JP2011030228A - レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法 - Google Patents

レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2011030228A
JP2011030228A JP2010178268A JP2010178268A JP2011030228A JP 2011030228 A JP2011030228 A JP 2011030228A JP 2010178268 A JP2010178268 A JP 2010178268A JP 2010178268 A JP2010178268 A JP 2010178268A JP 2011030228 A JP2011030228 A JP 2011030228A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
parameter
channel
level
downmix
channels
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
JP2010178268A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5185337B2 (ja
Inventor
Heiko Purnhagen
ハイコ プルンハーゲン
Lars Villemoes
ラルス ヴィレモース
Jonas Engdegard
ヨナス エングデガルド
Johas Roeden
ヨナス レーデン
Kristofer Kjoerling
クリストファー クジェルリング
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.)
Dolby International AB
Original Assignee
Dolby International AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dolby International AB filed Critical Dolby International AB
Publication of JP2011030228A publication Critical patent/JP2011030228A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5185337B2 publication Critical patent/JP5185337B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
    • 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
    • G10L19/032Quantisation or dequantisation of spectral components
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/167Audio streaming, i.e. formatting and decoding of an encoded audio signal representation into a data stream for transmission or storage purposes
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/02Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic of the matrix type, i.e. in which input signals are combined algebraically, e.g. after having been phase shifted with respect to each other
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S5/00Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation 
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/01Multi-channel, i.e. more than two input channels, sound reproduction with two speakers wherein the multi-channel information is substantially preserved
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/03Aspects of down-mixing multi-channel audio to configurations with lower numbers of playback channels, e.g. 7.1 -> 5.1
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2420/00Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2420/03Application of parametric coding in stereophonic audio systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Abstract

【課題】良好な出力品質を有するマルチチャネル再生をもたらすパラメータ化の概念を提供する。
【解決手段】複数のオリジナル・チャネルを有するマルチチャネル信号のパラメトリック表示は、少なくとも1つのダウンミックス・チャネルと共に使用してマルチチャネル再現を可能にするパラメータ・セットを含む。追加的なレベル・パラメータ(rM)が、マスタ・ダウンミックスとパラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差となるように計算される。追加的なレベル・パラメータは、パラメータ・セットと共に、またはダウンミックス・チャネルと共にマルチチャネル再現装置へ送信される。マルチチャネル表示を生成するための装置は、ダウンミックス信号をアップミキサへ入力する前に、またはアップミックス処理の間にレベル・パラメータを使用して、少なくとも1つの送信されたダウンミックス・チャネルのエネルギーを補正する。
【選択図】図9a

Description

本発明は、空間パラメータを使用した、オーディオ信号のマルチチャネル表示の符号化に関する。本発明は、出力チャネルの個数よりも少ない個数のチャネルから、1つのマルチチャネル信号を再生するための適切なパラメータを計算し、かつ定義するための新たな方法を提供する。特に本発明は、マルチチャネル表示のためのビットレートを最小化することを目的とし、かつ全てのチャネル構成のためのデータを容易に符号化及び復号化することを可能にする、マルチチャネル信号の符号化された表示を提供することを目的とする。
「低ビットレートオーディオ符号化のための効率的かつスケーラブルなパラメトリックステレオ符号化」と題する特許文献1には、ステレオ画像の非常に凝縮された表現を与えられたモノラル信号から、オリジナルステレオ画像に酷似するステレオ画像を再現することが可能であることが示されている。その基本原理は、入力信号を周波数帯と時間セグメントとに分割し、これらの周波数帯及び時間セグメントについて、チャネル間強度差(IID)及びチャネル間コヒーレンス(ICC)を推定することにある。第1のパラメータは、特定の周波数帯における2チャネル間のパワー配分の測定値であり、第2のパラメータは、特定の周波数帯における2チャネル間の相関関係の推定値である。デコーダ側では、IIDデータに従って2つの出力チャネル間でモノラル信号を配分し、かつオリジナルステレオ・チャネルのチャネル相関関係を保持するために非相関化された信号を加算することにより、モノラル信号からステレオ画像が再現される。
マルチチャネルの場合(ここで言うマルチチャネルは、2つ以上の出力チャネルを意味する)では、幾つかの追加事項を考慮しなければならない。マルチチャネル構成は幾つか存在する。最もよく知られているものは、5.1構成(中央チャネル、前左/右、サラウンド左/右及びLFEチャネル)である。但し、他にも多くの構成が存在する。完全なエンコーダ/デコーダ・システムの観点からすると、全てのチャネル構成に対して同じパラメータ・セット(例えばIID及びICC)またはそのサブセットを使用できるシステムを有することが望ましい。ITU(国際電気通信連合会)−R BS.775では、所定のチャネル構成からより少ないチャネルを含むチャネル構成を達成できる幾つかのダウンミックス・スキームが定義された。常に全てのチャネルを復号する必要があり、かつダウンミックスに頼る代わりに、受信機が、チャネル復号の以前に、当面のチャネル構成に関連のあるパラメータを抽出可能にするマルチチャネル表示を有することが望ましい場合がある。さらに、例えばサラウンド・チャネルに対応するデータをビットストリーム内のエンハンスレイヤに格納することが可能である場合は、スケーラブル符号化または埋込み式(embedded)符号化の観点から、パラメータ・セットは本質的にスケーラブルであることが望ましい。
また、上記とは対照的に、処理されつつある信号の特徴に基づいて、様々なパラメータ定義を使用できることが望ましい場合もある。この場合、パラメータ化間での切換が実行され、その結果、その時点で処理されつつあるカレント信号セグメントにとって、最低のビットレート負荷で済むことができる。
和信号またはダウンミックス信号及び追加的なパラメトリックサイド情報を使用するマルチチャネル信号の他の表示は、当業者間においては、「バイノーラル・キュー・コーディング(BCC)」として周知である。この技術は、非特許文献1と非特許文献2に記載されている。
概して、バイノーラル・キュー・コーディングは、1つのダウンミックスされたオーディオチャネルとサイド情報とを基礎とするマルチチャネル空間レンダリングのための方法である。オーディオの再現またはオーディオレンダリングのために、BCCエンコーダにより計算されかつBCCデコーダにより使用されるべき複数のパラメータには、チャネル間のレベル差、チャネル間の時間差及びチャネル間のコヒーレンス・パラメータが含まれる。これらのチャネル間キューは、空間画像の知覚にとっては決定的な因子である。これらのパラメータは、オリジナル・マルチチャネル信号の時間サンプル・ブロックに与えられ、かつ周波数選択的に与えられることから、マルチチャネル信号サンプルの各ブロックが、複数の周波数帯のための複数のキューを有することになる。C再生チャネルの一般的な場合では、チャネル間のレベル差及びチャネル間の時間差は、チャネル・ペア間の各サブバンドについて、即ち、各チャネルとある参照チャネルとの比較において考慮される。各チャネル間レベル差の考慮のために、1つのチャネルがこの参照チャネルとして定義される。これらチャネル間のレベル差及びチャネル間の時間差により、使用される再生セットアップ内の一対のスピーカペアの間で、任意の方向に音源を配置することが可能となる。配置された音源の幅または拡散性の決定に際しては、全てのオーディオチャネルに対し、1つのサブバンドにつき1つのパラメータを考慮すれば十分である。このパラメータは、チャネル間のコヒーレンス・パラメータである。配置される音源の幅は、全ての可能なチャネル・ペアが同一のチャネル間コヒーレンス・パラメータを有するように、サブバンド信号を修正することによって制御される。
BCCコーディングでは、参照チャネル1と他のチャネルとの間で、全てのチャネル間レベル差が決定される。例えば、中央チャネルが参照チャネルであると決定されると、左チャネルとこの中央チャネルとの間の第1のチャネル間レベル差、右チャネルと中央チャネルとの間の第2のチャネル間レベル差、左サラウンド・チャネルと中央チャネルとの間の第3のチャネル間レベル差、及び右サラウンド・チャネルと中央チャネルとの間の第4のチャネル間レベル差が計算される。このシナリオは、5チャネル・スキームを説明するものである。この5チャネル・スキームが、「サブウーファ」チャネルとしても知られる低周波強化(low frequency enhancement)チャネルを追加的に含む場合には、この低周波強化チャネルと、単一の参照チャネルである中央チャネルとの間の第5のチャネル間レベル差が計算される。
「モノラル」チャネルとも称される単一のダウンミックス・チャネルと、ICLD(チャネル間レベル差)、ICTD(チャネル間時間差)及びICC(チャネル間コヒーレンス)等の送信されるキューとを使用してオリジナル・マルチチャネルを復元する場合には、上記モノラル信号のスペクトル係数がこれらのキューを使用して修正される。このレベル修正は、各スペクトル係数のレベル修正を決定する正の実数を使用して実行される。チャネル間時間差は、各スペクトル係数のための位相修正を決定する大きさ1の複素数を使用して生成される。別の関数は、コヒーレンスの影響を決定する。各チャネルのレベル修正のためのファクタの算出は、まず参照チャネルのためのファクタを計算することから始まる。参照チャネルのためのファクタは、各周波数区分について、全チャネルのパワーの総和が和信号のパワーと同じであるように計算される。次に、この参照チャネルのためのレベル修正ファクタに基づいて、他のチャネルのためのレベル修正ファクタが、個々のICLDパラメータを使用して計算される。
このように、BCC合成を実行するためには、参照チャネルのレベル修正ファクタが計算される必要がある。この計算には、1つの周波数帯についての全てのICLDパラメータが必要である。次に、この1つのチャネルに関するレベル修正に基づいて、他のチャネル、即ち参照チャネルでないチャネルのレベル修正ファクタを計算することができる。
上述の手法は、完全な再現のためには、各々全てのチャネル間レベル差が必要とされる点で不利である。エラーが多発する送信チャネルが存在する場合、この要件はさらに問題を発生させやすいものとなる。マルチチャネル出力信号の各々の計算にはチャネル間レベル差の各々が必要であることから、送信されるチャネル間レベル差におけるエラーは悉く、再現されるマルチチャネル信号のエラーを引き起こす。さらに、送信中にチャネル間レベル差が失われた場合にも、再現は全く不可能となる。これはたとえ、このチャネル間レベル差が、マルチチャネルの再生にはあまり重要でない、例えば左サラウンド・チャネルまたは右サラウンド・チャネルにしか必要でないようなチャネル間レベル差であった場合でも、再現不可能となる。ここで、これらのサラウンド・チャネルがマルチチャネル再生にとってそれほど重要でないという理由は、情報の大部分は、以下に左チャネルと呼ぶ前左チャネル、以下に右チャネルと呼ぶ前右チャネル、または中央チャネル内に含まれるからである。低周波強化チャネルのチャネル間レベル差が送信中に失われた場合、この状況はさらに悪くなる。この状況では、マルチチャネル再生は不可能となるか、あるいはエラーを含む再生のみが可能となる。但し、低周波強化チャネルは、リスナーの耳に届く快適さにはさほど決定的なものではない。従って、1つのチャネル間レベル差におけるエラーは、再現される出力チャネルの各々の中におけるエラーとなって伝搬される。
パラメトリックなマルチチャネル表示の問題として、通常、BCC符号化におけるICLDまたは他のパラメトリックなマルチチャネル表示におけるバランス値等のチャネル間レベル差が、絶対値でなく相対値として与えられる点が挙げられる。BCCにおいては、ICLDパラメータは、あるチャネルと参照チャネルとの間のレベル差を表す。またバランス値は、1つのチャネル・ペアの中の2つのチャネル間の比率として与えられる場合もある。マルチチャネル信号を再現する場合、このようなレベル差またはバランス・パラメータはベース・チャネルへ印加されるが、このベース・チャネルは、モノラル・ベース・チャネルである場合も、2つのベース・チャネルを有するステレオ・ベース・チャネル信号である場合もある。従って、上記少なくとも1つのベース・チャネルに含まれるエネルギーは、例えば5つまたは6つの再現される出力チャネル間で配分される。従って、再現される出力チャネル内の絶対エネルギーは、チャネル間のレベル差またはバランス・パラメータと、レシーバの入力におけるダウンミックス信号のエネルギーとによって決定される。
レシーバの入力におけるダウンミックス信号のエネルギーが、エンコーダにより出力されたダウンミックス信号との関係において変化する場合、レベルの変動が発生する。この場合に重要なことは、使用されるパラメータ化スキームに依存して、このようなレベル変動は、再現される信号の全体的なラウドネスの変化をもたらすだけでなく、さらに、パラメータが周波数選択的に与えられる場合には、深刻なアーチファクトをももたらすということである。例えば、ダウンミックス信号のある所定の周波数帯に調整が加えられ、この調整の程度が、周波数軸上の他の周波数帯に加えられる調整の程度よりも大きい場合、この調整は再現される出力信号の中で容易に明白となってしまう。なぜなら、出力されるチャネル内において、この所定の周波数帯における周波数成分は、低すぎるか、または高すぎるレベルを有するからである。
さらに、時間と共に変化するレベル調整もまた、再現された出力信号の全体的なレベルの中に結果として現われる。そのため、出力信号の全体的なレベルは経時的に変化し、不快なアーチファクトとして知覚されことになる。
上述の状況は、ダウンミックス信号の符号化、送信及び復号化の結果として生じるレベル調整に焦点を当てて述べたものであるが、他のレベルずれも発生する可能性がある。異なるチャネル間の位相依存性が1つまたは2つのチャネルにダウンミックスされることに起因して、モノラル信号が、オリジナル信号の合計エネルギーに等しくないエネルギーを有するという状況が発生する場合がある。ダウンミックスは通常、サンプル方式で、即ち時間波形の加算によって実行されることから、左信号と右信号との位相差が例えば180度である場合には、ダウンミックス信号においては、結果的に両チャネルを完全に相殺することになる。その結果、当然ながら両信号は幾分かの信号エネルギーを有しているにも関わらず、最終的に生じるエネルギーはゼロになる。通常の状況では、このように極端な状況はさほど起るものではないが、当然ながら全ての信号は完全には非相関化されないことから、エネルギー変動はやはり発生する。このようなエネルギー変動もまた再現される出力信号においてラウドネスの変動を引き起こす可能性があり、また、再現される出力信号のエネルギーはオリジナル・マルチチャネル信号のエネルギーとは異なることから、アーチファクトをも生じさせる可能性がある。
PCT/SE02/01372
F.Baumgarte、C.Faller共著「バイノーラル・キュー・コーディング−第1部:聴覚心理学の基本と設計原理」音声及び音響処理に関するIEEE論文集、第11巻第6号、2003年11月 C.Faller、F.Baumgarte共著「バイノーラル・キュー・コーディング−第2部:スキームと応用」音声及び音響処理に関するIEEE論文集、第11巻第6号、2003年11月
本発明の目的は、良好な出力品質を有するマルチチャネル再生をもたらすパラメータ化の概念を提供することにある。
この目的は、レベル・パラメータを生成するための請求項1に記載の装置、再現されたマルチチャネル表示を生成するための請求項7に記載の装置、レベル・パラメータを生成するための請求項8に記載の方法、再現されたマルチチャネル表示を生成するための請求項9に記載の方法、請求項10に記載のコンピュータ・プログラムによって達成される。
本発明は以下の知見を基礎とする。即ち、高品質の再生を実現するために、かつフレキシブルな符号化/送信及び復号化スキームの観点から、ダウンミックス信号またはマルチチャネル信号のパラメータ表示と共に、ある追加的なレベル・パラメータが送信された場合、マルチチャネル再生装置は、このレベル・パラメータをレベル差パラメータ及びダウンミックス信号と共に使用することで、レベル変動または周波数選択性のレベル誘導アーチファクトに害されないマルチチャネル出力信号を再生することが可能になるというものである。
本発明によれば、上記レベル・パラメータは、このレベル・パラメータにより重み付け(積算または除算等)された少なくとも1つのダウンミックス・チャネルのエネルギーが、オリジナル・チャネルのエネルギーの和に等しくなるように計算される。
一実施形態によれば、上記レベル・パラメータは、ダウンミックス・チャネルのエネルギーとオリジナル・チャネルの合計エネルギーとの比率から導出される。この実施形態では、ダウンミックス・チャネルとオリジナル・マルチチャネル信号とのレベル差は、いずれもエンコーダ側で計算され、レベル補正ファクタとしてデータストリーム内へと入力される。このファクタが、追加的なパラメータとして処理され、かつ、ダウンミックス・チャネルのサンプル・ブロックに対し、及び所定の周波数帯に対して与えられる。このように、チャネル間レベル差またはバランス・パラメータが存在する各ブロック及び周波数帯について、1つの新たなレベル・パラメータが追加される。
また本発明は、パラメータが基礎とするダウンミックスとは異なるマルチチャネル信号のダウンミックスの送信を可能にすることから、高い柔軟性を提供する。このような状況は、例えば、放送局が、マルチチャネル・エンコーダにより生成されたダウンミックス信号の送信を希望せず、人間の主観的かつ創造的な印象を基礎としたダウンミックスである、サウンド・スタジオ内のサウンド・エンジニアにより生成されたダウンミックス信号を放送したいと希望する場合が挙げられる。しかしながら、放送局は、この「マスタ・ダウンミックス」に関連してマルチチャネル・パラメータをも送信することを希望するかもしれない。本発明によれば、パラメータ・セットとマスタ・ダウンミックスとの間の調整がレベル・パラメータによって可能となる。この場合、上記レベル・パラメータとは、マスタ・ダウンミックスとパラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差である。
本発明では、1つのダウンミックス信号に関連するパラメータ・セットが、パラメータの計算中に生成されない別のダウンミックスにも適応可能であることから、追加的なレベル・パラメータが、より良好な出力品質とより良好な柔軟性とをもたらす点で効果的である。
ビットレートを低減するという目的にとっては、新たなレベル・パラメータのデルタ符号化(Δ-coding)と量子化、およびエントロピー符号化を適用することが好ましい。特に、デルタ符号化は高い符号化利得をもたらす。なぜなら、帯域毎または時間ブロック毎の変動がさほど大きくならないので、差分値は比較的小さくなり、その結果、ハフマン・エンコーダ等の後続のエントロピー符号化に関連して使用された場合に、優れた符号化利得を得ることが可能となる。
本発明の好適な一実施形態では、2つの異なるチャネル・ペア間のバランスを示す少なくとも2つの異なるバランス・パラメータを含むマルチチャネル信号のパラメータ表示が使用される。特に、第1のバランス・パラメータの基礎となる第1のチャネル・ペアは、第2のバランス・パラメータの基礎となる第2のチャネル・ペアとは異なり、かつこれらのチャネル・ペアを形成する4チャネルは全て互いに異なる、という事実から、良好な柔軟性、スケーラビリティ、エラー・ロバスト性、さらにはビットレート効率が、結果としてもたらされる。
上述のように、本発明の好適な概念は、単一の参照チャネルの概念とは異なり、人間の音の印象にとってより直感的でより自然な、マルチバランスまたはスーパーバランス概念を使用する。特に、第1及び第2のバランス・パラメータの基礎を成すチャネル・ペアには、オリジナル・チャネル、ダウンミックス・チャネルまたは好ましくは入力チャネル間の所定の組合せが含まれてもよい。
中央チャネルをチャネル・ペアの第1のチャネルとし、左オリジナル・チャネル及び右オリジナル・チャネルの和をチャネル・ペアの第2のチャネルとして導出されるバランス・パラメータは、中央チャネルと左右チャネルとの間の正確なエネルギー配分をもたらす上で特に有益であることが知られている。ここで留意すべきは、これらの3チャネルは、一般にオーディオ・シーンの大部分の情報を含むが、特に左右のステレオ定位(stereo localization)は、左右間のバランスによって影響されるだけでなく、中央と左右の和とのバランスによっても影響されるという点である。この知見は、本発明の好適な一実施形態において、このバランス・パラメータを使用することにより反映されている。
好ましくは、単一のモノラル・ダウンミックス信号が送信される場合、柔軟性とエラー・ロバスト性を有し、かつアーチファクトの発生が大きく抑制された、ビットレート効率の良いパラメータ表示のためには、中央/左プラス右のバランス・パラメータに加えて、左/右のバランス・パラメータと、後左/後右のバランス・パラメータと、前/後のバランス・パラメータとを使用することが、最適な解決策であることは知られている。
レシーバ側では、各チャネルが送信された情報のみによって計算されるBCC合成とは対照的に、本発明の好ましいマルチ−バランス表示においては、ダウンミックス・チャネルの生成に使用されたダウンミックス・スキームに関する情報をさらに利用する。つまり、先行技術のシステムでは使用されていないダウンミックス・スキームに関する情報が、アップミックスにおいても、バランス・パラメータに加えて使用される。従って、アップミックスの操作は、再現されるマルチチャネル信号内でバランス・パラメータのチャネル・ペアを形成するチャネル間のバランスが、上記バランス・パラメータによって決定されるように実行される。
この概念、即ち異なるバランス・パラメータのために異なるチャネル・ペアを使用するという概念は、送信されるバランス・パラメータの各個を全て知ることなく、幾つかのチャネルを生成することを可能にする。特に、左、右及び中央の各チャネルは、後左/後右の如何なるバランスも一切知ることなく、または前/後の如何なるバランスも一切知ることなく再現されることが可能である。この効果として、微調整されたスケーラビリティが可能になる。なぜなら、ビットストリームから追加的なパラメータを抽出すること、または追加的なバランス・パラメータをレシーバへ送信することが、結果的には1つまたは複数の追加チャネルの再構築を可能にするからである。これは、先行技術による単一参照システム、即ち、再生出力チャネルの全てまたはその1つのサブグループのみを再生するために、各チャネル間レベル差を全て必要とするシステムとは対照的である。
また上記好適な概念は、バランス・パラメータの選択を所定の再現環境に適応させることができる点でも柔軟性がある。例えば、オリジナルのマルチチャネル・セットアップが5チャネルであり、かつ再現マルチチャネル・セットアップが4チャネルであり、後者が例えばリスナーの背後に配置される単一のサラウンド・スピーカのみを有する場合、前後のバランス・パラメータは、左サラウンド・チャネル及び右サラウンド・チャネルに関する一切の知識なしに、結合されたサラウンド・チャネルの計算を可能にする。これは、データストリームから左サラウンド・チャネルのチャネル間レベル差と右サラウンド・チャネルのチャネル間レベル差とを抽出しなければならない単一参照チャネル・システムとは対照的であり、同システムでは、次に、左サラウンド・チャネルと右サラウンド・チャネルとを計算する必要があり、最終的に、両チャネルを加算して、4チャネル再現セットアップ用の単一のサラウンド・スピーカ・チャネルを取得しなければならない。より直感的かつよりユーザ指向的な本発明のバランス・パラメータ表示では、これらのステップは全て行う必要がない。なぜなら、このバランス・パラメータ表示が、結合されたサラウンド・チャネルを自動的に供給するためである。このバランス・パラメータ表示は、単一の参照チャネルに束縛されず、オリジナル・チャネルの組み合せをバランス・パラメータのチャネル・ペアの1チャネルとして使用することをも可能にするものである。
本発明は、オーディオ信号のパラメータ化されたマルチチャネル表示の課題に関する。本発明は、マルチチャネル表示のための適切なパラメータを定義する効率的な方法を提供し、かつ全てのチャネルを復号する必要なしに、所望されるチャネル構成を表示するパラメータを抽出する能力を提供する。本発明はさらに、与えられた信号セグメントの空間パラメータを符号化するために必要なビットレートを最小限に抑えるために、上記与えられた信号セグメントの最適なパラメータ構成を選択するという課題を解決する。また本発明は、従前では2チャネルの場合にのみ適用可能であった非相関化方法を、一般的なマルチチャネル環境において適用する方法を提供する。
好適な実施形態において、本発明は下記の特徴を有する。
−エンコーダ側で、マルチチャネル信号を1または2チャネル表示へダウンミックスし、
−マルチチャネル信号が与えられた時、マルチチャネル信号を表示するパラメータを、ビットレートを最小限に抑えるためにフレーム毎のベースで定義するか、またはデコーダがチャネル構成を抽出可能にするためにビットストリーム・レベルで定義するか、いずれかの方法で柔軟に定義し、
−デコーダ側で、そのデコーダにより現時点でサポートされているチャネル構成が与えられたとき、関連するパラメータ・セットを抽出し、
−当該のチャネル構成が与えられたとき、所望する個数の相互に非相関化された信号を生成し、
−ビットストリーム・データから復号されるパラメータ・セット及び非相関化信号が与えられたとき、出力信号を再生し、
−同じパラメータまたはパラメータのサブセットをチャネル構成に関わりなく使用できるように、マルチチャネルオーディオ信号のパラメータ化を定義し、
−パラメータ・セットのサブセットがスケーラブルストリームの異なるレイヤで送信されるようなスケーラブル符号化のスキームにおいて、上記パラメータを使用できるように、マルチチャネルオーディオ信号のパラメータ化を定義し、
−デコーダからの出力信号のエネルギー再生が、ダウンミックスされた信号の符号化に使用された基本的なオーディオ・コーデックによって害されないように、マルチチャネルオーディオ信号のパラメータ化を定義し、
−パラメータ化を符号化するためのビットレート負荷が最小限に抑えられるように、マルチチャネルオーディオ信号の様々なパラメータ化を切換えし、
−ダウンミックスされた信号のエネルギー補正ファクタを表示するパラメータが含まれるように、マルチチャネルオーディオ信号のパラメータ化を定義し、
−マルチチャネル信号を再生するために、相互に非相関化された複数のデコリレータを使用し、
−送信されたパラメータ・セットに基づいて計算されるアップミックス行列Hから、マルチチャネル信号を再生する。
本発明が適用される5.1チャネル構成に使用される命名法を示す。 本発明の好適な一実施形態による可能なエンコーダの構成を示す。 本発明の好適な一実施形態による可能なデコーダの構成を示す。 本発明によるマルチチャネル信号の好適なパラメータ化の一例を示す。 本発明によるマルチチャネル信号の好適なパラメータ化の他の例を示す。 本発明によるマルチチャネル信号の好適なパラメータ化のさらに他の例を示す。 1つまたは2つのベース・チャネルを生成するダウンミックス・スキームのセットアップを示す略図である。 本発明によるバランス・パラメータとダウンミックス・スキームに関する情報とを基礎とするアップミックス・スキームを略示したものである。 本発明によるエンコーダ側のレベル・パラメータの決定方法を示す略図である。 本発明によるデコーダ側のレベル・パラメータの使用方法を示す略図である。 ビットストリームの異なるレイヤにマルチチャネル・パラメータ化の異なる部分を有する、スケーラブルなビットストリームを示す。 バランス・パラメータと、このバランス・パラメータを使用して再生されるチャネルと、不使用または計算されないパラメータ及びチャネルとの関係を示すスケーラビリティ表である。 本発明によるアップミックス行列の適用例を示す。
次に、添付の図面を参照して、本発明を、その範囲または概念を限定するものではなく、一例として説明する。
下記で説明する実施形態は、オーディオ信号のマルチチャネル表示に関する本発明の原理を単に例示するものである。他の当業者にとって、本明細書において説明している装置及び詳細の修正及び変形が可能であることは自明である。従って、本発明は、添付の特許請求の範囲に記載されている範囲によってのみ限定されるべきものであり、本明細書において実施形態を記述しかつ説明するために示した特定の詳細によって限定されるべきではない。
以下に、IID及びICCパラメータのパラメータ化の方法、及びオーディオ信号のマルチチャネル表示を再現するために上記パラメータの使用方法について概説する。本発明に関する下記の説明において、言及される全ての信号は、フィルタバンク内のサブバンド信号、または対応するチャネルのための周波数範囲全体のうちの一部を示す他の何らかの周波数選択的表示であることが想定されている。従って、本発明は特定のフィルタバンクに限定されないこと、下記で概説する本発明は信号のサブバンド表示の1つの周波数帯に関して説明したものであること、及び同じ操作を全てのサブバンド信号に適用できること、に留意すべきである。
バランス・パラメータは「チャネル間強度差(IID)」パラメータとも称されるが、チャネル・ペア間のバランス・パラメータが、必ずしもチャネル・ペアの第1のチャネルにおけるエネルギーまたは強度と、チャネル・ペアにおける第2のチャネルのエネルギーまたは強度との間の比率である必要はない点は強調されるべきである。概して、バランス・パラメータは、チャネル・ペアの2チャネル間の音源の定位を指す。通常、この定位はエネルギー/レベル/強度の各差分によって与えられるが、両チャネルのパワー測定値またはチャネルの時間または周波数包絡線等の、信号の他の特徴を使用することもできる。
図1は5.1チャネル構成の様々なチャネルを視覚化したものであり、101は左サラウンド・チャネルa(t)を表し、102は左前チャネルb(t)を表し、103は中央チャネルc(t)を表し、104は右前チャネルd(t)を表し、105は右サラウンド・チャネルe(t)を表し、106はLFE(低周波強化)チャネルf(t)を表す。
期待演算子を、
Figure 2011030228
と定義するものと仮定すれば、先に概説したチャネルのエネルギーは、
Figure 2011030228
と定義することができる(この場合は、左サラウンド・チャネルにより例示している)。
エンコーダ側では、5つのチャネルが2チャネル表示または1チャネル表示へダウンミックスされる。ダウンミックスは幾つかの方法で実行可能であるが、一般に使用される一方法はITUダウンミックスであり、下記のように定義される。
5.1チャネルから2チャネルへのダウンミックス:
Figure 2011030228
5.1チャネルから1チャネルへのダウンミックス:
Figure 2011030228
定数α、β、γ及びδとして通常使用される値は、
Figure 2011030228
である。
IIDパラメータは、任意に選択される2チャネルまたは重み付けされたチャネル・グループのエネルギー比率として定義される。先に概説した5.1チャネル構成のためのチャネルのエネルギーを用いて、幾つかのIIDパラメータ・セットを定義することができる。
図7は、上述の式を使用して単一のベース・チャネルmまたは好適にはステレオ・ベースである2つのチャネルld及びrdを計算する、一般的なダウンミキサ700を示す。概して、上記ダウンミキサは所定のダウンミックス情報を使用する。線形ダウンミックスのこの好適な実施形態では、このダウンミックス情報は、重み付けファクタα、β、γ及びδを含む。当業者においては、一定または一定でない重み付けファクタを使用できることは、技術上周知である。
ITU推奨ダウンミックスでは、αは1に設定され、β及びγは等しく、かつ0.5の平方根に設定され、δは0に設定される。概して、係数αは1.5乃至0.5の範囲で変わってもよい。さらに、係数β及びγは互いに異なり、0乃至1の範囲で変わってもよい。低周波強化チャネルf(t)についても同様であり、このチャネルのファクタδは0乃至1の範囲で変わってもよい。さらに、左ダウンミックス及び右ダウンミックスのファクタは互いに同じである必要はない。これは、例えばサウンド・エンジニアによって実行される非自動ダウンミックスが考慮される場合に明確となる。サウンド・エンジニアは、任意の数学的法則によって導かれるダウンミックスよりも、より創造的なダウンミックスを指向し、彼自身の創造的なフィーリングによって導かれていく。この「創造的な」ダウンミックスが、所定のパラメータ・セットによって記録される場合、そのダウンミックスは、本発明に従う図8に示すアップミキサ800により使用され、このアップミキサはパラメータだけでなく、ダウンミックス・スキームに関する追加情報によっても作動される。
図7に示すように、線形ダウンミックスが実行された場合、重み付けパラメータはダウンミックス・スキームに関する好適な情報であり、アップミキサによって使用されるべき情報である。しかしながら、ダウンミックス・スキームで使用される他の情報が存在していれば、アップミキサは、この他の情報もダウンミックス・スキームに関する情報として使用することができる。このような他の情報は、例えば、所定の行列要素、または例えば図11に示すようなアップミックス行列の行列要素内の所定のファクタまたは関数であってもよい。
図1に略示した5.1チャネル構成を備えた場合、他のチャネル構成とこの5.1チャネル構成との関連性について考察すると、3チャネルの場合では、サラウンド・チャネルが利用不可となり、先の表記法によればB、C及びDが利用可能となる。4チャネル構成では、B、C及びDが利用可能であるが、加えて単一のサラウンド・チャネルを表す、またはより一般的には後チャネルと称されるA+Eも利用可能となる。
本発明は、これら全てのチャネルに適用されるIIDパラメータを使用する。即ち、5.1チャネル構成の4チャネル・サブセットは、5.1チャネルを記述するIIDパラメータ・セット内に対応したサブセットを有する。下記のIIDパラメータ・セットは、この課題を解決する。
Figure 2011030228
上式から明らかに、r1パラメータは左ダウンミックス・チャネルと右ダウンミックス・チャネルとの間のエネルギー比率に対応し、r2パラメータは中央チャネルと左右前チャネルとの間のエネルギー比率に対応し、r3パラメータは2つのサラウンド・チャネルと3つの前チャネルとの間のエネルギー比率に対応し、r4パラメータは2つのサラウンド・チャネル間のエネルギー比率に対応し、r5パラメータはLFEチャネルと他の全チャネルとの間のエネルギー比率に対応している。
上述のエネルギー比率を、図4に示す。様々な出力チャネルは、図1と同じく101乃至105で示し、よってここでは詳述を省く。スピーカのセットアップは左右半分に分割され、中央チャネル103は双方の半分の一部である。左半平面と右半平面との間のエネルギー比率は、まさにr1と称されるパラメータである。図4では、これをr1の下の実線矢印で示す。さらに、中央チャネル103と左前チャネル102及び右前チャネル104との間のエネルギー配分を、r2で示す。最後に図4では、前チャネルのセットアップ全体(102,103及び104)と後チャネル(101及び105)との間のエネルギー配分をr3パラメータの矢印で示す。
上述のパラメータ化と、送信される単一のダウンミックス・チャネルのエネルギー、
Figure 2011030228
とがある場合、再現されるチャネルのエネルギーは、
Figure 2011030228
で表すことができる。
従って、M信号のエネルギーは再現チャネルへ配分されることが可能であり、オリジナル・チャネルと同じエネルギーを有する再現チャネルがもたらされる。
上述の好適なアップミックス・スキームを、図8に示す。上記F、A、E、C、B及びDの式から明らかなように、アップミキサによって使用されるべきダウンミックス・スキームに関する情報は、重み付けファクタα、β、γ及びδであり、これらファクタは、オリジナル・チャネルの数より少ない数のダウンミックス・チャネルを得るために、重み付けされ、または重み付けされないチャネルが互いに加算され、もしくは減算される前に、オリジナル・チャネルへの重み付けに使用される。従って、図8から明らかなように、本発明によれば、再現されたチャネルのエネルギーは、エンコーダ側からデコーダ側へ送信されるバランス・パラメータによって決定されるだけでなく、ダウンミックス・ファクタα、β、γ及びδよっても決定される。
図8を考慮すると、左右のエネルギーB及びDを計算するために、既に算出されているチャネル・エネルギーF、A、E、Cが式内に使用されることが明らかである。但しこれは、必ずしも逐次的なアップミックス・スキームを意味しない。代わりに、例えば、所定のアップミックス行列要素を有する所定のアップミックス行列を使用して実行される完全並行型のアップミックス・スキームを達成するために、A、C、E及びFの式がB及びDの式へ挿入されてもよい。従って、再現されたチャネルのエネルギーは、バランス・パラメータと、ダウンミックス・チャネルと、ダウンミックス・スキームに関するダウンミックス・ファクタ等の情報とによってのみ決定されることが明らかになる。
上述のIIDパラメータがある場合、幾つかのチャネル構成に使用可能なIIDパラメータのパラメータ・セットを定義するという課題は、後述の説明から明らかとなるように、解決済みであることは明白である。例として、3チャネル構成(即ち、利用可能な1チャネルから3つの前チャネルを再生するもの)について考慮すると、A、E及びFは存在しないことから、パラメータr3、r4及びr5がもはや使用されないことは明らかである。また、r1は左右前チャネル間のエネルギー比率を表し、r2は中央チャネルと左右前チャネルとの間のエネルギー比率を表すことから、パラメータr1及びr2が、ダウンミックスされた1つのチャネルから3つのチャネルを再生するために十分であることも明らかである。
より一般的な場合でも、先に定義したようなIIDパラメータ(r1...r5)がm個のチャネルからn個のチャネルを再生する全てのサブセットに適用されることが容易に分る。但し、m<n≦6である。図10bから分るように、
−1チャネルから2チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr1パラメータから得られ、
−1チャネルから3チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr1及びr2パラメータから得られ、
−1チャネルから4チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr1、r2及びr3パラメータから得られ、
−1チャネルから5チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr1、r2、r3及びr4パラメータから得られ、
−1チャネルから5.1チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr1、r2、r3、r4及びr5パラメータから得られ、
−2チャネルから5.1チャネルを再生するシステムでは、チャネル間の正しいエネルギー比率に関する十分な情報がr2、r3、r4及びr5パラメータから得られる。
上述のスケーラビリティの特徴を、図10bの表に示す。図10aに示しかつ後段で説明するスケーラブル・ビットストリームもこの図10bの表に適応させることができ、この場合、図10aに示すものより細かいスケーラビリティを達成することができる。
本発明の好適な概念は、左右のチャネルを、単一のバランス・パラメータr1から、他のいずれのバランス・パラメータを認識または抽出することなく、容易に再現できる点で特に効果的である。この目的に沿って、図8におけるB、Dの式では、チャネルA、C、F及びEが単にゼロに設定される。
バランス・パラメータr2のみを考慮すれば、再現されるチャネルは、一方は中央チャネルと低周波チャネル(このチャネルがゼロに設定されていないとき)との和であり、他方は左右のチャネルの和である。従って、単一のパラメータのみを使用して、一方では中央チャネルを、他方ではモノラル信号を再現することができる。この特徴は、左右の信号が左右の和から二分等により導出され、かつ中央と左右の和との間のエネルギーがバランス・パラメータr2によって正確に決定される単純な3チャネル表示にとって、既に有益であると言える。
上述の場合、バランス・パラメータr1またはr2は、低いスケーリングレイヤに位置づけられる。
図10bの記入欄の中で2行目について説明すれば、これは3つのチャネルB、D及びCとFの和が、5つのバランス・パラメータの全てでなく2つのバランス・パラメータr1及びr2のみを使用してどのように生成され得るかを示す。これらのパラメータの一方は既に、低位のスケーリングレイヤに位置づけられるパラメータr1またはr2より高位のスケーリングレイヤに存在する可能性がある。
図8における式を考慮すると、Cを計算するために、非抽出パラメータr5及び他の非抽出パラメータr3が0に設定されることが明らかになる。さらに、不使用チャネルA、E、Fも0に設定され、よって3つのチャネルB、D及び中央チャネルCと低周波強化チャネルFとの組合せを計算することができる。
4チャネル表示をアップミックスする場合は、パラメータ・データストリームからパラメータr1、r2及びr3を抽出するだけで十分である。この時、r3は、他のパラメータr1またはr2よりも一段高位のスケーリングレイヤに存在する可能性もある。4チャネル構成は、本発明のスーパーバランス・パラメータ表示との関連で特に適しているが、その理由は、後に図6に関連して記述するように、第3のバランス・パラメータr3が、前チャネルを一方とし後チャネルを他方とする組合せから既に導出されているためである。4チャネル構成が本発明に適しているのは、パラメータr3が前後のバランス・パラメータであり、このバランス・パラメータは、第1のチャネルとして後チャネルA及びEの組合せを有し、前チャネルとして左チャネルB、右チャネルE及び中央チャネルCの組合せを有するチャネル・ペアから導出される、と言う事実に起因する。
従って、両サラウンド・チャネルの結合されたチャネル・エネルギーは、単一参照チャネルのセットアップにおける場合と同様に、さらなる別の計算及び後続の組合せなしに自動的に得られる。
単一チャネルから5チャネルを再現しなければならない場合は、さらにバランス・パラメータr4が必要である。このパラメータr4もやはり、次に高位のスケーリングレイヤに存在していてもよい。
5.1チャネルの再現を実行しなければならない場合は、全てのバランス・パラメータが必要である。従って、次のバランス・パラメータr5を含む次に高位のスケーリングレイヤがレシーバへ送られ、そのレシーバにより復号される必要がある。
しかしながら、チャネル数の増大に従ってIIDパラメータを増大させるこの手法を同様に使用すれば、5.1構成より多いチャネル数を有するチャネル構成をカバーするように、上述のIIDパラメータを増大させることができる。従って、本発明は、上述の実施例に限定されるものではない。
次に、最も一般的に使用される場合の1つである、チャネル構成が5.1チャネル構成である場合について考察する。この5.1チャネルは2つのチャネルから再生されるものとする。この場合に関しては、パラメータr3及びr4を、
Figure 2011030228
に置き換えることにより、異なるパラメータ・セットを定義することができる。パラメータq3及びq4は、前/後左チャネル間のエネルギー比率、及び前/後右チャネル間のエネルギー比率を表す。他にも、幾つかのパラメータ化を想定することができる。
図5は上記修正されたパラメータ化を描いたものである。(図4ではr3により示された)前/後チャネル間のエネルギー配分を略示する1つのパラメータと、(図4ではr4により示された)左サラウンド・チャネルと右サラウンド・チャネルとの間のエネルギー配分を記述するパラメータとに代えて、左前102と左サラウンド・チャネル101との間のエネルギー比率、及び右前チャネル104と右サラウンド・チャネル105との間のエネルギー比率を記述するパラメータq3及びq4が使用される。
本発明においては、マルチチャネル信号を表示するために、複数のパラメータ・セットが使用可能であることが望ましい。本発明のさらなる特徴は、使用されるパラメータの量子化タイプに依存して、様々なパラメータ化を選択できる点にある。
一例として、高いビットレートを使用できないという制約に起因してパラメータ化の粗い量子化を使用するシステムでは、アップミックス処理の中でエラーを増幅しないパラメータ化を使用すべきである。
1つのチャネルから5.1チャネルを再生するシステムにおける、上記再現エネルギーの式のうち、次の2つの式
Figure 2011030228
を考慮すると、M、A、C及びFパラメータの極めて小さい量子化効果に起因して、減算がB及びDエネルギーの大幅な変動をもたらし得ることは明らかである。
本発明によれば、パラメータの量子化による影響が小さい、異なるパラメータ化を使用すべきである。故に、粗い量子化が使用されれば、先に定義したようなr1パラメータ、即ち、
Figure 2011030228
は、次の代替定義によって置換することが可能である。
Figure 2011030228
その結果、
Figure 2011030228
という再現エネルギーの式をもたらし、A、E、C及びFの再現エネルギーの式は上述のままである。量子化の観点から、このパラメータ化はより良好なシステムをもたらすことは明らかである。
図6は先に説明したエネルギー比率を示す。様々な出力チャネルを101乃至105で示し、図1と同じであることからここでは詳述しない。スピーカのセットアップは、前部分と後部分とに分割される。図6では、前チャネル・セットアップ全体(102,103及び104)と後チャネル(101及び105)との間のエネルギー配分を、r3パラメータで表される矢印で示す。
本発明の他の重要かつ顕著な特徴は、パラメータ化、
Figure 2011030228
を考慮すると、これらパラメータ化は、単に量子化の観点から良好なシステムであるだけではない。これらのパラメータ化には、3つの前チャネルの再現に使用されるパラメータは、サラウンド・チャネルの影響を受けることなく導出される、という優位点もある。また、中央チャネルと他の全チャネルとの関係を記述するパラメータr2を想定することも可能である。但しこれには、サラウンド・チャネルが前チャネルを記述するパラメータの計算に含まれる、という欠点があると思われる。
本発明において記述されているパラメータ化は、チャネル間の相関性またはコヒーレンスの計測にも適用できることを念頭に置けば、r2の計算に後チャネルを含むことが、前チャネルの正確な再生にとって重大な悪影響を及ぼすことは明らかである。
一例として、全ての前チャネルでは信号が同一であり、後チャネルでは信号が完全に非相関であるという状況を想像することができる。オリジナル・サウンドの雰囲気情報の再生に後チャネルが頻繁に使用される場合、このような状況は珍しいことではない。
もし中央チャネルが他の全チャネルとの関連で記述されれば、後チャネルは完全に非相関であることから、中央と他の全チャネルの和との間の相関関係の値は比較的低くなる。前左/右チャネルと後左/右チャネルとの間の相関関係を計算するパラメータの場合にも、同じことが言える。
このような場合、エネルギーを正確に再現することができるが、しかし、全前チャネルが同一であった、即ち強力に相関されていたという情報を含まないパラメータ化に到達してしまう。これは確かに、左右前チャネルが後チャネルと非相関であるという情報と、中央チャネルも後チャネルと非相関であるという情報とを含む。但し、このようなパラメータ化から、全ての前チャネルが同一であるという事実を導出することはできない。
これは、本発明に従う下記のパラメータ化、
Figure 2011030228
を使用することにより克服することができる。なぜなら、デコーダ側で前チャネルを再生するために使用されるパラメータの計算の中に、後チャネルが包含されないからである。
本発明では、中央チャネル103と左前チャネル102及び右前チャネル104との間のエネルギー配分をr2で示す。左サラウンド・チャネル101と右サラウンド・チャネル105との間のエネルギー配分をr4で示し、最後に左前チャネル102と右前チャネル104との間のエネルギー配分をr1で示す。図から明らかであるように、パラメータは全て図4に略示したものと同じであるが、但し、本図におけるr1は、左側全体と右側全体ではなく、左前スピーカと右前スピーカとの間のエネルギー配分に対応している。完全性を期して、中央チャネル103とLFE(低周波強化)チャネル106との間のエネルギー配分を略示するパラメータr5も示している。
図6は本発明のパラメータ化の好適な実施形態の概略を示す。第1のバランス・パラメータr1(実線で示す)は、前左/前右のバランス・パラメータを構成する。第2のバランス・パラメータr2は、中央/左右のバランス・パラメータである。第3のバランス・パラメータr3は前/後のバランス・パラメータを構成し、第4のバランス・パラメータr4は後左/後右のバランス・パラメータを構成し、最後に第5のバランス・パラメータr5は中央/LFEのバランス・パラメータを構成する。
図4は関連する状況を示す。図4では実線で示されている、ダウンミックス・左/右バランスの場合の第1のバランス・パラメータr1は、チャネルB及びD間で基本的なチャネル・ペアとして定義されるオリジナル・前左/前右のバランス・パラメータによって置換されてもよい。図4ではこれは点線r1で示され、図5及び6における実線r1に対応する。
2つのベース・チャネル状況においては、パラメータr3及びr4、即ち前/後のバランス・パラメータ及び後左/右のバランス・パラメータは、2つの片側の前/後・パラメータによって置換される。第1の片側の前/後・パラメータq3は、左サラウンド・チャネルA及び左チャネルBより成るチャネル・ペアから導出される第1のバランス・パラメータと見なすこともできる。第2の片側の前/後バランス・パラメータq4は、右チャネルD及び右サラウンド・チャネルEより成る第2のチャネル・ペアに基づく第2のパラメータと見なすことができる。この場合もやはり、これらのチャネル・ペアは互いに独立している。第1のチャネルとして中央チャネルCを有し、第2のチャネルとして左右のチャネルB及びDの和を有する中央/左右のバランス・パラメータr2の場合にも、同じことが言える。
1つまたは2つのチャネルから5.1チャネルを再生するシステムの粗い量子化に適した、本発明の他のパラメータ化を、下記のように定義する。
1チャネルから5.1チャネルへの場合:
Figure 2011030228
2チャネルから5.1チャネルへの場合:
Figure 2011030228
上述のパラメータ化は、厳密に理論的な視点からすれば、送信される信号のエネルギーを再生される信号へ正確に再配分するために必要とされるものより多くのパラメータを含むことは明らかである。しかしながら、このパラメータ化は量子化エラーからの影響が極めて少ない。
2ベース・チャネルのセットアップの場合の上記パラメータ・セットは、複数の参照チャネルを利用する。但し、図6に示すパラメータ構成とは対照的に、図7に示すパラメータ・セットは、参照チャネルとしてオリジナル・チャネルではなく専らダウンミックス・チャネルに依存する。バランス・パラメータq1、q3及びq4は、全く異なるチャネル・ペアから導出される。
以上、本発明のいくつかの実施の形態について説明した。すなわち、バランス・パラメータを導出するためのチャネル・ペアが、オリジナル・チャネルのみを含む場合(図4、図5、図6)、またはオリジナル・チャネル及びダウンミックス・チャネルを含む場合(図4、図5)、もしくは図7の下部に示すように、参照チャネルとして専らダウンミックス・チャネルに依存する場合である。しかし、図2のサラウンド・データ・エンコーダ206内に包含されるパラメータ生成器は、バランス・パラメータが基礎とするチャネル・ペアのためのチャネルとして、1つのベース・チャネルまたはベース・チャネルの組合せではなく、オリジナル・チャネルまたはオリジナル・チャネルの組合せのみを使用するように作動することが望ましい。これは、単一のベース・チャネルまたは2つのステレオ・ベース・チャネルに対し、そのサラウンド・エンコーダからサラウンド・デコーダへの送信中に、エネルギー変化が発生しないことを完全に保証することはできない、という事実に起因する。単一または複数のダウンミックス・チャネルに対するこのようなエネルギー変動は、低ビットレート条件下で動作するオーディオ・エンコーダ205(図2)またはオーディオ・デコーダ302(図3)によって引き起こされる可能性がある。このような状況はモノラル・ダウンミックス・チャネルまたはステレオ・ダウンミックス・チャネルのエネルギー操作をもたらす可能性があるが、この操作は左右のステレオ・ダウンミックス・チャネル間で異なる場合もあれば、周波数選択的及び時間選択的である場合もある。
本発明によれば、このようなエネルギー変動に対して完全に安全であるために、全てのダウンミックス・チャネルの各ブロック及び各周波数帯毎に、追加的なレベル・パラメータが送信されてもよい。バランス・パラメータがダウンミックス信号ではなくオリジナル信号を基礎とする場合、いかなるエネルギー補正もオリジナル・チャネル間のバランス状況に影響しないことから、各帯域に対して単一の補正ファクタで十分である。追加的なレベル・パラメータが送信されない場合でも、ダウンミックス・チャネルのエネルギー変動が音像における音源定位の歪みをもたらすことはなく、全体的なラウドネス変化をもたらすだけであり、この変化はバランス条件の変動によって引き起こされる音源の移動ほど厄介ではない。
(ダウンミックスされたチャネルの)エネルギーMは、先に概説したように、エネルギーB、D、A、E、C及びFの和になるように注意する必要があることは重要である。しかし、1チャネルにダウンミックスされつつある様々なチャネル間の位相依存性に起因して、必ずしもこの通りにいくものではない。エネルギー補正ファクタが追加的なパラメータrMとして送信されることも可能であり、この時、デコーダ側で受信されるダウンミックスされた信号のエネルギーは、
Figure 2011030228
と定義することができる。
本発明による追加的なパラメータrMの適用例を、図9に示す。ダウンミックスされた入力信号は、アップミックス・モジュール701乃至705へ送信される前に、レベル補正器902でrMパラメータにより修正される。この点は、図7と同じであり、よって詳述を省く。当業者にとって、上述のような単一チャネルのダウンミックス例のためのパラメータrMが、各ダウンミックス・チャネルにつき1つづつ与えられるように応用可能であり、よって単一のダウンミックス・チャネルに限定されないことは明らかである。
図9aは本発明のレベル・パラメータ計算器900を示し、図9bは本発明のレベル補正器902を示す。図9aはエンコーダ側の状況を示し、図9bはデコーダ側の対応する状況を示す。レベル・パラメータまたは「追加的な」パラメータrMは、所定のエネルギー比率を与える補正ファクタである。これを説明するために、次のような例示的シナリオを想定する。あるオリジナル・マルチチャネル信号のために、一方で「マスタ・ダウンミックス」が存在し、他方で「パラメータ・ダウンミックス」が存在する。マスタ・ダウンミックスは、サウンド・スタジオにおいてサウンド・エンジニアにより、例えば主観的な音質の印象に基づいて生成されている。加えて、あるオーディオ記憶媒体がパラメータ・ダウンミックスを含み、このパラメータ・ダウンミックスは、例えば図2のサラウンド・エンコーダ203によって与えられる。このパラメータ・ダウンミックスは、1個または2個のベース・チャネルを含み、これらのベース・チャネルは、バランス・パラメータ・セットまたは他のいずれかのオリジナル・マルチチャネル信号のパラメトリック表示を使用して行う、マルチチャネル再現のための基礎を形成する。
例えば、放送者が、パラメータ・ダウンミックスの送信は希望しないが、マスタ・ダウンミックスを送信機からレシーバへと送信することを希望する場合はあり得る。さらに、マスタ・ダウンミックスをマルチチャネル表示へアップグレードするために、放送者はオリジナル・マルチチャネル信号のパラメトリック表示も送信する。(1つの帯域及び1つのブロックにおける)エネルギーは、マスタ・ダウンミックスとパラメータ・ダウンミックスとの間で変わる可能性がある(かつ典型的には変わる)ことから、ブロック900において相対的なレベル・パラメータrMが生成され、追加的なパラメータとしてレシーバへと送信される。このレベル・パラメータはマスタ・ダウンミックスとパラメータ・ダウンミックスとから導出され、好適には、マスタ・ダウンミックスとパラメータ・ダウンミックスとの間における、1ブロック及び1帯域内のエネルギーの比率である。
概して、レベル・パラメータは、オリジナル・チャネルのエネルギーの和(Eorig)とダウンミックス・チャネルのエネルギーとの比率として計算される。このダウンミックス・チャネルは、パラメータ・ダウンミックス(EPD)であっても、マスタ・ダウンミックス(EMD)または他の任意のダウンミックス信号であってもよい。典型的には、特定のダウンミックス信号のエネルギーが使用され、エンコーダからデコーダへ送信される。
図9bはレベル・パラメータを使用したデコーダ側の構成を示す。レベル・パラメータ及びダウンミックス信号は、レベル補正器のブロック902へ入力される。このレベル補正器は、レベル・パラメータに依存して、単一または複数ベース・チャネルを補正する。追加のパラメータrMは相対値であることから、この相対値は対応するベース・チャネルのエネルギーに対して乗算される。
図9a及び図9bは、レベル補正が1つまたは複数のダウンミックス・チャネルに適用された状況を示しているが、レベル・パラメータはまたアップミックス行列に統合されてもよい。この場合、図8の式に現出するMは、全て項「rMM」に置換される。
2つのチャネルから5.1チャネルを再生する場合について考慮すると、下記のような知見が得られる。
本発明を、図2及び図3内の205及び302で略示したような、基本的なオーディオ・コーデックと共に使用する場合は、さらなる考慮を行う必要がある。上記定義のIIDパラメータ、すなわち、r1
Figure 2011030228
と定義するIIDパラメータを考慮すると、このパラメータは潜在的にデコーダ側で利用可能である。なぜなら、このシステムは、送信される2チャネルがサラウンド・チャネルのステレオ・ダウンミックスであることを条件として、2つのチャネルから5.1チャネルを再生するものであるからである。
しかしながら、ビットレート制約下で動作するオーディオ・コーデックは、スペクトル分布を修正する可能性があり、その結果、デコーダ側で測定される左右のエネルギーはエンコーダ側でのエネルギーとは異なる。本発明によれば、再生されるチャネルのエネルギー分布に与えるこのような影響は、2チャネルから5.1チャネルを再現する場合にも、パラメータ
Figure 2011030228
を送信することによって解消される。
信号化手段が装備されていれば、エンコーダは様々なパラメータ・セットを使用して当該の信号セグメントを符号化し、処理されつつある特定の信号セグメントにとって最低の負荷を与えるIIDパラメータ・セットを選ぶことができる。この時、右の前/後チャネル間のエネルギー・レベルが類似し、かつ左の前/後チャネル間のエネルギー・レベルは類似しているが右の前/後チャネルのレベルとは著しく異なる、という可能性はある。パラメータのデルタ符号化及び後続のエントロピー符号化を実施する場合には、r3及びr4の代わりにq3及びq4を使用することがより効率的である可能性がある。異なる特徴を有する別の信号セグメントに対しては、異なるパラメータ・セットを用いてビットレート負荷を減少させることができる。本発明は、信号セグメントの上記特徴によって、その時点で符号化される信号セグメントのビットレート負荷を最小限に抑えるために、様々なパラメトリック表示の中での自由な切換えを可能にする。最低限度のビットレート負荷を達成するために、IIDパラメータの様々なパラメータ化の中で切換えを実行し、かつその時点でどのパラメータ化が使用されているかを示す信号化手段を提供できる点は、本発明の本質的な特徴である。
さらに、パラメータのデルタ符号化並びに様々なパラメータ間のデルタ符号化は、周波数軸または時間軸の何れかで行うことができる。本発明によれば、使用される特定のデルタ符号化を示す信号化手段を提供できる場合には、パラメータは他の任意のパラメータに関してデルタ符号化されてもよい。
任意の符号化スキームに関する望ましい特徴として、スケーラブル符号化を実行する能力が挙げられる。これは、符号化されたビットストリームを複数の異なるレイヤに分割できることを意味する。コアレイヤはそれ自身で復号可能であり、より高位のレイヤは復号されたコアレイヤ信号を補強するように復号されることが可能である。異なる環境下では利用可能なレイヤの数は変わる可能性があるが、コアレイヤが利用可能である限り、デコーダは出力サンプルを生成することができる。上述のr1乃至r5パラメータを使用するマルチチャネル符号化のためのパラメータ化は、スケーラブル符号化によく適合する。故に、例えばエンハンスレイヤにおける2つのサラウンド・チャネル(A及びE)のためのデータ、即ちパラメータr3及びr4と、コアレイヤ内の前チャネルに対応するr1及びr2で表示されるパラメータとを格納することが可能である。
図10に本発明によるスケーラブル・ビットストリームの構成を示す。ビットストリームレイヤは1001及び1002で示され、1001は、波形符号化されたダウンミックス信号と、前チャネル(102,103及び104)の再生に必要なパラメータr1及びr2とを持つコアレイヤである。1002で示すエンハンスレイヤは、後チャネル(101及び105)を再生するためのパラメータr3,r4を持つ。
本発明の他の重要な態様は、マルチチャネル構成におけるデコリレータの使用である。デコリレータを使用する概念は、特許文献1において、1から2チャネルの場合に関して詳述されている。しかしながら、この理論を2以上のチャネルの場合へと拡大すると、幾つかの問題が発生する。本発明は、これらの問題を解決する。
初等数学によれば、N個の信号からM個の相互に非相関な信号を実現するためには、M−N個のデコリレータが必要となる。但し、異なるデコリレータは全て、共通の入力信号から相互に直交する出力信号を生成する関数器である。デコリレータは、典型的には全域通過フィルタまたは全域通過に近いフィルタであり、入力x(t)が与えられた時、E[|y|2]=E[|x|2]及び略零に近い相互相関関係E[yx*]を有する出力y(t)を生成する。優れたデコリレータの設計にはさらなる知覚的基準が加わるが、設計方法の幾つかの例は、オリジナル信号を非相関信号へ加算する際にコムフィルタの特徴を最小限に抑え、かつ過渡信号の中で時として長すぎるインパルス応答の効果を最小限に抑えるものであってもよい。先行技術によるデコリレータの中には、人工残響器(artificial reverberator)を使用して非相関にするものがある。また先行技術は、より高いエコー密度、ひいてはさらなる時間冗長を達成するために、例えば複合サブバンド・サンプルの位相を修正するような非整数遅延(fractional delays)処理も含む。
本発明は、1つの残響ベースのデコリレータを修正して、共通の入力信号から相互に非相関な出力信号を生成する複数のデコリレータを達成するための方法を提案する。2つのデコリレータは、同じ入力が与えられた時、それらの出力y1(t)及びy2(t)が、零かまたは略零に近い相互相関性を有していれば、相互に非相関と言える。入力が定常性のホワイトノイズであるものと仮定すれば、インパルス応答h1及びh2は、E[h12 *]が零かまたは略零に近いという意味で、直交していなければならないことになる。ペア単位で相互に非相関であるデコリレータのセットは、幾つかの方法で構築することができる。このような修正の効率的な実行方法の1つは、上記非整数遅延の一部である位相回転ファクタqを変化させることである。
本発明では、位相回転ファクタは、全域通過フィルタ内の遅延ラインの一部であってもよいし、または単に全体的な非整数遅延であってもよい、と規定している。後者の場合、この方法は全域通過フィルタまたは残響状のフィルタに限定されず、例えば非整数遅延部分を含む単純遅延に適用することもできる。デコリレータにおける全域通過フィルタ・リンクは、Zドメインにおいて、
Figure 2011030228
と記述することができる。但し、qは複素数値による位相回転ファクタ(|q|=1)であり、mはサンプル内の遅延ラインの長さであり、aはフィルタ係数である。安定性を理由として、フィルタ係数の大きさは、|a|<1に限定されなければならない。しかしながら、代替フィルタ係数a'=−aを使用することで、同じ残響減衰特性を有し、他方でその出力は非修正残響器からの出力とは著しく非相関である、新たな残響器が定義される。さらに、位相回転ファクタqの修正は、例えば一定の位相オフセットq'=qejcを加算することで実行することができる。定数Cは、一定の位相オフセットとして使用されてもよいが、それが適用される全ての周波数帯のための一定の時間オフセットに対応するように、スケーリングされてもよい。また位相オフセット定数Cは、全ての周波数帯で異なるランダム値であってもよい。
本発明によれば、m個のチャネルからのn個のチャネルの生成は、サイズn×(m+p)を有するアップミックス行列Hを、信号
Figure 2011030228
のサイズ(m+p)×1を有する列ベクトルに適用することにより実行される。但し、mはmダウンミックスされかつ符号化された信号であり、s内のp信号は、相互に非相関であり、かつm内の全信号と非相関である。これらの非相関信号は、m内の信号からデコリレータによって生成される。次に、n個の再現信号a’,b’,...は、列ベクトルx’=Hyに包含される。
上述の説明は図11に示され、非相関信号はデコリレータ1102、1103及び1104によって生成される。アップミックス行列Hは1101で示され、ベクトルyに作用して出力信号x’を生成する。
R=E[xx*]をオリジナル信号ベクトルの相関行列とし、R’=E[x’x’*]を再現された信号の相関行列とする。この場合、及びこれ以降、複素数成分を有する行列またはベクトルXに関して、X*は随伴行列、即ちXの複素共軛転置行列を指す。Rの対角はエネルギー値A,B,C,...を含み、上述のように定義したエネルギーの割当量から合計エネルギーレベルへと復号化されることが可能である。R*=Rであることから、アップミックス行列Hの調整によって完全または部分的に再現されるべき情報を含む異なる非対角の相互相関値は、n(n−1)/2個しか存在しない。完全相関構成の再現は、R’=Rの場合に相当する。正確なエネルギー・レベルの再現は、R’及びRがその対角上で等しい場合に対してのみ対応する。
m=1チャネルからnチャネルを再現する場合では、完全な相関構成の再現は、p=n−1個の相互に非相関なデコリレータと、条件、
Figure 2011030228
を満たすアップミックス行列Hとを使用することにより達成される。但し、Mは単一の送信された信号のエネルギーである。Rは半正値(positive semidefinite)であることから、このような手法が存在することは周知である。さらに、Hの設計に関してはn(n−1)/2の自由度が残され、本発明ではこれを使用してアップミックス行列の望ましいさらなる特性が得られる。中心的な設計基準は、送信される相関データに対するHの依存性は略平坦である、というものである。
アップミックス行列をパラメータ化する簡便な方法の1つは、H=UDVである。但し、U及びVは直交行列であり、Dは対角行列である。Dの絶対値の平方は、R/Mの固有値に等しくなるように選ぶことができる。第1の座標へ最大値が適用されるように、Vを省いて固有値をえり分けることで、出力における非相関信号の全体エネルギーは最小限に抑えられる。現実の場合には、直交行列Uはn(n−1)/2の回転角でパラメータ化される。これらの角度の形式を持つ相関データとDのn個の対角値とを送信すれば、Hの好ましい平坦化された依存性が即座にもたらされるであろう。しかしながら、この手法では、エネルギーデータが固有値に変換されなければならないことから、スケーラビリティが犠牲にされる。
本発明が提供する第2の方法は、正規化された相関行列R0をR=GR0Gで定義することにより、Rにおける相関部分からエネルギー部分を分離する方法である。但し、GはRの対角成分の平方根に等しい対角値を有する対角行列、即ち√A, √B...であり、R0は対角上に1を有する。等しいエネルギーを有する完全に非相関な信号の場合において、H0を、好適な正規化されたアップミックスを定義する直交アップミックス行列であるとする。このような好適なアップミックス行列の例は、
Figure 2011030228
である。
この時、アップミックスは、
Figure 2011030228
で定義される。但し、行列SはSS*=R0の解である。R0における正規化された相互相関値に対するこの解の依存性は、連続性を有するように、かつR0=Iの場合においてSが恒等行列(identity matrix)Iに等しくなるように選択される。
n個のチャネルをより少ないチャネル・グループに分割することは、部分的な相互相関構成を再現する簡便な方法である。本発明によれば、1チャネルから5.1チャネルを再現する場合にとって特に効果的なグループ分けは、{a,e},{c},{b,d},{f}である。但し、グループ{c},{f}に非相関化は適用されず、グループ{a,e},{b,d}は同じようにダウンミックス化/非相関化されたペアのアップミックスによって生成される。これら2つのサブシステムのために、完全に非相関化された場合における好ましい正規化されたアップミックスは、各々、
Figure 2011030228
として選定される。従って、合計15個の相互相関関係うちの僅か2つ、即ちチャネル{a,e}及び{b,d}の間の相互相関関係だけが送信され、再現されることになる。上述の説明で使用した用語上では、n=6,m=1及びp=1の場合に関する設計の一例となる。アップミックス行列Hは6×2のサイズを持ち、出力c’及びf’に対応する、第3行及び第6行の第2の列における2つの成分にゼロを有する。
本発明が提供する非相関化された信号を組み込む第3の手法は、より単純な視点から、各出力チャネルが、非相関化された信号sa,sb...を発生させる異なるデコリレータを備える、というものである。従って、再現される信号は、
Figure 2011030228
として形成される。
パラメータφa,φb...は、出力チャネルa’,b’,...内に存在する非相関化された信号の量を制御する。相関データは、これらの角度の形式で送信される。例えば、チャネルa’及びb’間に結果的に生じる正規化された相互相関関係が積cosφacosφbに等しい、という計算は容易である。ペア単位の相互相関関係の数がn(n−1)/2であり、かつn個のデコリレータが存在することから、n>3である場合には、概してこの手法では与えられた相関構成に適合することができない。しかし、復号方法が極めて単純かつ安定していて、各出力チャネル内に存在する非相関化された信号の生成量を直接制御できるという優位点がある。これにより、非相関化された信号のミキシングは、例えばチャネル・ペアのエネルギーレベル差を組み込む知覚的基準に基づいて実行することが可能になる。
m>1個のチャネルからn個のチャネルを再現する場合では、相関行列Ry=E[yy*]をもはや対角であるとすることはできず、この点は、R’=HRy*を目標Rへ整合させる際に考慮されなければならない。Ryは、ブロック行列構成、
Figure 2011030228
を有することから、単純化することができる。但し、Rm=E[mm*]であり、Rs=E[ss*]である。さらに、相互非相関化されたデコリレータを想定すると、行列Rsは対角である。この点は、正確なエネルギーの再現に関連して、アップミックスの設計にも影響を与えることに留意されたい。解決法としては、ダウンミックスされた信号の相関構成Rmに関する情報をデコーダにおいて計算するか、またはエンコーダから送信することが挙げられる。
2つのチャネルから5.1チャネルを再現する場合では、アップミックスの好適な方法は、
Figure 2011030228
である。但し、s1はm1=ldの非相関化から得られ、s2はm2=rdの非相関化から得られる。
この場合、グループ{a,b}及び{d,e}は、ペア単位の相互相関関係を考慮しながら、別個の1→2チャネル・システムとして扱われる。チャネルc及びfに関しては、重みが、
Figure 2011030228
であるように調整される。
本発明は、ハードウェア・チップ及びDSPの双方において、様々な種類のシステムのために、アナログまたはデジタルの信号の記憶または送信に、任意のコーデックを使用して適用することができる。図2及び図3は、本発明の可能な適用例を示す。この例では、6つの入力信号(5.1チャネル構成)に作用するシステムが表示されている。図2はエンコーダ側を示し、別々のチャネル用のアナログ入力信号がデジタル信号に変換201され、各チャネル毎にフィルタバンクを使用して解析202される。フィルタバンクからの出力はサラウンド・エンコーダ203へ供給され、このサラウンド・エンコーダ203に含まれるパラメータ生成器がダウンミックスを実行して、オーディオ・エンコーダ205により符号化されるべき1つまたは2つのチャネルが生成される。さらに本発明により、IIDパラメータ及びICCパラメータ等のサラウンド・パラメータが抽出され、かつ制御データ204が抽出され、この制御データは、上記データの時間周波数グリッドと、どのパラメータ化が使用されるかを略示する。抽出されたパラメータは、本発明によれば、様々なパラメータ化間での切換か、またはパラメータのスケーラブルな配置かの何れかの方法によって符号化206される。サラウンド・パラメータ207と、制御信号と、ダウンミックスされ符号化された信号208とは、多重化209されて連続的なビットストリームとなる。
図3はデコーダの典型的な適用例、即ちマルチチャネル再現を実現するための装置を表示している。ここでは、オーディオ・デコーダは、QMF合成フィルタバンクに先立って、周波数ドメイン表示の信号、例えばMPEG−4高効率AACデコーダからの出力信号を出力することが想定されている。上記連続的なビットストリームは逆多重化301され、符号化されたサラウンド・データはサラウンド・データ・デコーダ303へと供給され、ダウンミックスされ符号化されたチャネルは、本例ではMPEG−4高効率AACデコーダであるオーディオ・デコーダ302へと供給される。上記サラウンド・データ・デコーダはサラウンド・データを復号し、それをサラウンド・デコーダ305へと供給する。サラウンド・デコーダ305はアップミキサを含み、アップミキサは、復号されたダウンミックス・チャネルと、サラウンド・データと、制御信号304とに基づいて6つのチャネルを再生する。サラウンド・デコーダからの周波数ドメインの出力は、合成306されて時間ドメイン信号となり、この信号は続いてDAC307によりアナログ信号に変換される。
以上、主にバランス・パラメータの生成及び使用に関連して本発明を説明してきたが、好適には、バランス・パラメータを導出するための同じチャネル・ペアのグループ分けが、これらの2つのチャネル・ペア間のチャネル間コヒーレンス・パラメータまたは「幅」パラメータの計算にも使用される点は強調されるべきである。さらに、チャネル間の時間差またはある種の「位相キュー」も、バランス・パラメータの計算に使用される同じチャネル・ペアを使用して導出することができる。レシーバ側では、これらのパラメータをバランス・パラメータに追加して、またはその代替として使用し、マルチチャネル再現を実現することができる。或いは、チャネル間コヒーレンス・パラメータまたはチャネル間時間差をも、他の参照チャネルによって決定される他のチャネル間レベル差に追加して使用することができる。但し、図10a及び図10bに関連して上述したような、本発明のスケーラビリティに関する特徴の観点からすると、全てのパラメータに同一のチャネル・ペアを使用することが好適である。その場合、スケーラブル・ビットストリーム内において、各スケーリングレイヤが、出力チャネルのサブグループを再現するための全パラメータを含み、それら出力チャネルのサブグループは、図10bの表における最後から2番目の列に略示しているような個々のスケーリングレイヤにより生成され得るものである。本発明は、個々のチャネル・ペア間のコヒーレンス・パラメータまたは時間差パラメータのみが計算されてデコーダへ送信される場合に有益である。この場合、レベル・パラメータは、マルチチャネル再現が実行される時、デコーダに既に存在して使用可能となっている。
本発明の方法を実施する際には所定の要件に依存するが、本発明の方法はハードウェアまたはソフトウェアにおいて実装することができる。これらの実装は、デジタル式の記憶媒体、特に本発明の方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータ・システムと共働する、内部に格納された電子的に読取り可能な制御信号を有するディスクまたはCDを使用して、実行することができる。従って、概して本発明は、機械で読取り可能なキャリア上に記憶されるプログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムの製品であり、このプログラム・コードは、上記コンピュータ・プログラムの製品がコンピュータ上で使用される際に本発明の方法を実行するように動作する。換言すれば、本発明の方法は、上記コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で使用される際に、少なくとも1つの本発明の方法を実行するためのプログラム・コードを有するコンピュータ・プログラムである。
101 後左チャネル(左サラウンド・チャネル)
102 前左チャネル
103 前中央チャネル
104 前右チャネル
105 後右チャネル(右サラウンド・チャネル)
106 LFE(低周波強化)チャネル
203 サラウンド・エンコーダ
205 オーディオ・エンコーダ
206 サラウンド・データ・エンコーダ
209 マルチプレクサ
301 デマルチプレクサ
302 オーディオ・デコーダ
303 サラウンド・データ・デコーダ
305 サラウンド・デコーダ
700 ダウンミキサ
900 レベル・パラメータ計算器
902 レベル補正器

Claims (10)

  1. 複数のオリジナル・チャネルを有するマルチチャネル信号のパラメータ表示に含まれるレベル・パラメータを生成するための装置であって、上記パラメータ表示は、少なくとも1つのダウンミックス・チャネルと共に用いることで、マルチチャネル再生を可能にするパラメータ・セットを備え、
    上記レベル・パラメータ(rM)を計算するためのレベル・パラメータ計算手段であって、上記レベル・パラメータは、マスタ・ダウンミックスと上記パラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差である計算手段と、
    上記レベル・パラメータ及び上記パラメータ・セット、または上記レベル・パラメータ及び上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルを含む出力データを生成するための出力インタフェースと、を備える装置。
  2. 上記レベル・パラメータは、マスタ・ダウンミックスとパラメータ・ダウンミックスとの間における、1ブロック及び1帯域内のエネルギーの比率であることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 上記パラメータ表示は、上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルの複数の周波数帯の各々について1つのパラメータ・セットを含み、
    上記レベル・パラメータ計算手段は、上記周波数帯の各々について1つのレベル・パラメータを計算することを特徴とする請求項1または2に記載の装置。
  4. 上記パラメータ表示は、上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルの一連の複数の期間における1つの期間について1つのパラメータ・セットを含み、
    上記レベル・パラメータ計算手段は、上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルの一連の複数の期間における各期間について、1つのレベル・パラメータを計算することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の装置。
  5. 上記出力インタフェースはスケーラブルデータストリームを生成するものであり、上記スケーラブルデータストリームは低位のスケーリングレイヤに上記パラメータ・セットのパラメータの第1のサブグループを含み、上記第1のサブグループは出力チャネルの第1のサブグループの再生を可能にし、
    上記スケーラブルデータストリームは高位のスケーリングレイヤに上記パラメータ・セットのパラメータの第2のサブグループを含み、上記第2のサブグループは、上記第1のサブグループと共に出力チャネルの第2のサブグループの再生を可能にし、
    上記出力インタフェースはさらに、上記レベル・パラメータを上記低位のスケーリングレイヤへ導入することを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の装置。
  6. 第1のバランス・パラメータとして左/右のバランス・パラメータを、第2のバランス・パラメータとして中央/左右のバランス・パラメータを、第3のバランス・パラメータとして前/後のバランス・パラメータを、第4のバランス・パラメータとして後左/右のバランス・パラメータを、かつ第5のバランス・パラメータとして低周波強化/他のバランス・パラメータをそれぞれ生成するパラメータ生成器をさらに備える、請求項1ないし5のいずれかに記載の装置。
  7. 少なくとも1つのダウンミックス・チャネルと共に用いることでマルチチャネル再生を可能にするパラメータ・セットを有するパラメータ表示を使用して、少なくとも3つのオリジナル・チャネルを有するオリジナルのマルチチャネル信号の再生されたマルチチャネル表示を生成するための装置であって、上記パラメータ表示はレベル・パラメータを含み、上記レベル・パラメータ(rM)は、マスタ・ダウンミックスと上記パラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差であり、
    上記パラメータ・セット内のパラメータを使用したアップミックスによって補正されたマルチチャネル再生を達成できるように、上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルを上記レベル・パラメータを用いて重み付けすることで、上記レベル・パラメータを使用して上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルのレベル補正を行うためのレベル補正器を備える装置。
  8. 複数のオリジナル・チャネルを有するマルチチャネル信号のパラメータ表示に含まれるレベル・パラメータを生成する方法であって、上記パラメータ表示はパラメータ・セットを備え、上記パラメータ・セットは、少なくとも1つのダウンミックス・チャネルと共に用いることでマルチチャネル再生を可能にする方法において、
    上記レベル・パラメータ(rM)を計算するステップであって、上記レベル・パラメータは、マスタ・ダウンミックスと上記パラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差である計算ステップと、
    上記レベル・パラメータ及び上記パラメータ・セット、または上記レベル・パラメータ及び上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルを含む出力データを生成するステップと、を含む方法。
  9. 少なくとも1つのダウンミックス・チャネルと共に用いることでマルチチャネル再生を可能にするパラメータ・セットを有するパラメータ表示を使用して、少なくとも3つのオリジナル・チャネルを有するオリジナルのマルチチャネル信号の再生されたマルチチャネル表示を生成する方法であって、
    上記パラメータ表示はレベル・パラメータ(rM)を含み、上記レベル・パラメータは、マスタ・ダウンミックスと上記パラメータ・セットが基礎とするパラメータ・ダウンミックスとのレベル差であり、
    上記パラメータ・セットにおけるパラメータを使用したアップミックスによって補正されたマルチチャネル再生が達成されるように、上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルを上記レベル・パラメータを用いて重み付けすることで、上記レベル・パラメータを使用して上記少なくとも1つのダウンミックス・チャネルのレベル補正を行うステップを含む方法。
  10. コンピュータ上で実行された時、請求項8または9に記載の方法を実行するための機械読取り可能な指令を有するコンピュータ・プログラム。
JP2010178268A 2004-04-16 2010-08-09 レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法 Active JP5185337B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0400998A SE0400998D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Method for representing multi-channel audio signals
SE0400998-1 2004-04-16

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007505521A Division JP4589962B2 (ja) 2004-04-16 2005-04-12 レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011030228A true JP2011030228A (ja) 2011-02-10
JP5185337B2 JP5185337B2 (ja) 2013-04-17

Family

ID=32294334

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007505521A Active JP4589962B2 (ja) 2004-04-16 2005-04-12 レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法
JP2007507735A Active JP4603037B2 (ja) 2004-04-16 2005-04-12 マルチチャネルオーディオ信号を表示するための装置と方法
JP2010178268A Active JP5185337B2 (ja) 2004-04-16 2010-08-09 レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法
JP2010183775A Active JP5185340B2 (ja) 2004-04-16 2010-08-19 マルチチャネルオーディオ信号を表示するための装置と方法

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007505521A Active JP4589962B2 (ja) 2004-04-16 2005-04-12 レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法
JP2007507735A Active JP4603037B2 (ja) 2004-04-16 2005-04-12 マルチチャネルオーディオ信号を表示するための装置と方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010183775A Active JP5185340B2 (ja) 2004-04-16 2010-08-19 マルチチャネルオーディオ信号を表示するための装置と方法

Country Status (13)

Country Link
US (24) US8223976B2 (ja)
EP (2) EP1695338B1 (ja)
JP (4) JP4589962B2 (ja)
KR (2) KR100848367B1 (ja)
CN (4) CN102157155B (ja)
AT (2) ATE376240T1 (ja)
DE (2) DE602005002942T2 (ja)
ES (2) ES2294703T3 (ja)
HK (3) HK1093594A1 (ja)
PL (2) PL1695338T3 (ja)
SE (1) SE0400998D0 (ja)
TW (1) TWI334736B (ja)
WO (2) WO2005101371A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022066478A (ja) * 2013-09-12 2022-04-28 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション ダウンミックスされたオーディオ・コンテンツについてのラウドネス調整
US11429341B2 (en) 2013-09-12 2022-08-30 Dolby International Ab Dynamic range control for a wide variety of playback environments

Families Citing this family (156)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60129742T2 (de) * 2000-12-19 2008-04-30 Azoteq (Proprietary) Ltd. Verfahren und vorrichtung zum datentransfer
SE0400998D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Method for representing multi-channel audio signals
RU2391714C2 (ru) * 2004-07-14 2010-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Преобразование аудиоканалов
TWI498882B (zh) * 2004-08-25 2015-09-01 Dolby Lab Licensing Corp 音訊解碼器
SE0402649D0 (sv) * 2004-11-02 2004-11-02 Coding Tech Ab Advanced methods of creating orthogonal signals
SE0402650D0 (sv) 2004-11-02 2004-11-02 Coding Tech Ab Improved parametric stereo compatible coding of spatial audio
US7787631B2 (en) * 2004-11-30 2010-08-31 Agere Systems Inc. Parametric coding of spatial audio with cues based on transmitted channels
EP1691348A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-16 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Parametric joint-coding of audio sources
EP1866911B1 (en) * 2005-03-30 2010-06-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scalable multi-channel audio coding
KR101271069B1 (ko) * 2005-03-30 2013-06-04 돌비 인터네셔널 에이비 다중채널 오디오 인코더 및 디코더와, 인코딩 및 디코딩 방법
CN101151660B (zh) * 2005-03-30 2011-10-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 多通道音频编码器、解码器以及相应方法
US7961890B2 (en) 2005-04-15 2011-06-14 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung, E.V. Multi-channel hierarchical audio coding with compact side information
EP1905002B1 (en) 2005-05-26 2013-05-22 LG Electronics Inc. Method and apparatus for decoding audio signal
JP4988716B2 (ja) 2005-05-26 2012-08-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号のデコーディング方法及び装置
US8270439B2 (en) * 2005-07-08 2012-09-18 Activevideo Networks, Inc. Video game system using pre-encoded digital audio mixing
US8626503B2 (en) * 2005-07-14 2014-01-07 Erik Gosuinus Petrus Schuijers Audio encoding and decoding
US8074248B2 (en) 2005-07-26 2011-12-06 Activevideo Networks, Inc. System and method for providing video content associated with a source image to a television in a communication network
CN101253556B (zh) * 2005-09-02 2011-06-22 松下电器产业株式会社 能量整形装置以及能量整形方法
WO2007046659A1 (en) 2005-10-20 2007-04-26 Lg Electronics Inc. Method for encoding and decoding multi-channel audio signal and apparatus thereof
CN1993002B (zh) * 2005-12-28 2010-06-16 雅马哈株式会社 声像定位设备
KR101218776B1 (ko) * 2006-01-11 2013-01-18 삼성전자주식회사 다운믹스된 신호로부터 멀티채널 신호 생성방법 및 그 기록매체
KR100803212B1 (ko) 2006-01-11 2008-02-14 삼성전자주식회사 스케일러블 채널 복호화 방법 및 장치
EP1974347B1 (en) * 2006-01-19 2014-08-06 LG Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
CN102693727B (zh) 2006-02-03 2015-06-10 韩国电子通信研究院 用于控制音频信号的渲染的方法
WO2007091850A1 (en) 2006-02-07 2007-08-16 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
KR100773562B1 (ko) * 2006-03-06 2007-11-07 삼성전자주식회사 스테레오 신호 생성 방법 및 장치
KR100773560B1 (ko) 2006-03-06 2007-11-05 삼성전자주식회사 스테레오 신호 생성 방법 및 장치
EP1994526B1 (fr) * 2006-03-13 2009-10-28 France Telecom Synthese et spatialisation sonores conjointes
US8370138B2 (en) * 2006-03-17 2013-02-05 Panasonic Corporation Scalable encoding device and scalable encoding method including quality improvement of a decoded signal
US7965848B2 (en) 2006-03-29 2011-06-21 Dolby International Ab Reduced number of channels decoding
US8619998B2 (en) * 2006-08-07 2013-12-31 Creative Technology Ltd Spatial audio enhancement processing method and apparatus
ES2438176T3 (es) * 2006-07-04 2014-01-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Método para restablecer una señal de audio de múltiples canales usando un decodificador de HE-AAC y un decodificador de MPEG surround
FR2903562A1 (fr) 2006-07-07 2008-01-11 France Telecom Spatialisation binaurale de donnees sonores encodees en compression.
EP2112652B1 (en) 2006-07-07 2012-11-07 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for combining multiple parametrically coded audio sources
KR100763920B1 (ko) 2006-08-09 2007-10-05 삼성전자주식회사 멀티채널 신호를 모노 또는 스테레오 신호로 압축한 입력신호를 2채널의 바이노럴 신호로 복호화하는 방법 및 장치
WO2008032255A2 (en) * 2006-09-14 2008-03-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Sweet spot manipulation for a multi-channel signal
JP4946305B2 (ja) * 2006-09-22 2012-06-06 ソニー株式会社 音響再生システム、音響再生装置および音響再生方法
RU2551797C2 (ru) 2006-09-29 2015-05-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способы и устройства кодирования и декодирования объектно-ориентированных аудиосигналов
JP5936805B2 (ja) * 2006-09-29 2016-06-22 アビニティ・システムズ・ベスローテン・フェンノートシャップAvinity Systems B.V. パラレルユーザセッションをストリーミングするための方法、システム、およびコンピュータソフトウェア
KR100917843B1 (ko) * 2006-09-29 2009-09-18 한국전자통신연구원 다양한 채널로 구성된 다객체 오디오 신호의 부호화 및복호화 장치 및 방법
EP2054875B1 (en) * 2006-10-16 2011-03-23 Dolby Sweden AB Enhanced coding and parameter representation of multichannel downmixed object coding
WO2008046530A2 (en) * 2006-10-16 2008-04-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for multi -channel parameter transformation
CA2670864C (en) 2006-12-07 2015-09-29 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing an audio signal
US9826197B2 (en) 2007-01-12 2017-11-21 Activevideo Networks, Inc. Providing television broadcasts over a managed network and interactive content over an unmanaged network to a client device
EP2632165B1 (en) 2007-01-12 2015-09-30 ActiveVideo Networks, Inc. Interactive encoded content system including object models for viewing on a remote device
EP2111618A4 (en) * 2007-02-13 2010-04-21 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING AUDIO SIGNAL
JP2010521866A (ja) 2007-03-16 2010-06-24 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号の処理方法及び装置
US8612237B2 (en) * 2007-04-04 2013-12-17 Apple Inc. Method and apparatus for determining audio spatial quality
JP5291096B2 (ja) * 2007-06-08 2013-09-18 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号処理方法及び装置
US8806324B2 (en) * 2007-08-03 2014-08-12 Sap Ag Annotation data filtering of computer files
US8295494B2 (en) 2007-08-13 2012-10-23 Lg Electronics Inc. Enhancing audio with remixing capability
KR101464977B1 (ko) * 2007-10-01 2014-11-25 삼성전자주식회사 메모리 관리 방법, 및 멀티 채널 데이터의 복호화 방법 및장치
CN101889307B (zh) * 2007-10-04 2013-01-23 创新科技有限公司 相位-幅度3d立体声编码器和解码器
DE102007048973B4 (de) 2007-10-12 2010-11-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Multikanalsignals mit einer Sprachsignalverarbeitung
EP2128856A4 (en) * 2007-10-16 2011-11-02 Panasonic Corp DEVICE FOR PRODUCING A STREAM AND DECODING DEVICE AND CORRESPONDING METHOD
KR101505831B1 (ko) * 2007-10-30 2015-03-26 삼성전자주식회사 멀티 채널 신호의 부호화/복호화 방법 및 장치
WO2009068087A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-04 Nokia Corporation Multichannel audio coding
US8204235B2 (en) * 2007-11-30 2012-06-19 Pioneer Corporation Center channel positioning apparatus
US8615316B2 (en) 2008-01-23 2013-12-24 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing an audio signal
EP2083584B1 (en) 2008-01-23 2010-09-15 LG Electronics Inc. A method and an apparatus for processing an audio signal
KR101452722B1 (ko) * 2008-02-19 2014-10-23 삼성전자주식회사 신호 부호화 및 복호화 방법 및 장치
WO2009125046A1 (en) * 2008-04-11 2009-10-15 Nokia Corporation Processing of signals
KR101381513B1 (ko) 2008-07-14 2014-04-07 광운대학교 산학협력단 음성/음악 통합 신호의 부호화/복호화 장치
JP5258967B2 (ja) * 2008-07-15 2013-08-07 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号の処理方法及び装置
TWI496479B (zh) 2008-09-03 2015-08-11 Dolby Lab Licensing Corp 增進多聲道之再生
EP2175670A1 (en) * 2008-10-07 2010-04-14 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Binaural rendering of a multi-channel audio signal
US9330671B2 (en) 2008-10-10 2016-05-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Energy conservative multi-channel audio coding
DE102008056704B4 (de) * 2008-11-11 2010-11-04 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
JP5468020B2 (ja) 2009-01-13 2014-04-09 パナソニック株式会社 音響信号復号装置及びバランス調整方法
AU2015246158B2 (en) * 2009-03-17 2017-10-26 Dolby International Ab Advanced stereo coding based on a combination of adaptively selectable left/right or mid/side stereo coding and of parametric stereo coding.
GB2470059A (en) 2009-05-08 2010-11-10 Nokia Corp Multi-channel audio processing using an inter-channel prediction model to form an inter-channel parameter
CN101556799B (zh) * 2009-05-14 2013-08-28 华为技术有限公司 一种音频解码方法和音频解码器
WO2010140350A1 (ja) * 2009-06-02 2010-12-09 パナソニック株式会社 ダウンミックス装置、符号化装置、及びこれらの方法
US20100322446A1 (en) * 2009-06-17 2010-12-23 Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh Spatial Audio Object Coding (SAOC) Decoder and Postprocessor for Hearing Aids
US9393412B2 (en) 2009-06-17 2016-07-19 Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh Multi-channel object-oriented audio bitstream processor for cochlear implants
US20100324915A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Electronic And Telecommunications Research Institute Encoding and decoding apparatuses for high quality multi-channel audio codec
US8194862B2 (en) * 2009-07-31 2012-06-05 Activevideo Networks, Inc. Video game system with mixing of independent pre-encoded digital audio bitstreams
JP2011066868A (ja) * 2009-08-18 2011-03-31 Victor Co Of Japan Ltd オーディオ信号符号化方法、符号化装置、復号化方法及び復号化装置
US8786852B2 (en) 2009-12-02 2014-07-22 Lawrence Livermore National Security, Llc Nanoscale array structures suitable for surface enhanced raman scattering and methods related thereto
TWI444989B (zh) 2010-01-22 2014-07-11 Dolby Lab Licensing Corp 針對改良多通道上混使用多通道解相關之技術
CA2790956C (en) * 2010-02-24 2017-01-17 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus for generating an enhanced downmix signal, method for generating an enhanced downmix signal and computer program
JP5604933B2 (ja) * 2010-03-30 2014-10-15 富士通株式会社 ダウンミクス装置およびダウンミクス方法
DE102010015630B3 (de) * 2010-04-20 2011-06-01 Institut für Rundfunktechnik GmbH Verfahren zum Erzeugen eines abwärtskompatiblen Tonformates
CN102314882B (zh) * 2010-06-30 2012-10-17 华为技术有限公司 声音信号通道间延时估计的方法及装置
EP2586025A4 (en) * 2010-07-20 2015-03-11 Huawei Tech Co Ltd A tone signal
US8908874B2 (en) * 2010-09-08 2014-12-09 Dts, Inc. Spatial audio encoding and reproduction
KR101697550B1 (ko) * 2010-09-16 2017-02-02 삼성전자주식회사 멀티채널 오디오 대역폭 확장 장치 및 방법
AU2011315950B2 (en) 2010-10-14 2015-09-03 Activevideo Networks, Inc. Streaming digital video between video devices using a cable television system
TWI573131B (zh) * 2011-03-16 2017-03-01 Dts股份有限公司 用以編碼或解碼音訊聲軌之方法、音訊編碼處理器及音訊解碼處理器
EP2695388B1 (en) 2011-04-07 2017-06-07 ActiveVideo Networks, Inc. Reduction of latency in video distribution networks using adaptive bit rates
TWI450266B (zh) * 2011-04-19 2014-08-21 Hon Hai Prec Ind Co Ltd 電子裝置及音頻資料的解碼方法
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
EP2530956A1 (en) * 2011-06-01 2012-12-05 Tom Van Achte Method for generating a surround audio signal from a mono/stereo audio signal
TWI651005B (zh) 2011-07-01 2019-02-11 杜比實驗室特許公司 用於適應性音頻信號的產生、譯碼與呈現之系統與方法
JP5767406B2 (ja) * 2011-07-01 2015-08-19 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション スピーカー・アレイの等化
KR101842257B1 (ko) * 2011-09-14 2018-05-15 삼성전자주식회사 신호 처리 방법, 그에 따른 엔코딩 장치, 및 그에 따른 디코딩 장치
JP5505395B2 (ja) * 2011-10-28 2014-05-28 ヤマハ株式会社 音響処理装置
CN103890841B (zh) * 2011-11-01 2017-10-17 皇家飞利浦有限公司 音频对象编码和解码
CN103188595B (zh) * 2011-12-31 2015-05-27 展讯通信(上海)有限公司 处理多声道音频信号的方法和系统
WO2013106390A1 (en) 2012-01-09 2013-07-18 Activevideo Networks, Inc. Rendering of an interactive lean-backward user interface on a television
CN103220058A (zh) * 2012-01-20 2013-07-24 旭扬半导体股份有限公司 音频数据与视觉数据同步装置及其方法
US9436929B2 (en) * 2012-01-24 2016-09-06 Verizon Patent And Licensing Inc. Collaborative event playlist systems and methods
ITTO20120067A1 (it) 2012-01-26 2013-07-27 Inst Rundfunktechnik Gmbh Method and apparatus for conversion of a multi-channel audio signal into a two-channel audio signal.
US9395304B2 (en) 2012-03-01 2016-07-19 Lawrence Livermore National Security, Llc Nanoscale structures on optical fiber for surface enhanced Raman scattering and methods related thereto
US9800945B2 (en) 2012-04-03 2017-10-24 Activevideo Networks, Inc. Class-based intelligent multiplexing over unmanaged networks
US9123084B2 (en) 2012-04-12 2015-09-01 Activevideo Networks, Inc. Graphical application integration with MPEG objects
WO2014126684A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-21 Dolby Laboratories Licensing Corporation Time-varying filters for generating decorrelation signals
WO2014126688A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-21 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
IN2015MN01952A (ja) * 2013-02-14 2015-08-28 Dolby Lab Licensing Corp
TWI618051B (zh) 2013-02-14 2018-03-11 杜比實驗室特許公司 用於利用估計之空間參數的音頻訊號增強的音頻訊號處理方法及裝置
US9093064B2 (en) 2013-03-11 2015-07-28 The Nielsen Company (Us), Llc Down-mixing compensation for audio watermarking
WO2014145921A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Activevideo Networks, Inc. A multiple-mode system and method for providing user selectable video content
WO2014161996A2 (en) 2013-04-05 2014-10-09 Dolby International Ab Audio processing system
EP2989631A4 (en) * 2013-04-26 2016-12-21 Nokia Technologies Oy AUDIO SIGNAL ENCODER
WO2014187989A2 (en) 2013-05-24 2014-11-27 Dolby International Ab Reconstruction of audio scenes from a downmix
CN109887516B (zh) 2013-05-24 2023-10-20 杜比国际公司 对音频场景进行解码的方法、音频解码器以及介质
EP3005351A4 (en) * 2013-05-28 2017-02-01 Nokia Technologies OY Audio signal encoder
US9294785B2 (en) 2013-06-06 2016-03-22 Activevideo Networks, Inc. System and method for exploiting scene graph information in construction of an encoded video sequence
WO2014197879A1 (en) 2013-06-06 2014-12-11 Activevideo Networks, Inc. Overlay rendering of user interface onto source video
US9219922B2 (en) 2013-06-06 2015-12-22 Activevideo Networks, Inc. System and method for exploiting scene graph information in construction of an encoded video sequence
US9386558B2 (en) * 2013-06-27 2016-07-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio channel utilization
JP6242489B2 (ja) * 2013-07-29 2017-12-06 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 脱相関器における過渡信号についての時間的アーチファクトを軽減するシステムおよび方法
CN103413553B (zh) 2013-08-20 2016-03-09 腾讯科技(深圳)有限公司 音频编码方法、音频解码方法、编码端、解码端和系统
WO2015036350A1 (en) 2013-09-12 2015-03-19 Dolby International Ab Audio decoding system and audio encoding system
MX354832B (es) * 2013-10-21 2018-03-21 Dolby Int Ab Estructura de decorrelador para la reconstruccion parametrica de señales de audio.
BR112016008817B1 (pt) * 2013-10-21 2022-03-22 Dolby International Ab Método para reconstruir um sinal de áudio de n canais, sistema de decodificação de áudio, método para codificar um sinal de áudio de n canais e sistema de codificação de áudio
EP2866227A1 (en) 2013-10-22 2015-04-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Method for decoding and encoding a downmix matrix, method for presenting audio content, encoder and decoder for a downmix matrix, audio encoder and audio decoder
US9391575B1 (en) * 2013-12-13 2016-07-12 Amazon Technologies, Inc. Adaptive loudness control
KR101805110B1 (ko) * 2013-12-13 2017-12-05 앰비디오 인코포레이티드 사운드 스테이지 강화를 위한 장치 및 방법
WO2015104447A1 (en) 2014-01-13 2015-07-16 Nokia Technologies Oy Multi-channel audio signal classifier
US9779739B2 (en) 2014-03-20 2017-10-03 Dts, Inc. Residual encoding in an object-based audio system
US9788029B2 (en) 2014-04-25 2017-10-10 Activevideo Networks, Inc. Intelligent multiplexing using class-based, multi-dimensioned decision logic for managed networks
EP2980789A1 (en) * 2014-07-30 2016-02-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for enhancing an audio signal, sound enhancing system
US10140996B2 (en) 2014-10-10 2018-11-27 Qualcomm Incorporated Signaling layers for scalable coding of higher order ambisonic audio data
US9984693B2 (en) * 2014-10-10 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Signaling channels for scalable coding of higher order ambisonic audio data
US20190307849A1 (en) 2015-05-29 2019-10-10 Armo Biosciences, Inc. Methods of using interleukin-10 for treating diseases and disorders
CA2997334A1 (en) 2015-09-25 2017-03-30 Voiceage Corporation Method and system for encoding left and right channels of a stereo sound signal selecting between two and four sub-frames models depending on the bit budget
AU2015413301B2 (en) * 2015-10-27 2021-04-15 Ambidio, Inc. Apparatus and method for sound stage enhancement
CA3127805C (en) 2016-11-08 2023-12-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for encoding or decoding a multichannel signal using a side gain and a residual gain
US10979844B2 (en) * 2017-03-08 2021-04-13 Dts, Inc. Distributed audio virtualization systems
CN108665902B (zh) 2017-03-31 2020-12-01 华为技术有限公司 多声道信号的编解码方法和编解码器
CN109215667B (zh) 2017-06-29 2020-12-22 华为技术有限公司 时延估计方法及装置
EP3422738A1 (en) * 2017-06-29 2019-01-02 Nxp B.V. Audio processor for vehicle comprising two modes of operation depending on rear seat occupation
AU2018308668A1 (en) * 2017-07-28 2020-02-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus for encoding or decoding an encoded multichannel signal using a filling signal generated by a broad band filter
US10535357B2 (en) 2017-10-05 2020-01-14 Qualcomm Incorporated Encoding or decoding of audio signals
GB201718341D0 (en) * 2017-11-06 2017-12-20 Nokia Technologies Oy Determination of targeted spatial audio parameters and associated spatial audio playback
GB2572650A (en) 2018-04-06 2019-10-09 Nokia Technologies Oy Spatial audio parameters and associated spatial audio playback
GB2574239A (en) * 2018-05-31 2019-12-04 Nokia Technologies Oy Signalling of spatial audio parameters
GB2574667A (en) * 2018-06-15 2019-12-18 Nokia Technologies Oy Spatial audio capture, transmission and reproduction
FR3101741A1 (fr) * 2019-10-02 2021-04-09 Orange Détermination de corrections à appliquer à un signal audio multicanal, codage et décodage associés
KR20210060253A (ko) 2019-11-18 2021-05-26 삼성전자주식회사 메모리 컨트롤러, 메모리 시스템 및 이의 동작 방법
US11451919B2 (en) 2021-02-19 2022-09-20 Boomcloud 360, Inc. All-pass network system for colorless decorrelation with constraints
US20240161754A1 (en) * 2021-04-06 2024-05-16 Dolby International Ab Encoding of envelope information of an audio downmix signal
CN113301329B (zh) * 2021-05-21 2022-08-05 康佳集团股份有限公司 基于图像识别的电视声场校正方法、装置及显示设备
CN116962955A (zh) * 2022-04-15 2023-10-27 华为技术有限公司 多通道的混音方法、设备及介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05505298A (ja) * 1991-01-08 1993-08-05 ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーション 多次元音場のための符号器・復号器
JPH09505193A (ja) * 1994-03-18 1997-05-20 フラウンホーファー・ゲゼルシャフト ツア フェルデルンク デル アンゲワンテン フォルシュンク アインゲトラーゲナー フェライン 複数のオーディオ信号を符号化する方法
JP2002175097A (ja) * 2000-12-06 2002-06-21 Yamaha Corp 音声信号のエンコード/圧縮装置およびデコード/伸長装置
JP2002244698A (ja) * 2000-12-14 2002-08-30 Sony Corp 符号化装置および方法、復号装置および方法、並びに記録媒体
JP2005523479A (ja) * 2002-04-22 2005-08-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ パラメータによるマルチチャンネルオーディオ表示
JP2005533426A (ja) * 2002-07-12 2005-11-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ符合化方法
JP4786987B2 (ja) * 2001-07-10 2011-10-05 ドルビー インターナショナル アクチボラゲット 低ビットレートオーディオ符号化用の効率的かつスケーラブルなパラメトリックステレオ符号化

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5091945A (en) * 1989-09-28 1992-02-25 At&T Bell Laboratories Source dependent channel coding with error protection
US5291557A (en) * 1992-10-13 1994-03-01 Dolby Laboratories Licensing Corporation Adaptive rematrixing of matrixed audio signals
JP3397001B2 (ja) * 1994-06-13 2003-04-14 ソニー株式会社 符号化方法及び装置、復号化装置、並びに記録媒体
EP0688113A2 (en) * 1994-06-13 1995-12-20 Sony Corporation Method and apparatus for encoding and decoding digital audio signals and apparatus for recording digital audio
US6029129A (en) * 1996-05-24 2000-02-22 Narrative Communications Corporation Quantizing audio data using amplitude histogram
CN1205842C (zh) * 1997-04-10 2005-06-08 索尼株式会社 编码方法和装置、解码方法和装置
US5890125A (en) 1997-07-16 1999-03-30 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for encoding and decoding multiple audio channels at low bit rates using adaptive selection of encoding method
US6437944B2 (en) 1997-10-20 2002-08-20 Fujitsu Limited Head slider supporting device, disk device and suspension
US6122619A (en) 1998-06-17 2000-09-19 Lsi Logic Corporation Audio decoder with programmable downmixing of MPEG/AC-3 and method therefor
US6322189B1 (en) * 1999-01-13 2001-11-27 Hewlett-Packard Company Multiple printhead apparatus with temperature control and method
US6578074B1 (en) 1999-06-25 2003-06-10 Mediaone Group, Inc. Provisioning server enhancement
JP2001100792A (ja) * 1999-09-28 2001-04-13 Sanyo Electric Co Ltd 符号化方法、符号化装置およびそれを備える通信システム
JP4424566B2 (ja) 1999-10-26 2010-03-03 ザ・インクテック株式会社 アルカリ可溶性接着剤
US7583805B2 (en) 2004-02-12 2009-09-01 Agere Systems Inc. Late reverberation-based synthesis of auditory scenes
US7292901B2 (en) * 2002-06-24 2007-11-06 Agere Systems Inc. Hybrid multi-channel/cue coding/decoding of audio signals
TW569551B (en) 2001-09-25 2004-01-01 Roger Wallace Dressler Method and apparatus for multichannel logic matrix decoding
GB0124580D0 (en) 2001-10-12 2001-12-05 Univ Reading New composition
JP2005509926A (ja) 2001-11-23 2005-04-14 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 知覚ノイズの置換え
US6890125B1 (en) 2002-01-30 2005-05-10 Calder Brothers Corporation Adjustable screed system
WO2003075609A2 (en) 2002-03-07 2003-09-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. User controlled multi-channel audio conversion system
ES2341327T3 (es) * 2002-04-10 2010-06-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Codificacion y decodificacion de señales audio multicanal.
ES2323294T3 (es) * 2002-04-22 2009-07-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dispositivo de decodificacion con una unidad de decorrelacion.
AU2003216682A1 (en) * 2002-04-22 2003-11-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Signal synthesizing
WO2003094369A2 (en) * 2002-05-03 2003-11-13 Harman International Industries, Incorporated Multi-channel downmixing device
AU2003259213A1 (en) 2002-07-23 2004-02-09 Cargill, Incorporated Process for treating corn and millets
KR20040043743A (ko) * 2002-11-19 2004-05-27 주식회사 디지털앤디지털 멀티채널 검색장치와 방법
RU2006111442A (ru) 2003-09-10 2006-09-10 Эй.Ди.Ай. ВИДЕО ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛТД. (IL) Устройство, система и способ многоканальной обработки
US7447317B2 (en) * 2003-10-02 2008-11-04 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V Compatible multi-channel coding/decoding by weighting the downmix channel
US7394903B2 (en) * 2004-01-20 2008-07-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for constructing a multi-channel output signal or for generating a downmix signal
US20050169846A1 (en) 2004-01-31 2005-08-04 Bart Kennington Enhancement of fragrance release from candles
US7805313B2 (en) * 2004-03-04 2010-09-28 Agere Systems Inc. Frequency-based coding of channels in parametric multi-channel coding systems
SE0400998D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Method for representing multi-channel audio signals
US7508947B2 (en) * 2004-08-03 2009-03-24 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method for combining audio signals using auditory scene analysis
US7961890B2 (en) 2005-04-15 2011-06-14 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung, E.V. Multi-channel hierarchical audio coding with compact side information
JP2007096002A (ja) * 2005-09-29 2007-04-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 半導体装置の製造方法および半導体装置
EP1974347B1 (en) * 2006-01-19 2014-08-06 LG Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
JP2008003007A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Fujitsu Ltd 個体認識方法及び装置、個体認識範囲調整方法、及びプログラム
JP5228305B2 (ja) 2006-09-08 2013-07-03 ソニー株式会社 表示装置、表示方法
WO2008046530A2 (en) 2006-10-16 2008-04-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for multi -channel parameter transformation
MX2010004138A (es) 2007-10-17 2010-04-30 Ten Forschung Ev Fraunhofer Codificacion de audio usando conversion de estereo a multicanal.
JP5428564B2 (ja) 2009-06-18 2014-02-26 東洋紡株式会社 車両内装材用部材およびそれを用いた車両用内装材

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05505298A (ja) * 1991-01-08 1993-08-05 ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーション 多次元音場のための符号器・復号器
JPH09505193A (ja) * 1994-03-18 1997-05-20 フラウンホーファー・ゲゼルシャフト ツア フェルデルンク デル アンゲワンテン フォルシュンク アインゲトラーゲナー フェライン 複数のオーディオ信号を符号化する方法
JP2002175097A (ja) * 2000-12-06 2002-06-21 Yamaha Corp 音声信号のエンコード/圧縮装置およびデコード/伸長装置
JP2002244698A (ja) * 2000-12-14 2002-08-30 Sony Corp 符号化装置および方法、復号装置および方法、並びに記録媒体
JP4786987B2 (ja) * 2001-07-10 2011-10-05 ドルビー インターナショナル アクチボラゲット 低ビットレートオーディオ符号化用の効率的かつスケーラブルなパラメトリックステレオ符号化
JP4878384B2 (ja) * 2001-07-10 2012-02-15 ドルビー インターナショナル アクチボラゲット 低ビットレートオーディオ符号化用の効率的かつスケーラブルなパラメトリックステレオ符号化
JP2005523479A (ja) * 2002-04-22 2005-08-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ パラメータによるマルチチャンネルオーディオ表示
JP2005533426A (ja) * 2002-07-12 2005-11-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ符合化方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022066478A (ja) * 2013-09-12 2022-04-28 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション ダウンミックスされたオーディオ・コンテンツについてのラウドネス調整
US11429341B2 (en) 2013-09-12 2022-08-30 Dolby International Ab Dynamic range control for a wide variety of playback environments
JP7138814B2 (ja) 2013-09-12 2022-09-16 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション ダウンミックスされたオーディオ・コンテンツについてのラウドネス調整
US11533575B2 (en) 2013-09-12 2022-12-20 Dolby Laboratories Licensing Corporation Loudness adjustment for downmixed audio content
US11842122B2 (en) 2013-09-12 2023-12-12 Dolby Laboratories Licensing Corporation Dynamic range control for a wide variety of playback environments

Also Published As

Publication number Publication date
SE0400998D0 (sv) 2004-04-16
US20170229127A1 (en) 2017-08-10
US20170238113A1 (en) 2017-08-17
EP1695338B1 (en) 2007-09-12
ATE373301T1 (de) 2007-09-15
ATE376240T1 (de) 2007-11-15
US20220159379A1 (en) 2022-05-19
US10244319B2 (en) 2019-03-26
US20110075848A1 (en) 2011-03-31
KR100848367B1 (ko) 2008-07-24
HK1093594A1 (en) 2007-03-02
US9972330B2 (en) 2018-05-15
US10499155B2 (en) 2019-12-03
US20130236021A1 (en) 2013-09-12
CN102157155B (zh) 2014-07-02
US11184709B2 (en) 2021-11-23
DE602005002451D1 (de) 2007-10-25
JP4589962B2 (ja) 2010-12-01
JP2007532960A (ja) 2007-11-15
DE602005002942D1 (de) 2007-11-29
US10623860B2 (en) 2020-04-14
CN101860784B (zh) 2016-02-17
KR20070001162A (ko) 2007-01-03
CN1965351B (zh) 2011-05-11
US20170229128A1 (en) 2017-08-10
US10244321B2 (en) 2019-03-26
US8693696B2 (en) 2014-04-08
EP1735775A1 (en) 2006-12-27
EP1695338A1 (en) 2006-08-30
TWI334736B (en) 2010-12-11
ES2294703T3 (es) 2008-04-01
US10129645B2 (en) 2018-11-13
US20110002470A1 (en) 2011-01-06
US20160203822A1 (en) 2016-07-14
US20200304913A1 (en) 2020-09-24
EP1735775B1 (en) 2007-10-17
US20170229129A1 (en) 2017-08-10
US20170148450A1 (en) 2017-05-25
KR100848365B1 (ko) 2008-07-24
US10244320B2 (en) 2019-03-26
TW200637415A (en) 2006-10-16
US20190320263A1 (en) 2019-10-17
WO2005101370A1 (en) 2005-10-27
US20140236604A1 (en) 2014-08-21
US9743185B2 (en) 2017-08-22
US20070002971A1 (en) 2007-01-04
US20170229132A1 (en) 2017-08-10
US10250984B2 (en) 2019-04-02
US20180054676A9 (en) 2018-02-22
JP4603037B2 (ja) 2010-12-22
HK1144043A1 (zh) 2011-01-21
US10015597B2 (en) 2018-07-03
US9621990B2 (en) 2017-04-11
US10250985B2 (en) 2019-04-02
CN1965351A (zh) 2007-05-16
US20170229131A1 (en) 2017-08-10
CN1930608B (zh) 2010-05-05
DE602005002942T2 (de) 2008-07-24
US20200021915A1 (en) 2020-01-16
DE602005002451T2 (de) 2008-06-12
CN1930608A (zh) 2007-03-14
US8223976B2 (en) 2012-07-17
US8538031B2 (en) 2013-09-17
US10271142B2 (en) 2019-04-23
EP1735775B8 (en) 2008-11-19
US9972328B2 (en) 2018-05-15
US7986789B2 (en) 2011-07-26
US20170238112A1 (en) 2017-08-17
US20070258607A1 (en) 2007-11-08
JP2007531027A (ja) 2007-11-01
KR20070001226A (ko) 2007-01-03
US20160203823A1 (en) 2016-07-14
US20170229130A1 (en) 2017-08-10
JP5185337B2 (ja) 2013-04-17
ES2293578T3 (es) 2008-03-16
CN102157155A (zh) 2011-08-17
US20230345176A1 (en) 2023-10-26
CN101860784A (zh) 2010-10-13
PL1735775T3 (pl) 2009-04-30
US10440474B2 (en) 2019-10-08
JP2011018060A (ja) 2011-01-27
US9972329B2 (en) 2018-05-15
WO2005101371A1 (en) 2005-10-27
HK1163911A1 (en) 2012-09-14
US11647333B2 (en) 2023-05-09
US9635462B2 (en) 2017-04-25
US20170236523A1 (en) 2017-08-17
US20170229126A1 (en) 2017-08-10
JP5185340B2 (ja) 2013-04-17
PL1695338T3 (pl) 2008-02-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5185337B2 (ja) レベル・パラメータを生成する装置と方法、及びマルチチャネル表示を生成する装置と方法
TWI313857B (en) Apparatus for generating a parameter representation of a multi-channel signal and method for representing multi-channel audio signals
TWI458365B (zh) 用以產生電平參數之裝置及方法、用以產生多聲道表示之裝置及方法以及儲存參數表示之儲存媒體

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120508

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20120802

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20120807

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20121101

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130108

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130117

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5185337

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160125

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250