SE523883C2 - Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet - Google Patents

Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet

Info

Publication number
SE523883C2
SE523883C2 SE0203468A SE0203468A SE523883C2 SE 523883 C2 SE523883 C2 SE 523883C2 SE 0203468 A SE0203468 A SE 0203468A SE 0203468 A SE0203468 A SE 0203468A SE 523883 C2 SE523883 C2 SE 523883C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
signal
channels
frequency
envelope
channel
Prior art date
Application number
SE0203468A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0203468D0 (sv
SE0203468L (sv
Inventor
Lars Gustaf Liljeryd
Per Ekstrand
Fredrik Henn
Kristofer Kjoerling
Original Assignee
Coding Tech Ab
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20279807&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SE523883(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Coding Tech Ab filed Critical Coding Tech Ab
Priority to SE0203468A priority Critical patent/SE523883C2/sv
Publication of SE0203468D0 publication Critical patent/SE0203468D0/sv
Publication of SE0203468L publication Critical patent/SE0203468L/sv
Publication of SE523883C2 publication Critical patent/SE523883C2/sv
Priority to US13/969,708 priority patent/US9245534B2/en
Priority to US14/964,836 priority patent/US9548059B2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; 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
    • G10L19/02Speech 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
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
    • G10L19/0208Subband vocoders
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Processing of the speech or voice signal to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/038Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; 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
    • G10L19/0017Lossless audio signal coding; Perfect reconstruction of coded audio signal by transmission of coding error
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; 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
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; 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
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering
    • G10L19/265Pre-filtering, e.g. high frequency emphasis prior to encoding
    • G10L21/0205
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; 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
    • G10L19/02Speech 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
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition

Description

523 883 . - - . - . - . - . » n. lyssnaren som distortion.
Avkännbar dlssonans (grovhet), i motsats till konsonans (behaglighet), uppträder när närliggande toner eller delar interferera. Dissonansteorin har förklarats av många forskare, bland andra Plomp och Levelt [“Tona| Consonanoe and Critical Bandwidth" R Plomp, W.J. M.
Levelt JASA, Vol 38, 1965], samt anger att två delar anses dissonanta om frekvensskillnaden är inom ungefär 5 till 50% av bandbredden för det kritiska band i vilket delarna är lokaliserade.
En bark är lika med ett frekvensavstånd på ett kritiskt band. Som referens, så kan funktionen 26.81 “fF-ïëzï .fïí 1 f utnyttjas för att konvertera fràn frekvens (f) till barkskala (z). Plomp anger att det mänskliga uppfattningssystemet inte kan diskriminera två delar om de skiljer sig i frekvens med ungefär - 0.53 [Bark] (1) mindre än fem procent av det kritiska band i vilket de är belägna, eller ekvivalent, är separerade mindre än 0,05 Bark i frekvens. Å andra sidan, om avståndet mellan delama är mer än ungefär 0.5 Bark, så uppfattas de som separata toner.
Dissonansteorin förklarar delvis varför tidigare kända metoder ger otillfredsställande resultat.
En uppsättning av konsonanta delar översatta uppåt l frekvens kan bli dissonanta. Därutöver, i övergångsområden mellan ögonblick av transponerade band och lågbandet, så kan delarna interferera, eftersom de kanske inte är inom gränserna för acceptabel deviation enligt dissonansreglerna.
WO 98/57436 påvisar hur frekvenstransponering genomföras genom multiplikation medelst en transponeringsfaktor M. Konsekutiva kanaler från en analysfilterbank frekvensöversättes till syntesfilterbank-kanaler, men vilka är åtskilda av två mellanliggande rekonstruktionsområdes- kanaler, när multipliceringsfaktorn M är 3, eller vilka är åtskilda av en mellanliggande rekonstruktionsomràdeskanal, när multipliceringsfaktom M är lika med 2. Alternativt kan amplitud och fasinformation från tvà skilda analyserande kanaler kombineras. Amplitudsignaler- na anslutes så att storlekarna på analysfilterbanken konsekutiva kanaler är frekvensöversatta till storlekarna för subbandsignaler associerade med konsekutiva synteskanaler. Faserna för subbandsignaler fràn samma kanaler utsättes för frekvenstransponering med utnyttjande av en faktor M.
En avsikt med föreliggande uppfinning är att pàvisa ett koncept för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal genom högfrekvent spektral rekonstruktion samt ett koncept för avkodning med utnyttjande av högfrekvent spektral rekonstruktion, som resulterar i en bättre kvalitetsrekonstruktion. 525 883 3 Denna avsikt àstadkommes genom en metod enligt patentkraven 1 och 13 och 23 eller en anordning enligt patentkraven 19 och 20 eller en avkodare enligt patentkravet 21.
Föreliggande uppfinning påvisar en ny metod och anordning för att förbättra översättnings- eller vikningstekniker i ett källkodsystem. Ändamålet innefattar väsentlig reduktion av beräknings- komplexiteten och reduktion av uppfattningsbara förnimbara awikelser. Uppfinningen pàvisar en ny implementation för en subsamplad digital filterbank som en frekvensöversättande eller vikande anordning. därutöver erbjudande förbättrad övergàngsnoggrannhet mellan làgbandet och översatta eller vikta band. Därutöver visar uppfinningen att övergàngsomràden, för att undvika avkännbar dissonans, förbättras genom att filtreras. De filtrerade områdena betecknas dissonans-skyddsband, och uppfinningen erbjuder möjlighet att reducera dissonanta delar pà ett okomplicerat och noggrant sätt med utnyttjande av den subsamplade filterbanken.
Den nya filterbanksbaserade översättnings- eller vikningsprooessen kan med fördel integreras med den spektrala enveloppjusterande processen. Filterbanken utnyttjad för enveloppjustering utnyttjas därmed likaledes för frekvensöversättningen eller vikningsprocessen, pà detta sätt eliminerande behovet att använda en separat filterbank eller process för spektral enveloppjuste- ring. Den föreslagna uppfinningen erbjuder en unik och flexibel filterbankdesign vid en låg beräkningskostnad, samt skapar därmed ett mycket effektivt översättande/vikande/envelopp- justerande system.
Därutöver kombineras den föreslagna uppfinningen med fördel med metoden för Adaptive Noise-Floor Addition beskriven i PCT patent [SE00l00159]. Denna kombination förbättrar den percipierbara kvaliteten under svära programmaterialförhàllanden.
Den föreslagna subbandsdomänbaserade översättningen av vikningsteknik innefattarföljande steg: - filtrering av en lágbandsignal genom en filterbanks analysdel för erhållande av en uppsättning subbandsignaler: - àterpatchning av ett antal av subbandsignalema från konsekutiva làgbandkanaler till konsekutiva högbandkanaler i syntesdelen vid en digital filterbank; - justering av de patchade subbandsignalema, i enlighet med ett önskvärt spektralenvelopp; samt filtrering av de justerade subbandsignalema genom syntesdelen vid en digital filterbank, för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt eller vikt signal pà ett mycket effektivt sätt.
Attraktiva tillämpningar för den föreslagna uppfinningen avser förbättringar av olika typer av codecapplicationer av mellankvalitet, såsom MPEG 2 Layer lll, MPEG 2/4 AAC, DOLBY AC-3, NTT TwinVQ, AT&T/Lucent PAC etc., dà sådana codecs utnyttjas vid làg bithastighet. 523 883 4 Uppfinningen är även mycket användbar vid olika talcodecs såsom G. 729 MPEG-4 CELP och HVXC etc. för att förbättra peroeptiv kvalitet. Ovanstående codecs utnyttjas mycket utbrett inom multimedia, inom telefonindustrin, pà lntemet liksom i professionella multimedia applikationer.
Föreliggande uppfinning beskrivs i form av illustrativa exempel, ej begränsande omfattningen eller uppfinningstanken, med hänvisning till de bifogade ritningama, varpá: Fig. 1 illustrerar filterbankbaserad översättning eller vikning integrerat i ett kodningssystem enligt föreliggande uppfinning; Fig. 2 visar en basstruktur för en maximalt decimerad filterbank; Fig. 3 illustrerar spektral översättning enligt föreliggande uppfinning; Fig. 4 illustrerar spektral vikning enligt föreliggande uppfinning; Fig. 5 illustrerar spektral översättning med utnyttjande av skyddsband enligt föreliggande uppfinning.
Digital filterbankbaserad översättning och vikning Ny filterbanksbaserad teknik för översättning eller vikning kommer nu att beskrivas. Signalen under övervägande uppdelas i en serie subbandsignaler av filterbankens analysdel.
Subbandsignalerna àterpatchas därefter, genom àteranslutning av analys- och syntessubband- kanaler, för erhållande av spektral översättning eller vikning eller en kombination därav.
Fig. 2 visar basstrukturen för en maximalt decimerat filterbank analys/syntessystem.
Analysfilterbanken 201 uppdelar insignaleni ett flertal subbandsignaler. Syntesfilterbanken 202 kombinerar subbandsamplingarna i avsikt att återskapa den ursprungliga signalen. Implemente- ringar utnyttjande maximalt decimerade filterbanker kommer att drastiskt minska beräknings- kostnaderna. Det inses att uppfinningen kan implementeras med användning av flera typer av filterbanker eller omvandlare, inkluderande cosinus eller komplexa exponentmodulerade filterbanker, filterbanksöversättningar av vágomvandling, andra icke likformiga filterbanker eller omvandlingar samt multidimensionella filterbanker eller omvandlingar. l den illustrerande, men icke begränsande, beskrivningen nedan, så förutsättes att en L-kanalig filterbank uppdelar lngàngssignalen x(n) i L subbandsignaler. lngàngsslgnalen, med samplingsfrekvensen fs, är bandbegränsad till frekvensen fc. Analysfiltren vid en maximalt decimerad filterbank (Fig. 2) betecknas Hk(z) 203. där k = 0, 1, . . ., L1. Subbandsignalerna vk(n) vardera med samplingsfrekvensen fs/L, efter att ha passerat declmerarna 204. 523 883 5 Syntessektionen, med syntesfiltren betecknade Fk(z)m àtersammansätter subbandsignalerna efter interpolering 205 och filtrering 206 till åstadkommande av i(n). Därutöver genomför föreliggande uppfinning en spektral rekonstruktion på >?(n), vilken ger en förbättrad signal y(n).
Rekonstruktionsområdets startkanal, betecknad M, bestämmes genom _ . f M - golv 2L} (2) S Antalet källområdekanaler är betecknat S (1 s S s M). Genomförande av spektral rekonstruk- tion genom översättning på x“(n) enligt föreliggande uppfinning, i kombination med enveloppjus- tering, àstadkommes genom repatchning av subbandsignalerna såsom vMJf/COI)=eM+k(~)vM-s-P+k(r1). '_ (3) där k e ro, s-11, (-1)S**° = 1, d.v.s. S+P är ett jämnt nummer, P är en intaget-förskjutning (o S P s M-S) samt eM+k(n) är enveloppkorrigeringen. Genomförande av spektral rekonstruktion genom vikning på >?(n) enligt föreliggande uppfinning, àstadkommes därutöver genom repatchning av subbandsignalerna såsom VM+1<(n)=eM+/f(fl) v*M-P-s-k (n). (4) » där k e [O, S-1], (-1)S+P = -1, d.v.s. S+P är ett udda heltalsnummer, P är en integerförskjutning (1-S s P 5 M-2S+1) och eM+k(n) är enveloppkorrigeringen. Operatorn [*] betecknar komplex konjugation. Vanligtvis upprepas repatchningsprocessen till dess att avsedd storlek på högfrekvent bandbredd uppnås.
Det bör observeras, attgenom användning av subbandsomänbaserad översättning och vikning, så åstadkommes förbättrad övergångsnogrannhet mellan lågbandet och förekommande översatta eller vikta band, eftersom alla signalerfiltreras genom filterbanken som har matchade frekvenssvar.
Om frekvensen fc för x(n) är för hög, eller ekvivalent fs är för låg, för att medge en effektiv spektral rekonstruktion, d.v.s. M+$> L, så kan antalet subbandkanaler ökas efter analysfiltre- ringen. Filtrering av subbandsignalema med en QL-kanalsyntesfilterbank, där bara de L lågbandkanalerna utnyttjas och uppsamplingsfaktorn Q är vald så att QL är ett integervärde, kommer att resultera i en utsignal med samplingsfrekvensen Qfs. Den utökade filterbanken kommer således att fungera som om den är en L-kanal filterbank efterföljd av en uppsamplare.
Eftersom i detta fall de L(Q-1) högbandfiltren är outnyttjade (matade med nollor), så ändras inte 523 885 6 bandbredden - filterbanken kommer enbart att rekonstruera en uppsamplad version av im). Om emellertid de L subbandsignalerna repatchas till högbandsignalerna, enligt Ekv. (3) eller (4), så kommer bandbredden för i(n) att ökas. Med utnyttjande av detta schema, sà är uppsamp- lingsprocessen integrerad i syntesfiltreringen. Det bör noteras, att valfri storlek på syntesfilter- banken kan utnyttjas, resulterande i olika samplingshastigheter för utsignalen.
Med hänvisning till Fig. 3, överväg subbandsignalema fràn en 16-kanals analysfilterbank. lnsignalen x(n) harfrekvensinnehàll upp till Nyqvistfrekvensen (fC = fs/2). I den första iterationen, så utsträcks de 16 subbanden till 23 subband, och frekvensöversättning enligt Ekv. (3) utnyttjas med följande parametrar: M = 16, S = 7 och P = 1. Denna illustration illustreras genom repatchningen av subband från punkten a till b i figuren. l nästa iteration, så utsträckes de 23 subbanden till 28 subband, och Ekv. (3) utnyttjas med de nya parametrarna: M = 23, S = 5 och P = 3. Denna operation illustreras genom repatchningen av subband från punkten b till c. De sålunda skapade subbanden kan sedan syntesiseras med utnyttjande av en 28-kanalig filterbank. Detta skulle skapa en kritiskt samplad utsignal med samplingsfrekvensen 28/16fs = 1.75fs. Subbandsignalema kunde även syntesiseras med utnyttjande av en 32-kanalig filterbank. där de fyra översta kanalerna matas med nollor, illustrerat genom streckade linjer i figuren, resulterande i en utsignal med samplingsfrekvensen 2fs.
Med utnyttjande av samma analysfilterbank och en insignal med samma frekvensinnehàll, så illustrerar Fig. 4 repatchning med utnyttjande av frekvensvikning enligt Ekv. (4) i två iteratloner.
I den första iterationen är M = 16, S = 8 och P = -7, och de 16 subbanden är ökade till 24. l den andra iterationen är M = 24, S = 8 och P = -7, samt antalet subband ökat från 24 till 32.
Subbanden syntesiseras med en 32-kanalig filterbank. I utsignalen, samplad vid frekvensen 2fs, så resulterar denna repatchning i två rekonstruerad frekvensband - ett band framkommande från repatcning av subbandsignaler till kanalema 16 till 23, vilket åren vikt version av bandpass- signalen utvunnen genom kanalema 8 till 15, och ett band framkommande fràn repatchning till kanalema 24 till 31, vilket är en översatt version av samma bandpass-sígnal.
Skyddsband vid högfrekvensrgkonstruktion Avkännbar dissonans kan uppkomma i översättnings- eller vikningsprocessen genom interferens från närliggande band, d.v.s. interferens mellan delari närhet av övergångsområdet mellan ögonblick av översatta band och lågbandet. Denna typ av dissonans är mera vanlig i harmonirik, mångavstämt programmaterial. l avsikt att reducera dissonans, så insättes skyddsband och bestå företrädesvis av små frekvensband med noll energi, d.v.s. övergångs- området mellan lågbandsignalen och replikerat spektralband filtreras med användning av ett bandstopp- eller notchfilter. Minskad perceptiv försämring uppnås om dissonanreducering med utnyttjande av skyddsband genomföras. Bandbredden för skyddsbanden skall företrädesvis vara omkring 0,5 Bark. Om mindre, så kan dissonans uppkomma, och om bredare, så kan 523 883 - . u . . ø - . . . ~ u. kamfilterliknande ljud uppkomma.
Vid filterbanksbaserad översättning eller vikning, så kan skyddsband insättas och bestå företrädesvis av en eller flera subbandsignaler satta till noll. Användning av skyddsband ändrar Ekv. (3) till *_'M+,D+k(~) = eM+D+k (n) vM-S-Pu; (n) (5) och Ekv. (4) till VM+D+k (n) = @M+D+k(~) VÜJ-P-s-k (n) - (6) D är en liten integer och representerar antalet filterbankkanaler utnyttjade som skyddsband. Nu skall P+S+D vara en jämn integeri Ekv. (5) och en udda integer i Ekv. (6). P upptager samma värde som tidigare. F ig. 5 visar repatchning av en 32-kanalig filterbank med användning av Ekv. (5). lnsignalen har frekvensinneháll upp till fc = 5/16fs, som gör M = 20 i den första iterationen.
Antalet källkanaler är valt såsom S = 4 och P = 2. Därutöver skall D företrädesvis väljas så att bandbredden för skyddsbanden blir 0,5 Bark. Här är D lika med 2, vilket gör skyddsbanden fs/32 Hz breda. l den andra iterationen. så är parametrama valda som M = 26, S = 4 och P = 0. l figuren illustreras skyddsbanden genom subbanden med de streckade förbindningarna.
I avsikt att göra det spektrala enveloppet kontinuerligt, sà kan skyddsbanden mot dissonans vara delvis rekonstruerade med utnyttjande av en godtycklig vitt brus signal, d.v.s. subbanden matas med vitt brus i ställe för att vara noll. Den föredragna metoden utnyttjar Adaptive Noise- floor Addition (ANA) såsom beskrivet i PCT patentansökan [SE00/001591. Denna metod uppskattar störningsgolvet för den ursprungliga signalens högband samt tillför syntetiskt brus pà ett väldefinierat sätt till det àterskapade högbandet i avkodaren.
Praktiskglnplementgtioner Föreliggande uppfinning kan implementeras i olika system för lagring eller överföring av audiosignaler med användning av godtyckliga codecs. Fig. 1 visar avkodaren till ett audiokodningssystem. Demultiplexorn 101 separerar enveloppdata och andra HFR-relaterade kontrollsignaler från bitströmmen och matar relevantdel till den godtyckliga làgbandsavkodaren 102. Lägbandsavkodaren producerar en digital signal vilken matas till analysfilterbanken 104.
Enveloppdata avkodas i enveloppavkodaren 103, och resulterande spektral enveloppinforma- tion matas tillsammans med subbandsampllngar frän analysfilterbanken till den integrerade översättande eller vikande och enveloppjusterande filterbankenheten 105. Denna enhet översätter eller viker làgbandsignalen, i enlighet med föreliggande uppfinning, till bildande av en bredbandsignal och anbringar det överföra spektrala enveloppet. De behandlade 523 883 « n o - . a u . a n u n. 8 subbandsamplingama matas sedan till syntesfilterbanken 106, vilken kan vara av annan storlek än analysfilterbanken. Den digitala bredbandiga utsignalen omvandlas 107 slutligen till en analog utsignal.
Ovan beskrivna utföringsformer är enbart illustrativa för principema enligt föreliggande uppfinning för att förbättra High Frequency Reconstruction (HFR) teknik med utnyttjande av filterbanksbaserad frekvensöversättning eller vikning. Det inses att modifieringar och variationer av de utföranden och detaljer som här beskrivits kommer att vara uppenbara för en fackman.
Avsikten är därför att enbart begränsas av skyddsomfànget för tillhörande patentkrav, samt inte av de specifika detaljer som här presenteras genom beskrivningen och förklaringar av utföringsformer.

Claims (23)

525 885 n Q . | s. I I 0 o n n ~ » o n n a. 9 PATENTKRAV
1. Metod för att erhålla en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal genom högfrekvent spektral rekonstruktion av komplexa subbandsignaler i kanaler inom ett rekonstruktionsomräde med användning av komplexa subbandsignaleri källomràdeskanaler utvunna från en lågbandsignal, med utnyttjande av en digital filterbank med en analysdel (201) och en syntesdel (202), rekonstruktionsomràdet innefattande kanalfrekvenser som är högre än frekvenser i källomràdeskanalerna, metoden innefattande följande steg: filtrering av làgbandsignalen medelst analysdelen (201) för erhållande av de komplexa subbandsignalerna i källomràdeskanalerna; beräkning av ettantal konsekutiva subbandsignaleri kanaler inom rekonstruktlonsomràdet med användning av ett antal frekvensöversatta konsekutiva komplexa subbandsignaler i källomràdeskanalerna samt en enveloppkorrigering för erhållande av ett förutbestämt spektralt envelopp; varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i frekvensöversättes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomràdeskanal med ett index j, samt varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i+1 frekvensöversättes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomrâdeskanal med ett index j+1, samt filtrering av de konsekutiva komplexa subbandsignalemai kanaler inom rekonstru ktionsomràdet medelst syntesdelen för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal.
2. Metod enligt patentkravet 1, vid vilken, i steget beräkning, följande ekvation utnyttjas VM+i< (n) = 9M+k (n) VM-s-P+k (n), varvid M indikerar ett nummer för en kanal i syntesdelen (202), vilken kanal är en startkanal vid rekonstruktionsomràdet, varvid S indikerar antalet källomràdeskanaler, S utgörande en integer större än eller lika med 1 samt mindre än eller lika med M, varvid P är en integerförskjutning större än eller lika med 0 samt mindre än eller lika med M-S; varvid v, indikerar en bandpass-signal v för en kanal i vid syntesdelen, 525 885 . ~ - . . u u . n » - n. 10 varvid ei indikerar en enveloppkorrigering för en kanal i vid syntesdelen för erhållande av önskat spektralenvelopp, varvid n är ett tidsindex, samt varvid k är ett integerindex mellan noll och S-1.
3. Metod enligt patentkravet 2, vid vilken S och P är valda så, att summan av S och P är ett jämnt nummer.
4. Metod enligt ett av de föregående patentkraven, vid vilken den digitala filterbanken erhålles genom cosinus- eller sinusmodulation av ett lágpass prototypfilter.
5. Metod enligt ett av patentkraven 1 till 3, vid vilken den digitala filterbanken erhålles genom komplex exponentiell modulation av ett lågpass prototypfilter.
6. Metod enligt patentkravet 4 eller 5, vid vilken lågpass prototypfiltret är utformat så, att ett övergångsband för den digitala filterbankens kanaler enbart överlappar ett passband för närliggande kanaler.
7. Metod enligt ett av de föregående patentkraven, enligt vilken syntesdelen innefattar ettskyddsband mot dissonans, skyddsbandet motdissonans lokaliserat mellan källområdeska- nalerna och rekonstruktionsområdets kanaler.
8. Metod enligt patentkravet 7, vid vilken, i steget beräkning, följande ekvation utnyttjas V|v|+0+k (n) = emo-ik (n) VM-s-p+k (n). varvid D är en integer representerande ett antal filterbankkanaler utnyttjade som skyddsband mot dissonans.
9. Metod enligt patentkravet 1, vid vilken P, S, D är valda så, att summan för P, S och D är en jämn integer.
10. Metod enligt ett av patentkraven 7 till 9, enligt vilken en eller flera av kanalerna i skyddsbanden mot dissonans matas med nollor eller gaussbrus, varigenom dissonansrelatera- de artefakter dämpas.
11. . Metod enligt ett av patentkraven 7 till 10, enligt vilken en bandbredd för skyddsban- 523 883 n o o . . » . n Q ' « . . - . p n u. ~ 11 det mot dissonans är ungefär en halv Bark.
12. Metod enligt ett av de föregående patentkraven, enligt vilken steget beräkning implementeras genom ett första iterationssteg, samt enligt vilken metoden därutöver innefattar ett annat beräkningssteg, implementerat genom ett andra iterationssteg, varvid i det andra iterationssteget källområdeskanalerna innefatta de rekonstruktionsarrangerade kanalerna fràn det första steget.
13. Metod för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensvikt signal genom högfrekvent spektral rekonstruktion av komplexa subbandsignaler i kanaler inom ett rekonstruktionsområde med utnyttjande av komplexa subbandsignaleri källomràdeskanaler utvunna från en lågbandsignal, utnyttjande en digital filterbank med en analysdel (201 ) och en syntesdel (202), rekonstruktionsomràdet innefattande kanalfrekvenser vilka är högre än frekvenserna i köllområdeskanalerna, metoden innefattande följande steg: filtrering av lågbandsignalen medelst analysdelen (201) för erhållande av de komplexa subbandsignalerna i källområdeskanalema; beräkning av ett antal konsekutiva komplexa subbandsignaleri kanaler inom rekonstruktion- somràdet med användning av ett antal frekvensöversatta konsekutiva konjugata komplexa subbandsignaler i källområdeskanalerna samt en enveloppkorrigerlng för erhållande av ett förutbestämt spektralt envelopp; varvid en komplex subbandsignal i en källområdeskanal med ett index i frekvensvikes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsområdeskanal med ett index j, samt varvid en komplex subbandsignal i en källområdeskanal med ett index i+1 frekvensvikes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsområdeskanal med ett index j+1, samt filtrering av de konsekutiva komplexa subbandsignalema i kanaler inom rekonstruktionsomràdet medelst syntesdelen för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal.
14. Metod enligt patentkravet 13, vid vilken, i steget beräkning, följande ekvation utnyttjas VM+k (n) = eM+k (Ü) V M-P-S+k(n)- varvid M indikerar ett nummer för en kanal i syntesdelen (202), vilken kanal är en startkanal vid rekonstruktionsomràdet, 525 885 a Q o . - n » n n ~ » . - a n » - o n. 12 varvid S indikerar antalet källomràdeskanaler, S utgörande en integer större än eller lika med 1 samt mindre än eller lika med M, varvid P är en integerförskjutning större än eller lika med 0 samt mindre än eller lika med 1-S och mindre än eller lika med M-2S+1; varvid v, indikerar en bandpass-signal v för en kanal i vid syntesdelen, varvid ei indikerar en enveloppkorrigering för en kanal i vid syntesdelen för erhållande av önskat spektralenvelopp, varvid * indikerar konjugatkomplex, varvid n är ett tidsindex, samt varvid k är ett integerindex mellan noll och S-1.
15. Metod enligt patentkravet 14, varvid S och P är valda så, att summan av S och P är ett udda integernummer.
16. Metod enligt patentkravet 13. enligt vilken syntesdelen innefattar ett skyddsband mot dissonans, skyddsbandet mot dissonans lokaliserat mellan käliomràdeskanalerna och rekonstruktionsområdets kanaler.
17. Metod enligt patentkravet 16, vid vilken, i steget beräkning, följande ekvation utnyttjas VM-o-D+k (n) = eMa-D-l-k (n) V M-P-S-k 01)» varvid D är en integer representerande ett antal filterbankkanaler utnyttjade som skyddsband mot dissonans.
18. Metod enligt patentkravet 1, vid vilken P, S, D är valda så, att summan för P, S och D är en udda integer.
19. Anordning för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal genom högfrekvent spektral rekonstruktion av komplexa subbandsignaler i kanaler inom ett rekonstruktionsomràde med utnyttjande av komplexa subbandsignaler i källomràdeskanaler utvunna fràn en làgbandsignal, utnyttjande en digital filterbank med en analysdel (201) och en 523 883 | ~ a u . n ~ - ~ . ø n. 13 syntesdel (202), rekonstruktionsomrädet innefattande kanalfrekvenser vilka är högre än frekvenserna i källomràdeskanalema, innefattande: organ för filtrering av lågbandsignalen medelst analysdelen (201 ) för erhållande av de komplexa subbandsignalerna i källomràdeskanalema; organ för beräkning av ett antal konsekutiva komplexa subbandsignaler i kanaler inom rekonstruktionsomrädet med användning av ett antal frekvensöversatta konsekutiva komplexa subbandsignaler i källomràdeskanalerna samt en enveloppkorrigering för erhållande av ett förutbestämt spektralt envelopp, varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i frekvensöversättes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomrádeskanal med ett indexj. samt varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i+1 frekvensöversättes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomràdeskanal med ett index j+1, samt organ för filtrering av de konsekutiva komplexa subbandsignalerna i kanaler inom rekonstruk- tionsomràdet medelst syntesdelen för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt signal.
20. Anordning för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensvikt signal genom högfrekvent spektral rekonstruktion av komplexa subbandsignaler i kanaler inom ett rekonstruktionsomràde med utnyttjande av komplexa subbandsignaler i källomràdeskanaler utvunna fràn en lágbandsignal, utnyttjande en digital filterbank med en analysdel (201) och en syntesdel (202), rekonstruktionsomràdet innefattande kanalfrekvenser vilka är högre än frekvenserna i källområdeskanalerna, innefattande: organ för filtrering av làgbandsignalen medelst analysdelen (201 ) för erhållande av de komplexa subbandsignalerna i källomrädeskanalerna; organ för beräkning av ett antal konsekutiva komplexa subbandsignaler i kanaler inom rekonstruktionsomràdet med användning av ett antal frekvensöversatta konsekutiva konjugata komplexa subbandsignaleri källomrädeskanalema samt en enveloppkorrigering för erhållande av ett förutbestämt spektralt envelopp, varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i frekvensvikes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomràdeskanal med ett index j, samt varvid en komplex subbandsignal i en källomràdeskanal med ett index i+1 frekvensvikes till en komplex subbandsignal i en rekonstruktionsomrádeskanal med ett index 1-1, samt 525 883 n u n . . n - . » - | a. 14 organ för filtrering av de konsekutiva komplexa subbandsignalema i kanaler inom rekonstruk- tionsområdet medelst syntesdelen för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt sig nal.
21. Avkodare för avkodning av kodade signaler, nämnda kodade signaler innefattande en kodad làgbandig audiosignal, innefattande: en separator (101) för separering av den kodade làgbandiga audiosignalen från de kodade signalerna; en audioavkodare (102) för audioavkodning av den kodade làgbandiga audiosignalen till erhållande av en audioavkodad signal; en anordning i enlighet med patentkravet 19 eller patentkravet 20 för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt eller frekvensvikt signal med utnyttjande av den audioavkodade signalen som lågbandsignal, varvid den enveloppjusterade och frekvensöversatta eller frekvensvikta signalen är en högfrekvent rekonstruerad version av den làgbandiga audiosignalen.
22. Avkodare enligt patentkravet 21, vid vilken de kodade signalerna även innefatta enveloppdata, vid vilken separatorn (101) även är anordnad att separera enveloppdata fràn de kodade signalerna, varvid avkodaren därutöver innefattar en enveloppavkodare (1 03) för avkodning av enveloppdata till erhållande av spektral enveloppinformation, varvid den spektrala enveloppinformationen matas till anordningen för erhållande av en enveloppjusterad och frekvensöversatt ellerfrekvensvikt signal attanvändas som enveloppkor- rigering för erhållande av det förutbestämda spektrala enveloppet.
23. Metod för avkodning av kodade signaler, de kodade signalerna innefattande en kodad lågbandig audiosignal, metoden innefattande följande steg: separering (101) av den kodade làgbandiga signalen fràn de kodade signalerna; audioavkodning (102) av den kodade làgbandiga signalen till erhållande av en audioavkodad signal; : I oc» v . ,, __ . . , u a . . , ' '_ b* : n n . 4, _- OOI. ø-n- n .u .n . .. _ ; - . . . I.. : z : nn » ,, _' ' I I ~ . , 0 4- u.. ' ' I ~ o a . - . , , , _ y. 15 en metod enligt patentkravet 1 eller patentkravet 13, för erhållande av en enveloppjusterad cch frekvensöversatt eller frekvensvikt signal med utnyttjande av den audioavkodade signalen som làgbandsignal, varvid den enveloppjusterade øch frekvensöversatta eller frekvensvikta signalen är en högfrekvent rekonstruerad version av den Iàgbandiga audiosignalen.
SE0203468A 2000-05-23 2002-11-22 Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet SE523883C2 (sv)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0203468A SE523883C2 (sv) 2000-05-23 2002-11-22 Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet
US13/969,708 US9245534B2 (en) 2000-05-23 2013-08-19 Spectral translation/folding in the subband domain
US14/964,836 US9548059B2 (en) 2000-05-23 2015-12-10 Spectral translation/folding in the subband domain

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0001926A SE0001926D0 (sv) 2000-05-23 2000-05-23 Improved spectral translation/folding in the subband domain
PCT/SE2001/001171 WO2001091111A1 (en) 2000-05-23 2001-05-23 Improved spectral translation/folding in the subband domain
SE0203468A SE523883C2 (sv) 2000-05-23 2002-11-22 Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0203468D0 SE0203468D0 (sv) 2002-11-22
SE0203468L SE0203468L (sv) 2002-11-22
SE523883C2 true SE523883C2 (sv) 2004-05-25

Family

ID=20279807

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0001926A SE0001926D0 (sv) 2000-05-23 2000-05-23 Improved spectral translation/folding in the subband domain
SE0203468A SE523883C2 (sv) 2000-05-23 2002-11-22 Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0001926A SE0001926D0 (sv) 2000-05-23 2000-05-23 Improved spectral translation/folding in the subband domain

Country Status (12)

Country Link
US (17) US7483758B2 (sv)
EP (1) EP1285436B1 (sv)
JP (2) JP4289815B2 (sv)
CN (1) CN1210689C (sv)
AT (1) ATE250272T1 (sv)
AU (1) AU2001262836A1 (sv)
BR (1) BRPI0111362B1 (sv)
DE (1) DE60100813T2 (sv)
HK (1) HK1067954A1 (sv)
RU (1) RU2251795C2 (sv)
SE (2) SE0001926D0 (sv)
WO (1) WO2001091111A1 (sv)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454738C2 (ru) * 2008-08-29 2012-06-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ расширения диапазона частот, устройство и способ кодирования, устройство и способ декодирования и программа

Families Citing this family (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE0001926D0 (sv) 2000-05-23 2000-05-23 Lars Liljeryd Improved spectral translation/folding in the subband domain
AUPR433901A0 (en) 2001-04-10 2001-05-17 Lake Technology Limited High frequency signal construction method
EP1423847B1 (en) * 2001-11-29 2005-02-02 Coding Technologies AB Reconstruction of high frequency components
US20030187663A1 (en) 2002-03-28 2003-10-02 Truman Michael Mead Broadband frequency translation for high frequency regeneration
US7447631B2 (en) * 2002-06-17 2008-11-04 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio coding system using spectral hole filling
TWI288915B (en) * 2002-06-17 2007-10-21 Dolby Lab Licensing Corp Improved audio coding system using characteristics of a decoded signal to adapt synthesized spectral components
US7519530B2 (en) 2003-01-09 2009-04-14 Nokia Corporation Audio signal processing
US7318027B2 (en) 2003-02-06 2008-01-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Conversion of synthesized spectral components for encoding and low-complexity transcoding
EP1475996B1 (en) * 2003-05-06 2009-04-08 Harman Becker Automotive Systems GmbH Stereo audio-signal processing system
US7318035B2 (en) 2003-05-08 2008-01-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio coding systems and methods using spectral component coupling and spectral component regeneration
WO2005043511A1 (en) * 2003-10-30 2005-05-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Audio signal encoding or decoding
DE602004024773D1 (de) * 2004-06-10 2010-02-04 Panasonic Corp System und Verfahren für Laufzeit-Rekonfiguration
EP1691348A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-16 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Parametric joint-coding of audio sources
US8086451B2 (en) * 2005-04-20 2011-12-27 Qnx Software Systems Co. System for improving speech intelligibility through high frequency compression
EP1722360B1 (en) * 2005-05-13 2014-03-19 Harman Becker Automotive Systems GmbH Audio enhancement system and method
JP4701392B2 (ja) * 2005-07-20 2011-06-15 国立大学法人九州工業大学 高域信号補間方法及び高域信号補間装置
DE202005012816U1 (de) * 2005-08-08 2006-05-04 Jünger Audio-Studiotechnik GmbH Elektronisches Gerät zur Aussteuerung von Audiosignalen sowie entsprechendes computerlesbares Speichermedium
WO2007029796A1 (ja) * 2005-09-08 2007-03-15 Pioneer Corporation 帯域拡張装置、帯域拡張方法および帯域拡張プログラム
US8396717B2 (en) * 2005-09-30 2013-03-12 Panasonic Corporation Speech encoding apparatus and speech encoding method
US7953605B2 (en) * 2005-10-07 2011-05-31 Deepen Sinha Method and apparatus for audio encoding and decoding using wideband psychoacoustic modeling and bandwidth extension
KR20080070831A (ko) * 2005-11-30 2008-07-31 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 서브밴드 부호화 장치 및 서브밴드 부호화 방법
ES2750304T3 (es) * 2006-01-27 2020-03-25 Dolby Int Ab Filtración eficiente con un banco de filtros modulado complejo
JP4181185B2 (ja) * 2006-04-27 2008-11-12 富士通メディアデバイス株式会社 フィルタおよび分波器
US9159333B2 (en) 2006-06-21 2015-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for adaptively encoding and decoding high frequency band
US8417532B2 (en) 2006-10-18 2013-04-09 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Encoding an information signal
US8126721B2 (en) 2006-10-18 2012-02-28 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Encoding an information signal
US8036903B2 (en) 2006-10-18 2011-10-11 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Analysis filterbank, synthesis filterbank, encoder, de-coder, mixer and conferencing system
US8041578B2 (en) 2006-10-18 2011-10-18 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Encoding an information signal
PL2109098T3 (pl) 2006-10-25 2021-03-08 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Urządzenie i sposób do generowania próbek audio w dziedzinie czasu
WO2009056027A1 (fr) * 2007-11-02 2009-05-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Procédé et dispositif de décodage audio
KR100970446B1 (ko) * 2007-11-21 2010-07-16 한국전자통신연구원 주파수 확장을 위한 가변 잡음레벨 결정 장치 및 그 방법
US8688441B2 (en) * 2007-11-29 2014-04-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus to facilitate provision and use of an energy value to determine a spectral envelope shape for out-of-signal bandwidth content
RU2439720C1 (ru) * 2007-12-18 2012-01-10 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ и устройство для обработки звукового сигнала
DE102008015702B4 (de) * 2008-01-31 2010-03-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines Audiosignals
US8433582B2 (en) * 2008-02-01 2013-04-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for estimating high-band energy in a bandwidth extension system
US20090201983A1 (en) 2008-02-07 2009-08-13 Motorola, Inc. Method and apparatus for estimating high-band energy in a bandwidth extension system
CN101971253B (zh) * 2008-03-14 2012-07-18 松下电器产业株式会社 编码装置、解码装置以及其方法
JP5326311B2 (ja) * 2008-03-19 2013-10-30 沖電気工業株式会社 音声帯域拡張装置、方法及びプログラム、並びに、音声通信装置
JP2009300707A (ja) * 2008-06-13 2009-12-24 Sony Corp 情報処理装置および方法、並びにプログラム
MX2011000370A (es) * 2008-07-11 2011-03-15 Fraunhofer Ges Forschung Un aparato y un metodo para decodificar una señal de audio codificada.
RU2494477C2 (ru) * 2008-07-11 2013-09-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ генерирования выходных данных расширения полосы пропускания
JP5244971B2 (ja) * 2008-07-11 2013-07-24 フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン オーディオ信号合成器及びオーディオ信号符号器
PL2346030T3 (pl) * 2008-07-11 2015-03-31 Fraunhofer Ges Forschung Koder audio, sposób kodowania sygnału audio oraz program komputerowy
US8463412B2 (en) * 2008-08-21 2013-06-11 Motorola Mobility Llc Method and apparatus to facilitate determining signal bounding frequencies
EP2169670B1 (en) * 2008-09-25 2016-07-20 LG Electronics Inc. An apparatus for processing an audio signal and method thereof
EP2184929B1 (en) 2008-11-10 2013-04-03 Oticon A/S N band FM demodulation to aid cochlear hearing impaired persons
KR101369267B1 (ko) * 2008-12-15 2014-03-04 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. 오디오 인코더 및 대역폭 확장 디코더
CA3231911A1 (en) * 2009-01-16 2010-07-22 Dolby International Ab Cross product enhanced harmonic transposition
WO2010086461A1 (en) 2009-01-28 2010-08-05 Dolby International Ab Improved harmonic transposition
PL3985666T3 (pl) 2009-01-28 2023-05-08 Dolby International Ab Ulepszona transpozycja harmonicznych
US8463599B2 (en) * 2009-02-04 2013-06-11 Motorola Mobility Llc Bandwidth extension method and apparatus for a modified discrete cosine transform audio coder
BR122019023947B1 (pt) 2009-03-17 2021-04-06 Dolby International Ab Sistema codificador, sistema decodificador, método para codificar um sinal estéreo para um sinal de fluxo de bits e método para decodificar um sinal de fluxo de bits para um sinal estéreo
JP5267257B2 (ja) * 2009-03-23 2013-08-21 沖電気工業株式会社 音声ミキシング装置、方法及びプログラム、並びに、音声会議システム
ATE526662T1 (de) * 2009-03-26 2011-10-15 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung und verfahren zur änderung eines audiosignals
RU2452044C1 (ru) 2009-04-02 2012-05-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство, способ и носитель с программным кодом для генерирования представления сигнала с расширенным диапазоном частот на основе представления входного сигнала с использованием сочетания гармонического расширения диапазона частот и негармонического расширения диапазона частот
EP2239732A1 (en) 2009-04-09 2010-10-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for generating a synthesis audio signal and for encoding an audio signal
JP4932917B2 (ja) * 2009-04-03 2012-05-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 音声復号装置、音声復号方法、及び音声復号プログラム
CO6440537A2 (es) * 2009-04-09 2012-05-15 Fraunhofer Ges Forschung Aparato y metodo para generar una señal de audio de sintesis y para codificar una señal de audio
WO2011047887A1 (en) 2009-10-21 2011-04-28 Dolby International Ab Oversampling in a combined transposer filter bank
US11657788B2 (en) 2009-05-27 2023-05-23 Dolby International Ab Efficient combined harmonic transposition
TWI484481B (zh) * 2009-05-27 2015-05-11 杜比國際公司 從訊號的低頻成份產生該訊號之高頻成份的系統與方法,及其機上盒、電腦程式產品、軟體程式及儲存媒體
CN103489449B (zh) * 2009-06-24 2017-04-12 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 音频信号译码器、提供上混信号表示型态的方法
KR101405022B1 (ko) 2009-09-18 2014-06-10 돌비 인터네셔널 에이비 입력 신호를 전위시키기 위한 시스템 및 방법, 상기 방법을 수행하는 소프트웨어 프로그램 및 컴퓨터 프로그램 제품을 포함하는 저장 매체
JP5754899B2 (ja) * 2009-10-07 2015-07-29 ソニー株式会社 復号装置および方法、並びにプログラム
US9105300B2 (en) 2009-10-19 2015-08-11 Dolby International Ab Metadata time marking information for indicating a section of an audio object
US9117458B2 (en) * 2009-11-12 2015-08-25 Lg Electronics Inc. Apparatus for processing an audio signal and method thereof
EP2532002B1 (en) * 2010-03-09 2014-01-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus, method and computer program for processing an audio signal
MX2012010314A (es) 2010-03-09 2012-09-28 Fraunhofer Ges Forschung Dispositivo y metodo para respuesta de magnitud mejorada y alineacion temporaria en un metodo de extension de ancho de banda basado en un codificador de fase operado por voz para señales de audio.
JP5588025B2 (ja) 2010-03-09 2014-09-10 フラウンホーファーゲゼルシャフト ツール フォルデルング デル アンゲヴァンテン フォルシユング エー.フアー. パッチ境界整合を用いてオーディオ信号を処理するための装置および方法
JP5609737B2 (ja) * 2010-04-13 2014-10-22 ソニー株式会社 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
CN102947882B (zh) * 2010-04-16 2015-06-17 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 使用制导带宽扩展和盲带宽扩展生成宽带信号的装置、方法
US8958510B1 (en) * 2010-06-10 2015-02-17 Fredric J. Harris Selectable bandwidth filter
US8762158B2 (en) * 2010-08-06 2014-06-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Decoding method and decoding apparatus therefor
EP2603913B1 (en) 2010-08-12 2014-06-11 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Resampling output signals of qmf based audio codecs
US8759661B2 (en) 2010-08-31 2014-06-24 Sonivox, L.P. System and method for audio synthesizer utilizing frequency aperture arrays
US8653354B1 (en) * 2011-08-02 2014-02-18 Sonivoz, L.P. Audio synthesizing systems and methods
CN110706715B (zh) 2012-03-29 2022-05-24 华为技术有限公司 信号编码和解码的方法和设备
KR101897455B1 (ko) * 2012-04-16 2018-10-04 삼성전자주식회사 음질 향상 장치 및 방법
US9173041B2 (en) * 2012-05-31 2015-10-27 Purdue Research Foundation Enhancing perception of frequency-lowered speech
EP2682941A1 (de) * 2012-07-02 2014-01-08 Technische Universität Ilmenau Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm für frei wählbare Frequenzverschiebungen in der Subband-Domäne
CA3029037C (en) 2013-04-05 2021-12-28 Dolby International Ab Audio encoder and decoder
EP2830054A1 (en) 2013-07-22 2015-01-28 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio encoder, audio decoder and related methods using two-channel processing within an intelligent gap filling framework
TWI774136B (zh) 2013-09-12 2022-08-11 瑞典商杜比國際公司 多聲道音訊系統中之解碼方法、解碼裝置、包含用於執行解碼方法的指令之非暫態電腦可讀取的媒體之電腦程式產品、包含解碼裝置的音訊系統
RU2678487C2 (ru) * 2014-03-25 2019-01-29 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство аудиокодера и устройство аудиодекодера, имеющие эффективное кодирование усиления при управлении динамическим диапазоном
US9306606B2 (en) * 2014-06-10 2016-04-05 The Boeing Company Nonlinear filtering using polyphase filter banks
TWI807562B (zh) * 2017-03-23 2023-07-01 瑞典商都比國際公司 用於音訊信號之高頻重建的諧波轉置器的回溯相容整合
BR112020021809A2 (pt) 2018-04-25 2021-02-23 Dolby International Ab integração de técnicas de reconstrução de alta frequência com atraso de pós-processamento reduzido
MA52530A (fr) 2018-04-25 2021-03-03 Dolby Int Ab Intégration de techniques de reconstruction audio haute fréquence
CN114079603B (zh) * 2020-08-13 2023-08-22 华为技术有限公司 一种信号折叠方法及设备

Family Cites Families (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3914554A (en) * 1973-05-18 1975-10-21 Bell Telephone Labor Inc Communication system employing spectrum folding
US4166924A (en) 1977-05-12 1979-09-04 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Removing reverberative echo components in speech signals
FR2412987A1 (fr) 1977-12-23 1979-07-20 Ibm France Procede de compression de donnees relatives au signal vocal et dispositif mettant en oeuvre ledit procede
US4255620A (en) * 1978-01-09 1981-03-10 Vbc, Inc. Method and apparatus for bandwidth reduction
US4330689A (en) 1980-01-28 1982-05-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Multirate digital voice communication processor
US4374304A (en) * 1980-09-26 1983-02-15 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Spectrum division/multiplication communication arrangement for speech signals
DE3171311D1 (en) 1981-07-28 1985-08-14 Ibm Voice coding method and arrangment for carrying out said method
US4667340A (en) 1983-04-13 1987-05-19 Texas Instruments Incorporated Voice messaging system with pitch-congruent baseband coding
US4672670A (en) 1983-07-26 1987-06-09 Advanced Micro Devices, Inc. Apparatus and methods for coding, decoding, analyzing and synthesizing a signal
US4700362A (en) 1983-10-07 1987-10-13 Dolby Laboratories Licensing Corporation A-D encoder and D-A decoder system
IL73030A (en) * 1984-09-19 1989-07-31 Yaacov Kaufman Joint and method utilising its assembly
US4790016A (en) 1985-11-14 1988-12-06 Gte Laboratories Incorporated Adaptive method and apparatus for coding speech
WO1986003873A1 (en) * 1984-12-20 1986-07-03 Gte Laboratories Incorporated Method and apparatus for encoding speech
FR2577084B1 (fr) * 1985-02-01 1987-03-20 Trt Telecom Radio Electr Systeme de bancs de filtres d'analyse et de synthese d'un signal
CA1220282A (en) 1985-04-03 1987-04-07 Northern Telecom Limited Transmission of wideband speech signals
DE3683767D1 (de) 1986-04-30 1992-03-12 Ibm Sprachkodierungsverfahren und einrichtung zur ausfuehrung dieses verfahrens.
US4776014A (en) 1986-09-02 1988-10-04 General Electric Company Method for pitch-aligned high-frequency regeneration in RELP vocoders
US4771465A (en) 1986-09-11 1988-09-13 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Digital speech sinusoidal vocoder with transmission of only subset of harmonics
JPS6385699A (ja) * 1986-09-30 1988-04-16 沖電気工業株式会社 帯域分割型音声合成器
US5054072A (en) 1987-04-02 1991-10-01 Massachusetts Institute Of Technology Coding of acoustic waveforms
US5285520A (en) 1988-03-02 1994-02-08 Kokusai Denshin Denwa Kabushiki Kaisha Predictive coding apparatus
US5127054A (en) 1988-04-29 1992-06-30 Motorola, Inc. Speech quality improvement for voice coders and synthesizers
DE68916944T2 (de) 1989-04-11 1995-03-16 Ibm Verfahren zur schnellen Bestimmung der Grundfrequenz in Sprachcodierern mit langfristiger Prädiktion.
US5261027A (en) 1989-06-28 1993-11-09 Fujitsu Limited Code excited linear prediction speech coding system
US4974187A (en) 1989-08-02 1990-11-27 Aware, Inc. Modular digital signal processing system
US5040217A (en) 1989-10-18 1991-08-13 At&T Bell Laboratories Perceptual coding of audio signals
US4969040A (en) 1989-10-26 1990-11-06 Bell Communications Research, Inc. Apparatus and method for differential sub-band coding of video signals
US5235671A (en) * 1990-10-15 1993-08-10 Gte Laboratories Incorporated Dynamic bit allocation subband excited transform coding method and apparatus
US5293449A (en) 1990-11-23 1994-03-08 Comsat Corporation Analysis-by-synthesis 2,4 kbps linear predictive speech codec
JP3158458B2 (ja) 1991-01-31 2001-04-23 日本電気株式会社 階層表現された信号の符号化方式
GB9104186D0 (en) 1991-02-28 1991-04-17 British Aerospace Apparatus for and method of digital signal processing
US5235420A (en) 1991-03-22 1993-08-10 Bell Communications Research, Inc. Multilayer universal video coder
KR100268623B1 (ko) 1991-06-28 2000-10-16 이데이 노부유끼 압축 데이타 기록 재생 장치 및 신호 처리 방법
JPH05191885A (ja) 1992-01-10 1993-07-30 Clarion Co Ltd 音響信号イコライザ回路
US5765127A (en) 1992-03-18 1998-06-09 Sony Corp High efficiency encoding method
IT1257065B (it) 1992-07-31 1996-01-05 Sip Codificatore a basso ritardo per segnali audio, utilizzante tecniche di analisi per sintesi.
JPH0685607A (ja) 1992-08-31 1994-03-25 Alpine Electron Inc 高域成分復元装置
JP2779886B2 (ja) 1992-10-05 1998-07-23 日本電信電話株式会社 広帯域音声信号復元方法
JP3191457B2 (ja) 1992-10-31 2001-07-23 ソニー株式会社 高能率符号化装置、ノイズスペクトル変更装置及び方法
CA2106440C (en) 1992-11-30 1997-11-18 Jelena Kovacevic Method and apparatus for reducing correlated errors in subband coding systems with quantizers
JP3496230B2 (ja) 1993-03-16 2004-02-09 パイオニア株式会社 音場制御システム
US5581653A (en) 1993-08-31 1996-12-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit-rate high-resolution spectral envelope coding for audio encoder and decoder
JPH07160299A (ja) 1993-12-06 1995-06-23 Hitachi Denshi Ltd 音声信号帯域圧縮伸張装置並びに音声信号の帯域圧縮伝送方式及び再生方式
JP2616549B2 (ja) 1993-12-10 1997-06-04 日本電気株式会社 音声復号装置
US5684920A (en) 1994-03-17 1997-11-04 Nippon Telegraph And Telephone Acoustic signal transform coding method and decoding method having a high efficiency envelope flattening method therein
US5711934A (en) * 1994-04-11 1998-01-27 Abbott Laboratories Process for the continuous milling of aerosol pharmaceutical formulations in aerosol propellants
US5787387A (en) 1994-07-11 1998-07-28 Voxware, Inc. Harmonic adaptive speech coding method and system
FR2729024A1 (fr) 1994-12-30 1996-07-05 Matra Communication Annuleur d'echo acoustique avec filtrage en sous-bandes
US5701390A (en) 1995-02-22 1997-12-23 Digital Voice Systems, Inc. Synthesis of MBE-based coded speech using regenerated phase information
JP2956548B2 (ja) 1995-10-05 1999-10-04 松下電器産業株式会社 音声帯域拡大装置
US5915235A (en) 1995-04-28 1999-06-22 Dejaco; Andrew P. Adaptive equalizer preprocessor for mobile telephone speech coder to modify nonideal frequency response of acoustic transducer
US5692050A (en) 1995-06-15 1997-11-25 Binaura Corporation Method and apparatus for spatially enhancing stereo and monophonic signals
JPH0946233A (ja) 1995-07-31 1997-02-14 Kokusai Electric Co Ltd 音声符号化方法とその装置、音声復号方法とその装置
JPH0955778A (ja) 1995-08-15 1997-02-25 Fujitsu Ltd 音声信号の広帯域化装置
JP3301473B2 (ja) 1995-09-27 2002-07-15 日本電信電話株式会社 広帯域音声信号復元方法
US5867819A (en) 1995-09-29 1999-02-02 Nippon Steel Corporation Audio decoder
US5687191A (en) 1995-12-06 1997-11-11 Solana Technology Development Corporation Post-compression hidden data transport
US5781888A (en) 1996-01-16 1998-07-14 Lucent Technologies Inc. Perceptual noise shaping in the time domain via LPC prediction in the frequency domain
US5822370A (en) 1996-04-16 1998-10-13 Aura Systems, Inc. Compression/decompression for preservation of high fidelity speech quality at low bandwidth
US5848164A (en) 1996-04-30 1998-12-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University System and method for effects processing on audio subband data
CA2184541A1 (en) 1996-08-30 1998-03-01 Tet Hin Yeap Method and apparatus for wavelet modulation of signals for transmission and/or storage
US5875122A (en) 1996-12-17 1999-02-23 Intel Corporation Integrated systolic architecture for decomposition and reconstruction of signals using wavelet transforms
JPH10334604A (ja) * 1997-05-27 1998-12-18 Hitachi Ltd 圧縮データ再生装置
SE512719C2 (sv) 1997-06-10 2000-05-02 Lars Gustaf Liljeryd En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion
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
US5913191A (en) * 1997-10-17 1999-06-15 Dolby Laboratories Licensing Corporation Frame-based audio coding with additional filterbank to suppress aliasing artifacts at frame boundaries
KR100474826B1 (ko) 1998-05-09 2005-05-16 삼성전자주식회사 음성부호화기에서의주파수이동법을이용한다중밴드의유성화도결정방법및그장치
GB2344036B (en) 1998-11-23 2004-01-21 Mitel Corp Single-sided subband filters
SE9903553D0 (sv) 1999-01-27 1999-10-01 Lars Liljeryd Enhancing percepptual performance of SBR and related coding methods by adaptive noise addition (ANA) and noise substitution limiting (NSL)
WO2001008306A1 (en) 1999-07-27 2001-02-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Filtering device
US7742927B2 (en) 2000-04-18 2010-06-22 France Telecom Spectral enhancing method and device
FR2807897B1 (fr) * 2000-04-18 2003-07-18 France Telecom Methode et dispositif d'enrichissement spectral
SE0001926D0 (sv) * 2000-05-23 2000-05-23 Lars Liljeryd Improved spectral translation/folding in the subband domain
EP1211636A1 (en) 2000-11-29 2002-06-05 STMicroelectronics S.r.l. Filtering device and method for reducing noise in electrical signals, in particular acoustic signals and images

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454738C2 (ru) * 2008-08-29 2012-06-27 Сони Корпорейшн Устройство и способ расширения диапазона частот, устройство и способ кодирования, устройство и способ декодирования и программа

Also Published As

Publication number Publication date
US9697841B2 (en) 2017-07-04
US20170178640A1 (en) 2017-06-22
US20170178645A1 (en) 2017-06-22
US8543232B2 (en) 2013-09-24
US20170345432A1 (en) 2017-11-30
US20190189140A1 (en) 2019-06-20
US9245534B2 (en) 2016-01-26
WO2001091111A1 (en) 2001-11-29
US20160093310A1 (en) 2016-03-31
DE60100813T2 (de) 2004-07-15
EP1285436B1 (en) 2003-09-17
US20120213378A1 (en) 2012-08-23
US20040131203A1 (en) 2004-07-08
US10311882B2 (en) 2019-06-04
BRPI0111362B1 (pt) 2015-12-08
US10699724B2 (en) 2020-06-30
US9691401B1 (en) 2017-06-27
US9691403B1 (en) 2017-06-27
JP2009122699A (ja) 2009-06-04
US9786290B2 (en) 2017-10-10
US7483758B2 (en) 2009-01-27
US20170178643A1 (en) 2017-06-22
BR0111362A (pt) 2003-05-20
US20100211399A1 (en) 2010-08-19
JP4289815B2 (ja) 2009-07-01
US20200388294A1 (en) 2020-12-10
SE0001926D0 (sv) 2000-05-23
US20180277128A1 (en) 2018-09-27
US9691402B1 (en) 2017-06-27
JP2003534577A (ja) 2003-11-18
JP5090390B2 (ja) 2012-12-05
ATE250272T1 (de) 2003-10-15
CN1430777A (zh) 2003-07-16
US20090041111A1 (en) 2009-02-12
SE0203468D0 (sv) 2002-11-22
US9548059B2 (en) 2017-01-17
RU2251795C2 (ru) 2005-05-10
US8412365B2 (en) 2013-04-02
CN1210689C (zh) 2005-07-13
HK1067954A1 (en) 2005-04-22
EP1285436A1 (en) 2003-02-26
US10008213B2 (en) 2018-06-26
US7680552B2 (en) 2010-03-16
US20130339037A1 (en) 2013-12-19
US20170178641A1 (en) 2017-06-22
US20170178644A1 (en) 2017-06-22
SE0203468L (sv) 2002-11-22
US9691399B1 (en) 2017-06-27
US20170178642A1 (en) 2017-06-22
DE60100813D1 (de) 2003-10-23
AU2001262836A1 (en) 2001-12-03
US9691400B1 (en) 2017-06-27
US20170084283A1 (en) 2017-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE523883C2 (sv) Förbättrad spektral översättning/vikning i subbandområdet
EP1943643B1 (en) Audio compression
WO2007063913A1 (ja) サブバンド符号化装置およびサブバンド符号化方法
JP2021157202A5 (sv)
EA044947B1 (ru) Обратно совместимая компоновка гармонического транспозера для реконструкции высоких частот звуковых сигналов
Ning et al. Wideband audio compression using a combined wavelet and WLPC representation
BR122015001401B1 (pt) Método para decodificar um sinal codificado para obter um sinal de áudio de saída e aparelho para decodificar um sinal codificado para obter um sinal de áudio de saída

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed