CN101855917B - 生成具有增强的感知质量的立体声信号的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了生成具有增强的感知质量的立体声信号的方法和装置。通过使用一中间信号和一侧信号,在立体声信号进行上混音之前生成一增强的侧信号,能够产生具有增强的感知质量的立体声信号。生成了和信号中至少一部分的去相关表示和/或侧信号中中至少一部分的去相关表示。产生的增强侧信号用于将侧信号的表示与部分中间信号的去相关表示进行组合,与侧信号的去相关表示以及中间信号的去相关表示进行组合,或者与部分中间信号以及部分侧边信号的去相关表示进行组合。使用中间信号的表示和增强的侧边信号能产生具有增强的感知质量的立体声信号。

Description

生成具有增强的感知质量的立体声信号的方法和装置
技术领域
本发明的实施例涉及具有增强的感知质量的立体声信号的生成,特别是如何处理以中间信号(mid-signal)和侧信号(side-signal)为代表的信号使之生成具有改进的特征的立体声信号。
背景技术
近来,在便携设备上储存并回放大量音乐已成为可能。尤其是通过耳机可以随处重放音乐内容,这些设备的使用因此变得非常流行。通常,需要回放的内容被混音至立体声中,即被混音成两种独立的声道。然而,通过使用一普通的双声道立体声设备,这些内容被设计成通过扬声器实现重放。也就是说,通过使用两个扬声器,在音乐播音室(music-studio)中将立体声声道混音以尽可能提供最大的再现品质(reproductionquality)和原始听觉景象的空间知觉(spatialperception)。但是,通过耳机听这种立体声录音会导致声音的头中定位效应(in-headlocalization),也就是产生强烈的使人烦恼的空间压迫感(spatialimpression)。换言之,由于人类听觉系统的音质特征(psychoacousticproperties),本来位于两个扬声器之间某处的虚声源变为处于听者的头中。由于感觉不到串扰和反射,这就会刺激听觉系统,导致声源似乎位于听者的脑海中。听觉系统适应了那些信号特征后,当音乐通过扬声器重放,或者更普遍地,通过一个“真实”环境传输时,就会对听觉系统产生刺激。
目前,通过在用耳机重放对左声道和右声道进行处理,已提出了几种方法和设备用于解决这个问题。但是,这些方法,比如使用头部相关传输函数,计算起来非常复杂。通过模拟室内扬声器的听觉环境,这些方法试图在用耳机重放音乐时刺激人类听觉系统使声源位于头外部。也就是说,比如,可在信号中人工添加一串扰声程(soundpath)和房间墙壁的反射。为实现真实的模拟,左声道和右声道必须进行滤波,另外还必须考虑听者的躯干、头和耳廓的特征产生的影响。要实现越准确的模拟,就需要花费越多的计算资源。如果既要得到良好的结果又要降低复杂度,那些模型就得简化为串扰,在某些情况下,甚至简化至很小的墙壁反射,这些都可以通过低阶滤波实现。人身体自身的影响也可通过低阶滤波器逼近。但是,这些滤波器必须用在直达信号(directsignal)以及每个反射信号上(如M.R.Schroeder:AnArtificialStereophonicEffectObtainedfromUsingaSingleSignal,9thannualmeetingoftheAES,preprint14,1957中所描述的那样)。
还有人提出了其他方法用于在即使只具备一单声道信号的情况下提供一立体声听觉经历。一种方法就是将输入信号(单声道的)馈送至两个声道并生成一被削弱和延迟后的表示(representation),然后分别与第一声道相加、与第二声道相减。
通常,立体声信号也可以传输至一中间-侧边(mid-side)表示,该中间-侧边表示包含一中间信号(和信号)以及一侧信号(差信号)。所述的和信号由右声道与左声道相加得到,差信号由左声道与右声道相减得到。在大多数音乐立体声信号中,具有最高相关度的虚声源一般是位于听者前方的。在录音过程中,这些信号通常代表了领唱或者主奏乐器。由于这些声源位于一个双声道装置的扬声器之间,所以这些信号成分会同时出现在左声道和右声道中。因此,这些重要的信号主要以一和信号(中间信号)而不是一差信号(侧信号)为代表。所以,当试图实现听者头外声像时,这种中间信号表示必须经过仔细处理。
在传统的基于和信号与差信号的头外信号处理过程中,和信号要么不需要经过处理,要么进行单独处理或者通过特殊滤波器滤波。但是,简单地对和信号与侧信号分别进行滤波,并将信号重新分布至左右声道,会造成以高计算复杂度为代价来换取增加头外声像(out-of-headlocalization)或者感知空间宽度的不利后果。更重要的是,将过滤后的和(sum)信号与差(difference)信号相加(减),如传统中间-侧边-上混音器(mid-side-upmixer)所实现的,会导致输出信号中虚声源的感知位置产生偏移。
国际申请2005/098825A1涉及以适度降低音频质量为代价来提高中间/侧信号编码策略中的编码效率。作者提议不将全部的侧信号传输,并通过解码器中的中间信号来恢复侧信号的丢失部分。
国际申请2004/030410A1涉及一种处理音频信号的方法及一种音频处理系统。为了补偿中间-侧边表示的侧边信号中的丢失部分,从中间信号中提取一部分中间信号,进行去相关并将其与侧信号相加,然后进行再生。
美国专利2004/0136554A1涉及一种处理信号以获得立体音场的方法和设备。为了提高信号的质量,左声道的一部分被去相关并加至右声道,右声道的一部分被去相关并加至左声道,再将这些变化后的音频信号导出。
考虑到传统的立体声信号的产生和被改变的重放习惯,需要一种可以有效实施的概念,用于产生具有增强感知质量的立体声信号。
发明内容
本发明提供的几个实施例都可以基于一中间信号(和信号)以及一侧信号(差信号)产生具有增强的感知质量的立体声信号。当一中间信号的信号部分与侧信号的表示混合时,考虑到中间信号的信号部分与侧信号的中间表示在一定程度上是彼此去相关的(decorrelated),头外声像以及声音信号的基宽会有所增加。通过将两者结合,可以得到增强的侧信号,该侧信号可作为中间-侧边-上混音器的输入,用以产生一通过耳机重放的立体声输出信号。通过在上混音之前将部分中间信号混合至侧信号,能够增加位于听者头前方的虚声源的可感知宽度,而信号的一部分则被分配给位于听者非正前方的包含声源信息的侧边声道。然而,为了避免听觉景象或者虚声源的可感知的左或者右偏移,待合并的信号彼此去相关,以求在频谱中不规则地分配信号的相长干涉或者相消干涉(constructiveordestructiveinterference)。更准确地说,在信号去相关之后,信号频谱的不同部分产生的干涉不同。要达到这个目的,可采用一去相关器来产生中间信号和/或侧信号的至少一部分的去相关的表示。
通过使用部分信号的被混合至侧信号的去相关表示,重放的立体声信号会具有增强的感知质量,原因在于当使用耳机聆听时该信号不再位于头内。为达到这种效果,可以使用部分中间信号的去相关的表示并将其混合至侧信号。
本发明进一步的实施例提供了和信号中至少一部分的去相关表示以及侧信号中至少一部分的去相关表示。这两者都与侧信号或通过重整所述侧信号得到的侧信号的表示相组合(混合)。
根据另一实施例,部分中间信号与侧信号的表示相组合,其中侧信号的至少一部分与部分中间信号去相关。这可以通过生成部分侧信号的一去相关表示、再将生成的去相关表示与侧信号结合来实现。
根据再一实施例,信号的高频部分被去相关,以实现仅对音频信号中的高频部分进行处理的目的,由于波长较短,这会对听者产生很大的反射引发的反应(reflection-induced-effects)。这就避免了低频部分信号中扰乱伪像(disturbingartifacts)的引进。
在进一步的实施例中,实现以上方法的音频处理器用于音频解码器中,以便产生双声道信号的中间-侧边-表示,并作为解码器中可以直接处理的中间信号(intermediatesignal),用以增强所产生的立体声信号的感知质量。为此,本发明进一步的实施例用于在频域范围内处理中间信号和侧信号,以便不用将相关信号的频率表示重新传输至时域表示便可以直接进行处理。这种方法具有极大的优点,比如当使用音频解压器(decompressor)提供一中间信号时,该中间-侧边-表示为频域中一潜在立体声信号的中间-侧边-表示。也就是说,本发明的实施例可有效在比如MP3和AAC解码器,或者这类解码器中实施,以增强用于提供信号给耳机的移动重放设备的感知质量。
也就是说,用于生成具有增强的感知质量的立体声信号的音频解码器可以包括一信号提供装置,用于提供一中间信号和以侧信号,其中的中间信号代表原始左右声道的和,侧信号代表原始左右声道的差;以及根据此处其中一个实施例所描述的一音频处理器。
音频解码器的进一步的实施例可使用一由一音频解压器组成信号提供装置,用于通过对一压缩的音频数据流进行解压缩生成中间信号和侧信号。
总之,本发明的几个实施例使用一种新颖的音频处理方法来产生立体声信号,能够避免当产生的信号通过耳机播放时产生的头内定位效应。本方法产生这种高感知质量,即,产生一具有高级的感知质量的立体声音频信号的可能性,而信号的其他特性比如频谱分布(spectraldistribution)和瞬时动态(transientbehavior)保持不变,感知不受影响。更重要地,就头外声像和基宽而言,在保持声源的分布同时空间感知有所增强。由于其具有较低的计算复杂度,本发明的实施例很容易用于便携式音乐播放设备上,不论那些设备的处理能量和能量供应多么有限。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
图1为音频处理器的实施例;
图2为传统双声道立体声混音器的一个例子;
图3为使用中间信号和侧信号中的去相关信号部分的音频处理器的实施例;
图4为另一可选的去相关设置(decorrelatorsetup);
图5为使用集成(integrated)去相关设置的实施例;
图6为一音频解码器的实施例;
图7为产生一立体声信号的方法的实施例。
具体实施方式
图1示出了一个用于产生具有增强的感知质量的立体声信号4的音频处理器2,包括右声道4a和左声道4b。立体声信号4基于中间信号6a和侧信号6b产生,用于为音频处理器2提供信号。值得注意的是,此处以及这种应用的上下文中,中间信号和侧信号M和S可理解为由原始左声道与右声道相加或者相减、或者是同样的信号经过重建后得到的M-和S-信号。但是,所做的重建仅基于原始中间和侧信号。也就是说,只有使用侧信号才会产生一重建的侧信号,只用通过中间信号才会产生一重建的中间信号。为此,重建的中间信号和侧信号也被称为是中间信号的表示MR和侧信号的表示SR
音频处理器2由一去相关器8、一信号组合器(signalcombiner)10以及一中间-侧边-上混音器12组成。去相关器8接收中间信号6a和侧信号6b作为输入,或者作为这些信号的表示。可选地,在某些实施例中,去相关器8自身可导出中间信号6a和侧信号6b的表示。去相关器适用于产生中间信号和/或侧信号中的至少一部分的一去相关表示。根据一些实施例,信号中被去相关的那部分为原始信号经高通滤波后的部分,以便仅在那些频率范围内进行处理,这些频率范围内的处理使感知质量增强。
在可选择的实施例中,可以使用任选的表示信号生成器(representationgenerator)42和44,接收原始中间信号6a和原始侧信号6b作为输入,并产生中间信号的表示MR和侧信号的表示SR以及提供给去相关器的表示m和s。
由去相关器8导出的去相关表示作为信号组合器10的输入,信号组合器10还可接收侧信号或者侧信号的表示SR。信号组合器10导出一增强的侧信号14,基于提供给信号组合器的信号的结合。根据一个实施例,信号的结合可以通过使用侧信号的表示SR和部分中间信号的去相关表示m+实现。根据进一步的实施例,信号的结合可以是基于侧信号的表示SR、部分侧信号的去相关表示s+以及部分中间信号的去相关表示m+。根据进一步的实施例,信号的结合可以基于侧信号SR、一部分中间信号m(未被去相关的)以及至少一部分侧信号的去相关表示s+
根据一些实施例,和信号的一部分以及侧信号的一部分为相应的信号部分,也就是说,比如,表示同样的频率范围。也就是,在获取这些信号部分时,需要使用具有同样滤波特性的高通滤波器。
信号组合器10导出一增强侧信号14(s’),增强测信号中具有部分中间信号的贡献。该部分中间信号与侧信号彼此去相关(至少在有意义的频率范围内),这样当信号部分与中间-侧边-上混音器12随之组合时,会使得可能的相长干涉或者相消干涉在频谱内不规则分布。中间-侧边-上混音器12一方面接收增强侧信号14,另一方面接收中间信号MR或者中间信号6a的表示作为输入。中间-侧边-上混音器导出具有增强感知质量的立体声信号4,尤其是通过耳机重放时。
在本发明的几个实施例中,上混音器使用上混音规则,并根据此规则,将增强侧信号和中间信号相加产生了立体声信号的左声道。在这些实施例中,右声道4a由中间信号6a(或者中间信号的表示MR)和增强侧信号14作差运算得到。
如图1中所示的音频处理器的实施例,中间信号的信号部分在上混音之前被分配至侧信号。换言之,在中间-侧边-信号-领域对中间信号和侧信号的处理处于交错模式下,导致处理过的信号产生头外声像效应,这是使用传统的中间-侧边-信号处理棘手很难实现的,因为复杂的计算度是个难题。
图2示出了传统信号处理的示例,该示例中,通过使用传统的中间-侧边-组合器24,(有左声道20a和右声道20b的)立体声信号20被传输至中间信号22a和侧信号22b。使用第一滤波器26a将中间信号22b过滤,使用第二滤波器26b将中间信号22a过滤。使用中间-侧边-上混音器28将中间信号22a和侧信号22b的过滤后的表示上混音,以导出处理后的立体声信号30(具有左声道L’30a和右声道R’30b)。
但是,由于该处理过程是非交错的,在不增加信号处理的计算复杂度的前提下很难获得听觉景象或者听者的头外声像。
图3示出了本发明的使用部分中间信号的去相关表示以及部分侧信号的去相关表示的实施例。
信号处理器2对所提供的中间信号6a和侧信号6b进行处理。信号处理器2包括侧信号6b的第一表示生成器42以及中间信号6a的第二表示生成器44。信号处理器2的信号组合器46包括第一求和节点(summation-node)46a和第二求和节点46b。信号处理器还包括中间-侧边上混音器48,用于在信号处理器2的输出端生成具有增强感知质量的立体声信号50。
表示生成器42、44使用各自的输入信号,即中间信号6a和侧信号6b,来生成这些信号的表示MR和SR,通过将输入信号本身加上或者减去输入信号经高通滤波后的信号部分,从而增强或者削弱那些信号的高频部分。为此,第一表示生成器42包括高通滤波器52、第一信号缩放器(scaler)54a和第二信号缩放器54b,以及求和节点56。第二表示生成器44包括高通滤波器62、第三信号缩放器64a、第四信号缩放器64b和求和节点66。
信号缩放器54a,54b和64a,64b用于在信号的输入端对信号进行缩放,即,运用一比例因子,将信号与该比例因子相乘。第一表示生成器42的高通滤波器52接收侧信号6b的副本作为输入,并在输出端输出高通滤波后的信号部分SHi。高通滤波后的信号部分SHi作为第一信号缩放器54a的输入,而侧信号6b,或者信号的副本作为第二信号缩放器54b的输入。
信号缩放器54a和54b的比例因子可以预先决定,或者在进一步的实施例中,可以由用户交互限定。求和节点56接收缩放过的高通滤波后的信号部分SHi以及缩放的侧信号并将它们相加,以在求和节点56的输出端(第一表示生成器42的输出端)输出侧信号的表示SR70。通过类似的方式,第二表示生成器44在其输出端输出中间信号的表示MR72。
所述音频处理器还包括第一去相关电路74和第二去相关电路76。第一去相关电路74包括缩放器74a、去相关器74b和一延迟电路74c,第二去相关电路76包括第六信号缩放器76a、去相关器76b和延迟电路76c。
需要强调的是,去相关结构74和76应理解为仅仅是去相关器中可能的去相关结构的例子。具体地说,延迟结构(延迟电路76c和74c)是非必要的。相反,去相关器74b和76b自身可以实现一定量的延迟。根据进一步的实施例,可以省去延迟。如前面几段中所述,需要结合的信号部分应该是彼此去相关的。因此,去相关器74b(去相关器(decorr)2)和76b(去相关器(decorr)1)可以不同,用于提供彼此去相关的信号。
信号缩放器74a和76a的比例因子可以预先决定或者受限于用户操作。去相关器74b和76b产生一个信号,在某种程度上由其输入端进行去相关得到。也就是说,去相关器输入端信号和去相关器输出端的信号之间标准互相关(cross-correlation)的绝对值的最大值会比远低于1。值得指出的是,去相关器的精确实施不是最重要的。相反,可以使用该项技术中已知的去相关器不同的实施方式并将它们任意组合。比如,可以使用不同的全通滤波器(all-passfilter)。例如,二阶IIR滤波器的级联可以用于产生中间信号和侧信号的高通滤波部分的去相关表示。每个滤波器可以具有任意的滤波特性,比如,可以通过随机生成器产生。去相关可以由不同种类的去相关器实现,例如使用混响算法,包括如反馈延迟网络。前馈梳状滤波器(feed-forwardcomb-filter)和反馈梳状滤波器以及全通滤波器都可以使用,其中全通滤波器可以由前馈和反馈梳状滤波器组合而成。另一实施例可以在去相关器的输入端使用随机噪声来过滤信号,以提供去相关信号。
去相关电路74和76还包括延迟电路74c和76c,延迟电路74c和76c可以把可选的附加的延迟应用于由去相关器74b和76b产生的去相关信号。去相关电路76提供中间信号的高通滤波信号部分的去相关表示m+82,而去相关电路74提供侧信号的高通滤波信号部分的去相关表示s+84。在图3所示的具体实例中,通过使用求和节点46a和46b将侧信号70的表示、部分侧信号的去相关表示84以及部分中间信号的去相关表示82相加,信号组合器46将三者结合。在图3所示的具体实例中,首先将部分中间信号的去相关表示82和部分侧信号的去相关表示84组合,例如使用求和节点46a将两者相加。然后改合成信号与侧信号的表示70组合,例如使用求和节点46b将两者相加。值得注意的是,相加也可以通过在组合(求和)之前对要相加的信号进行缩放来调整。通过采用负值进行缩放,加法也可以有效实现求差的运算。当需要导出增强侧信号90时,进一步去相关方法可在两个求和节点46a和46b中实施。
为了避免频谱整个部分的等间隔的(evenlyspaced)相长或相消干涉,并为了扩大音频场景的感知印象(perceptualimpression),去相关器74b用于在与侧信号的表示70组合前提供侧信号84的去相关表示。为了达到头外声像的效果并扩大空间,应该从侧信号的表示的相应的部分进行去相关得到部分中间信号,然后将它与侧信号的表示组合以形成增强的侧边信号。这意味着,当将中间信号的高通滤波部分MHi和侧边信号的高通滤波部分SHi组合时,侧边信号的高通滤波部分SHi和中间信号的高通滤波部分MHi必须由彼此去相关得到。可选地,两个部分都可以从侧信号的表示70彼此去相关得到。
但是,由于去相关器76b这些信号已经是彼此去相关的,在可选的实施例中可直接将中间信号的去相关表示82与侧信号的表示70组合。
此外,当侧信号表示的高频部分是去相关的时,可选的实施例中可直接将高通滤波信号部分MHi与侧信号的表示相组合,用于产生各自信号部分的彼此去相关(mutualdecorrelation)。
考虑到前述的可选项,高通滤波器52和62的滤波特性可以相同也可以不同。
此外,信号缩放器54a、54b、64a、64b、74a和74b的比例因子可在较大范围内变化。根据一些实施例,可选择适当的比例因子,以便保存信号M和S即侧信号和中间信号的整体能量,用于生成中间信号的表示72和增强侧信号的表示90。
当需要增强扩大和头外声像效果时,应该选择比例因子使增强的侧信号90包含更多的能量或比侧信号6b更大。在这种情况下,可能需要保留能量来削减中间信号,即选择小于1的比例因子。为防止相位被改变,必须选择小于0的合适的比例因子。
图3示出了一个使用本发明的音频处理器的实施例,该实施例中侧信号的高频部分的去相关能够简单且有效地模拟虚拟听音室里的串扰(cross-talk)和扩散声场。
根据一些实施例,依据所选的比例因子,还能够减少中间信号的低频部分。这是在低频部分对串扰的简单的模拟,低频部分的声波在听者的头部周围被衍射。将部分中间信号合并至头外处理过程中会导致前方声源在空间上产生扩展。将去相关的中间信号m+与侧信号S混合允许立体图像的扩大。此外,该处理的效率极高,能够使声音在头外处理具有高感知质量和低复杂度。如随后以及之前详细描述的实施例中所述,当部分中间信号M的去相关与侧信号S组合时,效率会进一步提高。
总的来说,一个信号处理器的一具体实施例可以,换言之,描述如下:
提供一中间信号M和侧信号S。这些可由外部提供,也可以由信号处理器内部的原始立体声信号或者立体声声道L和R相加处提供,用于建立和信号M以及差信号S。
然后,建立一个高通滤波信号路径SHi。将高通滤波信号路径SHi进行缩放后(衰减或者扩增的)的副本与衰减的主路径S相加。在将其加至主路径之前将高通滤波信号路径SHi的一副本进行缩放并对该信号进行去相关和/或延迟。
进一步,将和信号M进行如下处理:
建立中间信号M的一个高通滤波路径MHi。同样,将高通滤波路径MHi的一副本进行衰减并加至衰减主路径M。同样,并对MHi的另一副本进行衰减和去相关和/或延迟。
然后通过将衰减、去相关以及可能延迟后的信号部分MHi与差信号S的主路径相加,将这些信号组合。
最后,通过计算主信号路径S以及主信号路径M的和或者差,合成或产生输出信号“L”和“R”。
如图4中所描述,高频部分MHi、SHi的去相关可以在一个步骤中进行部分处理。这是因为这些实施例使用的是彼此去相关的信号,而要得到去相关信号可以使用不同的设置。
如图4中所示,在运用第三去相关器92之前,通过求和节点46a可以加上高频滤波信号部分MHi和SHi的去相关信号部分m+82和s+84,此外其后还可选择性地跟一延迟电路94。
如图4中所示,在去相关信号组合之后,可以实现形成增强侧信号的组合。为保证彼此去相关信号部分,在本发明进一步的实施例中,去相关器74b、76b或者92之一可以省略。
图5描述了另一去相关方案,该方案使用了多输入去相关器100。通过使用具有多个输入的去相关器100,可以直接为去相关器100的输入提供高通滤波信号成分MHi和SHi,之后根据图4的处理过程对生成的信号进行相关和组合。为此,如果去相关器100中不包括延迟功能,去相关器100后可跟一延迟电路94。
在一可选的实施例中,去相关器92或者100可以提供多个彼此去相关的输出。在这种情况下,根据另一实施例,输出信号可能被直接馈送到左右声道,或者被馈送到中间信号或增强侧信号的表示。
根据进一步实施例,在谱域(spectraldomain)呢实现去相关,以使得头外处理过程,即本发明的音频处理器的使用能够有效包括在对压缩音频信号,如MP3或者AAC,进行的解码过程中。
当立体声声道信号的中间-侧边-表示在解码过程中产生和/或当解码过程在谱域内进行或者在信号的谱表示(spectralrepre-sentation)内进行时,这可能是非常有效的。典型的实施方式就是,将信号处理器安装在便携式音乐重放设备上,如移动电话或者特殊的多媒体重放设备。
图6中示出了一个这种实施方式的例子。如图6所示,音乐数据储存在一编码表示110中或者由编码表示110提供给解码器112,解码器112对编码表示110进行解码或者解压缩以提供一输入信号,根据具体的实施方式,该输入信号可以是由左声道和右声道组成或者是由具有中间声道(mid-channel)和侧边声道(side-channel)的中间-侧边-表示组成的立体声信号。此外,这些表示可存在于时域以及谱域内。在图6所示的信号处理或者音频数据的重建过程中,一用户控制(usercontrol)允许访问该系统的一些参数,如下所述。
输入信号114输入至旁路电路,根据用户控制116的用户输入,或者将本发明的信号处理器2旁路,或者将信号114前馈或反馈至信号处理器2。信号处理器2能够增强立体声信号的感知质量,而不依赖于它的参数,即,不论是在时域或者频域内进行。当信号沿旁路通道120馈送时,未处理的信号可能被输入至一可选的均衡器122,用于对依靠由用户控制116提供的用户参数的信号进行调整,以便在设备的输出端提供一耳机信号124。但是,如果旁路引导信号直至输入信号处理器2,则头外处理过程的进行可以获得一感知上增强的立体声信号。
根据图6中的实施例,如比例因子或者信号处理器2中高通滤波器的频率阈值等工作参数可以被用户控制116影响或者控制,这些参数提供控制或者将值引导至控制值处理电路(controlvalueprocessingcircuit)126,可以用来确认用户输入并进一步调整用户输入参数,以便保留用于处理过程的能量。
经过信号处理器2处理之后,通过后处理器128可以进行一可选的后处理过程,后处理器128可以由通过用户控制116提供的用户输入控制。该后处理过程包括均衡或者如动态范围压缩或诸如此类的动态处理过程。
总的来说,将信号处理器安装至通常以压缩形式储存音乐内容的便携设备中,具有几个主要的优点。在将压缩的音频内容解码以后,本发明的信号处理器会适应PCM数据或相同的频率表示。可选地,该方法不论在谱域或者时域都可直接集成至压缩音频信号的解码过程中。可选地,可以该方法或者信号处理器进行控制,用以开启或关闭信号处理器的处理过程。此外,诸如信号处理器中使用的比例因子等参数可以由用户调整。为此,必须提供一系列适当的控制值,这些控制值由一处理过程,即由一控制值处理器126转换成合适的参数。
此外,对增强的信号可以采用一可选的后处理过程,如均衡或者动态处理过程。如果设备本身能提供一用户控制均衡算法,则该算法另外还可用于信号处理器的输出和/或可选的后处理过程的输出。
整个过程链的输出,即,信号处理器的一个实施例或者后处理过程和/或用户控制均衡的的输出,被提供给音乐重放设备的耳机插孔。
图7示出了使用中间信号6a和侧信号6b生成具有增强的感知质量的立体声信号4的方法一个实施例。在去相关步骤150中,产生了至少部分中间信号的去相关表示152和/或至少部分侧信号的去相关表示154。
在增强步骤160中,通过将侧信号的表示164(SR)与部分中间信号的去相关表示152相结合、将侧信号的表示164(SR)与部分中间信号的去相关表示152以及部分侧信号的去相关表示154相结合、或者将侧信号的表示164(SR)与部分中间信号168以及部分侧信号的去相关表示154相结合,生成了增强的侧信号162(S’)。
在上混音步骤169中,使用增强侧信号162和中间信号的表示MR进行上混频,能够获得具有增强感知质量的立体声信号4。
在可选的生成表示的步骤148中,可以生成中间和/或侧信号的表示MR和SR以及中间信号6a和侧信号6b的信号部分m和s。可选地,那些信号部分的生成可以直接在其它对未预先处理的信号进行处理的步骤中实施。也就是,生成表示的步骤可在该产生立体声信号方法的其它步骤中进行。
根据情况,可以在硬件或者软件中实现本发明的方法。该实现可以在数字存储介质中进行,具体地,是在含有可被电方式读出的控制信号的硬盘、DVD或者CD上,控制信号与可编程计算机系统协作来执行本发明相应的方法。通常,本发明为具有储存在机器可读载体上的程序代码的计算机程序产品计算机程序产品在电脑上运行时,该程序代码可执行本发明的方法。换句话说,本发明的方法是具有程序代码的计算机程序,当该计算机程序在计算机上运行时,该程序代码执行本发明的方法中的至少一种方法。
尽管参照本发明的具体实施例具体示出并说明了以上内容,但是本领域技术人员可以理解,在不背离本发明的精神和范围的前提下,可以做出形式和细节上的各种其他改变。应理解,在不背离此处所公开的并由所附权利要求所概括的更宽的概念的前提下,可以做出各种改变以适应不同的实施例。

Claims (17)

1.一种音频处理器(2),通过使用一中间信号(6a)和一侧信号(6b)产生一具有增强感知质量的立体声信号(4、50),其中,中间信号(6a)代表原始左右声道(40)的和,侧信号(6b)代表原始左右声道(40))的差,其特征在于:所述音频处理器包括:
一去相关器(8),适用于生成至少一部分中间信号的一去相关表示(82)和至少一部分侧信号的一去相关表示(84),或者生成至少一部分侧信号的一去相关表示(84);
一信号组合器(10、46),适用于生成一增强的侧信号(14、90),将侧信号的表示(70)与部分侧信号的去相关表示(84)以及部分中间信号的去相关表示(82)相结合、或者将侧信号的表示与部分中间信号以及部分侧信号的去相关表示(84)相结合;以及
一中间-侧边上混音器(12、48),通过使用中间信号的表示以及增强的侧边信号,生成具有增强的感知质量的立体声引号。
2.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述音频处理器(2)还包括一表示生成器(42),所述的表示生成器通过使用侧信号(6b)以及侧信号中的高通滤波信号部分来生成侧信号的表示(70)。
3.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述信号组合器(10、46)适用于建立待组合信号的加权和。
4.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述去相关器(8)适用于生成中间信号和/或侧信号中高频部分的去相关表示。
5.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述去相关器(8)适用于对中间信号和/或侧信号的部分进行去相关,以导出一去相关信号。
6.根据权利要求5所述的音频处理器,其特征在于:所述去相关器(8)还适用于将一预先决定的延迟运用到所述的去相关信号上。
7.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述信号组合器(10、46)适用于将中间信号和侧信号作为待组合的信号表示。
8.根据权利要求2所述的音频处理器,其特征在于:所述表示生成器(42)还包括一用于生成高通滤波信号部分的高通滤波器(52)。
9.根据权利要求8所述的音频处理器,其特征在于:所述去相关器(8)使用侧信号中的高通滤波信号部分来生成侧信号的去相关表示。
10.根据权利要求2所述的音频处理器,其特征在于:所述表示生成器(42)还包括第一信号缩放器(54a)和第二信号缩放器(54b),用于在组合之前适应侧信号和高通滤波信号部分的强度。
11.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述音频处理器还包括一第二表示生成器(44),通过使用中间信号以及中间信号(6a)中的高通滤波信号部分来生成中间信号的表示。
12.根据权利要求11所述的音频处理器,其特征在于:所述第二表示生成器(44)还包括一第二高通滤波器(62),用于生成中间信号的高通滤波信号部分。
13.根据权利要求12所述的音频处理器,其特征在于:所述去相关器(8)使用中间信号中的高通滤波信号部分来生成中间信号的去相关表示(82)。
14.根据权利要求11所述的音频处理器,其特征在于:所述第二表示生成器(44)还包括第三信号缩放器(64a)和第四信号缩放器(64b),用于在组合之前适应中间信号和中间信号中高通滤波信号部分的强度。
15.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述音频处理器(2)适用于使用中间信号和侧信号的频率表示。
16.根据权利要求1所述的音频处理器,其特征在于:所述中间-侧边上混音器(12、48)适用于形成中间信号的表示与增强侧信号(14、90)的加权和以生成具有增强的感知质量的立体声信号(4、50)的左声道,以及形成中间信号的表示与增强侧信号的加权差以生成具有增强的感知质量的立体声信号(4、50)的右声道。
17.通过使用一中间信号(6a)和一侧信号(6b)生成具有增强感知质量的立体声信号(4)的方法,其中的中间信号代表原始左右声道的和,侧信号代表原始左右声道的差,其特征在于:所述方法包括:
生成至少一部分中间信号的一去相关表示和至少一部分侧信号的一去相关表示,或者生成至少一部分侧信号的一去相关表示(150);
生成一增强侧信号(160),将侧信号的表示与部分侧信号的去相关表示以及部分中间信号的去相关表示相结合、或者将侧信号的表示与部分中间信号以及部分侧信号的去相关表示相结合;以及
将中间信号与增强侧信号进行上混音(169),以导出具有增强感知质量的立体声信号(180)。
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Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11431312B2 (en) 2004-08-10 2022-08-30 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US9413321B2 (en) 2004-08-10 2016-08-09 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US8284955B2 (en) 2006-02-07 2012-10-09 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US10158337B2 (en) 2004-08-10 2018-12-18 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US10848118B2 (en) 2004-08-10 2020-11-24 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US9281794B1 (en) 2004-08-10 2016-03-08 Bongiovi Acoustics Llc. System and method for digital signal processing
US10848867B2 (en) 2006-02-07 2020-11-24 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US10069471B2 (en) 2006-02-07 2018-09-04 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US9348904B2 (en) 2006-02-07 2016-05-24 Bongiovi Acoustics Llc. System and method for digital signal processing
US11202161B2 (en) 2006-02-07 2021-12-14 Bongiovi Acoustics Llc System, method, and apparatus for generating and digitally processing a head related audio transfer function
US9615189B2 (en) 2014-08-08 2017-04-04 Bongiovi Acoustics Llc Artificial ear apparatus and associated methods for generating a head related audio transfer function
US9195433B2 (en) 2006-02-07 2015-11-24 Bongiovi Acoustics Llc In-line signal processor
US10701505B2 (en) 2006-02-07 2020-06-30 Bongiovi Acoustics Llc. System, method, and apparatus for generating and digitally processing a head related audio transfer function
KR101540911B1 (ko) * 2007-10-03 2015-07-31 코닌클리케 필립스 엔.브이. 헤드폰 재생 방법, 헤드폰 재생 시스템, 컴퓨터 프로그램 제품
TWI413109B (zh) * 2008-10-01 2013-10-21 Dolby Lab Licensing Corp 用於上混系統之解相關器
JP5177012B2 (ja) * 2009-02-25 2013-04-03 富士通株式会社 雑音抑制装置、雑音抑制方法及びコンピュータプログラム
EP2439964B1 (en) * 2009-06-01 2014-06-04 Mitsubishi Electric Corporation Signal processing devices for processing stereo audio signals
US8577065B2 (en) * 2009-06-12 2013-11-05 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for creating immersion surround sound and virtual speakers effects
US20100331048A1 (en) * 2009-06-25 2010-12-30 Qualcomm Incorporated M-s stereo reproduction at a device
FR2954640B1 (fr) 2009-12-23 2012-01-20 Arkamys Procede d'optimisation de la reception stereo pour radio analogique et recepteur de radio analogique associe
EP2609590B1 (en) 2010-08-25 2015-05-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus for decoding a signal comprising transients using a combining unit and a mixer
US9456289B2 (en) 2010-11-19 2016-09-27 Nokia Technologies Oy Converting multi-microphone captured signals to shifted signals useful for binaural signal processing and use thereof
US9055371B2 (en) 2010-11-19 2015-06-09 Nokia Technologies Oy Controllable playback system offering hierarchical playback options
US9313599B2 (en) * 2010-11-19 2016-04-12 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for multi-channel signal playback
US9154897B2 (en) * 2011-01-04 2015-10-06 Dts Llc Immersive audio rendering system
WO2012150482A1 (en) * 2011-05-04 2012-11-08 Nokia Corporation Encoding of stereophonic signals
EP2523472A1 (en) * 2011-05-13 2012-11-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method and computer program for generating a stereo output signal for providing additional output channels
EP2544465A1 (en) 2011-07-05 2013-01-09 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Method and apparatus for decomposing a stereo recording using frequency-domain processing employing a spectral weights generator
EP2552027B1 (en) * 2011-07-25 2015-06-24 Harman Becker Automotive Systems GmbH Stereo decoding
KR101803293B1 (ko) 2011-09-09 2017-12-01 삼성전자주식회사 입체 음향 효과를 제공하는 신호 처리 장치 및 신호 처리 방법
RU2473182C1 (ru) * 2012-04-02 2013-01-20 Борис Иванович Волков Устройство объемного цветового отображения звуковых стереосигналов
WO2013150341A1 (en) 2012-04-05 2013-10-10 Nokia Corporation Flexible spatial audio capture apparatus
US9396732B2 (en) 2012-10-18 2016-07-19 Google Inc. Hierarchical deccorelation of multichannel audio
CN104956689B (zh) 2012-11-30 2017-07-04 Dts(英属维尔京群岛)有限公司 用于个性化音频虚拟化的方法和装置
US9191755B2 (en) 2012-12-14 2015-11-17 Starkey Laboratories, Inc. Spatial enhancement mode for hearing aids
US9344828B2 (en) 2012-12-21 2016-05-17 Bongiovi Acoustics Llc. System and method for digital signal processing
KR101729930B1 (ko) * 2013-02-14 2017-04-25 돌비 레버러토리즈 라이쎈싱 코오포레이션 업믹스된 오디오 신호들의 채널간 코히어런스를 제어하기 위한 방법
US9830917B2 (en) 2013-02-14 2017-11-28 Dolby Laboratories Licensing Corporation Methods for audio signal transient detection and decorrelation control
TWI618050B (zh) 2013-02-14 2018-03-11 杜比實驗室特許公司 用於音訊處理系統中之訊號去相關的方法及設備
WO2014164361A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Dts Llc System and methods for processing stereo audio content
US10635383B2 (en) 2013-04-04 2020-04-28 Nokia Technologies Oy Visual audio processing apparatus
US20140362996A1 (en) * 2013-05-08 2014-12-11 Max Sound Corporation Stereo soundfield expander
US20150036826A1 (en) * 2013-05-08 2015-02-05 Max Sound Corporation Stereo expander method
US20150036828A1 (en) * 2013-05-08 2015-02-05 Max Sound Corporation Internet audio software method
EP2997573A4 (en) 2013-05-17 2017-01-18 Nokia Technologies OY Spatial object oriented audio apparatus
US9883318B2 (en) * 2013-06-12 2018-01-30 Bongiovi Acoustics Llc System and method for stereo field enhancement in two-channel audio systems
US9264004B2 (en) 2013-06-12 2016-02-16 Bongiovi Acoustics Llc System and method for narrow bandwidth digital signal processing
US9398394B2 (en) * 2013-06-12 2016-07-19 Bongiovi Acoustics Llc System and method for stereo field enhancement in two-channel audio systems
KR102395351B1 (ko) 2013-07-31 2022-05-10 돌비 레버러토리즈 라이쎈싱 코오포레이션 공간적으로 분산된 또는 큰 오디오 오브젝트들의 프로세싱
EP3293734B1 (en) * 2013-09-12 2019-05-15 Dolby International AB Decoding of multichannel audio content
US9906858B2 (en) 2013-10-22 2018-02-27 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US9397629B2 (en) 2013-10-22 2016-07-19 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing
US9615813B2 (en) 2014-04-16 2017-04-11 Bongiovi Acoustics Llc. Device for wide-band auscultation
US10639000B2 (en) 2014-04-16 2020-05-05 Bongiovi Acoustics Llc Device for wide-band auscultation
US10820883B2 (en) 2014-04-16 2020-11-03 Bongiovi Acoustics Llc Noise reduction assembly for auscultation of a body
EP2942981A1 (en) 2014-05-05 2015-11-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. System, apparatus and method for consistent acoustic scene reproduction based on adaptive functions
US9564146B2 (en) 2014-08-01 2017-02-07 Bongiovi Acoustics Llc System and method for digital signal processing in deep diving environment
MX367239B (es) 2015-02-16 2019-08-09 Huawei Tech Co Ltd Un aparato de procesamiento de señal de audio y un metodo para la reduccion de diafonia de una señal de audio.
US9638672B2 (en) 2015-03-06 2017-05-02 Bongiovi Acoustics Llc System and method for acquiring acoustic information from a resonating body
WO2017087495A1 (en) 2015-11-16 2017-05-26 Bongiovi Acoustics Llc Surface acoustic transducer
US9621994B1 (en) 2015-11-16 2017-04-11 Bongiovi Acoustics Llc Surface acoustic transducer
MX2019008008A (es) * 2017-01-04 2019-12-16 That Corp Arquitectura configurable de compresor multibanda con procesamiento de sonido envolvente avanzado.
US11245375B2 (en) 2017-01-04 2022-02-08 That Corporation System for configuration and status reporting of audio processing in TV sets
JP2018116153A (ja) * 2017-01-18 2018-07-26 ヤマハ株式会社 音響効果付与装置、音響効果付与方法および音響効果付与プログラム
US10313820B2 (en) * 2017-07-11 2019-06-04 Boomcloud 360, Inc. Sub-band spatial audio enhancement
US10609499B2 (en) * 2017-12-15 2020-03-31 Boomcloud 360, Inc. Spatially aware dynamic range control system with priority
US11211043B2 (en) 2018-04-11 2021-12-28 Bongiovi Acoustics Llc Audio enhanced hearing protection system
CN110719563B (zh) * 2018-07-13 2021-04-13 海信视像科技股份有限公司 调整立体声声像的方法、获取立体声声像的电路
WO2020028833A1 (en) 2018-08-02 2020-02-06 Bongiovi Acoustics Llc System, method, and apparatus for generating and digitally processing a head related audio transfer function
US10715915B2 (en) * 2018-09-28 2020-07-14 Boomcloud 360, Inc. Spatial crosstalk processing for stereo signal
EP3928315A4 (en) * 2019-03-14 2022-11-30 Boomcloud 360, Inc. SPATIALLY SENSITIVE MULTIBAND COMPRESSION SYSTEM WITH PRIORITY
CN110740404B (zh) * 2019-09-27 2020-12-25 广州励丰文化科技股份有限公司 一种音频相关性的处理方法及音频处理装置
CN110740416B (zh) * 2019-09-27 2021-04-06 广州励丰文化科技股份有限公司 一种音频信号处理方法及装置
US11032644B2 (en) 2019-10-10 2021-06-08 Boomcloud 360, Inc. Subband spatial and crosstalk processing using spectrally orthogonal audio components

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004030410A1 (en) * 2002-09-26 2004-04-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for processing audio signals and audio processing system for applying this method
WO2005098825A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Stereo coding and decoding methods and apparatuses thereof

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05130699A (ja) * 1991-11-08 1993-05-25 Sony Corp 音声再生装置
GB9211756D0 (en) 1992-06-03 1992-07-15 Gerzon Michael A Stereophonic directional dispersion method
DE4326811A1 (de) * 1993-08-10 1995-02-16 Philips Patentverwaltung Schaltungsanordnung zum Umwandeln eines Stereosignals
JP2000045619A (ja) * 1998-07-28 2000-02-15 Nanbu Plastics Co Ltd 床等の開口開閉装置
JP3514639B2 (ja) 1998-09-30 2004-03-31 株式会社アーニス・サウンド・テクノロジーズ ヘッドホンによる再生音聴取における音像頭外定位方法、及び、そのための装置
WO2000045619A1 (fr) 1999-01-28 2000-08-03 Sony Corporation Dispositif source sonore virtuelle et appareil acoustique comportant un tel dispositif
US6175631B1 (en) * 1999-07-09 2001-01-16 Stephen A. Davis Method and apparatus for decorrelating audio signals
WO2001039547A1 (en) * 1999-11-25 2001-05-31 Embracing Sound Experience Ab A method of processing and reproducing an audio stereo signal, and an audio stereo signal reproduction system
DE19959156C2 (de) * 1999-12-08 2002-01-31 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten eines zu codierenden Stereoaudiosignals
RU2166841C1 (ru) * 2000-05-03 2001-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт радио Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации Способ передачи и приема стереофонического сигнала в системах с одной боковой полосой
FI113147B (fi) 2000-09-29 2004-02-27 Nokia Corp Menetelmä ja signaalinkäsittelylaite stereosignaalien muuntamiseksi kuulokekuuntelua varten
FI118370B (fi) 2002-11-22 2007-10-15 Nokia Corp Stereolaajennusverkon ulostulon ekvalisointi
SE527062C2 (sv) * 2003-07-21 2005-12-13 Embracing Sound Experience Ab Stereoljudbehandlingsmetod, -anordning och -system
JP2005202248A (ja) * 2004-01-16 2005-07-28 Fujitsu Ltd オーディオ符号化装置およびオーディオ符号化装置のフレーム領域割り当て回路
US7391870B2 (en) * 2004-07-09 2008-06-24 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E V Apparatus and method for generating a multi-channel output signal
GB2419265B (en) * 2004-10-18 2009-03-11 Wolfson Ltd Improved audio processing
US8284961B2 (en) 2005-07-15 2012-10-09 Panasonic Corporation Signal processing device
JP4512016B2 (ja) * 2005-09-16 2010-07-28 日本電信電話株式会社 ステレオ信号符号化装置、ステレオ信号符号化方法、プログラム及び記録媒体
US7734053B2 (en) * 2005-12-06 2010-06-08 Fujitsu Limited Encoding apparatus, encoding method, and computer product

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004030410A1 (en) * 2002-09-26 2004-04-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for processing audio signals and audio processing system for applying this method
WO2005098825A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Stereo coding and decoding methods and apparatuses thereof

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