RU2297049C2 - Способ обратной фильтрации, способ синтезирующей фильтрации, устройство для обратной фильтрации, устройство для синтезирующей фильтрации и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства - Google Patents

Способ обратной фильтрации, способ синтезирующей фильтрации, устройство для обратной фильтрации, устройство для синтезирующей фильтрации и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2297049C2
RU2297049C2 RU2003134706/09A RU2003134706A RU2297049C2 RU 2297049 C2 RU2297049 C2 RU 2297049C2 RU 2003134706/09 A RU2003134706/09 A RU 2003134706/09A RU 2003134706 A RU2003134706 A RU 2003134706A RU 2297049 C2 RU2297049 C2 RU 2297049C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
filtering
filtered
input
delayed
Prior art date
Application number
RU2003134706/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003134706A (ru
Inventor
БРИНКЕР Альбертус С. ДЕН (NL)
БРИНКЕР Альбертус С. ДЕН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2003134706A publication Critical patent/RU2003134706A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297049C2 publication Critical patent/RU2297049C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам/способам фильтрации сигналов. Техническим результатом является разработка способа фильтрации сигнала с циклом задержки. Его достигают тем, что осуществляют фильтрацию входного сигнала для формирования первого отфильтрованного сигнала; комбинирование первого отфильтрованного сигнала с упомянутым входным сигналом для получения разностного сигнала, причем этап фильтрации входного сигнала для формирования первого отфильтрованного сигнала содержит: этап получения, по меньшей мере, одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала, а этап получения содержит: сохранение сигнала, относящегося к упомянутому входному сигналу в буфере; извлечение из буфера задержанного сигнала, фильтрацию сигнала для формирования, по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала, причем фильтрация является стабильной и причинной; усиление, по меньшей мере, одного сигнала коэффициентом усиления, при этом способ также содержит получение упомянутого первого отфильтрованного сигнала, основываясь, по меньшей мере, на упомянутом, по меньшей мере, одном задержанном, усиленном и отфильтрованном сигнале. 10 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к способу обратной фильтрации. Кроме того, изобретение относится к способу синтезирующей фильтрации. Также изобретение относится к устройству для обратной фильтрации, синтезирующему фильтру и к приспособлениям, содержащим такие устройства для фильтрации. Изобретение также относится к компьютерной программе для реализации стадий способа в соответствии с изобретением.
Устройство для фильтрации известно из статьи А.Harma «Implementation of frequency-warped recursive filters», Signal Processing 80 (2000) 543-548. В этой статье описывается кодер с линейным предсказанием при частотном искажении (WLP-кодер) и декодер с линейным предсказанием при частотном искажении (WLP-декодер). WLP-кодер содержит стандартный фильтр с конечным импульсным откликом (FIR), в котором единичные задержки заменяются всечастотными фильтрами первого порядка.
Недостаток кодера, известного из этой статьи, состоит в том, что без дополнительных приспособлений WLP-декодер содержал бы циклы без задержки. В этой статье описываются два решения этой проблемы. Во-первых, WLP-декодер может быть подобран таким образом, чтобы исключить циклы без задержки. Во-вторых, вычисление выходного сигнала декодера и коррекция внутренних состояний фильтра могут быть разделены. В обоих вариантах решения WLP-декодер отличается от WLP-кодера. Кроме того, из-за разницы между кодером и декодером параметры WLP-кодера, такие как коэффициенты предсказания, должны быть преобразованы для WLP-декодера, что требует дополнительной обработки и связано с численными задачами.
Таким образом, задачей предлагаемого изобретения является создание кодера и декодера, которые могут иметь аналогичную конструкцию. Следовательно, изобретение обеспечивает способ обратной фильтрации в соответствии с п.1 формулы изобретения.
Таким образом, синтезирующий фильтр не содержит циклы без задержки, потому что создается задержка. Следовательно, обратная фильтрация и синтезирующая фильтрация могут быть по существу аналогичны.
Кроме того, изобретение обеспечивает способ синтезирующей фильтрации в соответствии с пунктом 17 формулы изобретения. Кроме того, изобретение раскрывает устройство для обратной фильтрации в соответствии с пунктом 18 формулы изобретения, устройство для синтезирующей фильтрации в соответствии с пунктом 19 формулы изобретения и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства. Изобретение также обеспечивает компьютерную программу для реализации стадий способа в соответствии с изобретением.
Конкретные варианты осуществления изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения. Далее детали, аспекты и варианты осуществления изобретения будут описаны со ссылкой на сопровождающие чертежи.
Фиг.1 представляет собой структурную схему первого варианта осуществления устройства для обратной фильтрации в соответствии с изобретением.
Фиг.2 представляет собой структурную схему первого варианта осуществления устройства для синтезирующей фильтрации в соответствии с изобретением.
Фиг.3 представляет собой блок-схему первого варианта осуществления способа обратной фильтрации в соответствии с изобретением.
Фиг.4 представляет собой блок-схему первого варианта осуществления способа синтезирующей фильтрации в соответствии с изобретением.
Фиг.5 представляет собой схему устройства для передачи данных, созданного на основе кодера с предсказанием, в соответствии с изобретением.
Фиг.6 представляет собой схему устройства для хранения данных, созданного на основе кодера с предсказанием, в соответствии с изобретением.
Фиг.7 представляет собой схему устройства для обработки данных, созданного на основе декодера с предсказанием, в соответствии с изобретением.
Фиг.8 представляет собой схему аудиовизуального устройства, созданного на основе декодера с предсказанием, в соответствии с изобретением.
Фиг.9 представляет собой схему аудиовизуального записывающего устройства, созданного на основе декодера с предсказанием, в соответствии с изобретением.
Фиг.10 представляет собой схему устройства для хранения данных, созданного на основе способа кодирования с предсказанием, в соответствии с изобретением.
В этом описании используются следующие термины. «Образец x(n)» - это пример сигнала в определенный момент. Сегмент представляет собой ряд последовательных образцов, например, x(n), x(n+1),..., x(n+j-1), x(n+j). Когда используется один из терминов «сигнал», «образец» или «сегмент», другой из этих вариантов также может подразумеваться. «Передаточная функция H(z)» представляет собой соотношение между входным и выходным сигналом фильтра, взятое в области определения z. (Для z=exp-iθ  i является квадратным корнем из -1, H(z) дает характеристики в области определения частоты). «Импульсный отклик фильтра» представляет собой отклик фильтра на импульсный сигнал, т.е. сигнал, имеющий значение «1» для n=0 и значение, равное 0, для n, не равного 0, причем n отмечает момент времени. В этом описании термин «устройство для фильтрации» подразумевает не устройство, имеющее только устройство задержки или многочисленные устройства задержки, хотя в очень ограниченном смысле устройство задержки представляет собой устройство для фильтрации. Однако подразумевается, что устройство, включающее, по крайней мере, одно фильтрующее устройство и одно или более устройств задержки, является устройством для фильтрации. По крайней мере, подразумевается, что фильтр является причинным, если выходной сигнал не зависит от любых «будущих» входных сигналов, т.е. выходной сигнал фильтра зависит только от текущего сигнала и/или предыдущих сигналов. Говорят, что фильтр является «стабильным», если фильтр дает ограниченный по амплитуде выходной сигнал для любого ограниченного по амплитуде входного сигнала, представленного на входе фильтра.
Фиг.1 показывает структурную схему первого примера варианта реализации устройства 1 для обратной фильтрации в соответствии с изобретением. Показанный пример устройства 1 для обратной фильтрации или устройства кодера содержит порт 11 ввода, где может быть представлен входной сигнал x. Порт ввода подсоединяется к системе 13 фильтрации, которая способна фильтровать принимаемый входной сигнал x и способна давать на выходе первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000002
Порт 11 ввода и система 13 фильтрации вместе подсоединяются к первому комбинирующему устройству 12, которое способно комбинировать первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000003
и входной сигнал x, в результате чего получается разностный сигнал r.
Система 13 фильтрации содержит буфер или устройство 131 памяти, подсоединенное к порту 11 ввода, и множество вторых фильтрующих устройств 132, подсоединенных к выходу устройства 131. В показанном примере вторые фильтрующие устройства 132 формируют фильтрующее устройство 130 «один вход - множество выходов»(SIMO). Вторые фильтрующие устройства 132 также подсоединяются к усилителям 133, которые далее подсоединяются ко второму комбинирующему устройству 134. Комбинирующее устройство 134 соединяется с выходом первого комбинирующего устройства 12.
Буфер или устройство 131 памяти, на которое в этом описании ссылаются так же, как на устройство задержки, сохраняет принятый входной образец x(n) и выдает образец u(n). Образец u(n) - это предыдущий образец x(n-j) входного сигнала, где j - задержка устройства и j больше 0. Таким образом, образец u(n) предыдущего входного сигнала u равен образцу x(n-j) входного сигнала x, где j представляет собой задержку устройства 131 задержки и j больше или равно 0. Вторые фильтрующие устройства 132 генерируют вторые отфильтрованные сигналы y1, y2,..., yk на основе сигнала u. Вторые фильтрующие устройства стабильны и причинны. Таким образом, фильтрующее устройство 130 SIMO также стабильно и причинно. В варианте реализации фильтрующее устройство 130 SIMO содержит только вторые фильтрующие устройства 132. Однако устройство SIMO может также содержать одно или более устройств задержки или даже прямое возбуждение в параллель со вторыми фильтрующими устройствами 132.
Усилители 133 усиливают или умножают каждый из вторых отфильтрованных сигналов y1, y2,..., yk с коэффициентом усиления или множителем α1, α2,..., αk. C этой точки зрения, на коэффициенты усиления α1, α2,..., αk ссылаются как на коэффициенты предсказания α1, α2,..., αk, где коэффициенты предсказания изменяются в зависимости от времени или зависят от сигнала. Таким образом, вторые отфильтрованные сигналы комбинируются как взвешенная сумма с помощью второго комбинирующего устройства 134.
Выходной сигнал второго комбинирующего устройства 134 является первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000004
где каждый образец
Figure 00000005
(n), таким образом, базируется на предыдущих образцах x(n-j) входного сигнала x, где j больше 0. Второе комбинирующее устройство 134 выдает первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000006
и передает первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000007
к первому комбинирующему устройству 12. Первое комбинирующее устройство 12 комбинирует входной сигнал x с первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000007
и выдает разностный сигнал r.
Из-за устройства 131 задержки в системе 13 фильтрации нет циклов без задержки. Таким образом, как обратный фильтр, так и синтезирующий фильтр могут иметь одну и ту же конструкцию, т. е. фильтры могут быть сделаны дополняющими друг друга. Например, пример обратного фильтра в соответствии с фиг.1 и пример синтезирующего фильтра в соответствии с фиг.2 являются дополняющими друг друга. Также частотно-временное разрешение системы фильтрации может быть настроено заранее за счет подходящего выбора передаточной функции Hk вторых фильтров, так как вторые фильтры могут быть стабильными и причинными фильтрами любого подходящего типа, например, за счет выбора параметров (таких, как приращение, полюсы и нули) передаточной функции Hk таким образом, что фильтр настраивается на область с конкретной частотой.
Устройства задержки и фильтры и/или усилители могут меняться местами, т.е. фильтр и/или усилители могут быть размещены перед устройством задержки. В этом случае устройство задержки будет сохранять первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000007
и выдавать первый отфильтрованный сигнал с предсказанием, который затем комбинируется с входным сигналом x для получения разностного сигнала r. Говоря математическим языком, устройство 131 задержки и фильтр и/или усилители коммутативны. Однако независимо от относительного расположения устройства задержки, фильтра и/или усилителей, фильтр коммуникативно подсоединяется к устройству задержки и первому комбинирующему устройству.
Кроме того, параметры, используемые в обратном фильтре, могут использоваться в соответствующем синтезирующем фильтре, например, в примере, показанном на фиг.2. Таким образом, синтезирующий фильтр может быть реализован без устройств для пересчета коэффициента предсказания, и, следовательно, синтезирующий фильтр может быть дешевле. Установки обратного фильтра затем могут быть переданы на синтезирующий фильтр, например, через выделенный канал данных или скомбинированы с сигналом r.
Фиг.2 показывает устройство 2 для синтезирующей фильтрации или декодера, которое по существу является обратным к устройству для обратной фильтрации фиг.1. Устройство 2 для синтезирующей фильтрации имеет порт 21 ввода, подсоединенный к первому комбинирующему устройству 22. Комбинирующее устройство 22, кроме того, подсоединяется к системе 23 фильтрации и выходу 24 устройства 2 для синтезирующей фильтрации. На входе 21 может быть представлен входной сигнал r. Затем входной сигнал r принимается первым комбинирующим устройством 22 и комбинируется с первым отфильтрованным сигналом, поступающим от системы 23 фильтрации, с помощью которого получается выходной сигнал x. Если входной сигнал r является разностным сигналом от устройства 1 для обратной фильтрации фиг.1, выходной сигнал x по существу аналогичен входному сигналу x устройства для обратной фильтрации.
Система 23 фильтрации содержит устройство 231 задержки (на которое также ссылаются как на буферное устройство или устройство памяти), подсоединенное к выходу 24, и множество вторых фильтрующих устройств 232. Вторые фильтрующие устройства 232 подсоединяются к усилителям 233, которые подсоединяются ко второму комбинирующему устройству 234. Второе комбинирующее устройство 234 соединяется с выходом первого комбинирующего устройства 12.
Устройство 231 задержки сохраняет выходной образец x(n) и выдает первоначально сохраненный выходной образец x(n-j), где j больше 0. Вторые фильтрующие устройства 232 генерируют вторые отфильтрованные сигналы на основе первоначально сохраненного выходного сигнала. Усилители 233 умножают каждый из вторых отфильтрованных сигналов на коэффициент предсказания α1, α2,..., αk. Таким образом, вторые отфильтрованные сигналы комбинируются как взвешенная сумма с помощью второго комбинирующего устройства 234. Выходной сигнал второго комбинирующего устройства 234 является первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000008
где каждый образец
Figure 00000009
(n), таким образом, базируется на предыдущих образцах x(n-j) выходного сигнала x при j больше 0. Второе комбинирующее устройство 234 выводит первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000007
и передает первый отфильтрованный сигнал
Figure 00000007
первому комбинирующему устройству 1. Первое комбинирующее устройство 22 комбинирует входной сигнал r с первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000007
и дает выходной сигнал x.
Из-за устройства задержки в системе 23 фильтрации нет циклов без задержки. Таким образом, синтезирующий фильтр может быть простым способом сделан так, что он является дополняющим по отношению к обратному фильтру. Задержка и фильтр и/или усилители могут быть взаимозаменяемы, т.е. фильтр и/или усилители могут быть расположены перед устройством задержки. Говоря математическим языком, устройство задержки и фильтр и/или усилители являются коммутативными.
В примерах фиг.1 и 2 вторые фильтрующие устройства подсоединяются параллельно к устройству задержки или буферному устройству. Таким образом, каждый образец каждого второго отфильтрованного сигнала основывается на предыдущих образцах входного сигнала по отношению к устройству задержки или буферному устройству. Вторые фильтрующие устройства также могут быть соединены каскадным способом. В этом случае k-ый второй отфильтрованный сигнал yk базируется на (k-1)-ом втором отфильтрованном сигнале yk-1.
В устройстве, соответствующем изобретению, устройство задержки может иметь любую требуемую задержку. Предпочтительно, задержка такова, что предшествующий сигнал непосредственно предшествует сигналу, принимаемому у буфера, т.е. задержка является единичной задержкой.
Фиг.3 представляет собой блок-схему способа обратной фильтрации в соответствии с изобретением. На стадиях I-VI принимается входной образец, и генерируется первый отфильтрованный образец
Figure 00000009
(n). После стадии VI первый отфильтрованный образец
Figure 00000009
(n) и входной образец x(n) комбинируются, в результате чего получается разностный образец r(n) на стадии первого комбинирования VII. В показанном примере комбинирование на стадии VII представляет собой метод вычитания, но также возможно осуществлять отличающуюся операцию, пока не получится разностный сигнал, который является мерой сходства между входным сигналом и отфильтрованным сигналом. Следовательно, принимается следующий образец, и стадии I-VII осуществляются снова.
Генерация первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000009
(n) на стадиях I-VI начинается со стадии сохранения I. На стадии сохранения I принимается входной образец x(n) и сохраняется в буфере. На стадии II предшествующий входной образец u(n) извлекается из буфера. В примере предшествующий входной образец u(n) является непосредственно предшествующим входным образцом. Также возможно использовать один или более других предшествующих образцов. Использование только непосредственно предшествующего образца позволяет буферу быть таким маленьким, насколько это возможно. На стадии III значение счетчика k подбирается так, чтобы следующей величиной было k+1. После стадии III осуществляется стадия второй фильтрации IV. На стадии второй фильтрации способ фильтрации реализуется на предшествующем входном образце u(n), в результате получается второй отфильтрованный образец yk(n). На стадии V значение счетчика k сравнивается с некоторым предварительно заданным значением K, причем K показывает полное число стадий второй фильтрации, которые осуществляются. Если значение k не сходно с предварительно заданным значением K, стадии II-V осуществляются снова. Если значение k сходно с предварительно заданным значением K, вторые отфильтрованные сигналы y1(n), y2(n),..., yk(n) комбинируются с некоторым весовым коэффициентом αk на стадии второго комбинирования VI, в результате чего получается первый отфильтрованный образец
Figure 00000009
(n).
Фиг.4 показывает блок-схему примера способа синтезирующей фильтрации в соответствии с изобретением. Способ синтезирующей фильтрации, представленный с помощью блок-схемы фиг.4, может, например, осуществляться с помощью устройства для синтезирующей фильтрации фиг.2.
На стадии II образец u(n) извлекается из буфера. Образец u(n) является предшествующим выходным образцом x(n-1). На стадии III значение счетчика k подбирается так, чтобы следующим значением было k+1. После стадии III осуществляется стадия второй фильтрации IV. На стадии второй фильтрации способ фильтрации с передаточной функцией Hk(z) реализуется на образце u(n), в результате получается второй отфильтрованный образец yk(n). На стадии V значение счетчика k сравнивается с некоторым предварительно заданным значением K, показывающим полное число стадий второй фильтрации, которые осуществляются. Если значение k не сходно с предварительно заданным значением K, стадии II-V осуществляются снова. Если значение k сходно с предварительно заданным значением K, вторые отфильтрованные сигналы y1(n), y2(n),..., yk(n) комбинируются с некоторым весовым коэффициентом αk на стадии второго комбинирования VI, в результате чего получается первый отфильтрованный образец
Figure 00000009
(n). На стадии первого комбинирования VIII входной образец r(n) комбинируется с первым отфильтрованным образцом
Figure 00000009
(n), в результате чего получается выходной образец x(n). После этого, выходной образец x(n) сохраняется в буфере, и процедура повторяется.
В способе или устройстве в соответствии с изобретением стадии второй фильтрации или вторые фильтрующие устройства могут быть любого типа, подходящего для конкретной реализации, поскольку они являются стабильными и причинными. Кроме того, способ или устройство в соответствии с изобретением может, помимо, по крайней мере, одного фильтра, включать одно или более устройств задержки или прямого возбуждения.
Стадии второй фильтрации или фильтрующее устройство могут, например, быть стадиями рекурсивной фильтрации или фильтрующими устройствами или стадиями фильтрации и фильтрующими устройствами с неограниченным импульсным откликом (IIR). В IIR способе также используются взвешенные образцы выходного сигнала и/или образцы с задержкой для получения выходного сигнала. Кроме того, по крайней мере, одно из вторых фильтрующих устройств может быть нелинейным фильтрующим устройством.
На устройство для второй фильтрации или второе фильтрующее устройство можно воздействовать психоакустически; т.е. оно может иметь частотно-временное разрешение, сравнимое с системой слуха человека. Например, вторая фильтрация или генерация, по меньшей мере, одного из вторых отфильтрованных сигналов может быть всечастотной фильтрацией с передаточной функцией:
Figure 00000010
в этом уравнении (1) z-1 представляет устройство задержки, k представляет собой количество стадий вторичной фильтрации, оно является положительным целым числом между 1 и K, K представляет собой полное число вторичных фильтров или стадий фильтрации и λ представляет постоянную, имеющую абсолютное значение между нулем и единицей. Параметр λ может, например, выбираться таким образом, что фильтр имеет частотно-временное разрешение, сравнимое с системой слуха человека.
Также фильтрации при психоакустическом воздействии может быть фильтрацией Лягерра с передаточной функцией Hk(z), как описывается с помощью математического алгоритма:
Figure 00000011
В этом уравнении (2) k представляет собой количество рекурсивных стадий фильтрации, z-1 представляет собой задержку и λ представляет собой параметр, имеющий абсолютное значение между нулем и единицей.
Также возможно осуществлять вторую фильтрацию как фильтрацию Кауца с передаточной функцией Hk(z), как описывается с помощью математического алгоритма:
Figure 00000012
В уравнении (3) k представляет собой количество рекурсивных стадий фильтрации, z-1 представляет собой операцию задержки и λm представляет собой параметр, имеющий абсолютное значение между нулем и единицей и λm* - комплексно сопряженная величина.
Вторая фильтрация может также быть гамма-тон фильтрацией или блоком гамма-тон фильтров, как, например, известно из статьи T. Irino et. al., «A time domain, level dependent auditory filter», J. Acoust. Soc. Am., 101: 412 - 419, 1997. В общем, гамма-тон фильтры являются стационарными фильтрами, имеющими импульсный отклик hk, определяемый формулой:
Figure 00000013
где параметры подбираются в соответствии с подходящими психоакустическими данными. В этом уравнении член tγ-1eσt  представляет собой статистическое гамма-распределение, ωk представляет собой частоту или тон члена с функцией cos, t - время и Фk - фаза.
После второй фильтрации может осуществляться некоторая дополнительная обработка, такая, как матричная операция. Комбинированная передаточная функция фильтрации и матричной операции затем может быть представлена с помощью математического алгоритма:
Figure 00000014
где алгоритм Hk(z) представляет собой комбинированную передаточную функцию вторых фильтров и матрицы, k представляет собой число стадий фильтрации, сkn представляет собой значение матричного элемента в положении k,n в матрице, Gn(z) представляет собой передаточную функцию второго фильтра n. В уравнении (5) фильтры Gn(z) могут, например, быть фильтрами Лягерра, как определяется с помощью уравнения (2), или фильтрами Кауца, как определяется уравнением (3).
Например, вторые отфильтрованные сигналы y1, y2,..., yk могут быть перемножены с помощью Фурье-матрицы. В этом случае матричные значения ckn уравнения (5) могут быть выбраны равными:
Figure 00000015
В этом уравнении (6) w представляет собой весовую функцию, i представляет собой квадратный корень из -1, K представляет собой количество частей второго фильтра.
Фильтрующее устройство и способ фильтрации в соответствии с изобретением могут использоваться при сжатии данных, таком, как кодирование с линейным прогнозом. Например, в системе кодирования, содержащей кодер и декодер, коммуникативно присоединенный к кодеру, кодер может содержать устройство для обратной фильтрации в соответствии с изобретением и декодер может содержать устройство для синтезирующей фильтрации в соответствии с изобретением.
В фильтре с предсказанием или кодере или декодере с предсказанием коэффициенты предсказания α1, α2,..., αk могут быть получены при использовании следующей процедуры. В показанном примере коэффициенты предсказания зависят от сигналов, присутствующих в фильтре. Например, коэффициент предсказания может быть основан на некоторой процедуре оптимизации полученных образцов или сигналов, такой, как минимизация значащей квадратичной ошибки.
Для определения αk в момент времени n выбирается часть входного сигнала x вокруг n, например, сегмент x(t), где t = (n-M1, n-M1+1,..., n+M2), где M1, M2 >K. Далее сегмент x(t) обрабатывается методом окна (например, с помощью окна Ханига) для получения обработанного методом окна сегмента s.
Обработанный методом окна сегмент s затем может быть адаптирован для нового сегмента s. Например, сигнал может быть дополнен нулями, к сигналу может быть добавлено небольшое количество шума для того, чтобы предотвратить численные проблемы при обращении матрицы (которое делается на более поздней стадии), или сегмент сигнала s может быть трансформирован в другой сегмент. Это может быть сделано, например, для получения подходящего психоакустического сигнала. В этом случае скрытый порог может быть вычислен с помощью сегмента s и обратное преобразование Фурье может быть использовано на скрытом пороге для получения соответствующего временного сигнала.
Сигнал s', необязательно адаптированный или модифицированный, затем обрабатывается с помощью способа фильтрации или фильтрующего устройства в соответствии с изобретением, и получаются вторые отфильтрованные сигналы yk. Затем определяются коэффициенты предсказания α1, α2,..., αk путем решения уравнения:
Figure 00000016
В этом уравнении (7) α представляет собой вектор, содержащий коэффициенты предсказания: α=[α1, α2,..., αk]t и Q является матрицей, а P - вектор, компоненты которого определяются следующим образом:
Figure 00000017
В этом уравнении (8) k и l равны или больше чем единица, но меньше или равны K, * определяет комплексное сопряжение. Для того чтобы предотвратить численные проблемы, связанные с обращением матриц, которое требуется для определения α, может быть использована известная методика регуляризации, такая как добавление небольшой матрицы смещения εI к матрице Q перед обращением, причем ε представляет собой малое число, I является единичной матрицей. Определение коэффициентов предсказания может осуществляться в любой момент времени n. Однако на практике коэффициенты могут быть определены на регулярных интервалах времени. С помощью процедур интерполяции коэффициенты предсказания затем могут быть определены для других моментов времени.
Кроме того, способ фильтрации в соответствии с изобретением может применяться в методе адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ADPCM). Также фильтрующее устройство в соответствии с изобретением может использоваться в устройстве адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции, как известно в технике, например из работы K.Sayood «Introduction to Data compression», 2nd ed. Morgan Kaufmann 2000, chapter 10.5.
Также фильтрующее устройство или способ фильтрации в соответствии с изобретением могут применяться в кодировании речи, или аудиокодировании, или фильтрации.
Фильтрующие устройства в соответствии с изобретением могут использоваться в различных приборах, например в устройстве 20 для передачи данных, таком как радиопередатчик или маршрутизатор вычислительной сети, которое содержит устройство 21 для приема входного сигнала и передающее устройство 22, например антенну, для передачи закодированного сигнала, они могут быть обеспечены кодирующим устройством 1 с предсказанием в соответствии с изобретением, которое подсоединяется к устройству 21 для приема входного сигнала и передающему устройству 22, как показано на фиг.5. Такое устройство может передавать большое количество данных при использовании небольшой полосы пропускания, так как процесс кодирования сжимает данные.
В равной степени возможно использовать кодирующее устройство 1 с предсказанием, в соответствии с изобретением, в устройстве 30 для хранения данных, таком как программатор ППЗУ супер-аудио компакт-диска (SACD), программатор ППЗУ DVD, или устройстве записи для мини-дисков, для хранения данных в устройстве 31 для хранения данных, таком как SACD, DVD, компакт-диск или компьютерный жесткий диск. Такое устройство 30 содержит удерживающие приспособления 32 для устройства 31 для хранения данных, записывающее устройство 33 для записи данных в устройство 31 для хранения данных, устройство 34 для приема входного сигнала, например микрофон, и кодирующее устройство 1 с предсказанием, в соответствии с изобретением, которое подсоединяется к устройству 34 для приема входного сигнала и записывающему устройству 33, как показано на фигуре 6. Это устройство 30 для хранения данных способно сохранить больше данных в устройстве 31 для хранения данных, в то же время удается избежать недостатков известных устройств для хранения данных.
Также возможно создать устройство 40 для обработки данных, содержащее устройство 41 для приема входного сигнала, такое как DVD-rom плеер, и устройство 42 для обработки данных, с помощью декодера 11 для кодированных сигналов с предсказанием в соответствии с изобретением, как показано на фиг.7. Такое устройство 40 для обработки данных может быть компьютером или компьютерной приставкой к телевизору.
Также возможно создать аудиоустройство 50, такое как домашний стерео или многоканальный плеер, содержащее входное устройство 51 для данных, такое как аудио CD плеер, и выходное аудиоустройство 52, такое как громкоговоритель, с помощью декодера 11 для кодированных сигналов с предсказанием, в соответствии с изобретением, как показано на фиг.8. Аналогично, записывающее аудиоустройство 60, такое, как показано на фиг.9, содержащее входное аудиоустройство 61, такое как микрофон, и выходное устройство 62 для данных могут быть созданы с помощью кодера 11 с предсказанием, что позволяет записывать больше данных при использовании того же количества пространства для сохранения данных.
Кроме того, изобретение можно применять к данным, которые сохраняются в устройстве для хранения данных, подобном дискете 70, показанной на фиг.10, такое устройство для хранения данных может, например, также быть цифровым универсальным диском, или самим супер-аудио компакт-диском (SACD), или первым оригиналом, или матрицей для изготовления таких DVD или SACD.
Изобретение не ограничивается реализацией описанных примеров устройств, но также может применяться в других устройствах. В частности, изобретение не ограничивается физическими устройствами, но также может применяться в логических устройствах более абстрактного типа или в программном обеспечении, осуществляющем функции устройства. Кроме того, устройства могут быть физически распределены по ряду приборов, в то время как логически это рассматривается как отдельное устройство. Также устройства, логически рассматриваемые как отдельные устройства, могут быть объединены в отдельное физическое устройство. Например, буфер или устройство задержки могут быть физически объединены во вторые фильтрующие устройства, хотя логически могут рассматриваться как отдельное устройство, например, за счет реализации в каждом втором фильтрующем устройстве 132 в устройстве задержки фиг.1. Также устройство для обратной или синтезирующей фильтрации само может быть реализовано как отдельная интегральная схема.
Изобретение также может быть реализовано в компьютерной программе для расчетов в компьютерной системе, включающей, по крайней мере, кодовые части для осуществления стадий способа в соответствии с изобретением, или для того, чтобы дать возможность широко используемым компьютерным системам осуществлять функции фильтрующего устройства в соответствии с изобретением. Такая компьютерная программа может быть создана на носителе данных, таком как CD-rom или дискета, может храниться с данными, загружаемыми в память компьютерной системы, причем данные представляют собой компьютерную программу. Носитель данных, кроме того, может быть соединительным устройством для данных, таким как телефонный кабель, или беспроводным соединительным устройством, передающим сигналы, представляющие компьютерную программу, в соответствии с изобретением.
В приведенном выше описании изобретение было описано со ссылкой на конкретные варианты осуществления изобретения. Однако должно быть очевидным, что могут быть сделаны различные модификации и изменения без отступления от более широкой сути и объема изобретения, который определен прилагаемой формулой изобретения. Описания и чертежи должны рассматриваться, соответственно, как иллюстративные, а не как ограничивающие рамки изобретения.

Claims (23)

1. Способ обратной фильтрации сигнала, содержащий, по меньшей мере фильтрацию (I-VI) входного сигнала х для формирования первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000018
комбинирование (VII) упомянутого первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
с упомянутым входным сигналом х для получения разностного сигнала, при этом этап фильтрации (I-VI) входного сигнала х для формирования (I-VI) первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
содержит этап получения по меньшей мере одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала, при этом этап получения содержит сохранение (I) сигнала х(n), относящегося к упомянутому входному сигналу х, в буфере (131); извлечение (II) из буфера (131) задержанного сигнала x(n-j), упомянутый задержанный сигнал x(n-j) был сохранен в буфере (131) до того, как упомянутый сигнал х(n) соотнесен с упомянутым входным сигналом х; фильтрацию сигнала u(n) для формирования (III-V), по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n), причем фильтрация является стабильной - второй отфильтрованный сигнал уk(n) является ограниченным по амплитуде для любого произвольно выбранного ограниченного по амплитуде сигнала u(n), и причинной - второй отфильтрованный сигнал уk(n) является зависимым только от сигнала u(n) и/или предыдущих сигналов u(n-j); усиление, по меньшей мере, одного сигнала коэффициентом усиления αk, где коэффициент усиления αk является, по крайней мере, изменяющимся во времени или зависимым от входного сигнала; при этом способ также содержит получение (VI) упомянутого первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
основываясь, по меньшей мере, на упомянутом по меньшей мере одном задержанном, усиленном и отфильтрованном сигнале αkуk.
2. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому сохранение первого сигнала х(n), относящегося к входному сигналу х в буфере (131), и извлечение из буфера задержанного сигнала x(n-j) осуществляется перед упомянутой фильтрацией сигнала u(n) для формирования, по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала уk(n), и упомянутый первый сигнал х(n) является входным сигналом х, упомянутый задержанный сигнал x(n-j) отфильтрован для формирования упомянутого, по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n).
3. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому сохранение первого сигнала х(n), относящегося к входному сигналу х в буфере (131), и извлечение из буфера задержанного сигнала x(n-j) осуществляется после фильтрации сигнала u(n) для формирования, по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n), и упомянутый первый сигнал является упомянутым первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000020
упомянутый входной сигнал х отфильтрован для формирования упомянутого, по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n).
4. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому упомянутый задержанный сигнал x(n-j) непосредственно предшествует упомянутому сигналу х(n), относящемуся к упомянутому входному сигналу х.
5. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, в котором фильтрация входного сигнала х для формирования первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
содержит, по крайней мере, одну стадию нелинейной фильтрации.
6. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому фильтрация сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n) содержит, по крайней мере, одну стадию рекурсивной фильтрации.
7. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, который имеет частотно-временное разрешение, сравнимое с системой слуха человека.
8. Способ обратной фильтрации сигнала по п.6, по которому фильтрация сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n) включает в себя, по крайней мере, одну стадию всечастотной фильтрации.
9. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому фильтрация сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала уk(n) включает в себя, по крайней мере, одну стадию фильтрации Лагерра.
10. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому фильтрация сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала уk(n) включает в себя, по крайней мере, одну стадию фильтрации Кауца.
11. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому фильтрация сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала уk(n) включает в себя стадию гамма-тон фильтрации.
12. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому также осуществляют матричную операцию с, по крайней мере, одним из вторых отфильтрованных сигналов yk(n), при этом комбинированная передаточная функция упомянутой фильтрации сигнала u(n) для формирования второго отфильтрованного сигнала yk(n) и матричной операции осуществляется по математическому алгоритму
Figure 00000021
где Нк(z) представляет комбинированную передаточную функцию вторых фильтров и матрицы; k представляет число стадий фильтрации;
ckn представляет значение матричного элемента в положении k, n в матрице;
Gn(z) представляет передаточную функцию второго фильтра n для формирования второго отфильтрованного сигнала yk(n).
13. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому усиление, по крайней мере, одного сигнала содержит умножение, по крайней мере, одного из вторых отфильтрованных сигналов yk(n) с использованием коэффициента предсказания αk, где коэффициент предсказания αk получается в соответствии со способом фильтрации с предсказанием.
14. Способ обратной фильтрации сигнала по п.1, по которому усиление, по крайней мере, одного сигнала содержит умножение, по крайней мере, одного из вторых отфильтрованных сигналов yk(n) с использованием коэффициента предсказания αk, где коэффициент предсказания αk получается в соответствии с методом адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции.
15. Способ синтезирующей фильтрации сигнала содержащий, по меньшей мере комбинирование (VIII) первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
с входным сигналом r для определения выходного сигнала х; фильтрацию упомянутого выходного сигнала для формирования (I-VI) первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000022
при этом этап фильтрации содержит этап получения по меньшей мере одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала, при этом этап получения содержит сохранение (I) первого сигнала х(n), относящегося к упомянутому входному сигналу r, в буфере (131); извлечение(II) из буфера (131) задержанного сигнала x(n-j), упомянутый задержанный сигнал x(n-j) был сохранен в буфере (131) до того, как упомянутый сигнал х(n) соотнесен с упомянутым входным сигналом r; фильтрацию сигнала u(n) для формирования (III-V), по меньшей мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n), причем генерация является стабильной - второй отфильтрованный сигнал yk(n) является ограниченным по амплитуде для любого произвольно выбранного ограниченного по амплитуде сигнала u(n), и причинной - второй отфильтрованный сигнал yk(n) является зависимым только от сигнала u(n) и/или предыдущих сигналов u(n-j); усиление, по крайней мере, одного сигнала коэффициентом усиления αk, где коэффициент усиления является, по крайней мере, изменяющимся во времени или зависимым от входного сигнала; при этом способ также содержит получение (VI) упомянутого отфильтрованного сигнала х, основываясь, по меньшей мере, на упомянутом по меньшей мере одном задержанном, усиленном и отфильтрованном сигнале αkyk.
16. Устройство для обратной фильтрации сигнала, содержащее, по крайней мере порт (11) ввода для приема входного сигнала х; первое комбинирующее устройство (12), подсоединенное к порту ввода для вычисления разностного сигнала r путем комбинирования первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
с входным сигналом х; систему (13) фильтрации, подсоединенную к порту ввода и первому комбинирующему устройству (12) для фильтрации упомянутого входного сигнала х для формирования первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
и передачи упомянутого первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
на первое комбинирующее устройство (12); при этом для получения по меньшей мере одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала устройство для фильтрации сигнала также содержит порт (14) вывода, подсоединенный к первому комбинирующему устройству (12) для выведения разностного сигнала r, при этом система фильтрации (13) содержит буферное устройство (131) для хранения первого сигнала х(n), относящегося к упомянутому входному сигналу х, и извлечение задержанного сигнала x(n-j), упомянутый задержанный сигнал x(n-j) был сохранен в буфере (131) до того, как упомянутый сигнал х(n) соотнесен с упомянутым входным сигналом х; по меньшей мере, одно второе фильтрующее устройство (130, 132), коммуникативно подсоединенное к буферному устройству (131) и первому комбинирующему устройству (12), для фильтрации сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n); причем фильтрующее устройство (130, 132) является стабильным - второй отфильтрованный сигнал yk(n) является ограниченным по амплитуде для любого произвольно выбранного ограниченного по амплитуде сигнала u(n), и причинным - второй отфильтрованный сигнал yk(n) является зависимым только от сигнала u(n) и/или предыдущих сигналов u(n-j); по крайней мере, один усилитель (133), имеющий коэффициент усиления αk, причем коэффициент усиления αk является, по крайней мере, изменяющимся во времени или зависимым от входного сигнала; при этом система фильтрации также содержит второе комбинирующее устройство (134), подсоединенное, по меньшей мере, к одному из усилителей (133), упомянутому буферному устройству и упомянутому второму фильтрующему устройству, для получения первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
из упомянутого, по меньшей мере, одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала αkyk.
17. Устройство для синтезирующей фильтрации сигнала, содержащее, по меньшей мере порт (21) ввода для приема входного сигнала r; первое комбинирующее устройство (22) для комбинирования упомянутого входного сигнала r с первым отфильтрованным сигналом
Figure 00000023
в результате чего получают выходной сигнал х; систему (23) фильтрации, подсоединенную к порту (21) ввода и первому комбинирующему устройству (22) для фильтрации выходного сигнала х для формирования первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
и передачи первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
на первое комбинирующее устройство (21); при этом устройство для фильтрации также содержит порт (22) вывода, подсоединенный к первому комбинирующему устройству (21) для вывода выходного сигнала х, при этом для получения по меньшей мере одного задержанного, усиленного и отфильтрованного сигнала система фильтрации также содержит буферное устройство (231) для хранения первого сигнала х(n) и извлечения задержанного сигнала x(n-j), упомянутый задержанный сигнал x(n-j) был сохранен в буфере (131) до того, как упомянутый сигнал х(n) соотнесен с упомянутым входным сигналом r; по меньшей мере, одно второе фильтрующее устройство (230, 232), коммуникативно подсоединенное к буферному устройству (231) и первому комбинирующему устройству (22), для фильтрации сигнала u(n) для формирования, по крайней мере, одного второго отфильтрованного сигнала yk(n), причем второе фильтрующее устройство является стабильным - второй отфильтрованный сигнал yk(n) является ограниченным по амплитуде для любого произвольно выбранного ограниченного по амплитуде сигнала u(n), и причинным - второй отфильтрованный сигнал уk(n) является зависимым только от сигнала u(n) и/или предыдущих сигналов u(n-j); по меньшей мере, один усилитель (233), имеющий коэффициент усиления αk, причем коэффициент усиления αk является, по крайней мере, изменяющимся во времени или зависимым от входного сигнала; при этом система фильтрации также содержит второе комбинирующее устройство (234), упомянутое буферное устройство и упомянутое второе фильтрующее устройство, для получения первого отфильтрованного сигнала
Figure 00000019
из упомянутого, по меньшей мере, одного задержанного, усиленного и отфильтрованного, сигнала αkуk.
18. Устройство передачи данных, содержащее устройство для приема входного сигнала, передатчик для передачи отфильтрованного сигнала и устройство для обратной фильтрации сигнала по п.16, подсоединенное к приемнику входного сигнала и передатчику.
19. Устройство для хранения данных в запоминающем устройстве, содержащее удерживающие приспособления для запоминающего устройства, записывающее устройство для записи данных в запоминающее устройство, приемник входного сигнала и устройство для обратной фильтрации сигнала по п.16, подсоединенное к приемнику входного сигнала и записывающему устройству.
20. Устройство для обработки данных, содержащее приемник входного сигнала для приема входных данных, устройство для синтезирующей фильтрации сигнала по п.17, коммуникативно подсоединенное к приемнику входного сигнала для фильтрации упомянутых входных данных и вывода отфильтрованных входных данных, и средство для обработки упомянутых отфильтрованных входных данных.
21. Аудиовизуальное устройство, содержащее входное устройство для данных, устройство для синтезирующей фильтрации сигнала по п.17, подсоединенное своим входом к входному устройству для данных, и аудиовизуальное выходное устройство, подсоединенное своим входом к выходу устройства для синтезирующей фильтрации сигнала.
22. Аудиовизуальное записывающее устройство, содержащее аудиовизуальное входное устройство, устройство для обратной фильтрации сигнала по п.16, подсоединенное своим входом к выходу аудиовизуального входного устройства, и выходное устройство для данных, подсоединенное своим входом к выходу устройства для обратной фильтрации сигнала, при этом упомянутое выходное устройство для данных выполнено с возможностью соединения с запоминающим устройством, для хранения данных.
23. Система кодирования, содержащая кодер; декодер, коммуникативно подсоединенный к кодеру; при этом кодер содержит, по меньшей мере, одно устройство для обратной фильтрации сигнала по п.16 и декодер содержит, по меньшей мере, одно устройство для синтезирующей фильтрации сигнала по п.17.
RU2003134706/09A 2001-05-02 2002-04-29 Способ обратной фильтрации, способ синтезирующей фильтрации, устройство для обратной фильтрации, устройство для синтезирующей фильтрации и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства RU2297049C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP01201615.0 2001-05-02
EP01201615 2001-05-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003134706A RU2003134706A (ru) 2005-04-20
RU2297049C2 true RU2297049C2 (ru) 2007-04-10

Family

ID=8180246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003134706/09A RU2297049C2 (ru) 2001-05-02 2002-04-29 Способ обратной фильтрации, способ синтезирующей фильтрации, устройство для обратной фильтрации, устройство для синтезирующей фильтрации и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7263542B2 (ru)
EP (1) EP1386311B1 (ru)
JP (1) JP4443118B2 (ru)
KR (1) KR100941384B1 (ru)
CN (1) CN1251177C (ru)
AT (1) ATE385026T1 (ru)
BR (1) BR0205112A (ru)
DE (1) DE60224796T2 (ru)
ES (1) ES2299568T3 (ru)
PL (1) PL207098B1 (ru)
RU (1) RU2297049C2 (ru)
WO (1) WO2002089116A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484579C2 (ru) * 2009-02-18 2013-06-10 Долби Интернешнл Аб Блок модулированных фильтров с малым запаздыванием

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4398249A3 (en) 2010-04-13 2024-07-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Decoding sample-accurate representation of an audio signal
CN105493148B (zh) * 2013-08-30 2019-07-26 皇家飞利浦有限公司 利用反相关滤波器的谱投影数据去噪
US9515363B2 (en) 2014-04-09 2016-12-06 Texas Instruments Incorporated Dielectric waveguide (DWG) filter having curved first and second DWG branches where the first branch forms a delay line that rejoins the second branch
EA038803B1 (ru) * 2017-12-25 2021-10-21 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Способ адаптивной цифровой фильтрации импульсных помех и фильтр для его реализации

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4809209A (en) * 1985-08-26 1989-02-28 Rockwell International Corporation Mybrid charge-transfer-device filter structure
JP2611557B2 (ja) * 1991-02-19 1997-05-21 日本電気株式会社 判定帰還形自動等化器
US5553014A (en) * 1994-10-31 1996-09-03 Lucent Technologies Inc. Adaptive finite impulse response filtering method and apparatus
JP3204151B2 (ja) * 1997-02-13 2001-09-04 日本電気株式会社 適応フィルタ

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FLANAGAN J.L. Speech analysis synthesis and perception, kommunikation und kybernetik in einzeldarstellungen. Berlin. Springer. 1972, vol.3, с.390-395. *
Адаптивные фильтры. Под ред. К.Ф.Н.КОУЭНА, П.М.ГРАНТА. - М.: Мир, 1988, стр.94-103. *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484579C2 (ru) * 2009-02-18 2013-06-10 Долби Интернешнл Аб Блок модулированных фильтров с малым запаздыванием
US8880572B2 (en) 2009-02-18 2014-11-04 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US9318118B2 (en) 2009-02-18 2016-04-19 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US9349382B2 (en) 2009-02-18 2016-05-24 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US9449608B2 (en) 2009-02-18 2016-09-20 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US9583118B1 (en) 2009-02-18 2017-02-28 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction
US9634647B2 (en) 2009-02-18 2017-04-25 Dolby International Ab Complex-valued synthesis filter bank with phase shift
US9653090B1 (en) 2009-02-18 2017-05-16 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction
US9667229B1 (en) 2009-02-18 2017-05-30 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction
US9715881B1 (en) 2009-02-18 2017-07-25 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9716486B1 (en) 2009-02-18 2017-07-25 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9722578B2 (en) 2009-02-18 2017-08-01 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US9721577B1 (en) 2009-02-18 2017-08-01 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9743183B1 (en) 2009-02-18 2017-08-22 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9760535B1 (en) 2009-02-18 2017-09-12 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9762210B1 (en) 2009-02-18 2017-09-12 Dolby International Ab Complex exponential modulated filter bank for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9779748B2 (en) 2009-02-18 2017-10-03 Dolby International Ab Complex-valued filter bank with phase shift for high frequency reconstruction or parametric stereo
US9865275B2 (en) 2009-02-18 2018-01-09 Dolby International Ab Low delay modulated filter bank
US10460742B2 (en) 2009-02-18 2019-10-29 Dolby International Ab Digital filterbank for spectral envelope adjustment
US11107487B2 (en) 2009-02-18 2021-08-31 Dolby International Ab Digital filterbank for spectral envelope adjustment
US11735198B2 (en) 2009-02-18 2023-08-22 Dolby International Ab Digital filterbank for spectral envelope adjustment

Also Published As

Publication number Publication date
EP1386311B1 (en) 2008-01-23
JP2004520757A (ja) 2004-07-08
ATE385026T1 (de) 2008-02-15
PL363535A1 (en) 2004-11-29
WO2002089116A1 (en) 2002-11-07
EP1386311A1 (en) 2004-02-04
CN1465045A (zh) 2003-12-31
BR0205112A (pt) 2003-05-13
KR20040002422A (ko) 2004-01-07
US20040136268A1 (en) 2004-07-15
DE60224796T2 (de) 2009-01-22
JP4443118B2 (ja) 2010-03-31
RU2003134706A (ru) 2005-04-20
PL207098B1 (pl) 2010-11-30
US7263542B2 (en) 2007-08-28
DE60224796D1 (de) 2008-03-13
ES2299568T3 (es) 2008-06-01
KR100941384B1 (ko) 2010-02-10
CN1251177C (zh) 2006-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2337224T3 (en) Filter unit and method for generating subband filter pulse response
JP3199020B2 (ja) 音声音楽信号の符号化装置および復号装置
CN101223821B (zh) 音频解码器
JP4444296B2 (ja) オーディオ符号化
US7970144B1 (en) Extracting and modifying a panned source for enhancement and upmix of audio signals
EP0766247B1 (en) Signal restoration using left-sided and right-sided autoregressive parameters
JPH11511299A (ja) 波形データ用無損失符号化法
US20060177074A1 (en) Early reflection reproduction apparatus and method of sound field effect reproduction
KR20190085988A (ko) 상관해제 필터들의 적응적 제어를 위한 방법 및 장치
JP2006508385A (ja) 正弦波オーディオ符号化
KR101637407B1 (ko) 부가적인 출력 채널들을 제공하기 위하여 스테레오 출력 신호를 발생시키기 위한 장치와 방법 및 컴퓨터 프로그램
JPH0590974A (ja) 前反響処理方法およびその装置
RU2297049C2 (ru) Способ обратной фильтрации, способ синтезирующей фильтрации, устройство для обратной фильтрации, устройство для синтезирующей фильтрации и приспособления, содержащие такие фильтрующие устройства
US6252968B1 (en) Acoustic quality enhancement via feedback and equalization for mobile multimedia systems
JPH10285031A (ja) 帯域合成フィルタバンク及びフィルタリング方法並びに帯域分割フィルタバンク及びフィルタリング方法並びに符号化装置並びに復号化装置
JP3087814B2 (ja) 音響信号変換符号化装置および復号化装置
EP1216504A1 (en) Spectrum modeling
JPH02287399A (ja) ベクトル量子化制御方式
JP3649847B2 (ja) 残響除去方法及び装置
JP3888698B2 (ja) 欠落する信号サンプルの再構成手段を持つ伝送システム
Dal Santo et al. RIR2FDN: An improved room impulse response analysis and synthesis
den Brinker et al. Pure linear prediction
JPH04301900A (ja) 音声符号化装置
Cengiz Signal reconstruction with adaptive multi-rate signal processing algorithms
JPH07177031A (ja) 音声符号化制御方式

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120430