificar um sinal estéreo para um sinal de fluxo de bits e método para decodificar um sinal de fluxo de bits para um sinal estéreo
US9202456B2 (en) * 2009-04-23 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for automatic control of active noise cancellation
CN101556799B (zh) * 2009-05-14 2013-08-28 华为技术有限公司 一种音频解码方法和音频解码器
US11657788B2 (en) 2009-05-27 2023-05-23 Dolby International Ab Efficient combined harmonic transposition
TWI484481B (zh) 2009-05-27 2015-05-11 杜比國際公司 從訊號的低頻成份產生該訊號之高頻成份的系統與方法,及其機上盒、電腦程式產品、軟體程式及儲存媒體
US20100324915A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Electronic And Telecommunications Research Institute Encoding and decoding apparatuses for high quality multi-channel audio codec
JP2012533954A (ja) * 2009-07-22 2012-12-27 ストーミングスイス・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング ステレオ又は疑似ステレオオーディオ信号の最適化装置及び方法
TWI433137B (zh) * 2009-09-10 2014-04-01 Dolby Int Ab 藉由使用參數立體聲改良調頻立體聲收音機之聲頻信號之設備與方法
CN102754159B (zh) 2009-10-19 2016-08-24 杜比国际公司 指示音频对象的部分的元数据时间标记信息
TWI444989B (zh) 2010-01-22 2014-07-11 Dolby Lab Licensing Corp 針對改良多通道上混使用多通道解相關之技術
JP5850216B2 (ja) 2010-04-13 2016-02-03 ソニー株式会社 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
US9053697B2 (en) 2010-06-01 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Systems, methods, devices, apparatus, and computer program products for audio equalization
US12002476B2 (en) 2010-07-19 2024-06-04 Dolby International Ab Processing of audio signals during high frequency reconstruction
US8463414B2 (en) 2010-08-09 2013-06-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for estimating a parameter for low bit rate stereo transmission
WO2012025431A2 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Dolby International Ab Concealment of intermittent mono reception of fm stereo radio receivers
US9514757B2 (en) 2010-11-17 2016-12-06 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Stereo signal encoding device, stereo signal decoding device, stereo signal encoding method, and stereo signal decoding method
PT4020466T (pt) * 2011-02-18 2023-06-27 Ntt Docomo Inc Codificador de voz e método de codificação de voz
PL2727381T3 (pl) 2011-07-01 2022-05-02 Dolby Laboratories Licensing Corporation Sposób i urządzenie do renderowania obiektów audio
US9043323B2 (en) 2011-08-22 2015-05-26 Nokia Corporation Method and apparatus for providing search with contextual processing
JP5724044B2 (ja) 2012-02-17 2015-05-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 多重チャネル・オーディオ信号の符号化のためのパラメトリック型符号化装置
US9728194B2 (en) 2012-02-24 2017-08-08 Dolby International Ab Audio processing
JP5997592B2 (ja) * 2012-04-27 2016-09-28 株式会社Nttドコモ 音声復号装置
JP6133413B2 (ja) * 2012-06-14 2017-05-24 ドルビー・インターナショナル・アーベー マルチチャネル・オーディオのためのなめらかな構成切り換え
EP2682941A1 (de) * 2012-07-02 2014-01-08 Technische Universität Ilmenau Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm für frei wählbare Frequenzverschiebungen in der Subband-Domäne
EP2754524B1 (de) 2013-01-15 2015-11-25 Corning Laser Technologies GmbH Verfahren und Vorrichtung zum laserbasierten Bearbeiten von flächigen Substraten, d.h. Wafer oder Glaselement, unter Verwendung einer Laserstrahlbrennlinie
EP2781296B1 (de) 2013-03-21 2020-10-21 Corning Laser Technologies GmbH Vorrichtung und verfahren zum ausschneiden von konturen aus flächigen substraten mittels laser
KR20150126651A (ko) * 2013-04-05 2015-11-12 돌비 인터네셔널 에이비 스테레오 오디오 인코더 및 디코더
SG11201509001YA (en) * 2013-05-24 2015-12-30 Dolby Int Ab Audio encoder and decoder
SG11201510164RA (en) * 2013-06-10 2016-01-28 Fraunhofer Ges Forschung Apparatus and method for audio signal envelope encoding, processing and decoding by splitting the audio signal envelope employing distribution quantization and coding
EP3008726B1 (en) 2013-06-10 2017-08-23 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for audio signal envelope encoding, processing and decoding by modelling a cumulative sum representation employing distribution quantization and coding
EP2830055A1 (en) 2013-07-22 2015-01-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Context-based entropy coding of sample values of a spectral envelope
EP2830064A1 (en) * 2013-07-22 2015-01-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for decoding and encoding an audio signal using adaptive spectral tile selection
US10170125B2 (en) 2013-09-12 2019-01-01 Dolby International Ab Audio decoding system and audio encoding system
TWI579831B (zh) 2013-09-12 2017-04-21 杜比國際公司 用於參數量化的方法、用於量化的參數之解量化方法及其電腦可讀取的媒體、音頻編碼器、音頻解碼器及音頻系統
TWI713018B (zh) 2013-09-12 2020-12-11 瑞典商杜比國際公司 多聲道音訊系統中之解碼方法、解碼裝置、包含用於執行解碼方法的指令之非暫態電腦可讀取的媒體之電腦程式產品、包含解碼裝置的音訊系統
KR101808810B1 (ko) * 2013-11-27 2017-12-14 한국전자통신연구원 음성/무음성 구간 검출 방법 및 장치
US9276544B2 (en) * 2013-12-10 2016-03-01 Apple Inc. Dynamic range control gain encoding
US11556039B2 (en) 2013-12-17 2023-01-17 Corning Incorporated Electrochromic coated glass articles and methods for laser processing the same
US10293436B2 (en) 2013-12-17 2019-05-21 Corning Incorporated Method for rapid laser drilling of holes in glass and products made therefrom
CA3162763A1 (en) * 2013-12-27 2015-07-02 Sony Corporation Decoding apparatus and method, and program
US20150194157A1 (en) * 2014-01-06 2015-07-09 Nvidia Corporation System, method, and computer program product for artifact reduction in high-frequency regeneration audio signals
KR102445217B1 (ko) 2014-07-08 2022-09-20 코닝 인코포레이티드 재료를 레이저 가공하는 방법 및 장치
EP3169477B1 (en) 2014-07-14 2020-01-29 Corning Incorporated System for and method of processing transparent materials using laser beam focal lines adjustable in length and diameter
KR102546692B1 (ko) 2015-03-24 2023-06-22 코닝 인코포레이티드 디스플레이 유리 조성물의 레이저 절단 및 가공
WO2017074321A1 (en) * 2015-10-27 2017-05-04 Ambidio, Inc. Apparatus and method for sound stage enhancement
EP3166313A1 (en) * 2015-11-09 2017-05-10 Thomson Licensing Encoding and decoding method and corresponding devices
CN109803786B (zh) 2016-09-30 2021-05-07 康宁股份有限公司 使用非轴对称束斑对透明工件进行激光加工的设备和方法
US11542190B2 (en) 2016-10-24 2023-01-03 Corning Incorporated Substrate processing station for laser-based machining of sheet-like glass substrates
CN108847848B (zh) * 2018-06-13 2021-10-01 电子科技大学 一种基于信息后处理的极化码的bp译码算法
CN113301329B (zh) * 2021-05-21 2022-08-05 康佳集团股份有限公司 基于图像识别的电视声场校正方法、装置及显示设备
US12003932B2 (en) * 2022-02-08 2024-06-04 Dell Products, L.P. Speaker system for slim profile display devices
CN115460516A (zh) * 2022-09-05 2022-12-09 中国第一汽车股份有限公司 单声道转立体声的信号处理方法、装置、设备及介质

Family Cites Families (187)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3947827A (en) 1974-05-29 1976-03-30 Whittaker Corporation Digital storage system for high frequency signals
US4053711A (en) 1976-04-26 1977-10-11 Audio Pulse, Inc. Simulation of reverberation in audio signals
US4166924A (en) 1977-05-12 1979-09-04 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Removing reverberative echo components in speech signals
FR2412987A1 (fr) 1977-12-23 1979-07-20 Ibm France Procede de compression de donnees relatives au signal vocal et dispositif mettant en oeuvre ledit procede
US4523309A (en) * 1978-12-05 1985-06-11 Electronics Corporation Of Israel, Ltd. Time assignment speech interpolation apparatus
US4330689A (en) 1980-01-28 1982-05-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Multirate digital voice communication processor
GB2100430B (en) 1981-06-15 1985-11-27 Atomic Energy Authority Uk Improving the spatial resolution of ultrasonic time-of-flight measurement system
EP0070948B1 (fr) 1981-07-28 1985-07-10 International Business Machines Corporation Procédé de codage de la voix et dispositif de mise en oeuvre dudit procédé
US4700390A (en) 1983-03-17 1987-10-13 Kenji Machida Signal synthesizer
US4667340A (en) 1983-04-13 1987-05-19 Texas Instruments Incorporated Voice messaging system with pitch-congruent baseband coding
US4672670A (en) 1983-07-26 1987-06-09 Advanced Micro Devices, Inc. Apparatus and methods for coding, decoding, analyzing and synthesizing a signal
US4700362A (en) 1983-10-07 1987-10-13 Dolby Laboratories Licensing Corporation A-D encoder and D-A decoder system
EP0139803B1 (fr) 1983-10-28 1987-10-14 International Business Machines Corporation Procédé de reconstitution d'informations perdues dans un système de transmission numérique de la voix et système de transmission utilisant ledit procédé
US4706287A (en) * 1984-10-17 1987-11-10 Kintek, Inc. Stereo generator
JPH0212299Y2 (pt) 1984-12-28 1990-04-06
US4885790A (en) 1985-03-18 1989-12-05 Massachusetts Institute Of Technology Processing of acoustic waveforms
JPH0774709B2 (ja) 1985-07-24 1995-08-09 株式会社東芝 空気調和機
US4748669A (en) 1986-03-27 1988-05-31 Hughes Aircraft Company Stereo enhancement system
DE3683767D1 (de) 1986-04-30 1992-03-12 Ibm Sprachkodierungsverfahren und einrichtung zur ausfuehrung dieses verfahrens.
JPH0690209B2 (ja) 1986-06-13 1994-11-14 株式会社島津製作所 反応管の攪拌装置
US4776014A (en) 1986-09-02 1988-10-04 General Electric Company Method for pitch-aligned high-frequency regeneration in RELP vocoders
GB8628046D0 (en) * 1986-11-24 1986-12-31 British Telecomm Transmission system
US5054072A (en) 1987-04-02 1991-10-01 Massachusetts Institute Of Technology Coding of acoustic waveforms
US5285520A (en) 1988-03-02 1994-02-08 Kokusai Denshin Denwa Kabushiki Kaisha Predictive coding apparatus
FR2628918B1 (fr) 1988-03-15 1990-08-10 France Etat Dispositif annuleur d'echo a filtrage en sous-bandes de frequence
US5127054A (en) 1988-04-29 1992-06-30 Motorola, Inc. Speech quality improvement for voice coders and synthesizers
JPH0212299A (ja) 1988-06-30 1990-01-17 Toshiba Corp 音場効果自動制御装置
JPH02177782A (ja) 1988-12-28 1990-07-10 Toshiba Corp モノラルtv音声復調回路
CN1031376C (zh) * 1989-01-10 1996-03-20 任天堂株式会社 能够产生伪立体声的电子游戏装置
US5297236A (en) 1989-01-27 1994-03-22 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low computational-complexity digital filter bank for encoder, decoder, and encoder/decoder
DE68916944T2 (de) 1989-04-11 1995-03-16 Ibm Verfahren zur schnellen Bestimmung der Grundfrequenz in Sprachcodierern mit langfristiger Prädiktion.
US5261027A (en) 1989-06-28 1993-11-09 Fujitsu Limited Code excited linear prediction speech coding system
US4974187A (en) 1989-08-02 1990-11-27 Aware, Inc. Modular digital signal processing system
US5054075A (en) 1989-09-05 1991-10-01 Motorola, Inc. Subband decoding method and apparatus
US4969040A (en) 1989-10-26 1990-11-06 Bell Communications Research, Inc. Apparatus and method for differential sub-band coding of video signals
JPH03214956A (ja) 1990-01-19 1991-09-20 Mitsubishi Electric Corp テレビ会議装置
JPH0685607B2 (ja) 1990-03-14 1994-10-26 関西電力株式会社 薬液注入防護工法
CN2068715U (zh) * 1990-04-09 1991-01-02 中国民用航空学院 小型低压电子音频混响装置
JP2906646B2 (ja) 1990-11-09 1999-06-21 松下電器産業株式会社 音声帯域分割符号化装置
US5293449A (en) 1990-11-23 1994-03-08 Comsat Corporation Analysis-by-synthesis 2,4 kbps linear predictive speech codec
JP3158458B2 (ja) 1991-01-31 2001-04-23 日本電気株式会社 階層表現された信号の符号化方式
GB9104186D0 (en) 1991-02-28 1991-04-17 British Aerospace Apparatus for and method of digital signal processing
US5235420A (en) 1991-03-22 1993-08-10 Bell Communications Research, Inc. Multilayer universal video coder
JP2990829B2 (ja) 1991-03-29 1999-12-13 ヤマハ株式会社 効果付与装置
JPH04324727A (ja) * 1991-04-24 1992-11-13 Fujitsu Ltd ステレオ符号化伝送方式
DE4136825C1 (pt) * 1991-11-08 1993-03-18 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De
JP3050978B2 (ja) 1991-12-18 2000-06-12 沖電気工業株式会社 音声符号化方法
JPH05191885A (ja) 1992-01-10 1993-07-30 Clarion Co Ltd 音響信号イコライザ回路
WO1993016433A1 (en) 1992-02-07 1993-08-19 Seiko Epson Corporation Hardware emulation accelerator and method
US5559891A (en) * 1992-02-13 1996-09-24 Nokia Technology Gmbh Device to be used for changing the acoustic properties of a room
US5765127A (en) 1992-03-18 1998-06-09 Sony Corp High efficiency encoding method
CN1078341A (zh) * 1992-04-30 1993-11-10 王福宏 高保真立体声高效聋哑康复机
GB9211756D0 (en) * 1992-06-03 1992-07-15 Gerzon Michael A Stereophonic directional dispersion method
US5278909A (en) 1992-06-08 1994-01-11 International Business Machines Corporation System and method for stereo digital audio compression with co-channel steering
IT1257065B (it) 1992-07-31 1996-01-05 Sip Codificatore a basso ritardo per segnali audio, utilizzante tecniche di analisi per sintesi.
US5408580A (en) 1992-09-21 1995-04-18 Aware, Inc. Audio compression system employing multi-rate signal analysis
JP2779886B2 (ja) 1992-10-05 1998-07-23 日本電信電話株式会社 広帯域音声信号復元方法
JP3191457B2 (ja) 1992-10-31 2001-07-23 ソニー株式会社 高能率符号化装置、ノイズスペクトル変更装置及び方法
CA2106440C (en) 1992-11-30 1997-11-18 Jelena Kovacevic Method and apparatus for reducing correlated errors in subband coding systems with quantizers
US5455888A (en) 1992-12-04 1995-10-03 Northern Telecom Limited Speech bandwidth extension method and apparatus
JPH06202629A (ja) 1992-12-28 1994-07-22 Yamaha Corp 楽音の効果付与装置
JPH06215482A (ja) 1993-01-13 1994-08-05 Hitachi Micom Syst:Kk オーディオ情報記録媒体、およびこのオーディオ情報記録媒体を用いる音場生成装置
JP3496230B2 (ja) 1993-03-16 2004-02-09 パイオニア株式会社 音場制御システム
JP3214956B2 (ja) 1993-06-10 2001-10-02 積水化学工業株式会社 カーテンボックス組込み換気扇
US5463424A (en) 1993-08-03 1995-10-31 Dolby Laboratories Licensing Corporation Multi-channel transmitter/receiver system providing matrix-decoding compatible signals
US5581653A (en) 1993-08-31 1996-12-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit-rate high-resolution spectral envelope coding for audio encoder and decoder
DE4331376C1 (de) * 1993-09-15 1994-11-10 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum Bestimmen der zu wählenden Codierungsart für die Codierung von wenigstens zwei Signalen
WO1995015041A1 (en) * 1993-11-26 1995-06-01 Philips Electronics N.V. A transmission system, and a transmitter and a receiver for use in such a system
JPH07160299A (ja) 1993-12-06 1995-06-23 Hitachi Denshi Ltd 音声信号帯域圧縮伸張装置並びに音声信号の帯域圧縮伝送方式及び再生方式
JP3404837B2 (ja) 1993-12-07 2003-05-12 ソニー株式会社 多層符号化装置
JP2616549B2 (ja) 1993-12-10 1997-06-04 日本電気株式会社 音声復号装置
KR960012475B1 (ko) 1994-01-18 1996-09-20 대우전자 주식회사 디지탈 오디오 부호화장치의 채널별 비트 할당 장치
KR960003455B1 (ko) 1994-01-18 1996-03-13 대우전자주식회사 적응적으로 각 채널에 비트 할당하여 부호화 및 복호화하는 엠 에스 스테레오 디지탈 오디오 부호화 및 복호화 장치
DE4409368A1 (de) * 1994-03-18 1995-09-21 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum Codieren mehrerer Audiosignale
US5787387A (en) 1994-07-11 1998-07-28 Voxware, Inc. Harmonic adaptive speech coding method and system
KR0110475Y1 (ko) 1994-10-13 1998-04-14 이희종 바이탈(vital)출력의 인터페이스회로
JP3483958B2 (ja) 1994-10-28 2004-01-06 三菱電機株式会社 広帯域音声復元装置及び広帯域音声復元方法及び音声伝送システム及び音声伝送方法
US5839102A (en) 1994-11-30 1998-11-17 Lucent Technologies Inc. Speech coding parameter sequence reconstruction by sequence classification and interpolation
JPH08162964A (ja) 1994-12-08 1996-06-21 Sony Corp 情報圧縮装置及び方法、情報伸張装置及び方法、並びに記録媒体
FR2729024A1 (fr) 1994-12-30 1996-07-05 Matra Communication Annuleur d'echo acoustique avec filtrage en sous-bandes
US5701390A (en) 1995-02-22 1997-12-23 Digital Voice Systems, Inc. Synthesis of MBE-based coded speech using regenerated phase information
JP2956548B2 (ja) 1995-10-05 1999-10-04 松下電器産業株式会社 音声帯域拡大装置
JP3139602B2 (ja) 1995-03-24 2001-03-05 日本電信電話株式会社 音響信号符号化方法及び復号化方法
JP3416331B2 (ja) 1995-04-28 2003-06-16 松下電器産業株式会社 音声復号化装置
US5915235A (en) 1995-04-28 1999-06-22 Dejaco; Andrew P. Adaptive equalizer preprocessor for mobile telephone speech coder to modify nonideal frequency response of acoustic transducer
US5692050A (en) 1995-06-15 1997-11-25 Binaura Corporation Method and apparatus for spatially enhancing stereo and monophonic signals
JPH0946233A (ja) 1995-07-31 1997-02-14 Kokusai Electric Co Ltd 音声符号化方法とその装置、音声復号方法とその装置
JPH0955778A (ja) 1995-08-15 1997-02-25 Fujitsu Ltd 音声信号の広帯域化装置
US5774837A (en) * 1995-09-13 1998-06-30 Voxware, Inc. Speech coding system and method using voicing probability determination
JP3301473B2 (ja) 1995-09-27 2002-07-15 日本電信電話株式会社 広帯域音声信号復元方法
US5956674A (en) 1995-12-01 1999-09-21 Digital Theater Systems, Inc. Multi-channel predictive subband audio coder using psychoacoustic adaptive bit allocation in frequency, time and over the multiple channels
US5687191A (en) 1995-12-06 1997-11-11 Solana Technology Development Corporation Post-compression hidden data transport
US5732189A (en) 1995-12-22 1998-03-24 Lucent Technologies Inc. Audio signal coding with a signal adaptive filterbank
FR2744871B1 (fr) * 1996-02-13 1998-03-06 Sextant Avionique Systeme de spatialisation sonore, et procede de personnalisation pour sa mise en oeuvre
TW307960B (en) 1996-02-15 1997-06-11 Philips Electronics Nv Reduced complexity signal transmission system
JP3519859B2 (ja) 1996-03-26 2004-04-19 三菱電機株式会社 符号器及び復号器
JP3529542B2 (ja) 1996-04-08 2004-05-24 株式会社東芝 信号の伝送/記録/受信/再生方法と装置及び記録媒体
EP0798866A2 (en) 1996-03-27 1997-10-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Digital data processing system
US5848164A (en) 1996-04-30 1998-12-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University System and method for effects processing on audio subband data
US6850621B2 (en) * 1996-06-21 2005-02-01 Yamaha Corporation Three-dimensional sound reproducing apparatus and a three-dimensional sound reproduction method
DE19628292B4 (de) 1996-07-12 2007-08-02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Codieren und Decodieren von Stereoaudiospektralwerten
DE19628293C1 (de) * 1996-07-12 1997-12-11 Fraunhofer Ges Forschung Codieren und Decodieren von Audiosignalen unter Verwendung von Intensity-Stereo und Prädiktion
US5951235A (en) 1996-08-08 1999-09-14 Jerr-Dan Corporation Advanced rollback wheel-lift
JP3976360B2 (ja) * 1996-08-29 2007-09-19 富士通株式会社 立体音響処理装置
CA2184541A1 (en) 1996-08-30 1998-03-01 Tet Hin Yeap Method and apparatus for wavelet modulation of signals for transmission and/or storage
GB2317537B (en) 1996-09-19 2000-05-17 Matra Marconi Space Digital signal processing apparatus for frequency demultiplexing or multiplexing
JP3707153B2 (ja) 1996-09-24 2005-10-19 ソニー株式会社 ベクトル量子化方法、音声符号化方法及び装置
KR100206333B1 (ko) * 1996-10-08 1999-07-01 윤종용 두개의 스피커를 이용한 멀티채널 오디오 재생장치및 방법
JPH10124088A (ja) 1996-10-24 1998-05-15 Sony Corp 音声帯域幅拡張装置及び方法
US5875122A (en) 1996-12-17 1999-02-23 Intel Corporation Integrated systolic architecture for decomposition and reconstruction of signals using wavelet transforms
US5886276A (en) 1997-01-16 1999-03-23 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University System and method for multiresolution scalable audio signal encoding
US6345246B1 (en) * 1997-02-05 2002-02-05 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Apparatus and method for efficiently coding plural channels of an acoustic signal at low bit rates
US5862228A (en) * 1997-02-21 1999-01-19 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio matrix encoding
US6236731B1 (en) 1997-04-16 2001-05-22 Dspfactory Ltd. Filterbank structure and method for filtering and separating an information signal into different bands, particularly for audio signal in hearing aids
IL120788A (en) 1997-05-06 2000-07-16 Audiocodes Ltd Systems and methods for encoding and decoding speech for lossy transmission networks
AU7693398A (en) * 1997-05-22 1998-12-11 Plantronics, Inc. Full duplex cordless communication system
US6370504B1 (en) 1997-05-29 2002-04-09 University Of Washington Speech recognition on MPEG/Audio encoded files
SE512719C2 (sv) 1997-06-10 2000-05-02 Lars Gustaf Liljeryd En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion
KR20000068538A (ko) 1997-07-11 2000-11-25 이데이 노부유끼 정보 복호 방법 및 장치, 정보 부호화 방법 및 장치, 및 제공매체
US5890125A (en) 1997-07-16 1999-03-30 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for encoding and decoding multiple audio channels at low bit rates using adaptive selection of encoding method
US6144937A (en) 1997-07-23 2000-11-07 Texas Instruments Incorporated Noise suppression of speech by signal processing including applying a transform to time domain input sequences of digital signals representing audio information
US6124895A (en) 1997-10-17 2000-09-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation Frame-based audio coding with video/audio data synchronization by dynamic audio frame alignment
KR100335611B1 (ko) 1997-11-20 2002-10-09 삼성전자 주식회사 비트율 조절이 가능한 스테레오 오디오 부호화/복호화 방법 및 장치
WO1999033325A2 (en) * 1997-12-19 1999-07-01 Daewoo Electronics Co., Ltd. Surround signal processing apparatus and method
EP0976306A1 (en) * 1998-02-13 2000-02-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Surround sound reproduction system, sound/visual reproduction system, surround signal processing unit and method for processing an input surround signal
KR100304092B1 (ko) 1998-03-11 2001-09-26 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 오디오 신호 부호화 장치, 오디오 신호 복호화 장치 및 오디오 신호 부호화/복호화 장치
JPH11262100A (ja) 1998-03-13 1999-09-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd オーディオ信号の符号化/復号方法および装置
US6351730B2 (en) 1998-03-30 2002-02-26 Lucent Technologies Inc. Low-complexity, low-delay, scalable and embedded speech and audio coding with adaptive frame loss concealment
KR100474826B1 (ko) 1998-05-09 2005-05-16 삼성전자주식회사 음성부호화기에서의주파수이동법을이용한다중밴드의유성화도결정방법및그장치
CA2309077A1 (en) * 1998-09-02 2000-03-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Signal processor
JP3354880B2 (ja) 1998-09-04 2002-12-09 日本電信電話株式会社 情報多重化方法、情報抽出方法および装置
JP2000099061A (ja) * 1998-09-25 2000-04-07 Sony Corp 効果音付加装置
SE519552C2 (sv) * 1998-09-30 2003-03-11 Ericsson Telefon Ab L M Flerkanalig signalkodning och -avkodning
US6590983B1 (en) * 1998-10-13 2003-07-08 Srs Labs, Inc. Apparatus and method for synthesizing pseudo-stereophonic outputs from a monophonic input
US6353808B1 (en) 1998-10-22 2002-03-05 Sony Corporation Apparatus and method for encoding a signal as well as apparatus and method for decoding a signal
CA2252170A1 (en) 1998-10-27 2000-04-27 Bruno Bessette A method and device for high quality coding of wideband speech and audio signals
GB2344036B (en) 1998-11-23 2004-01-21 Mitel Corp Single-sided subband filters
SE9903553D0 (sv) 1999-01-27 1999-10-01 Lars Liljeryd Enhancing percepptual performance of SBR and related coding methods by adaptive noise addition (ANA) and noise substitution limiting (NSL)
SE9903552D0 (sv) * 1999-01-27 1999-10-01 Lars Liljeryd Efficient spectral envelope coding using dynamic scalefactor grouping and time/frequency switching
US6507658B1 (en) * 1999-01-27 2003-01-14 Kind Of Loud Technologies, Llc Surround sound panner
JP2000267699A (ja) 1999-03-19 2000-09-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 音響信号符号化方法および装置、そのプログラム記録媒体、および音響信号復号装置
US6363338B1 (en) 1999-04-12 2002-03-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation Quantization in perceptual audio coders with compensation for synthesis filter noise spreading
US6539357B1 (en) 1999-04-29 2003-03-25 Agere Systems Inc. Technique for parametric coding of a signal containing information
US6226616B1 (en) 1999-06-21 2001-05-01 Digital Theater Systems, Inc. Sound quality of established low bit-rate audio coding systems without loss of decoder compatibility
DE60014790T2 (de) * 1999-07-15 2006-02-09 Mitsubishi Denki K.K. Vorrichtung zum Reduzieren von Rauschen
JP2003505967A (ja) 1999-07-27 2003-02-12 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ フィルタリング装置
JP2001074835A (ja) * 1999-09-01 2001-03-23 Oki Electric Ind Co Ltd バイスタティックソーナーの左右判別方法
JP4639441B2 (ja) 1999-09-01 2011-02-23 ソニー株式会社 ディジタル信号処理装置および処理方法、並びにディジタル信号記録装置および記録方法
DE19947098A1 (de) 1999-09-30 2000-11-09 Siemens Ag Verfahren zur Ermittlung der Kurbelwellenstellung
DE60019268T2 (de) 1999-11-16 2006-02-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Breitbandiges audio-übertragungssystem
CA2290037A1 (en) 1999-11-18 2001-05-18 Voiceage Corporation Gain-smoothing amplifier device and method in codecs for wideband speech and audio signals
US6947509B1 (en) 1999-11-30 2005-09-20 Verance Corporation Oversampled filter bank for subband processing
JP2001184090A (ja) 1999-12-27 2001-07-06 Fuji Techno Enterprise:Kk 信号符号化装置,及び信号復号化装置,並びに信号符号化プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体,及び信号復号化プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
KR100359821B1 (ko) 2000-01-20 2002-11-07 엘지전자 주식회사 움직임 보상 적응형 영상 압축과 복원방법 및 그 장치와디코더
US6718300B1 (en) 2000-06-02 2004-04-06 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing aliasing in cascaded filter banks
US6879652B1 (en) 2000-07-14 2005-04-12 Nielsen Media Research, Inc. Method for encoding an input signal
JP4870896B2 (ja) * 2000-07-19 2012-02-08 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ ステレオサラウンド及び/又はオーディオ中央信号を得るマルチチャンネルステレオコンバータ
US20020040299A1 (en) 2000-07-31 2002-04-04 Kenichi Makino Apparatus and method for performing orthogonal transform, apparatus and method for performing inverse orthogonal transform, apparatus and method for performing transform encoding, and apparatus and method for encoding data
CN1470147A (zh) 2000-08-07 2004-01-21 �µ��ǿƼ��ɷ��������޹�˾ 声音信号过滤和压缩的方法与装置
SE0004163D0 (sv) 2000-11-14 2000-11-14 Coding Technologies Sweden Ab Enhancing perceptual performance of high frequency reconstruction coding methods by adaptive filtering
SE0004187D0 (sv) 2000-11-15 2000-11-15 Coding Technologies Sweden Ab Enhancing the performance of coding systems that use high frequency reconstruction methods
EP1211636A1 (en) 2000-11-29 2002-06-05 STMicroelectronics S.r.l. Filtering device and method for reducing noise in electrical signals, in particular acoustic signals and images
JP4649735B2 (ja) 2000-12-14 2011-03-16 ソニー株式会社 符号化装置および方法、並びに記録媒体
AU2001276588A1 (en) 2001-01-11 2002-07-24 K. P. P. Kalyan Chakravarthy Adaptive-block-length audio coder
SE0101175D0 (sv) 2001-04-02 2001-04-02 Coding Technologies Sweden Ab Aliasing reduction using complex-exponential-modulated filterbanks
US6879955B2 (en) 2001-06-29 2005-04-12 Microsoft Corporation Signal modification based on continuous time warping for low bit rate CELP coding
SE0202159D0 (sv) 2001-07-10 2002-07-09 Coding Technologies Sweden Ab Efficientand scalable parametric stereo coding for low bitrate applications
CA2354808A1 (en) 2001-08-07 2003-02-07 King Tam Sub-band adaptive signal processing in an oversampled filterbank
CA2354755A1 (en) 2001-08-07 2003-02-07 Dspfactory Ltd. Sound intelligibilty enhancement using a psychoacoustic model and an oversampled filterbank
EP1292036B1 (en) 2001-08-23 2012-08-01 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Digital signal decoding methods and apparatuses
US6988066B2 (en) 2001-10-04 2006-01-17 At&T Corp. Method of bandwidth extension for narrow-band speech
US6895375B2 (en) 2001-10-04 2005-05-17 At&T Corp. System for bandwidth extension of Narrow-band speech
CN1324558C (zh) 2001-11-02 2007-07-04 松下电器产业株式会社 编码设备,解码设备以及音频数据分配系统
US20100042406A1 (en) 2002-03-04 2010-02-18 James David Johnston Audio signal processing using improved perceptual model
US20030215013A1 (en) 2002-04-10 2003-11-20 Budnikov Dmitry N. Audio encoder with adaptive short window grouping
JP3579047B2 (ja) 2002-07-19 2004-10-20 日本電気株式会社 オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム
AU2003252727A1 (en) 2002-08-01 2004-02-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio decoding apparatus and audio decoding method based on spectral band repliction
JP3861770B2 (ja) 2002-08-21 2006-12-20 ソニー株式会社 信号符号化装置及び方法、信号復号装置及び方法、並びにプログラム及び記録媒体
US6792057B2 (en) 2002-08-29 2004-09-14 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc Partial band reconstruction of frequency channelized filters
SE0202770D0 (sv) 2002-09-18 2002-09-18 Coding Technologies Sweden Ab Method for reduction of aliasing introduces by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks
EP1543307B1 (en) 2002-09-19 2006-02-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio decoding apparatus and method
US7191136B2 (en) 2002-10-01 2007-03-13 Ibiquity Digital Corporation Efficient coding of high frequency signal information in a signal using a linear/non-linear prediction model based on a low pass baseband
FR2852172A1 (fr) 2003-03-04 2004-09-10 France Telecom Procede et dispositif de reconstruction spectrale d'un signal audio
US7318035B2 (en) 2003-05-08 2008-01-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio coding systems and methods using spectral component coupling and spectral component regeneration
US7447317B2 (en) 2003-10-02 2008-11-04 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V Compatible multi-channel coding/decoding by weighting the downmix channel
US6982377B2 (en) 2003-12-18 2006-01-03 Texas Instruments Incorporated Time-scale modification of music signals based on polyphase filterbanks and constrained time-domain processing
US8354726B2 (en) * 2006-05-19 2013-01-15 Panasonic Corporation Semiconductor device and method for fabricating the same

Also Published As

Publication number Publication date
ES2333278T3 (es) 2010-02-18
EP2015292A1 (en) 2009-01-14
US8073144B2 (en) 2011-12-06
KR20040019042A (ko) 2004-03-04
KR20050100012A (ko) 2005-10-17
US20120213377A1 (en) 2012-08-23
EP1603118A2 (en) 2005-12-07
HK1232335A1 (zh) 2018-01-05
JP2012181539A (ja) 2012-09-20
HK1080979B (zh) 2010-09-17
US20060023895A1 (en) 2006-02-02
KR100666815B1 (ko) 2007-01-09
US7382886B2 (en) 2008-06-03
HK1080207B (zh) 2018-04-27
CN1758337A (zh) 2006-04-12
CN1758335A (zh) 2006-04-12
CN1758337B (zh) 2010-12-08
CN1758338A (zh) 2006-04-12
HK1145728A1 (en) 2011-04-29
US8014534B2 (en) 2011-09-06
HK1080208A1 (en) 2006-04-21
US20060023888A1 (en) 2006-02-02
KR20050099560A (ko) 2005-10-13
EP3477640B1 (en) 2021-09-29
ES2650715T3 (es) 2018-01-22
DK1603118T3 (en) 2018-01-02
JP2006074818A (ja) 2006-03-16
DE60206390T2 (de) 2006-07-13
JP2006085183A (ja) 2006-03-30
KR100666813B1 (ko) 2007-01-09
ES2394768T3 (es) 2013-02-05
HK1080206B (zh) 2010-07-23
EP1410687A1 (en) 2004-04-21
EP1603119A2 (en) 2005-12-07
ATE456124T1 (de) 2010-02-15
US8081763B2 (en) 2011-12-20
EP1600945B1 (en) 2011-02-23
EP1603119B1 (en) 2010-01-20
CN101887724B (zh) 2012-05-30
JP2006087131A (ja) 2006-03-30
EP2249336A1 (en) 2010-11-10
US20090316914A1 (en) 2009-12-24
JP2006087130A (ja) 2006-03-30
CN101996634A (zh) 2011-03-30
HK1080208B (zh) 2011-04-29
ES2338891T3 (es) 2010-05-13
DE60236028D1 (de) 2010-05-27
CN1524400A (zh) 2004-08-25
JP2004535145A (ja) 2004-11-18
JP4700467B2 (ja) 2011-06-15
JP4474347B2 (ja) 2010-06-02
CN1758336A (zh) 2006-04-12
EP1603119A3 (en) 2008-02-06
ATE443909T1 (de) 2009-10-15
ATE499675T1 (de) 2011-03-15
US8243936B2 (en) 2012-08-14
KR20050100011A (ko) 2005-10-17
EP1603118A3 (en) 2008-02-20
JP5186444B2 (ja) 2013-04-17
KR100666814B1 (ko) 2007-01-09
JP4447317B2 (ja) 2010-04-07
DE60239299D1 (de) 2011-04-07
JP5133397B2 (ja) 2013-01-30
DE60235208D1 (de) 2010-03-11
US8059826B2 (en) 2011-11-15
US8116460B2 (en) 2012-02-14
KR100649299B1 (ko) 2006-11-24
CN1279790C (zh) 2006-10-11
HK1062624A1 (en) 2004-11-12
JP2011101406A (ja) 2011-05-19
JP2010020342A (ja) 2010-01-28
EP3104367B1 (en) 2019-01-09
CN1758338B (zh) 2010-11-17
HK1080206A1 (en) 2006-04-21
ES2248570T3 (es) 2006-03-16
EP1603117A3 (en) 2008-02-06
EP2015292B1 (en) 2009-09-23
HK1124950A1 (en) 2009-07-24
EP2249336B1 (en) 2012-09-12
SE0202159D0 (sv) 2002-07-09
JP5186543B2 (ja) 2013-04-17
EP1603117B1 (en) 2010-04-14
KR20050099559A (ko) 2005-10-13
KR100679376B1 (ko) 2007-02-05
HK1080979A1 (en) 2006-05-04
CN1758335B (zh) 2010-10-06
EP1600945A3 (en) 2008-02-13
JP5427270B2 (ja) 2014-02-26
US20100046761A1 (en) 2010-02-25
EP1600945A2 (en) 2005-11-30
EP1410687B1 (en) 2005-09-28
DE60233835D1 (de) 2009-11-05
ATE305715T1 (de) 2005-10-15
CN101887724A (zh) 2010-11-17
DK3104367T3 (en) 2019-04-15
ES2714153T3 (es) 2019-05-27
JP4878384B2 (ja) 2012-02-15
EP3477640A1 (en) 2019-05-01
DK2015292T3 (da) 2010-01-04
US20060023891A1 (en) 2006-02-02
ES2344145T3 (es) 2010-08-19
JP2009217290A (ja) 2009-09-24
DE60206390D1 (de) 2005-11-03
ATE464636T1 (de) 2010-04-15
CN1758336B (zh) 2010-08-18
WO2003007656A1 (en) 2003-01-23
CN101996634B (zh) 2012-07-18
EP1603118B1 (en) 2017-09-20
DK2249336T3 (da) 2013-01-02
PT3104367T (pt) 2019-03-14
US20060029231A1 (en) 2006-02-09
EP1603117A2 (en) 2005-12-07
US9218818B2 (en) 2015-12-22
US20050053242A1 (en) 2005-03-10
EP3104367A1 (en) 2016-12-14
JP4786987B2 (ja) 2011-10-05
JP2011034102A (ja) 2011-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PT1603118T (pt) Recetor e método para descodificar o fluxo de bits codificado em estéreo paramétrico
US10902859B2 (en) Efficient and scalable parametric stereo coding for low bitrate audio coding applications