RU2009107093A - Устройство и способ для обработки действительного сигнала поддиапазона для ослабления эффектов наложения спектров - Google Patents
Устройство и способ для обработки действительного сигнала поддиапазона для ослабления эффектов наложения спектров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009107093A RU2009107093A RU2009107093/09A RU2009107093A RU2009107093A RU 2009107093 A RU2009107093 A RU 2009107093A RU 2009107093/09 A RU2009107093/09 A RU 2009107093/09A RU 2009107093 A RU2009107093 A RU 2009107093A RU 2009107093 A RU2009107093 A RU 2009107093A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- subband
- signal
- correction term
- subband signal
- filter
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 7
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 title 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 5
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims 5
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims 2
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G3/00—Gain control in amplifiers or frequency changers
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/0204—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H17/00—Networks using digital techniques
- H03H17/02—Frequency selective networks
- H03H17/0248—Filters characterised by a particular frequency response or filtering method
- H03H17/0264—Filter sets with mutual related characteristics
- H03H17/0266—Filter banks
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03H—IMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
- H03H2218/00—Indexing scheme relating to details of digital filters
- H03H2218/04—In-phase and quadrature [I/Q] signals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Abstract
1. Устройство для обработки действительного сигнала поддиапазона (xk) совокупности действительных сигналов поддиапазона, которые представляют действительный сигнал дискретного времени x(n), генерируемый банком (50) фильтров анализа, содержащее !блок (10) взвешивания для взвешивания сигнала поддиапазона (xk) весовым коэффициентом (c1), определяемым для сигнала поддиапазона для получения сигнала (11) взвешенного поддиапазона, ! блок (12) определения корректировочного члена для вычисления корректировочного члена, причем блок определения корректировочного члена выполнен с возможностью вычисления корректировочного члена с использованием по меньшей мере одного сигнала другого поддиапазона (x1) и с использованием другого весового коэффициента (c1), обеспеченного для сигнала другого поддиапазона (x1), причем другой весовой коэффициент (c1) отличается от весового коэффициента (ck), и ! объединитель (13) для объединения сигнала взвешенного поддиапазона и корректировочного члена для получения скорректированного сигнала поддиапазона (yk). ! 2. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью генерации корректировочного члена в зависимости от разности весового коэффициента (ck) сигнала поддиапазона и других весовых коэффициентов (c1) для сигнала другого поддиапазона (x1). ! 3. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью определения корректировочного члена в зависимости от сигнала поддиапазона (xk). ! 4. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью использования в качестве сигнала другог�
Claims (29)
1. Устройство для обработки действительного сигнала поддиапазона (xk) совокупности действительных сигналов поддиапазона, которые представляют действительный сигнал дискретного времени x(n), генерируемый банком (50) фильтров анализа, содержащее
блок (10) взвешивания для взвешивания сигнала поддиапазона (xk) весовым коэффициентом (c1), определяемым для сигнала поддиапазона для получения сигнала (11) взвешенного поддиапазона,
блок (12) определения корректировочного члена для вычисления корректировочного члена, причем блок определения корректировочного члена выполнен с возможностью вычисления корректировочного члена с использованием по меньшей мере одного сигнала другого поддиапазона (x1) и с использованием другого весового коэффициента (c1), обеспеченного для сигнала другого поддиапазона (x1), причем другой весовой коэффициент (c1) отличается от весового коэффициента (ck), и
объединитель (13) для объединения сигнала взвешенного поддиапазона и корректировочного члена для получения скорректированного сигнала поддиапазона (yk).
2. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью генерации корректировочного члена в зависимости от разности весового коэффициента (ck) сигнала поддиапазона и других весовых коэффициентов (c1) для сигнала другого поддиапазона (x1).
3. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью определения корректировочного члена в зависимости от сигнала поддиапазона (xk).
4. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью использования в качестве сигнала другого поддиапазона сигнала поддиапазона (xk+1, xk-1) из совокупности сигналов поддиапазона, имеющих индекс частотного диапазона, отличающийся от индекса частотного диапазона для сигнала поддиапазона (xk) на «1».
5. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью определения другого корректировочного члена (12b), который зависит от сигнала третьего поддиапазона (xk-1) и третьего весового коэффициента (ck-1), связанного с сигналом третьего поддиапазона (xk-1), причем третий весовой коэффициент (ck-1) отличается от весового коэффициента (ck).
6. Устройство по п.5, в котором объединитель (13) выполнен с возможностью объединения другого корректировочного члена и сигнала (11) взвешенного поддиапазона.
7. Устройство по п.5, в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью использования в качестве сигнала третьего поддиапазона сигнала поддиапазона, имеющего индекс частотного диапазона, отличающийся от индекса частотного диапазона для сигнала поддиапазона (xk) и от индекса частотного диапазона (k+1) сигнала другого поддиапазона (xk+1).
8. Устройство по п.1, в котором блок определения корректировочного члена выполнен с возможностью вычисления корректировочного члена в виде линейной комбинации сигнала поддиапазона, фильтрованного первым фильтром (33), и сигнала другого поддиапазона (xk-1), фильтрованного другим фильтром (32), причем фильтры (32, 33) являются фильтрами низких частот или фильтрами высоких частот и имеют длину фильтра от 1 до 20.
9. Устройство по п.1, в котором блок определения корректировочного члена выполнен с возможностью вычисления невзвешенного корректировочного члена в зависимости от сигнала другого поддиапазона (x1) и для вычисления невзвешенного корректировочного члена разностью весового коэффициента (ck) для сигнала поддиапазона (xk) и весового коэффициента (c1) для сигнала другого поддиапазона (x1).
10. Устройство по п.1,
в котором блок (12) определения корректировочного члена выполнен с возможностью вычисления корректировочного члена (KT) согласно следующему уравнению:
где pk равно разности между весовым коэффициентом ck-1 для сигнала соседнего поддиапазона xk-1 и весовым коэффициентом ck сигнала поддиапазона xk, qk равно разности между другим сигналом соседнего поддиапазона xk+1 и весовым коэффициентом ck сигнала поддиапазона xk, Lk - невзвешенный корректировочный член одного сигнала соседнего поддиапазона xk-1, и Uk - невзвешенный корректировочный член, определяемый другим сигналом соседнего поддиапазона xk+1.
11. Устройство по п.10, в котором невзвешенные корректировочные члены Lk и Uk вычисляются следующим образом:
где A1 и A2 - коэффициенты, Hll представляет первый фильтр низких частот (33), Hlm представляет второй фильтр низких частот, Huu представляет первый фильтр (34) высоких частот, и Hum представляет второй фильтр (35) высоких частот.
12. Устройство по п.11, в котором частота среза фильтров (34, 35) высоких частот больше или равна частоте среза фильтров (32, 33) низких частот.
13. Устройство по п.1,
в котором банк фильтров анализа можно реализовать посредством преобразования блока выборок в спектральное представление, и сигнал поддиапазона содержит выборки поддиапазона, содержащие спектральные коэффициенты одного и того же частотного индекса из последовательности последовательных спектральных представлений.
14. Устройство по п.1, в котором банк (50) фильтров анализа является децимированным банком фильтров, содержащим фильтры, описываемые модуляцией фильтра-прототипа.
15. Устройство по п.13, в котором сигнал поддиапазона представляет собой сигнал, имеющий несколько выборок, причем N/M выборок генерируется для каждого сигнала из N значений сигнала дискретного времени, где M - количество сигналов поддиапазона, генерируемых банком фильтров анализа.
16. Устройство по п.1, в котором объединитель выполнен с возможностью осуществления суммирования сигнала взвешенного поддиапазона и корректировочного члена.
17. Устройство по п.1, дополнительно содержащее
средство для обеспечения разных весовых коэффициентов, связанных с сигналами поддиапазона, причем средство (55) для обеспечения выполнено с возможностью определения нескольких весовых коэффициентов, необходимых для осуществления функции корректора, или подавления эхо-сигнала, или расширения полосы, или параметрического многоканального кодирования.
18. Устройство по п.10, в котором невзвешенные корректировочные члены Lk и Uk вычисляются с использованием следующих уравнений:
где A1, A2 - постоянные коэффициенты, Hm, Hl, Hu представляют фильтры, причем фильтр (330) Hl содержит низкочастотную характеристику, и фильтр (340) Hu содержит высокочастотную характеристику.
19. Устройство по п.18, в котором фильтр (320, 350) Hm имеет полосовую характеристику.
21. Устройство по п.1, в котором блок (12) определения корректировочного члена содержит фильтры (32, 33, 34, 35, 320, 330, 340, 350, 381, 383, 382), содержащие длину фильтра, которая меньше длины фильтра для поддиапазонного фильтра для генерации сигнала поддиапазона (xk) или сигнала другого поддиапазона (x1).
22. Устройство по п.21,
в котором блок (12) определения корректировочного члена содержит фильтры (32, 33, 34, 35, 320, 330, 340, 350, 381, 383, 382), имеющие длину фильтра, которая выбрана так, чтобы задержка фильтра была меньше 10 выборок сигнала поддиапазона для сигнала поддиапазона (xk) или сигнала другого поддиапазона (x1).
23. Устройство по п.22,
в котором блок (12) определения корректировочного члена содержит только фильтры, длина фильтра которых выбрана так, чтобы задержка каждого фильтра была меньше 6 значений сигнала поддиапазона (xk) или сигнала другого поддиапазона (x1).
24. Способ обработки действительного сигнала поддиапазона (xk) совокупности действительных сигналов поддиапазона, которые представляют действительный сигнал дискретного времени x(n), генерируемый банком фильтров анализа (50), содержащий этапы, на которых
взвешивают (10) сигнал поддиапазона (xk) весовым коэффициентом (ck), определяемым для сигнала поддиапазона для получения сигнала (11) взвешенного поддиапазона,
вычисляют (12) корректировочный член с использованием, по меньшей мере, одного сигнала другого поддиапазона (x1) и с использованием другого весового коэффициента (c1), обеспеченного для сигнала другого поддиапазона (x1), причем другой весовой коэффициент (c1) отличается от весового коэффициента (ck), и
объединяют (13) сигнал взвешенного поддиапазона и корректировочный член для получения скорректированного сигнала поддиапазона (yk).
25. Банк фильтров анализа, содержащий
средство (50) для генерации совокупности сигналов поддиапазона из сигнала дискретного времени, и
устройство для обработки по одному из пп.1-23 для каждого сигнала поддиапазона для получения обработанного сигнала поддиапазона.
26. Банк фильтров синтеза, содержащий
для каждого сигнала поддиапазона из совокупности сигналов поддиапазона, сгенерированных банком фильтров анализа, устройство по одному из пп.1-23 для получения обработанного сигнала поддиапазона, совокупность фильтров синтеза (51) для фильтрации обработанных сигналов поддиапазона для получения сигналов поддиапазона фильтрованных фильтрами синтеза и сумматор (58) для суммирования фильтрованных сигналов поддиапазона для получения сигнала дискретного времени.
27. Способ фильтрации сигнала дискретного времени, содержащий этапы, на которых генерируют (50) совокупность сигналов поддиапазона из сигнала дискретного времени и
для каждого сигнала поддиапазона обрабатывают сигнал поддиапазона способом по п.24 для получения обработанного сигнала поддиапазона.
28. Способ синтеза сигнала, содержащий этапы, на которых
для каждого сигнала поддиапазона из совокупности сигналов поддиапазона, сгенерированных банком фильтров анализа, обрабатывают сигнал поддиапазона способом по п.24 для получения обработанного сигнала поддиапазона, и фильтруют (51) фильтрами синтеза обработанные сигналы поддиапазона для получения сигналов поддиапазона фильтрованных фильтрами синтеза, и суммируют (58) фильтрованные сигналы поддиапазона для получения синтезированного сигнала.
29. Компьютерная программа содержащая программный код для осуществления способа по пп.24, 27 или 28 при выполнении упомянутой компьютерной программы на компьютере.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102006035613 | 2006-07-31 | ||
DE102006035613.6 | 2006-07-31 | ||
DE102006047197A DE102006047197B3 (de) | 2006-07-31 | 2006-10-05 | Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten eines reellen Subband-Signals zur Reduktion von Aliasing-Effekten |
DE102006047197.0 | 2006-10-05 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009107093A true RU2009107093A (ru) | 2010-09-10 |
RU2421830C2 RU2421830C2 (ru) | 2011-06-20 |
Family
ID=38859691
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009107093/09A RU2421830C2 (ru) | 2006-07-31 | 2007-06-26 | Устройство и способ для обработки действительного сигнала поддиапазона для ослабления эффектов наложения спектров |
Country Status (20)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US8411731B2 (ru) |
EP (1) | EP2047462B1 (ru) |
JP (1) | JP5252661B2 (ru) |
KR (1) | KR101024314B1 (ru) |
CN (1) | CN101501760B (ru) |
AU (1) | AU2007280822B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0713827B1 (ru) |
CA (1) | CA2659158C (ru) |
DE (1) | DE102006047197B3 (ru) |
ES (1) | ES2396157T3 (ru) |
HK (1) | HK1124423A1 (ru) |
IL (1) | IL196589A (ru) |
MX (1) | MX2009001147A (ru) |
MY (1) | MY154669A (ru) |
NO (1) | NO341568B1 (ru) |
PL (1) | PL2047462T3 (ru) |
RU (1) | RU2421830C2 (ru) |
TW (1) | TWI366980B (ru) |
WO (1) | WO2008014853A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200900693B (ru) |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006047197B3 (de) * | 2006-07-31 | 2008-01-31 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten eines reellen Subband-Signals zur Reduktion von Aliasing-Effekten |
TWI662788B (zh) | 2009-02-18 | 2019-06-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 用於高頻重建或參數立體聲之複指數調變濾波器組 |
NO332437B1 (no) * | 2010-01-18 | 2012-09-17 | Cisco Systems Int Sarl | Apparat og fremgangsmate for a supprimere et akustisk ekko |
EP2375409A1 (en) | 2010-04-09 | 2011-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using complex prediction |
EP3779975B1 (en) | 2010-04-13 | 2023-07-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using a variable prediction direction |
ES2526761T3 (es) * | 2010-04-22 | 2015-01-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Aparato y método para modificar una señal de audio de entrada |
BR122021003884B1 (pt) | 2010-08-12 | 2021-11-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | Reamostrar sinais de saída de codecs de áudio com base em qmf |
JP5573517B2 (ja) * | 2010-09-07 | 2014-08-20 | ソニー株式会社 | 雑音除去装置および雑音除去方法 |
FR2969804A1 (fr) * | 2010-12-23 | 2012-06-29 | France Telecom | Filtrage perfectionne dans le domaine transforme. |
JP5649488B2 (ja) * | 2011-03-11 | 2015-01-07 | 株式会社東芝 | 音声判別装置、音声判別方法および音声判別プログラム |
TWI575962B (zh) * | 2012-02-24 | 2017-03-21 | 杜比國際公司 | 部份複數處理之重疊濾波器組中的低延遲實數至複數轉換 |
HUE028238T2 (en) * | 2012-03-29 | 2016-12-28 | ERICSSON TELEFON AB L M (publ) | Extend the bandwidth of a harmonic audio signal |
EP2665208A1 (en) | 2012-05-14 | 2013-11-20 | Thomson Licensing | Method and apparatus for compressing and decompressing a Higher Order Ambisonics signal representation |
FR2992766A1 (fr) * | 2012-06-29 | 2014-01-03 | France Telecom | Attenuation efficace de pre-echos dans un signal audionumerique |
EP2875511B1 (en) | 2012-07-19 | 2018-02-21 | Dolby International AB | Audio coding for improving the rendering of multi-channel audio signals |
JP6305694B2 (ja) * | 2013-05-31 | 2018-04-04 | クラリオン株式会社 | 信号処理装置及び信号処理方法 |
EP2830052A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder, audio encoder, method for providing at least four audio channel signals on the basis of an encoded representation, method for providing an encoded representation on the basis of at least four audio channel signals and computer program using a bandwidth extension |
PT3028275T (pt) | 2013-08-23 | 2017-11-21 | Fraunhofer Ges Forschung | Aparelho e método para processamento de um sinal de áudio utilizando uma combinação numa faixa de sobreposição |
WO2015060654A1 (ko) * | 2013-10-22 | 2015-04-30 | 한국전자통신연구원 | 오디오 신호의 필터 생성 방법 및 이를 위한 파라메터화 장치 |
EP3067889A1 (en) | 2015-03-09 | 2016-09-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Method and apparatus for signal-adaptive transform kernel switching in audio coding |
RU2727968C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2020-07-28 | Конинклейке Филипс Н.В. | Обработка аудиосигнала |
US20170324914A1 (en) * | 2016-05-09 | 2017-11-09 | Gopro, Inc. | Correcting disturbance in a pixel signal introduced by signal filtering in a digital camera |
CN110556122B (zh) * | 2019-09-18 | 2024-01-19 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 频带扩展方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质 |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2680924B1 (fr) | 1991-09-03 | 1997-06-06 | France Telecom | Procede de filtrage adapte d'un signal transforme en sous-bandes, et dispositif de filtrage correspondant. |
DE4134420C1 (ru) | 1991-10-17 | 1992-12-03 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De | |
FR2729024A1 (fr) * | 1994-12-30 | 1996-07-05 | Matra Communication | Annuleur d'echo acoustique avec filtrage en sous-bandes |
RU2123758C1 (ru) | 1997-07-08 | 1998-12-20 | Камчатский гидрофизический институт | Цифровой фильтр |
US6496795B1 (en) * | 1999-05-05 | 2002-12-17 | Microsoft Corporation | Modulated complex lapped transform for integrated signal enhancement and coding |
US6246345B1 (en) * | 1999-04-16 | 2001-06-12 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Using gain-adaptive quantization and non-uniform symbol lengths for improved audio coding |
JP4287545B2 (ja) * | 1999-07-26 | 2009-07-01 | パナソニック株式会社 | サブバンド符号化方式 |
US7173966B2 (en) * | 2001-08-31 | 2007-02-06 | Broadband Physics, Inc. | Compensation for non-linear distortion in a modem receiver |
US20030187528A1 (en) * | 2002-04-02 | 2003-10-02 | Ke-Chiang Chu | Efficient implementation of audio special effects |
DE60327039D1 (de) * | 2002-07-19 | 2009-05-20 | Nec Corp | Audiodekodierungseinrichtung, dekodierungsverfahren und programm |
DE10234130B3 (de) * | 2002-07-26 | 2004-02-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen einer komplexen Spektraldarstellung eines zeitdiskreten Signals |
SE0202770D0 (sv) | 2002-09-18 | 2002-09-18 | Coding Technologies Sweden Ab | Method for reduction of aliasing introduces by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks |
EP1543307B1 (en) | 2002-09-19 | 2006-02-22 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Audio decoding apparatus and method |
CN100339886C (zh) * | 2003-04-10 | 2007-09-26 | 联发科技股份有限公司 | 可以检测声音信号的暂态位置的编码器及编码方法 |
WO2005073959A1 (en) * | 2004-01-28 | 2005-08-11 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Audio signal decoding using complex-valued data |
DE102004021403A1 (de) | 2004-04-30 | 2005-11-24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Informationssignalverarbeitung durch Modifikation in der Spektral-/Modulationsspektralbereichsdarstellung |
GB0419346D0 (en) * | 2004-09-01 | 2004-09-29 | Smyth Stephen M F | Method and apparatus for improved headphone virtualisation |
DE102006047197B3 (de) * | 2006-07-31 | 2008-01-31 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten eines reellen Subband-Signals zur Reduktion von Aliasing-Effekten |
US8417532B2 (en) * | 2006-10-18 | 2013-04-09 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Encoding an information signal |
US8126721B2 (en) * | 2006-10-18 | 2012-02-28 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Encoding an information signal |
-
2006
- 2006-10-05 DE DE102006047197A patent/DE102006047197B3/de active Active
-
2007
- 2007-06-26 ES ES07764872T patent/ES2396157T3/es active Active
- 2007-06-26 CN CN2007800279357A patent/CN101501760B/zh active Active
- 2007-06-26 KR KR1020097002891A patent/KR101024314B1/ko active IP Right Grant
- 2007-06-26 EP EP07764872A patent/EP2047462B1/en active Active
- 2007-06-26 PL PL07764872T patent/PL2047462T3/pl unknown
- 2007-06-26 CA CA2659158A patent/CA2659158C/en active Active
- 2007-06-26 BR BRPI0713827-0A patent/BRPI0713827B1/pt active IP Right Grant
- 2007-06-26 JP JP2009522118A patent/JP5252661B2/ja active Active
- 2007-06-26 AU AU2007280822A patent/AU2007280822B2/en active Active
- 2007-06-26 MY MYPI20090132A patent/MY154669A/en unknown
- 2007-06-26 RU RU2009107093/09A patent/RU2421830C2/ru active
- 2007-06-26 WO PCT/EP2007/005659 patent/WO2008014853A1/en active Application Filing
- 2007-06-26 MX MX2009001147A patent/MX2009001147A/es active IP Right Grant
- 2007-06-26 US US12/375,728 patent/US8411731B2/en active Active
- 2007-07-30 TW TW096127684A patent/TWI366980B/zh active
-
2009
- 2009-01-19 IL IL196589A patent/IL196589A/en active IP Right Grant
- 2009-01-29 ZA ZA2009/00693A patent/ZA200900693B/en unknown
- 2009-02-27 NO NO20090922A patent/NO341568B1/no unknown
- 2009-04-23 HK HK09103757.8A patent/HK1124423A1/xx unknown
-
2012
- 2012-12-18 US US13/717,787 patent/US9893694B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008014853A1 (en) | 2008-02-07 |
JP5252661B2 (ja) | 2013-07-31 |
EP2047462A1 (en) | 2009-04-15 |
HK1124423A1 (en) | 2009-07-10 |
CN101501760B (zh) | 2012-06-27 |
NO20090922L (no) | 2009-02-27 |
IL196589A0 (en) | 2009-11-18 |
ZA200900693B (en) | 2010-02-24 |
TW200818700A (en) | 2008-04-16 |
BRPI0713827A2 (pt) | 2012-12-04 |
TWI366980B (en) | 2012-06-21 |
DE102006047197B3 (de) | 2008-01-31 |
IL196589A (en) | 2014-02-27 |
KR101024314B1 (ko) | 2011-03-23 |
NO341568B1 (no) | 2017-12-04 |
RU2421830C2 (ru) | 2011-06-20 |
US20130108077A1 (en) | 2013-05-02 |
ES2396157T3 (es) | 2013-02-19 |
AU2007280822B2 (en) | 2010-04-22 |
MX2009001147A (es) | 2009-02-10 |
CN101501760A (zh) | 2009-08-05 |
JP2009545900A (ja) | 2009-12-24 |
CA2659158A1 (en) | 2008-02-07 |
EP2047462B1 (en) | 2012-10-24 |
KR20090033267A (ko) | 2009-04-01 |
MY154669A (en) | 2015-07-15 |
PL2047462T3 (pl) | 2013-05-31 |
US8411731B2 (en) | 2013-04-02 |
US20100013987A1 (en) | 2010-01-21 |
AU2007280822A1 (en) | 2008-02-07 |
BRPI0713827B1 (pt) | 2020-12-01 |
CA2659158C (en) | 2013-06-25 |
US9893694B2 (en) | 2018-02-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2009107093A (ru) | Устройство и способ для обработки действительного сигнала поддиапазона для ослабления эффектов наложения спектров | |
US9294060B2 (en) | Bandwidth extender | |
JP2004533155A5 (ru) | ||
CA2640431A1 (en) | Efficient filtering with a complex modulated filterbank | |
CA2496665A1 (en) | Method for reduction of aliasing introduced by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks | |
RU2012142732A (ru) | Устройство и способ обработки входного звукового сигнала с помощью каскадированного банка фильтров | |
RU2011134419A (ru) | Блок модулированных фильтров с малым запаздыванием | |
RU2008137468A (ru) | Устройство и способ для генерации значений субполос звукового сигнала и устройство и способ для генерации аудиоотсчетов временной области | |
JP2005148274A5 (ru) | ||
CN105393554B (zh) | 对音频信号进行数字滤波的方法和系统、计算机可读介质 | |
RU2018114673A (ru) | Обработка аудиосигнала | |
KR101581885B1 (ko) | 복소 스펙트럼 잡음 제거 장치 및 방법 | |
EP1289143A3 (en) | Variable sample rate recursive digital filter | |
US8352256B2 (en) | Adaptive reduction of noise signals and background signals in a speech-processing system | |
JPH10503908A (ja) | オーディオ信号の調性を決定するための方法および装置 | |
CN102447445A (zh) | 一种音频参数均衡的方法和音频参数均衡器 | |
CN107367758B (zh) | 一种提高信噪比的可控震源加权相关的方法 | |
JP5766896B1 (ja) | ピーク周波数検出装置、方法およびプログラム | |
US20140088959A1 (en) | Band extension apparatus and band extension method | |
US20140334639A1 (en) | Directivity control method and device | |
JP2914332B2 (ja) | 周波数荷重評価関数に基づくスペクトル特徴パラメータ抽出装置 | |
CN110896303B (zh) | 滤波方法和滤波装置以及存储介质 | |
Pekonen et al. | Filter-based alias reduction for digital classical waveform synthesis | |
JPH08328593A (ja) | スペクトル分析方法 | |
CN113507279B (zh) | 一种高精度星间距离观测数据的降速率滤波方法 |