JP2010518422A - 改良形デジタルオーディオ信号符号化/復号化方法 - Google Patents
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Abstract
Description
パルス符号変調(PCM:pulse code modulation)及び適応差分パルス符号変調(ADPCM:adaptive differential pulse code modulation)のような波形符号化法。
符号駆動線形予測(CELP:code excited linear prediction)符号化のような「合成による分析(analysis-by-synthesis)」パラメトリック符号化法。
サブバンドの知覚的符号化法または変換符号化。
Feはサンプリングレート(サンプリング速度)であり、
F0は基本周波数である。
ソース制御及び/またはチャンネル制御のマルチモード符号化、これは、特に3GPP AMR−NB、3GPP AMR−WB、または3GPP2 VMR−WBコーダにおいて用いられる。
階層または「スケーラブル」符号化、これは、コアビットレート層及び1つ以上のいわゆる拡張層から成るので、「階層」ビットストリームを発生する(G.722による48、56及び64kbit/sでの標準符号化は一般にビットレートがスケーラブル(拡大縮小可能)であるのに対し、UIT−T G.729.1及びMPEG−4 CELP符号化は、ビットレート及び帯域幅が共にスケーラブルである)。
多重記述符号化、これは特に非特許文献1に記載されている。
G.729.1コーダはUIT−T G.729コーダの拡張である。これは、修正されたG.729階層コアコーダであり、狭帯域(50〜4000Hz)から広帯域(50〜7000Hz)までにわたる帯域の信号を音声サービス用の8〜32kbit/sのビットレートで生成する。このコーデックは既存のIP電話機器(大部分は規格G.729に従って装置化されている)と互換性がある。最後に、規格G.729は2006年5月に承認されていることを指摘しておくことが適切である。
CELPカスケード符号化;
時間領域帯域幅拡張(TDBWE:time domain bandwidth extension)型モジュール108による帯域パラメータの拡張;及び、
TDAC予測変換符号化、これは変形離散(ディスクリート)コサイン変換(MDCT:modified discrete cosine transform)型変換後に適用する。
図2に、規格G.729.1による対応するデコーダを示す。20msの各フレームを記述するビットを、ブロック200において多重分離する。
図3に、G.729.1コーダにおけるTDAC型変換符号化を示す。
知覚的にフィルタ処理された差信号のMDCTスペクトル
元の高帯域信号のMDCTスペクトルSHB。
sb_bound(j)≦k≦sb_bound(j+1)
なる係数Y(k)を含む。
rms_index(j)=round(2・log_rms(j))
ここに、記号「round」は最も近い整数に丸めることを表し、次式の制約を有する:
−11≦rms_index(j)≦+20
この量子化値rms_index(j)はビット割り当て(ビットアロケーション)ブロック306に伝送される。
「差分ハフマン符号化」と称される符号化によって符号化することができ;あるいは、
普通のバイナリ(2進)符号化によって符号化することができる。
選定した符号化モードを示すためのビット(0または1)がデコーダに伝送される。
エンコーダ(図3)と同様の方法で、復号化されたスペクトル包絡線(ブロック401)は、ビット割り当てを復元することを可能にする。包絡線(エンベロープ)復号化(ブロック401)は、ブロック305によって生成された(多重化)ビットストリームに基づいて、スペクトル包絡線の量子化値(rms_index(j), j=0,...,17)を再構成して、これより復号化した包絡線を次式のように推定する:
rms_q(j)=21/2rms_index(j)
知覚的にフィルタ処理された低帯域の復号化差信号のスペクトル
に対応する最初160個の係数;及び、
元の高帯域の復号化信号のスペクトル
に対応する次の160個の係数。
に逆の知覚的重み付け(WLB(z)-1で表されるフィルタ)が適用される。
nbits_VQ=351−nbits_rmsであり、nbits_rmsは、スペクトル包絡線の符号化によって使用されるビット数である。
の形式を有し、ここに0<γ2<γ1<1であり、
は線形予測スペクトル(LPC)を表す。従って、CELP符号化の「合成による分析」の効果は、この種のフィルタにより知覚的重み付けした信号領域における標準偏差を最小化することにある。
とSHBとが隣接する際(図3のブロック303)のスペクトルの連続性を保証するために、フィルタWLB(z)は次式の形に定義される:
規格G.729.1では、エンコーダTDACは次のものを同時に処理する:
元の低帯域と、
型のフィルタによって知覚的にフィルタ処理して(スペクトル連続性を保証すべく)ゲイン補償したCELP合成信号との信号差、及び、
元の高帯域信号を含む高帯域。
低帯域信号は50Hz〜4kHzの周波数に相当し、高帯域信号は4〜7kHzの周波数に相当する。
第2サブバンドに適用する少なくとも1つの周波数マスキングしきい値を決定するステップ;及び、
上記第1サブバンドと第2サブバンドとの間のスペクトル連続性を保証するために、このマスキングしきい値を規格化(正規化)するステップ。
次のことが有利である:
従って、第1サブバンドは、階層コーダのコア符号化から生じる信号を含み、
第2サブバンドは原信号を含む。
第2サブバンドに適用する少なくとも1つの周波数マスキングしきい値を、復号化したスペクトル包絡線に基づいて決定するステップ;及び、
このマスキングしきい値を正規化して、第1サブバンドと第2サブバンドとの間のスペクトル連続性を保証するステップ。
型フィルタによって既に重み付けした低帯域信号を再び重み付けすることになり、従って、追加的なしきい値の重み付けがこの低帯域信号にとって余分である。
スペクトル包絡線の表現式;及び、
サブバンドjの中心周波数を含む広がり関数。
第1周波数帯域(0〜4000Hz)内では、原信号とG.711合成信号との差信号;
第2周波数帯域(4000〜8000Hz)では、本発明により周波数領域内で知覚的に重み付けした原信号。
他の変形例では、原信号を32kHzでサンプリングして、適切なQMF型のフィルタバンクによって(0から8000Hzまで、及び8000から16000Hzまでの)2つの周波数帯域に分割する。ここでは、コーダは規格G.722(2つのサブバンド内のADPCM圧縮)によるコーダとすることができ、変換符号化は次の信号に対して実行する:
第1周波数帯域(0〜8000Hz)内では、原信号とG.122合成信号との差信号;
第2周波数帯域(4000〜8000Hz)に限定された周波数領域内では、これも本発明により周波数領域内で知覚的に重み付けした原信号。
Claims (19)
- 信号を複数のサブバンドに符号化する方法であって、前記サブバンドのうち、互いに隣接する第1サブバンド及び第2サブバンドを変換符号化する(601,602;901,902)方法において、
前記変換符号化における変換領域内で、少なくとも前記第2サブバンドに知覚的重み付けを適用するために、前記方法が、
前記第2サブバンドに適用する少なくとも1つの周波数マスキングしきい値を決定する(606;905;906b)ステップと;
前記マスキングしきい値を正規化して、前記第1サブバンドと前記第2サブバンドとの間のスペクトル連続性を保証するステップと
を具えていることを特徴とする信号の符号化方法。 - 前記サブバンドの各々に割り当てるビット数をスペクトル包絡線に基づいて決定し、少なくとも前記第2サブバンドに対するビット割り当て(607)をさらに、少なくとも前記第2サブバンドに適用される正規化したマスキング曲線の計算値(606)の関数として決定することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記符号化を3つ以上のサブバンドに対して実行し、前記第1サブバンドが第1スペクトル帯域内に含まれ、前記第2サブバンドが第2スペクトル帯域内に含まれ、指標jの前記サブバンド毎に、サブバンド当たりのビット数nbit(j)を、次の関係式:
jが前記第1スペクトル帯域内の指標である場合は、ip(j)=(1/2)rms_index(j)、
jが前記第2スペクトル帯域内の指標である場合は、ip(j)=(1/2)[rms_index(j)−log_mask(j)], log_mask(j)=log2(M(j))−normfac、
に基づいて計算した知覚的重要度ip(j)に応じて与え、ここに、
rms_index(j)は、サブバンドjについて、エンベロープの符号化から生じた量子化値であり、
M(j)は、指標jの前記サブバンド用のマスキングしきい値であり、
normfacは、前記第1サブバンドと前記第2サブバンドとの間のスペクトル連続性を保証するための正規化係数である
ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 - 変換符号化した前記第2サブバンド内の信号を、前記第2サブバンド用の前記正規化したマスキングしきい値の平方根に比例する係数によって重み付けする(905)ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記変換符号化が、規格G.729.1による総合コーダにおけるTDAC型の変換符号化であり、前記第1サブバンドが低周波帯域(T1)内に含まれ、前記第2サブバンドが高周波帯域内に含まれることを特徴とする請求項6〜8のいずれかに記載の方法。
- 前記高周波帯域が、少なくとも(T3)7000Hz(T2)までに及ぶことを特徴とする請求項9に記載の方法。
- スペクトル包絡線を計算し(604;904)、1つの前記サブバンド用の前記マスキングしきい値が、
前記スペクトル包絡線の表現式と、
当該サブバンドの中心周波数を含む広がり関数と
の畳み込みによって定義されることを特徴とする請求項1〜10のいずれかに記載の方法。 - 符号化する信号が音声的であるか音声的でないかを表す情報(305)を得て、前記マスキングしきい値を決定して正規化した前記第2サブバンドの前記知覚的重み付けを、前記信号が音声的でない場合のみに実行することを特徴とする請求項1〜11のいずれかに記載の方法。
- 複数のサブバンドの信号を復号化する方法であって、互いに隣接する少なくとも第1サブバンド及び第2サブバンドを変換復号化する(709,711;1007,1009)方法において、
前記第2サブバンドに適用する少なくとも1つの周波数マスキングしきい値を、復号化したスペクトル包絡線に基づいて決定する(702;1001;10111b)ステップと;
前記マスキングしきい値を正規化して、前記第1サブバンドと前記第2サブバンドとの間のスペクトル連続性を保証するステップと
を具えていることを特徴とする信号の復号化方法。 - 前記サブバンドの各々に割り当てる(703)ビット数を、スペクトル包絡線の復号化(701)によって決定し、少なくとも前記第2サブバンドに対するビット割り当て(703)をさらに、少なくとも前記第2サブバンドに適用される正規化したマスキング曲線の計算(702)により決定することを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 変換符号化された前記第2サブバンド内の信号を、前記第2サブバンド用の前記正規化したマスキングしきい値の平方根に比例する係数によって重み付けする(1004)ことを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 通信端末のコーダのメモリに記憶され、及び/または、前記コーダのリーダと協働することを意図した記憶媒体上に記憶されたソフトウェアプログラムであって、
前記コーダのプロセッサによって実行された際に請求項1〜12のいずれかに記載の符号化方法を実現するための命令を具えていることを特徴とするソフトウェアプログラム。 - 請求項16に記載のソフトウェアプログラムを記憶する少なくとも1つのメモリを具えていることを特徴とするコーダ。
- 通信端末のデコーダのメモリに記憶され、及び/または、前記デコーダのリーダと協働することを意図した記憶媒体上に記憶されたソフトウェアプログラムであって、
前記デコーダのプロセッサによって実行された際に請求項13〜15のいずれかに記載の復号化方法を実現するための命令を具えていることを特徴とするソフトウェアプログラム。 - 請求項18に記載のソフトウェアプログラムを記憶する少なくとも1つのメモリを具えていることを特徴とするデコーダ。
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