KR100625629B1 - 부호 변환 방법, 부호 변환 장치 및 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체 - Google Patents

부호 변환 방법, 부호 변환 장치 및 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체 Download PDF

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Abstract

본 발명은 다른 방식 간에서 음성 신호를 송신할 때에 음성을 하나의 특정 방식에 의해 부호화하여 얻어지는 부호를 고음질 및 저연산량으로 다른 방식에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환하는 것을 목적으로 한다. 본 발명은, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북(ACB) 지연 탐색 범위 제어 회로(도 7의 1250), 및 여진 신호에 포함되는 ACB 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호를 사용하여 자기 상관을 계산하여, 최대 자기 상관을 제 2 적을 코드북 지연으로서 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로(도 7의 1220)를 포함한다.
적응 코드북 지연, 부호열, 탐색 범위 제어값, 자기 상관

Description

부호 변환 방법, 부호 변환 장치 및 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체{CODE CONVERSION METHOD, CODE CONVERSION APPARATUS AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM RECORDING PROGRAM}
본 발명은 음성 신호를 저비트 레이트로 전송 또는 저장하기 위한 부호화 및 복호 기술에 관한 것으로, 특히 다른 부호화/복호 방식을 사용하여 음성 통신을 행할 때에 음성을 특정 방식에 의해 부호화하여 얻어지는 부호를 다른 방식에 의해 복호될 수 있는 부호로 고음질 또한 저연산량으로 변환하는 부호 변환 방법 및 장치, 프로그램 및 기록 매체에 관한 것이다.
음성 신호를 중저비트 레이트로 고능률로 부호화하는 방법으로서, 우선 음성 신호를 선형 예측(이하, "LP"로 약칭함)필터와 이 필터를 구동하는 여진 신호로 분리한 후에 부호화하는 방법이 넓게 이용되고 있다.
그 대표적인 방법의 하나가 부호 여진 선형 예측(이하, "CELP"로 약칭함)이다.
CELP에서는, 입력 음성의 주파수 특성을 표현하는 선형 예측 계수가 설정된 선형 예측 필터를, 입력 음성의 피치 주기를 표현하는 적응 코드북(이하, "ACB"(Adaptive Codebook)로 약칭함)와 난수나 펄스로 이루어지는 고정 코드북(이하, "FCB"(Fixed Codebook)로 약칭함)의 합으로 표현되는 여진 신호에 의해 구동하 여, 합성 음성 신호를 얻는다. 여기서, ACB 성분과 FCB 성분에는, 각각 게인, 즉 ACB 게인과 FCB 게인을 곱한다. CELP에 관해서는, M. R. Schroeder와 B. S. Ata1에 의한 "Code excited linear prediction : High-quality speech at very low bit rates"[ICASSP(Proceedings of the IEEE Internatinal Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing) pp. 937-940, 1985)](이하, "문헌 1"이라 칭함)가 참조된다.
그러나, 예를 들면 3G(제 3 세대) 이동체망과 유선 패킷망 간의 상호 접속을 상정한 경우, 2개의 망에서 이용되는 표준 음성 부호화 방식이 다르기 때문에, 2개의 망 간의 직접 접속을 확립할 수 없다는 문제가 발생한다.
이 문제에 대한 가장 간단한 해법은, 탠덤(tandem) 접속이다. 탠덤 접속에서는, 하나의 표준 방식을 사용하여 음성을 부호화하여 얻어지는 부호열이 우선 그 표준 방식을 사용하여 복호하여 음성 신호를 얻고, 그 후 이들 복호된 음성 신호를 다른 표준 방식을 사용하여 재부호화한다.
따라서, 탠덤 접속은 각 음성 부호화/복호 방식으로 부호화와 복호를 한번만 행하는 경우에 비해서, 일반적인 음질의 저하, 지연의 증가, 및 계산량의 증가를 초래한다는 문제가 있다.
이에 대해, 하나의 표준 방식을 사용하여 음성을 부호화하여 얻어진 부호를, 부호 영역 또는 부호 파라미터 영역 내에서 다른 표준 방식에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환하는 부호 변환 방식은 상술한 문제에 대해서 유효한 해법이 될 수 있다.
부호를 변환하는 방법에 대해서는, Hong-Goo Kang들에 의한 "Improving Transcoding Capability of Speech Coders in Clean and Frame Erasured Channel Environments"의 제목으로 Proceedings of IEEE Workshop on Speech Coding 2000, pp. 78-80,(2000년)에 발표된 논문(이하, "문헌 2"라 칭함)을 참조한다.
도 1은 제 1 음성 부호화 방식(이하, "방식 A"라 칭함)을 사용하여 음성을 부호화하여 얻어진 부호를 제 2 방식(이하, "방식 B"라 칭함)에 의해 변환될 수 있는 부호로 변환하는 부호 변환 장치의 구성의 일례를 나타낸다. 도 1을 참조하면, 부호 분리 회로(1O1O)로 분리되는 방식 A의 LP 계수 부호, ACB 부호, FCB 부호 및 게인 부호를 입력으로서 각각 수신하고, 그 후 방식 B의 LP 계수 부호, ACB 부호, FCB 부호 및 게인 부호를 출력으로서 각각 부호 다중 회로(1020)에 공급하는 LP 계수 부호 변환 회로(100), ACB 부호 변환 회로(200), FCB 부호 변환 회로(300), 게인 부호 변환 회로(400)를 구비하고 있다.
방식 A에서, 선형 예측 계수의 부호화는 T(A)fr msec 주기(프레임)마다 행해지고, ACB, FCB 및 게인 등 여진 신호의 구성 요소의 부호화는 T(A)sfr=T(A)fr/N (A)sfr msec 주기(서브프레임)마다 행해진다.
한편, 방식 B에서는, 선형 예측 계수의 부호화는 T(B)fr msec 주기(프레임)마다 행해지고, 여진 신호의 구성 요소의 부호화는 T(B)sfr=T(B)fr/N(B) sfr msec 주기(서브프레임)마다 행해진다.
또한, 방식 A의 프레임 길이, 서브프레임 수, 및 서브프레임 길이는 각각 L(A)fr, N(A)sfr, 및 L(A)sfr=L(A)fr/N(A)sfr이다.
방식 B의 프레임 길이, 서브프레임 수, 및 서브프레임 길이는 각각 L(B)fr, N(B)sfr, 및 L(B)sfr=L(B)fr/N(B)sfr이다.
설명을 간단하게 하기 위해서,
L(A)fr=L(B)fr,
N(A)sfr=N(B)sfr=2,
L(A)sfr=L(B)sfr
이라고 한다.
예를 들면, 샘플링 주파수가 8000Hz(8KHz)이고, T(A)fr 및 T(B)fr이 10msec이면, L(A)fr 및 L(B)fr은 160샘플이 되고, L(A)sfr 및 L(B)sfr은 80샘플이 된다.
다음에, 도 1을 참조하여, 종래의 부호 변환 장치의 각 구성 요소에 대하여 설명한다.
입력 단자(10)로부터, 방식 A에 의해 음성을 부호화하여 얻어진 제 1 부호열을 입력으로서 수신한다.
부호 분리 회로(1010)는, 입력 단자(10)로부터 입력으로서 수신되는 제 1 부호열(다중화된 신호)로부터, 선형 예측 계수(LP 계수), ACB, FCB, ACB 게인 및 FCB 게인에 대응하는 부호, 즉 LP 계수 부호, ACB 부호, FCB 부호, 및 게인 부호를 분리한다.
이 경우, ACB 게인과 FCB 게인은 함께 부호화 및 복호되고, 설명을 간단하게 하기 위해서, 이들을 "게인"이라고 칭하고, 그 부호를 "게인 부호"라고 칭한다.
또한, LP 계수 부호, ACB 부호, FCB 부호, 게인 부호를, 각각 "제 1 LP 계수 부호", "제 1 ACB 부호", "제 1 FCB 부호", "제 1 게인 부호" 라고 칭한다.
제 1 LP 계수 부호를 출력으로서 LP 계수 부호 변환 회로(100)에 공급하고, 제 1 ACB 부호를 출력으로서 ACB 부호 변환 회로(200)에 공급하고, 제 1 FCB 부호를 출력으로서 FCB 부호 변환 회로(300)에 공급하고, 제 1 게인 부호를 출력으로서 게인 부호 변환 회로(400)에 공급한다.
LP 계수 부호 변환 회로(100)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 LP 계수 부호를 수신하여, 제 1 LP 계수 부호를 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환한다. 이 변환된 LP 계수 부호를, 제 2 LP 계수 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
ACB 부호 변환 회로(200)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 ACB 부호를 수신하여, 제 1 ACB 부호를 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환한 후에, 변환된 ACB 부호를 제 2 ACB 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
FCB 부호 변환 회로(300)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 FCB 부호를 수신하여, 제 1 FCB 부호를 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부 호로 변환한 후에, 변환된 FCB 부호를 제 2 FCB 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
게인 부호 변환 회로(400)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 게인 부호를 수신하여, 제 1 게인 부호를 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환한 후에, 변환된 게인 부호를 제 2 게인 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
각 변환 회로의 구체적인 동작을 이하에서 설명한다.
LP 계수 부호 변환 회로(100)는 부호 분리 회로(1010)로부터 수신된 제 1 LP 계수 부호를 방식 A에서의 LP 계수 복호 방식에 의해 복호하여, 제 1 LP 계수를 얻는다.
다음에, LP 계수 부호 변환 회로(100)는 제 1 LP 계수를 방식 B에서의 LP 계수의 양자화 방법 및 부호화 방법에 의해 양자화 및 부호화하여, 제 2 LP 계수 부호를 얻는다.
그리고, LP 계수 부호 변환 회로(100)는 이 제 2 LP 계수 부호를 방식 B에서의 LP 계수 복호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
ACB 부호 변환 회로(200)는 부호 분리 회로(1010)로부터 수신된 제 1 ACB 부호를, 방식 A에서의 부호와 방식 B에서의 부호 간의 상관 관계를 사용하여 변환함으로써 제 2 ACB 부호를 얻는다.
그리고, ACB 부호 변환 회로(200)는 제 2 ACB 부호를 방식 B에서의 ACB 부호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
다음에, 도 2를 참조하여 부호의 변환에 대하여 설명한다. 예를 들면, 방식 A에서의 ACB 부호 i(A)T가 "56"일때, 이것에 대응하는 ACB 지연 T(A)는 "76"이다. 방식 B에서는, ACB 부호 i(B)T가 "53"일때, 이것에 대응하는 ACB 지연 T(B) 가 "76"이면, ACB 지연의 값이 동일(이 경우에서는 "76")하게 되도록, 방식 A로부터 방식 B로 ACB 부호를 변환할 때에 방식 A에서의 ACB 부호 "56"이 방식 B에서의 ACB 부호 "53"과 대응하여 배치되어야 한다. 이상으로 부호의 변환 설명을 끝내고, 다시 도 1의 설명으로 돌아간다.
FCB 부호 변환 회로(300)는 부호 분리 회로(1010)로부터 입력으로서 수신된 제 1 FCB 부호를, 방식 A에서의 부호와 방식 B에서의 부호 간의 상관 관계를 사용하여 변환하여, 제 2 FCB 부호를 얻는다.
그리고, 이 제 2 FCB 부호를 방식 B에서의 FCB 복호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
부호의 변환은 상술한 ACB 부호의 변환과 동일한 방식으로 실현될 수 있다. 대안으로, 이 변환은 후술하는 LP 계수 부호의 변환과 유사한 방법으로 실현될 수 있다.
게인 부호 변환 회로(400)는 부호 분리 회로(1010)로부터 입력으로서 수신된 제 1 게인 부호를 방식 A에서의 게인 복호 방법에 의해 복호하여, 제 1 게인을 얻는다.
다음에, 게인 부호 변환 회로(400)는 방식 B에서의 게인의 양자화 방법 및 부호화 방법에 의해 제 1 게인을 양자화 및 부호화하여 제 2 게인 부호를 얻는다.
그리고, 게인 부호 변환 회로(400)는 방식 B에서의 게인 복호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 제 2 게인 부호를 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
이러한 게인 부호의 변환은 LP 계수 부호의 변환과 유사한 방법으로 실현될 수 있어, 이하에서는 설명을 간단하게 하기 위해서, LP 계수 부호의 변환에만 주목하여, 이에 대해서 상세하게 설명한다.
다음에, 도 3을 참조하여, LP 계수 부호 변환 회로(100)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
상술한 ITU-T 표준 G.729 등의 많은 표준 방식에서는, LP 계수를 선스펙트럼쌍(이하, "LSP"(Line Spectral Pair)로 약칭함)으로 표현하여, LSP를 부호화 및 복호하는 일이 자주 있다. 따라서, 이하의 설명에서는 LP 계수를 LSP로 표현한다.
이 경우, LP 계수로부터 LSP로의 변환 및 LSP로부터 LP 계수로의 변환에 대해서는, 공지된 방법, 예를 들면, "Coding of Speech at 8 kbit/s using Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction(CS-ACELP)"(ITU-T Recommendation G.729)(이하, "문헌 3"이라 칭함)에서의 제3.2.3절 및 제3.2.6절에 기재된 것이 참조된다.
LP 계수 부호 회로(110)는 LP 계수 부호로부터 대응하는 LSP를 복호한다. LP 계수 부호 회로(11O)는 복수 세트의 LSP가 저장된 제 1 LSP 코드북(111)을 구비하고 있어, 부호 분리 회로(1010)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 LP 계수 부호를 입력 단자(31)를 통하여 수신하고, 제 1 LP 계수 부호에 대응하는 LSP를 제 1 LSP 코드북(111)으로부터 판독하여, 제 1 LSP로서 판독된 LSP를 LP 계수 부호화 회로(130)에 공급한다.
LP 계수 부호로부터의 LSP의 복호는, 방식 A에서의 LP 계수의 복호 방법(이 경우에는, LP 계수가 LSP에 의해 표현되고 있으므로 LSP 복호가 필요함)에 따라서, 방식 A의 LSP 코드북을 사용한다.
LP 계수 부호화 회로(130)는, LP 계수 복호 회로(110)로부터 출력으로서 공급되는 제 1 LSP를 수신하고, 복수 세트의 LSP를 저장하는 제 2 LSP 코드북(131)으로부터 제 2 LSP 및 대응하는 LP 계수 부호 각각을 연속적으로 판독하고, 제 1 LSP와의 오차가 최소가 되는 제 2 LSP를 선택하고, 제 2 LSP에 대응하는 LP 계수 부호를 제 2 LP 계수 부호로서 출력 단자(32)를 통하여 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
이 경우, 제 2 LSP의 선택 방법, 즉 LSP의 양자화 및 부호화 방법은, 방식 B에서의 LSP의 양자화 방법 및 부호화 방법에 따라, 방식 B의 LSP 코드북을 사용하다.
LSP의 양자화 및 부호화에 대해서는, 예를 들면 "문헌 3"의 제3.2.4절의 설명이 참조된다.
이것으로 LP 계수 부호 변환 회로(100)의 설명을 끝내고, 다시 도 1을 참조한 설명으로 돌아간다.
부호 다중 회로(1020)는 LP 계수 부호 변환 회로(100)로부터 공급되는 제 2 LP 계수 부호와, ACB 부호 변환 회로(200)로부터 공급되는 제 2 ACB 부호와, FCB 부호 변환 회로(300)로부터 공급되는 제 2 FCB 부호와, 게인 부호 변환 회로(400)로부터 공급되는 제 2 게인 부호를 수신하고, 이들 부호를 다중화하여 얻어지는 부호열을 제 2 부호열로서 출력 단자(20)를 통하여 공급한다. 이것으로 도 1을 참조한 모든 설명을 끝낸다.
상기한 종래기술의 부호 변환 장치에 관련한 장치의 구성은, 예를 들면 일본국 특개평8-146997호(1996) 공보에 개시되어 있다. 이 공보에는, 제 1 음성 부호화 방법과 제 2 음성 부호화 방법이 상이한 양자화값 또는 양자화 방법을 사용하여 부호화를 행할 때에 사용되는 구성이 개시되어 있다. 이 구성은 제 1 음성 부호화 방법에 의해 다중화된 부호를 제 2 음성 부호화 방법에 의해 다중화된 부호로 변환하는 부호 변환 장치이다. 개시된 구성에서는, 제 1 음성 부호화 방법에 의해 부호화된 다중화 부호가 입력으로서 부호 분리부에 인가되어, 각 부호가 분리되고, 부호 분리부에 의해 분리된 각각의 부호를, 제 1 음성 부호화 방법에 의한 부호와 제 2 음성 부호화 방법에 의한 부호 간의 상관 관계에 따라 제 2 음성 부호화 방법에 의한 부호들로 변환하고, 다중화 장치는 변환 장치에 의해 변환된 제 2 음성 부호화 방법에 의한 각각의 부호를 다중화한다.
본 발명의 발명자들은, 도 1을 참조하여 설명한 종래의 부호 변환 장치에서의 ACB 지연에 대응하는 ACB 부호를 변환할 때에, 부호 변환 후의 ACB 부호로부터 얻어지는 ACB 지연을 사용하여 생성되는 방식 B의 복호 음성에서 이음(異音)이 발생하는 경우가 있다는 문제점을 갖고 있는 것을 알아냈다.
이러한 문제점은, 방식 B에서 선형 예측 계수(LP 계수) 및 게인과 ACB 지연 사이에서의 부정합으로 인해 생긴다. 이러한 부정합은, 선형 예측 계수 및 게인에 대한 부호의 변환에서 방식 B에 의한 양자화를 개재하는 것에 의해 선형 예측 계수 및 게인의 값이 방식 A와 방식 B에서 다르더라도, 상기한 종래기술의 부호 변환 장치에서는, 방식 A에서 알아낸 ACB 지연을 방식 B의 ACB 지연으로서 직접 사용하기 때문에 발생한다.
본 발명은 상기한 문제점을 감안하여 이루어진 것으로, 그 주된 목적으로서는, 제 1 방식으로부터 제 2 방식으로의 변환 시의 ACB 지연에 대응하는 ACB 부호를 변환할 때, 부호 변환 후의 ACB 부호로부터 얻어지는 ACB 지연을 사용하여 생성되는 제 2 방식의 복호 음성에서의 이음 발생을 억제할 수 있는 장치, 방법, 및 이러한 방법의 프로그램을 기록하는 기록 매체를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적, 특징, 및 이점은 이하의 설명에 기초하여 당업자에게는 즉시 명백해질 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본원의 제 1 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻고, 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호를 사용하여 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 구동하여 음성 신호를 생성하는 스텝; 및
상기 여진 신호 정보에 포함되는 상기 음성 신호와 제 1 적응 코드북 지연을 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 스텝을 포함한다.
본원의 제 2 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 스텝;
상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연에 기초하여 탐색 범위 제어값을 계산하는 제 7 스텝; 및
상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝을 포함한다.
본원의 제 3 발명은, 상기한 제 2 발명에 있어서,
상기 제 5 스텝은, 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 스텝을 포함하고,
상기 제 6 스텝은, 상기 서브프레임마다 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 스텝을 포함하고,
상기 제 7 스텝은, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분(差分)의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 스텝을 포함한다.
본원의 제 4 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 5 스텝;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 제 7 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝을 포함한다.
본원의 제 5 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 5 스텝;
상기 서브프레임마다 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐 색 범위 제어값으로 하는 제 7 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝을 포함한다.
본원의 제 6 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 5 스텝;
상기 서브프레임마다 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 제 7 스텝; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝을 포함한다.
본원의 제 7 발명은, 상기 제 2 내지 제 6 발명에 있어서,
상기 제 8 스텝은, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 스텝을 포함한다.
본원의 제 8 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻고, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어진 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 스텝;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필 터를 구동하여 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 스텝;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 스텝; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 스텝을 포함한다.
본원의 제 9 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 5 스텝;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 스텝;
상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 7 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과, 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 제 8 스텝;
상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 10 스텝; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 11 스텝을 포함한다.
본원의 제 10 발명은, 상기 제 9 발명에 있어서,
상기 제 6 스텝은 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 단계를 포함하고,
상기 제 7 스텝은 상기 서브프레임마다 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 단계를 포함하고,
상기 제 8 스텝은 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어 진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을, 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 단계를 포함한다.
본원의 제 11 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 5 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 7 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프 레임 수에 대하여 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 제 8 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 10 스텝;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 11 스텝; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 12 스텝을 포함한다.
본원의 제 12 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방 법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 5 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 7 스텝;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 제 8 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 10 스텝;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 11 스텝; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 12 스텝을 포함한다.
본원의 제 13 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 5 스텝;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 제 6 스텝;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 7 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 제 8 스텝;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 9 스텝;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 10 스텝; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 11 스텝을 포함한다.
본원의 제 14 발명은, 상기 제 9 내지 제 13 발명에 있어서,
상기 제 9 스텝은, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호 간의 자승 오차(squared error)가 최소가 되도록 상기 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 상기 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하는 단계를 포함한다.
본원의 제 15 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로; 및
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 생성 회로를 포함한다.
본원의 제 16 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 적 응 코드북 지연 기억 회로;
상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로; 및
상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로를 포함한다.
본원의 제 17 발명은, 상기 제 16 발명에 있어서,
상기 적응 코드북 지연 기억 회로는, 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하고,
상기 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로는. 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하고,
상기 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 한다.
본원의 제 18 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로를 포함한다.
본원의 제 19 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로를 포함한다.
본원의 제 20 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로; 및
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로를 포함한다.
본원의 제 21 발명은, 상기 제 16 내지 제 20 발명에 있어서,
상기 적응 코드북 부호화 회로는, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택한다.
본원의 제 22 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호 변환 회로;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생 성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 생성 회로;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로를 포함한다.
본원의 제 23 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 적 응 코드북 지연 기억 회로;
상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과, 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로를 포함한다.
본원의 제 24 발명은, 상기 제 23 발명에 있어서,
상기 적응 코드북 지연 기억 회로는, 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하고,
상기 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로는, 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하고,
상기 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 한다.
본원의 제 25 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로를 포함한다.
본원의 제 26 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동 하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상 기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로를 포함한다.
본원의 제 27 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지 연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로를 포함한다.
본원의 제 28 발명은, 상기 제 23 및 제 24 발명에 있어서,
상기 적응 코드북 부호화 회로는, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호 간의 자승 오차가 최소가 되도록 상기 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 상기 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 한다.
본원의 제 29 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(1) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리; 및
(2) 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 30 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 처리;
(f) 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 처리;
(g) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 처리;
(h) 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 31 발명은, 상기 제 30 발명에 있어서,
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(f) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하 는 처리; 및
(g) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대치에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 처리를 상기 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 32 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(f) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리;
(h) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리; 및
(i) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시켜 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 33 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(f) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리;
(h) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리; 및
(i) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 34 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(f) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리; 및
(h) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 35 발명은, 상기 제 30 내지 제 34 발명에 있어서,
(h) 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 처리를 상기 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 36 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(1) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(2) 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(3) 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(4) 상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리;
(5) 상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램 을 제공한다.
본원의 제 37 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(f) 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 처리;
(g) 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 처리;
(h) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 처리;
(i) 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적 응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(j) 상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리; 및
(k) 상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 38 발명은, 상기 제 37 발명에 있어서,
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리; 및
(h) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 처리를 상기 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 39 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(h) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 처리;
(i) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(j) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(k) 상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리; 및
(l) 상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 40 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(h) 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리;
(i) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(j) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(k) 상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리; 및
(i) 상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 41 발명은, 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
(a) 상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(b) 상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리;
(c) 상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리;
(d) 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 처리;
(e) 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 처리;
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(g) 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 연속적으로 기억하고, 미리 정해진 수의 서브프레임에 대해서 상기 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리;
(h) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서, 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리;
(i) 상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해 서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리;
(j) 상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리; 및
(k) 상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리를 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 42 발명은, 상기 제 37 내지 제 41 발명에 있어서,
(i) 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호 간의 자승 오차가 최소가 되도록 상기 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 상기 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하는 처리를 상기 컴퓨터 에서 실행시키기 위한 프로그램을 제공한다.
본원의 제 43 발명은, 상기 제 29 내지 제 42 발명에 따른 상기 프로그램을 기록한 기록 매체를 제공한다.
본 발명의 상기 및 그 외의 목적, 특징 및 이점들은 본 발명의 예들을 도시하는 첨부된 도면을 참조하여 다음과 같은 설명으로부터 명백해질 것이다.
도 1은 종래기술의 부호 변환 장치의 구성을 나타내는 도면.
도 2는 ACB 부호와 ACB 지연 간의 대응 관계와 ACB 부호의 재기록 방법을 설명하는 도면.
도 3은 종래기술의 부호 변환 장치에서의 LP 계수 부호 변환 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 4는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 1 실시예와 제 4 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 5는 본 발명에 따른 부호 변환 장치에서의 LP 계수 부호 변환 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 6은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 음성 복호 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 7은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 1 실시예와 제 2 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 8은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 2 실시예의 구성을 나타내는 도 면.
도 9는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 3 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 10은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 3 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 11은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 4 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 12는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 5 실시예와 제 8 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 13은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 5 실시예와 제 6 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 14는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 실시예에서의 FCB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 15는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 실시예에서의 게인 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 16은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 6 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 17은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 7 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 18은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 7 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 19는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 8 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로의 구성을 나타내는 도면.
도 20은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 9 내지 제 16 실시예의 구성을 나타내는 도면.
도 21은 본 발명에 따른 방법의 제 1 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 22는 본 발명에 따른 방법의 제 2 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 23은 본 발명에 따른 방법의 제 3 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 24는 본 발명에 따른 방법의 제 4 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 25는 본 발명에 따른 방법의 제 5 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 26은 본 발명에 따른 방법의 제 6 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 27은 본 발명에 따른 방법의 제 7 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
도 28은 본 발명에 따른 방법의 제 8 실시예의 처리를 설명하기 위한 도면.
본 발명의 일 실시예에 대해서 도 4 내지 도 7을 참조하여 설명한다.
본 실시예는 부호열 데이터를 출력하는 부호 변환 장치에 본 발명을 적용한 것이다. 부호 변환 장치는 음성 신호를 스펙트럼 분석하여 스펙트럼 포락 성분과 잔차 성분으로 분해하고, 스펙트럼 포락 성분에 대해서는 스펙트럼 파라미터로 표현한다. 잔차 성분에 대해서는, 잔차 성분을 표현하는 신호 성분을 가지는 코드북으로부터 부호화될 음성 신호의 잔차 파형에 가장 가까운 신호 성분에 해당하는 코 드를 선택하는 부호화 방식에 준거하는 제 1의 방식 (A)에 의해 음성 신호를 부호화한다. 부호 분리 회로에 의해 분리된 부호에 기초하여, 이 부호는 상기 제 1 방식과 다른 제 2 방식 (B)에 준거하는 부호로 변환되고, 그 변환된 부호를 부호 다중 회로에 공급하고, 상기 변환된 부호를 다중시켜 실현되는 부호열 데이터를 출력한다.
상기 제 1 방식에서는, 음성 신호를 프레임 단위로 선형 예측 분석을 통해 선형 예측 합성 필터의 계수(선형 예측 계수)를 구해 양자화하고, 입력 음성의 피치 주기를 표현하는 적응 코드북(ACB)과, 난수나 펄스로 이루어진 고정 코드북(FCB)의 구동 패턴과의 합으로 표현되는 여진 신호에 의해 선형 예측 합성 필터를 구동하여 합성 음성을 취득한다. 또한, 적응 코드북과 고정 코드북로부터 얻어지는 각각의 구동 음원 성분에 대한 게인 코드북으로서 준비된 패턴 중, 합성 음성과 입력 음성간의 파형 다이버전스를 최소화하도록 패턴을 선택한다.
본 실시예의 부호 변환 장치는, 부호 분리 회로(도 4의 1010)에 의해 분리된 선형 예측 계수 부호에 기초하여 제 1 방식으로 복호하여 실현되는 적어도 선형 예측 계수("제 1 LP 계수"라 칭함)를 생성하는 회로(도 4의 1110)와, 부호 분리 회로에 의해 분리된 여진 신호 정보(ACB(적응 코드북) 부호, FCB(고정 코드북) 부호, 및 ACB와 FCB의 게인 부호)를 복호하고, 복호된 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 계산하고, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터(선형 예측 합성 필터)를 그 여진 신호로 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성하는 음성 복호 회로(도 4의 1500)와, 여진 신 호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연 T(A)lag와 음성 신호 s(n)를 사용하여 제 2 ACB 지연을 선택하고 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호(ACB 부호)를 제 2 부호열의 ACB 지연의 부호로서 출력하는 ACB 부호 생성 회로(도 4의 1200/4200)를 구비하고 있다.
ACB 부호 생성 회로에서, 적응 코드북(ACB) 지연 탐색 범위 제어 회로(도 7의 1250)는, ACB 지연 기억 회로(도 7의 1230)에 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 제 2 ACB 지연 기억 회로(도 7의 1240)에 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연에 기초하여 탐색 범위 제어값을 계산하고, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연에 대해서 음성 신호 s(n)으로부터 예를 들면 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로서 취하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열의 ACB 지연에 대응하는 부호로서 출력한다.
본 발명의 다른 실시예는, 부호 분리 회로(도 8의 1O10)에 의해 분리 출력된 적응 코드북 지연 부호를 입력하고, 적응 코드북 지연 부호를 제 2 부호화 방식에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환하고, 변환된 적응 코드북 지연 부호를 제 2 적응 코드북 지연 부호로서 부호 다중 회로에 출력하는 적응 코드북 부호 변환 회로(도 8의 200) 및, 적응 코드북 부호 변환 회로(도 8의 200)의 출력과 적응 코드북 부호 생성 회로(도 8의 1200)의 출력을 입력하고, 이 출력을 선택하고, 선택된 출력을 부호 다중 회로에 공급하는 전환기(도 8의 62)를 구비하고 있다.
본 발명에 의하면, 부호 변환 후의 부호에 대응하는 LP 계수 및 게인, 즉 방식 B에서의 LP 계수 및 게인을 포함하는 정보로부터 생성되는 복호된 음성을 사용하여 ACB 지연을 구하고, ACB 지연에 대응하는 부호를 방식 B의 ACB 부호로 한다.
따라서, 이 방법은 방식 A로 구해진 ACB 지연을 방식 B의 ACB 지연으로서 직접 사용한 경우에 생기는 방식 B에서의 LP 계수 및 게인과 ACB 지연 사이의 부정합을 회피할 수 있다. 그 결과, 방식 A의 ACB 지연에 대응하는 ACB 부호를 방식 B의 ACB 지연에 대응하는 ACB 부호로 변환하는 경우, 부호 변환 후의 ACB 부호로부터 얻어지는 ACB 지연을 사용하여 생성되는 방식 B의 복호된 음성에서 이음의 발생을 회피할 수 있다.
다음으로, 상기한 본 발명의 실시예를 보다 상세하고 구체적으로 설명하기 위해, 본 발명의 실시예에 대해서 도면을 참조하여 설명한다.
[실시예 1]
도 4는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 1 실시예의 구성을 나타내는 도이다. 도 4에서, 도 1과 동일 또는 동등의 요소에는 동일한 참조 부호가 부여된다. 도 4를 참조하면, 제 1 실시예의 부호 변환 장치는 입력 단자(1O)와, 부호 분리 회로(1O1O)와, LP 계수 부호 변환 회로(1100)와, LSP-LPC 변환 회로(111O)와, ACB 부호 생성 회로(120O)와, 음성 복호 회로(1500)와, FCB 부호 변환 회로(3O0)와, 게인 부호 변환 회로(400)와, 부호 다중 회로(1020)와, 출력 단자(20)를 구비하고 있다.
본 발명의 제 1 실시예에서, 도 4의 입력 단자(10), 출력 단자(2O), 부호 분 리 회로(1010), 부호 다중 회로(1O2O), FCB 부호 변환 회로(300) 및 게인 부호 변환 회로(400)는 결선의 일부가 분기하는 것 이외는, 기본적으로 도 1에 나타낸 종래의 부호 변환 장치의 대응하는 요소와 동일한 구성으로 이루어진다. 또한, 도 1에 도시된 경우에서와 같이, ACB 게인과 FCB 게인은 그룹으로서 부호화 및 복호되고, 이 ACB 게인과 FCB 게인을 "게인"으로 칭하고, ACB 게인과 FCB 게인의 부호를 "게인 부호"로 칭한다.
본 발명의 제 1 실시예에 따른 장치와 도 1에 도시된 장치와의 구성상의 차이점은 도 1의 LP 계수 부호 변환 회로(100)가 LP 계수 부호 변환 회로(1100)로 교체되고, LSP-LPC 변환 회로(1110), ACB 부호 생성 회로(1200) 및 음성 복호 회로(1500)가 새롭게 부가되어 있는 점이다. 이하에서는, 상술한 동일 또는 동등의 요소의 중복 설명은 생략하고, 본 발명의 제 1 실시예에 대해서 주로 도 1에 도시된 구성과의 차이점에 대해서 설명한다.
또한, 후술하는 제 4 실시예에서는, ACB 부호 생성 회로(1200)를 ACB 부호 생성 회로(4200)로 교체한다. 이 교체가 두 실시예간의 차이점이고, 따라서 참조부호 4200은 도 4의 참조부호와 함께 도시되고, 도 4를 참조하여 제 1 실시예 및 제 4 실시예 모두를 설명한다.
또한, 상기 종래의 구성과 같이, 방식 A에서의 LP 계수의 부호화는 T(A)fr msec 주기(프레임)마다 행해지고, ACB, FCB 및 게인 등의 여진 신호의 구성 요소의 부호화는 T(A)sfr=T(A)fr/N(A)sfr msec 주기(서브프레임)마다 행해진다.
한편, 방식 B에서의 LP 계수의 부호화는 T(A)fr msec 주기(프레임)마다 행해지고, 여진 신호의 구성 요소의 부호화는 T(B)sfr=T(B)fr/N(B)sfr msec 주기(서브프레임)마다 행해진다.
도 5는 LP 계수 부호 변환 회로(1100)의 구성을 나타낸다. 도 5를 참조하면, LP 계수 부호 변환 회로(1100)는 LP 계수 복호 회로(11O)와, 제 1 LSP 코드북(111)과, LP 계수 부호화 회로(130)와, 제 2 LSP 코드북(131)과, 입력 단자(31)와, 출력 단자(32, 33, 34)를 구비하고 있다.
본 실시예의 LP 계수 부호 변환 회로(1100)의 구성과 도 3에 도시된 종래의 LP 계수 부호 변환 회로(100)의 구성과의 차이점은 LP 계수 부호화 회로(130)로부터의 출력선 및 출력 단자(34)를 부가한 점과, 출력 단자(33)를 부가한 점이다. 그 이외에 각 구성 요소는 종래의 LP 계수 부호 변환 회로(100)와 동등하고, 이하에서는 그 차이점에 대해서 설명한다.
LP 계수 부호화 회로(130)는 출력 단자(32)를 통해서 출력하는 제 2 LP 계수 부호에 대응하는 제 2 LSP를 출력 단자(34)를 통해서 출력한다. 출력 단자(33)로부터는 LP 계수 복호 회로(110)으로부터의 제 1 LSP가 출력된다. 이상으로, LP 계수 부호 변환 회로(1100)의 설명을 마친다.
다시 도 4를 참조하면, LSP-LPC 변환 회로(111O)는 LP 계수 부호 변환 회로(1100)로부터 출력되는 제 1 LSP와 제 2 LSP를 입력하고, 제 1 LSP를 제 1 LP 계수 로 변환하고 제 2 LSP를 제 2 LP 계수로 변환하고, 제 1 LP 계수 a1.i를 ACB 부호 생성 회로(1200)와 음성 복호 회로(150O)에 출력하고, 제 2 LP 계수 a2.i를 ACB 부호 생성 회로(1200)에 출력한다. LSP로부터 LP 계수로의 변환에 대해서, 앞서 설명한 종래 기술과 같이 문헌 3의 제 3.2.6절의 설명이 참조된다.
음성 복호 회로(1500)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력되는 제 1 ACB 부호, 제 1 FCB 부호, 및 제 1 게인 부호를 입력하고, LSP-LPC 변환 회로(111O)로부터 제 1 LP 계수 a1.i를 입력한다.
방식 A에서의 ACB 신호 복호 방법, FCB 신호 복호 방법 및 게인 복호 방법 각각을 사용하여, 제 1 ACB 부호, 제 1 FCB 부호 및 제 1 게인 부호 각각으로부터 ACB 지연, FCB 신호 및 게인 각각을 복호하고 나서, 각각을 제 1 ACB 지연, 제 1 FCB 신호 및 제 1 게인으로 한다.
그리고 나서, 음성 복호 회로(1500)는 제 1 ACB 지연을 사용하여 ACB 신호를 생성하고 이 신호를 제 1 ACB 신호로 한다. 다음으로, 제 1 ACB 신호, 제 1 FCB 신호, 제 1 게인, 및 제 1 LP 계수로부터 음성을 생성하고, 음성 s(n)를 ACB 부호 생성 회로(1200)에 출력한다. 또한, 제 1 ACB 지연 T(A)lag를 ACB 부호 생성 회로(1200)에 출력한다. 이 경우, 제 1 LP 계수 대신에 제 2 LP계수를 사용할 수 있다.
ACB 부호 생성 회로(1200)는 LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 입력하고, 음성 복호 회로(1500)로부터 제 1 ACB 부호에 대응하는 제 1 ACB 지연 T(A)lag와 복호된 음성 s(n)를 입력하고, 이들로부터 제 2 ACB 지연을 구하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 ACB 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
다음으로, 음성 복호 회로(1500)와 ACB 부호 생성 회로(1200)의 상세한 구성을 설명한다.
도 6은 음성 복호 회로(1500)의 구성을 나타낸다. 도 6을 참조하면, 음성 복호 회로(1500)는 ACB 복호 회로(1510), FCB 복호 회로(1520), 및 게인 복호 회로(1530)로 구성된 여진 신호 정보 복호 회로(1600)와, 여진 신호 계산 회로(1540)와, 여진 신호 기억 회로(1570)와, 합성 필터(1580)를 구비하고 있다.
여진 신호 정보 복호 회로(1600)는 여진 신호 정보에 대응하는 부호로부터 여진 신호 정보를 복호하는 장치이다. 여진 신호 정보 복호 회로(1600)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력되는 제 1 ACB 부호, 제 1 FCB 부호 및 제 1 게인 부호를 각각 입력 단자(51, 52, 53)를 통해서 입력하고, 제 1 ACB 부호, 제 1 FCB 부호 및 제 1 게인 부호 각각을 ACB 복호 회로(1510), FCB 복호 회로(1520), 및 게인 복호 회로(153O)에 각각 입력한다. ACB 복호 회로(1510), FCB 복호 회로(1520), 및 게인 복호 회로(1530)에서는, ACB 지연, FCB 신호 및 게인 각각을 복호하고, 각각을 제 1 ACB 지연, 제 1 FCB 신호 및 제 1 게인으로 한다. 제 1 게인에는 ACB 게인과 FCB 게인이 포함되고, 각각을 제 1 ACB 게인과 제 1 FCB 게인으로 한다.
또한, 여진 신호 정보 복호 회로(1600)의 ACB 복호 회로(1510)는 여진 신호 기억 회로(1570)로부터 출력되는 과거의 여진 신호를 입력한다.
ACB 복호 회로(1510)는 과거의 여진 신호와 제 1 ACB 지연을 사용하여 ACB 신호를 생성하고, 이 신호를 제 1 ACB 신호로 한다.
여진 신호 정보 복호 회로(1600)는 제 1 ACB 신호, 제 1 FCB 신호, 제 1 ACB 게인 및 제 1 FCB 게인을 여진 신호 계산 회로(1540)에 출력한다. 또한, 여진 신호 정보 복호 회로(1600)의 ACB 복호 회로(1510)는 제 1 ACB 지연을, ACB 부호 생성 회로(1200)의 ACB 지연 기억 회로(1230)와 ACB 부호화 회로(1220)에 출력한다. 이하, ACB 지연 기억 회로(1230)와 ACB 부호화 회로(1220)를 설명한다.
여진 신호 정보 복호 회로(1600)의 각 구성 요소인 ACB 복호 회로(1510), FCB 복호 회로(1520) 및 게인 복호 회로(153O)를 상세하게 설명한다.
ACB 복호 회로( 1510)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력되는 제 1 ACB 부호를 입력 단자(51)를 통해서 입력하고, 여진 신호 기억 회로(1570)로부터 출력되는 과거의 여진 신호를 입력한다.
다음으로, 상술한 종래의 기술에서와 같이, ACB 복호 회로(1510)는 도 2에 도시된 방식 A에서의 ACB 부호와 ACB 지연간의 대응 관계를 이용하여 제 1 ACB 부호에 대응하는 제 1 ACB 지연 T(A)fr을 얻는다. ACB 복호 회로(1510)는 여진 신호에 있어서 현재 서브프레임인 시점으로부터, 과거 T(A) 샘플인 지점으로부터 서브프레임 길이에 상당하는 L(A)sfr 샘플의 신호를 절단하여 제 1 ACB 신호를 생성한다. T(A)가 L(A)sfr보다 작은 경우에는, T(A) 샘플 부분의 벡터를 절단하고 이 벡터를 반복 접속하여 길이 L(A)sfr 샘플의 신호를 생성한다.
다음으로, ACB 복호 회로(1510)는 제 1 ACB 신호를 여진 신호 계산 회로(1540)에 출력하고, 제 1 ACB 지연을 출력 단자(62)를 통해서 ACB 지연 기억 회로(1230)와 ACB 부호화 회로(122O)에 출력한다. 제 1 ACB 신호를 생성하는 방법의 상세에 대해서, 문헌 3의 제 4.1.3절을 참조할 수 있다.
FCB 복호 회로(152O)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력되는 제 1 FCB 부호를 입력 단자(52)를 통해서 입력한다. FCB 복호 회로(152O)는 복수의 FCB 신호를 저장하는 테이블(도시되지 않음)을 내장하고, 제 1 FCB 부호에 대응하는 제 1 FCB 신호를 테이블로부터 판독하여 제 1 FCB 신호를 여진 신호 계산 회로(1540)에 출력한다.
FCB 신호의 표현 방법에 대해서, 복수의 펄스로터 구성되고 펄스의 위치(펄스 위치)와 극성(펄스 극성)에 의해 규정되는 멀티-펄스 신호에 의해 FCB 신호를 효율적으로 표현하는 방법을 사용할 수도 있다. 이 경우, 제 1 FCB 부호는 펄스 위치와 펄스 극성에 대응한다. 멀티-펄스를 사용하여 FCB 신호를 생성하는 방법의 상세에 대해서, 문헌 3의 제 4.1.4절을 참조할 수 있다.
게인 복호 회로(1530)는 부호 분리 회로(1010)로부터 출력되는 제 1 게인 부호를 입력 단자(53)를 통해서 입력한다. 게인 복호 회로(1530)는 복수의 게인을 저장하는 테이블(도시되지 않음)을 내장하고, 제 1 게인 부호에 대응하는 게인을 테이블로부터 판독한다.
판독되는 게인 중, 게인 복호 회로(1530)는 ACB 게인에 대응하는 제 1 ACB 게인과 FCB 게인에 대응하는 제 1 FCB 게인을 여진 신호 계산 회로(154O)에 출력한다.
이 경우, 제 1 ACB 게인과 제 1 FCB 게인이 함께 부호화되는 경우에, 테이블에는 제 1 ACB 게인과 제 1 FCB 게인으로 구성된 복수의 2차원 벡터가 저장된다.
제 1 ACB 게인과 제 1 FCB 게인이 개별적으로 부호화되는 경우에는, 두개의 테이블(도시되지 않음)이 내장되고, 한 테이블에 복수의 제 1 ACB 게인이 저장되고 다른 한 테이블에 복수의 제 1 FCB 게인이 저장된다.
여진 신호 계산 회로(1540)는 ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 신호를 입력하고, FCB 복호 회로(152O)로부터 출력되는 제 1 FCB 신호를 입력하고, 게인 복호 회로(153O)로부터 출력되는 제 1 ACB 게인과 제 1 FCB 게인을 입력한다. 여진 신호 계산 회로(1540)는 제 1 ACB 신호에 제 1 ACB 게인을 승산하여 얻은 신호와 제 1 FCB 신호에 제 1 FCB 게인을 승산하여 얻은 신호를 가산하여 제 1 여진 신호를 얻는다. 다음으로 여진 신호 계산 회로(1540)는 제 1 여진 신호를 합성 필터(1580)와 여진 신호 기억 회로(1570)에 출력한다.
여진 신호 기억 회로(1570)는 여진 신호 계산 회로(1540)로부터 출력되는 제 1 여진 신호를 입력하고, 이 신호를 기억 유지한다. 다음으로 여진 신호 기억 회로(1570)는 앞서 입력되어 기억 유지되고 있는 과거의 제 1 여진 신호를 ACB 복호 회로(1510)에 출력한다.
합성 필터(1580)는 여진 신호 계산 회로(1540)로부터 출력되는 제 1 여진 신호를 입력하고, LSP-LPC 변환 회로(111O)로부터 출력되는 제 1 LP 계수를 입력 단자(61)를 통해서 입력한다. 합성 필터(1580)는 제 1 LP 계수를 갖는 선형 예측 필터를 구성하고, 제 1 여진 신호에 의해 선형 예측 필터를 구동함으로써 음성 신호를 생성한다.
합성 필터(1580)는 음성 신호를 ACB 부호 생성 회로(1200)의 가중 신호 계산 회로(1210)에 출력 단자(63)를 통해서 출력한다. 이 경우, 제 1 LP 계수 대신에 제 2 LP 계수를 사용할 수 있다.
도 7은 ACB 부호 생성 회로(1200)의 구성을 나타내는 도면이다. 도 7을 참조하면, ACB 부호 생성 회로(1200)는 가중 신호 계산 회로(1210), ACB 부호화 회로(1220), ACB 지연 기억 회로(1230), 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240), 및 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)를 구비하고 있다. 이하, 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
ACB 지연 기억 회로(1230)는 음성 복호 회로(1500)의 ACB 복호 회로(1510)(도 6 참조)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연을 입력 단자(72)를 통해서 입력하고, 이 제 1 ACB 지연을 기억 유지한다.
ACB 지연 기억 회로(1230)는 앞서 입력되어 기억 유지되고 있는 제 1 ACB 지연을 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)에 출력한다.
가중 신호 계산 회로(1210)는 합성 필터(1580)로부터 출력되는 음성 신호 s(n)을 입력 단자(73)를 통해서 입력하고, LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 출력되 는 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 각각 입력 단자(36, 35)를 통해서 입력한다.
다음으로, 가중 신호 계산 회로(1210)는 제 1 LP 계수를 사용하여 청감 가중 필터를 구성한다. 그리고 나서, 가중 신호 계산 회로(121O)는 음성 신호 s(n)에 의해 청감 가중 필터를 구동하여 얻어지는 청감 가중 음성 신호를 ACB 부호화 회로(1220)에 출력한다. 이 경우, 청감 가중 필터의 전달 함수 w(z)는 다음의 식 (1)로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00001
Figure 112004020068138-pct00002
A1(z)은 제 1 LP 계수 a1,i(i=1, …, P)를 갖는 선형 예측 필터의 전달 함수이고, P는 선형 예측 차수(예를 들면, 10)이다. γ1과 γ2는 가중을 제어하는 계수(예를 들면, 0.94와 0.6)이다. 청감 가중 음성 신호 sw(n)는 다음의 식 (3)에 의해 구해진다.
Figure 112004020068138-pct00003
여기서, s(n)는 음성 신호이고 제 1 LP 계수 대신에 제 2 LP 계수를 사용할 수 있다. 또한, 연산량을 저감하기 위해, 청감 가중 음성 신호의 계산을 생략하고 음성 신호를 변경없이 사용할 수 있다. 변형적으로, 음성 신호 대신에 여진 신호 계산 회로(1540)로부터 출력되는 여진 신호(합성 필터(1580)에의 입력)를 사용할 수 있다.
ACB 부호화 회로(1220)는 가중 신호 계산 회로(1210)로부터 출력되는 청감 가중 음성 신호를 입력하고, ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연을 입력 단자(72)를 통해서 입력하고, ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력한다.
ACB 부호화 회로(1220)는 제 1 ACB 지연을 중심으로 하는 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연에 대해서 청감 가중 음성 신호로부터 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 이 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 한다. 이 경우, 자기 상관 R(k)는 다음의 식 (4)으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00004
식 중, k는 지연을, drange는 탐색 범위 제어값을, T(A)lag는 제 1 ACB 지연 각각을 나타낸다. 또한, 자기 상관 대신에 정규화 자기 상관을 사용할 수 있고, 정규화 자기 상관 R'(k)는 다음의 식 (5)로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00005
이 경우, 연산량을 저감하기 위해, 먼저 자기 상관을 사용하여 예비 선택을 행하고, 다음 예비 선택에서 밝혀진 복수 후보로부터 정규화 자기 상관을 사용하여 최종 선택을 행할 수 있다.
다음으로, ACB 부호화 회로(1220)는 상술한 종래 기술과 같이, 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호간의 상관 관계를 이용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 ACB 부호를 얻는다. 그리고 나서, ACB 부호화 회로(1220)는 제 2 ACB 부호를 출력 단자(54)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력하고, 또한 제 2 ACB 지연을 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)에 출력한다.
제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)는 ACB 부호화 회로(1220)로부터 출력된 제 2 ACB 지연을 입력하고 이 ACB 지연을 기억 유지한다. 그리고 나서, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)는 앞서 입력되어 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연을 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)에 출력한다.
ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)는 ACB 지연 기억 회로(1230)로부터 출력되는 과거의 제 1 ACB 지연을 입력하고, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 과거의 제 2 ACB 지연을 입력한다.
다음으로, ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)는 과거의 제 1 ACB 지연과 과거의 제 2 ACB 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산한다. 이 계산에서, 제 n 프레임의 제 m 서브프레임을 간단하게 시각 t로 표현하면, 시각 t에서의 탐색 범위 제어값 drange(t)는 다음의 식 (6)으로 계산된다.
Figure 112004020068138-pct00006
식 중, T(A)lag(t)는 시각 t에서의 제 1 ACB 지연, T(B)lag(B)는 시각 t에서의 제 2 ACB 지연, α는 계수(예를 들면 2), Crangemax는 상수(예를 들면 4)이다. 이들 상수는 미리 얻어진 다수의 d(t)의 평균치로부터 결정될 수 있다.
변형적으로, d(t)를 다음의 식(7)로 표현할 수 있다.
Figure 112004020068138-pct00007
식 중, Nrange는 상수(예를 들면 2)이고, w(k)는 가중 계수(예를 들면 w(1)=1.0, w(2)=0.8)이다. 마지막으로, 상기 계산에 의해 구해진 탐색 범위 제어값을 ACB 부호화 회로(1220)에 출력한다. 이상으로, ACB 부호 생성 회로(1200)의 설명을 마친다.
다음으로, 상기한 제 1 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법을 도 4 내지 도 7과 도 21을 참조하여 설명한다. 도 21은 본 발명에 따른 방법의 제 1 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1O1O)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S1O1).
음성 복호 회로(1500)에서, 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보 복호 회로(1600)에서 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 계산 회로(1540)에서 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S102, S103).
음성 복호 회로(1500)에서, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터(1580)를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성한다(스텝 S104).
ACB 부호 생성 회로(1200)에서는, 음성 복호 회로(1500)에서 얻어진 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연 T(A)lag를 수취하여 ACB 지연 기억 회로(1230)에서 기억 유지한다(스텝 S1O5).
ACB 부호화 회로(1220)에서 얻어진 제 2 부호열 내의 ACB 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)에서 기억 유지한다(스텝 S106).
ACB 부호 생성 회로(1200)에서, 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연으로부터 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)는 탐색 범위 제어값을 계산한다(스텝 S107).
ACB 부호화 회로(1220)는 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호 s(n)를 사용하여 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다(스텝 S108).
스텝 S105에서, 서브프레임마다 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 1 ACB 지연을 유지하고, 스텝 S106에서, 서브프레임마다 제 2 ACB 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브 프레임의 제 2 ACB 지연을 유지한 다.
스텝 S107에서, ACB 부호화 회로(1220)는 제 1 ACB 지연과 제 2 ACB 지연과의 차의 절대치를, 유지되어 있는 모든 제 1 ACB 지연 및 제 2 ACB 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻은 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻은 값을 탐색 범위 제어값으로 한다.
[실시예 2]
도 8은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 2 실시예의 구성을 나타낸다. 도 8을 참조하면, 제 2 실시예는 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호와 ACB 부호 생성 회로(1200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 선택하는 구성이다.
도 4에 도시된 제 2 실시예와 제 1 실시예와의 차이점은 ACB 부호 변환 회로(200)와 전환기(62)가 더 제공된다는 점이다. 이하에서는, 도 4에 도시된 요소와 동일 또는 동등 요소의 구성의 설명은 생략하고, 차이점에 대해서 주로 설명한다.
ACB 부호 변환 회로(200)는 도 1에 도시된 종래 기술의 ACB 부호 변환 회로(200)와 동등한 요소로 구성된다. ACB 부호 변화 회로(200)는 ACB 부호를 예를 들면 제 1 서브프레임에서 구하고, 제 2 ACB 부호를 전환기(62)에 출력한다.
ACB 부호 생성 회로(1200)는 제 1 실시예에서 ACB 부호 생성 회로(1200)와 동등하다. ACB 부호 생성 회로(1200)는 예를 들면 제 2서브 프레임에서 제 2 ACB 지연을 구하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 ACB 부호를 전환기(62)에 출력한 다.
전환기(62)는 제 1 서브프레임에서 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 입력하고, 제 2 서브프레임에서 ACB 부호 생성 회로(1200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 입력하고, 제 2 ACB 부호를 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
도 8과 도 22를 참조하여, 상술한 제 2 실시예에서의 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법을 설명한다. 도 22는 본 발명에 따른 방법의 제 2 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1O1O)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S201). 제 1 실시예에서와 같이, 음성 복호 회로(1500)에서, 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S202, S203).
음성 복호 회로(1500)에서, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터(1580)를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성한다(스텝 S204).
ACB 부호 생성 회로(1200)에서는, 제 1 실시예에서와 같이, 음성 복호 회로(1500)에서 얻어진 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연 T(A)lag를 받아 기억 유지한다(스텝 S205).
ACB 부호 생성 회로(1200)는 제 2 부호열 내의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 기억 유지한다(스텝 S206).
ACB 부호 생성 회로(1200)는 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연과의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 ACB 지연 및 제 2 ACB 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수마다 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S207).
ACB 부호 생성 회로(1200)는 프레임에 있어서의 적어도 한개의 서브프레임, 예를 들면 제 2 서브 프레임에 있어서 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호 s(n)를 사용하여 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열 내의 ACB 지연의 부호로서 전환기(62)에 출력한다(스텝 S208).
ACB 부호 변환 회로(200)는 제 1 부호열의 ACB 부호를 받고, 프레임에 있어서의 적어도 한개의 서브프레임, 예를 들면 제 1 서브 프레임에 있어서 제 1 ACB 지연과 이 제 1 ACB 지연에 대응하는 제 1 지연 부호의 관계와, 제 2 ACB 지연과 이 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 지연 부호의 관계를 이용하여 제 1 ACB 지연을 제 2 ACB 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호으로의 변환을 행하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 전환기(62)에 출력한다(스텝 S209).
전환기(62)는 예를 들면 제 1서브 프레임에서의 ACB 부호 변환 회로(200)로부터의 출력을, 예를 들면 제 2프레임에서의 ACB 부호 생성 회로(1200)로부터의 출력으로 변환하고, 이 출력을 부호 다중 회로(1020)에 출력한다(스텝 S209).
[실시예 3]
도 9 는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 3 실시예의 구성을 나타낸다. 도 9를 참조하면, 이 제 3 실시예는 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호와 ACB 부호 생성 회로(3200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 선택한다. 제 3 실시예에서는, 제 2 실시예의 ACB 부호 생성 회로(1200)가 ACB 부호 생성 회로(3200)로 교체되고, 이하 이 차이점을 주로 설명한다.
부가 출력선을 제외하고, ACB 부호 변환 회로(200)는 상술한 종래 기술과 동등하다. ACB 부호 변환 회로(200)는 제 1 서브프레임에서 제 2 ACB 부호를 구하고, 제 2 ACB 부호를 전환기(62)에 출력하고, 제 2 ACB 부호에 대응하는 ACB 지연, 즉 제 2 ACB 지연을 ACB 부호 생성 회로(3200)에 출력한다.
ACB 부호 생성 회로(3200)는 제 1서브 프레임에서 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연을 입력하고 이 제 2 ACB 지연 기억 유지한다. 제 2 서브프레임에서는, LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 출력되는 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 입력하고, 음성 복호 회로(1500)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연과 음성 신호를 입력하고, 이들 입력에 기초하여 제 2 ACB 지연을 구한다.
다음으로, ACB 부호 생성 회로(3200)는 제 2 ACB에 대응하고 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 ACB 부호로서 전환기(62)에 출력한다.
도 10은 본 발명의 제 3 실시예에서의 ACB 부호 생성 회로(3200)의 구성을 나타낸다. 도 10을 참조하면, ACB 부호 생성 회로(3200)는 가중 신호 계산 회로(1210), 제 2 ACB 부호화 회로(3220), ACB 지연 기억 회로(1230), 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240), 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)를 구비하고 있다. 이하, ACB 부호 생성 회로(3200)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
ACB 부호 생성 회로(3200)와 도 7에 도시된 ACB 부호 생성 회로(1200)의 차이점에 있어서는, 도 7의 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)는 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)이고, 도 7의 ACB 부호화 회로(1220)는 제 2 ACB 부호화 회로(3220)이다. 연결 방법이외에, 다른 구성 요소는 ACB 부호 생성 회로(1200)와 동등하고, 상술한 차이점만을 설명한다.
제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)는 ACB 지연 기억 회로(1230)로부터 출력되는 과거의 제 1 ACB 지연을 입력하고, ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연(현재의 지연)을 입력한다. 다음으로, 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)는 과거의 제 1 ACB 지연과 현재의 제 1 ACB 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산한다. 제 n프레임의 제 m 서브프레임을 간단하게 시각 t로 표현하면, 시각 t에서의 탐색 범위 제어값 drange(t)는 다음의 식 (8)에 의해 계산된다.
Figure 112004020068138-pct00008
식 중, T(A)lag는 시각 t에서의 제 1 ACB 지연을 나타내고, α는 계수(예를 들면 2)이고, Crangemax는 상수(예를 들면 4)이다. 이들 상수는 미리 얻은 다수의 d(t)의 평균치로부터 결정될 수 있다.
또한, d(t)를 다음의 식 (9)에 의해 표현할 수 있다.
Figure 112004020068138-pct00009
식 중, Nrange는 상수(예를 들면 2)이고, W(k)는 가중 계수(예를 들면, w(1)=1.0, w(2)=0.8)이다.
제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)는 상기의 계산에 의해 구해진 탐색 범위 제어값을 제 2 ACB 부호화 회로(3220)에 출력한다.
제 2서브 프레임에서, 제 2 ACB 부호화 회로(3220)는 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연을 입력하고, 가중 신호 계산 회로(1210)로부터 출력되는 청감 가중 음성 신호를 입력하고, 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력한다.
제 2 ACB 부호화 회로(3220)는 제 2 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연에 대해서 청감 가중 음성 신호로부터 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 한다. 제 1 실시예에서와 같이, 자기 상관 대신에 정규화 자기 상관을 사용할 수 있다. 자기 상관 및 정규화 자기 상관의 계산 방법은 제 1 실시예에서와 동일하다.
다음으로, 제 2 ACB 부호화 회로(3220)는 상술한 종래 기술에서와 같이 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호의 대응 관계를 이용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 ACB 부호를 얻는다. 그리고 나서, 제 2 ACB 부호화 회로 (3220)는 제 2 ACB 부호를 출력 단자(54)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
연결 방법을 제외하고, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)는 상술한 제 1 실시예의 것과 동등하다. 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)는 제 1 서브프레임에서 ACB 부호 변환 회로(2O0)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연을 입력하고 이 지연을 기억 유지한다. 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)는 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연을 제 2 서브프레임에서 제 2 ACB 부호화 회로(3220)에 출력한다.
도 9 및 도 23의 플로차트를 참조하여, 상기한 제 3 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 23은 본 발명에 따른 방법의 제 3 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1O1O)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S3O1).
음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 실시예에서와 같이 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S302, S303).
음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터(1580)를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성하고(스텝 S304), 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임의 제 1 ACB 지연을 유지한다(스텝 S305).
또한, 음성 복호 회로(1500)에서는, 서브프레임마다 제 2 부호열 내의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임의 제 2 ACB 지연을 유지한다(스텝 S306).
ACB 부호 생성 회로(3200)에서, 기억 유지되어 있는 과거의 제 1 ACB 지연 및 현재 서브프레임의 제 1 ACB 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 ACB 지연의 차를 계산하고, 이 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻은 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S307).
ACB 부호 생성 회로(3200)에서는, 프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S308).
ACB 부호 변환 회로(200)에서는, 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임(예를 들면, 제 1 프레임)에서 제 1 ACB 지연과 이 제 1 ACB 지연에 대응하는 제 1 지연 부호의 관계와 제 2 ACB 지연과 이 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 지연 부호의 관계를 이용하여 제 1 ACB 지연을 제 2 ACB 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로의 변환을 행하고 나서, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S309).
ACB 부호 변환 회로(200)로부터의 제 2 ACB 지연 T(B)lag는 ACB 부호 생성 회 로(3200)에 공급되고, 스텝 S306에서 기억 유지된다.
전환기(62)는 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 ACB 지연의 부호와 ACB 부호 생성 회로(3200)로부터 출력되는 ACB 지연의 부호를 변환하여 부호 다중 회로(1020)에 출력한다(스텝 S310).
[실시예 4]
다음으로, 도 4를 참조하여 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 4 실시예를 설명한다. 앞서 설명한 바와 같이, 이 제 4 실시예의 설명에서는 제 1 실시예에서 참조된 도 4가 이용된다. 제 4 실시예의 구성과 제 1 실시예의 구성상의 차이점은 ACB 부호 생성 회로(1200)를 ACB 부호 생성 회로(4200)로 사용하는 점이다.
도 4의 ACB 부호 생성 회로(1200)의 구성을 나타내는 도 7에 도시된 구성과 도 11에 도시된 ACB 부호 생성 회로(4200)의 구성의 차이점은 도 7의 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)를 도 11의 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)로 교체하고, 도 7에서의 ACB 부호화 회로(1220)를 도 11의 제 3 ACB 부호화 회로(4220)로 교체한 점이다. 연결 방법이외에, ACB 부호 생성 회로(1200)의 구성 요소는 ACB 부호 생성 회로(1200)의 것과 동등하다.
도 11을 참조하여, 제 4 실시예에서의 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)와 제 2 ACB 부호화 회로(4220)에 대해서 설명한다. 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)는 ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 (현재의)제 1 ACB 지연과, ACB 지연 기억 회로(1230)로부터 출력되는 과거의 제 1 ACB 지연과, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 과거의 제 2 ACB 지연을 입력한다.
제 1서브프레임에서는, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)는 과거의 제 1 ACB 지연과 과거의 제 2 ACB 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산한다. 이 경우, 제 n 프레임의 제 m 서브프레임을 간단하게 시각 t로 표현하면, 시각 t에서의 탐색 범위 제어값 drange(t)는 다음의 식 (10)에 의해 계산된다.
Figure 112004020068138-pct00010
식 중, T(A)lag는 시각 t에서의 제 1 ACB 지연을 나타내고, T(B)lag는 시각 t에서의 제 2 ACB 지연을 나타내고, α1은 계수(예를 들면 2)이고, Crangemax1은 상수(예를 들면 4)이다. 이들 상수는 미리 얻은 다수의 d(t)의 평균치로부터 결정될 수 있거나, 또는 d(t)를 다음의 식 (11)로 표현할 수 있다.
Figure 112004020068138-pct00011
식 중, Nrange1은 상수(예를 들면 2)이고, W1(k)는 가중 계수(예를 들면, w1(1)=1.0, w1(2)=0.8)이다.
제 2서브프레임에서는, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)는 과거의 제 1 ACB 지연과 현재의 제 1 ACB 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산한다. 시 각 t에서의 탐색 범위 제어값 drange(t)는 다음의 식 (12)에 의해 계산된다.
Figure 112004020068138-pct00012
식 중, α2는 계수(예를 들면 2)이고, Crangemax2는 상수(예를 들면 4)이다. 이들 상수는 미리 얻은 다수의 d(t)의 평균치로부터 결정될 수 있다. 변형적으로, d(t)를 다음의 식 (13)으로 표현할 수 있다.
Figure 112004020068138-pct00013
식 중, Nrange2는 상수(예를 들면 2)이고, W2(k)는 가중 계수(예를 들면, w2(1)=1.O, w2(2)=O.8)이다.
최종 스텝으로서, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)는 상기의 계산에 의해 구해진 탐색 범위 제어값을 제 3 ACB 부호화 회로(4220)에 출력한다.
제 3 ACB 부호화 회로(4220)는 가중 신호 계산 회로(1210)로부터 출력되는 청감 가중 음성 신호를 입력하고, ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연을 입력 단자(72)를 통해서 입력하고, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 과거의 제 2 ACB 지연을 입력하고, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력한다.
제 1 서브프레임에서, 제 3 ACB 부호화 회로(4220)는 제 1 ACB 지연을 중심 으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연에 대해서 청감 가중 음성으로부터 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 이 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 한다.
제 2 서브프레임에서, 제 3 ACB 부호화 회로(4220)는 과거의 제 2 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연에 대해서 청감 가중 음성으로부터 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 이 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 한다.
이 경우, 상술한 제 1 실시예에서와 같이, 자기 상관 대신에 정규화 자기 상관을 사용할 수 있다. 자기 상관 및 정규화 자기 상관의 계산 방법은 제 1 실시예에서와 동일하다.
다음으로, 제 3 ACB 부호화 회로(4220)는 상술한 종래 기술에서와 같이 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호의 대응 관계를 이용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 ACB 부호를 얻는다. 그리고 나서, 제 3 ACB 부호화 회로(4220)는 제 2 ACB 부호를 출력 단자(54)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력하고, 또한 제 2 ACB 지연을 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)에 출력한다.
도 4, 도 11, 및 도 24의 플로차트를 참조하여, 상술한 제 4 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 24는 본 발명에 따른 방법의 제 4 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1O1O)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S401).
음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S402, S403).
음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성한다(스텝 S404).
여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 1 ACB 지연을 유지한다(스텝 S405).
서브프레임마다 제 2 부호열의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 2 ACB 지연을 유지한다(스텝 S406).
ACB 부호 생성 회로(4200)에서는, 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 ACB 지연 및 상기 제 2 ACB 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임의 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다.
다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 과거의 제 1 ACB 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 ACB 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임의 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S407).
프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서는, ACB 부호 생성 회로(4200)는 제 1 ACB 지연과 상술한 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호 s(n)를 사용하여 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S408-1).
다른 서브프레임에서는, ACB 부호 생성 회로(4200)는 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 음성 신호 s(n)을 사용하여 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S4O8-2).
[실시예 5]
도 12는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 5의 실시예의 구성을 나타낸다. 도 12는 부호 변환 후의 부호에 대응하는 LP 계수와 음성 신호(복호된 음성)로부터 ACB 부호, FCB 부호 및 게인 부호를 구하는 구성을 나타낸다.
이 제 5의 실시예와 도 4에 도시된 제 1 실시예의 차이점에 대해서는, 도 4의 FCB 부호 변환 회로(300) 및 게인 부호 변환 회로(4O0)를 생략하고, ACB 부호 생성 회로(1200)를 ACB 부호 생성 회로(520O)로 구성하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120), FCB 부호 생성 회로(5300), 게인 부호 생성 회로(5400), 제 2 여진 신호 계산 회로(5610), 및 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)가 부가되어 있다.
이하, 도 4에 도시된 요소와 동일 또는 동등한 요소의 설명은 생략하고, 주로 전술한 차이점에 대해서 설명한다.
또한, 후술하는 제 8의 실시예와 본 실시예의 주된 차이점은 ACB 부호 생성 회로(5200)를 ACB 부호 생성 회로(8200)로 한 것이다. 따라서, 참조번호 8200을 함께 나타내고, 도 12는 이들 2개의 실시예의 설명으로 이용된다.
ACB 부호 생성 회로(5200)는 LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 입력하고, 음성 복호 회로(1500)로부터 제 1 ACB 부호에 대응하는 제 1 ACB 지연과 복호된 음성을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 임펄스 응답 신호를 입력하고, 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)에 의해 기억 유지되는 과거의 제 2 여진 신호를 입력한다.
ACB 부호 생성 회로(5200)는 복호된 음성과 제 1 LP 계수 및 제 2 LP 계수로부터 제 1 목표 신호를 계산한다.
다음으로, ACB 부호 생성 회로(5200)는 과거의 제 2 여진 신호, 임펄스 응답 신호 및 제 1 목표 신호로부터 제 2 ACB 지연, 제 2 ACB 신호 및 최적 ACB 게인을 구한다.
다음으로, ACB 부호 생성 회로(5200)는 제 1 목표 신호를 FCB 부호 생성 회로(5300)와 게인 부호 생성 회로(5400)에 출력하고, 최적 ACB 게인을 FCB 부호 생성 회로(5300)에 출력하고, 제 2 ACB 신호를 FCB 부호 생성 회로(5300), 게인 부호 생성 회로(540O), 및 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 ACB 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
임펄스 응답 계산 회로(512O)는 LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 출력되는 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 입력하고, 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 사용하여 청감 가중 합성 필터를 구성한다. 다음으로, 임펄스 응답 계산 회로(5120)는 청감 가중 합성 필터의 임펄스 응답 신호를 ACB 부호 생성 회로(5200), FCB 부호 생성 회로(5300), 및 게인 부호 생성 회로(5400)에 출력한다. 이 경우, 청감 가중 합성 필터의 전달 함수 W(z)는 다음의 식 (14)으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00014
그렇지만,
Figure 112004020068138-pct00015
식 (15)는 제 2 LP 계수 α2(여기서, i=1, …, P)를 갖는 선형 예측 필터의 전달 함수이다.
FCB 부호 생성 회로(5300)는 ACB 부호 생성 회로(5200)로부터 제 1 목표 신호, 제 2 ACB 신호, 및 최적 ACB 게인을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력한다.
FCB 부호 생성 회로(5300)는 제 1 목표 신호, 제 2 ACB 신호, 최적 ACB 게인, 및 임펄스 응답 신호로부터 제 2 목표 신호를 계산한다.
다음으로, 제 2 목표 신호와, FCB 부호 생성 회로(530O)에 내장된 테이블에 저장된 FCB 신호와, 임펄스 응답 신호에 기초하여, FCB 부호 생성 회로(53O0)는 제 2 목표 신호와의 거리가 최소가 되도록 하는 FCB 신호를 구한다.
다음으로, FCB 부호 생성 회로(5300)는 FCB 신호에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 FCB 부호로서 부호 다중 회로(102O)에 출력하고, FCB 신호를 제 2 FCB 신호로서 게인 부호 생성 회로(5400)와 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력한다.
게인 부호 생성 회로(5400)는 ACB 부호 생성 회로(5200)로부터 출력되는 제 1 목표 신호와 제 2 ACB 신호를 입력하고, FCB 부호 생성 회로(5300)부터 출력되는 제 2 FCB 신호를 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력한다.
게인 부호 생성 회로(5400)는 제 1 목표 신호와 재구성된 음성 신호간의 가중 자승 오차를 최소화하는 ACB 게인과 FCB 게인을 구하고, 이 ACB 게인과 FCB 게인은 제 1 목표 신호, 제 2 ACB 신호, 제 2 FCB 신호, 및 임펄스 응답 신호에 기초하여 계산되고, 게인 부호 생성 회로(5400)가 내장하는 테이블에 저장된 ACB 게인과 FCB 게인을 구한다.
다음으로, 게인 부호 생성 회로(5400)는 ACB 게인 및 FCB 게인에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 게인 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 출력하고, ACB 게인 및 FCB 게인을 각각 제 2 ACB 게인 및 제 2 FCB 게인으로서 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력한다.
제 2 여진 신호 계산 회로(5610)는 ACB 부호 생성 회로(5200)로부터 출력되는 제 2 ACB 신호를 입력하고, FCB 부호 생성 회로(53O0)로부터 출력되는 제 2 FCB 신호를 입력하고, 게인 부호 생성 회로(5400)로부터 출력되는 제 2 ACB 게인과 제 2 FCB 게인을 입력한다.
제 2 여진 신호 계산 회로(5610)는 제 2 ACB 신호에 제 2 ACB 게인을 승산하여 얻어지는 신호와 제 2 FCB 신호에 제 2 FCB 게인을 승산하여 얻어지는 신호를 가산하여 제 2 여진 신호를 얻는다. 다음으로, 제 2 여진 신호를 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)에 출력한다.
제 2 여진 신호 기억 회로(5620)는 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)로부터 출력되는 제 2 여진 신호를 입력하고, 이 신호를 기억 유지한다. 다음으로, 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)는 과거에 입력되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 ACB 부호 생성 회로(5200)에 출력한다.
이하, ACB 부호 생성 회로(5200), FCB 부호 생성 회로(5300), 및 게인 부호화 회로(5400)의 상세한 구성을 설명한다.
도 13은 ACB 부호 생성 회로(5200)의 구성을 나타낸다. 도 13을 참조하여, ACB 부호 생성 회로(5200)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
도 13을 참조하면, ACB 부호 생성 회로(5200)는 도 7에 도시된 ACB 부호 생성 회로(1200)의 구성과 비교하여, ACB 부호 생성 회로(5200)는 도 7의 가중 신호 계산 회로(1210)와 ACB 부호화 회로(1220) 대신에 목표 신호 계산 회로(5210)와 제 4 ACB 부호화 회로(5220)를 구비한다. 다른 각 구성 요소는 ACB 부호 생성 회로(1200)에서의 구성과 유사하므로, ACB 부호 생성 회로(5200)에 대해서, ACB 부호 생성 회로(1200)와의 차이점만을 설명한다.
목표 신호 계산 회로(5210)는 합성 필터(1580)로부터 출력되는 복호된 음성을 입력 단자(57)를 통해서 입력하고, LSP-LPC 변환 회로(111O)로부터 출력되는 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 각각 입력 단자(36) 및 입력 단자(35)를 통해서 입력한다.
우선, 목표 신호 계산 회로(521O)는 제 1 LP 계수를 사용하여 청감 가중 필터를 구성한다. 다음으로, 복호된 음성에 의해 청감 가중 필터를 구동하여 청감 가중 음성 신호를 생성한다. 이 경우의 청감 가중 필터의 전달 함수는 가중 신호 계산 회로(1210)에서의 전달 함수와 같이 W(z)로 표시된다.
다음으로, 목표 신호 계산 회로(521O)는 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 사용하여 청감 가중 합성 필터를 구성한다. 목표 신호 계산 회로(5210)는 청감 가중 합성 필터의 영 입력 응답을 청감 가중 음성 신호로부터 감산하여 얻어지는 제 1 목표 신호를 제 4 ACB 부호화 회로(5220)에 출력하고 이 제 1 목표 신호를 제 2 목표 신호 계산 회로(5310)와 게인 부호화 회로(5410)에 출력 단자(78)를 통해서 출력한다. 이 경우의 청감 가중 합성 필터의 전달 함수는 다음의 식 (16)으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00016
제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 목표 신호 계산 회로(5210)로부터 출력되는 제 1 목표 신호를 입력하고, ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연을 입력 단자(58)를 통해서 입력하고, ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(74)를 통해서 입력하고, 제 2 여진 신호 기억 회 로(5620)로부터 출력되는 과거의 제 2 여진 신호를 입력 단자(75)를 통해서 입력한다.
제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 과거의 제 2 여진 신호로부터 지연 k를 절단하여 얻어지는 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 필터 처리된 지연 k의 과거의 여진 신호 yk(n), n=O, …, L(B)sfr-1을 계산한다.
다음으로, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 제 1 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연 k에 대해서 yk(n)과 제 1 목표 신호 x(n)으로부터 정규화 상호 상관을 계산하고, 정규화 상호 상관이 최대가 되는 지연을 선택한다. 이것은 x(n)과 yk(n)간의 자승 오차가 최소가 되는 지연을 선택하는 것에 대응한다.
선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 하고, 과거의 제 2 여진 신호로부터 제 2 ACB 지연을 절단하여 얻어지는 신호를 제 2 ACB 신호 v(n)으로 한다. 이 경우, 정규화 상호 상관 Rxy(k)는 다음의 식으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00017
또한, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 제 2 ACB 신호로부터 최적 ACB 게인 gp 를 다음의 식 (18)에 의해 계산한다.
Figure 112004020068138-pct00018
마지막으로, 상술한 종래 기술에서와 같이, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호의 대응 관계를 사용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 구하고 이 부호를 제 2 ACB 부호로서 출력 단자(54)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
또한, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)는 제 2 ACB 지연을 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)에 출력하고, 제 2 ACB 신호를 제 2 목표 신호 계산 회로(5310)(도 14를 참조)와, 게인 부호화 회로(5410)(도 15를 참조)와, 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력 단자(76)를 통해서 출력하고, 최적 ACB 게인을 제 2 목표 신호 계산 회로(5310)에 출력 단자(77)를 통해서 출력한다. 또한, 제 2 ACB 지연을 구하는 방법, 제 2 ACB 신호를 계산하는 방법, 및 최적 ACB 게인을 계산하는 방법의 상세는 문헌 3의 제 3.7절의 설명에서 제공된다. 이상으로 ACB 부호 생성 회로(5200)의 설명을 마친다.
도 14는 FCB 부호 생성 회로(5300)의 구성을 나타낸다. 도 14를 참조하여, FCB 부호 생성 회로(5300)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
제 2 목표 신호 계산 회로(5310)는 목표 신호 계산 회로(5210)로부터 출력되 는 제 1 목표 신호를 입력 단자(81)를 통해서 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(84)를 통해서 입력하고, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)로부터 출력되는 제 2 ACB 신호와 최적 ACB 게인을 각각 입력 단자(83, 82)를 통해서 입력한다.
제 2 목표 신호 계산 회로(5310)는 제 2 ACB 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 필터 처리된 제 2 ACB 신호 y(n), n=0, …, L(B)sfr-1을 계산하고, y(n)에 최적 ACB 게인을 승산하여 얻어지는 신호를 제 1 목표 신호로부터 감산하여 제 2 목표 신호 x'(n)을 얻는다.
다음으로, 제 2 목표 신호 계산 회로(531O)는 제 2 목표 신호를 FCB 부호화 회로(5320)에 출력한다.
FCB 부호화 회로(5320)는 제 2 목표 신호 계산 회로(531O)로부터 출력되는 제 2 목표 신호를 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(84)를 통해서 입력한다. FCB 부호화 회로(5320)는 복수의 FCB 신호가 저장된 테이블을 내장하고 FCB 신호를 테이블로부터 차례로 판독하고, FCB 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 필터 처리된 FCB 신호 z(n), n=O, …, L(B)sfr-1을 차례로 계산한다.
다음으로, FCB 부호화 회로(532O)는 z(n)와 제 2 목표 신호 x'(n)의 정규화 상호 상관을 차례로 계산하고, 정규화 상호 상관이 최대가 되는 FCB 신호를 선택한다. 이것은 x'(n)과 z(n)의 자승 오차가 최소가 되는 FCB 신호를 선택하는 것에 대응한다. 여기서 정규화 상호 상관 Rxy(k)는 다음의 식 (19)로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00019
선택된 FCB 신호를 제 2 FCB 신호 c(n)으로 하면, FCB 부호화 회로(5320)는 제 2 FCB 신호에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 FCB 부호로서 부호 다중 회로(1020)에 출력 단자(55)를 통해서 출력하고, 또한 제 2 FCB 신호를 게인 부호화 회로(5410)와 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력 단자(85)를 통해서 출력한다.
FCB 신호의 표현 방법에 대해서는, 상술한 제 1 실시예에서의 제 1 FCB 신호와 같이, 복수의 펄스로 구성되어 펄스 위치와 펄스 극성에 의해 규정되는 멀티-펄스 신호에 의해 FCB 신호를 효율적으로 표현하는 방법을 사용할 수 있고, 이 경우에, 제 2 FCB 부호는 펄스 위치와 펄스 극성에 대응한다. FCB 신호를 멀티-펄스로 표현한 경우의 부호화 방법의 상세에 대해서는, 문헌 3의 제 3.8절을 참조할 수 있다. 이상으로 FCB 부호 생성 회로(53O0)의 설명을 마친다.
도 15 는 게인 부호 생성 회로(5400)의 구성을 나타낸다. 도 15를 참조하여, 게인 부호 생성 회로(5400)의 구성 요소인 게인 부호화 회로(5410)에 대해서 설명한다.
게인 부호화 회로(5410)는 목표 신호 계산 회로(5210)로부터 출력되는 제 1 목표 신호를 입력 단자(93)를 통해서 입력하고, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)로부터 출력되는 제 2 ACB 신호를 입력 단자(92)를 통해서 입력하고, FCB 부호화 회로(532O)로부터 출력되는 제 2 FCB 신호를 입력 단자(91)를 통해서 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(94)를 통해서 입력한다.
게인 부호화 회로(5410)는 복수의 ACB 게인과 복수의 FCB 게인이 저장된 테이블(도시되지 않음)을 내장하고, ACB 게인과 FCB 게인을 테이블로부터 차례로 판독하고, 제 2 ACB 신호, 제 2 FCB 신호, 임펄스 응답 신호, ACB 게인, 및 FCB 게인으로부터 가중 재구성 음성을 차례로 계산하고, 가중 재구성 음성과 제 1 목표 신호의 가중 자승 오차를 차례로 계산하고, 가중 자승 오차를 최소로 하는 ACB 게인과 FCB 게인을 선택한다. 여기서, 가중 자승 오차 E는 다음의 식 (20)으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00020
식 중, ^gp와 ^gc는 각각 ACB 게인과 FCB 게인이다. 또한, y(n)은 필터 처리된 제 2 ACB 신호로, 제 2 ACB 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 얻어지고, z(n)은 필터 처리된 제 2 FCB 신호로, 제 2 FCB 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 얻어진다. 가중 재구성 음성은 다음의 식 (21)으로 표시된다.
Figure 112004020068138-pct00021
마지막으로, 게인 부호화 회로(5410)는 ACB 게인 및 FCB 게인에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 게인 부호로서 출력 단자(56)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력하고, ACB 게인 및 FCB 게인을 각각 제 2 ACB 게인 및 제 2 FCB 게인으로서 출력 단자(95, 96)를 통해서 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력한다. 이상으로 게인 부호 생성 회로(5400)의 설명을 마친다.
도 12, 도 13, 및 도 25의 플로차트를 참조하여, 상술한 제 5 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 25는 본 발명에 따른 방법의 제 5 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1010)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S501). 음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S502, S503). 음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성한다(스텝 S504).
LP 계수 부호 변환 회로(1100)에서는, 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는다(스텝 S505).
ACB 부호 생성 회로(5200)에서는, 얻어진 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 기억 유지한다(스텝 S506).
ACB 부호 생성 회로(5200)에서는, 제 2 부호열의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 기억 유지한다(스텝 S507).
ACB 부호 생성 회로(5200)에서는, 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하고(스텝 S508), 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 ACB 신호를 차례로 생성한다(스텝 S509-1).
ACB 부호 생성 회로(5200)에서는, ACB 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호를 사용하여 ACB 신호와 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S509-2).
제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에서는, 선택된 ACB 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻고, 제 2 여진 신호를 기억 유지한다(스텝 S510).
[실시예 6]
도 16은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 6 실시예의 구성을 나타낸다. 도 16은 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호와 ACB 부호 생성 회로(5200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 선택하는 구성을 나타낸다. 도 16을 참조하면, 제 6 실시예의 구성과 도 12에 도시된 구성의 차이점은 ACB 부호 변환 회로(200) 및 제 2 전환기(62)가 부가되어 있다는 점이다. 이하, 도 12에 도시된 요소와 동일 또는 동등한 요소의 설명은 생략한다.
도 16에서, ACB 부호 변환 회로(200)는 도 1에 도시된 종래 기술의 ACB 부호 변환 회로(200)와 동일한 구성으로 이루어져 있다. ACB 부호 변환 회로(200)는 예를 들면 제 1 서브프레임에서 제 2 ACB 부호를 구하고, 제 2 ACB 부호를 전환기 (62)에 출력한다.
ACB 부호 생성 회로(5200)는 예를 들면 제 2 서브프레임에서 제 2 ACB 지연을 구하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 ACB 부호를 전환기(62)에 출력한다.
전환기(62)는 제 1 서브프레임에서 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 입력하고, 제 2 서브프레임에서 ACB 부호 생성 회로(5200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 입력하고, 제 2 ACB 부호를 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
도 13, 도 16, 및 도 26의 플로차트를 참조하여, 상술한 제 6의 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 26은 본 발명에 따른 방법의 제 6 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
부호 분리 회로(1010)에 의해 분리된 제 1 부호열의 부호(LP 계수 부호)로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S601). 음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는다(스텝 S602, S603). 음성 복호 회로(1500)에서는, 제 1 LP 계수를 갖는 합성 필터를 얻어진 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호 s(n)를 생성한다(스텝 S604). LP 계수 부호 변환 회로(1100)에서, 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는다(스텝 S605).
서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 1 ACB 지연을 유지한다(스텝 S606).
서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하 는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 2 ACB 지연을 유지한다(스텝 S607).
ACB 부호 생성 회로(5200)에서는, 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 ACB 지연 및 제 2 ACB 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임의 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S608).
프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 ACB 신호를 차례로 생성하고(스텝 S609-1), 생성된 ACB 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호를 사용하여 ACB 신호와 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S609-2).
ACB 부호 변환 회로(200)에서는, 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 ACB 지연을 기준으로서 제 2 ACB 지연을 선택한다. 즉, 제 1 ACB 지연과 이 제 1 ACB 지연에 대응하는 제 1 지연 부호의 관계와, 제 2 ACB 지연과 이 제 2 ACB 지연에 대응하는 제 2 지연 부호의 관계를 이용하여, 제 1 ACB 지연을 제 2 ACB 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S610).
선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻고, 제 2 여진 신호를 기억 유지한다(스텝 S611).
ACB 부호 변환 회로(200)와 ACB 부호 생성 회로(5200)의 출력을 전환기(62)에 의해 변환하고 부호 다중 회로(1020)에 출력한다(스텝 S611).
[실시예 7]
도 17은 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 7 실시예의 구성을 나타낸다. 도 17은 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호와 ACB 부호 생성 회로(7200)로부터 출력되는 제 2 ACB 부호를 선택하는 구성이다. 이 경우, ACB 부호 변환 회로(200)는 상술한 제 3 실시예에서의 ACB 부호 변환 회로(200)와 동등하고, 본 실시예와 제 6 실시예의 구성상의 차이점은 ACB 부호 생성 회로(5200)를 ACB 부호 생성 회로(7200)로 교체한 점이다. 이하 ACB 부호 생성 회로(7200)의 구성을 설명한다.
ACB 부호 생성 회로(7200)는 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연을 입력하고, LSP-LPC 변환 회로(1110)로부터 제 1 LP 계수와 제 2 LP 계수를 입력하고, 음성 복호 회로(1500)로부터 제 1 ACB 지연과 복호된 음성을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 임펄스 응답 신호를 입력하고, 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)에 기억 유지되어 있는 과거의 제 2 여진 신호를 입력한다.
ACB 부호 생성 회로(7200)는 복호된 음성, 제 1 LP 계수, 및 제 2 LP 계수로부터 제 1 목표 신호를 계산한다.
다음으로, 제 1 서브프레임에서, ACB 부호 생성 회로(7200)는 제 2 ACB 지연, 과거의 제 2 여진 신호, 및 임펄스 응답 신호로부터 제 2 ACB 신호 및 최적 ACB 게인을 구하고 제 2 ACB 지연을 기억 유지한다.
다음으로, 제 2 서브프레임에서, ACB 부호 생성 회로(7200)는 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연, 과거의 제 2 여진 신호, 임펄스 응답 신호, 및 제 1 목표 신호로부터 제 2 ACB 지연, 제 2 ACB 신호, 및 최적 ACB 게인을 구한다.
그리고 나서, ACB 부호 생성 회로(720O)는 제 1 목표 신호를 FCB 부호 생성 회로(5300)와 게인 부호 생성 회로(5400)에 출력하고, 최적 ACB 게인을 FCB 부호 생성 회로(5300)에 출력하고, 제 2 ACB 신호를 FCB 부호 생성 회로(5300), 게인 부호 생성 회로(5400), 및 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력한다. 또한, 제 2 서브프레임에서, ACB 부호 생성 회로(720O)는 제 2 ACB 지연에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 ACB 부호로서 전환기(62)에 출력한다.
도 18은 ACB 부호 생성 회로(720O)의 구성을 나타낸다. 도 18을 참조하여, ACB 부호 생성 회로(720O)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
ACB 부호 생성 회로(72O0)의 구성과 도 13에 도시된 ACB 부호 생성 회로(5200)의 구성의 차이점은 도 13의 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250)를 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)로 교체하고, 제 4 ACB 부호화 회로(5220)를 제 5 ACB 부호화 회로(7220)로 교체한 점이다. 연결 모드이외에, 다른 구성 요소는 ACB 부호 생성 회로(5200)에서의 구성 요소와 동일하다. 또한, 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)는 도 10에 도시된 제 3 실시예에서의 제 2 ACB 지연 탐 색 범위 제어 회로(3250)와 동일하다. 이하, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)에 대해서 설명한다.
제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 목표 신호 계산 회로(521O)로부터 출력되는 제 1 목표 신호를 입력하고, 제 2 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(3250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(74)를 통해서 입력하고, 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)로부터 출력되는 과거의 제 2 여진 신호를 입력 단자(75)를 통해서 입력한다. 제 1 서브프레임에서는, 또한 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연을 입력 단자(37)를 통해서 입력하고, 제 2 서브프레임에서는, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 과거의 제 2 ACB 지연을 입력한다.
제 1 서브프레임에서, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 과거의 제 2 여진 신호로부터 제 2 ACB 지연이 절단되는 신호를 제 2 ACB 신호 v(n)로 한다. 또한, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 제 2 ACB 신호로부터 최적 ACB 게인 gp를 계산한다.
제 2 서브프레임에서는, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 우선 과거의 제 2 여진 신호로부터 지연 k가 절단되는 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 필터 처리된 지연 k의 과거의 여진 신호 yk(n), n=O, …, L(B)sfr-1을 계산한다.
다음으로, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 과거의 제 2 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연 k에 대해서 yk(n) 과 제 1 목표 신호 x(n)으로부터 정규화 상호 상관을 계산하고 정규화 상호 상관이 최대가 되는 지연을 선택한다. 이 선택은 x(n)와 yk(n)간의 자승 오차가 최소가 되는 지연을 선택하는 것에 대응한다. 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 하고, 과거의 제 2 여진 신호로부터 제 2 ACB 지연이 절단되는 신호를 제 2 ACB 신호 v(n)으로 한다.
또한, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 제 2 ACB 신호로부터 최적 ACB 게인 gp를 계산한다.
마직막으로, 상술한 종래 기술에서와 같이, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호의 대응 관계를 이용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 구하고 이 부호를 제 2 ACB 부호로서 출력 단자(54)를 통해서 전환기(62)에 출력한다.
또한, 제 5 ACB 부호화 회로(7220)는 제 2 ACB 신호를 제 2 목표 신호 계산 회로(5310), 게인 부호화 회로(5410), 및 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력 단자(76)를 통해서 출력하고, 최적 ACB 게인을 제 2 목표 신호 계산 회로(5310)에 출력 단자(77)를 통해서 출력한다. 이상으로 도 18의 설명과 제 7 실시예의 설명을 마친다.
도 17, 도 18, 및 도 27의 플로차트를 참조하여, 상술한 제 7 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 27은 본 발명에 따른 방법의 제 7 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S7O1). 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻고, 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성한다(스텝 S7O2-S704). LP 계수 부호 변환 회로(1100)에서, 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는다(스텝 S705).
ACB 부호 생성 회로(7200)에서는, 서브프레임마다 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 1 ACB 지연을 유지한다(스텝 S706). 서브프레임마다 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 차례로 기억하고, 미리 정해진 서브프레임의 개수로 제 2 ACB 지연을 유지한다(스텝 S707).
ACB 부호 생성 회로(7200)에서는, 기억 유지되어 있는 과거의 제 1 ACB 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 ACB 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 ACB 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임의 개수에 대해 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S708).
프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 ACB 신호를 차례로 생성한다(스텝 S709-1).
ACB 부호 생성 회로(7200)에서는, ACB 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합 성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호를 사용하여 ACB 신호와 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S709-2).
프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, ACB 부호 변환 회로(200)는 제 1 ACB 지연과 이 제 1 ACB 지연에 대응하는 지연 부호의 관계와 제 2 ACB 지연과 이 제 2 ACB 지연에 대응하는 지연 부호의 관계를 이용하여 제 1 ACB 지연을 제 2 ACB 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S710). ACB 부호 변환 회로(200)로부터 출력되는 제 2 ACB 지연 T(B)lag는 ACB 부호 생성 회로(7200)에 공급된다.
제 2 여진 신호 계산 회로(5620) 내의 선택된 ACB 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻고, 제 2 여진 신호를 기억 유지한다(스텝 S711).
ACB 부호 변환 회로(200)로부터의 출력과 ACB 부호 생성 회로(7200)로부터의 출력을 전환기(62)로 변환하고 부호 다중 회로(1020)에 공급한다.
[실시예 8]
도 12는 본 발명에 따른 부호 변환 장치의 제 8 실시예의 구성을 나타낸다. 전술한 바와 같이, 본 실시예는 제 5 실시예와 도 12를 공용한다. 본 제 8 실시예와 제 5 실시예의 구성상의 차이점은 ACB 부호 생성 회로(5200)를 ACB 부호 생성 회로(8200)로 사용하는 점이다. 이하 ACB 부호 생성 회로(8200)의 구성을 설명한 다.
도 19는 ACB 부호 생성 회로(8200)의 구성을 나타낸다. 도 19를 참조하여, ACB 부호 생성 회로(8200)의 각 구성 요소에 대해서 설명한다.
ACB 부호 생성 회로(8200)와 도 13에 도시된 ACB 부호 생성 회로(5200)의 구성의 차이점은 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(1250) 대신에 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)를 사용하고, 제 4 ACB 부호화 회로(5220) 대신에 제 6 ACB 부호화 회로(8220)를 사용하는 점이다. 연결 모드이외에, 다른 구성 요소는 ACB 부호 생성 회로(5200)의 구성 요소와 동일하다. 또한, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)는 도 11에 도시된 제 4 실시예에서의 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)와 동일하다. 이하, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)를 설명한다.
제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 목표 신호 계산 회로(5210)로부터 출력되는 제 1 목표 신호를 입력하고, ACB 복호 회로(1510)로부터 출력되는 제 1 ACB 지연을 입력 단자(58)을 통해서 입력하고, 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)로부터 출력되는 과거의 제 2 ACB 지연을 입력하고, 제 3 ACB 지연 탐색 범위 제어 회로(4250)로부터 출력되는 탐색 범위 제어값을 입력하고, 임펄스 응답 계산 회로(5120)로부터 출력되는 임펄스 응답 신호를 입력 단자(74)를 통해서 입력하고, 제 2 여진 신호 기억 회로(5620)로부터 출력되는 과거의 제 2 여진 신호를 입력 단자(75)를 통해서 입력한다.
다음으로, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 과거의 제 2 여진 신호로부터 지연 k가 절단되는 신호와 임펄스 응답 신호의 컨벌루션에 의해 필터 처리된 지연 k의 과거의 여진 신호 yk(n), n=O, …, L(B)sfr-1을 계산한다.
제 1 서브프레임에서, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 제 1 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연 k에 대해서 yk(n)과 제 1 목표 신호 x(n)에 기초하여 정규화 상호 상관을 계산하고 정규화 상호 상관이 최대가 되는 지연을 선택한다. 이 선택은 x(n)와 yk(n)간의 자승 오차가 최소가 되는 지연을 선택하는 것에 대응한다.
제 2 서브프레임에서, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 과거의 제 2 ACB 지연을 중심으로 하는, 탐색 범위 제어값으로 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연 k에 대해서 yk(n)과 제 1 목표 신호 x(n)에 기초하여 정규화 상호 상관을 계산하고, 정규화 상호 상관이 최대가 되는 지연을 선택한다. 선택된 지연을 제 2 ACB 지연으로 하고, 이 경우의 과거의 제 2 여진 신호는 제 2 ACB 신호 v(n)이다.
또한, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 제 2 ACB 신호로부터 최적 ACB 게인 gp를 계산한다.
마지막으로, 상술한 종래 기술에서와 같이, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 도 2에 도시된 방식 B에서의 ACB 지연과 ACB 부호의 대응 관계를 이용하여 제 2 ACB 지연에 대응하는, 방식 B에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 ACB 부호로서 출력 단자(54)를 통해서 부호 다중 회로(1020)에 출력한다.
또한, 제 6 ACB 부호화 회로(8220)는 제 2 ACB 지연을 제 2 ACB 지연 기억 회로(1240)에 출력하고, 제 2 ACB 신호를 제 2 목표 신호 계산 회로(5310), 게인 부호화 회로(5410), 및 제 2 여진 신호 계산 회로(5610)에 출력 단자(76)를 통해서 출력하고, 최적 ACB 게인을 제 2 목표 신호 계산 회로(5310)에 출력 단자(77)를 통해서 출력한다. 이상으로 의해 도 19의 설명을 마치고, 또한 제 8 실시예의 설명도 마친다.
도 12, 도 19, 및 도 28의 플로차트를 참조하여, 상술한 제 8 실시예에서 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 대해서 설명한다. 도 28은 본 발명에 따른 방법의 제 8 실시예의 동작을 설명하기 위한 플로차트이다.
제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는다(스텝 S801). 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻고, 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻고, 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성한다(스텝 S802-S804). 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는다(스텝 S805).
ACB 부호 생성 회로(8200)에서는, 서브프레임마다 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 ACB 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 ACB 지연을 유지한다(스텝 S806). 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 ACB 지연의 부호에 대응하는 제 2 ACB 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 2 ACB 지연을 유지한다(스텝 S807).
프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, ACB 부호 생성 회로(8200)는 기억 유지되어 있는 제 1 ACB 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연간의 차의 절대치를, 유지되어 있는 모든 제 1 ACB 지연 및 제 2 ACB 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다.
프레임 내의 다른 서브프레임에 대해서, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 ACB 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 한다(스텝 S808).
프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, ACB 부호 생성 회로(8200)는 제 1 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 ACB 신호를 차례로 생성한다(스텝 S809-1). ACB 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 ACB 지연을 선택하고, 제 2 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S809-2).
ACB 부호 생성 회로(8200)에서는, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 ACB 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 ACB 신호를 차례로 생성하고, ACB 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호를 사용하여 ACB 신호와 제 2 적응 코드북 지연 을 선택하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력한다(스텝 S810). 제 2 여진 신호 계산 회로(5610) 내의 선택된 ACB 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻고, 제 2 여진 신호를 기억 유지한다(스텝 S611).
상술한 본 발명의 각 실시예의 부호 변환 장치는 프로그램에 의해 제어되는 디지털 신호 처리 프로세서(DSP) 등의 컴퓨터 제어를 통해 실현될 수 있다. 이하 기술되는 컴퓨터 프로그램의 제 9 내지 제 16 실시예의 처리는 상술한 제 1 내지 제 8 실시예에 대응한다.
[실시예 9]
본 발명의 제 9의 실시예로서, 도 20은 상술한 각 실시예의 부호 변환 처리를 컴퓨터로 실현하는 장치 구성을 개략적으로 나타낸다 도면이다. 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서, 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻어지는 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(f) 서브프레임마다, 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리, 및
(h) 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리.
기록 매체(6)로부터 이 프로그램을 기록 매체 판독 장치(5)와 인터페이스(4)를 통해서 메모리(3)로 판독하여 실행한다. 상술한 프로그램은 마스크 ROM 또는 플래시 메모리 등의 불휘발성 메모리에 저장될 수 있다.
불휘발성 메모리 외에, 기록 매체는 CD-ROM, FD, Digital Versatile Disk(DVD), 자기 테이프(MT), 및 휴대용 HDD 등의 매체를 포함할 수 있다.
예를 들면 컴퓨터에 의해 서버로부터 프로그램을 통신 매체 상에서 전송하는 경우, 기록 매체는 유선 또는 무선으로 프로그램을 전달하는 통신 매체를 포함한다.
[실시예 10]
본 발명의 제 10 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(f) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(h) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리, 및
(i) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호간의 관계와 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호간의 관계를 이용하여, 제 1 적응 코드북 지연을 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리.
[실시예 11]
본 발명의 제 11 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(f) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(h) 프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리, 및
(i) 프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호간의 관계와 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호간의 관계를 이용하여 제 1 적응 코드북 지연을 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리.
[실시예 12]
본 발명의 제 12 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(f) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 프레임 중 적어도 한개의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리, 및
(h) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위내에 있는 지연에 대해서 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하고, 다른 서브프레임에서는, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리.
[실시예 13]
본 발명의 제 13 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는 처리,
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 서브프레임마다, 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(h) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(i) 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 차례로 생성하고, 적응 코드북 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호간의 자승 오차가 최소가 되도록 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(j) 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리,
(k) 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리.
[실시예 14]
본 발명의 제 14 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는 처리,
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(h) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(i) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 차례로 생성하고, 적응 코드북 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호간의 자승 오차가 최소가 되도록 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(j) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호의 관계와 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호의 관계를 이용하여 제 1 적응 코드북 지연을 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(k) 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리, 및
(l) 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리.
[실시예 15]
본 발명의 제 15 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는 처리,
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고, 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(h) 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연간의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(i) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 차례로 생성하고, 적응 코드북 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호간의 자승 오차가 최소가 되도록 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(j) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호의 관계와 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호의 관계를 이용하여 제 1 적응 코드북 지연을 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(k) 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리, 및
(l) 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리.
[실시예 16]
본 발명의 제 16 실시예에서는, 기록 매체(6)로부터 판독되는 프로그램을 실 행하는 컴퓨터(1)에서 제 1 부호화/복호 장치에 의해 음성을 부호화하여 얻은 제 1 부호를 제 2 부호화/복호 장치에 의해 복호될 수 있는 제 2 부호로 변환하는 부호 변환 처리를 실행하는 경우, 다음의 처리를 실행하도록 기록 매체(6) 상에 프로그램이 기록된다:
(a) 제 1 부호열로부터 제 1 LP 계수를 얻는 처리,
(b) 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 처리,
(c) 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 처리,
(d) 제 1 LP 계수를 갖는 필터를 제 1 여진 신호에 의해 구동함으로써 음성 신호를 생성하는 처리,
(e) 제 1 LP 계수로부터 제 2 LP 계수를 얻는 처리,
(f) 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임에 대해 제 1 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(g) 서브프레임마다, 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 차례로 기억하고 소정 개수의 서브프레임의 제 2 적응 코드북 지연을 유지하는 처리,
(h) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연간의 차의 절대치를 유지되어 있는 모든 제 1 적응 코드북 지연 및 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻 어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연의 차를 계산하고, 차의 절대치를 계산하고, 절대치에 가중 계수를 승산하여 얻어지는 값을 서브프레임 개수에 대해서 가산하여 얻어지는 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 처리,
(i) 프레임에서의 적어도 한개의 서브프레임에서, 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 차례로 생성하고, 적응 코드북 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호간의 자승 오차가 최소가 되도록 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하고, 다른 서브프레임에서는, 앞서 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서 앞서 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 차례로 생성하고, 적응 코드북 신호에 의해 제 2 LP 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 차례로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 음성 신호간의 자승 오차가 최소가 되도록 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 출력하는 처리,
(j) 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 처리, 및
(k) 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 처리.
상술한 실시예에서 음성 부호화 방식으로서 CELP 부호화 방식을 이용한 예를 설명했지만, 본 발명은 예를 들면 VSELP(Vector Sum Excited Linear Prediction), 및 PSI-CELP(Pitch Synchronous lnnovation CELP)를 포함하는 방식에 준거하는 임의의 부호화 방식에 적용될 수 있는데, 이 방식에서는, 음성 신호를 스펙트럼 분석하여 스펙트럼 포락 성분과 잔차 성분으로 분해하고, 스펙트럼 포락 성분을 스펙트럼 파라미터로 표현하고, 잔차 성분을 표현하는 신호 성분을 포함하는 코드북으로부터 부호화될 음성 신호의 잔차 파형에 가장 가까운 신호 성분에 대응하는 부호를 선택한다. 앞의 설명에서, 본 발명은 각 실시예에 따라 기술되었지만, 상술한 실시예의 구성에 제한되지 않고, 본 발명은 본 발명의 특허 청구의 범위의 각 청구항의 범위 내에서 당업자에 의해 실현될 수 있는 변형 및 수정을 포함한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 제 1 방식의 적응 코드북(ACB) 지연에 대응하는 ACB 부호를 제 2 방식의 ACB 지연에 대응하는 ACB 부호로 변환하는 경우, 부호 변환 후의 ACB 부호로부터 얻어지는 ACB 지연을 사용하여 생성되는 제 2 방식의 복호된 음성에서의 이음의 발생을 억제할 수 있다는 효과를 갖는다. 복호된 음성에서 발생하는 이음은 제 1 방식에 의해 구해지는 ACB 지연이 제 2 방식에서 사용되는 ACB 지연으로서 적절하지 않기 때문에 일어난다.
이러한 이음의 억제가 성취되는데, 그 이유는, 1 방식에서 구해진 ACB 지연 이 제 2 방식에서 직접 이용되는 경우에 발행하는 제 2 방식에서의 ACB 지연, LP 계수, 및 게인간의 부정합을 회피하기 위해, 부호 변환 후의 부호에 대응하는 LP 계수 및 게인, 즉 LP 계수 및 게인을 포함하는 정보로부터 생성되는 복호된 음성을 사용하여 ACB 지연을 구하고, 이 ACB 지연에 대응하는 부호를 제 2 방식의 ACB 부호로 하도록 본 발명이 구성되어 있기 때문이다.
또한, 본 발명은 복호된 음성을 사용하여 ACB 지연을 구하는 경우 ACB 지연의 탐색에 필요로 하는 연산량을 감소시킬 수 있다.
이러한 연산량 감소가 성취되는데, 그 이유는, ACB 지연을 구하는 경우, 탐색 범위를 미리 정하지 않고, 제 1 방식의 ACB 지연과 앞서 구해진 제 2 방식의 ACB 지연을 이용하여 적응적으로 결정하도록 본 발명이 실현되기 때문이다.
본 발명의 바람직한 실시예가 구체적인 용어를 사용하여 설명되었지만, 이러한 설명은 단지 예시적인 것으로, 다음의 청구항의 범위 및 사상을 벗어나지 않고서 변경 및 변형이 이루어질 수 있다는 것을 이해할 것이다.

Claims (69)

  1. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 생성하는 스텝; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 상기 여진 신호, 또는 상기 여진 신호 및 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 생성되는 음성 신호를 사용해, 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  2. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 생성하는 스텝;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 스텝; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 여진 신호, 또는 상기 여진 신호 및 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 생성되는 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  3. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  4. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 스텝; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터, 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  5. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 스텝; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  6. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코 드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  7. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  8. 제 3 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탐색 범위 제어값은 상수 또는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 계산되는 부호 변환 방법.
  9. 제 3 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호 또는 상기 여진 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고,
    상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 부호 변환 방법.
  10. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 2 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 3 스텝;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 4 스텝;
    선택된 상기 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 5 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 6 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  11. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 2 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 3 스텝;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 4 스텝;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 스텝;
    선택된 상기 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 6 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 7 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  12. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 스텝;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 7 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 8 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  13. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 스텝;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 스텝;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 8 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 9 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  14. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 8 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 9 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  15. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 9 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 10 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  16. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 방법에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 스텝;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 스텝;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 스텝;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 스텝;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 스텝;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 스텝;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 9 스텝; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 10 스텝
    을 포함하는 부호 변환 방법.
  17. 제 12 항 내지 제 16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탐색 범위 제어값은 상수 또는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 계산되는 부호 변환 방법.
  18. 제 12 항 내지 제 16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호 또는 상기 여진 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고,
    상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 부호 변환 방법.
  19. 제 1 부호열을 입력으로서 수신하여 제 2 부호열로 변환하고, 상기 제 2 부호열을 출력으로서 공급하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과, 상기 음성 신호 를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 생성 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  20. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로; 및
    상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 지연 기억 회로는, 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하고,
    상기 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로는, 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하며,
    상기 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로는 상기 서브프레임마다 기억 유지된 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 상기 탐색 범위 제어값을 계산하는 부호 변환 장치.
  22. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  23. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  24. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  25. 제 20 항 내지 제 24 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호화 회로는, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고, 상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 부호 변환 장치.
  26. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호 변환 회로;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 생성 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  27. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과, 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 지연 기억 회로는, 부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하고,
    상기 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로는, 상기 서브프레임마다, 상기 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하며,
    상기 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로는 상기 서브프레임마다 기억 유지된 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 상기 탐색 범위 제어값을 계산하는 부호 변환 장치.
  29. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  30. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  31. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 합성 필터;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호화 회로;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 1 적응 코드북 지연 기억 회로;
    상기 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 적응 코드북 지연 탐색 범위 제어 회로;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  32. 제 27 항 내지 제 31 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호화 회로는, 상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호 간의 자승 오차가 최소가 되도록 상기 적응 코드북 신호와 지연을 선택하고, 선택된 상기 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하는 부호 변환 장치.
  33. 제 22 항, 제 23 항, 제 29 항 및 제 30 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호 변환 회로와 상기 적응 코드북 부호 생성 회로의 출력을 수신하고, 이들 입력 중 하나를 출력으로서 선택하여 공급하는 전환기를 더 포함하는 부호 변환 장치.
  34. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 생성하는 처리; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 상기 여진 신호 또는 상기 여진 신호 및 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 생성되는 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  35. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 생성하는 처리;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 처리; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과, 상기 여진 신호 또는 상기 여진 신호 및 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 생성되는 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  36. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 처리; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터, 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  37. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 처리;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 처리; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터, 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  38. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 처리; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  39. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  40. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 4 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 5 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  41. 제 36 항 내지 제 40 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탐색 범위 제어값은 상수 또는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 계산되는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  42. 제 36 항 내지 제 40 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호 또는 상기 여진 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고,
    상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  43. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 2 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 3 처리;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 4 처리;
    선택된 상기 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 5 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 6 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  44. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 2 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 3 처리;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 4 처리;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 5 처리;
    선택된 상기 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 6 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 7 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  45. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 처리;
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 7 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 8 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  46. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 처리;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 처리;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 8 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 9 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  47. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 6 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 8 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 9 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  48. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 이 제 1 적응 코드북 지연에 대응하는 제 1 지연 부호 간의 관계와, 상기 제 2 적응 코드북 지연과 이 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 제 2 지연 부호 간의 관계를 이용하여, 상기 제 1 적응 코드북 지연을 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응시킴으로써 상기 제 1 지연 부호로부터 상기 제 2 지연 부호로 변환하고, 상기 제 2 지연 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 처리;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 9 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 10 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  49. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치를 구성하는 컴퓨터에서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 제 1 처리;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 제 2 처리;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 3 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 제 4 처리;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 제 5 처리;
    부호열을 변환하는 시간 단위인 프레임을 분할한 서브프레임마다, 상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 6 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 7 처리;
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 제 8 처리;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 9 처리; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 10 처리
    를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  50. 제 45 항 내지 제 49 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탐색 범위 제어값은 상수 또는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 제 2 적응 코드북 지연으로부터 계산되는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  51. 제 45 항 내지 제 49 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 범위 내에 있는 지연에 대해서, 상기 음성 신호 또는 상기 여진 신호로부터 자기 상관 또는 정규화 자기 상관을 계산하고,
    상기 자기 상관 또는 정규화 자기 상관이 최대가 되는 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로서 선택하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능한 기록 매체.
  52. 삭제
  53. 제 22 항, 제 23 항, 제 29 항 및 제 30 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호화 회로와 상기 적응 코드북 부호 변환 회로로부터의 출력을 수신하고, 이들 입력 중의 하나를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 전환기를 구비하는 부호 변환 장치.
  54. 음성 신호를 스펙트럼 분석하여 스펙트럼 포락(envelope) 성분과 잔차(residual) 성분으로 분해해서 스펙트럼 포락 성분을 스펙트럼 파라미터로 표현하고, 잔차 성분을 표현하는 신호 성분을 갖는 코드북으로부터 부호화될 음성 신호의 잔차 파형에 가장 근접한 신호 성분에 대응하는 부호를 선택하는 부호화 모드에 따른 제 1 방식에 의해 음성 신호를 부호화한 부호를 다중하여 이루어지는 부호열 데이터를 부호 분리 회로에 공급하고, 상기 부호 분리 회로에서 분리된 부호에 기초하여, 상기 제 1 방식과는 다른 제 2 방식에 따른 부호로 변환하고, 이 변환된 부 호를 부호 다중 회로에 공급하고, 상기 부호 다중 회로로부터 상기 변환된 부호를 다중하여 이루어지는 부호열 데이터를 출력으로서 공급하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리된 선형 예측 계수 부호에 기초하여, 상기 제 1 방식에 의해 복호하여 이루어지는 제 1 선형 예측 계수를 생성하는 회로;
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리된 적응 코드북 부호와 게인 부호를 포함하는 여진 신호 정보를 입력으로서 수신하고, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 선형 예측 합성 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호로 구동함으로써 음성 신호를 합성하여 공급하는 음성 복호 회로; 및
    상기 여진 신호 정보로부터 복호된 제 1 적응 코드북 지연과, 상기 음성 복호 회로에 의해 합성된 상기 음성 신호에 기초하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 상기 제 2 방식의 부호열 데이터에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호 생성 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  55. 제 54 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로는,
    제 1 기억 수단에 기억되어 있는 제 1 적응 코드북 지연과 제 2 기억 수단에 기억되어 있는 제 2 적응 코드북 지연으로부터 탐색 범위 제어값을 계산하는 ACB 지연 탐색 범위 제어 수단; 및
    상기 여진 신호 정보에 포함되는 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 값의 범위 내에 있는 지연 중에서 상기 음성 신호로부터 자기 상관을 계산한 후 상기 자기 상관이 최대가 되는 상기 지연을 선택하고, 선택된 상기 지연을 제 2 적응 코드북 지연으로 하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 상기 제 2 방식의 부호열 데이터에서의 적응 코드북 지연으로서 공급함과 함께, 선택된 상기 제 2 적응 코드북 지연을 상기 제 2 기억 수단에 기억하는 ACB 부호화 수단을 포함하는 부호 변환 장치.
  56. 제 55 항에 있어서,
    상기 ACB 지연 탐색 범위 제어 수단은, 상기 제 1 기억 수단에 기억되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 제 2 기억 수단에 기억되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 기억되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 부호 변환 장치.
  57. 제 54 항에 있어서,
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리되어 출력으로서 공급되는 적응 코드북 지연 부호를 수신하고, 상기 적응 코드북 지연 부호를 제 1 부호화 방식에 의해 복호 할 수 있는 부호로 변환하고, 변환된 적응 코드북 지연 부호를 제 2 적응 코드북 지연 부호로서 부호 다중 회로에 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로; 및
    상기 적응 코드북 부호 변환 회로의 출력과 상기 적응 코드북 부호 생성 회로의 출력을 수신하고, 이들 출력 중의 하나를 선택하고, 선택된 출력을 상기 부호 다중 회로에 공급하는 전환기를 포함하는 부호 변환 장치.
  58. 제 57 항에 있어서,
    미리 정해진 서브프레임에서, 상기 적응 코드북 부호 변환 회로의 출력이 상기 전환기를 통하여 상기 부호 다중 회로에 공급되고,
    상기 적응 코드북 부호 변환 회로로부터 출력으로서 공급되는 제 2 적응 코드북 지연 정보가 상기 적응 코드북 부호 생성 회로에 공급되어 기억 수단에 기억되는 부호 변환 장치.
  59. 제 57 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로는,
    제 1 기억 수단에 기억되어 있는 과거의 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 제 1 적응 코드북 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 제 1 적응 코드북 부호 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 상기 탐색 범위 제어값으로 하는 ACB 지연 탐색 범위 제어 수단; 및
    프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 자기 상관을 계산하고, 자기 상관이 최대가 되는 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 ACB 부호화 수단을 포함하는 부호 변환 장치.
  60. 제 54 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로는,
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서, 제 1 기억 수단에 기억되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연과 제 2 기억 수단에 기억되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연 간의 차분의 절대값을, 기억 유지되어 있는 모든 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대해서 동일한 서브프레임에 대응하는 것끼리 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하고, 다른 서브프레임에서는, 기억 유지되어 있는 상기 제 1 적응 코드북 지연 및 현재의 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연에 대해서 연속하는 서브프레임의 상기 제 1 적응 코드북 지연 간의 차분을 계산하고, 상기 차분의 절대값을 계산하고, 상기 절대값에 가중 계수를 곱하여 얻어진 값을 상기 서브프레임 수에 대해서 가산하여 얻어진 값을 탐색 범위 제어값으로 하는 ACB 지연 탐색 범위 제어 수단; 및
    상기 프레임에서의 적어도 하나의 서브프레임에서는, 상기 제 1 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하고, 다른 서브프레임에서는, 이전에 구해져 기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 ACB 부호화 수단을 포함하는 부호 변환 장치.
  61. 제 55 항에 있어서,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로는, 상기 제 1 선형 예측 계수를 사용하여 청감(auditory) 가중 필터를 구성하고, 상기 음성 복호 회로로부터 출력으로서 공급되는 상기 음성 신호에 의해 상기 청감 가중 필터를 구동하여 얻어지는 청감 가중 음성 신호를 상기 ACB 부호화 수단에 공급하는 가중 신호 계산 수단을 구비하는 부호 변환 장치.
  62. 제 54 항 내지 제 61 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 부호 분리 회로로부터 수신되는 제 1 고정 코드북(이하, "FCB 부호"라 칭함)을, 상기 제 1 방식에서의 부호와 상기 제 2 방식에서의 부호 간의 대응 관계 를 사용하여 재기록함으로써 제 2 FCB 부호를 취득하고, 상기 제 2 FCB 부호를 상기 제 2 방식에서의 FCB 복호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하는 고정 코드북 부호 변환 회로; 및
    상기 부호 분리 회로로부터 수신된 제 1 게인 부호를 상기 제 1 방식에서의 게인 복호 방법에 의해 복호하여 제 1 게인을 취득하고, 상기 제 1 게인을 상기 제 2 방식에서의 게인의 양자화 방법 및 부호화 방법에 의해 양자화 및 부호화하여 제 2 게인 부호를 취득하고, 상기 제 2 게인 부호를 상기 제 2 방식에서의 게인 복호 방법에 의해 복호될 수 있는 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하는 게인 부호 변환 회로를 포함하는 부호 변환 장치.
  63. 음성 신호를 스펙트럼 분석하여 스펙트럼 포락 성분과 잔차 성분으로 분해하여 스펙트럼 포락 성분을 스펙트럼 파라미터로 표현하고, 잔차 성분을 표현하는 신호 성분을 갖는 코드북으로부터 부호화될 음성 신호의 잔차 파형에 가장 근접한 신호 성분에 대응하는 부호를 선택하는 부호화 모드에 따른 제 1 방식에 의해 음성 신호를 부호화한 부호를 다중하여 이루어지는 부호열 데이터를 부호 분리 회로에 공급하고, 상기 부호 분리 회로에서 분리된 부호에 기초하여, 상기 제 1 방식과는 다른 제 2 방식에 따른 부호로 변환하고, 이 변환된 부호를 부호 다중 회로에 공급하고, 상기 부호 다중 회로로부터 상기 변환된 부호를 다중하여 이루어지는 부호열 데이터를 출력으로서 공급하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리된 선형 예측 계수 부호에 기초하여 상기 제 1 방식 및 제 2 방식에 의해 복호하여 이루어지는 제 1 및 제 2 선형 예측 계수를 생성하는 회로;
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리된 적응 코드북 부호를 포함하는 여진 신호 정보를 입력으로서 수신하여 상기 여진 신호 정보를 복호하고, 상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 합성하고 공급하는 음성 복호 회로;
    적응 코드북 부호 생성 회로;
    임펄스 응답 계산 회로;
    고정 코드북 부호 생성 회로;
    게인 부호 생성 회로;
    제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하고,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로는,
    상기 음성 복호 회로로부터의 복호 음성과 상기 제 1 및 제 2 선형 예측 계수로부터 제 1 목표 신호를 계산하는 수단;
    상기 제 2 여진 신호 기억 회로에 기억 유지되는 과거의 제 2 여진 신호, 상기 임펄스 응답 계산 회로로부터의 임펄스 응답 신호, 및 상기 제 1 목표 신호로부터 제 2 적응 코드북 지연, 제 2 적응 코드북 신호 및 최적의 적응 코드북 게인을 구하는 수단; 및
    상기 제 1 목표 신호를 상기 고정 코드북 부호 생성 회로와 상기 게인 부호 생성 회로에 공급하고, 상기 최적의 적응 코드북 게인을 상기 고정 코드북 부호 생성 회로에 공급하고, 상기 제 2 적응 코드북 신호를 상기 고정 코드북 부호 생성 회로, 상기 게인 부호 생성 회로 및 상기 제 2 여진 신호 계산 회로에 공급하고, 제 2 적응 코드북 지연에 대응하고 제 2 방식에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 적응 코드북 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하는 수단을 포함하고,
    상기 임펄스 응답 계산 회로는, 상기 제 1 및 제 2 선형 예측 계수를 사용하여 청감 가중 합성 필터를 구성하고, 상기 청감 가중 합성 필터의 임펄스 응답 신호를 상기 적응 코드북 부호 생성 회로, 상기 고정 코드북 부호 생성 회로 및 상기 게인 부호 생성 회로에 공급하는 수단을 포함하고,
    상기 고정 코드북 부호 생성 회로는,
    상기 적응 코드북 부호 생성 회로로부터 공급되는 상기 제 1 목표 신호, 상기 제 2 적응 코드북 신호 및 상기 최적의 적응 코드북 게인을 수신하고, 상기 임펄스 응답 계산 회로로부터 공급되는 임펄스 응답 신호를 수신하고, 상기 제 1 목표 신호, 제 2 적응 코드북 신호, 최적의 적응 코드북 게인 및 임펄스 응답 신호로부터 제 2 목표 신호를 계산하는 수단;
    상기 제 2 목표 신호, 기억 수단에 저장된 고정 코드북 신호, 및 상기 임펄스 응답 신호로부터 상기 제 2 목표 신호로부터의 거리가 최소가 되는 고정 코드북 신호를 구하는 수단; 및
    상기 고정 코드북 신호에 대응하고 제 2 방식에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 고정 코드북 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하고, 상기 고정 코드북 신호를 상기 게인 부호 생성 회로와 상기 제 2 여진 신호 계산 회로에 공급하는 수단을 포함하고,
    상기 게인 부호 생성 회로는, 상기 적응 코드북 부호 생성 회로로부터 공급되는 상기 제 1 목표 신호 및 제 2 적응 코드북 신호(이하, "제 2 ACB 신호"라 칭함), 상기 고정 코드북 부호 생성 회로로부터 공급되는 제 2 고정 코드북 신호(이하, "제 2 FCB 신호"라 칭함), 및 상기 임펄스 응답 계산 회로로부터 공급되는 임펄스 응답 신호를 입력으로서 수신하고; 상기 제 1 목표 신호, 제 2 ACB 신호, 제 2 FCB 신호, 임펄스 응답 신호, 및 기억 수단에 저장된 ACB 게인과 FCB 게인으로부터 계산되는, 제 1 목표 신호와 재구성 음성 간의 가중 자승 오차를 최소로 하는 ACB 게인과 FCB 게인을 구하고; 상기 ACB 게인 및 FCB 게인에 대응하고 제 2 방식에 의해 복호될 수 있는 부호를 제 2 게인 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하고; 상기 ACB 게인 및 FCB 게인을 각각 제 2 ACB 게인 및 제 2 FCB 게인으로서 상기 제 2 여진 신호 계산 회로에 공급하는 수단을 포함하고,
    상기 제 2 여진 신호 계산 회로는, 상기 적응 코드북 부호 생성 회로로부터 공급되는 제 2 ACB 신호, 상기 고정 코드북 부호 생성 회로로부터 공급되는 제 2 FCB 신호, 및 상기 게인 부호 생성 회로로부터 공급되는 제 2 ACB 게인 및 제 2 FCB 게인을 수신하고; 상기 제 2 ACB 신호에 제 2 ACB 게인을 곱하여 얻은 신호와, 상기 제 2 FCB 신호에 제 2 FCB 게인을 곱하여 얻은 신호를 가산함으로써 제 2 여진 신호를 취득하고; 상기 제 2 여진 신호를 상기 제 2 여진 신호 기억 회로에 기 억 유지하는 수단을 포함하고,
    상기 제 2 여진 신호 기억 회로는 이전에 수신되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 상기 적응 코드북 부호 생성 회로에 공급하는 부호 변환 장치.
  64. 제 63 항에 있어서,
    상기 부호 분리 회로에 의해 분리된 적응 코드북 지연 부호를 수신하고, 적응 코드북 지연 부호를 상기 제 2 부호화 방식에 의해 복호될 수 있는 부호로 변환하고, 변환된 적응 코드북 지연 부호를 제 2 적응 코드북 지연 부호로서 상기 부호 다중 회로에 공급하는 적응 코드북 부호 변환 회로; 및
    상기 적응 코드북 부호 변환 회로의 출력과 상기 적응 코드북 부호 생성 회로의 출력을 수신하고, 이들 출력 중의 하나를 선택하고, 선택된 출력을 상기 부호 다중 회로에 공급하는 전환기를 포함하는 부호 변환 장치.
  65. 음성 신호를 제 1 방식에 의해 부호화하여 이루어지고, 선형 예측 계수 부호, 코드북 부호 및 게인 부호를 포함하는 부호 데이터를 수신하고, 상기 수신된 데이터를 상기 제 1 방식과는 다른 제 2 방식에 따른 부호 데이터로 변환하고, 상기 변환된 부호 데이터를 출력으로서 공급하는 부호 변환 장치에 있어서,
    복호된 선형 예측 계수, 코드북 정보 및 게인 정보를 사용하여 합성되는 복호 음성에 기초하여 적응 코드북 지연을 구하고, 상기 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 상기 제 2 방식의 적응 코드북 부호로서 공급하는 수단을 포함하는 부호 변환 장치.
  66. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻어, 상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 생성하는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 상기 여진 신호, 또는 상기 여진 신호 및 상기 제 1 선형 예측 계수로부터 생성되는 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  67. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 여진 신호를 얻는 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로; 및
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연으로부터, 상기 음성 신호를 사용하여 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  68. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수와 여진 신호 정보를 얻는 복호 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호 변환 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 여진 신호 정보로부터 얻어지는 제 1 여진 신호로 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호를 사용하여 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    선택된 상기 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
  69. 제 1 부호열을 제 2 부호열로 변환하는 부호 변환 장치에 있어서,
    상기 제 1 부호열로부터 제 1 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 복호 회로;
    상기 제 1 부호열로부터 여진 신호 정보를 얻는 여진 신호 정보 복호 회로;
    상기 여진 신호 정보로부터 제 1 여진 신호를 얻는 제 1 여진 신호 계산 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수로부터 제 2 선형 예측 계수를 얻는 선형 예측 계수 부호 변환 회로;
    상기 제 1 선형 예측 계수 또는 제 2 선형 예측 계수를 갖는 필터를 상기 제 1 여진 신호에 의해 구동하여 음성 신호를 생성하는 음성 복호 회로;
    상기 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호에 대응하는 제 2 적응 코드북 지연을 기억 유지하는 제 2 적응 코드북 지연 기억 회로;
    기억 유지되어 있는 상기 제 2 적응 코드북 지연과 탐색 범위 제어값에 의해 규정되는 범위 내에 있는 지연에 대해서, 이전에 계산되어 기억 유지되어 있는 제 2 여진 신호로부터 적응 코드북 신호를 연속적으로 생성하고, 상기 적응 코드북 신호에 의해 상기 제 2 선형 예측 계수를 갖는 합성 필터를 구동함으로써 연속적으로 생성되는 제 1 재구성 음성 신호와 상기 음성 신호를 사용하여 적응 코드북 신호와 제 2 적응 코드북 지연을 선택하고, 상기 제 2 적응 코드북 지연에 대응하는 부호를 제 2 부호열에서의 적응 코드북 지연의 부호로서 공급하는 적응 코드북 부호화 회로;
    상기 선택된 적응 코드북 신호로부터 제 2 여진 신호를 얻는 제 2 여진 신호 계산 회로; 및
    상기 제 2 여진 신호를 기억 유지하는 제 2 여진 신호 기억 회로
    를 포함하는 부호 변환 장치.
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