BR112012022577B1 - Aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição - Google Patents

Aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição Download PDF

Info

Publication number
BR112012022577B1
BR112012022577B1 BR112012022577-4A BR112012022577A BR112012022577B1 BR 112012022577 B1 BR112012022577 B1 BR 112012022577B1 BR 112012022577 A BR112012022577 A BR 112012022577A BR 112012022577 B1 BR112012022577 B1 BR 112012022577B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
transient
signal
overlap
subband
add
Prior art date
Application number
BR112012022577-4A
Other languages
English (en)
Other versions
BR112012022577A2 (pt
Inventor
Sascha Disch
Frederik Nagel
Stephan Wilde
Original Assignee
Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V.
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
Application filed by Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. filed Critical Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V.
Publication of BR112012022577A2 publication Critical patent/BR112012022577A2/pt
Publication of BR112012022577B1 publication Critical patent/BR112012022577B1/pt

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/038Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • 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
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/04Time compression or expansion
    • 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
    • G10L19/022Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
    • G10L19/025Detection of transients or attacks for time/frequency resolution switching

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Auxiliary Devices For Music (AREA)
  • Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)

Abstract

aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição um aparelho para processar um sinal de áudio ccmpreende um estágio de sobreposição-adição para sobrepor e adicionar blocos de um correspondente dentre urna pluralidade de sinais de subfaixa utilizando um valor de avanço de sobreposição-adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco. o aparelho ainda compreende um detector de transientes para detectar um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa da pluralidade de sinais de subfaixa. o estágio de sobreposição-adição é configurado para reduzir urna influência de um transiente detectado ou para não utilizar os transientes detectados ao adicionar. o aparelho ainda compreende um adicionador de transientes para adicionar um transiente detectado a um sinal de subfaixa gerado pelo estágio de sobreposição/adição. um método relacionado para processar um sinal de áudio compreende, inter alia, a redução de uma influência ou o descarte de um transiente detectado ao sobrepor e adicionar.

Description

DESCRIÇÃO
A velocidade de repetição dos sinais de áudio pode ser alterada enquanto se mantém o tom, por exemplo, com a ajuda de um vocoder de fase (vide, por exemplo, J. L. Flanagan und R. M. Golden, "The Bell System Technical Journal", November 1966, pages 1394 to 1509; United States Patent No. 6,549,884 Laroche, J. & Dolson, M. : "Phase-vocoder pitch-shifting"; Jean Laroche e Mark Dolson, "New Phase-Vocoder Techniques for Tom-Shifting, Harmonizing E Other Exotic Effects", Proc.
1999 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio e Acoustics, New Paltz, New York, Oct. 17-20, 1999). Da mesma forma, com esses métodos, a transposição do sinal pode ser realizada enquanto mantém a duração de repetição original. O último se obtém ao repetir o sinal estendido acelerado pelo fator de extensão do tempo. Na representação de sinal discreto de tempo, isso corresponde à , redução de taxa de amostragem do sinal pelo fator de extensão enquanto mantém a frequência de amostragem. De modo convencional, essa extensão do tempo ocorre no domínio de tempo. De maneira alternativa, o mesmo também pode ocorrer dentro de um banco de filtros, como um banco de filtros de reflexão de pseudo-quadratura (pQMF). O banco de filtros de reflexão de pseudo-quadratura (pQMF) é, algumas vezes, também denominado um banco de filtros de QMF.
Os desafios específicos na extensão são eventos transientes que são "turvos" no tempo durante a etapa de processamento da extensão do tempo. Isso ocorre porque os métodos, como o vocoder de fase, afetam as denominadas propriedades de coerência vertical (em relação a uma representação de espectrograma de frequência de tempo) do sinal.
Alguns métodos atuais estendem o tempo mais ao 5 redor dos transientes, a fim de não ter de realizar qualquer ou somente uma pequena extensão do tempo durante a duração dos transientes. Isso é descritos, por exemplo, em: - Laroche L., Dolson M. : Improved phase vocoder timescale modification of audio", IEEE Trans. Speech and Audio Processing, vol. 7, no. 3, pp. 323—332 - Emmanuel Ravelli, Mark Sandler and Juan P. Bello: Fast implementation for non-linear time-scaling of stereo audio; Proc, of the 8th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx'05), Madrid, Spain, September 20-22, 2005 - Duxbury, C. , M. Davies, and M. Sandler (2001, December). Separation of transient information in musical audio using multi resolution analysis techniques. In Proceedings of the COST G-6 Conference on Digital Audio Effects (DAFX-01), Limerick, Ireland.
Outro documento sobre o tópico foi escrito por Rõbel, A. : A NEW APPROACH TO TRANSIENTS PROCESSING IN THE PHASE VOCODER; Proc, of the 6th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-03), London, UK, September 8-11, 2003.
Em extensão do tempo de sinais de áudio por 25 vocoders de fase, partes do sinal transientes são "indefinidas" pelas dispersões, uma vez que a denominada coerência vertical na vista do espectrograma do sinal é afetada. Métodos que operam com os denominados métodos de sobreposição-adição podem gerar pré-ecos r ou pós-ecos falsos de eventos sonoros transientes. Esses problemas podem ser manipulados ao alterar a extensão do tempo no ambiente de transientes, sem estender durante- os transientes reais e extensão mais forte nos ao redor. Se, entretanto, a transposição 5 tiver de ocorrer, o fator de transposição não será mais constante no ambiente dos transientes, isto é, o tom das alterações das partes do sinal sobrepostas (possivelmente tonais) em uma maneira falsamente audivel. Quando a extensão do tempo ocorre dentro de um banco de filtros, como a pQMF, ocorrem problemas semelhantes.
O campo dessa aplicação se refere a um método I I para a manipulação perceptualmente motivada de eventos sonoros i transientes dentro desse processo. Em particular, os eventos sonoros transientes podem ser removidos durante a manipulação de sinal de extensão do tempo. Subsequentemente, uma adição de ajuste 15 preciso pode ser realizada da parte do sinal de transientes não processada para o sinal alterado (estendido) sob a consideração da extensão.
De acordo com as realizações dos ensinamentos revelados nesse documento, um aparelho para processar um sinal de 20 áudio, compreende um manipulador de tempo para manipular individualmente o tempo de uma pluralidade de sinais de subfaixa do sinal de áudio. O manipulador de tempo compreende um estágio de sobreposição-adição para sobrepor e adicionar blocos de pelo menos um da pluralidade de sinais de subfaixa utilizando um valor de 25 avanço de sobreposição-adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco, um detector de transientes para detectar um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa, e uma pluralidade de adicionador de transientes para adicionar um transiente detectado a uma pluralidade de sinais gerada pelo estágio de sobreposição-adição. 0 estágio de sobreposição-adição é configurado para reduzir uma influência de um transiente detectado ou para não utilizar o transiente detectado ao adicionar.
De acordo com outra realização, um aparelho para processar um sinal de áudio compreende um banco de filtros de análise para gerar sinais de subfaixa; um manipulador de tempo para manipular individualmente o tempo de uma pluralidade de sinais de subfaixa, o manipulador de tempo compreendendo: um 10 estágio de sobreposição-adição para sobrepor e adicionar blocos do sinal de subfaixa utilizando um valor de avanço de sobreposição- adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco; um detector de transientes para detectar um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa, em que o estágio de 15 sobreposição/adição é configurado para reduzir uma influência de um transiente detectado ou para não utilizar os transientes detectados ao adicionar; e um adicionador de transientes para adicionar um transiente detectado a um sinal gerado pelo estágio de sobreposição/adição.
De acordo com outra realização, um método para processar um sinal de áudio compreende: manipulação de tempo individual de uma pluralidade de sinais de subfaixa do sinal de áudio, a manipulação de tempo compreendendo: sobreposição e adição de blocos de um correspondente da pluralidade de sinais de subfaixa utilizando um valor de avanço de sobreposição-adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco; detecção de um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa; redução de uma influência ou descarte de um transiente detectado ao sobrepor e adicionar; adição de um transiente detectado a uma pluralidade de sinais gerados pela ação da sobreposição e adição.
Outra realização se refere a um programa de computador para realizar um método quando o programa de computador executa em um computador, o método compreendendo: manipulação individual de tempo de uma pluralidade de sinais de subfaixa do sinal de áudio, a manipulação de tempo compreendendo: sobreposição e adição blocos de um correspondente da pluralidade de sinais de subfaixa utilizando valor de avanço de sobreposição-adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco; detecção de um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa; redução de uma influência ou descarte de um transiente detectado ao sobrepor e adicionar; adição de um transiente detectado a uma pluralidade de sinais gerada pela ação da sobreposição e adição.
De acordo com as realizações relacionadas, o aparelho pode ainda compreender um dizimador para dizimar o sinal de áudio ou a pluralidade de sinais de áudio. O manipulador de tempo pode ser configurado para realizar uma extensão do tempo da pluralidade de sinais de subfaixa. detector de transientes pode ser configurado para marcar blocos detectados como compreendendo um transiente; e em que a pluralidade de estágios de sobreposição-adição é configurada para ignorar os blocos marcados.
De acordo com uma realização adicional, a pluralidade de estágios de sobreposição-adição pode ser configurada para aplicar um valor de sobreposição-adição que é maior que um valor de extração de bloco para realizar uma extensão do tempo da pluralidade de sinais de subfaixa.
De acordo com uma realização adicional, o manipulador de tempo pode ainda compreender um extrator de bloco, um janelador/ajustador de fase e um calculador de fase para calcular a fase, com base em qual janelador/ajustador de fase realiza o ajuste de um bloco extraído.
De acordo com uma realização adicional, o adicionador de transientes pode ser ainda configurado para inserir uma parte do sinal de subfaixa tendo os transientes, em que a extensão da parte é selecionada suficientemente longa, de modo que uma atenuação cruzada da saida de sinal da parte tendo os 20 transientes à saida do processamento de sobreposição-adição seja possível.
De acordo com uma realização relacionada, o adicionador de transientes pode ser configurado para realizar a operação de atenuação cruzada.
De acordo com uma realização adicional, o detector de transientes pode ser configurado para detectar blocos extraídos por um extrator de bloco do sinal de subfaixa tendo a característica de transiente. O estágio de sobreposição-adição pode ser ainda configurado para reduzir uma influência dos blocos detectados ou para não utilizar os blocos detectados ao adicionar.
De acordo com uma realização adicional, o detector de transientes pode ser configurado para realizar um 5 centro de movimentação do cálculo de gravidade de energia ao longo de um período de tempo predeterminado de um sinal a ser inserido no banco de filtros de análise ou um sinal de subfaixa.
A determinação exata da posição dos transientes para o objetivo de selecionar uma seção apropriada pode, por 10 exemplo, ser realizada com a ajuda de um cálculo centróide de movimento da energia ao longo de um periodo de tempo apropriado. Em particular, a determinação de transientes pode der realizada em uma maneira seletiva por frequência dentro de um banco de filtros. Adicionalmente, o período de tempo da seção pode ser selecionado 15 como um valor constante ou em uma maneira variável com base em informações para a determinação de transientes.
De acordo com uma realização adicional, o 1 aparelho pode ainda compreender um banco de filtros de análise para gerar os sinais de subfaixa.
De acordo com uma realização adicional, o aparelho pode ainda compreender um dizimador disposto em um lado de entrada ou um lado de saída do banco de filtros de análise. O manipulador de tempo pode ser configurado para realizar uma extensão do tempo da pluralidade de sinais de subfaixa.
De acordo com uma realização adicional, o aparelho pode ainda compreender um primeiro banco de filtros de análise, um segundo banco de filtros de análise, um reamostrador acima do segundo banco de filtros de análise, e uma pluralidade de vocoders de fase para uma segunda pluralidade de sinais de subfaixa produzidos pelo segundo banco de filtros de análise, a pluralidade de vocoders de fase tendo um fator de extensão de amplitude de faixa maior que um e uma saida de vocoder de fase que 5 é provida à pluralidade de estágios de sobreposição-adição.
De acordo com uma realização adicional, o aparelho pode ainda compreender um estágio de conexão entre o primeiro banco de análise e a pluralidade de vocoders de fase em um lado de entrada do estágio de conexão e a pluralidade de 10 estágios de sobreposição-adição em um estágio de saida do estágio de conexão, o estágio de conexão sendo configurado para controlar a provisão dos blocos do correspondente da pluralidade de sinais de subfaixa e sinal processado por vocoder de fase ao estágio de sobreposição-adição.
De acordo com uma realização adicional, o aparelho pode ainda compreender: uma correção de amplitude configurada para compensar efeitos que afetam a amplitude de diferentes valores de sobreposição.
O presente pedido, portanto, provê diferentes 20 aspectos de aparelhos, métodos ou programas de computador para processar sinais de áudio no contexto de extensão de amplitude de faixa e no contexto de outras aplicações de áudio que não são relacionadas à extensão de amplitude de faixa. As características dos aspectos individuais descritos e reivindicados podem ser 25 parcial ou completamente combinadas, mas também podem ser utilizadas separadamente umas das outras, uma vez que os aspectos individuais já proveem vantagens em relação à qualidade perceptual, complexidade computacional e recursos de processador/memória quando implementados em um sistema de computador ou microprocessador.
De acordo com os ensinamentos aqui revelados e em contraste com os métodos existentes, uma seção janelada incluindo os transientes pode ser removida do sinal a ser manipulado. Isso pode ser obtido ao somar somente as partes que não incluem transientes, bloco por bloco, durante o processo de sobreposição e adição (OLA). Isso resulta em um sinal de tempo estendido que não inclui transientes. Após terminar a extensão do tempo, os transientes não estendidos que são removidos do sinal original são adicionados novamente.
Os efeitos de dispersão e eco, com isso, não afetam mais a qualidade subjetiva do áudio dos transientes. Ao inserir a parte do sinal original, a alteração de timbre ou tom resultará ao alterar a taxa de amostragem.
Entretanto, de modo geral, o transiente mascara isso psicoacusticamente. Se, em particular, ocorrer a extensão por um fator inteiro, o timbre será alterado somente discretamente, uma vez que fora do ambiente dos transientes, somente cada n-ésima (n 20 = fator de extensão) harmonia é mapeada.
Os desenhos anexos são incluídos para prover um entendimento adicional das realizações e são incorporados em e constituem uma parte dessa especificação. Os desenhos ilustram as realizações e, junto à descrição, servem para explicar os princípios das realizações. Outras realizações e muitas das vantagens pretendidas das realizações serão prontamente percebidas conforme elas se tornarem mais bem entendidas com referência à seguinte descrição detalhada. Números de referência semelhantes designam partes correspondentes ou similares.
A Figura 1 apresenta uma forma de onda de sinal de um sinal original consistindo, de maneira exemplar, em uma mistura de tons de flauta e castanholas.
A Figura 2 apresenta um espectrograma de Transformação Discreta de Fourier (DFT) da forma de onda de sinal apresentada na Figura 1. A Figura 3 apresenta um espectrograma com base em QMF com base em um banco de filtros de análise de pQMF de 64 faixas semelhante ao espectrograma de DFT da Figura 2.
A Figura 4 apresenta uma matriz de detecção de transiente. A Figura 5 apresenta uma forma de onda de sinal de um sinal resultante da extensão do tempo sem utilizar os ensinamentos aqui revelados.
A Figura 6 apresenta uma forma de onda de sinal de um sinal resultante da extensão do tempo com a utilização dos ensinamentos aqui revelados.
A Figura 7 apresenta um espectrograma com base em FFT de um sinal de tempo estendido sem manipulação de transientes, de acordo com os ensinamentos aqui revelados.
A Figura 8 apresenta um espectrograma com base em FFT de um sinal de tempo estendido com manipulação de transientes, de acordo com os ensinamentos aqui revelados.
A Figura 9 ilustra um diagrama de blocos esquemático de um sistema de processamento de áudio compreendendo um aparelho, de acordo com os ensinamentos aqui revelados.
A Figura 10 ilustra um diagrama de blocos esquemático de outro sistema de processamento de áudio compreendendo um aparelho, de acordo com os ensinamentos aqui revelados.
A Figura 11A ilustra um diagrama de blocos 5 esquemático de uma implementação de processamento para processar um único sinal de subfaixa.
A Figura 11B ilustra um diagrama de blocos esquemático de outra implementação de processamento para processar um único sinal de subfaixa. As Figuras 12A a 12E ilustram o processamento de bloco de sinal, de acordo com os ensinamentos revelados.
A Figura 13 ilustra um diagrama de blocos esquemático de um aparelho, de acordo com uma realização dos ensinamentos aqui revelados.
A Figura 14 ilustra um . diagrama de blocos esquemático de um aparelho, de acordo com outra realização dos ensinamentos aqui revelados.
A Figura 15 ilustra um fluxograma esquemático de um método para processar um sinal de áudio, de acordo com os 20 ensinamentos aqui revelados,
A Figura 1 apresenta uma seção de tempo de uma forma de onda de sinal de um sinal de áudio consistindo, de maneira exemplar, em uma mistura de tom de flauta e de castanholas. O sinal de áudio retratado deve ser utilizado como um 25 sinal original no qual diversas ações de extensão do tempo são realizadas com ou sem a aplicação dos ensinamentos aqui revelados. 0 som do tom da flauta corresponde a um sinal substancialmente periódico tendo uma amplitude de aproximadamente 0,08 unidades na Figura 1. Quatro batidas de castanholas são visíveis na Figura 1 como quatro impulsos curtos tendo uma amplitude de aproximadamente 0,45 unidades. O tom da flauta produz um sinal substancialmente tonal. Entretanto, as castanholas produzem um sinal altamente 5 transiente. Em acústica e áudio, um transiente é tipicamente definido como um sinal de curta duração que representa uma fase de ataque não harmônica de um som musical ou de palavra falada. Pode conter um alto grau de componentes não periódicos e uma magnitude maior de altas frequências que o conteúdo harmônico daquele som. Transientes tipicamente, não dependem diretamente da frequência do tom que eles iniciam.
A Figura 2 apresenta um espectrograma de Transformada Discreta de Fourier (DFT) da forma de onda de sinal da Figura 1. A Figura 3 é semelhante à Figura 2 e apresenta um 15 espectrograma de banco de filtros de reflexão de pseudo-quadratura (pQMF) de 64 faixas da forma de onda de sinal da Figura 1. Como pode ser visto das duas ilustrações de espectrograma nas Figuras 2 e 3, o sinal original de áudio inclui uma estrutura sonora parcial harmônica densa (estruturas horizontais) e batidas de castanholas 20 (estruturas verticais). Derivada disso, a Figura 4 apresenta uma matriz de detecção de transiente binária que marca as partes do sinal transiente em uma maneira seletiva por frequência. Partes do sinal de transiente detectado são ilustradas em branco. Isso pode ser 25 removido por meio de vocoder para transposição e subsequentemente adicionado de novo com base no sinal original. De maneira alternativa, as partes do sinal de transiente detectado podem ser excluídas da extensão do tempo e substituídas depois com as partes do sinal a partir do sinal original.
As Figuras 5 a 8 apresentam o resultado da extensão do tempo com e sem a nova manipulação de transientes na forma de dois sinais de tempo e os espectrogramas associados. Ao comparar os sinais de tempo e os espectrogramas para os casos com manipulação de transientes e sem manipulação de transientes, pode ser visto que o obscurecimento de tempo não desejado das partes do sinal transiente é eficientemente evitado ao empregar os ensinamentos aqui revelados. Por exemplo, o sinal de tempo apresentado na Figura 5 e o espectrograma correspondente apresentado na Figura 7 revelam que as batidas de castanholas foram ampliadas, isto é, sua duração é maior que no sinal de tempo original apresentado na Figura 1. Em contraste, o sinal de tempo apresentado na Figura 6 e o espectrograma correspondente na Figura 6, que foram obtidos ao empregar uma manipulação jàe transiente, de acordo com os ensinamentos aqui revelados,^demonstram que as batidas de castanholas não foram submetidas a uma ampliação substancial em relação à sua duração, mas são substancialmente preservadas durante a evolução da manipulação de sinal. Com o aparelho, método, e programa de computador, de acordo com os ensinamentos revelados, artefatos (dispersões, pré- e pós-ecos) resultantes quando o processamento de transientes por extensão do tempo e métodos de transposição são efetivamente evitados. Além disso, é diferenciado em uma maneira seletiva por frequência se as partes fixas ou transientes em uma subfaixa predominarem e o método de manipulação de transiente for selecionado de maneira correspondente. Adicionalmente, o período de tempo da parte do sinal a ser inserida pode ser formado em uma * i maneira variável considerando os parâmetros de determinação de transientes para adaptar de maneira ideal o periodo de tempo da parte do sinal aos transientes. 0 método é adequado para todas as aplicações de áudio onde a velocidade de repetição de sinais de áudio ou seu tom deve ser alterado. As aplicações são particularmente adequadas para extensão de amplitude de faixa ou no campo de efeitos de áudio.
A Figura 9 ilustra um sistema de processamento de áudio que está no campo de extensão de amplitude de faixa de áudio. Entretanto, a invenção também pode ser aplicada a outros campos, assim como os que não realizam uma extensão de amplitude de faixa. Um fluxo de bits é inserido em um decodificador de núcleo 100. A saída de sinal pelo decodificador ,de núcleo, isto é, um sinal de áudio de amplitude de faixa estfeita é inserido nos respectivos dizimadores 102a, 102b, 102c^/θs sinais dizimados que têm um período de tempo reduzido em comparação à saída de sinal pelo decodificador de núcleo 100 são inseridos nos estágios de análise de pQMF correspondentes 104a, 104b, 104c. Os estágios 104a, 104b, 104c podem ser implementados por qualquer outro banco de filtros de análise que não é um banco de filtros de pQMF. A profusão de diferentes implementações de banco de filtros existe e todos podem ser utilizados para esse fim. Cada estágio de análise de pQMF 104a, 104b, 104c produz uma pluralidade de diferentes sinais de subfaixa em diferentes canais de subfaixa, onde cada sinal de subfaixa tem uma amplitude de faixa reduzida e, tipicamente, uma taxa de amostragem reduzida. Nesse caso, o banco de filtros é um banco de filtros sobreamostrado duas vezes que é preferido para a presente invenção. Entretanto, um banco de filtros criticamente amostrado também pode ser utilizado.
O sinal de faixa estreita correspondente ou o sinal de subfaixa produzido em um canal de análise de pQMF é inserido em um vocoder de fase. Embora a Figura 9 ilustre somente três vocoders de fase 106a, 106b, 106c, é importante ver que cada canal de análise de pQMF individual pode ter seu próprio vocoder de fase. O algoritmo do vocoder de fase também pode ser 10 implementado por interpolação da faixa de base ou do primeiro caminho. Os vocoders de fase para diferentes sinais de subfaixa gerados pelo mesmo banco de filtros de análise têm uma construção semelhante e são diferentes dos vocoders de fase para os sinais de subfaixa dos outros bancos de filtros devido ao fator de extensão 15 de amplitude de faixa ilustrado na Figura 9. O fator de extensão de amplitude de faixa é dois no vocoder de fase 106a. No vocoder de fase 106b, o fator de extensão de amplitude de faixa é três e, no vocoder de fase 106c, o fator de extensão de amplitude de faixa é quatro. Observe que não é tipicamente necessário para os 20 objetivos dos ensinamentos aqui revelados realizarem qualquer extensão de amplitude de faixa ou mesmo diversas extensões de amplitude de faixa diferentes. Assim, os dizimadores 102a, 102b, 102c podem ser omitidos. As saídas dos diferentes vocoders de fase são inseridas em um banco de filtros de síntese de pQMF 108. Quando os bancos de filtros de análise nos blocos 104a-104c são implementados em uma tecnologia diferente, então, o banco de filtros de síntese 108 também será implementado em uma tecnologia diferente, de modo que a tecnologia do banco de filtros de análise e a tecnologia do banco de filtros de sintese sejam correspondentes entre si.
Um aparelho, de acordo com os ensinamentos aqui revelados, pode ser implementado de maneira distribuída em um ou mais dos estágios de análise de QMF 104a, 104b, 104c e o banco de filtros de sintese de QMF 108. Da mesma maneira ou em uma maneira semelhante, um manipulador de tempo que é uma parte do aparelho, de acordo com os ensinamentos revelados, pode ser distribuído entre os estágios de análise de QMF 104a, 104b, 104c e o banco de filtros de síntese de QMF 108. Da mesma forma, um ou mais dos estágios de análise de QMF 104a, 104b, 104c podem omitir blocos que contêm um transiente da manipulação de tempo e encaminhar os blocos originais ao banco de filtros de síntese 108. O banco de filtros de síntese 108 pode prover a funcionalidade de um 15 adicionador de transientes ao adicionar um transiente detectado e tipicamente não modificado a um sinal gerado por um estágio de sofopçposição-adiçao do banco de filtros de síntese 108. O diagrama de blocos esquemático da Figura 9 não apresenta explicitamente o detector de transientes. O detector de transientes poderia ser parte dos estágios de análise de QMF 104a, 104b, 104c. Na alternativa, o detector de transientes poderia ser uma unidade própria.
A Figura 10 ilustra a implementação diferente, onde o sinal de faixa de base na linha 110 é inserido em um banco de filtros de análise 112. Assim, o sinal de faixa baixa é transformado em uma pluralidade de sinais de subfaixa. Adicionalmente, um estágio de troca ou estágio de conexão 114 é provido, pelo qual diferentes sinais de subfaixa produzidos por um vocoder de fase 106a, 106b ou produzidos pela análise de pQMF de faixa de base 112 podem ser inseridos em qualquer faixa de sintese selecionada arbitrariamente.
Os vocoders de fase individual sâo relacionados a uma faixa de pQMF individual. Na Figura 10, a primeira faixa de pQMF e a última faixa de pQMF de um primeiro caminho harmônico utilizando o fator de extensão de amplitude de faixa de dois são ilustradas como 106a. Para o outro caminho harmônico utilizando o fator de extensão de amplitude de faixa de três, a primeira e a última faixa de pQMF desse caminho são ilustradas como 106b.
O sinal sintetizado pode ser gerado utilizando uma combinação arbitrariamente selecionada da saida de vocoder de fases e saidas da análise de pQMF de faixa de base 112. Deve ser observado que o estágio de/€roca 114 pode ser um estágio de troca controlado que é controlado por um sinal de áudio tendo uma determinada informação paralela ou que é controlado por uma determinada característica de sinal. De maneira alternativa, o estágio 114 pode ser um simples estágio de conexão sem quaisquer capacidades de troca. Isso é o caso, quando uma determinada distribuição de sinais produzidos dos elementos 112 e 106a-106b é fixamente ajustada e fixamente programada. Nesse caso, o estágio 114 não compreenderá quaisquer trocas, mas compreenderá determinadas conexões diretas.
A Figura 11A ilustra uma realização de uma implementação de processamento para processar um único sinal de subfaixa. O único sinal de subfaixa pode ter sido sujeito a qualquer tipo de dizimação seja antes ou após ser filtrado por um banco de filtros de análise não apresentado na Figura 11A. No caso de uma dizimação ser realizada, o periodo de tempo do único sinal de subfaixa é tipicamente mais curta que o período de tempo antes de formar a dizimação. 0 único sinal de subfaixa é inserido em um extrator de bloco 1800. O extrator de bloco 1800 na Figura 11A 5 opera utilizando um valor de avanço de amostra/bloco exemplarmente denominado e. 0 valor de avanço de amostra/bloco pode ser variável ou pode ser fixamente ajustado e é ilustrado na Figura 11A como uma seta na caixa de extrator de bloco 1800. Na saída do extrator de bloco 1800, existe uma pluralidade de blocos extraídos. Esses blocos são altamente sobrepostos, uma vez que o valor de avanço de amostra/bloco e é significativamente menor que o comprimento do bloco do extrator de bloco. Um exemplo é que o extrator de bloco extrai blocos de 12 amostras. O primeiro bloco compreende as amostras 0 a 11, o segundo bloco compreende as amostras 1 a 12, o 15 terceiro bloco compreende as amostras 2 a 13 e assim por diante.
Nessa realização, o valor de avanço de amostra/bloco e é igual a 1, e há uma sobreposição de 11 vezes. O exemplo acima tem valores que são providos a título de exemplo e podem mudar de aplicação para aplicação.
Os blocos individuais são inseridos em um janelador 1802 para janelar os blocos utilizando uma função de janela para cada bloco. Adicionalmente, um calculador de fase 1804 é provido, que calcula uma fase para cada bloco. O calculador de fase 1804 pode ou utilizar o bloco individual antes de janelar ou 25 subsequente ao janelamento. Então, um valor de ajuste de fase p x k é calculado e inserido em um ajustador de fase 1806. 0 ajustador de fase aplica o valor de ajuste a cada amostra no bloco. Além disso, o fator k é igual ao fator de extensão de amplitude de faixa. Quando, por exemplo, a extensão de amplitude de faixa por um fator 2 tiver de ser obtida, então, a fase p calculada para um bloco extraído pelo extrator de bloco 1800 é multiplicada pelo fator 2 e o valor de ajuste aplicado a cada amostra do bloco no 5 ajustador de fase 1806 é p multiplicado por 2. Isto é, um valor/norma provido a titulo de exemplo. De maneira alternativa, a fase corrigida para sintese é k * p, p + (k-l)*p. Assim, nesse exemplo, o fator de correção é 2, se multiplicado, ou l*p, se adicionado. Outros valores/normas podem ser aplicados para 10 calcular o valor de correção de fase.
Em uma realização, o único sinal de subfaixa é um sinal de subfaixa complexo e a fase de um bloco pode ser calculada por uma pluralidade de diferentes maneiras. Uma maneira é obter a amostra no meio ou próxima ao meio do bloco e calcular a fase 15 dessa amostra complexa.
Embora ilustrados na Figura 11A na maneira que um ajustador de fase opera subsequente ao janelador, esses dois blocos também podem ser alternados, de modo que o ajuste de fase seja realizado aos blocos extraídos pelo extrator de bloco e uma 20 operação de janelamento subsequente é realizada. Uma vez que ambas as operações, isto é, janelamento e ajuste de fase, são multiplicações de valor real ou de valor complexo, essas duas operações podem ser resumidas em uma única operação utilizando um fator de multiplicação complexo que, em si, é o produto de um 25 fator de multiplicação de ajuste de fase e um fator de j anelamento.
Os blocos ajustados por fase são inseridos em um bloco de sobreposição/adição e correção de amplitude 1808, onde os blocos janelados e ajustados por fase são sobrepostos-adicionados.
Entretanto, de modo importante, o valor de avanço de amostra/bloco no bloco 1808 é diferente do valor utilizado no extrator de bloco 1800. Particularmente, o valor de avanço de amostra/bloco no bloco 5 1808 é maior que o valor e utilizado no bloco 1800, de modo que uma extensão do tempo do sinal produzido pelo bloco 1808 seja obtida. Assim, o sinal de subfaixa processado produzido pelo bloco 1808 tem um comprimento que é maior que o sinal de subfaixa inserido no bloco 1800. Quando a extensão de amplitude de faixa de 10 dois tiver de ser obtida, então, o valor de avanço de amostra/bloco é utilizado que é duas vezes o valor correspondente nos blocos 1800. Isso resulta em uma extensão do tempo por um fator de dois. Entretanto, quando outros fatores de extensão do tempo forem necessários, então, outros valores de avanço de 15 amostra/bloco podem ser utilizados de modo que a saida do bloco 1808 tenha um periodo de tempo necessário.
Para tratar da questão da sobreposição, uma correção de amplitude é preferencialmente realizada a fim de tratar da questão de diferentes sobreposições no bloco 1800 e 1808. Essa correção de amplitude poderia, entretanto, também ser introduzida no fator de multiplicação do janelador/ajustador de fase, mas a correção de amplitude também pode ser realizada subsequente à sobreposição/processamento.
No exemplo acima com um comprimento de bloco de 12 e um valor de avanço de amostra/bloco no extrator de bloco de um, o valor de avanço de amostra/bloco para o bloco de sobreposição/adição 1808 seria igual a dois, quando uma extensão de amplitude de faixa por um fator de dois for realizada. Isso ainda resultaria em uma sobreposição de seis blocos. Quando uma extensão de amplitude de faixa por um fator de três tiver de ser realizada, então, o valor de avanço de amostra/bloco utilizado pelo bloco 1808 seria igual a três e a sobreposição cairia para 5 uma sobreposição de quatro. Quando uma extensão de amplitude de faixa de quatro vezes tiver de ser realizada, então, o bloco de sobreposição/adição 1808 teria de utilizar um valor de avanço de amostra/bloco de quatro que ainda resultaria em uma sobreposição de mais de dois blocos.
O vocoder de fase para um sinal de subfaixa individual ilustrado na Figura 11A preferencialmente compreende um detector de transientes 200 para realizar uma detecção de transiente dentro do sinal de subfaixa indicado pela conexão 201a ou para realizar uma detecção de transiente do sinal antes de o 15 banco de filtros de análise processar, conforme indicado pela linha de conexão 201b. Assim que o detector de transientes 200 detecta os transientes, o estágio de sobreposição/adição é controlado para não utilizar os blocos tendo os transientes no processamento de sobreposição/adição, conforme ilustrado pela 20 conexão de controle 203. Em uma realização, o sinal na linha 203 controla o estágio de sobreposição/adição para remover todos os blocos tendo o evento transiente. Isso resultaria em um sinal na saida de seu estágio que é estendido em relação ao sinal antes desse estágio, mas que não incluem quaisquer transientes.
O sinal estendido sem transientes é inserido no adicionador de transientes que é configurado para adicionar os transientes ao sinal estendido, de modo que, na saida, exista um sinal estendido tendo transientes inseridos, mas esses transientes inseridos nào foram afetados por um processamento de sobreposição/adição múltiplo.
Em uma realização, a parte de transiente é inserida do sinal de subfaixa em si, conforme ilustrado pela linha de conexão 206 e linha 201a. De maneira alternativa, o sinal pode ser extraído de qualquer outro sinal de subfaixa ou do sinal antes da análise de subfaixa, uma vez que é uma característica para um transiente que o transiente ocorra em uma maneira bastante semelhante ao longo de subfaixas individuais. Por outro lado; entretanto, a utilização do evento de transiente que ocorre em uma subfaixa é preferível em alguns casos, uma vez que a taxa de amostragem e outras considerações são as mais próximas possíveis de um sinal estendido.
A Figura 11B ilustra outra realização possível de uma implementação de processamento para processar um único sinal de subfaixa. Acima do extrator de bloco 1800, um janelador de supressão de transiente 1798 é inserido, que funciona no único sinal de subfaixa. O janelador de supressão de transiente 1798 remove as amostras ou blocos que contêm um transiente. Uma 20 avaliação se uma amostra contém um transiente é realizada pelo detector de transientes 200. O único sinal de subfaixa é aproveitado em um lado de entrada do janelador de supressão de transiente 1798 de modo que o detector de transientes 200 receba o único sinal de subfaixa como uma entrada. Mediante a detecção de 25 um transiente, o detector de transientes 200 produz um sinal correspondente ao janelador de supressão de transiente 1798 e o janelador de supressão de transiente 1798 reage ao suprimir a(s) amostra(s) que foi/foram indicada(s) pelo detector de transientes 200 como contendo um transiente. Portanto, as amostras marcadas pelo detector de transientes 200 como contendo uma amostra não entram no extrator de bloco 1800. As outras, amostra que não contêm transientes são mantidas nos blocos que são processados 5 pelo extrator de bloco 1800, pelo janelador 1802, pelo calculador de fase 1804, pelo ajustador de fase 1806 e pelo bloco de sobreposição-adição 1808. O bloco de sobreposição-adição 1808 produz um sinal estendido sem transientes.
As amostras que contêm transientes são, então, 10 adicionadas novamente ao sinal estendido sem transientes pelo adicionador de transientes 204. O adicionador de transientes 204 recebe um sinal de controle do detector de transientes 200 e o único sinal de subfaixa original como entradas. Com essas informações, o adicionador de transientes pode identificar as 15 amostras que foram suprimidas pelo janelador de supressão de transiente 1798 e reinsere essas amostras no sinal estendido sem transientes. Na saida do adicionador de transientes 204 o sinal de subfaixa processado (periodo de tempo longo) tendo transientes inseridos é obtido.
As Figuras 12A a 12E ilustram como o sinal de áudio ou um da pluralidade de sinais de subfaixa pode ser processado, de acordo com os métodos anteriormente implementados e de acordo com os ensinamentos aqui revelados. Na Figura 12A, uma sequência de amostras de áudio 1202 é apresentada. A sequência 25 1202 pode pertencer a um da pluralidade de sinais de subfaixa. A letra "T" marca uma amostra na qual um transiente foi detectado por um detector de transientes.
Abaixo da sequência 1202 na Figura 12A, uma pluralidade de blocos extraídos 1206 são representados. A pluralidade de blocos extraídos 1206 tem, cada um, 12 amostras de comprimento e compreende a amostra com os transientes T. Acima e abaixo da pluralidade de blocos extraídos 1206, um bloco anterior 5 1204 e um bloco subsequente 1208 são apresentados, que não contêm os transientes T. Como pode ser visto na Figura 12A, toda a pluralidade de blocos extraídos 1204 se estende ao longo de 23 blocos.
A Figura 12B ilustra como, nos métodos de 10 manipulação de tempo padrão, o bloco anterior 1204, os blocos da pluralidade de blocos extraídos 1206 e o bloco subsequente 1208 são trocados , cada um, por um bloco anterior à sobreposição e adição dos blocos individuais a fim de realizar uma extensão do tempo do sinal de áudio. As versões trocadas dos blocos ou a 15 pluralidade de blocos são marcados 1204', 1206' e 1208'. O valor de avanço de sobreposição-adição é dois na Figura 12B, enquanto o valor de avanço de extração de bloco ilustrado na Figura 12A é um. Como uma resultado da troca dos blocos, as amostras compreendendo os transientes T nos blocos da pluralidade de blocos extraídos 20 1206 não são mais temporalmente alinhados, mas são disseminados ao longo de um intervalo de tempo de doze amostras.
A Figura 12C ilustra uma remoção dos blocos que contêm os transientes T em uma ou mais de suas amostras, de acordo com os ensinamentos aqui revelados. Os blocos removidos pertencem 25 à pluralidade de blocos extraídos 1206' e são desenhados na linha tracejada. A remoção dos blocos 1206' deixa uma lacuna que tem 14 amostras de comprimento. Além disso, em um intervalo de tempo de 10 amostras antes da lacuna e um intervalo de tempo de 10 amostras subsequente à lacuna, somente um número reduzido de blocos ao invés dos normais seis blocos, é considerado no processo de sobreposição-adição ou pelo estágio de sobreposição-adição de um aparelho para processar um sinal de áudio. Observe que as Figuras 5 12B e 12C são somente ilustrativas e que os blocos da pluralidade de blocos extraidos 1206 da Figura 12A poderiam ser removidos imediatamente após um transiente ter sido detectado, isto é, sem realizar a ação de troca de tempo nesses blocos da pluralidade de blocos extraidos 1206. Em uma implementação possivel dos ensinamentos aqui revelados, os blocos da pluralidade de blocos extraidos 1206 são re-encaminhados para ignorar o estágio de sobreposição-adição e para serem inseridos após o estágio de sobreposição-adição.
Na Figura 12D, uma inserção da seção de transiente original, isto é, a pluralidade de blocos extraidos 1206, no sinal de áudio de tempo manipulado. A seção de transiente original é inserida na lacuna que foi deixada após a remoção dos blocos que contêm os transientes T. A seção de transiente original pode ser adicionada ao resto de tempo manipulado do sinal de 20 áudio. No inicio ou na margem esquerda da lacuna, a pluralidade de blocos extraidos 1206 é sobreposta a seis blocos regulares (três dos quais são apresentados na Figura 12D, com um padrão de ponto). No exemplo retratado na Figura 12D, os blocos regulares são processados com um valor de avanço de sobreposição-adição de dois. Como pode ser visto na Figura 12D, uma lacuna residual permanece entre o fim da seção de transiente original e o bloco subsequente 1208'. Seria possivel, para trocar a pluralidade de blocos extraidos 1206, que poucas amostras à direita, isto é, na direção *1 I J dos últimos instantes de tempo, de modo que a seção de transiente original seja mais igualmente distribuída e/ou localizada dentro da lacuna entre o bloco anterior trocado 1204' e o bloco subsequente trocado 1208'.
A parte inferior da Figura 12D apresenta quantos blocos são sobrepostos em cada amostra. De acordo com a manipulação de tempo regular com um comprimento de bloco de doze amostras, um valor de extração de bloco de um e um valor de avanço de sobreposição-adição de dois, seis blocos são tipicamente 10 considerados durante o processo de sobreposição-adição para uma amostra em particular do sinal de áudio de tempo manipulado. Em outras palavras, em uma amostra do sinal de tempo manipulado, há contribuições de seis blocos extraidos diferentes do sinal original de áudio. A curva na Figura 12D mostra que, durante o 15 processamento da seção de transiente original, inicialmente, seis blocos são considerados. Conforme os blocos da pluralidade de blocos extraidos 1206 são escalonados com uma diferença de amostra, o número de blocos a serem sobrepostos aumenta para atingir o valor doze para a amostra, onde o transiente T foi detectado. Subsequentemente, a contagem do bloco diminui em um com cada nova amostra para atingir o valor um no fim da seção de transiente original. A contagem de bloco pode ser utilizada para corrigir uma amplitude do sinal de tempo manipulado na seção, na qual o número de blocos sobrepostos difere do valor regular de seis. Para este fim, a contagem de bloco pode ser determinada com base em uma detecção dos transientes e alimentada a uma correção de amplitude. A correção de amplitude pode agir nos blocos antes da sobreposição, adição e/ou superimposição ou no sinal de tempo manipulado resultante.
Conforme mencionado acima, uma lacuna residual de duas amostras permanece. Quando os blocos regulares começam novamente, começando com o bloco subsequente 1208'' . A Figura 12E 5 apresenta uma implementação opcional, na qual a lacuna foi reduzida em duas amostras, de modo que não permaneça lacuna residual entre o fim da seção de transiente original e o bloco subsequente trocado 1208' . Embora essa medida possa levar a uma decomposição discreta do sinal de tempo manipulado resultante (em particular, uma redução discreta), o efeito pode ser insignificante. Conforme mencionado acima, a seção de transiente original poderia ser inserida mais centralizada dentro da lacuna entre o bloco anterior 1204' e o bloco subsequente 1208'.
Como uma alternativa para remover completamente 15 os blocos que compreendem uma ou mais amostras que contêm transientes, conforme ilustrado nas Figuras 12A a 12E, a(s) amostra(s) que contém(êm) transientes individual(is) pode(m) ser removida(s) dentro do bloco, enquanto as amostras restantes no bloco são mantidas. A remoção das amostras que contêm transientes pode ser implementada ao ajustar um valor da amostra a zero. Com isso, a amostra que contém transientes não fará uma contribuição à saida do bloco de sobreposição-adição 1808. Uma correção de amplitude pode ser utilizada a fim de aumentar uma contribuição das outras amostras que são sobrepostas-adicionadas à amostra zerada. A ação de zerar as amostras que contêm transientes pode ser acompanhada por desaparecimento e aparição no sinal de subfaixa antes da amostra e subsequente à amostra, respectivamente. Por exemplo, em poucas amostras antes da amostra que contém transientes e poucas amostras subsequentes à amostra que contém transientes o sinal de subfaixa pode ser multiplicadas com um sinal de fator de atenuação a fim de implementar, por exemplo, uma janela de atenuação triangular ao redor da(s) 5 amostra(s) que contém(êm) transientes(s).
A Figura 13 apresenta um diagrama de blocos esquemático de um manipulador de tempo que poderia ser uma parte de um aparelho para processar um sinal de áudio, de acordo com os ensinamentos revelados. 0 manipulador de tempo recebe uma 10 pluralidade de sinais de subfaixa que, juntos, formam o sinal de áudio. Dentro do manipulador de tempo, a pluralidade de sinais de subfaixa pode ser temporalmente armazenada por um extrator de bloco e buffer 1810. 0 extrator de bloco e buffer 1810 extrai os blocos de cada um da pluralidade de sinais de subfaixa. Os blocos 15 têm um comprimento de bloco especifico L e são extraidos com um valor de avanço de extração de bloco especifico e. Por exemplo, o comprimento do bloco L pode ser doze e o valor de avanço de extração de bloco e pode ser um. O extrator de bloco e buffer 1810 recebe o comprimento do bloco Leo valor de avanço de extração de 20 bloco e como parâmetros de entrada. Na alternativa, o comprimento do bloco Leo valor de avanço de extração de bloco e poderiam ser armazenados de maneira fixa no extrator de bloco e buffer 1810.
O extrator de bloco e buffer 1810 produz os blocos extraidos e provê eles a um estágio de sobreposição-adição 25 1808 no qual os blocos extraidos são sobrepostos com um valor de avanço de sobreposição-adição k * e diferente do valor de avanço de extração de bloco e e adicionados para formar um sinal de áudio de tempo manipulado. O estágio de sobreposição-adição 1808 pode compreender uma pluralidade de unidades de sobreposição-adição, por exemplo, uma unidade de sobreposição-adição para um correspondente da pluralidade de sinais de subfaixa. Outra opção seria utilizar um único estágio de sobreposição-adição ou poucas unidades de sobreposição-adição em uma maneira de compartilhamento de tempo ou multiplexada, de modo que os sinais de subfaixa sejam sobrepostos-adicionados individual e sucessivamente.
O manipulador de tempo ainda compreende um detector de transientes 200 que recebe a pluralidade de sinais de subfaixa. O detector de transientes 200 pode analisar os sinais de subfaixa ou o sinal de áudio em relação à, por exemplo, uma fase de ataque não harmônica de um som musical ou palavra falada ou um alto grau de componentes não periódicos e/ou uma magnitude maior de altas frequências que o conteúdo harmônico daquele som. Uma saida do detector de transientes 200 indica se um transiente foi identificado ou um em uma seção atual do sinal de áudio e é provida ao estágio de sobreposição-adição 1808 e a um adicionador de transientes 1812. No caso de a saida do detector de transientes 200 indicar que um transiente foi detectado, o estágio de sobreposição-adição 1808 é controlado para ignorar aqueles blocos que contêm os transientes T,- ao realizar a ação de sobreposição- adição. O adicionador de transientes 1812, em sua parte, insere a seção de transiente original ao sinal de áudio de tempo manipulado de outra forma mediante a recepção de uma indicação do detector de transientes 200 que um transiente foi detectado. O sinal de tempo manipulado com os transientes adicionados forma uma saida do manipulador de tempo.
A Figura 14 apresenta um diagrama de blocos esquemático de um manipulador de tempo, de acordo com outra implementação de acordo com os ensinamentos aqui revelados. Além dos elementos do manipulador de tempo apresentados na Figura 13, o manipulador de tempo da Figura 14 compreende uma correção de 5 amplitude 1814. A correção de amplitude 1814 recebe a indicação sobre um transiente detectado do detector de transientes 200. Com base nessas informações, a correção de amplitude 1814 pode modificar a amplitude de blocos de sinal para contar um número variante de blocos que estão sendo utilizados no processo de sobreposição-adição. A variação do número de biocos considerados é devido à remoção da pluralidade de blocos extraídos 1204 e possivelmente devido à inserção da seção de transiente original. Tipicamente, o padrão de tempo com que o número de blocos varia é conhecido e pode ser determinado com base no instante de tempo do transiente detectado. Com isso, pode ser suficiente prover um sinal desencadeador à correção de amplitude que, então, ajusta as amplitudes de blocos subsequentes, de acordo com o padrão de tempo. Um possível padrão de tempo poderia ter base na forma de onda que apresenta a evolução do número de blocos que são 20 considerados no processo de sobreposição-adição, conforme ilustrado nas Figuras 12D e 12E. Um valor de correção de amplitude poderia ser, por exemplo, uma recíproca da contagem do bloco.
A Figura 15 apresenta um fluxograma esquemático de um método para processar um sinal de áudio, de acordo com os 25 ensinamentos aqui revelados. Após o início do método, uma ação 1502 é realizada, na qual uma pluralidade de sinais de subfaixa de um sinal de áudio é individualmente manipulada no tempo. A ação 1502 compreende subações 1504 a 1510.
Em 1504, os blocos de um sinal de subfaixa correspondente da pluralidade de sinais de subfaixa são sobrepostos e adicionados. Um valor de avanço de sobreposição- adição é utilizado que é diferente de um valor de avanço de 5 extração de bloco. A ação 1504 representa o fluxo de processo normal da ausência de transientes e é realizada continuamente.
Uma ação de detecção de transiente é realizada em 1506 para detectar um transiente no sinal de áudio ou em um sinal de subfaixa. A ação 1506 pode ser realizada concomitantemente com 10 a ação 1504 e outras ações apresentadas no fluxograma da Figura 15.
Uma influência de um transiente detectado é reduzida ou o transiente detectado é descartado ao realizar a ação 1504 de sobreposição e adição.
Um transiente detectado é, então, adicionado, na ação 1510, a uma pluralidade de sinais gerados pela ação 1504 de sobreposição e adição.
Embora, de acordo com os ensinamentos aqui revelados, a seção de transientes do sinal de áudio tipicamente 20 não se submeteu à mesma manipulação de tempo que o restante do sinal de áudio, o sinal resultante manipulado em tempo tipicamente interpreta as seções de transientes de maneira realistica. Isso pode ser, pelo menos parcialmente, devido ao fato que um transiente é altamente insensivel a muitos métodos de manipulação 25 de sinal, como troca de frequência.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, um aparelho para processar um sinal de áudio pode compreender: J um banco de filtros de análise para gerar sinais de subfaixa; um manipulador de tempo para manipular individualmente o tempo de uma pluralidade de sinais de subfaixa, 5 o manipulador de tempo compreendendo: um estágio de sobreposição-adição para sobrepor e adicionar blocos do sinal de subfaixa utilizando um valor de avanço de sobreposição-adição que é diferente de um valor de avanço de extração de bloco; um detector de transientes para detectar um transiente no sinal de áudio ou um sinal de subfaixa, em que o estágio de sobreposiçao/adição é configurado para reduzir uma influência de um transiente detectado ou para não utilizar os transientes detectados ao adicionar; e um adicionador de transientes para adicionar um I transiente detectado a um sinal gerado pelo estágio de sobreposição/adição.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, um aparelho, conforme anteriormente descrito, pode ainda compreender um dizimador disposto em um lado de entrada ou um lado de saida do banco de filtros de análise, em que o manipulador de tempo pode ser configurado para realizar uma extensão do tempo de um sinal de subfaixa.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o detector de transientes pode ser configurado para marcar blocos detectados como compreendendo um transiente; e o estágio de sobreposição-adição pode ser configurado para ignorar os blocos .r marcados.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o estágio de sobreposição-adição pode ser configurado para aplicar 5 um valor de avanço de sobreposição-adição que é maior que um valor de avanço de extração de bloco para realizar uma extensão do tempo do sinal de subfaixa.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, de acordo com uma das reivindicações 10 anteriores, o manipulador de tempo pode compreender: um extrator de bloco; um janelador/ajustador de fase; e um calculador de fase para calcular a fase, com base em qual janelador/ajustador de fase realiza o ajuste de fase de um bloco extraido.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui 15 revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o detector de transientes pode ser configurado para determinar uma extensão de uma parte do sinal de subfaixa contendo o transiente, o comprimento que corresponde ao comprimento do sinal a ser inserido pelo adicionador de transientes.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o adicionador de transientes pode ser configurado para inserir uma parte do sinal de subfaixa tendo os transientes, em que o comprimento da parte pode ser selecionado suficientemente longo, 25 de modo que uma atenuação cruzada da saida de sinal do processamento de sobreposição-adição à parte tendo os transientes ou da parte tendo os transientes à saida do processamento de sobreposição-adição seja possivel.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o adicionador de transientes pode ser configurado para realizar a operação de atenuação cruzada.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o detector de transientes pode ser configurado para detectar os blocos extraídos por um extrator de bloco do sinal de subfaixa tendo uma característica de transiente e o estágio de sobreposição-adição pode ser configurado para reduzir uma influência dos blocos detectados ou para não utilizar os blocos detectados ao adicionar.
De acordo com outro aspecto dos ensinamentos aqui revelados, em um aparelho, conforme anteriormente descrito, o 15 detector de transientes pode ser configurado para realizar um centro de movimentação de cálculo de gravidade de uma energia ao longo de um período de tempo predeterminado de um sinal a ser inserido no banco de filtros de análise ou um sinal de subfaixa.
Embora alguns aspectos tenham sido descritos no contexto de um aparelho, é claro que esses aspectos também representam uma descrição do método correspondentes, onde um bloco ou dispositivo corresponde a uma etapa do método ou um aspecto de uma etapa do método. De maneira análoga, os aspectos descritos no contexto de uma etapa do método também representam uma descrição de um bloco ou item ou aspecto correspondente de um aparelho correspondente.
O sinal de áudio codificado inventivo pode ser armazenado em um meio de armazenamento digital ou pode ser transmitido em um meio de transmissão, como um meio de transmissão sem fio ou um meio de transmissão cabeado, como a Internet.
Dependendo de determinadas exigências de implementação, as realizações da invenção podem ser implementadas 5 em hardware ou em software. A implementação pode ser realizada utilizando um meio de armazenamento digital, por exemplo, um disquete, um DVD, um CD, uma ROM, uma PROM, uma EPROM, uma EEPROM ou uma memória FLASH, tendo sinais de controle eletronicamente legiveis armazenados nele que cooperam (ou são capazes de 10 cooperar) com um sistema de computador programável, de modo que o respectivo método seja realizado.
Algumas realizações, de acordo com a invenção, compreendem um carregador de dados tendo sinais de controle eletronicamente legiveis que são capazes de cooperar com um 15 sistema de computador programável, de modo que um dos métodos aqui descritos seja realizado.
De modo geral, as realizações da presente invenção podem ser implementadas como um produto de programa de computador com um código de programa, o código de programa sendo 20 operado para realizar um dos métodos quando o produto de programa de computador executar em um computador. 0 código de programa pode, por exemplo, ser armazenado em um carregador legivel por máquina.
Outras realizações compreendem o programa de 25 computador para realizar um dos métodos aqui descritos, armazenado em um carregador legível por máquina.
Em outras palavras, uma realização do método inventivo é, portanto, um programa de computador tendo um código de programa para realizar um dos métodos aqui descritos, quando o programa de computador executar em um computador.
Uma realização adicional dos métodos inventivos é, portanto, um carregador de dados (ou um meio de armazenamento 5 digital ou um meio legivel por computador) compreendendo, gravado nele, o programa de computador para realizar um dos métodos aqui descritos.
Uma realização adicional do método inventivo é, portanto, um fluxo de dados ou uma sequência de sinais que 10 representam o programa de computador para realizar um dos métodos aqui descritos. O fluxo de dados ou a sequência de sinais pode, por exemplo, ser configurado para ser transferido por meio de uma conexão de comunicação de dados, por exemplo, por meio da Internet.
Uma realização adicional compreende um meio de processamento, por exemplo, um computador ou um dispositivo de lógica programável, configurado ou adaptado para realizar um dos métodos aqui descritos.
Uma realização adicional compreende um computador 20 tendo instalado nele o programa de computador para realizar um dos métodos aqui descritos.
Em algumas realizações, um dispositivo de lógica programável (por exemplo, uma matriz de porta de campo programável) pode ser utilizado para realizar algumas ou todas as 25 funcionalidades dos métodos aqui descritos. Em algumas realizações, uma matriz de porta de campo programável pode cooperar com um microprocessador, a fim de realizar um dos métodos aqui descritos. De modo geral, os métodos são preferencialmente
à realizados por qualquer aparelho de hardware. As realizações descritas acima são meramente ilustrativas para os princípios da presente invenção. Entende-se que modificações e variações das disposições e dos detalhes aqui 5 descritos serão aparentes aos técnicos no assunto. Pretende-se, portanto, ser limitada somente pelo escopo das reivindicações iminentes da patente e não pelos detalhes específicos apresentados a titulo de descrição e explicação das realizações aqui.

Claims (16)

1. Aparelho para processamento de um sinal de áudio, caracterizado por compreender: um banco de filtros de análise para gerar sinais de sub-banda do sinal de áudio; um manipulador de tempo para manipular individualmente o tempo uma pluralidade de sinais de sub-banda que representam o sinal de áudio, o manipulador de tempo compreendendo: um estágio de sobreposição-adição para sobrepor e adicionar blocos de pelo menos um da pluralidade de sinais de sub-banda usando um valor de sobreposição-adicionar-avanço diferente de um valor de avanço de extração de bloco usado para extrair os blocos de um sinal de sub-banda da pluralidade de sinais de sub-banda; um detector de transiente para detectar um transiente no sinal de áudio ou pelo menos um sinal de sub-banda da pluralidade de sinais de sub-banda, em que o estágio de sobreposição-adição é configurado para reduzir uma influência de um transiente detectado ou para não usar os transientes detectados de uma maneira individual de sub-banda ao adicionar pelo estágio de sobreposição-adição; e um somador transiente para adicionar um transiente detectado a pelo menos um sinal de sub-banda gerado pelo estágio de sobreposição / adição de uma maneira individual de sub-banda.
2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda um dizimador para dizimar o sinal de áudio ou a pluralidade de sinais de subbanda, em que o manipulador de tempo é configurado para realizar um alongamento de tempo da pluralidade de sinais de sub-banda.
3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o detector de transientes é configurado para marcar blocos detectados como compreendendo um transiente de uma maneira individual em sub-banda; e em que o overlap-add-stage é configurado para ignorar os blocos marcados.
4. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o estágio de sobreposição-adição é configurado para aplicar um valor de sobreposição-adição-avanço sendo maior do que um valor de bloco-extração-avanço para realizar um alongamento de tempo da pluralidade de sinais de sub-banda.
5. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o manipulador de tempo compreende ainda: um extrator de bloco; um ajustador de vento / fase; e um calculador de fase para calcular uma fase, com base no qual o windower / ajustador de fase realiza o ajuste de fase de um bloco extraído.
6. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o detector de transiente é configurado para determinar um comprimento de uma porção do sinal de sub-banda contendo o transiente, o comprimento correspondendo ao comprimento do sinal a ser inserido pelo somador transiente.
7. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o adicionador transiente é configurado para inserir uma porção do sinal de sub-banda tendo o transiente, em que o comprimento da porção é selecionado suficientemente longo, de modo que um cross-fade a partir do a saída de sinal do processamento de adição de sobreposição para a porção tendo o transiente ou da porção tendo o transiente para a saída do processamento de adição de sobreposição é possível.
8. Aparelho, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o adicionador transiente é configurado para realizar a operação de cross-fade.
9. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o detector de transientes está configurado para detectar blocos extraídos por um extractor de blocos do sinal de sub-banda com uma característica transitória.
10. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o detector transiente é configurado para realizar um cálculo do centro de gravidade móvel de uma energia ao longo de um período de tempo predeterminado de um sinal a ser introduzido em um banco de filtros de análise ou um sinal de sub-banda.
11. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende ainda um dizimador disposto em um lado de entrada ou um lado de saída do banco de filtros de análise, em que o manipulador de tempo é configurado para realizar um alongamento de tempo da pluralidade de sinais de sub-banda.
12. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 9, caracterizado pelo fato de que compreende ainda: um segundo banco de filtros de análise; um reamostrador a montante do segundo banco de filtros de análise; e uma pluralidade de codificadores de voz de fase para uma segunda pluralidade de sinais de sub-banda emitidos pelo segundo banco de filtros de análise, a pluralidade de codificadores de voz de fase tendo um fator de extensão de largura de banda maior que um, em que uma saída de codificador de voz de fase é fornecida para o estágio de sobreposição- adição.
13. Aparelho, de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo fato de que compreende ainda um estágio de conexão entre o primeiro banco de filtros de análise e a pluralidade de vocoders em um lado de entrada do estágio de conexão e o estágio de sobreposição-adicionar em um lado de saída do estágio de conexão, o estágio sendo configurado para controlar uma provisão dos blocos do correspondente da pluralidade de sinais de sub-banda e blocos processados de codificador de voz de fase emitidos pela pluralidade de codificadores de voz de fase para o estágio de sobreposição- adição.
14. Aparelho, de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que compreende ainda: uma correção de amplitude configurada para compensar a amplitude que afeta os efeitos de contagens de bloco variáveis no contexto do estágio de sobreposição-adição.
15. Método para processar um sinal de áudio, caracterizado por ainda compreender: gerar uma pluralidade de sinais de sub-banda do sinal de áudio; sobrepor e adicionar blocos de um correspondente da pluralidade de sinais de sub-banda que representam o sinal de áudio usando um valor de sobreposição- adicionar-avanço diferente de um valor de extração de bloco- avanço usado para extrair os blocos de um sinal de sub-banda da pluralidade de sinais de sub-banda ; detectar um transiente em pelo menos um sinal de sub-banda da pluralidade de sinais de sub-banda; reduzindo uma influência ou descartando um transiente detectado ao se sobrepor e adicionar de uma maneira individual de sub-banda; adicionar um transiente detectado a pelo menos um sinal de sub-banda gerado pela ação de sobreposição e adição de uma maneira individual de sub-banda.
16. Meio não transitório legível por computador contendo instruções caracterizado por tais instruções quando executadas efetuarem o método da reivindicação 15.
BR112012022577-4A 2010-03-09 2011-03-04 Aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição BR112012022577B1 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31213110P 2010-03-09 2010-03-09
US61/312,131 2010-03-09
PCT/EP2011/053303 WO2011110496A1 (en) 2010-03-09 2011-03-04 Apparatus and method for handling transient sound events in audio signals when changing the replay speed or pitch

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BR112012022577A2 BR112012022577A2 (pt) 2020-09-01
BR112012022577B1 true BR112012022577B1 (pt) 2021-06-29

Family

ID=43844535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112012022577-4A BR112012022577B1 (pt) 2010-03-09 2011-03-04 Aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9240196B2 (pt)
EP (1) EP2532002B1 (pt)
JP (1) JP5649084B2 (pt)
KR (1) KR101412117B1 (pt)
CN (1) CN102934164B (pt)
AU (1) AU2011226208B2 (pt)
BR (1) BR112012022577B1 (pt)
CA (1) CA2792368C (pt)
ES (1) ES2449476T3 (pt)
HK (1) HK1177318A1 (pt)
MX (1) MX2012010350A (pt)
PL (1) PL2532002T3 (pt)
RU (1) RU2591012C2 (pt)
WO (1) WO2011110496A1 (pt)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2963648A1 (en) 2014-07-01 2016-01-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio processor and method for processing an audio signal using vertical phase correction
EP3288031A1 (en) 2016-08-23 2018-02-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for encoding an audio signal using a compensation value
JP7275711B2 (ja) * 2019-03-20 2023-05-18 ヤマハ株式会社 オーディオ信号の処理方法

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55107313A (en) 1979-02-08 1980-08-18 Pioneer Electronic Corp Adjuster for audio quality
US5455888A (en) 1992-12-04 1995-10-03 Northern Telecom Limited Speech bandwidth extension method and apparatus
US6766300B1 (en) * 1996-11-07 2004-07-20 Creative Technology Ltd. Method and apparatus for transient detection and non-distortion time scaling
SE512719C2 (sv) 1997-06-10 2000-05-02 Lars Gustaf Liljeryd En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion
US6549884B1 (en) 1999-09-21 2003-04-15 Creative Technology Ltd. Phase-vocoder pitch-shifting
SE0001926D0 (sv) * 2000-05-23 2000-05-23 Lars Liljeryd Improved spectral translation/folding in the subband domain
EP2261892B1 (en) 2001-04-13 2020-09-16 Dolby Laboratories Licensing Corporation High quality time-scaling and pitch-scaling of audio signals
US6895375B2 (en) 2001-10-04 2005-05-17 At&T Corp. System for bandwidth extension of Narrow-band speech
US20030187663A1 (en) 2002-03-28 2003-10-02 Truman Michael Mead Broadband frequency translation for high frequency regeneration
JP4227772B2 (ja) 2002-07-19 2009-02-18 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
JP4313993B2 (ja) 2002-07-19 2009-08-12 パナソニック株式会社 オーディオ復号化装置およびオーディオ復号化方法
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
KR100524065B1 (ko) 2002-12-23 2005-10-26 삼성전자주식회사 시간-주파수 상관성을 이용한 개선된 오디오 부호화및/또는 복호화 방법과 그 장치
US7337108B2 (en) * 2003-09-10 2008-02-26 Microsoft Corporation System and method for providing high-quality stretching and compression of a digital audio signal
EP2221808B1 (en) 2003-10-23 2012-07-11 Panasonic Corporation Spectrum coding apparatus, spectrum decoding apparatus, acoustic signal transmission apparatus, acoustic signal reception apparatus and methods thereof
JP4254479B2 (ja) 2003-10-27 2009-04-15 ヤマハ株式会社 オーディオ帯域拡張再生装置
CA2454296A1 (en) * 2003-12-29 2005-06-29 Nokia Corporation Method and device for speech enhancement in the presence of background noise
DE102004046746B4 (de) * 2004-09-27 2007-03-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Synchronisieren von Zusatzdaten und Basisdaten
CN102148035B (zh) 2004-11-02 2014-06-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 使用复值滤波器组的音频信号的编码和解码
CN102163429B (zh) 2005-04-15 2013-04-10 杜比国际公司 用于处理去相干信号或组合信号的设备和方法
JP2007017628A (ja) 2005-07-06 2007-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 復号化装置
US7565289B2 (en) * 2005-09-30 2009-07-21 Apple Inc. Echo avoidance in audio time stretching
JP4760278B2 (ja) 2005-10-04 2011-08-31 株式会社ケンウッド 補間装置、オーディオ再生装置、補間方法および補間プログラム
CN101326853B (zh) * 2005-12-13 2011-11-23 Nxp股份有限公司 处理音频数据流的装置和方法
FR2910743B1 (fr) 2006-12-22 2009-02-20 Thales Sa Banque de filtres numeriques cascadable, et circuit de reception comportant une telle banque de filtre en cascade.
CN101903944B (zh) 2007-12-18 2013-04-03 Lg电子株式会社 用于处理音频信号的方法和装置
CN101471072B (zh) 2007-12-27 2012-01-25 华为技术有限公司 高频重建方法、编码装置和解码装置
DE102008015702B4 (de) * 2008-01-31 2010-03-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines Audiosignals
RU2565008C2 (ru) * 2008-03-10 2015-10-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и метод для обработки аудио сигнала, содержащего переходный сигнал
US9147902B2 (en) 2008-07-04 2015-09-29 Guangdong Institute of Eco-Environmental and Soil Sciences Microbial fuel cell stack
JP5255699B2 (ja) 2008-07-11 2013-08-07 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン 帯域幅拡張信号の生成装置及び生成方法
MX2011000361A (es) 2008-07-11 2011-02-25 Ten Forschung Ev Fraunhofer Un aparato y un metodo para generar datos de salida por ampliacion de ancho de banda.
WO2010036061A2 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Lg Electronics Inc. An apparatus for processing an audio signal and method thereof
WO2010036062A2 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing a signal
PT2945159T (pt) 2008-12-15 2018-06-26 Fraunhofer Ges Forschung Codificador de áudio e descodificador de extensão de largura de banda
PL3246919T3 (pl) * 2009-01-28 2021-03-08 Dolby International Ab Ulepszona transpozycja harmonicznych
EP2214165A3 (en) 2009-01-30 2010-09-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus, method and computer program for manipulating an audio signal comprising a transient event
KR101309671B1 (ko) * 2009-10-21 2013-09-23 돌비 인터네셔널 에이비 결합된 트랜스포저 필터 뱅크에서의 오버샘플링
EP2496579B1 (en) 2009-11-04 2015-10-21 Universiteit Gent 1-substituted 2-azabicyclo[3.1.1]heptyl derivatives useful as nicotinic acetylcholine receptor modulators for treating neurologic disorders
US8321216B2 (en) * 2010-02-23 2012-11-27 Broadcom Corporation Time-warping of audio signals for packet loss concealment avoiding audible artifacts

Also Published As

Publication number Publication date
KR101412117B1 (ko) 2014-06-26
MX2012010350A (es) 2012-10-05
PL2532002T3 (pl) 2014-06-30
ES2449476T3 (es) 2014-03-19
US20130060367A1 (en) 2013-03-07
HK1177318A1 (en) 2013-08-16
CA2792368A1 (en) 2011-09-15
RU2012142241A (ru) 2014-04-20
WO2011110496A1 (en) 2011-09-15
CA2792368C (en) 2016-04-26
AU2011226208B2 (en) 2013-12-19
US9240196B2 (en) 2016-01-19
KR20130014515A (ko) 2013-02-07
BR112012022577A2 (pt) 2020-09-01
JP5649084B2 (ja) 2015-01-07
RU2591012C2 (ru) 2016-07-10
EP2532002A1 (en) 2012-12-12
AU2011226208A1 (en) 2012-10-11
JP2013521537A (ja) 2013-06-10
CN102934164A (zh) 2013-02-13
EP2532002B1 (en) 2014-01-01
CN102934164B (zh) 2015-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020233759B2 (en) Processing of Audio Signals during High Frequency Reconstruction
AU2010209943B2 (en) Apparatus, method and computer program for manipulating an audio signal comprising a transient event
US9236062B2 (en) Device and method for manipulating an audio signal having a transient event
CA2792449C (en) Device and method for improved magnitude response and temporal alignment in a phase vocoder based bandwidth extension method for audio signals
BR122022012616B1 (pt) Codificador e decodificador de áudio utilizando um processador de domínio de frequência com preenchimento de lacuna de banda total e um processador de domínio de tempo
BR112012022577B1 (pt) Aparelho e método para manipular eventos sonoros transientes em sinais de áudio ao alterar a velocidade ou tom da repetição
CA2821035A1 (en) Device and method for manipulating an audio signal having a transient event
Gorlow Frequency-domain bandwidth extension for low-delay audio coding applications
AU2011226206B9 (en) Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals
BR122022012597B1 (pt) Codificador e decodificador de áudio utilizando um processador de domínio de frequência com preenchimento de lacuna de banda total e um processador de domínio de tempo

Legal Events

Date Code Title Description
B06U Preliminary requirement: requests with searches performed by other patent offices: procedure suspended [chapter 6.21 patent gazette]
B06A Notification to applicant to reply to the report for non-patentability or inadequacy of the application [chapter 6.1 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 04/03/2011, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS. PATENTE CONCEDIDA CONFORME ADI 5.529/DF, , QUE DETERMINA A ALTERACAO DO PRAZO DE CONCESSAO.