PT1721489E - Codificação baseada na frequência de canais em sistemas de codificação paramétrica multicanais - Google Patents

Codificação baseada na frequência de canais em sistemas de codificação paramétrica multicanais Download PDF

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PT1721489E
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Juergen Herre
Christof Faller
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Fraunhofer Ges Forschung
Agere Systems Inc
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Description

DESCRIÇÃO
CODIFICAÇÃO BASEADA NA FREQUÊNCIA DE CANAIS EM SISTEMAS DE CODIFICAÇÃO PARAMÉTRICA MULTICANAIS
Campo da Invenção A presente invenção refere-se à codificação de sinais de áudio e à síntese subsequente das cenas de auditório a partir de dados de áudio codificados.
Referência Cruzada com as Aplicações Relacionadas 0 presente pedido reivindica o benefício da data de depósito do pedido provisório dos Estados Unidos n2 60/549.972, depositado em 04/03/04 como o protocolo n2 Faller 14-2. A matéria do assunto do presente pedido relaciona-se com a matéria do assunto do pedido de patente dos Estados Unidos número 09/848.877 depositado em 04/05/2001 como o protocolo n2 Faller 5 ("o pedido '877"), o pedido de patente dos Estados Unidos número 10/045.458 depositado em 07/11/2001 como o protocolo n2 Baumgarte 1-6-8 ("o pedido '458"), e o pedido de patente dos Estados Unidos número 10/155.437 depositado em 24/05/2002 como o protocolo n2 Baumgarte 2-10 ("o pedido '437"), e o pedido de patente dos Estados Unidos número 10/815.591 depositado em 01/04/2004 como o protocolo n2 Baumgarte 7-12 ("o pedido '591"), cujos ensinamentos de todos são incorporados ao presente como referência.
Descrição da Técnica Relacionada
Os sistemas de áudio surround multicanais têm sido padrão nos cinemas por anos. Com o avanço tecnológico, tornou-se possível a produção de sistemas surround multicanais para uso doméstico. Hoje, esses sistemas são vendidos em grande parte como "sistemas home theater". De acordo com uma recomendação ITU-R, a grande maioria desses sistemas proporciona cinco canais regulares de áudio e um canal subwoofer de baixa frequência (indicando os efeitos de baixa frequência ou canal LFE) . Esse sistema multicanais é denominado sistema surround 5.1. Existem outros sistemas surround, como o 7.1 (sete canais regulares e um canal LFE) e 10.2 (dez canais regulares e dois canais LFE). C. Faller e F. Baumgarte, "Efficient representation of spatial audio coding using perceptual parametrization" IEEE Workshop on Appl. of Sig. Proc. to Audio and Acoust., October 2001, and C. Faller and F. Baumgarte, "Binaural Cue Coding Applied to Stereo and Multi-Channel Audio Compression", Preprint 112th Conv. Aud. Eng. Soc., May 2002, (coletivamente, "os documentos BCC"), cujos ensinamentos de ambos estão incorporados ao presente por referência, descrevem uma técnica de codificação paramétrica de 1 áudio multicanais (denominada como codificação BCC) . A Fig. 1 mostra um diagrama de blocos de um sistema de processamento de áudio 100 que realiza o binaural cue coding (BCC) de acordo com os documentos BCC. O sistema BCC 100 tem um codificador BCC 102 que recebe C canais de entrada de áudio 108, por exemplo, um de cada qual dos C diferentes microfones 106. O codificador BCC 102 tem um downmixer 110, que converte os C canais de entrada de áudio em um sinal de soma mono áudio 112.
Além disso, o codificador BCC 102 tem um analisador BCC 114, que gera uma sequência de dados cue code BCC 116 para os C canais de entrada. Os cue codes BCC (também denominados como parâmetros de cena de auditório) incluem dados de diferenças de niveis intercanais (ICLD) e diferença de tempo intercanais (ICTD) para cada canal de entrada. O analisador BCC 114 realiza um processamento baseado em banda para gerar dados ICLD e ICTD para cada uma ou mais diferentes sub-bandas de frequência, (ex., diferentes bandas criticas) dos canais de entrada de áudio. O codificador BCC 102 transmite o sinal de soma 112 e a sequência de dados cue code BCC 116 (ex., tanto como informações colaterais em banda como fora da banda, em relação ao sinal de soma) para um decodificador BCC 104 do sistema BCC 100. O decodificador BCC 104 tem um processador de informações colaterais 118, que processa a sequência de dados 116 para recuperar os cue codes BCC 120 (ex., dados ICLD e ICTD). O decodificador BCC 104 também tem um sintetizador BCC 122, que usa os cue codes BCC recuperados 120 para sintetizar C canais de saida de áudio 124 do sinal de soma 112 para reprodução pelos C alto-falantes 126, respectivamente. O sistema de processamento de áudio 100 pode ser implementado no contexto de sinais de áudio multicanais, como o som surround 5.1. Em particular, o downmixer 110 do codificador BCC 102 converteria os seis canais de entrada do som surround 5.1 convencional (isto é, cinco canais regulares + um canal LFE) no sinal de soma 112. Além disso, o analisador BCC 114 do codificador 102 transformaria os seis canais de entrada no dominio de frequência para gerar os cue codes BCC 116 correspondentes. De maneira análoga, o processador de informações colaterais 118 do decodificador BCC 104 recuperaria os cue codes BCC 120 da sequência de informações colaterais recebida 116 e o sintetizador BCC 122 do decodificador 104 (1) transformaria o sinal de soma recebido 112 no dominio de frequência, (2) aplicaria os cue codes BCC recuperados 120 ao sinal de soma no dominio de frequência para gerar seis sinais no dominio de frequência e (3) transformaria esses sinais no dominio de frequência em seis canais no dominio de frequência do som surround 5.1 sintetizado (isto é, cinco canais regulares sintetizados + um canal LFE sintetizado) para reprodução pelos alto-falantes 126. 2
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Para aplicações de som surround, as configurações da presente invenção envolvem uma técnica de codificação para paramétrica de áudio baseada em BCC, em que a codificação BCC baseada em banda não é aplicada ao(s) canal(is) (LFE) subwoofer de baixa frequência para sub-bandas de frequência acima da frequência de corte. Por exemplo, para o som surround 5.1, a codificação BCC é aplicada a todos os seis canais (isto é, os cinco canais regulares mais o canal LFE) para sub-bandas abaixo da frequência de corte, enquanto a codificação BCC é aplicada a somente os cinco canais regulares (isto é, e não ao canal LFE) para sub-bandas acima da frequência de corte. Evitando a codificação BCC do canal LFE em "altas" frequências, essas configurações da presente invenção têm (1) reduzidas cargas de processamento tanto no codificador como no decodificador e (2) menores sequências de bits de código BCC do que os sistemas baseados em BCC correspondentes que processam todos os seis canais em todas as frequências.
De modo geral, a presente invenção envolve a aplicação de técnicas de codificação paramétrica de áudio, como a codificação BCC, mas não necessariamente limitada à codificação BCC, onde dois ou mais diferentes subconjuntos de canais de entrada são processados para duas ou mais diferentes faixas de frequências. Como usado na presente especificação, o termo "subconjunto" pode ser referir ao conjunto que contém todos os canais de entrada, assim como àqueles subconjuntos adequados que incluem menos do que todos os canais de entrada. A aplicação da presente invenção à codificação BCC de 5.1 e de outros sinais de som surround é somente um exemplo particular da presente invenção.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Outros aspectos, caracteristicas e vantagens da presente invenção tornar-se-ão totalmente mais aparentes a partir da descrição detalhada a seguir, das reivindicações anexas e dos desenhos de acompanhamento, onde: A Fig. 1 mostra um diagrama de blocos de um sistema de processamento de áudio que realiza o binaural cue coding (BCC); e A Fig. 2 mostra um diagrama de blocos de um sistema de processamento de áudio que realiza a codificação BCC de acordo com uma configuração da presente invenção. 3
DESCRIÇÃO DETALHADA A Fig. 2 mostra um diagrama de blocos de um sistema de processamento de áudio 200 que realiza o binaural cue coding (BCC) para áudio surround 5.1, de acordo com uma configuração da presente invenção. O sistema BCC 200 tem um codificador BCC 202, que recebe seis canais de entrada de áudio 208 (isto é, cinco canais regulares e um canal LFE) . O codificador BCC 202 tem um downmíxer 210, que converte (ex., faz a média) dos canais de entrada de áudio (incluindo o canal LFE) em um ou mais, mas menos do que seis, canais combinados 212.
Além disso, o codificador BCC 202 tem um analisador BCC 214 que gera uma sequência de dados cue code BCC 216 para os canais de entrada. Como indicado na Fig. 2, para as sub-bandas de frequência em ou abaixo de uma frequência de corte fc especificada, o analisador BCC 214 usa todos os seis canais de entrada de som surround 5.1 (incluindo o canal LFE) ao gerar dados cue code BCC. Para todos as demais sub-bandas (isto é, alta frequência), o analisador BCC 214 usa somente os cinco canais regulares (e não o canal LFE) para gerar os dados cue code BCC. Como resultado, o canal LFE contribui com os códigos BCC somente nas sub-bandas BCC na ou abaixo da frequência de corte, em vez de em toda a gama de frequências BCC, reduzindo, assim, o tamanho geral da sequência de dados de informações colaterais . A frequência de corte é escolhida preferivelmente de maneira que a largura de banda efetiva de áudio do canal LFE seja menor ou igual a fc (isto é, o canal LFE tem energia substancialmente zero ou teor não substancial de áudio além da frequência de corte). A menos que as sub-bandas de frequência estejam alinhadas com a frequência de corte, esta se situa dentro de uma determinada sub-banda de frequência. Nesse caso, parte da sub-banda ultrapassará a frequência de corte. Para os objetivos da presente especificação, essa sub-banda é denominada como estando "na" frequência de corte. Nas configurações preferidas, toda aquela sub-banda do canal LFE tem codificação BCC, e a próxima mais alta sub-banda de frequência é a primeira sub-banda de alta frequência que não tem codificação BCC.
Em uma possivel implementação, os cue codes BCC incluem dados de diferença de nivel intercanais (ICLD), de diferença de tempo intercanais (ICTD) e de correlação intercanais (ICC) para os canais de entrada. O analisador BCC 214 realiza preferivelmente o processamento análogo baseado em banda ao descrito nos pedidos '877 e '458, para gerar dados ICLD e ICTD para diferentes sub-bandas de frequência dos canais de entrada de áudio. Além disso, o analisador BCC 214 gera preferivelmente medidas de coerência como os dados ICC para as diferentes sub-bandas de frequências. Essas medidas de coerência estão descritas em maiores detalhes nos pedidos '437 e '591. 4 0 codificador BCC 202 transmite um ou mais canais combinados 212 e a sequência de dados cue code BCC 216 (ex., tanto como informações colaterais na banda ou fora da banda em relação aos canais combinados) para um decodificador BCC 204 do sistema BCC 200. O decodificador BCC 204 tem um processador de informações colaterais 218, que processa sequência de dados 216 para recuperar os cue codes BCC 220 (ex., dados ICLD, ICTD e ICC). O decodificador BCC 204 também tem um sintetizador BCC 222, que usa os cue codes BCC recuperados 220 para sintetizar seis canais de saida de áudio 224 de um ou mais canais combinados 212 para reproduzir em seis alto-falantes de som surround 226, respectivamente.
Como indicado na Fig. 2, o sintetizador BCC 222 realiza a síntese BCC de seis canais para sub-bandas com frequências iguais ou abaixo da frequência de corte fc para gerar teor de frequência para todos os seis canais surround 5.1 (isto é, incluindo o canal LFE), enquanto realiza a síntese BCC de cinco canais para sub-bandas acima da frequência de corte para gerar teor de frequência para somente os cinco canais regulares de som surround 5.1. Em particular, o sintetizador BCC 222 decompõe o(s) canal (is) combinados recebidos 212 em um número de sub-bandas de frequência (ex., bandas críticas). Nessas sub-bandas, são aplicados diferentes processamentos para obter as sub-bandas correspondentes dos canais de áudio de saída. O resultado é que, para o canal LFE, somente são obtidas sub-bandas com frequências iguais ou abaixo da frequência de corte. Em outras palavras, o canal LFE tem teor de frequência somente para sub-bandas com frequência igual ou abaixo da frequência de corte. As sub-bandas superiores do canal LFE (isto é, aquelas acima da frequência de corte) podem ser preenchidas com sinais zero (se necessário) .
Dependendo da implementação particular, o codificador BCC pode ser projetado para gerar cue codes BCC para todas as frequências e simplesmente não transmitir esses códigos para determinadas sub-bandas (ex., sub-bandas acima da frequência de corte e/ou sub-bandas dotadas de energia substancialmente zero). De forma similar, o decodificador BCC correspondente poderia ser projetado para realizar a síntese BCC convencional para todas as frequências, onde o decodificador BCC aplica os adequados valores cue code BCC para aquelas sub-bandas que não possuem códigos explicitamente transmitidos.
Apesar da presente invenção ter sido descrita no contexto dos decodificadores BCC que aplicam técnicas dos pedidos '877 e '458 para sintetizar as cenas de auditório, a presente invenção também pode ser implementada no contexto dos decodificadores BCC que aplicam outras técnicas para sintetizar cenas de auditório que não necessariamente têm apoio nas técnicas dos pedidos '877 e '458. Por exemplo, o processamento BCC da presente invenção pode ser implementado sem dados ICTD, ICLD e/ou ICC, com ou sem outros cue codes adequados como, por exemplo, aqueles associados com as funções de transferência pelo pavilhão auricular. 5
Na configuração da Fig. 2, o som surround é codificado aplicando a análise BCC de seis canais à sub-bandas com frequência igual ou abaixo da frequência de corte e análise BCC de cinco canais às sub-bandas acima da frequência de corte. Em outra configuração, a presente invenção pode ser aplicada ao som surround 7.1, em que é aplicada a análise BCC de oito canais às sub-bandas com frequência igual ou abaixo de uma frequência de corte especificada e é aplicada análise BCC de sete canais (excluindo o canal único LFE) às sub-bandas acima da frequência de corte. A presente invenção também pode ser aplicada ao áudio surround com mais do que um canal LFE. Por exemplo, para o som surround 10.2, poderia ser aplicada a análise BCC de doze canais às sub-bandas com frequência igual ou abaixo da frequência especificada de corte, enquanto a análise BCC de dez canais (excluindo os dois canais LFE) poderia ser aplicada às sub-bandas acima da frequência de corte. De maneira alternativa, poderia haver duas diferentes frequências de corte especificadas: uma primeira frequência de corte para um primeiro canal LFE do som surround 10.2 e uma segunda frequência de corte para o segundo canal LFE. Nesse caso, e supondo que a primeira frequência de corte fosse menor do que a segunda frequência de corte, poderia ser aplicada a análise BCC de doze canais às sub-bandas com frequência igual ou abaixo da primeira frequência de corte, poderia ser aplicada a análise BCC de onze canais (excluindo o primeiro canal LFE) às sub-bandas (1) que estiverem acima da primeira frequência de corte e (2) que forem iguais ou menores que a segunda frequência de corte, e a análise BCC de dez canais (excluindo ambos os canais LFE) poderia ser aplicada às sub-bandas acima da segunda frequência de corte.
De maneira similar, alguns equipamentos multicanais de consumidor são projetados intencionalmente com diferentes canais de saida dotados de diferentes faixas de frequências. Por exemplo, alguns equipamentos de som surround 5.1 têm dois canais traseiros projetados para reproduzirem somente frequências abaixo de 7 kHz. A presente invenção poderia ser aplicada a tais sistemas especificando duas frequências de corte: uma para o canal LFE e uma maior para os canais traseiros. Nesse caso, a análise BCC de seis canais poderia ser aplicada às sub-bandas com frequência igual ou abaixo da frequência de corte LFE, a análise BCC de cinco canais (excluindo o canal LFE) poderia ser aplicada às sub-bandas que (1) estivessem acima da frequência de corte LFE e (2) tivessem frequência igual ou abaixo da frequência de corte do canal traseiro, e a análise BCC de três canais (excluindo o canal LFE e os dois canais traseiros) poderia ser aplicada às sub-bandas acima da frequência de corte do canal traseiro. A presente invenção pode ser, ainda, generalizada para aplicar codificação paramétrica de áudio a dois ou mais diferentes subconjuntos de canais de entrada para duas ou mais diferentes 6 regiões de frequências, onde a codificação paramétrica de áudio pudesse ser diferente da codificação BCC , sendo as diferentes regiões de frequência escolhidas de maneira que o teor de frequência dos diferentes canais de entrada refletisse nessas regiões. Dependendo da aplicação particular, poderiam ser excluídos diferentes canais de diferentes regiões de frequência em quaisquer combinações adequadas. Por exemplo, poderiam ser excluídos canais de baixa frequência das regiões de alta frequência e/ou canais de alta frequência de regiões de baixa frequência. Pode até ser o caso que nenhuma região de frequência única envolva todos os canais de entrada.
Como descrito anteriormente, apesar dos canais de entrada 208 poderem passar por downmix para formarem um canal único combinado (por ex., mono) 212, em implementações alternativas, os canais múltiplos de entrada podem passar por downmix para formarem dois ou mais diferentes canais "combinados", dependendo da particular aplicação de processamento de áudio. Maiores informações sobre essas técnicas podem ser encontradas no pedido de patente dos Estados Unidos n- 10/762.100, depositada em 20/01/04, cujos ensinamentos são ora incorporados como referência.
Em determinadas implementações, quando o downmix gera múltiplos canais combinados, os dados do canal combinado podem ser transmitidos usando técnicas convencionais de transmissão de áudio. Por exemplo, quando são gerados dois canais combinados, devem poder ser empregadas técnicas convencionais de transmissão estéreo. Nesse caso, o decodificador BCC pode extrair e usar os códigos BCC para sintetizar um sinal multicanais (ex., som surround 5.1) a partir dos dois canais combinados. Além disso, isto pode prover compatibilidade backwards, quando os dois canais BCC combinados são operados usando decodificadores estéreo convencionais (isto é, não baseados em BCC) que ignoram os códigos BCC. De maneira análoga, a compatibilidade backwards pode ser obtida para um decodificador convencional mono quando um único canal BCC combinado é gerado. Notar que, em teoria, quando existem múltiplos canais "combinados", um ou mais desses canais podem realmente se basear em canais individuais de entrada.
Apesar do sistema BCC 200 poder ter o mesmo número de canais de entrada de áudio que os canais de saída de áudio, em configurações alternativas, o número de canais de entrada poderia ser maior ou menor que o número de canais de saída, dependendo da aplicação em particular. Por exemplo, o áudio de entrada poderia corresponder ao som surround 7.1 e o áudio sintetizado de saída poderia corresponder ao som surround 5.1, ou vice-versa.
Em geral, os codificadores BCC da presente invenção podem ser implementados no contexto da conversão de M canais de áudio de entrada em N canais combinados de áudio e um ou mais conjuntos 7 correspondentes de códigos BCC, onde M>lJ> 1. De maneira similar, os decodificadores BCC da presente invenção podem ser implementados no contexto de gerar P canais de saida de áudio a partir de N canais combinados de áudio e os conjuntos correspondentes de códigos BCC, onde P>N, e P pode ser igual ou diferente de M.
Dependendo de implementação particular, os vários sinais recebidos e gerados tanto pelo codificador BCC 202 como pelo decodificador BCC 204 da Fig. 2 podem ter qualquer combinação adequada de sinais análogos e/ou digitais, incluindo todo análogo como todo digital. Apesar de não estar mostrado na Fig. 2, os peritos na técnica verão que um ou mais canais combinados 212 e sequência de dados cue code BCC 216 podem, ainda, ser codificados pelo codificador BCC 202 e decodificados, correspondentemente, pelo decodificador BCC 204, por exemplo, com base em algum esquema adequado de compressão (ex., ADPCM) para ainda reduzir mais o tamanho dos dados comprimidos. A definição da transmissão de dados do codificador BCC 202 para o decodificador BCC 204 dependerá da aplicação particular do sistema de processamento de áudio 200. Por exemplo, em certas aplicações, como transmissões ao vivo de concertos musicais, a transmissão pode envolver transmissões em tempo real dos dados para playback imediato em local distante. Em outras aplicações, a "transmissão" pode envolver o arquivamento dos dados em CDs ou em outra midia adequada de armazenamento para subsequente playback (isto é, não em tempo real) . É claro que também são possiveis outras aplicações.
Dependendo da implementação em particular, os canais de transmissão podem ser com fio ou sem fio e podem usar protocolos customizados ou padronizados (ex., IP). Pode ser usada midia como CD, DVD, gravadores digitais de fita e memórias em estado sólido para a armazenagem. Além disso, a transmissão e/ou a armazenagem podem, mas não precisam, incluir codificação de canal. De maneira similar, apesar da presente invenção ter sido descrita no contexto de sistemas digitais de áudio, os peritos na técnica entenderão que a presente invenção também pode ser implementada no contexto de sistemas análogos de áudio, como rádio AM, rádio FM e a porção de áudio da difusão de televisão análoga, cada uma das quais suportando a inclusão de mais um canal de transmissão com baixa taxa de bits em banda. A presente invenção pode ser implementada para muitas aplicações diferentes, como reprodução de música, difusão e telefonia. Por exemplo, a presente invenção pode ser implementada para a difusão de rádio/TV/Internet digital (ex., Webcast) como o Sirius Satellite Radio ou XM. Outras aplicações incluem voz em IP, PSTN ou outras redes de voz, difusão de rádio análogo e Internet rádio. 8
Dependendo da aplicação em particular, podem ser empregadas técnicas diferentes para integrar os conjuntos de códigos BCC em um canal combinado, para obter um sinal BCC da presente invenção. A disponibilidade de qualquer técnica particular depende, pelo menos em parte, do(s) meio(s) particular (es) de transmissão/armazenagem usado (s) para o sinal BCC. Por exemplo, os protocolos para difusão de rádio digital normalmente suportam a inclusão de novos bits de ampliação (ex., a porção do cabeçalho de pacotes de dados), que são ignorados pelos receptores convencionais. Esses bits adicionais podem ser usados para representar os conjuntos de parâmetros de cenas de auditório, para prover um sinal BCC. Em geral, a presente invenção pode ser implementada usando qualquer técnica adequada para marcas d'água de sinais de áudio, em que os dados que correspondem aos conjuntos de parâmetros de cenas de auditório são integrados no sinal de áudio para formar um sinal BCC. Por exemplo, essas técnicas podem envolver a ocultação de dados sob curvas de mascaramento perceptual ou a ocultação de dados em ruido pseudo-randômico. 0 ruido pseudo-randômico pode ser percebido como ruido de conforto. A integração de dados também pode ser implementada usando métodos similares à técnica de bit-robbing usada na transmissão TDM (Multiplexagem por Divisão no Tempo) para sinalização em banda. Outra possível técnica é a da inversão de bits mu-law LSB, onde os bits menos significativos são usados para a transmissão de dados. A presente invenção pode ser implementada como processos baseados em circuitos, incluindo possível implementação em um único circuito integrado. Como seria aparente aos peritos na técnica, também podem ser implementadas várias funções de elementos de circuitos como etapas de processamento em um programa de software. Tal software poderia ser empregado, por exemplo, em um processador digital de sinais, um micro-controlador ou em um computador de uso geral. A presente invenção pode ser configurada sob a forma de métodos e equipamentos para a prática desses métodos. A presente invenção também pode ser configurada sob a forma de código de programa configurada em mídia tangível, como em disquetes de computador, CD-ROMs, discos rígidos ou em qualquer mídia de armazenagem com leitura por máquina, caracterizada pelo fato de que, quando o código de programa é carregado e executado por uma máquina, como um computador, a máquina se torna um equipamento para a prática da invenção. A presente invenção também pode ser configurada sob a forma de código de programa, por exemplo, se armazenada em meio de armazenagem, carregada e/ou executada por uma máquina ou transmitida por algum meio ou portador de transmissão, como por fiação ou cabeamento elétrico, por fibra ótica ou via radiações eletromagnéticas, ao passo que, quando o código de programa é carregado e executado por uma máquina, como um computador, a máquina se torna um equipamento para a prática da invenção. Quando implementados em um processador de uso geral, os segmentos do código de programa combinam com o processador para prover um dispositivo exclusivo que opera de maneira análoga aos circuitos lógicos específicos.
Será ainda visto que podem ser feitas várias alterações pelos peritos na técnica nos detalhes, nos materiais e nas disposições das peças que foram descritas e ilustradas para explicar a natureza da presente invenção, sem abandonar o escopo da invenção, como determinado nas reivindicações a seguir.
Lisboa, 10 de Dezembro de 2007. 10

Claims (22)

  1. REIVINDICAÇÕES 1. Método para a codificação de um sinal de áudio multicanais dotado de uma pluralidade de canais de entrada de áudio, o método caracterizado por compreender: aplicar uma técnica de codificação paramétrica de áudio para gerar códigos paramétricos de áudio para um primeiro subconjunto de canais de entrada de áudio para uma primeira região de frequência; e aplicar a técnica de codificação paramétrica de áudio para gerar códigos paramétricos de áudio para um segundo subconjunto de canais de entrada de áudio para uma segunda região de frequência; em que: a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto é diferente do primeiro subconjunto.
  2. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a técnica de codificação paramétrica de áudio ser uma codificação binaural cue coding (BCC).
  3. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por: o sinal de áudio multicanais é um sinal de som surround tendo uma pluralidade de canais regulares e pelo menos um canal de baixa frequência (LFE): o primeiro subconjunto inclui todos os canais de entrada de áudio; a primeira região de frequência corresponde às sub-bandas com frequência igual ou abaixo da frequência de corte; o segundo subconjunto exclui o canal LFE; e a segunda região de frequência corresponde às sub-bandas acima da frequência de corte.
  4. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a técnica de codificação paramétrica de áudio ser uma codificação BCC.
  5. 5. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a frequência de corte ser pelo menos a largura de banda de áudio efetiva do canal LFE. 1
  6. 6. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o sinal de áudio multicanais ser um sinal de som surround 5.1.
  7. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender a transmissão de códigos paramétricos de áudio para o primeiro e o segundo subconjuntos de canais de entrada de áudio.
  8. 8. Equipamento para a codificação de um sinal de áudio multicanais, tendo uma pluralidade de canais de entrada de áudio, o equipamento caracterizado por compreender: meios para aplicar uma técnica de codificação paramétrica de áudio para gerar códigos paramétricos de áudio para um primeiro subconjunto de canais de entrada de áudio para uma primeira região de frequência; e meios para aplicar a técnica de codificação paramétrica de áudio para gerar códigos paramétricos de áudio para um segundo subconjunto de canais de entrada de áudio para uma segunda região de frequência, em que: a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto ser diferente do primeiro subconjunto.
  9. 9. Codificador paramétrico de áudio, caracterizado por compreender: um downmixer adaptado para gerar um ou mais canais combinados de uma pluralidade de canais de entrada de áudio de um sinal de áudio multicanais; e um analisador adaptado para gerar: (1) códigos paramétricos de áudio para um primeiro subconjunto de canais de saida de áudio em uma primeira região de frequência; e (2) códigos paramétricos de áudio para um segundo subconjunto de canais de saida de áudio em uma segunda região de frequência, em que a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto é diferente do primeiro subconjunto.
  10. 10. Codificador paramétrico de áudio, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por os códigos paramétricos de áudio serem códigos BCC.
  11. 11. Codificador paramétrico de áudio, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por: o sinal de áudio multicanais ser um sinal de som surround 2 tendo uma pluralidade de canais regulares e pelo menos um canal LFE; o primeiro subconjunto incluir todos os canais de saida de áudio; a primeira região de freguência corresponde às sub-bandas com frequências iguais ou abaixo da frequência de corte especificada; o segundo subconjunto excluir o canal LFE; e a segunda região de frequência corresponder às acima da frequência de corte.
  12. 12. Codificador paramétrico de áudio, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por o codificador paramétrico de áudio ser ainda adaptado para transmitir os códigos paramétricos de áudio para o primeiro e o segundo subconjuntos de canais de entrada de áudio.
  13. 13. Método para sintetizar um sinal de áudio multicanais, tendo uma pluralidade de canais de saida de áudio, o método caracterizado por compreender: aplicar uma técnica de decodificação paramétrica de áudio para gerar um primeiro subconjunto de canais de saída de áudio para uma primeira região de frequência; e aplicar a técnica de decodificação paramétrica de áudio para gerar um segundo subconjunto de canais de saída de áudio para uma segunda região de frequência; em que: a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto é diferente do primeiro subconjunto.
  14. 14. Método, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por a técnica de decodificação paramétrica de áudio ser uma decodificação BCC.
  15. 15. Método, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por: o sinal de áudio multicanais ser um sinal de som surround tendo uma pluralidade de canais regulares e pelo menos um canal LFE; o primeiro subconjunto incluir todos os canais de saída de áudio; 3 a primeira região de frequência corresponder às sub-bandas com frequências iguais ou abaixo de uma frequência especificada de corte; o segundo subconjunto excluir o canal LFE; e a segunda região de frequência corresponder às sub-bandas acima da frequência de corte.
  16. 16. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por a técnica de decodificação paramétrica de áudio ser uma decodificação BCC.
  17. 17. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por a frequência de corte ser pelo menos a largura de banda efectiva de áudio do canal LFE.
  18. 18. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por o sinal de áudio multicanais ser um sinal de som surround 5.1.
  19. 19. Equipamento para sintetizar um sinal de áudio multicanais, tendo uma pluralidade de canais de saida de áudio, o equipamento caracterizado por compreender: meios para aplicar uma técnica de decodificação paramétrica de áudio para gerar um primeiro subconjunto de canais de saida de áudio para uma primeira região de frequência; e meios para aplicar a técnica de decodificação paramétrica de áudio para gerar um segundo subconjunto de canais de saida de áudio para uma segunda região de frequência, em que: a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto é diferente do primeiro subconjunto.
  20. 20. Decodificador paramétrico de áudio, caracterizado por compreender: processador paramétrico de códigos adaptado para gerar códigos paramétricos; e sintetizador adaptado para aplicar os códigos paramétricos a um ou mais canais combinados para gerar: (1) um primeiro subconjunto de canais de saida de áudio de um sinal de áudio multicanais em uma primeira região de frequência; e (2) um segundo subconjunto de canais de saida de áudio de um sinal de áudio multicanais em uma segunda região de frequência; em que: 4 a segunda região de frequência é diferente da primeira região de frequência; e o segundo subconjunto é diferente do primeiro subconjunto.
  21. 21. Decodificador, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por os códigos paramétricos serem códigos BCC.
  22. 22. Decodificador, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por: o sinal de áudio multicanais ser um sinal de som surround tendo uma pluralidade de canais regulares e pelo menos um canal LFE; o primeiro subconjunto incluir todos os canais de saida de áudio; a primeira região de frequência corresponder às sub-bandas com frequência igual ou abaixo de uma frequência especificada de corte; o segundo subconjunto excluir o canal LFE; e a segunda região de frequência corresponder às sub-bandas acima da frequência de corte. Lisboa, 10 de Dezembro de 2007. 5
PT05723489T 2004-03-04 2005-02-23 Codificação baseada na frequência de canais em sistemas de codificação paramétrica multicanais PT1721489E (pt)

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Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7240001B2 (en) 2001-12-14 2007-07-03 Microsoft Corporation Quality improvement techniques in an audio encoder
US7460990B2 (en) 2004-01-23 2008-12-02 Microsoft Corporation Efficient coding of digital media spectral data using wide-sense perceptual similarity
JP2007528025A (ja) * 2004-02-17 2007-10-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ配信システム、オーディオエンコーダ、オーディオデコーダ、及びそれらの動作方法
KR101183862B1 (ko) * 2004-04-05 2012-09-20 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 스테레오 신호를 처리하기 위한 방법 및 디바이스, 인코더 장치, 디코더 장치 및 오디오 시스템
WO2005098821A2 (en) * 2004-04-05 2005-10-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multi-channel encoder
SE0400998D0 (sv) 2004-04-16 2004-04-16 Cooding Technologies Sweden Ab Method for representing multi-channel audio signals
WO2006004048A1 (ja) * 2004-07-06 2006-01-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. オーディオ信号符号化装置、オーディオ信号復号化装置、方法、及びプログラム
DE602005016931D1 (de) * 2004-07-14 2009-11-12 Dolby Sweden Ab Tonkanalkonvertierung
JP4892184B2 (ja) * 2004-10-14 2012-03-07 パナソニック株式会社 音響信号符号化装置及び音響信号復号装置
EP1691348A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-16 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Parametric joint-coding of audio sources
EP1905002B1 (en) * 2005-05-26 2013-05-22 LG Electronics Inc. Method and apparatus for decoding audio signal
JP4988717B2 (ja) 2005-05-26 2012-08-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号のデコーディング方法及び装置
US7630882B2 (en) * 2005-07-15 2009-12-08 Microsoft Corporation Frequency segmentation to obtain bands for efficient coding of digital media
US7562021B2 (en) * 2005-07-15 2009-07-14 Microsoft Corporation Modification of codewords in dictionary used for efficient coding of digital media spectral data
WO2007032647A1 (en) * 2005-09-14 2007-03-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US20080221907A1 (en) * 2005-09-14 2008-09-11 Lg Electronics, Inc. Method and Apparatus for Decoding an Audio Signal
KR101218776B1 (ko) * 2006-01-11 2013-01-18 삼성전자주식회사 다운믹스된 신호로부터 멀티채널 신호 생성방법 및 그 기록매체
KR100803212B1 (ko) * 2006-01-11 2008-02-14 삼성전자주식회사 스케일러블 채널 복호화 방법 및 장치
US8208641B2 (en) * 2006-01-19 2012-06-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
EP1974344A4 (en) * 2006-01-19 2011-06-08 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR DECODING A SIGNAL
EP1989704B1 (en) * 2006-02-03 2013-10-16 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and apparatus for control of randering multiobject or multichannel audio signal using spatial cue
KR100863479B1 (ko) * 2006-02-07 2008-10-16 엘지전자 주식회사 부호화/복호화 장치 및 방법
US20090177479A1 (en) * 2006-02-09 2009-07-09 Lg Electronics Inc. Method for Encoding and Decoding Object-Based Audio Signal and Apparatus Thereof
US9009057B2 (en) 2006-02-21 2015-04-14 Koninklijke Philips N.V. Audio encoding and decoding to generate binaural virtual spatial signals
JP5390197B2 (ja) 2006-02-23 2014-01-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号の処理方法及び装置
KR100773562B1 (ko) 2006-03-06 2007-11-07 삼성전자주식회사 스테레오 신호 생성 방법 및 장치
KR100773560B1 (ko) 2006-03-06 2007-11-05 삼성전자주식회사 스테레오 신호 생성 방법 및 장치
FR2899423A1 (fr) * 2006-03-28 2007-10-05 France Telecom Procede et dispositif de spatialisation sonore binaurale efficace dans le domaine transforme.
US7965848B2 (en) * 2006-03-29 2011-06-21 Dolby International Ab Reduced number of channels decoding
KR20080071971A (ko) * 2006-03-30 2008-08-05 엘지전자 주식회사 미디어 신호 처리 방법 및 장치
EP1853092B1 (en) * 2006-05-04 2011-10-05 LG Electronics, Inc. Enhancing stereo audio with remix capability
KR100763920B1 (ko) * 2006-08-09 2007-10-05 삼성전자주식회사 멀티채널 신호를 모노 또는 스테레오 신호로 압축한 입력신호를 2채널의 바이노럴 신호로 복호화하는 방법 및 장치
US20080235006A1 (en) 2006-08-18 2008-09-25 Lg Electronics, Inc. Method and Apparatus for Decoding an Audio Signal
US20100040135A1 (en) * 2006-09-29 2010-02-18 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing mix signal and method thereof
US8364497B2 (en) * 2006-09-29 2013-01-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for coding and decoding multi-object audio signal with various channel
EP2084901B1 (en) * 2006-10-12 2015-12-09 LG Electronics Inc. Apparatus for processing a mix signal and method thereof
KR100891670B1 (ko) 2006-10-13 2009-04-02 엘지전자 주식회사 신호 처리 방법 및 장치
CN103400583B (zh) * 2006-10-16 2016-01-20 杜比国际公司 多声道下混对象编码的增强编码和参数表示
BRPI0715312B1 (pt) * 2006-10-16 2021-05-04 Koninklijke Philips Electrnics N. V. Aparelhagem e método para transformação de parâmetros multicanais
JP4838361B2 (ja) * 2006-11-15 2011-12-14 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号のデコーディング方法及びその装置
JP5463143B2 (ja) * 2006-12-07 2014-04-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号のデコーディング方法及びその装置
KR101111520B1 (ko) * 2006-12-07 2012-05-24 엘지전자 주식회사 오디오 처리 방법 및 장치
CN101578656A (zh) * 2007-01-05 2009-11-11 Lg电子株式会社 用于处理音频信号的装置和方法
JP2010518452A (ja) * 2007-02-13 2010-05-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号の処理方法及び装置
US20100121470A1 (en) * 2007-02-13 2010-05-13 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing an audio signal
JP5328637B2 (ja) * 2007-02-20 2013-10-30 パナソニック株式会社 マルチチャンネル復号装置、マルチチャンネル復号方法、プログラム及び半導体集積回路
US7761290B2 (en) 2007-06-15 2010-07-20 Microsoft Corporation Flexible frequency and time partitioning in perceptual transform coding of audio
US8046214B2 (en) 2007-06-22 2011-10-25 Microsoft Corporation Low complexity decoder for complex transform coding of multi-channel sound
US7885819B2 (en) 2007-06-29 2011-02-08 Microsoft Corporation Bitstream syntax for multi-process audio decoding
US8184726B2 (en) * 2007-09-10 2012-05-22 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for multi-rate control in a multi-channel communication system
KR101464977B1 (ko) * 2007-10-01 2014-11-25 삼성전자주식회사 메모리 관리 방법, 및 멀티 채널 데이터의 복호화 방법 및장치
US8249883B2 (en) 2007-10-26 2012-08-21 Microsoft Corporation Channel extension coding for multi-channel source
US20100324708A1 (en) * 2007-11-27 2010-12-23 Nokia Corporation encoder
EP2227804B1 (en) * 2007-12-09 2017-10-25 LG Electronics Inc. A method and an apparatus for processing a signal
KR101441898B1 (ko) * 2008-02-01 2014-09-23 삼성전자주식회사 주파수 부호화 방법 및 장치와 주파수 복호화 방법 및 장치
US9111525B1 (en) * 2008-02-14 2015-08-18 Foundation for Research and Technology—Hellas (FORTH) Institute of Computer Science (ICS) Apparatuses, methods and systems for audio processing and transmission
WO2009113516A1 (ja) * 2008-03-14 2009-09-17 日本電気株式会社 信号分析制御システム及びその方法と、信号制御装置及びその方法と、プログラム
WO2009131066A1 (ja) * 2008-04-21 2009-10-29 日本電気株式会社 信号分析制御及び信号制御のシステム、装置、方法及びプログラム
US20100223061A1 (en) * 2009-02-27 2010-09-02 Nokia Corporation Method and Apparatus for Audio Coding
EP2513898B1 (en) * 2009-12-16 2014-08-13 Nokia Corporation Multi-channel audio processing
CN104050969A (zh) 2013-03-14 2014-09-17 杜比实验室特许公司 空间舒适噪声
US10199044B2 (en) 2013-03-20 2019-02-05 Nokia Technologies Oy Audio signal encoder comprising a multi-channel parameter selector
EP3023984A4 (en) * 2013-07-15 2017-03-08 Electronics and Telecommunications Research Institute Encoder and encoding method for multichannel signal, and decoder and decoding method for multichannel signal
US9911423B2 (en) 2014-01-13 2018-03-06 Nokia Technologies Oy Multi-channel audio signal classifier
WO2015147434A1 (ko) * 2014-03-25 2015-10-01 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 오디오 신호 처리 장치 및 방법
CN104064194B (zh) * 2014-06-30 2017-04-26 武汉大学 用于提高三维音频空间感距离感的参数编解码方法及系统
WO2016003206A1 (ko) * 2014-07-01 2016-01-07 한국전자통신연구원 다채널 오디오 신호 처리 방법 및 장치
CN106471575B (zh) 2014-07-01 2019-12-10 韩国电子通信研究院 多信道音频信号处理方法及装置
KR20180056032A (ko) * 2016-11-18 2018-05-28 삼성전자주식회사 신호 처리 프로세서 및 신호 처리 프로세서의 제어 방법
JP2022511156A (ja) 2018-11-13 2022-01-31 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション オーディオ信号及び関連するメタデータによる空間オーディオの表現
CN110366752B (zh) * 2019-05-21 2023-10-10 深圳市汇顶科技股份有限公司 一种语音分频传输方法、源端、播放端、源端电路和播放端电路

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236039A (en) * 1976-07-19 1980-11-25 National Research Development Corporation Signal matrixing for directional reproduction of sound
CA1268546A (en) * 1985-08-30 1990-05-01 Shigenobu Minami Stereophonic voice signal transmission system
DE3639753A1 (de) * 1986-11-21 1988-06-01 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum uebertragen digitalisierter tonsignale
DE3943879B4 (de) * 1989-04-17 2008-07-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Digitales Codierverfahren
SG49883A1 (en) * 1991-01-08 1998-06-15 Dolby Lab Licensing Corp Encoder/decoder for multidimensional sound fields
DE4209544A1 (de) * 1992-03-24 1993-09-30 Inst Rundfunktechnik Gmbh Verfahren zum Übertragen oder Speichern digitalisierter, mehrkanaliger Tonsignale
US5703999A (en) * 1992-05-25 1997-12-30 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Process for reducing data in the transmission and/or storage of digital signals from several interdependent channels
DE4236989C2 (de) * 1992-11-02 1994-11-17 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Übertragung und/oder Speicherung digitaler Signale mehrerer Kanäle
US5371799A (en) * 1993-06-01 1994-12-06 Qsound Labs, Inc. Stereo headphone sound source localization system
US5463424A (en) * 1993-08-03 1995-10-31 Dolby Laboratories Licensing Corporation Multi-channel transmitter/receiver system providing matrix-decoding compatible signals
JP3227942B2 (ja) 1993-10-26 2001-11-12 ソニー株式会社 高能率符号化装置
DE4409368A1 (de) * 1994-03-18 1995-09-21 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum Codieren mehrerer Audiosignale
JP3277679B2 (ja) * 1994-04-15 2002-04-22 ソニー株式会社 高能率符号化方法と高能率符号化装置及び高能率復号化方法と高能率復号化装置
JPH0969783A (ja) 1995-08-31 1997-03-11 Nippon Steel Corp オーディオデータ符号化装置
US5956674A (en) * 1995-12-01 1999-09-21 Digital Theater Systems, Inc. Multi-channel predictive subband audio coder using psychoacoustic adaptive bit allocation in frequency, time and over the multiple channels
US5771295A (en) * 1995-12-26 1998-06-23 Rocktron Corporation 5-2-5 matrix system
JP3793235B2 (ja) * 1996-02-08 2006-07-05 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 2チャネル伝送及び1チャネル伝送に適合するnチャネル伝送
US7012630B2 (en) * 1996-02-08 2006-03-14 Verizon Services Corp. Spatial sound conference system and apparatus
US5825776A (en) * 1996-02-27 1998-10-20 Ericsson Inc. Circuitry and method for transmitting voice and data signals upon a wireless communication channel
US5889843A (en) * 1996-03-04 1999-03-30 Interval Research Corporation Methods and systems for creating a spatial auditory environment in an audio conference system
US5812971A (en) * 1996-03-22 1998-09-22 Lucent Technologies Inc. Enhanced joint stereo coding method using temporal envelope shaping
KR0175515B1 (ko) * 1996-04-15 1999-04-01 김광호 테이블 조사 방식의 스테레오 구현 장치와 방법
US6987856B1 (en) * 1996-06-19 2006-01-17 Board Of Trustees Of The University Of Illinois Binaural signal processing techniques
US6697491B1 (en) * 1996-07-19 2004-02-24 Harman International Industries, Incorporated 5-2-5 matrix encoder and decoder system
JP3707153B2 (ja) 1996-09-24 2005-10-19 ソニー株式会社 ベクトル量子化方法、音声符号化方法及び装置
SG54379A1 (en) * 1996-10-24 1998-11-16 Sgs Thomson Microelectronics A Audio decoder with an adaptive frequency domain downmixer
SG54383A1 (en) * 1996-10-31 1998-11-16 Sgs Thomson Microelectronics A Method and apparatus for decoding multi-channel audio data
US5912976A (en) * 1996-11-07 1999-06-15 Srs Labs, Inc. Multi-channel audio enhancement system for use in recording and playback and methods for providing same
US6131084A (en) 1997-03-14 2000-10-10 Digital Voice Systems, Inc. Dual subframe quantization of spectral magnitudes
US6111958A (en) * 1997-03-21 2000-08-29 Euphonics, Incorporated Audio spatial enhancement apparatus and methods
US6236731B1 (en) * 1997-04-16 2001-05-22 Dspfactory Ltd. Filterbank structure and method for filtering and separating an information signal into different bands, particularly for audio signal in hearing aids
US5860060A (en) * 1997-05-02 1999-01-12 Texas Instruments Incorporated Method for left/right channel self-alignment
US5946352A (en) * 1997-05-02 1999-08-31 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for downmixing decoded data streams in the frequency domain prior to conversion to the time domain
US6108584A (en) * 1997-07-09 2000-08-22 Sony Corporation Multichannel digital audio decoding method and apparatus
DE19730130C2 (de) * 1997-07-14 2002-02-28 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum Codieren eines Audiosignals
US5890125A (en) * 1997-07-16 1999-03-30 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for encoding and decoding multiple audio channels at low bit rates using adaptive selection of encoding method
US6021389A (en) * 1998-03-20 2000-02-01 Scientific Learning Corp. Method and apparatus that exaggerates differences between sounds to train listener to recognize and identify similar sounds
US6016473A (en) 1998-04-07 2000-01-18 Dolby; Ray M. Low bit-rate spatial coding method and system
TW444511B (en) 1998-04-14 2001-07-01 Inst Information Industry Multi-channel sound effect simulation equipment and method
JP3657120B2 (ja) * 1998-07-30 2005-06-08 株式会社アーニス・サウンド・テクノロジーズ 左,右両耳用のオーディオ信号を音像定位させるための処理方法
JP2000152399A (ja) * 1998-11-12 2000-05-30 Yamaha Corp 音場効果制御装置
US6408327B1 (en) * 1998-12-22 2002-06-18 Nortel Networks Limited Synthetic stereo conferencing over LAN/WAN
US6282631B1 (en) * 1998-12-23 2001-08-28 National Semiconductor Corporation Programmable RISC-DSP architecture
US6539357B1 (en) * 1999-04-29 2003-03-25 Agere Systems Inc. Technique for parametric coding of a signal containing information
JP4438127B2 (ja) 1999-06-18 2010-03-24 ソニー株式会社 音声符号化装置及び方法、音声復号装置及び方法、並びに記録媒体
US6823018B1 (en) * 1999-07-28 2004-11-23 At&T Corp. Multiple description coding communication system
US6434191B1 (en) * 1999-09-30 2002-08-13 Telcordia Technologies, Inc. Adaptive layered coding for voice over wireless IP applications
US6614936B1 (en) * 1999-12-03 2003-09-02 Microsoft Corporation System and method for robust video coding using progressive fine-granularity scalable (PFGS) coding
US6498852B2 (en) * 1999-12-07 2002-12-24 Anthony Grimani Automatic LFE audio signal derivation system
US6845163B1 (en) * 1999-12-21 2005-01-18 At&T Corp Microphone array for preserving soundfield perceptual cues
EP1208725B1 (en) * 1999-12-24 2009-06-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multichannel audio signal processing device
US6782366B1 (en) * 2000-05-15 2004-08-24 Lsi Logic Corporation Method for independent dynamic range control
US6850496B1 (en) * 2000-06-09 2005-02-01 Cisco Technology, Inc. Virtual conference room for voice conferencing
US6973184B1 (en) * 2000-07-11 2005-12-06 Cisco Technology, Inc. System and method for stereo conferencing over low-bandwidth links
US7236838B2 (en) * 2000-08-29 2007-06-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Signal processing apparatus, signal processing method, program and recording medium
JP3426207B2 (ja) 2000-10-26 2003-07-14 三菱電機株式会社 音声符号化方法および装置
TW510144B (en) 2000-12-27 2002-11-11 C Media Electronics Inc Method and structure to output four-channel analog signal using two channel audio hardware
US6885992B2 (en) * 2001-01-26 2005-04-26 Cirrus Logic, Inc. Efficient PCM buffer
US7116787B2 (en) * 2001-05-04 2006-10-03 Agere Systems Inc. Perceptual synthesis of auditory scenes
US20030035553A1 (en) * 2001-08-10 2003-02-20 Frank Baumgarte Backwards-compatible perceptual coding of spatial cues
US7006636B2 (en) * 2002-05-24 2006-02-28 Agere Systems Inc. Coherence-based audio coding and synthesis
US7292901B2 (en) 2002-06-24 2007-11-06 Agere Systems Inc. Hybrid multi-channel/cue coding/decoding of audio signals
US6934676B2 (en) * 2001-05-11 2005-08-23 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and system for inter-channel signal redundancy removal in perceptual audio coding
US7668317B2 (en) * 2001-05-30 2010-02-23 Sony Corporation Audio post processing in DVD, DTV and other audio visual products
SE0202159D0 (sv) 2001-07-10 2002-07-09 Coding Technologies Sweden Ab Efficientand scalable parametric stereo coding for low bitrate applications
KR20040080003A (ko) 2002-02-18 2004-09-16 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 파라메트릭 오디오 코딩
US20030187663A1 (en) * 2002-03-28 2003-10-02 Truman Michael Mead Broadband frequency translation for high frequency regeneration
ES2323294T3 (es) 2002-04-22 2009-07-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Dispositivo de decodificacion con una unidad de decorrelacion.
CN1647156B (zh) * 2002-04-22 2010-05-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 参数编码方法、参数编码器、用于提供音频信号的设备、解码方法、解码器、用于提供解码后的多声道音频信号的设备
EP2879299B1 (en) 2002-05-03 2017-07-26 Harman International Industries, Incorporated Multi-channel downmixing device
US6940540B2 (en) * 2002-06-27 2005-09-06 Microsoft Corporation Speaker detection and tracking using audiovisual data
AU2003244932A1 (en) * 2002-07-12 2004-02-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Audio coding
WO2004008437A2 (en) * 2002-07-16 2004-01-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Audio coding
CN1669358A (zh) 2002-07-16 2005-09-14 皇家飞利浦电子股份有限公司 音频编码
ES2278192T3 (es) 2002-11-28 2007-08-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Codificacion de una señal de audio.
CN1748247B (zh) * 2003-02-11 2011-06-15 皇家飞利浦电子股份有限公司 音频编码
FI118247B (fi) 2003-02-26 2007-08-31 Fraunhofer Ges Forschung Menetelmä luonnollisen tai modifioidun tilavaikutelman aikaansaamiseksi monikanavakuuntelussa
WO2004086817A2 (en) 2003-03-24 2004-10-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coding of main and side signal representing a multichannel signal
US20050069143A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Budnikov Dmitry N. Filtering for spatial audio rendering
US7394903B2 (en) 2004-01-20 2008-07-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for constructing a multi-channel output signal or for generating a downmix signal
US7840401B2 (en) * 2005-10-24 2010-11-23 Lg Electronics Inc. Removing time delays in signal paths

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