RU2322706C2 - Способ передачи аудиосигналов методом приоритетной передачи пикселей - Google Patents
Способ передачи аудиосигналов методом приоритетной передачи пикселей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2322706C2 RU2322706C2 RU2005102935/09A RU2005102935A RU2322706C2 RU 2322706 C2 RU2322706 C2 RU 2322706C2 RU 2005102935/09 A RU2005102935/09 A RU 2005102935/09A RU 2005102935 A RU2005102935 A RU 2005102935A RU 2322706 C2 RU2322706 C2 RU 2322706C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- priority
- group
- values
- audio signal
- groups
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 title claims abstract description 32
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims abstract description 18
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 31
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 206010027940 Mood altered Diseases 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 210000004209 hair Anatomy 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007510 mood change Effects 0.000 description 1
- 238000012913 prioritisation Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 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
- G10L19/022—Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Television Systems (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу передачи аудиосигналов между передатчиком и, по меньшей мере, одним приемником методом приоритетной передачи пикселей. Сущность изобретения состоит в том, что аудиосигнал разлагают на определенное число n спектральных составляющих, разложенный аудиосигнал хранят в двухмерной матрице с множеством полей с частотой и временем в качестве размеров и амплитудой в качестве соответственно вносимого значения в поле, затем из каждого отдельного поля и, по меньшей мере, двух соседних с этим полем полей матрицы образуют группы и отдельным группам присваивают приоритет, причем приоритет одной группы выбирают тем выше, чем выше амплитуды групповых значений, и/или чем больше амплитудные отличия значений одной группы, и/или чем ближе группа к актуальному времени, и группы передают на приемник в порядке их приоритета. Технический результат - обеспечение передачи аудиосигналов без потерь даже при малой ширине полосы передачи. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к способу передачи аудиосигналов методом приоритетной передачи пикселей, согласно ограничительной части п.1 формулы.
В настоящее время существует множество способов сжатой передачи аудиосигналов. В основном, способы следующие:
- уменьшение частоты дискретизации, например 3 кГц вместо 44 кГц;
- нелинейная передача значений отсчета, например при ISDN-передаче;
- использование предварительно записанных в память акустических последовательностей, например MIDI или голосовая имитация;
- использование моделей Маркова для корректировки ошибок передачи.
Общим для известных способов является то, что даже при более низких скоростях передачи разборчивость речи является удовлетворительной. Однако разные голоса источника создают аналогично звучащие голоса в низине, так что, например, изменения настроения, различимые в нормальном разговоре, передаваться не могут. Из-за этого возникает заметное ограничение качества связи.
Способы сжатия и расширения данных изображения или видеоданных посредством приоритетной передачи пикселей описаны в DE 10113880.6 (PCT/DE 02/00987) и DE 10152612.1 (PCT/DE 02/00995). У этих способов обрабатывают, например, цифровые данные изображения или видеоданные, состоящие из матрицы отдельных точек изображения (пикселей), причем каждый пиксель имеет изменяющееся по времени значение, которое описывает цветовую информацию или информацию яркости пикселя. Согласно изобретению каждому пикселю или каждой пиксельной группе присваивают приоритет, и пиксели в соответствии с их приоритетом размещают в приоритетной матрице. Эта матрица содержит в каждый момент времени отсортированные по приоритету значения пикселей. В соответствии с приоритетом эти пиксели и их используемые для расчета приоритета значения передают или записывают в память. Пиксель получает высокий приоритет, если отличия от соседних с ним пикселей очень велики. Для реконструкции соответственно актуальные значения пикселей отображают на дисплее. Еще не переданные пиксели вычисляют по уже переданным. Эти способы могут применяться, в принципе, и для передачи аудиосигналов.
Задачей изобретения является создание способа передачи аудиосигналов, который работал бы как можно более без потерь даже при малой ширине полосы передачи.
Эта задача решается согласно изобретению посредством признаков п.1 формулы.
Согласно изобретению аудиосигнал прежде всего разлагают на определенное число n спектральных составляющих. Разложенный аудиосигнал хранят в двухмерной матрице с множеством полей с частотой и временем в качестве размеров и амплитудой в качестве соответственно вносимого значения в поле. Затем из каждого отдельного поля и, по меньшей мере, двух соседних с этим полем полей матрицы образуют группы и отдельным группам присваивают приоритет, причем приоритет одной группы выбирают тем выше, чем выше амплитуды групповых значений, и/или чем больше амплитудные отличия значений одной группы, и/или чем ближе группа к актуальному времени. Наконец группы передают на приемник в порядке их приоритета.
Новый способ основан, в основном, на методе Шеннона. В соответствии с этим сигналы можно передавать без потерь, если их дискретизировать с двойной частотой. Это означает, что звук может быть разложен на отдельные синусоидальные колебания разных амплитуды и частоты. Таким образом, за счет передачи отдельных частотных составляющих, включая амплитуды и фазы, акустические сигналы можно однозначно воспроизводить без потерь. При этом используется, в частности, и то, что нередко встречающиеся источники звука, например музыкальные инструменты, человеческие голоса, состоят из резонансных тел, резонансная частота которых не изменяется или изменяется лишь медленно.
Предпочтительные выполнения и усовершенствования изобретения приведены в зависимых пунктах.
Сущность изобретения поясняется чертежом. Чертеж представляет собой трехмерную диаграмму «частота-время» аудиосигнала, которая служит для осуществления изобретения.
Сначала принимается аудиосигнал, который преобразуют в электрические сигналы (в цифровой форме) и разлагают на его частотные компоненты. Это может производиться либо с помощью быстрого преобразования Фурье, или с помощью n-го числа отдельных частотно-избирательных фильтров. После этой операции по каждому значению отсчета и в каждый момент получают частоту и амплитудную величину этой частоты. Амплитудные величины временно хранят в полях двухмерной матрицы.
При этом первый размер матрицы соответствует оси времени (мс), ее второй размер - частоте (Гц). В результате каждое значение отсчета однозначно определяется соответствующей амплитудной величиной и фазой и может храниться в виде мнимого числа в соответствующем поле матрицы. Таким образом аудиосигнал представлен в матрице в виде трех акустических размеров (параметров): время, например, в миллисекундах (мс), рецептивно воспринимаемое как продолжительность в качестве первого размера матрицы, частота в герцах (Гц), рецептивно воспринимаемая как высота звука в качестве второго размера, и энергия (или интенсивность) сигнала, рецептивно воспринимаемая как громкость или интенсивность звучания, сохраняемая в соответствующем поле массива в виде цифрового показателя.
Аналогично способу приоритизации пиксельных групп при кодировании изображения/видеосигнала образуют группы из соседних значений и приоритизируют их. Каждое поле само по себе образует, по меньшей мере, с одним, но предпочтительно с несколькими соседними полями группу. Группы состоят из позиционного значения, характеризуемого временем и частотой, амплитудного значения окружающих значений в соответствии с заданной формой. На чертеже показаны две группы полей (группа 1 и группа 2). Каждая группа состоит из 9 смежных полей.
Каждой группе присвоен приоритет. Имеются разные возможности присвоения приоритетов.
Очень высокий приоритет могут получить те группы, которые лежат близко к актуальному времени. Если актуальное время соответствует, например, 521 мс на оси времени диаграммы, то группа 1 приобретает более высокий приоритет, чем группа 2, потому что группа 1 располагается ближе к актуальному времени.
В качестве альтернативы (или дополнительно) очень высокий приоритет получают те группы, амплитудные значения которых являются очень большими по сравнению с другими группами. Так, например, если группа 2 имеет большие амплитудные значения, чем группа 1, то в этом случае группа 2 получает более высокий приоритет, чем группа 1.
В качестве альтернативы (или дополнительно) очень высокий приоритет могут получить те группы, у которых амплитудные значения в пределах группы сильно различаются между собой. Как показано в примере на чертеже, амплитудные значения в пределах группы 2 различаются друг от друга в большей степени, чем в пределах группы 1. Следовательно, группа 2 получила бы больший приоритет, чем группа 1.
Пиксельные группы сортируются по убыванию приоритета и в этой последовательности передаются в память или на приемник.
В соответствии с описанным видом приоритизации (амплитуда, близкая к времени позиция и амплитудные расхождения смежных величин) происходит прием значений отдельных групп приемником.
В приемнике группы снова заносятся в соответствующую матрицу, в результате чего диаграмма «частота-время» в приемнике имеет в оптимальном случае точно такой же вид, как и в передатчике. Чем больше принимается групп, тем точнее реконструкция. Групповые значения, которые еще не были переданы, рассчитываются с помощью интерполяции на основе передаваемых значений матрицы. На основе полученной таким образом матрицы затем формируют в приемнике соответствующий аудиосигнал, который в последующем может быть преобразован в звуковой.
Прежде всего звук записывают, преобразуют в электрические сигналы и разлагают на его частотные составляющие. Это может происходить либо методом FFT (быстрое преобразование Фурье), либо посредством n-го числа отдельных частотно-избирательных фильтров. При применении n-го числа отдельных фильтров каждый из них воспринимает только одну отдельную частоту или одну узкую полосу частот (подобно волоскам в человеческом ухе). Таким образом, в любой момент времени имеется частота и амплитудное значение этой частоты. При этом число n может в соответствии со свойствами оконечного устройства принимать разные значения. Чем больше n, тем лучше можно воспроизвести аудиосигнал. Таким образом, n является параметром, с помощью которого можно масштабировать качество передачи аудиосигналов.
Амплитудные значения временно хранят в полях двухмерной матрицы.
При этом первый размер матрицы соответствует оси времени, а второй - частоте. Тем самым каждое дискретное значение однозначно определено соответствующим амплитудным значением и фазой и может храниться в соответствующем поле матрицы в виде воображаемого числа. Речевой сигнал представлен в матрице, таким образом, по трем акустическим размерам (параметрам): времени, например, в миллисекундах (мс), рецептивно воспринимаемом как продолжительность в качестве первого размера матрицы, частоте в герцах (Гц), рецептивно воспринимаемой как высота звука в качестве второго размера матрицы, и энергии (или интенсивности) сигнала, рецептивно воспринимаемой как громкость или интенсивность, сохраняемая в виде числового значения в соответствующем поле матрицы.
По сравнению с DE 10113880.6 и DE 10152612.1, например, частота соответствует высоте изображения, время - ширине изображения, а амплитуда аудиосигнала (интенсивность) - цветовому значению.
Аналогично способу приоритета пиксельных групп при кодировании изображения/видеосигнала из соседних значений образуют группы по приоритетам. Каждое поле само по себе образует вместе с, по меньшей мере, одним, преимущественно, однако, несколькими соседними полями группу. Группы состоят из позиционного значения, определяемого временем и частотой, амплитудного значения в позиционном значении и амплитудных значений окружающих значений в соответствии с предварительно установленной формой (фиг.2 в DE 10113880.6 и DE 10152612.1). При этом очень высокий приоритет получают, в частности, группы, которые лежат близко к актуальному времени и/или амплитудные значения которых очень велики по сравнению с другими группами, и/или у которых амплитудные значения внутри группы сильно отличаются друг от друга. Значения пиксельных групп сортируют с понижением и хранят или передают в этом порядке.
Ширина матрицы (ось времени) имеет преимущественно лишь ограниченную протяженность (например, 5 секунд), т.е. обрабатываются всегда лишь отрезки сигнала длиной, например, 5 секунд. По истечении этого времени (например, 5 секунд) матрицу заполняют значениями следующего отрезка сигнала.
В соответствии с описанными выше параметрами приоритета (амплитуда, близкое по времени положение и отличия по амплитуде от соседних значений) в приемнике принимают значения отдельных групп.
В приемнике группы снова вводят в соответствующую матрицу. Согласно DE 10113880.6 и DE 10152612.1 затем из переданных групп можно снова создать трехмерное спектральное представление. Чем больше групп принимается, тем точнее реконструкция. Еще не переданные значения матрицы вычисляют путем интерполяции по уже переданным значениям матрицы. Из полученной таким образом матрицы вырабатывают затем в приемнике соответствующий аудиосигнал, который может быть затем преобразован в звук.
Для синтезирования аудиосигнала можно использовать, например, n частотных генераторов, сигналы которых суммируют в один выходной сигнал. За счет этой параллельной установки n генераторов обеспечивается хорошая возможность масштабирования. К тому же тактовую частоту можно резко уменьшить за счет параллельной обработки, так что благодаря меньшему энергопотреблению повышается время воспроизведения в мобильных оконечных устройствах. Для параллельного использования можно использовать, например, матрицы FPGA или ИС ASIC простой конструкции.
Описанный способ не ограничен аудиосигналами. Способ может найти эффективное применение, в частности, везде там, где используются несколько датчиков (звуковые, световые датчики, датчики прикосновения и т.д.), непрерывно измеряющих сигналы, которые могут быть затем представлены в матрице (n-го порядка).
Преимущества по сравнению с прежними системами заключаются в гибкой применимости при повышенных степенях сжатия. За счет использования матрицы, питаемой из различных источников, автоматически получают синхронизацию различных источников. Соответствующая синхронизация должна быть гарантирована в традиционных способах посредством особых протоколов или мер. В частности, при передаче видеосигналов с, большим временем прохождения, например при связи через спутник, где звук и изображение передаются по разным каналам, нередко в глаза бросается не синхронность движения губ и речи. Это может быть устранено описанным способом.
Поскольку тот же основной принцип приоритезирующей передачи пиксельных групп можно использовать для речи, изображения и передачи видеосигнала, может быть использован сильный синергетический эффект при внедрении. Кроме того, таким образом может происходить простая синхронизация речи и изображений. Кроме того, можно произвольно масштабировать между разрешением изображения и аудиосигнала.
Если рассматривать отдельную передачу аудиосигнала новым способом, то происходит естественное воспроизведение речи, поскольку типичные для каждого человека частотные составляющие (группы) передаются с высшим приоритетом и, тем самым, без потерь.
Claims (7)
1. Способ передачи аудиосигналов между передатчиком и, по меньшей мере, одним приемником методом приоритетной передачи пикселей, отличающийся тем, что включает в себя следующие этапы:
а) разложение аудиосигнала на определенное число n спектральных составляющих;
б) хранение разложенного аудиосигнала в двухмерной матрице с множеством полей с частотой и временем в качестве размеров и амплитудой в качестве соответственно вносимого значения в поле;
в) образование групп из каждого отдельного поля и, по меньшей мере, двух соседних с этим полем полей матрицы;
г) присвоение приоритета отдельным группам, причем приоритет одной группы выбирают тем выше, чем выше амплитуды групповых значений и/или чем больше амплитудные отличия значений одной группы и/или чем ближе группа к актуальному времени;
д) передачу групп в порядке их приоритета на приемник.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что весь аудиосигнал имеет вид аудиофайла, который обрабатывают и передают как единое целое.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что обрабатывают и передают только соответственно часть аудиосигнала.
4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что аудиосигнал разлагают на его спектральные составляющие методом быстрого преобразования Фурье.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что аудиосигнал разлагают на его спектральные составляющие посредством определенного числа n частотно-избирательных фильтров.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в приемнике переданные в зависимости от своего приоритета группы присваивают соответствующей матрице, причем еще не переданные значения матрицы вычисляют путем интерполяции по уже имеющимся значениям.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что из имеющихся в приемнике и вычисленных значений вырабатывают электрический сигнал и преобразуют его в аудиосигнал.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10230809A DE10230809B4 (de) | 2002-07-08 | 2002-07-08 | Verfahren zur Übertragung von Audiosignalen nach dem Verfahren der priorisierenden Pixelübertragung |
DE10230809.8 | 2002-07-08 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005102935A RU2005102935A (ru) | 2005-10-27 |
RU2322706C2 true RU2322706C2 (ru) | 2008-04-20 |
Family
ID=29796219
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005102935/09A RU2322706C2 (ru) | 2002-07-08 | 2003-07-07 | Способ передачи аудиосигналов методом приоритетной передачи пикселей |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7603270B2 (ru) |
EP (1) | EP1579426B1 (ru) |
JP (1) | JP4637577B2 (ru) |
CN (1) | CN1323385C (ru) |
AT (1) | ATE454695T1 (ru) |
AU (1) | AU2003250775A1 (ru) |
CY (1) | CY1109952T1 (ru) |
DE (2) | DE10230809B4 (ru) |
DK (1) | DK1579426T3 (ru) |
ES (1) | ES2339237T3 (ru) |
HK (1) | HK1081714A1 (ru) |
PL (1) | PL207103B1 (ru) |
PT (1) | PT1579426E (ru) |
RU (1) | RU2322706C2 (ru) |
SI (1) | SI1579426T1 (ru) |
WO (1) | WO2004006224A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3469567B2 (ja) * | 2001-09-03 | 2003-11-25 | 三菱電機株式会社 | 音響符号化装置、音響復号化装置、音響符号化方法及び音響復号化方法 |
DE102007017254B4 (de) * | 2006-11-16 | 2009-06-25 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung zum Kodieren und Dekodieren |
EP3121814A1 (en) * | 2015-07-24 | 2017-01-25 | Sound object techology S.A. in organization | A method and a system for decomposition of acoustic signal into sound objects, a sound object and its use |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2914974B2 (ja) * | 1987-02-27 | 1999-07-05 | 株式会社日立製作所 | 可変レート音声信号伝送方法および伝送システム |
US5253326A (en) * | 1991-11-26 | 1993-10-12 | Codex Corporation | Prioritization method and device for speech frames coded by a linear predictive coder |
JP3153933B2 (ja) * | 1992-06-16 | 2001-04-09 | ソニー株式会社 | データ符号化装置及び方法並びにデータ復号化装置及び方法 |
US5517511A (en) * | 1992-11-30 | 1996-05-14 | Digital Voice Systems, Inc. | Digital transmission of acoustic signals over a noisy communication channel |
US5675705A (en) * | 1993-09-27 | 1997-10-07 | Singhal; Tara Chand | Spectrogram-feature-based speech syllable and word recognition using syllabic language dictionary |
JP2797959B2 (ja) * | 1994-03-12 | 1998-09-17 | 日本ビクター株式会社 | 多次元画像圧縮伸張方法 |
JPH1083623A (ja) * | 1996-09-10 | 1998-03-31 | Sony Corp | 信号記録方法、信号記録装置、記録媒体および信号処理方法 |
US5886276A (en) * | 1997-01-16 | 1999-03-23 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | System and method for multiresolution scalable audio signal encoding |
SE9700772D0 (sv) * | 1997-03-03 | 1997-03-03 | Ericsson Telefon Ab L M | A high resolution post processing method for a speech decoder |
US6144937A (en) * | 1997-07-23 | 2000-11-07 | Texas Instruments Incorporated | Noise suppression of speech by signal processing including applying a transform to time domain input sequences of digital signals representing audio information |
US6351730B2 (en) * | 1998-03-30 | 2002-02-26 | Lucent Technologies Inc. | Low-complexity, low-delay, scalable and embedded speech and audio coding with adaptive frame loss concealment |
US6584509B2 (en) * | 1998-06-23 | 2003-06-24 | Intel Corporation | Recognizing audio and video streams over PPP links in the absence of an announcement protocol |
JP3522137B2 (ja) * | 1998-12-18 | 2004-04-26 | 富士通株式会社 | 可変レート符号化・復号装置 |
JP3797836B2 (ja) * | 1999-12-09 | 2006-07-19 | 株式会社東芝 | リモートメンテナンスシステム |
DE10008055A1 (de) * | 2000-02-22 | 2001-08-30 | Infineon Technologies Ag | Verfahren zur Kompression von Daten |
JP3576936B2 (ja) * | 2000-07-21 | 2004-10-13 | 株式会社ケンウッド | 周波数補間装置、周波数補間方法及び記録媒体 |
JP3576935B2 (ja) * | 2000-07-21 | 2004-10-13 | 株式会社ケンウッド | 周波数間引き装置、周波数間引き方法及び記録媒体 |
JP2002135122A (ja) * | 2000-10-19 | 2002-05-10 | Nec Corp | オーディオ信号符号化装置 |
US6952669B2 (en) * | 2001-01-12 | 2005-10-04 | Telecompression Technologies, Inc. | Variable rate speech data compression |
DE10113880B4 (de) * | 2001-03-21 | 2004-04-29 | T-Mobile Deutschland Gmbh | Verfahren zur Komprimierung und Dekomprimierung von Videodaten |
WO2002078322A1 (de) * | 2001-03-21 | 2002-10-03 | T-Mobile Deutschland Gmbh | Verfahren zur komprimierung und dekomprimierung von bilddaten |
DE10152612B4 (de) * | 2001-03-21 | 2006-02-23 | T-Mobile Deutschland Gmbh | Verfahren zur Komprimierung und Dekomprimierung von Bilddaten |
US7136418B2 (en) * | 2001-05-03 | 2006-11-14 | University Of Washington | Scalable and perceptually ranked signal coding and decoding |
US7079658B2 (en) * | 2001-06-14 | 2006-07-18 | Ati Technologies, Inc. | System and method for localization of sounds in three-dimensional space |
JP3463752B2 (ja) * | 2001-07-25 | 2003-11-05 | 三菱電機株式会社 | 音響符号化装置、音響復号化装置、音響符号化方法および音響復号化方法 |
US20030236674A1 (en) * | 2002-06-19 | 2003-12-25 | Henry Raymond C. | Methods and systems for compression of stored audio |
DE10229706A1 (de) * | 2002-07-02 | 2004-12-09 | T-Mobile Deutschland Gmbh | Verfahren zur Speicherplatzverwaltung in einem Speichrmedium eines digitalen Endgeräts bei einer Datenspeicherung nach dem Verfahren der priorisierten Pixelübertragung |
DE10229976B4 (de) * | 2002-07-03 | 2007-06-28 | T-Mobile Deutschland Gmbh | Verfahren zur Ver- und Entschlüsselung von nach dem Verfahren der priorisierten Pixelübertragung übertragenen oder gespeicherten digitalen Daten |
US7359979B2 (en) * | 2002-09-30 | 2008-04-15 | Avaya Technology Corp. | Packet prioritization and associated bandwidth and buffer management techniques for audio over IP |
-
2002
- 2002-07-08 DE DE10230809A patent/DE10230809B4/de not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-07-07 US US10/520,000 patent/US7603270B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-07-07 PL PL374146A patent/PL207103B1/pl unknown
- 2003-07-07 WO PCT/DE2003/002258 patent/WO2004006224A1/de active Application Filing
- 2003-07-07 RU RU2005102935/09A patent/RU2322706C2/ru active
- 2003-07-07 PT PT03762456T patent/PT1579426E/pt unknown
- 2003-07-07 SI SI200331788T patent/SI1579426T1/sl unknown
- 2003-07-07 JP JP2004518444A patent/JP4637577B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2003-07-07 ES ES03762456T patent/ES2339237T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-07-07 AU AU2003250775A patent/AU2003250775A1/en not_active Abandoned
- 2003-07-07 DE DE50312330T patent/DE50312330D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2003-07-07 AT AT03762456T patent/ATE454695T1/de active
- 2003-07-07 DK DK03762456.6T patent/DK1579426T3/da active
- 2003-07-07 CN CNB038160870A patent/CN1323385C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2003-07-07 EP EP03762456A patent/EP1579426B1/de not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-02-07 HK HK06101585A patent/HK1081714A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2010
- 2010-04-06 CY CY20101100315T patent/CY1109952T1/el unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2004006224A1 (de) | 2004-01-15 |
CY1109952T1 (el) | 2014-09-10 |
DE50312330D1 (de) | 2010-02-25 |
PT1579426E (pt) | 2010-04-08 |
ES2339237T3 (es) | 2010-05-18 |
JP4637577B2 (ja) | 2011-02-23 |
PL207103B1 (pl) | 2010-11-30 |
RU2005102935A (ru) | 2005-10-27 |
JP2005532580A (ja) | 2005-10-27 |
HK1081714A1 (en) | 2006-05-19 |
CN1666255A (zh) | 2005-09-07 |
DE10230809B4 (de) | 2008-09-11 |
US20060015346A1 (en) | 2006-01-19 |
CN1323385C (zh) | 2007-06-27 |
EP1579426A1 (de) | 2005-09-28 |
AU2003250775A1 (en) | 2004-01-23 |
US7603270B2 (en) | 2009-10-13 |
SI1579426T1 (sl) | 2010-05-31 |
EP1579426B1 (de) | 2010-01-06 |
DK1579426T3 (da) | 2010-05-17 |
DE10230809A1 (de) | 2004-01-29 |
ATE454695T1 (de) | 2010-01-15 |
PL374146A1 (en) | 2005-10-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5689529A (en) | Communications method and apparatus for digital information | |
US5640422A (en) | Digital communications modulation method and apparatus | |
US4330689A (en) | Multirate digital voice communication processor | |
US7734473B2 (en) | Method and apparatus for time scaling of a signal | |
US5317567A (en) | Multi-speaker conferencing over narrowband channels | |
AU7337191A (en) | Video telephone system | |
RU2007134215A (ru) | Параметрическое совместное кодирование аудиоисточников | |
US5425130A (en) | Apparatus for transforming voice using neural networks | |
RU2322706C2 (ru) | Способ передачи аудиосигналов методом приоритетной передачи пикселей | |
JP4122131B2 (ja) | ディジタル音声/映像信号のようなディジタル信号の品質を、受信に際して評価するための方法とシステム | |
JPH0422275B2 (ru) | ||
CH629051A5 (it) | Procedimento e dispositivo per la generazione di un segnale artificiale tipo voce. | |
Donaldson et al. | Analysis, subjective evaluation, optimization, and comparison of the performance capabilities of PCM, DPCM, ΔM, AM, and PM voice communication systems | |
RU2113070C1 (ru) | Способ преобразования электрических сигналов в звуковые волны и устройство для его осуществления | |
JP3092157B2 (ja) | 通信信号圧縮システムおよび圧縮方法 | |
RU2113069C1 (ru) | Способ преобразования электрических сигналов в звуковые волны и устройство для его осуществления | |
CN105308989A (zh) | 回放数字音频信号的声音的方法 | |
KR20180000660A (ko) | 음성신호 전송품질 측정용 시뮬레이터 및 방법, 그를 포함하는 원격제어시스템 | |
Chisaki et al. | Network-based multi-channel signal processing using the precision time protocol | |
Shixian | Effect of MP3 Compression on Sound Localization | |
Musicant | Behavioral evidence for central coding of azimuth as a function of stimulus frequency | |
JPH0434339B2 (ru) | ||
JPS58108597A (ja) | 合成音生成装置 | |
Carôt | Musical Telepresence-A Comprehensive Analysis Towards New Cognitive and Technical Approaches | |
GB2529152A (en) | Determining the characteristics of a device under test |