RU2119259C1 - Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов - Google Patents

Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов Download PDF

Info

Publication number
RU2119259C1
RU2119259C1 RU94046112A RU94046112A RU2119259C1 RU 2119259 C1 RU2119259 C1 RU 2119259C1 RU 94046112 A RU94046112 A RU 94046112A RU 94046112 A RU94046112 A RU 94046112A RU 2119259 C1 RU2119259 C1 RU 2119259C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
coding
data
channels
channels depending
Prior art date
Application number
RU94046112A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94046112A (ru
Inventor
Херре Юрген
Зайтцер Дитер
Бранденбург Карл-Хайнц
Эберлайн Эрнст
Original Assignee
Фраунхофер-Гезельшафт цур Фердерунг дер Ангевандтен Форшунг Е.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фраунхофер-Гезельшафт цур Фердерунг дер Ангевандтен Форшунг Е.В. filed Critical Фраунхофер-Гезельшафт цур Фердерунг дер Ангевандтен Форшунг Е.В.
Publication of RU94046112A publication Critical patent/RU94046112A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119259C1 publication Critical patent/RU2119259C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S1/00Two-channel systems
    • H04S1/007Two-channel systems in which the audio signals are in digital form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/66Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission
    • H04B1/665Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission for reducing bandwidth of signals; for improving efficiency of transmission using psychoacoustic properties of the ear, e.g. masking effect

Abstract

Изобретение относится к способу обработки данных при передаче или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов. В заявленном способе с помощью спектральных параметров информационных блоков нескольких каналов проводится балансировка необходимого количества данных раздельного кодирования сигналов обоих каналов, а также совместного кодирования. Совместное кодирование сигналов, поступающих из каналов, происходит до тех пор, пока количество данных совместного кодирования не превысит количество данных раздельного кодирования сигналов соответствующих каналов на заданную величину. В этом случае спектральные параметры информационных блоков становятся похожими друг на друга, так что предпочитается совместное кодирование. При различных сигналах балансировка приводит к раздельной передаче сигналов. Для надежного предотвращения помех временно отказываются от применения совместного кодирования сигналов, поступающих из нескольких каналов. 9 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу обработки (сокращению числа) данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов.
Способы, с помощью которых звуковые сигналы передаются с закодированной частотой, известны, например, из опубликованных заявок PCT WO 88/001811 и WO 89/08357. На эти публикации следует сослаться для объяснения понятий, не освещенных здесь более подробно.
Для потока двиоичных разрядов передаваемого сигнала и формирования декодера органом стандартизации Moving Pictures Experts Group (MPEG) Международной организации Стандартизации (ISO) был установлен стандарт ISO-11172-3.
Многие известные способы кодирования цифровых звуковых сигналов для обработки данных кодируют сигналы в частотном диапазоне и используют для переноса сигналов из временного диапазона в частотный диапазон (в спектральные параметры) соответствующую технику изображения, например "FFT", "DCT", "MDCT", "Многофазный фильтрационный банк" или "Гибридный фильтрационный банк".
Благодаря применению этих способов может быть достигнута высокая степень использования избыточности сигналов и несущественной (для конкретной задачи) части информации.
Если при передаче сигналов, поступающих из нескольких каналов, сигналы не являются независимыми друг от друга, возможно дополнительное преобразование объема данных, подлежащих передаче. Это условие выполняется, например, когда речь идет о сигналах в каналах квадрофонического или стереофонического звучания.
В последнее время работают над усовершенствованием международного стандарта по трансляции нескольких каналов. В специальной публикации "MUSICAM- Surround: A Universal Multi-Channel Coding Compatible wiht ISO 11172-3", 93 r. dAES Convention, 1992, San Francisco предлагается способ трансляции по 5 каналам, например по двум стереоканалам, и одному центральному каналу, а также двум дополнительным (3/2 стереозвучания) или двум стереоканалам и трем образовательным каналам. Также и при этом способе сигналы в отдельных каналах зависят друг от друга.
Уровень техники
Способ использования избыточности информации, несущественной (для конкретной задачи) части информации между двумя каналами одного стереозвукового сигнала, описан в публикации J.D.Johnsten, "Perceptual Transform Coding of Wideband Stereo Signals", ICASSP 89. При этом так называемом M/S-кодировании (центральное/дополнительное-кодирование) вместо левого и правого каналов кодируется сумма (центральное) и разность (дополнительное) стереосигнала. Благодаря этому достигается экономия объема данных, подлежащих передаче.
Зависимость сигналов двух стереоканалов используется также в интенсивном методе стереокодирования (Jntensity-Stereo-verfahren), ставшем известным из публикации "Subband Coding of Stereophonie Digital Audio Signals", Proc.of the ICASSP, 1991, S.3601-3604. Этот способ предполагает передачу моносигнала, а также дополнительной информации благодаря разделению сигнала на левый и правый.
С помощью этих обоих способов при неблагоприятной структуре сигнала могут возникнуть сильные помехи. Например, сильно отличающаяся друг от друга структура сигнала левого и правого каналов при M/S-кодировании приводит к таким искусственно вызванным явлениям, которые нельзя замаскировать при помощи действительно существующего в канале сигнала. Поэтому, например, громкий сигнал саксофона, который присутствует практически только в правом канале, создает в левом канале помехи, которые не маскируются и поэтому четко воспринимаются. При использовании интенсивного метода стереокодирования нарушается пространственный эффект звучания, если сигналы левого и правого канала имеют сильно отличающийся спектральный состав.
Известные способы применяются, таким образом, только тогда, когда не ожидается никаких неблагоприятных явлений в структуре сигнала или когда для пользы обработки (преобразования) объема данных приходится мириться с помехами. Кроме того, известные способы ограничиваются стереокодированием.
Описание изобретения
В основе изобретения стоит задача создания способа обработки (сокращение числа) данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов, при котором используется зависимость сигналов в различных каналах и который исключает появление каких-либо субъективно воспринимаемых помех в передаваемых сигналах.
Эта задача решается с помощью того, что с помощью спектральных параметров информационных блоков нескольких каналов проводят балансировку доли (количества данных), требуемой для отдельного кодирования (монокодирования) каналов, а также для общего кодирования сигналов, поступающих из каналов, при этом общее кодирование сигналов, поступающих из каналов, происходит до тех пор, пока количество данных общего кодирования не превзойдет количества данных раздельного кодирования обоих каналов на заданную величину.
Согласно изобретению сигналы различных каналов переводят сначала в спектральные области. Затем с помощью спектральных параметров информационных блоков нескольких каналов проводится балансировка необходимого количества данных для раздельного кодирования сигналов нескольких каналов. Общее кодирование сигналов указанных каналов происходит до тех пор, пока количество данных общего кодирования не превысит количество данных раздельного кодирования сигналов каналов на заданную величину. В этом случае спектральные параметры информационных блоков схожи, так что общее кодирование сигналов является предпочтительным.
Если количество данных общего кодирования превышает количество данных монокодирования на заданную величину, происходит монокодирование каналов. В этом случае спектральные параметры информационных блоков каналов так разнятся, что необходимо очень высокое количество данных, чтобы вследствие процесса кодирования в соответствующих информационных каналах не возникало искусственно вызванных явлений (ошибок), которые не маскируются с помощью сигнала, действительно имеющегося в этих каналах. Для надежного предотвращения таких искусственно вызванных явлений в заявленном способе отказались прежде всего от применения общего кодирования.
Другие варианты и усовершенствования изобретения даны в зависимых пунктах формулы.
Согласно п. 2 для балансировки необходимого количества данных для моно- или общего кодирования сформирована функция оценки SF, которая показывает, с каким двоичным разрядом должно кодироваться каждое считываемое значение, чтобы при заданном способе кодирования удерживать ниже порога прослушивания помехи, вызванные в процессе кодирования.
При способе кодирования, предусматривающем четкое распределение двоичных разрядов для отдельных частотных диапазонов, можно сначала рассчитать функцию оценки (см. , например, B.Theile G, Stoll G, Link M., Low bit-rate coding of high guality audio signals, in EBU Review N 230, 1988, S.158-181).
При способе кодирования с переменными двоичными разрядами, как, например, описывается в опубликованной заявке PCT WO88/001811, выбирается подходящая для соответствующего способа функция оценки. Наиболее предпочтительная функция оценки дается ниже.
В заявленном способе функция оценки возможного способа кодирования, а именно монокодирования и общего кодирования сигналов нескольких каналов, сравнивается, таким образом, поблочно. На основании такого сравнения решается вопрос применения в отношении сигнала монокодирования или общего кодирования нескольких каналов.
При сравнении функции оценки монокодирования или общего кодирования по п.3 получается требуемое количество данных для раздельного кодирования сигналов при помощи суммирования функций оценки соответствующих каналов.
При стереокодировании двух каналов, например, функция оценки SF (LR) для раздельного кодирования образуется путем суммирования функций оценки SF (L) и SF (R) сигналов, поступающих из левого (L) и правого (R) каналов.
При наиболее выгодном формировании способа общее кодирование каналов по п.4 происходит путем образования линейных комбинаций (создание матрицы данных) входящих сигналов. После декодирования сигнала делается обратное матрицирование (разделение данных). При трансляции по двум стереоканалам происходит кодирование с помощью центрального/дополнительного (M/S) стереокодирования. При таком кодировании вместо сигналов левого и правого каналов кодируются сумма (центральное) и разность (дополнительное) сигналов, поступающих из левого и правого канала. Благодаря этому достигается экономия объема данных, подлежащих передаче.
Согласно п. 5 формулы функция оценки SF (Mijk...) количества данных, требуемого для общего кодирования сигналов, поступающих из каналов Ki, Kj, Kk..., образуется путем суммирования функций оценки SF(Mi), SF(Mj), SF(Mk).. ., причем Mi является i-матрицированным каналом.
При кодировании сигналов двух стереоканалов функция оценки количества данных, требуемого для общего кодирования сигналов, получается при суммировании функции оценки центрального сигнала (M) и дополнительного сигнала (S). При этом центральный сигнал формируется из сигнала (L) левого канала и сигнала (R) правого канала и выражен через соотношение
Figure 00000002

а дополнительный сигнал (S) - через соотношение
Figure 00000003

При выгодном совершенствовании изобретения согласно п.6 перед балансировкой требуемого количества данных определяется необходимая точность кодирования. Для этого сначала задается максимально допустимая помеха. Ни в одном канале фактически возникающая помеха не должна превосходить эту допустимую помеху.
Для кодирования сигналов двух стереоканалов в зависимости от соответствующего сигнала для обоих каналов рассчитывается такой порог прослушивания из акустической модели, который обеспечивает это условие. Из двух рассчитанных порогов прослушивания выбирается меньший порог для кодирования сигналов обоих каналов. Благодаря этому способу гарантируется, что паразитный сигнал никогда не выйдет за рамки допустимого значения.
При дальнейшем выгодном выполнении изобретения по п.7 в качестве функции оценки применяется так называемая "перцептуальная энтропия" (Perceptual Entropy) (PE). PE звукового сигнала - это минимальный объем данных, необходимый при заданном кодировании для возможности кодировать и декодировать звуковой сигнал без субъективно воспринимаемых значений. Определение PE дано, например, у J.D.Johnston, Estimation of Perceptual Entropy, Using Noice Masking Criteria, ICASSP 1988,S.2524-2527.
Согласно п. 8 балансировка требуемого количества данных происходит с помощью соотношения
SF(Mijk) < (C1SF(Ki,Kj, Kk...) + C2,
причем C1 и C2 являются заданными константами. Если спектральные параметры из информационных блоков соответствующих каналов удовлетворяют заданным соотношениям, происходит общее кодирование. В случае стереокодирования сигналов двух каналов соотношение следующее:
SF(MS) < C1SF(LR) + C2.
Чем меньше константы C1 и C2, тем больше должны быть похожи спектральные параметры сигналов, поступающих из каналов, для выполнения условия общего кодирования. Тем больше также вероятность, что паразитный сигнал, сформированный в процессе кодирования другим каналом, будет замаскирован сигналом, действительно имеющимся в канале. Предпочтительные значения для постоянных C1 и C2 даны в пунктах 9 и 10 формулы.
Существенные преимущества изобретения заключаются в том, что без усложнения способа передачи достигается дополнительная обработка (преобразование) данных. Искусственные явления, которые могут быть вызваны в результате общего кодирования сигналов нескольких каналов в других каналах, надежно предотвращаются. Заявленный способ не зависит от специфического построения используемого процесса кодирования и поэтому может найти многостороннее применение. Способ, хотя и требует дополнительной обработки сигналов в кодирующих устройствах, которые необходимы в меньшем количестве на передающем конце линии, но не в декодерах, требуемых в большем количестве для конечных потребителей.
Краткое описание чертежа
Пример выполнения заявленного способа раскрывается далее более подробно при помощи чертежа. Для большей наглядности в качестве примера описывается кодирование двух стереоканалов.
Чертеж демонстрирует блок-схему определения начального (включающего) критерия стереокодирования.
Путь выполнения изобретения
Значения L(t) и R(t) стереосигналов, считываемых из левого и правого каналов источника стереозвучания, переводятся с помощью быстрого преобразования по Фурье (FFT, Fast Fourier Transfоrmation) из временного диапазона поблочно в частотный диапазон, в спектральные параметры L(f), R(f). Из спектральных параметров для обоих каналов рассчитываются пороги прослушивания (Ia, Ib).
После этого для балансировки требуемого количества данных, во-первых, для раздельного кодирования, во-вторых, для общего кодирования определяется функция оценки. В представленном предпочтительном варианте выполнения в качестве функции оценки используется перцептуальная энтропия PE.
Для определения PE (LR) раздельного кодирования PE определяют соответственно по отдельности (2a, 2b) при использовании рассчитанного порога прослушивания левого и правого каналов. Общая PE (LR) получается из суммы:
PE(LR) = PE(L) + PE(R) (3).
Для определения PE(MS) общего кодирования обоих каналов спектральные параметры в предпочтительном варианте выполнения подвергаются центральному/дополнительному матрицированию (4).
При этом центральный сигнал выражается следующим образом:
Figure 00000004

а дополнительный сигнал
Figure 00000005

В основе последующего определения PE этих сигналов лежит минимум (5) из расчета порогов прослушивания обоих каналов (1a, 1b).
При помощи этого минимального порога прослушивания отдельно определяют PE центрального сигнала и дополнительного сигнала (6a, 6b).
Общая PE (MS) для стереокодирования получается путем суммирования:
PE(MS) = PE(M) + PE(S) (7).
Наконец, происходит балансировка требуемого количества данных (8). Звуковые сигналы подвергаются стереокодированию при выполнении условия
PE(MS) < C1PE(LP) + C2.
Если условие не выполнено, во избежание паразитных искусственно вызванных явлений в процессе кодирования от стереокодирования отказываются.
Описанный пример выполнения не ограничивается определенным способом кодирования. Напротив, заявленный способ может найти универсальное применение независимо от соответствующего способа кодирования.

Claims (10)

1. Способ сокращения числа данных для передачи и/или накопления цифровых звуковых сигналов, поступающих из нескольких зависящих друг от друга каналов, при котором считываемые параметры сигналов с помощью подходящей техники отображения поблочно переводят из временной области в частотную область в спектральные параметры, спектральные параметры с учетом определяемого с помощью психоакустической модели порога слышимости кодируют, передают и/или накапливают и передают обратно в частотной области в несколько зависящих друг от друга каналов, отличающийся тем, что с помощью спектральных параметров информационных блоков нескольких зависящих друг от друга каналов проводят балансировку количества данных для раздельного кодирования сигналов из нескольких зависящих друг от друга каналов, а также для совместного кодирования сигналов из зависящих друг от друга каналов, при этом совместное кодирование сигналов из нескольких зависящих друг от друга каналов проводят так долго, пока количество данных для совместного кодирования не превзойдет количество данных для раздельного кодирования сигналов из нескольких зависящих друг от друга каналов на заданную величину, а при превышении производят раздельное кодирование.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что балансировки требуемого количества данных для раздельного кодирования и для совместного кодирования образуют функцию оценки, которая показывает, какое число двоичных разрядов требуется для одного информационного блока для удержания при заданном способе кодирования уровня помех, вызванного способом кодирования, ниже порога слышимости.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что функцию оценки требуемого количества данных для раздельного кодирования сигналов из нескольких зависящих друг от друга каналов получают путем суммирования функций оценки сигналов из соответствующих, зависящих друг от друга каналов.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что совместное кодирование осуществляют путем образования линейных комбинаций сигналов из зависящих друг от друга каналов, а при декодировании производят обратное разделение сигналов зависящих друг от друга каналов.
5. Способ по п.2 или 4, отличающийся тем, что функцию оценки требуемого количества данных для совместного кодирования сигналов из нескольких зависящих друг от друга каналов получают путем суммирования функции оценки линейных комбинаций сигналов.
6. Способ по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что перед балансировкой для декодирования сигналов зависящих друг от друга каналов задают максимальную допустимую помеху, при этом для этой максимальной помехи рассчитывают соответствующий порог слышимости в зависящих друг от друга каналах и используют для определения функции оценки для совместного кодирования.
7. Способ по одному из пп.2, 3 и 6, отличающийся тем, что в качестве функции оценки при раздельном кодировании используют перцептуальную энтропию звукового сигнала.
8. Способ по одному из пп.3 - 7, отличающийся тем, что совместное кодирование сигналов зависящих друг от друга каналов производят при выполнении условия
SF (Mijk ....) < C1 • SF (Ki, Kj, Kk ...) + C2,
где SF (Mijk ...) - суммарная функция оценки требуемого количества данных для совместного кодирования сигналов из зависящих друг от друга каналов;
SF (Ki, Kj, Kk ...) - суммарная функция оценки требуемого количества данных при раздельном кодировании;
C1, C2 - задаваемые константы.
9. Способ по одному из пп.3 - 7, отличающийся тем, что совместное кодирование сигналов зависящих друг от друга каналов производят при выполнении условия
SF (Mijk ....) < C1 • SF (Ki, Kj, Kk ...),
где SF (Mijk . . . ) - суммарная функция оценки требуемого количества данных для совместного кодирования сигналов из зависящих друг от друга каналов;
SF (Ki, Kj, Kk ...) - суммарная функция оценки требуемого количества данных при раздельном кодировании;
C1 - задаваемая константа.
10. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что константа C1 составляет величину между 1 и 2.
RU94046112A 1992-05-25 1993-05-18 Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов RU2119259C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4217276.4 1992-05-25
DE4217276A DE4217276C1 (ru) 1992-05-25 1992-05-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94046112A RU94046112A (ru) 1998-02-20
RU2119259C1 true RU2119259C1 (ru) 1998-09-20

Family

ID=6459691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94046112A RU2119259C1 (ru) 1992-05-25 1993-05-18 Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP0642719B1 (ru)
JP (1) JP3552232B2 (ru)
KR (1) KR100240439B1 (ru)
AT (1) ATE142829T1 (ru)
AU (1) AU683614B2 (ru)
CA (1) CA2118402C (ru)
DE (2) DE4217276C1 (ru)
NO (1) NO307280B1 (ru)
RU (1) RU2119259C1 (ru)
UA (1) UA34457C2 (ru)
WO (1) WO1993025015A1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7797163B2 (en) 2006-08-18 2010-09-14 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing media signal and method thereof
US7881817B2 (en) 2006-02-23 2011-02-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
US7983922B2 (en) 2005-04-15 2011-07-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for generating multi-channel synthesizer control signal and apparatus and method for multi-channel synthesizing
US8116459B2 (en) 2006-03-28 2012-02-14 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Enhanced method for signal shaping in multi-channel audio reconstruction
US8160258B2 (en) 2006-02-07 2012-04-17 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8208641B2 (en) 2006-01-19 2012-06-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8239209B2 (en) 2006-01-19 2012-08-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal using a rendering parameter
US8543386B2 (en) 2005-05-26 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US8626515B2 (en) 2006-03-30 2014-01-07 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing media signal and method thereof
US9595267B2 (en) 2005-05-26 2017-03-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US9747905B2 (en) 2005-09-14 2017-08-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4331376C1 (de) * 1993-09-15 1994-11-10 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zum Bestimmen der zu wählenden Codierungsart für die Codierung von wenigstens zwei Signalen
JP3404837B2 (ja) * 1993-12-07 2003-05-12 ソニー株式会社 多層符号化装置
DE4437287C2 (de) * 1994-10-18 1996-10-24 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur Messung der Erhaltung stereophoner Audiosignale und Verfahren zur Erkennung gemeinsam codierter stereophoner Audiosignale
JP3279228B2 (ja) * 1997-08-09 2002-04-30 日本電気株式会社 符号化音声復号装置
DE19742655C2 (de) * 1997-09-26 1999-08-05 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren und Vorrichtung zum Codieren eines zeitdiskreten Stereosignals
EP1206043B1 (en) 2000-11-08 2009-12-23 Sony Deutschland GmbH Noise reduction in a stereo receiver
JP4618873B2 (ja) * 2000-11-24 2011-01-26 パナソニック株式会社 オーディオ信号符号化方法、オーディオ信号符号化装置、音楽配信方法、および、音楽配信システム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3629434C2 (de) * 1986-08-29 1994-07-28 Karlheinz Dipl Ing Brandenburg Digitales Codierverfahren
DE3805946A1 (de) * 1988-02-25 1989-09-07 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung zur ermittlung von charakteristischen parametern aus den eingangs- und ausgangssignalen eines systems fuer die audiosignalverarbeitung
NL9000338A (nl) * 1989-06-02 1991-01-02 Koninkl Philips Electronics Nv Digitaal transmissiesysteem, zender en ontvanger te gebruiken in het transmissiesysteem en registratiedrager verkregen met de zender in de vorm van een optekeninrichting.
DE4136825C1 (ru) * 1991-11-08 1993-03-18 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7983922B2 (en) 2005-04-15 2011-07-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for generating multi-channel synthesizer control signal and apparatus and method for multi-channel synthesizing
US8532999B2 (en) 2005-04-15 2013-09-10 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for generating a multi-channel synthesizer control signal, multi-channel synthesizer, method of generating an output signal from an input signal and machine-readable storage medium
US8543386B2 (en) 2005-05-26 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US9595267B2 (en) 2005-05-26 2017-03-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US8917874B2 (en) 2005-05-26 2014-12-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US8577686B2 (en) 2005-05-26 2013-11-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US9747905B2 (en) 2005-09-14 2017-08-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal
US8411869B2 (en) 2006-01-19 2013-04-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8208641B2 (en) 2006-01-19 2012-06-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8239209B2 (en) 2006-01-19 2012-08-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding an audio signal using a rendering parameter
US8521313B2 (en) 2006-01-19 2013-08-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8296155B2 (en) 2006-01-19 2012-10-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding a signal
US8488819B2 (en) 2006-01-19 2013-07-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8351611B2 (en) 2006-01-19 2013-01-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing a media signal
US8160258B2 (en) 2006-02-07 2012-04-17 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8285556B2 (en) 2006-02-07 2012-10-09 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8296156B2 (en) 2006-02-07 2012-10-23 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8612238B2 (en) 2006-02-07 2013-12-17 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8625810B2 (en) 2006-02-07 2014-01-07 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8638945B2 (en) 2006-02-07 2014-01-28 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US8712058B2 (en) 2006-02-07 2014-04-29 Lg Electronics, Inc. Apparatus and method for encoding/decoding signal
US7991494B2 (en) 2006-02-23 2011-08-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
US7881817B2 (en) 2006-02-23 2011-02-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
US7991495B2 (en) 2006-02-23 2011-08-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
US7974287B2 (en) 2006-02-23 2011-07-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for processing an audio signal
US8116459B2 (en) 2006-03-28 2012-02-14 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Enhanced method for signal shaping in multi-channel audio reconstruction
US8626515B2 (en) 2006-03-30 2014-01-07 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing media signal and method thereof
US7797163B2 (en) 2006-08-18 2010-09-14 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing media signal and method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
DE4217276C1 (ru) 1993-04-08
KR100240439B1 (ko) 2000-01-15
NO307280B1 (no) 2000-03-06
AU4059393A (en) 1993-12-30
UA34457C2 (ru) 2001-03-15
WO1993025015A1 (de) 1993-12-09
ATE142829T1 (de) 1996-09-15
CA2118402C (en) 2007-01-16
KR950701786A (ko) 1995-04-28
JP3552232B2 (ja) 2004-08-11
CA2118402A1 (en) 1993-12-09
EP0642719A1 (de) 1995-03-15
NO944285D0 (no) 1994-11-10
AU683614B2 (en) 1997-11-20
JPH08501666A (ja) 1996-02-20
EP0642719B1 (de) 1996-09-11
DE59303771D1 (de) 1996-10-17
NO944285L (no) 1994-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2119259C1 (ru) Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов
JP3926399B2 (ja) オーディオ信号コーディング中にノイズ置換を信号で知らせる方法
US5703999A (en) Process for reducing data in the transmission and/or storage of digital signals from several interdependent channels
KR970007661B1 (ko) 스테레오포닉 오디오 신호의 입력세트 코딩방법
KR100737302B1 (ko) 호환성 다중-채널 코딩/디코딩
US5717821A (en) Method, apparatus and recording medium for coding of separated tone and noise characteristic spectral components of an acoustic sibnal
KR101178114B1 (ko) 복수의 입력 데이터 스트림을 믹싱하기 위한 장치
CN1973320B (zh) 立体声编码和解码的方法及其设备
US6529604B1 (en) Scalable stereo audio encoding/decoding method and apparatus
JP3263168B2 (ja) 可聴音信号を符号化する方法及びデコーダ
CN1947172B (zh) 方法、装置、编码器设备、解码器设备以及音频系统
EP1396841A1 (en) Encoding apparatus and method; decoding apparatus and method; and program
US5638451A (en) Transmission and storage of multi-channel audio-signals when using bit rate-reducing coding methods
RU2099906C1 (ru) Способ сокращения данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов
US6415251B1 (en) Subband coder or decoder band-limiting the overlap region between a processed subband and an adjacent non-processed one
US8175729B2 (en) Preserving matrix surround information in encoded audio/video system and method
AU2006233513B2 (en) Lossless encoding of information with guaranteed maximum bitrate
Herre et al. Combined stereo coding
US6930618B2 (en) Encoding method and apparatus, and decoding method and apparatus
JP3186290B2 (ja) 符号化方法、符号化装置、復号化装置及び記録媒体
EP1175030A2 (en) Method and system for multichannel perceptual audio coding using the cascaded discrete cosine transform or modified discrete cosine transform
RU94046112A (ru) Способ сокращения числа данных при передаче и/или накоплении цифровых сигналов, поступающих из нескольких взаимосвязанных каналов
KR100952065B1 (ko) 부호화 방법 및 장치, 및 복호 방법 및 장치
US6765930B1 (en) Decoding apparatus and method, and providing medium
JPH09135173A (ja) 符号化装置および符号化方法、復号化装置および復号化方法、伝送装置および伝送方法、並びに記録媒体