DE102008056704A1 - Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates - Google Patents

Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates Download PDF

Info

Publication number
DE102008056704A1
DE102008056704A1 DE200810056704 DE102008056704A DE102008056704A1 DE 102008056704 A1 DE102008056704 A1 DE 102008056704A1 DE 200810056704 DE200810056704 DE 200810056704 DE 102008056704 A DE102008056704 A DE 102008056704A DE 102008056704 A1 DE102008056704 A1 DE 102008056704A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
channel
sum signal
lowered
level
soll
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
DE200810056704
Other languages
English (en)
Other versions
DE102008056704B4 (de
Inventor
Gerhard Stoll
Jens Groh
Martin Link
Jörg DEIGMÖLLER
Bernfried Runow
Martin Keil
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institut fuer Rundfunktechnik GmbH
Original Assignee
Institut fuer Rundfunktechnik GmbH
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
Priority to DE200810056704 priority Critical patent/DE102008056704B4/de
Application filed by Institut fuer Rundfunktechnik GmbH filed Critical Institut fuer Rundfunktechnik GmbH
Priority to PCT/EP2009/007971 priority patent/WO2010054780A1/de
Priority to EP09753036.4A priority patent/EP2353305B1/de
Priority to JP2011535047A priority patent/JP5720897B2/ja
Priority to US13/128,617 priority patent/US8942380B2/en
Priority to KR1020117013396A priority patent/KR101575185B1/ko
Priority to CN200980144785.7A priority patent/CN102217330B/zh
Publication of DE102008056704A1 publication Critical patent/DE102008056704A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102008056704B4 publication Critical patent/DE102008056704B4/de
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/008Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic in which the audio signals are in digital form, i.e. employing more than two discrete digital channels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)

Abstract

Um mehrkanalige Tonformate, insbesondere fünfkanalige Tonformate mit folgenden Tonkanälen: - Linkskanal (L) - Rechtkanal (R) - Centerkanal (C) - Linkshintenkanal (Ls) - Rechtshintenkanal (Rs) in abwärtskompatible Tonformate umzuwandeln, insbesondere in zweikanalige Tonformate mit Rechtskanal und Linkskanal werden folgende Schritte nach ITU-R BS.775 vorgeschlagen: der Centerkanal (C) wird im Pegel abgesenkt (z. B. - 3 dB), der im Pegel abgesenkte Centerkanal (C) wird auf den Linkskanal (L) unter Bildung eines ersten Summensignals (L') verteilt, der Linkshintenkanal (Ls) wird im Pegel abgesenkt (z. B. um - 3 dB), der im Pegel abgesenkte Linkshintenkanal (Ls) wird auf das erste Summensignal unter Bildung des dritten Summensignals verteilt, welches dem Linkskanal (LIRT) des zweikanaligen Tonformates entspricht, der im Pegel abgesenkte Centerkanal (C) wird auf den Rechtskanal (R) verteilt unter Bildung eines zweiten Summensignals (R'), der Rechtshintenkanal (Rs) wird im Pegel abgesenkt (z. B. um - 3dB), der im Pegel abgesenkte Rechtshintenkanal (Rs) wird auf das zweite Summensignal unter Bildung eines vierten Summensignals verteilt, welches dem Rechtskanal (RIRT) des zweikanaligen Tonformates entspricht. Um eine Verschiebung der Phantomschallquellen, eine Änderung der Pegeldifferenz z, sowie Klangfarbenveränderungen ...

Description

  • Im Rundfunk, Internet und Heimbereich hat mittlerweile neben Zweikanal-Stereo und Mono auch das 5.1 Tonformat Einzug erhalten. Durch die Zunahme der verfügbaren Tonformate steigt somit auch der Aufwand der Audioproduktion, d. h. der Aufwand der Aufnahme und Abmischung in die entsprechenden Tonformate. Ebenso muss eine Kompatibilität zu den Wiedergabegeräten gewährleistet sein, damit diese unabhängig von der Anzahl der Audiokanäle, die sie wiedergeben können, jedes Tonformat trotzdem abspielen können.
  • Die eine Möglichkeit ist die Aussendung des Tonformats mit der größten Anzahl an Audiokanälen und – falls nötig – einer automatischen empfängerseitigen Konvertierung des Signals auf ein Tonformat mit geringerer Anzahl an Audiokanälen (automatischer Downmix).
  • Ebenso kann bereits in der Audioproduktion das Material in allen Formaten produziert werden und diese parallel (simulcast) ausgestrahlt werden. Hierbei kann die Erstellung jedes Tonformats einzeln erfolgen. Diese Art der Abmischung erfordert jedoch einen erheblichen Produktionsaufwand. Meistens sind hierzu entweder zusätzliche Arbeitskräfte, ein merklich höherer Zeitaufwand oder mehrfache Ausstattung (z. B. im Fall von Liveübertragungen) nötig. Der resultierende Produktionsumfang ist daher schwer tragbar. Alternativ kann – wie in voriger Vorgehensweise – ein automatischer Downmix erfolgen.
  • Solche Verfahren zur automatischen Umrechnung existieren bereits, allerdings sind weitere Verbesserungen notwendig, um für ein möglichst breites Spektrum an Ausgangsmaterial ein qualitativ zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern.
  • Automatische Downmixverfahren können grob in aktive und passive Verfahren unterteilt werden. Aktive Verfahren adaptieren die automatische Umrechung je nach Ausgangsmaterial, wobei passive Verfahren signalunabhängig funktionieren. Ein bekanntes passives Downmixverfahren liegt der Rundfunkempfehlung ITU-R BS.775 zugrunde und ist in 1 erläutert.
  • Ausgehend von einem fünfkanaligen Tonformat mit den Tonkanälen
    • – Linkskanal (L)
    • – Rechtskanal (R)
    • – Centerkanal (C)
    • – Linkshintenkanal (Ls)
    • – Rechtshintenkanal (Rs),
    sieht das bekannte Downmixverfahren zunächst eine Pegelabsenkung des Centerkanals C, sowie des Linkshintenkanal LS und des Rechtshintenkanals RS um jeweils –3 dB durch die Dämpfungsfunktion 50, bzw. 60 bzw. 70 vor.
  • Der um –3 dB abgesenkte Centerkanal wird über die Summationsfunktionen 10, bzw. 20 auf den Linkskanal L und den Rechtskanal R verteilt, unter Bildung eines ersten Summensignals (Ausgang Summationsfunktionen 10) und eines zweiten Summensignals (Ausgang Summationsfunktionen 20). Die im Pegel um –3 dB abgesenkten Linkshinten- und Rechtshintensignale Ls, bzw. Rs werden über Summationsfunktionen 30, bzw. 40 auf das erste, bzw. zweite Summensignal verteilt, unter Bildung des Links- und Rechtskanals L0, R0 des gewünschten zweikanaligen Tonformates.
  • Bei dem aktiven Verfahren werden in den Summationsfunktionen des Blockschaltbildes nach 1 die Eigenschaften der zu summierenden Audiosignale überprüft und ggf. korrigiert, um unerwünschte Klangergebnisse zu vermeiden. Hierzu hat die Firma Coding Technologies einen Downmixalgorithmus vorgeschlagen bei welchem ausgehend von dem ITU-Downmix nach 1 der Energiegehalt aller Summationssignale in 28 Frequenzbänder/Teilbänder analysiert und mit dem Energiegehalt des fünfkanaligen Audioformates verglichen wird. Auf diese Weise können Anhebungen und Absenkungen des Energiegehaltes ermittelt und durch Amplitudenkorrecktur in den betreffenden Teilbändern kompensiert werden. Eine Klangfarbenveränderung durch einen Kammfiltereffekt kann so begrenzt werden. Die Korrektur erfolgt aber nur zu einem sinnvollen Anteil, da ein vollständig sich auslöschendes Signal einen unendlich großen Korrekturfaktor hervorrufen würde. Indessen können bei dem Downmixalgorithmus der Firma Coding Technologies Verschiebungen der Phantomschallquelle zwischen den resultierenden Links- und Rechtskanälen des zweikanaligen Tonformates auftreten und zwar in Abhängigkeit von der ursprünglichen Position der Phantomschallquellen in dem fünfkanaligen Quellmaterial.
  • Zur Verringerung von derartigen Verschiebungen der Phantomschallquelle hat die Firma Lexicon das Verfahren Logic 7 vorgeschlagen, bei welchem neben dem Downmix auch die Möglichkeit zu einem Upmix besteht. Der Mehrkanalton kann sowohl auf ein Mono als auch ein Stereosignal downgemixt werden. Ferner können aus einem Stereodownmix, beispielsweise bis zu acht Kanäle dekodiert werden. Hierzu werden über variable Koeffizienten der Anteil des Centerkanals im Downmix geregelt und mit weiteren Koeffizienten der Anteile der Rechtshinten- und Linkshintenkanäle angepasst werden. Für den Linkskanal wird ein Anteil von 0.91 des Linkshintenkanals mit einem Anteil von –0.38 des Rechtshintenkanals. Die Mischung für den Rechtskanal erfolgt entsprechend. Mit dieser Vorgehensweise bleiben die Pegel der beiden Hintenkanäle erhalten. Durch die Phasendrehung von 90° wird die spätere Trennung der beiden Hintenkanäle von den Links- und Lechtskanälen möglich. Allerdings lassen sich bei dem Verfahren Logic 7 Klangfarbenveränderungen infolge von Kammfiltereffekten durch Phasendrehungen nicht begrenzen.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Verschiebung der Phantomschallquellen, die Änderung der Pegeldifferenz zwischen kohärenten und inkohärenten Signalanteilen als auch Klangfarbenveränderungen weitgehend zu kompensieren.
  • Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
  • Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde, bei der Bildung des ersten (L') und zweiten (R') Summensignals jeweils eine dynamische Korrektur der Spektralwerte von überlappenden Zeitfenstern mit k Abtastwerten des Linkskanals (L) bzw. Rechtskanals (R) vorzunehmen. Desweiteren erfolgt bei der Bildung des dritten und vierten Summensignals jeweils eine dynamische Korrektur der Spektralwerte von überlappenden Zeitfenstern mit k Abtastwerten des ersten (L') bzw. zweiten (R') Summensignals.
  • Die Erfindung wird anhand eines in den 2 bis 6 gezeigten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:
  • 2 ein generelles Blockschaltbild zu einer Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens; 36 Ablaufdiagramme für die in den Analyse- und Korrekturblöcken vorgesehenen Funktionen.
  • Das in 2 veranschaulichte Blockschalbild ist ähnlich aufgebaut, wie das Blockschaltbild in 1, jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, dass in den Summationsfunktionen 100 und 200 zur Bildung der ersten und zweiten Summensignale L' und R', sowie in den Summationsfunktionen 300 und 400 zur Bildung der Links- und Rechtssignale LIRT und RIRT des zweikanaligen Tonformates zusätzlich zur Summation eine Analyse und Korrektur 1–4 erfolgt. Die Pegelabsenkung des Centersignal C, sowie der Rechtshinter- und Linkshintensignale Ls, Rs erfolgt bei dem Blockschaltbild 2 in Übereinstimmung mit dem Blockschaltbild nach 1 um beispielsweise –3 dB durch Dämpfungsfunktionen 50, 60, bzw. 70. Allerdings sind auch andere Dämpfungen als –3 dB denkbar insbesondere in Abhängigkeit von dem Genre bzw. Inhalt des fünfkanaligen Quellensignals.
  • Der funktionale Aufbau der Analyse und Korrekturblöcke 100, 200, 300, 400 in 2 ist für den Block 100 anhand der 3, für den Block 200 anhand der 4, für den Block 300 anhand der 5 und für den Block 400 anhand der 6 erläutert.
  • Der in 3 dargestellte Block 100 sieht zunächst eine Transformation der eingangsseitigen Links, bzw. Centersignal L bzw. C in Spektralwerte beispielsweise durch eine FFT 101 vor. Die gebildeten Spektralwerte l(k), c(k) werden in der Summierfunktion 102 addiert. Die Betragssumme Sl(k) der Spektralwerte wird anschließend in der Entscheidungsraute 103 dahingehend bewertet ob sie größer als ein Sollwert Asoll,l(k) ist. Der Sollwert ASoll,l(k) bestimmt sich zu
    Figure 00060001
  • Ist die Betragssumme größer als Asoll,l(k), so wird in Block 104 der Wert l'(k) = Asoll,l(k) + (|l(k) + c(k)| – Asoll,l(k))·ngebildet, wobei n ein Faktor größer 0.1 und kleiner 0.4 ist. Ist die Betragssumme nicht größer als der Sollwert Asoll,l(k), so werden in Block 105 die Spektralwerte l(k) des linken Kanals mit einem Faktor ml(k) gewichtet. Der Faktor ml(k) ist größer als eins und dient ebenso wie der vorgenannt; Faktor n zur Pegelanpassung. Das Produkt ml(k)·l(k) wird mit den Spektralwerten c(k) des Centerkanals addiert (ml(k)·l + c).
  • Im Ergebnis wird in dem Block 100 mithilfe der Entscheidungsraute 103 das im Pegel angepasste Signal l'(k) entweder nach ml(k)·l(k) + c(k) oder ASoll,l(k) + (|l(k) + c(k)| – ASoll,l(k))·n gebildet, welches nach einer inversen Transformation 106 das erste Summensignal L' ergibt.
  • Der in 4 dargestellte Block 200 sieht zunächst eine Transformation der eingangsseitigen Rechts, bzw. Centersignale R bzw. C in Spektralwerte beispielsweise durch eine FFT 201 vor. Die gebildeten Spektralwerte r(k), c(k) werden in der Summierfunktion 202 addiert. Die Betragssumme Sr(k) der Spektralwerte wird anschließend in der Entscheidungsraute 203 dahingehend bewertet ob sie größer als ein Sollwert ASoll,r(k) ist. Der Sollwert ASoll,r(k) bestimmt sich zu
    Figure 00070001
  • Ist die Betragssumme größer als ASoll,r(k), so wird in Block 204 der Wert r'(k) = Asoll,r(k) + (|r(k) + c(k)| – Asoll,r(k))·n gebildet, wobei n ein Faktor größer 0.1 und kleiner 0.4 ist. Ist die Betragssumme nicht größer als der Sollwert ASoll,r(k), so werden in Block 205 die Spektralwerte r(k) des rechten Kanals mit einem Faktor mr(k) gewichtet. Der Faktor mr(k) ist größer als eins und dient ebenso wie der vorgenannte Faktor n zur Pegelanpassung. Das Produkt mr(k)·r wird mit den Spektralwerten c(k) des Centerkanals addiert (mr(k)·r(k) + c(k)).
  • Im Ergebnis wird in dem Block 200 mithilfe der Entscheidungsraute 203 das im Pegel angepasste Signal r'(k) entweder nach mr(k)·r(k) + c(k) oder ASoll,r(k) + (|r(k) + c(k)| – ASoll,r(k))·n gebildet, welches nach einer inversen Transformation 206 das zweite Summensignal R' ergibt.
  • Der in 5 dargestellte Block 300 sieht die zunächst eine Transformation der eingangsseitigen Linkshintensignals, bzw. ersten Summensignals Ls bzw. L' in Spektralwerte beispielsweise durch eine FFT 301 vor. Die gebildeten Spektralwerte ls(k), l'(k) werden in der Summierfunktion 302 addiert. Die Betragssumme Sls(k) der Spektralwerte wird anschließend in der Entscheidungsraute 304 dahingehend bewertet ob sie größer als ein Sollwert ASoll,ls(k) ist. Der Sollwert ASoll,ls(k) bestimmt sich zu
    Figure 00080001
  • Ist die Betragssumme größer als ASoll,ls(k), so wird in Block 304 das Signal lIRT = Asoll,ls(k) + (|ls(k) + l'(k)| – Asoll,ls (k))·ngebildet, wobei n ein Faktor größer 0.1 und kleiner 0.4 ist. Ist die Betragssumme nicht größer als der Sollwert ASoll,ls(k), so werden in Block 305 die Spektralwerte l'(k) des ersten Summensignals mit dem Faktor mls(k) gewichtet. Der Faktor mls(k) ist größer als eins und dient ebenso wie der vorgenannte Faktor n zur Pegelanpassung. Das Produkt mls(k)·l'(k) wird mit den Spektralwerten ls(k) des Linkshintenkanals addiert (mls(k)·l'(k) + ls(k)). Im Ergebnis wird in dem Block 300 mithilfe der Entscheidungsraute 303 das im Pegel angepasste Signal entweder nach mls(k)·l'(k) + ls(k) oder ASoll,ls(k) + (|l'(k) + ls(k)| – ASoll,ls(k))·n gebildet, welches nach einer inversen Transformation 306 das dritte Summensignal und somit das linke Ausgangssignal L ergibt.
  • Der in 6 dargestellte Block 400 sieht die zunächst eine Transformation der eingangsseitigen Linkshintensignals, bzw. zweiten Summensignals Rs bzw. R' in Spektralwerte beispielsweise durch eine FFT 401 vor. Die gebildeten Spektralwerte rs(k), r'(k) werden in der Summierfunktion 402 addiert. Die Betragssumme Srs(k) der Spektralwerte wird anschließend in der Entscheidungsraute 403 dahingehend bewertet ob sie größer als ein Sollwert ASoll,rs(k) ist. Der Sollwert ASoll,rs(k) bestimmt sich zu
    Figure 00090001
  • Ist die Betragssumme größer als ASoll,ls(k), so wird das Signal rIRT = Asoll,s(k) + (|rs(k) + r'(k)| – Asoll,rs(k))·ngebildet, wobei n ein Faktor größer 0.1 und kleiner 0.4 ist. Ist die Betragssumme nicht größer als der Sollwert ASoll,rs(k), so werden in Block 405 die Spektralwerte r'(k) des ersten Summensignals mit dem Faktor mrs(k) gewichtet. Der Faktor mrs(k) ist größer als eins und dient ebenso wie der vorgenannte Faktor n zur Pegelanpassung. Das Produkt mrs(k)·r'(k) wird mit den Spektralwerten rs(k) des Rechtshintenkanals addiert (mrs(k)·r'(k) + rs(k)).
  • Im Ergebnis wird in dem Block 400 mithilfe der Entschedidungsraute 403 das im Pegel angepasste Signal entweder nach mrs(k)·r'(k) + rs(k) oder ASoll,rs(k) + (|r'(k) + rs(k)| – ASoll,rs(k))·n gebildet, welches nach einer inversen Transformation 406 das vierte Summensignal und somit das rechte Ausgangssignal R ergibt.

Claims (1)

  1. Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates, insbesondere eines zweikanaligen Tonformates mit Rechtskanal (RIRT) und Linkskanal (LIRT) aus einem mehrkanaligen Tonformat, insbesondere einem fünfkanaligen Tonformat mit folgenden Tonkanälen: – Linkskanal (L) – Rechtskanal (R) – Centerkanal (C) – Linkshintenkanal (Ls) – Rechtshintenkanal (Rs), bei welcher – der Centerkanal (C) im Pegel abgesenkt (z. B. –3 dB) wird – der im Pegel abgesenkte Centerkanal (C) auf den Linkskanal (L) verteilt wird unter Bildung eines ersten Summensignals (L') – der Linkshintenkanal (Ls) im Pegel abgesenkt wird (z. B. um –3 dB), – der im Pegel abgesenkte Linkshintenkanal (Ls) auf das erste Summensignal unter Bildung des dritten Summensignals verteilt wird, welches dem Linkskanal (LIRT) des zweikanaligen Tonformates entspricht – der im Pegel abgesenkte Centerkanal (C) auf den Rechtskanal (R) verteilt wird unter Bildung eines zweiten Summensignals (R'), – der Rechtshintenkanal (Rs) im Pegel abgesenkt wird (z. B. um –3 dB), – der im Pegel abgesenkte Rechtshintenkanal (Rs) auf das zweite Summensignal unter Bildung eines vierten Summensignals verteilt wird, welches dem Rechtskanal (RIRT) des zweikanaligen Tonformates entspricht, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Bildung des ersten (L') und zweiten (R') Summensignals jeweils eine dynamische Korrektur der Spektralwerte von überlappenden Zeitfenstern mit k Abtastwerten des Linkskanals (L) bzw. Rechtskanals (R) erfolgt, dass bei der Bildung des dritten und vierten Summensignals jeweils eine dynamische Korrektur der Spektralwerte von überlappenden Zeitfenstern mit k Abtastwerten des ersten (L') bzw. zweiten (R') Summensignals erfolgt, dass vor jeder dynamischen Korrektur von Spektralwerten des Linkskanals (L) und Rechtskanals (R) jede Summe der Spektralwerte mit einem Sollwert (Asoll, mit Asoll
    Figure 00120001
    verglichen wird, welcher sich aus folgender Beziehung ergibt:
    Figure 00120002
    in welcher |l(k)| der Betrag eines Spektralwertes des transformierten Linkskanals (L) in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00120003
    |c(k)| der Betrag des zugehörigen Spektralwertes des transformierten Centerkanals (C) in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00130001
    |r(k)| der Betrag eines Spektralwertes des transformierten Rechtskanals (R) in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00130002
    bedeuten, dass vor jeder dynamischen Korrektur von Spektralwerten des ersten (L') bzw. zweiten (R') Summensignals jede Summe der Spektralwerte mit einem Sollwert (Asoll, mit Asoll
    Figure 00130003
    verglichen wird, welcher sich aus folgender Beziehung ergibt:
    Figure 00130004
    in welcher |r'(k)| der Betrag der Spektralwerte des transformierten dritten Summensignals (R') in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00130005
    |l'(k)| der Betrag des zugehörigen Spektralwertes des transformierten ersten Summensignals (L') in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00130006
    |rs(k)| der Betrag des Spektralwertes des transformierten Rechtshintenkanals Rs in der komplexen Zahlenebene, |ls(k)| der Betrag des zugehörigen Spektralwertes des transformierten Linkshintenkanals Ls in der komplexen Zahlenebene
    Figure 00130007
    bedeuten, dass für den Fall, dass der Sollwert (Asoll, mit Asoll
    Figure 00140001
    überschritten wird, die Frequenzkomponente aufaddiert und die daraus resultierende Betragssumme nach S(k) = ASoll(k) + (|A(k) + B(k)| – ASoll(k)·nabgesenkt wird (z. B. um –3 dB), und dass für den Fall, dass der Sollwert (Asoll,, mit Asoll
    Figure 00140002
    unterschritten wird, die Spektralwerte der jeweils zu korrigierenden Signale mit folgendem Faktor (m(k), mit m(k) ∊
    Figure 00140003
    multipliziert werden:
    Figure 00140004
    wobei A(k) der k-te Spektralwert von r', l', l und r, mit A(k) ∊
    Figure 00140005
    Figure 00140006
    B (k) der k-te Spektralwert von rs, ls, und c, mit B(k) ∊
    Figure 00140007
    insbesondere dem Wert w ein Skalierungsfaktor im Bereich von –1 < w < 1 bedeuten, mit w ∊
    Figure 00140008
    Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf einen Downmix eines fünfkanaligen Tonformates auf ein zweikanaliges Tonformat beschränkt ist. Es ist ebenso gut im Rahmen der Erfindung möglich, ein zweikanaliges Tonformat(Stereo) auf ein einkanaliges Tonformat (Mono) kompatibel abzumischen.
DE200810056704 2008-11-11 2008-11-11 Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates Expired - Fee Related DE102008056704B4 (de)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200810056704 DE102008056704B4 (de) 2008-11-11 2008-11-11 Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
EP09753036.4A EP2353305B1 (de) 2008-11-11 2009-11-07 Verfahren zum erzeugen eines abwärtskompatiblen tonformates
JP2011535047A JP5720897B2 (ja) 2008-11-11 2009-11-07 下位音声形式を生成する方法及び装置
US13/128,617 US8942380B2 (en) 2008-11-11 2009-11-07 Method for generating a downward-compatible sound format
PCT/EP2009/007971 WO2010054780A1 (de) 2008-11-11 2009-11-07 Verfahren zum erzeugen eines abwärtskompatiblen tonformates
KR1020117013396A KR101575185B1 (ko) 2008-11-11 2009-11-07 하향 사운드 포맷을 생성하기 위한 방법
CN200980144785.7A CN102217330B (zh) 2008-11-11 2009-11-07 用于产生向下兼容的音频格式的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE200810056704 DE102008056704B4 (de) 2008-11-11 2008-11-11 Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102008056704A1 true DE102008056704A1 (de) 2010-05-20
DE102008056704B4 DE102008056704B4 (de) 2010-11-04

Family

ID=41559914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE200810056704 Expired - Fee Related DE102008056704B4 (de) 2008-11-11 2008-11-11 Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8942380B2 (de)
EP (1) EP2353305B1 (de)
JP (1) JP5720897B2 (de)
KR (1) KR101575185B1 (de)
CN (1) CN102217330B (de)
DE (1) DE102008056704B4 (de)
WO (1) WO2010054780A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057922A1 (de) 2009-11-12 2011-05-19 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum abmischen von mikrofonsignalen einer tonaufnahme mit mehreren mikrofonen
DE102010015630B3 (de) * 2010-04-20 2011-06-01 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2854133A1 (de) 2013-09-27 2015-04-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Erzeugung eines Abwärtsmischsignals
US10654185B2 (en) 2016-07-29 2020-05-19 John Bean Technologies Corporation Cutting/portioning using combined X-ray and optical scanning
EP3275313B1 (de) 2016-07-29 2024-02-14 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG Vorrichtung zum erfassen und auswerten von produktspezifischen informationen von produkten der nahrungsmittel verarbeitenden industrie sowie system mit einer solchen vorrichtung und verfahren zum verarbeiten von produkten der nahrungsmittel verarbeitenden industrie
CN113544774B (zh) 2019-03-06 2024-08-20 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 降混器及降混方法
WO2020216459A1 (en) 2019-04-23 2020-10-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus, method or computer program for generating an output downmix representation
CN111866668B (zh) * 2020-07-17 2021-10-15 头领科技(昆山)有限公司 一种带有耳机放大器的多声道蓝牙耳机

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3991372B2 (ja) * 1995-08-30 2007-10-17 日本ビクター株式会社 デジタル信号処理装置
JP4478220B2 (ja) * 1997-05-29 2010-06-09 ソニー株式会社 音場補正回路
ES2355240T3 (es) * 2003-03-17 2011-03-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Procesamiento de señales de múltiples canales.
SE0400998D0 (sv) * 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Method for representing multi-channel audio signals
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
US7508947B2 (en) * 2004-08-03 2009-03-24 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method for combining audio signals using auditory scene analysis
JP2008226315A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Sony Corp データ構造及び記憶媒体

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BAI, M.R.: Upmixing and Downmixing Twochannel Stereo Audio for Consumer Electronics, Vol. 53, 2007, Issue 3, S. 1011-1019 *
KEIL, Martin: Realisierung eines Stereo-Downmixes aus einem 5.1 Signal für Anwendungen im Rundfunk (Diplomarbeit), 2007, München, Institut für Rundfunktechnik/Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Berlin *
RUNOW, Bernfried: Automatischer Stereo-Downmix von 5.1- Mehrkanalproduktionen (Diplomarbeit), 2008, Stuttgart, Institut für Rundfunktechnik/Hochschule der Medien Stuttgart *
RUNOW, Bernfried: Automatischer Stereo-Downmix von 5.1- Mehrkanalproduktionen (Diplomarbeit), 2008, Stuttgart, Institut für Rundfunktechnik/Hochschule der Medien Stuttgart BAI, M.R.: Upmixing and Downmixing Twochannel Stereo Audio for Consumer Electronics, Vol. 53, 2007, Issue 3, S. 1011-1019 KEIL, Martin: Realisierung eines Stereo-Downmixes aus einem 5.1 Signal für Anwendungen im Rundfunk (Diplomarbeit), 2007, München, Institut für Rundfunktechnik/Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Berlin

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057922A1 (de) 2009-11-12 2011-05-19 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum abmischen von mikrofonsignalen einer tonaufnahme mit mehreren mikrofonen
DE102010015630B3 (de) * 2010-04-20 2011-06-01 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
WO2011131528A1 (en) 2010-04-20 2011-10-27 Institut für Rundfunktechnik GmbH Method and device for producing a downward compatible sound format

Also Published As

Publication number Publication date
US8942380B2 (en) 2015-01-27
US20120014526A1 (en) 2012-01-19
CN102217330B (zh) 2014-04-09
KR101575185B1 (ko) 2015-12-08
JP5720897B2 (ja) 2015-05-20
EP2353305A1 (de) 2011-08-10
KR20110104490A (ko) 2011-09-22
DE102008056704B4 (de) 2010-11-04
CN102217330A (zh) 2011-10-12
WO2010054780A1 (de) 2010-05-20
EP2353305B1 (de) 2016-03-23
JP2012508489A (ja) 2012-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102008056704B4 (de) Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
DE69325952T2 (de) Kodierung und Dekodierung von Audio-information
EP2206113B1 (de) Vorrichtung und verfahren zum erzeugen eines multikanalsignals mit einer sprachsignalverarbeitung
DE60206390T2 (de) Effiziente und skalierbare parametrische stereocodierung für anwendungen mit niedriger bitrate
DE19715498B4 (de) Stereoklangbildverbesserungsvorrichtungen und -verfahren unter Verwendung von Tabellen
EP2402943B1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Umgebungssignals
WO2006094635A1 (de) Vorrichtung und verfahren zum erzeugen eines codierten stereo-signals eines audiostücks oder audiodatenstroms
DE112012006457B4 (de) Frequenzcharakteristikmodifikationsgerät
WO2014191526A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur raumselektiven audiowiedergabe
EP0825800A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Generieren eines Mehrton-Signals aus einem Mono-Signal
WO2011009650A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur optimierung stereophoner oder pseudostereophoner audiosignale
DE102019135690A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Audiosignalverarbeitung für binaurale Virtualisierung
DE2711299C2 (de)
DE102021203632A1 (de) Lautsprecher, Signalprozessor, Verfahren zum Herstellen des Lautsprechers oder Verfahren zum Betreiben des Signalprozessors unter Verwendung einer Dual-Mode-Signalerzeugung mit zwei Schallerzeugern
DE102010015630B3 (de) Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
DE2411007C2 (de) Dekodiereinrichtung für ein Matrix-Vierkanalstereosystem
DE102020100131A1 (de) Verfahren zur Verarbeitung eines Mehrkanal-Audiosignals
DE4221998A1 (de) Verfahren zur Verdeckung des Fahrgeräusches
EP2952016B1 (de) Verfahren zur mehrkanaltonbearbeitung in einem mehrkanaltonsystem
WO2015128376A1 (de) Autonome residualbestimmung und gewinnung von residualarmen zusatzsignalen
DE10215775A1 (de) Verfahren zur räumlichen Darstellung von Tonquellen
DE3311647A1 (de) Verfahren zum uebertragen eines zusatzsignals in einem stereofonen nutzsignal
DE112015005056T5 (de) Neue Methode zur verbesserten Wiedergabe stereofoner Modulationen in Autos
WO2015128379A1 (de) Kodierung und dekodierung eines niederfrequenten kanals in einem audiomultikanalsignal
DE102019135666A1 (de) Verfahren zum Bestimmen eines Phasenfilters für ein System zum Erzeugen von Schwingungen, die von einem Benutzer wahrnehmbar sind, umfassend mehrere Wandler

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8364 No opposition during term of opposition
R020 Patent grant now final

Effective date: 20110204

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee