TWI498885B - The signal processing apparatus and method, and a signal processing program - Google Patents

The signal processing apparatus and method, and a signal processing program Download PDF

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Description

信號處理裝置及方法、以及信號處理程式
本發明係關於一種信號處理裝置及方法、以及程式,特別係關於一種在將經編碼之音頻信號進行解碼之情形時能夠獲得更高音質之音頻之信號處理裝置及方法、以及程式。
先前,作為音頻信號之編碼技術,已知有HE-AAC(High Efficiency MPEG(Moving Picture Experts Group:動畫專家群)4 AAC(Advanced Audio Coding:進階音頻編碼))(國際標準規格ISO/IEC14496-3)等。根據如此之編碼技術中,向來使用稱為SBR(Spectral Band Replication:頻譜帶複製)之高頻特徵編碼技術(例如,參照專利文獻1)。
在SBR中,於音頻信號之編碼時,輸出用以一併產生經編碼之音頻信號之低頻成分(以下,稱為低頻信號)與音頻信號之高頻成分(以下,稱為高頻信號)之SBR資訊。在解碼裝置中,將經編碼之低頻信號進行解碼,且使用藉由解碼而獲得之低頻信號與SBR資訊而產生高頻信號,從而獲得包含低頻信號與高頻信號之音頻信號。
於如此之SBR資訊中,主要含有表示高頻成分之包絡形狀之包絡資訊、與用以獲得在解碼裝置中為了產生高頻成分而附加之雜訊信號之雜訊包絡資訊。
此處於雜訊包絡資訊中,包含表示將高頻成分中所含之雜訊信號之各SBR訊框分割成2個區間之邊界位置(以下,稱為雜訊邊界位置)之資訊、及表示各區間之雜訊信號之增益之資訊。因此,在解碼裝置中,基於雜訊包絡資訊,對預先決定之雜訊信號進行以雜訊邊界位置劃分之各區間之增益調整,並設為最終之雜訊信號。另,SBR中,亦可不將雜訊信號之SBR訊框分割成2個區間,而對SBR訊框全體設定增益。
解碼裝置在音頻信號之解碼時,合成自低頻信號及包絡資訊獲得之模擬性之高頻信號、與自雜訊包絡資訊獲得之雜訊信號,藉此產生高頻成分,並自獲得之高頻成分與低頻信號產生音頻信號。
但,SBR中,對於頻調性較高之音頻信號,進而進行使用正弦波合成之編碼。即,在解碼側之高頻成分之產生時,對於模擬性之高頻信號不僅加上雜訊信號,亦加上特定頻率之正弦波信號。如此之情形中,合成模擬性之高頻信號、雜訊信號、及正弦波信號而獲得之信號,便成為由預測而獲得之高頻信號。
於高頻成分之預測使用正弦波信號之情形,於SBR資訊中亦包含表示SBR訊框中有無正弦波信號之正弦波資訊。具體而言,解碼時之正弦波信號之合成開始位置設為SBR訊框之開始位置、或雜訊邊界位置,且針對由雜訊邊界位置予以分割之SBR訊框之各區間,將表示該等區間中有無正弦波信號之合成之2值資訊設為正弦波資訊。
以此方式附加於模擬性之高頻信號之雜訊信號或正弦波信號為原始音頻信號之高頻成分中難以自包絡資訊重現之成分。因此,藉由在模擬性之高頻信號之適當之位置合成雜訊信號與正弦波信號,可精確預測高頻成分,且若使用由預測而得之高頻成分進行頻帶擴展,則可再生更高音質之音頻。
[先前技術文獻] [專利文獻]
[專利文獻1]日本特表2001-521648號公報
然而,於高頻成分之預測中使用正弦波信號之情形,正弦波信號之合成開始位置設為SBR訊框之開始位置、或雜訊邊界位置,由此,會有對於原始音頻信號之正弦波成分之出現開始位置產生偏差之狀況。如此一來,則無法精確重現高頻成分,導致由解碼獲得之音頻信號產生聽覺上之劣化。
特別是,在SBR中,由於訊框長不取決於編碼對象之音頻信號之採樣頻率而為固定,因此,於採樣頻率較低之情形時,每1訊框之絕對時間長變長。因此,原始音頻信號中之正弦波成分之出現開始位置、與解碼時所合成之正弦波信號之合成開始位置之絕對時間之偏差量(差分)增大,導致在該偏差之區間產生之量子化雜音易變得明顯。
本技術係鑒於如此之狀況而完成者,其係於解碼音頻信號之情形時獲得更高音質之音頻者。
本發明之第1側面之信號處理裝置包含:解碼部,其對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定出正弦波成分之頻率及出現位置之正弦波資訊進行解碼,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之上述正弦波成分之出現開始位置的距離之資訊;模擬高頻產生部,其基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,而產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號;正弦波產生部,其產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號;及合成部,其合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號。
可於信號處理裝置中,進而設置雜訊產生部,其針對在由雜訊包絡資訊所示之雜訊邊界位置予以分割之各區間,基於表示由上述雜訊包絡資訊表示之上述區間之增益之資訊而調整特定之信號之上述區間,藉此產生構成上述高頻成分之雜訊信號;於上述提取部進而提取上述雜訊包絡資訊;於上述合成部,合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、上述正弦波信號、及上述雜訊信號而產生音頻信號。
可針對各訊框提取上述正弦波資訊,且上述正弦波產生部針對上述高頻成分之各訊框而產生上述正弦波信號。
可針對構成上述高頻成分之各頻帶提取上述正弦波資訊,且上述正弦波產生部針對上述各頻帶而產生上述正弦 波信號。
本發明之第1側面之信號處理方法或程式包含如下之步驟:對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定出正弦波成分之頻率及出現位置的正弦波資訊進行解碼,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之上述正弦波成分之出現開始位置的距離之資訊;基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,而產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號;產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號;及合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號。
在本發明之第1側面中,對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之正弦波成分之出現開始位置的距離之上述正弦波成分之頻率及出現位置之正弦波資訊進行解碼,並基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號,且產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號,從而合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音 頻信號。
本發明之第2側面之信號處理裝置包含:包絡資訊產生部,其產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;正弦波資訊產生部,其檢測上述高頻信號中所含之正弦波信號,並產生用以特定出上述正弦波信號之頻率及出現位置之正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至上述正弦波信號之出現開始位置的距離之資訊;及輸出部,其產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
可於信號處理裝置中,進而設置雜訊包絡資訊產生部,其檢測上述高頻信號中所含之雜訊信號,並產生包含表示將上述雜訊信號分割成若干區間之雜訊邊界位置之資訊、與表示上述區間中之上述雜訊信號之增益之資訊之雜訊包絡資訊;上述輸出部產生包含上述低頻信號、上述包絡資訊、上述正弦波資訊、及上述雜訊包絡資訊之資料並輸出。
上述正弦波資訊可針對各訊框予以產生。
上述正弦波資訊可針對構成上述高頻成分之各頻帶予以產生。
本發明之第2側面之信號處理方法或程式包含如下之步驟:產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;檢測上述高頻信號中所含之正弦波信號,並產生 用以特定上述正弦波信號之頻率及出現位置之正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至上述正弦波信號之出現開始位置的距離之資訊;產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
在本發明之第2側面中,產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊,並檢測上述高頻信號中所含之正弦波信號,且產生用以特定上述正弦波信號之頻率及出現位置之正弦波資訊,從而產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
根據本技術之第1側面及第2側面,在將音頻信號進行解碼之情形時,可獲得更高音質之音頻。
以下,參照圖式說明應用本技術之實施形態。
<第1實施形態>
[編碼裝置之構成例]
圖1係顯示應用本技術之編碼裝置之一實施形態之構成例之圖。
編碼裝置11由向下取樣器21、低頻編碼部22、頻帶分割 濾波器23、包絡資訊產生部24、雜訊包絡資訊產生部25、正弦波資訊產生部26、及編碼串流產生部27而構成。編碼裝置11係將經輸入之音頻信號進行編碼並輸出者,輸入編碼裝置11之音頻信號被供給至向下取樣器21及頻帶分割濾波器23。
向下取樣器21藉由將經輸入之音頻信號進行向下取樣而提取音頻信號之低頻成分即低頻信號,並供給至低頻編碼部22及雜訊包絡資訊產生部25。另,以下,將音頻信號之特定之頻率以下之頻率頻帶成分稱為低頻成分,將高於音頻信號之低頻成分之頻率頻帶之成分稱為高頻成分。
低頻編碼部22將自向下取樣器21供給之低頻信號進行編碼,並供給至編碼串流產生部27。
頻帶分割濾波器23對經輸入之音頻信號施行過濾處理,從而進行音頻信號之頻帶分割。藉由該頻帶分割,音頻信號被分割成複數個頻帶成分之信號。另,以下,將藉由頻帶分割而獲得之各頻帶之信號之中構成高頻成分之頻帶之信號稱為高頻信號。頻帶分割濾波器23將藉由頻帶分割而獲得之高頻側之各頻帶之高頻信號供給至包絡資訊產生部24、雜訊包絡資訊產生部25、及正弦波資訊產生部26。
包絡資訊產生部24基於自頻帶分割濾波器23供給之高頻信號,針對高頻側之各頻帶而產生表示該頻帶之高頻信號之包絡(envelope)形狀之包絡資訊,並供給至雜訊包絡資訊產生部25。又,包絡資訊產生部24具備編碼部41,編碼部41將藉由包絡資訊產生部24而產生之包絡資訊進行編碼,且供給至編碼串流產生部27。
雜訊包絡資訊產生部25基於來自頻帶分割濾波器23之高頻信號、與來自包絡資訊產生部24之包絡資訊,一面根據需要而與正弦波資訊產生部26收授資訊,一面產生雜訊包絡資訊。
此處雜訊包絡資訊為包含表示分割音頻信號之高頻成分中所含之雜訊信號之邊界位置(雜訊邊界位置)之資訊、與表示在雜訊邊界位置分割之各區間中之雜訊信號之增益之資訊之資訊。另,雜訊信號為預先決定之信號。
又,雜訊包絡資訊產生部25包含信號產生部51、邊界算出部52、及編碼部53。信號產生部51在雜訊包絡資訊之產生時,基於來自向下取樣器21之低頻信號、與來自包絡資訊產生部24之包絡資訊,預測音頻信號之高頻側之各頻帶成分。
邊界算出部52在資訊包絡資訊之產生時,基於來自高頻側之各頻帶成分之預測結果即模擬高頻信號與高頻信號而獲得之雜訊信號之包絡,決定用以將雜訊信號分割成複數區間之雜訊邊界位置。編碼部53將藉由雜訊包絡資訊產生部25而產生之雜訊包絡資訊進行編碼,並供給至編碼串流產生部27。
正弦波資訊產生部26一面根據需要而與雜訊包絡資訊產生部25收授資訊,一面基於自頻帶分割濾波器23供給之高頻信號,針對高頻側之各頻帶產生用以獲得其頻帶中所含之正弦波信號之正弦波資訊。
此處正弦波資訊為包含表示音頻信號之高頻成分中所含之正弦波信號之有無之資訊、及用以特定該正弦波信號之出現開始位置之資訊之資訊。換言之,正弦波資訊可謂包含音頻信號之解碼時表示合成於模擬高頻成分之正弦波信號之有無之資訊、及表示正弦波信號之合成開始位置之資訊之資訊。
又,正弦波資訊產生部26具備正弦波檢測部61、位置檢測部62、及編碼部63。正弦波檢測部61在正弦波資訊之產生時,自高頻信號檢測正弦波成分之有無。
位置檢測部62在正弦波資訊之產生時,基於來自頻帶分割濾波器23之高頻信號,檢測應開始合成正弦波信號之合成開始位置、即正弦波信號之出現開始位置。編碼部63將藉由正弦波資訊產生部26所產生之正弦波資訊進行編碼,並供給至編碼串聯產生部27。
編碼串流產生部27將來自低頻編碼部22之低頻信號、來自包絡資訊產生部24之包絡資訊、來自雜訊包絡資訊產生部25之雜訊包絡資訊、及來自正弦波資訊產生部26之正弦波資訊進行編碼,並輸出藉由編碼而獲得之編碼串流。即,低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊經多工處理而成為編碼串流。
[編碼處理之說明]
接著,就編碼裝置11之動作進行說明。
若於編碼裝置11輸入音頻信號且接獲音頻信號之編碼之指示時,則編碼裝置11進行編碼處理,進行音頻信號之編碼,並輸出其結果而得之編碼串流。以下,參照圖2之流程圖,針對編碼裝置11之編碼處理進行說明。
在步驟S11中,向下取樣器21將經輸入之音頻信號進行向下取樣而產生低頻信號,並供給至雜訊包絡資訊產生部25及低頻編碼部22。
在步驟S12中,低頻編碼部22將自向下取樣器21供給之低頻信號進行編碼,並供給至編碼串流產生部27。例如,低頻信號以MPEG4 AAC、MPEG2 AAC、CELP(Code Excited Linear Prediction:碼激發線性預測)、TCX(Transform Coded Excitation:轉換編碼激發)、AMR(Adaptive Multi-Rate:適應性多重速率)等之編碼方式予以編碼。
在步驟S13中,頻帶分割濾波器23將經輸入之音頻信號進行頻帶分割,並將其結果獲得之高頻成分供給至包絡資訊產生部24乃至正弦波資訊產生部26。例如,作為高頻成分,獲得64個頻帶之各自之高頻信號。
在步驟S14中,包絡資訊產生部24基於來自頻帶分割濾波器23供給之各頻帶之高頻信號,針對各頻帶產生包絡資訊。例如,包絡資訊產生部24將包含高頻信號之32樣本之區間作為1訊框,針對各訊框產生各頻帶之包絡資訊。
具體而言,包絡資訊產生部24求出鄰接於1訊框之高頻信號之時間方向之2個樣本之樣本值之平均值,且設該等之平均值為新的高頻信號之樣本值。藉此,將1訊框大小之高頻信號自32樣本轉換成16樣本之信號。
其後,包絡資訊產生部24對設為16樣本之高頻信號進行差分編碼,其結果獲得之資訊即為包絡資訊。例如,在差分編碼中,求出鄰接於處理對象之高頻信號之時間方向之2個樣本的樣本值之差分,該差分即為包絡資訊。又,例如亦可將處理對象之頻帶之高頻信號之樣本之樣本值、與位於鄰接於該頻帶之頻帶之高頻信號之相同位置之樣本之樣本值之差分設為包絡資訊。
藉此獲得之包絡資訊為表示高頻信號之1訊框大小之包絡之形狀之資訊。編碼部41對所產生之包絡資訊進行哈夫曼編碼等之可變長度編碼,並將經編碼之包絡資訊供給至編碼串流產生部27。又,包絡資訊產生部24將包絡資訊供給至雜訊包絡資訊產生部25。
另,以下接著說明將由32樣本構成之1訊框為單位而處理之高頻信號。又,以下,將由高頻信號(音頻信號)之2個樣本構成之區間稱為1時槽。
在步驟S15中,雜訊包絡資訊產生部25之信號產生部51基於自包絡資訊產生部24供給之包絡資訊、與自向下取樣器21供給之低頻信號,針對高頻側之各頻帶產生模擬高頻信號。
例如,信號產生部51提取低頻信號之特定之頻帶之1訊框大小之區間,並將所提取之低頻信號加工成由包絡資訊表示之包絡之形狀。即,使低頻信號之樣本之樣本值以成為由包絡資訊所示之包絡之對應於該樣本之位置之增益的方式增減,其結果獲得之信號成為模擬高頻信號。
藉此獲得之模擬高頻信號為具有與由包絡資訊所示之實際之高頻信號之包絡大致相同之包絡形狀之信號。即,其係自低頻信號與包絡資訊而產生之模擬性之高頻信號。
在步驟S16中,雜訊包絡資訊產生部25針對高頻側之各頻帶算出高頻信號與模擬高頻信號之差分,而求出雜訊信號之包絡(以下,亦稱為雜訊包絡)。
另,更詳細而言,在步驟S16中求出之雜訊包絡為臨時的雜訊包絡。在自編碼裝置11輸出之編碼串流之接收側,於音頻信號之解碼時,雖預測音頻信號之高頻成分,但該預測乃藉由合成模擬高頻信號、雜訊信號、及正弦波信號而進行。
即,假定於實際之音頻信號之高頻成分中含有模擬高頻信號、雜訊信號、及正弦波信號。此處,在步驟S16中求出高頻信號與模擬高頻信號之差分,故該差分應為合成雜訊信號與正弦波信號者。因此,藉此獲得之差分即為含有正弦波信號之雜訊信號之包絡。
雜訊包絡資訊產生部25將以如上之方式獲得之高頻側之各頻帶之臨時之雜訊包絡供給至正弦波資訊產生部26。
在步驟S17中,正弦波資訊產生部26之正弦波檢測部61基於自雜訊包絡資訊產生部25供給之臨時之雜訊包絡,針對各頻帶自高頻信號檢測正弦波成分。
例如,正弦波檢測部61對臨時之雜訊包絡施行頻率轉換,從而將雜訊包絡轉換成頻率成分。且,正弦波檢測部61所獲得之頻率成分之中存在突出且功率較大之頻率之情形時,該頻率之成分是為正弦波成分。具體而言,注目之頻率之功率、與其周圍之其他頻率之功率之差分之各者為特定之臨限值以上之情形時,注目之頻率即為正弦波成分。以此方式經檢測之頻率之正弦波之信號即為實際之高頻成分中所含之正弦波信號。
在步驟S18中,正弦波資訊產生部26之位置檢測部62基於自頻帶分割濾波器23供給之高頻信號,針對各頻帶檢測應合成作為經檢測之正弦波成分即正弦波信號之合成開始位置。
例如,位置檢測部62以時槽為單位,求出高頻信號之1時槽中所含之樣本的樣本值之平均值、與經檢測之正弦波信號之1時槽中所含之樣本的樣本值之平均值之差分。且,位置檢測部62將從1訊框之區間之開端來看、所求出之差分之值為特定之臨限值以上之最後之位置(時槽之開始位置或結束位置之樣本)設為合成開始位置。其理由為,合成開始位置為實際之高頻成分中所含之正弦波信號之出現開始位置,且在合成開始位置以後之時刻,高頻信號與正弦波信號之平均之樣本值之差分應會變小。
又,正弦波資訊產生部26針對高頻側之各頻帶,將表示是否自其頻帶檢測出正弦波信號之資訊、表示經檢測之正弦波信號之頻率及功率之資訊、以及合成開始位置,供給至雜訊包絡資訊產生部25。
在步驟S19中,正弦波資訊產生部26針對高頻側之各頻帶產生正弦波資訊,並供給至編碼串流產生部27。
例如,正弦波資訊產生部26將包含表示是否自高頻之頻帶檢測出正弦波信號之資訊與合成開始位置之資訊設為正弦波資訊。又,在正弦波資訊之產生時,正弦波資訊產生部26之編碼部63將表示合成開始位置之資訊進行可變長度編碼。
此處,表示是否檢測出正弦波信號之資訊,更詳細而言,設為表示檢測出高頻之頻帶之哪一頻率之正弦波成分之資訊。例如,自高頻之頻帶檢測出複數之正弦波信號之情形時,用以特定該等正弦波信號之頻率之資訊,即為表示是否檢測出正弦波信號之資訊。又,自高頻之頻帶檢測出複數之正弦波信號之情形時,於該等之各正弦波信號產生表示合成開始位置之資訊。
又,自高頻之頻帶未檢測出正弦波成分之情形時,則僅將包含表示是否檢測出正弦波信號之資訊之正弦波資訊發送至解碼側。即,發送不包含表示合成開始位置之資訊之正弦波資訊。
另,編碼裝置11可選擇是否於各訊框將正弦波資訊傳送至解碼側。如此般,藉由可選擇是否要發送正弦波信號,可使編碼串流之傳送效率提高,且可進行正弦波合成之時間資訊之重設。藉此,在編碼串流之解碼側,在自串流之中途之任意之訊框開始解碼處理之情形下,可自含有表示合成開始位置之資訊之訊框開始進行正弦波合成。
進而例如圖3所示,先前,在解碼側之合成開始位置,設為訊框之開始位置、或雜訊邊界位置之任一者。另,圖中,橫向表示時間方向。又,在圖3中,箭頭FS1及箭頭FE1分別表示訊框之開始位置及結束位置。
在圖3之例中,由箭頭N1所示之位置為雜訊邊界位置,且正弦波信號之合成開始位置亦設為與雜訊邊界位置相同之位置。因此,正弦波信號於自箭頭N1所示之位置至訊框之結束位置之區間內經合成。
然而,例如實際於高頻成分中所含之正弦波信號出現之位置位於較由箭頭N1所示之雜訊邊界位置更後之位置之情形時,在解碼側,於自雜訊邊界位置至實際之正弦波信號之出現開始位置之間,會被附加不需要之正弦波成分。若如此,則於藉由解碼而獲得之音頻信號會產生聽覺上之不協調感,從而無法獲得高音質之音頻。
與此相對,在編碼裝置11中,如圖4所示,於解碼側輸出之合成開始位置並非限於與雜訊邊界位置相同。另,圖中,橫向表示時間方向。又,在圖4中,箭頭FS2及箭頭FE2分別表示訊框之開始位置及結束位置。
在圖4之例中,由箭頭N2所示之位置為雜訊邊界位置。又,正弦波信號之合成開始位置為箭頭G1所示之位置,且合成開始位置位於較雜訊邊界位置更前之位置。在該例中,正弦波信號於自箭頭G1所示之合成開始位置至訊框之結束位置之區間經合成。
又,在該情形下,表示自箭頭FS2所示之訊框之開始位置至箭頭G1所示之合成開始位置之時間之長度(時間距離)之資訊,成為表示合成開始位置之資訊。此處,自訊框開端至合成開始位置之時間為時槽長度之整數倍之時間。
如此般,獨立於雜訊邊界位置而指定合成開始位置,藉此可於音頻信號之解碼時防止合成不需要之信號,從而可獲得更高音質之音頻。
另,以上,雖已說明針對高頻側之各頻帶產生表示合成開始位置之資訊作為正弦波資訊,但該等頻帶之合成開始位置之代表值亦可設為對於構成高頻之各頻帶共通地使用之正弦波資訊。如此之情形下,例如構成高頻之複數之頻帶之中、表示正弦波信號之功率為最大之頻帶之合成開始位置之資訊,即為正弦波資訊。
又,以上雖已說明使表示合成開始位置之資訊經可變長度編碼而成為正弦波資訊,但亦可不將表示合成開始位置之資訊編碼。
返回圖2之流程圖之說明,在步驟S19中,若產生正弦波資訊,則其後之處理向步驟S20進展。
在步驟S20中,雜訊包絡資訊產生部25之邊界算出部52針對高頻側之各頻帶檢測雜訊邊界位置。
例如,邊界算出部52基於自正弦波資訊產生部26供給之表示是否檢測出正弦波信號之資訊、表示正弦波信號之頻率及功率之資訊、以及合成開始位置,而產生構成高頻之頻帶之訊框中所含之正弦波信號。例如,檢測出正弦波信號之情形時,自訊框之開端至合成開始位置之區間成為無音區間,其以後之區間成為包含經檢測出之頻率之特定振幅之正弦波成分之區間。此時,正弦波信號之振幅由自正弦波資訊產生部26供給之表示正弦波信號之功率之資訊決定。又,未檢測出正弦波信號之情形時,正弦波信號之振幅為0。
接著,邊界算出部52自在步驟S16中求出之臨時之雜訊包絡減去以此方式求出之正弦波信號,而求出最終之雜訊包絡。其後,邊界算出部52依據最終之雜訊包絡之增益之分佈而決定雜訊邊界位置。
即,邊界算出部52基於最終之雜訊包絡之增益之分佈,根據需要將訊框分割成2個區間。具體而言,在處理對象之頻帶之訊框全體中,雜訊包絡之增益為大致相同值之情形時,不進行訊框之分割。即,雜訊邊界位置設為無。
又,在訊框之特定之位置,當在較該位置更前之區間與更後之區間內,雜訊包絡之增益分佈大為不同之情形時,該位置即成為雜訊邊界位置。另,雜訊邊界位置為時槽之邊界位置。
在步驟S21中,雜訊包絡資訊產生部25針對高頻側之各頻帶產生雜訊包絡資訊,並供給至編碼串流產生部27。
例如,雜訊包絡資訊產生部25將包含雜訊邊界位置、與由該雜訊邊界位置予以分割之訊框內之各區間中之雜訊信號之增益之資訊,設為雜訊包絡資訊。此時,編碼部53進行表示雜訊邊界位置之資訊之編碼、及表示經分割之各區間之增益之資訊之可變長度編碼。
此處,經分割之各區間之增益成為例如該等區間中之雜訊包絡之增益之平均值等。即,設為例如處理對象之訊框由雜訊邊界位置而被分割成2個區間。在該情形下,自訊框開端至雜訊邊界位置之區間之增益,成為該區間之最終之雜訊包絡之各位置之增益之平均值。
在步驟S22中,編碼串流產生部27將來自低頻編碼部22之低頻信號、來自包絡資訊產生部24之包絡資訊、來自雜訊包絡資訊產生部25之雜訊包絡資訊、及來自正弦波資訊產生部26之正弦波資訊進行編碼而產生編碼串流。其後,編碼串流產生部27將藉由編碼而獲得之編碼串流發送至解碼裝置等,從而編碼處理結束。
如以上般,編碼裝置11產生包含低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊之編碼串流並輸出。此時,藉由檢測更正確之正弦波信號之合成開始位置,且產生包含該合成開始位置之正弦波資訊,可在音頻信號之解碼側,更正確地進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
另,以上,雖已說明將由向下取樣器21而產生之低頻信號供給至雜訊包絡資訊產生部25,但供給至雜訊包絡資訊產生部25之低頻信號,亦可為以藉由頻帶分割濾波器23進行之頻帶分割而獲得之低頻信號。又,在低頻編碼部22將經編碼之低頻信號進行解碼而獲得者,亦可供給至雜訊包絡資訊產生部25。
[解碼裝置之構成例]
接著,茲說明接收自圖1之編碼裝置11輸出之編碼串流,且自編碼串流獲得音頻信號之解碼裝置。如此之解碼裝置以例如圖5所示之方式構成。
圖5之解碼裝置91由編碼串流解碼部101、低頻解碼部102、包絡資訊解碼部103、雜訊包絡資訊解碼部104、正弦波資訊解碼部105、及頻帶合成濾波器106而構成。
編碼串流解碼部101接收自編碼裝置11發送而來之編碼串流並進行解碼。即,編碼串流解碼部101將編碼串流進行非多工處理,並將藉此獲得之低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊供給至低頻解碼部102、包絡資訊解碼部103、雜訊包絡資訊解碼部104、及正弦波資訊解碼部105。
低頻解碼部102將自編碼串流解碼部101供給之低頻信號進行解碼,且供給至包絡資訊解碼部103及頻帶合成濾波器106。
包絡資訊解碼部103將自編碼串流解碼部101供給之包絡資訊進行解碼,且將經解碼之包絡資訊供給至正弦波資訊解碼部105。又,包絡資訊解碼部103具備產生部121,產生部121基於包絡資訊、與來自低頻解碼部102之低頻信號而產生模擬高頻信號,並供給至頻帶合成濾波器106。
雜訊包絡資訊解碼部104將自編碼串流解碼部101供給之雜訊包絡資訊進行解碼。又,雜訊包絡資訊解碼部104具備產生部131,產生部131基於雜訊包絡資訊而產生雜訊信號,並供給至頻帶合成濾波器106。
正弦波資訊解碼部105將自編碼串流解碼部101供給之正弦波資訊進行解碼。又,正弦波資訊解碼部105具備產生部141,產生部141基於來自包絡資訊解碼部103之包絡資訊與正弦波資訊而產生正弦波信號,並供給至頻帶合成濾波器106。
頻帶合成濾波器106將來自低頻解碼部102之低頻信號、來自包絡資訊解碼部103之模擬高頻信號、來自雜訊包絡資訊解碼部104之雜訊信號、及來自正弦波資訊解碼部105之正弦波信號進行頻帶合成,而產生音頻信號。頻帶合成濾波器106將藉由頻帶合成而獲得之信號作為經解碼之音頻信號而輸出至後段之再生部等。
[解碼處理之說明]
於圖5所示之解碼裝置91中,若來自編碼裝置11之編碼串流被發送而來時,則解碼裝置91以訊框單位進行解碼處理,而將音頻信號進行解碼。以下,參照圖6之流程圖說明藉由解碼裝置91進行之解碼處理。
在步驟S51中,編碼串流解碼部101將自編碼11接收之編碼串流進行解碼,並將其結果獲得之低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊供給至低頻解碼部102乃至正弦波資訊解碼部105。
在步驟S52中,低頻解碼部102將來自編碼串流解碼部101之低頻信號進行解碼,並供給至包絡資訊解碼部103及頻帶合成濾波器106。
在步驟S53中,包絡資訊解碼部103將來自編碼串流解碼部101之包絡資訊進行解碼。又,包絡資訊解碼部103將經解碼之包絡資訊供給至正弦波資訊解碼部105。
在步驟S54中,包絡資訊解碼部103之產生部121針對高頻側之各頻帶,基於包絡資訊與來自低頻解碼部102之低頻信號而產生模擬高頻信號,並供給至頻帶合成濾波器106。例如產生部121提取低頻信號之特定頻帶之1訊框之區間,且使低頻信號增減,以使經提取之低頻信號之樣本之樣本值成為以包絡資訊所示之包絡中對應於該樣本之位置之增益,藉此產生模擬高頻信號。
在步驟S55中,雜訊包絡資訊解碼部104將來自編碼串流解碼部101之雜訊包絡資訊進行解碼。
在步驟S56中,雜訊包絡資訊解碼部104之產生部131針對高頻側之各頻帶,基於雜訊包絡資訊產生雜訊信號,並供給至頻帶合成濾波器106。即,產生部131對於預先決定之信號,針對在由雜訊包絡資訊所示之雜訊邊界位置分割之各區間,以使該信號之增益成為由雜訊包絡資訊所示之增益之方式進行增益調整,藉此產生雜訊信號。
在步驟S57中,正弦波資訊解碼部105將來自編碼串流解碼部101之正弦波資訊進行解碼。例如,根據需要而解碼表示正弦波資訊中所含之合成開始位置之資訊。
在步驟S58中,正弦波資訊解碼部105進行正弦波信號產生處理,且針對高頻側之各頻帶產生正弦波信號,並供給至頻帶合成濾波器106。另,正弦波信號產生處理之細節將於後述。
在步驟S59中,頻帶合成濾波器106將來自低頻解碼部102之低頻信號、來自包絡資訊解碼部103之模擬高頻信號、來自雜訊包絡資訊解碼部104之雜訊信號、及來自正弦波資訊解碼部105之正弦波信號進行頻帶合成。
即,藉由將自低頻解碼部102乃至正弦波資訊解碼部105輸入之低頻信號、各頻帶之模擬高頻信號、各頻帶之雜訊信號、及各頻帶之正弦波信號之各時刻之樣本相加而進行頻帶合成,並產生音頻信號。此處,包含模擬高頻信號、雜訊信號、及正弦波信號之信號為由預測獲得之高頻成分。
頻帶合成濾波器106藉由頻帶合成獲得音頻信號後,將該音頻信號輸出至後段之再生部等,從而解碼處理結束。該解碼處理針對各訊框進行,解碼裝置91在下一個訊框之編碼串流輸入後,對該訊框之編碼串流進行解碼處理。
以此方式,解碼裝置91基於低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊而預測高頻成分,並自由預測獲得之高頻信號、與經解碼之低頻信號而產生經頻帶擴展之音頻信號。此時,藉由使用表示更正確之正弦波信號之合成開始位置之正弦波資訊,可更正確地進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
[正弦波信號產生處理之說明]
接著,參照圖7之流程圖,說明對應於圖6之步驟S58之處理之正弦波信號產生處理。
在步驟S81中,正弦波資訊解碼部105之產生部141基於正弦波資訊中所含之表示是否檢測出正弦波信號之資訊與合成開始位置,判定是否到達正弦波合成處理之開始時刻。
例如,產生部141產生以訊框之開端為出現開始位置、以訊框之終端為出現結束位置之正弦波信號,作為構成高頻成分之正弦波成分。
此處,設為構成高頻成分之正弦波成分之正弦波信號之頻率,由正弦波資訊中所含之表示是否檢測出正弦波信號之資訊予以特定。又,由正弦波資訊予以特定之頻率之正弦波信號之振幅,由自包絡資訊解碼部103至正弦波資訊解碼部105供給之包絡資訊予以特定。例如,產生部141將包絡資訊進行頻率轉換,且基於其結果獲得之各頻率之功率之中的正弦波信號之頻率之功率,求出正弦波信號之振幅。
接著,產生部141將位於1訊框大小之正弦波信號中之時槽之開始位置之樣本,自訊框之開端起作為處理對象之樣本(時槽)而依序選擇。其後,產生部141判定經選擇之樣本之位置是否為由合成開始位置所示之樣本位置、即是否為應開始進行正弦波信號之合成之時刻。例如,於正弦波資訊中含有未檢測出正弦波信號之資訊之情形時,持續判定為未到正弦波合成處理之開始時刻。
在步驟S81中若判定未到達開始時刻之情形時,在步驟S82中,產生部141將所產生之正弦波信號位移至僅1時槽大小之時間方向之後方向側。藉此,正弦波信號之出現開始位置被位移至時間方向之後方側。若進行正弦波信號之位移,則在處理對象之時槽之區間內,由於正弦波尚未出現,因此正弦波信號不會自正弦波資訊解碼部105被輸出至頻帶合成濾波器106。
在步驟S83中,產生部141判定是否到達1訊框之終端。例如,構成訊框之最後之時槽之區間成為處理對象之情形時,即訊框內的所有時槽均已處理之情形時,判定到達訊框之終端。
在步驟S83中,若判定未到達訊框之終端之情形時,選擇下一個時槽作為處理對象,處理返回至步驟S81,重複上述之處理。在該情形下,對已產生之正弦波信號進行位移處理等。
與此相對,在步驟S83中,若判定到達訊框之終端之情形時,正弦波信號產生處理結束,其後,處理向圖6之步驟S59進展。該情形時,不進行正弦波信號之合成。
又,在步驟S81中,若判定到達正弦波合成處理之開始時刻之情形時,在步驟S84中,產生部141進行正弦波合成處理。即,產生部141將構成成為經適當位移處理之正弦波信號之處理對象之時槽的樣本之樣本值輸出至頻帶合成濾波器106。藉此,使經輸出之正弦波信號之樣本之樣本值作為構成高頻成分之正弦波成分而被合成為低頻信號。
在步驟S85中,產生部141判定是否到達1訊框之終端。例如,當構成訊框之最後之時槽之區間經處理之情形時,判定為到達訊框之終端。
在步驟S85中,若判定未到達訊框之終端之情形時,選擇下一個時槽作為處理對象,處理返回至步驟S84,重複上述之處理。與此相對,在步驟S85中若判定到達訊框之終端之情形時,正弦波信號產生處理結束,其後,處理向圖6之步驟S59進展。
藉此,正弦波資訊解碼部105基於正弦波資訊,使正弦波信號之出現開始位置位移至合成開始位置,且輸出經移動之正弦波信號。藉此,自1訊框中之更正確之位置開始進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
<第2實施形態> [編碼裝置之構成例]
另,以上雖已說明於正弦波資訊中包含表示自訊框之開端位置至應開始進行正弦波信號之合成之位置之時間(樣本數)之合成開始位置,但亦可包含合成開始位置與雜訊邊界位置的差分資訊。
如此之情形下,編碼裝置例如圖8所示而構成。另,在圖8中,於與圖1之情形對應之部分附注同一符號,且將適當省略其說明。圖8之編碼裝置171與編碼裝置11,在於編碼裝置171之正弦波資訊產生部26中新設有差分算出部181之點上不同,在其他之處相同。
正弦波資訊產生部26之差分算出部181算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與雜訊邊界位置的差分。正弦波資訊產生部26將包含表示與由差分算出部181算出之雜訊邊界位置的差分之差分資訊、及表示是否檢測出正弦波信號之資訊之資訊,作為正弦波資訊而供給至編碼串流產生部27。
[編碼處理之說明]
接著,參照圖9之流程圖,說明由編碼裝置171進行之編碼處理。另,由於步驟S111乃至步驟S118之處理分別與圖2之步驟S11乃至步驟S18之處理相同,因此省略其說明。
在步驟S119中,雜訊包絡資訊產生部25之邊界算出部52針對高頻側之各頻帶檢測雜訊邊界位置。其後,在步驟S120中,雜訊包絡資訊產生部25針對高頻側之各頻帶產生雜訊包絡資訊,並供給至編碼串流產生部27。另,在步驟S119及步驟S120中,進行與圖2之步驟S20及步驟S21相同之處理。
在步驟S121中,正弦波資訊產生部26之差分算出部181針對高頻側之各頻帶,算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與雜訊邊界位置的差分。
例如圖10所示,算出自正弦波合成之開始位置至雜訊邊界位置之時間(樣本數)作為差分。另,圖中,橫向表示時間方向。又,圖10中箭頭FS11及箭頭FE11分別表示訊框之開始位置及結束位置。
在圖10之例中,由訊框內之箭頭N11所示之位置為雜訊邊界位置。又,正弦波信號之合成開始位置為箭頭G11所示之位置,且合成開始位置位於較雜訊邊界位置更前之位置。因此,正弦波信號於自箭頭G11所示之合成開始位置至訊框之結束位置之區間內被合成。
在該例中,自箭頭G11所示之合成開始位置至箭頭N11所示之雜訊邊界位置之時間之長度(時間距離)設為與雜訊邊界位置之差分資訊。此處,自合成開始位置至雜訊邊界位置之時間為時槽長之整數倍之時間。
根據以此方式求出之表示自合成開始位置至雜訊邊界位置之時間之差分資訊,亦可在音頻信號之解碼側特定更正確之合成開始位置,從而可獲得更高音質之音頻。
返回圖9之流程圖之說明,若在步驟S121中獲得與雜訊邊界位置之差分資訊,則處理進展至步驟S122。
在步驟S122中,正弦波資訊產生部26針對高頻側之各頻帶產生正弦波資訊,並供給至編碼串流產生部27。
例如,正弦波資訊產生部26將包含表示是否自高頻之頻帶檢測出正弦波信號之資訊、及合成開始位置與雜訊邊界位置的差分資訊之資訊,設為正弦波資訊。此時,正弦波資訊產生部26之編碼部63將與雜訊邊界位置之差分資訊進行可變長度編碼。正弦波資訊產生部26將包含經可變長度編碼之差分資訊、與表示是否檢測出正弦波信號之資訊之正弦波資訊供給至編碼串流產生部27。
若產生正弦波資訊,則其後進行步驟S123之處理,從而編碼處理結束,由於步驟S123之處理與圖2之步驟S22之處理相同,因此省略其說明。
以如上之方式,編碼裝置171產生包含低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊之編碼串流並輸出。此時,藉由檢測更正確之正弦波信號之合成開始位置,且產生包含用以特定該合成開始位置之差分資訊之正弦波資訊,在音頻信號之解碼側可更正確地進行正弦波信號之合成。藉此,可獲得更高音質之音頻。
[解碼裝置之構成例]
又,接收自編碼裝置171發送之編碼串流,且自編碼串流獲得音頻信號之解碼裝置,例如圖11所示般構成。另,在圖11中,於與圖5之情形對應之部分附注同一符號,且適當省略其說明。圖11之解碼裝置211與解碼裝置91,在於解碼裝置211之正弦波資訊解碼部105中新設有位置算出部221之點上不同,在其他之處相同。
解碼裝置211之位置算出部221根據自雜訊包絡資訊解碼部104供給之雜訊邊界位置、與自正弦波資訊獲得之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。
[解碼處理之說明]
接著,參照圖12之流程圖說明藉由解碼裝置211進行之解碼處理。另,由於步驟S151乃至步驟S157之處理與圖6之步驟S51乃至步驟S57之處理相同,因此其說明省略。惟在步驟S155中,雜訊包絡資訊解碼部104將表示由解碼獲得之雜訊包絡資訊中所含之雜訊邊界位置之資訊,供給至正弦波資訊解碼部105。
在步驟S158中,正弦波資訊解碼部105進行正弦波信號產生處理,且針對高頻側之各頻帶產生正弦波信號,並供給至頻帶合成濾波器106。另,正弦波信號產生處理之細節將於後述。
若進行正弦波信號產生處理,則其後進行步驟S159之處理,從而解碼處理結束,由於步驟S159之處理與圖6之步驟S59之處理相同,因此省略其說明。
[正弦波信號產生處理之說明]
又,在圖12之步驟S158中,正弦波資訊解碼部105進行圖13所示之正弦波信號產生處理。以下,參照圖13之流程圖說明對應於步驟S158之處理之正弦波信號產生處理。
在步驟S181中,正弦波資訊解碼部105之位置算出部221根據自雜訊包絡資訊解碼部104供給之雜訊邊界位置、與自正弦波資訊獲得之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。即,自從處理對象之訊框之開始位置到雜訊邊界位置之時間,減去合成開始位置與雜訊邊界位置之時間之差分,而求出自訊框之開始位置至正弦波信號之合成開始位置之時間,從而特定合成開始位置之時刻(樣本)。
若算出合成開始位置,則其後進行步驟S182乃至步驟S186之處理,正弦波信號產生處理結束,由於該等處理與圖7之步驟S81乃至步驟S85之處理相同,因此省略其說明。若如此正弦波信號產生處理結束,則其後,處理向圖12之步驟S159進展。
藉由以上之方式,正弦波資訊解碼部105自正弦波資訊中所含之差分資訊與雜訊邊界位置,算出更正確之正弦波信號之合成開始位置。藉此,可自1訊框中之更正確之位置開始進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
<第3實施形態> [編碼裝置之構成例]
另,在第2實施形態中,雖已說明於正弦波資訊中包含合成開始位置與雜訊邊界位置之差分資訊之例,但於正弦波資訊中,亦可包含合成開始位置與高頻信號之包絡之峰值位置的差分資訊。
如此之情形下,編碼裝置例如圖14所示般構成。另,在圖14中,於與圖1之情形對應之部分附注同一符號,且適當省略其說明。圖14之編碼裝置251與編碼裝置11,在於編碼裝置251之正弦波資訊產生部26中新設有峰值檢測部261及差分算出部262之點上不同,在其他之處相同。
在編碼裝置251中,自包絡資訊產生部24供給至雜訊包絡資訊產生部25之包絡資訊,進而亦自雜訊包絡資訊產生部25被供給至正弦波資訊產生部26。峰值檢測部261基於自雜訊包絡資訊產生部25供給之包絡資訊,檢測高頻信號之包絡之峰值位置。
差分算出部262算出由位置檢測部62檢測之正弦波信號之合成開始位置、與高頻信號之包絡之峰值位置的差分。正弦波資訊產生部26將包含表示與由差分算出部262算出之峰值位置之差分之資訊、及表示是否檢測出正弦波信號之資訊之資訊,作為正弦波信號而供給至編碼串流產生部27。
[編碼處理之說明]
接著,參照圖15之流程圖,說明由編碼裝置251進行之編碼處理。另,由於步驟S211乃至步驟S218之處理分別與圖2之步驟S11乃至步驟S18之處理相同,因此省略其說明。惟在步驟S214中,所產生之包絡資訊自包絡資訊產生部24經由雜訊包絡資訊產生部25而亦被供給至正弦波資訊產生部26。
在步驟S219中,正弦波資訊產生部26之峰值檢測部261針對高頻側之各頻帶,基於自雜訊包絡資訊產生部25供給之包絡資訊,檢測高頻信號之包絡之峰值位置。例如,檢測由包絡資訊所示之高頻信號之包絡中增益為最大之位置,作為高頻信號之包絡之峰值位置。
在步驟S220中,差分算出部262針對高頻側之各頻帶,算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與由峰值檢測部261檢測出之包絡之峰值位置的差分。
例如圖16所示,算出自正弦波合成之開始位置至包絡之峰值位置的時間(樣本數)作為差分。另,圖中,橫向表示時間方向。又,在圖16中,箭頭FS21及箭頭FE21分別表示訊框之開始位置及結束位置。
在圖16之例中,高頻信號之包絡以虛線表示,由箭頭P1所示之位置為該包絡之峰值位置。又,正弦波信號之合成開始位置為箭頭G21所示之位置,且合成開始位置位於較包絡之峰值位置更前之位置。於解碼時,正弦波信號於自箭頭G21所示之合成開始位置至訊框之結束位置之區間內被合成。
在該例中,自箭頭G21所示之合成開始位置至箭頭P1所示之高頻信號之包絡之峰值位置之時間之長度(時間距離),成為與峰值位置之差分資訊。此處,自合成開始位置至峰值位置之時間為時槽長之整數倍之時間。
根據以此方式求出之表示自合成開始位置至峰值位置之時間之差分資訊,亦可在音頻信號之解碼側特定更正確之合成開始位置,從而可獲得更高音質之音頻。
返回圖15之流程圖之說明,若在步驟S220中獲得與峰值位置之差分資訊,則處理進展至步驟S221。
在步驟S221中,正弦波資訊產生部26針對高頻側之各頻帶產生正弦波資訊,並供給至編碼串流產生部27。
例如,正弦波資訊產生部26將包含表示是否自高頻之頻帶檢測出正弦波信號之資訊、及合成開始位置與峰值位置的差分資訊之資訊,設為正弦波資訊。此時,正弦波資訊產生部26之編碼部63將與峰值位置之差分資訊進行可變長度編碼。正弦波資訊產生部26將包含經可變長度編碼之差分資訊、與表示是否檢測出正弦波信號之資訊之正弦波資訊供給至編碼串流產生部27。
若產生正弦波資訊,則其後進行步驟S222乃至步驟S224之處理,從而編碼處理結束,由於該等處理與圖2之步驟S20乃至步驟S22之處理相同,因此省略其說明。
以如上之方式,編碼裝置251產生包含低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊之編碼串流並輸出。此時,藉由檢測更正確之正弦波信號之合成開始位置,且產生包含用以特定該合成開始位置之差分資訊之正弦波資訊,在音頻信號之解碼側可更正確地進行正弦波信號之合成。藉此,可獲得更高音質之音頻。
[解碼裝置之構成例]
又,接收自編碼裝置251發送之編碼串流,且自編碼串流獲得音頻信號之解碼裝置,例如圖17所示般構成。另,在圖17中,於與圖5之情形對應之部分附注同一符號,且適當省略其說明。圖17之解碼裝置301與解碼裝置91,在於解碼裝置301之正弦波資訊解碼部105中新設有位置算出部311之點上不同,在其他之處相同。
解碼裝置301之位置算出部311根據自包絡資訊解碼部103供給之包絡資訊、與自正弦波資訊獲得之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。
[解碼處理之說明]
接著,參照圖18之流程圖說明藉由解碼裝置301進行之解碼處理。另,由於步驟S251乃至步驟S257之處理與圖6之步驟S51乃至步驟S57之處理相同,因此省略其說明。
在步驟S258中,正弦波資訊解碼部105進行正弦波信號產生處理,針對高頻側之各頻帶產生正弦波信號,並供給至頻帶合成濾波器106。另,正弦波信號產生處理之細節將於後述。
若進行正弦波信號產生處理,則其後進行步驟S259之處理,從而解碼處理結束,由於步驟S259之處理與圖6之步驟S59之處理相同,因此省略其說明。
[正弦波信號產生處理之說明]
又,在圖18之步驟S258中,正弦波資訊解碼部105進行圖19所示之正弦波信號產生處理。以下,參照圖19之流程圖說明對應於步驟S258之處理之正弦波信號產生處理。
在步驟S281中,正弦波資訊解碼部105之位置算出部311根據自包絡資訊解碼部103供給之包絡資訊、與自正弦波資訊獲得之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。
即,位置算出部311檢測由包絡資訊所示之高頻信號之包絡中增益為最大之位置,作為高頻信號之包絡之峰值位置。其後,位置算出部311自從處理對象之訊框之開始位置到峰值位置之時間,減去合成開始位置與峰值位置之時間之差分,求出自訊框之開始位置至正弦波信號之合成開始位置之時間,從而特定合成開始位置之時刻(樣本)。
若算出合成開始位置,則其後進行步驟S282乃至步驟S286之處理後,正弦波信號產生處理結束,由於該等處理與圖7之步驟S81乃至步驟S85之處理相同,因此省略其說明。若以此方式正弦波信號產生處理結束,則其後,處理向圖18之步驟S259進展。
藉由以上之方式,正弦波資訊解碼部105根據正弦波資訊中所含之差分資訊與高頻信號之包絡之峰值位置,算出更正確之正弦波信號之合成開始位置。藉此,可自1訊框中之更正確之位置開始進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
另,以上,雖已說明在解碼裝置301側亦進行包絡之峰值位置之檢測,但可以於正弦波資訊中包含表示峰值位置之資訊的方式進行。在該情形下,編碼裝置251之正弦波資訊產生部26產生包含表示峰值位置之資訊之正弦波資訊,解碼裝置301之位置算出部311自正弦波資訊中所含之差分資訊與表示峰值位置之資訊而算出合成開始位置。
<第4實施形態> [編碼裝置之構成例]
又,以上雖已說明於正弦波資訊中含有合成開始位置、與雜訊邊界位置之差分資訊、或與峰值位置之差分資訊之中預先決定之資訊,但可選擇該等之中編碼量最少者而包含於正弦波資訊中。
如此之情形下,編碼裝置例如圖20所示般而構成。另,在圖20中,於與圖1或圖14之情形對應之部分附注同一符號,且適當省略其說明。圖20之編碼裝置341與圖1之編碼裝置11,在於編碼裝置341之正弦波資訊產生部26中新設有峰值檢測部261、差分算出部351、及選擇部352之點上不同,在其他之處相同。
在編碼裝置341中,自包絡資訊產生部24被供給至雜訊包絡資訊產生部25之包絡資訊,進而亦自雜訊包絡資訊產生部25被供給至正弦波資訊產生部26。峰值檢測部261基於包絡資訊而檢測高頻信號之包絡之峰值位置。
差分算出部351算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與高頻信號之包絡之峰值位置的差分。又,差分算出部351亦算出合成開始位置、與雜訊邊界位置之差分。
選擇部352選擇合成開始位置與峰值位置之差分資訊、及與雜訊邊界位置之差分資訊之中、經可變長度編碼時編碼量最少之資訊。正弦波資訊產生部26將包含表示由選擇部352產生之選擇結果之資訊、由選擇部352選擇之資訊、及表示是否檢測出正弦波信號之資訊的資訊,作為正弦波資訊而供給至編碼串流產生部27。
[編碼處理之說明]
接著,參照圖21之流程圖,說明由編碼裝置341進行之編碼處理。另,由於步驟S311乃至步驟S321之處理分別與圖9之步驟S111乃至步驟S121之處理相同,因此省略其說明。
其中,在步驟S321中,正弦波資訊產生部26之差分算出部351針對高頻側之各頻帶,算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與雜訊邊界位置的差分。又,在步驟S314中,所產生之包絡資訊自包絡資訊產生部24經由雜訊包絡資訊產生部25,亦被供給至正弦波資訊產生部26。
在步驟S322中,正弦波資訊產生部26之峰值檢測部261針對高頻側之各頻帶,基於自雜訊包絡資訊產生部25供給之包絡資訊,檢測高頻信號之包絡之峰值位置。
在步驟S323中,差分算出部351於高頻側之各頻帶,算出由位置檢測部62檢測出之正弦波信號之合成開始位置、與由峰值檢測部261檢測出之包絡之峰值位置的差分。
另,在該等步驟S322及步驟S323中,進行與圖15之步驟S219及步驟S220相同之處理。
在步驟S324中,選擇部352針對高頻側之各頻帶,選擇合成開始位置、合成開始位置與峰值位置之差分資訊、及合成開始位置與雜訊邊界位置之差分資訊之中、經可變長度編碼時編碼量最少之資訊。其後,選擇部352產生表示該選擇結果之選擇資訊。此時,可僅算出合成開始位置等的編碼量而進行比較,亦可實際將合成開始位置等之資訊進行可變長度編碼而比較其編碼量。
在步驟S325中,正弦波資訊產生部26針對高頻側之各頻帶產生正弦波資訊,並供給至編碼串流產生部27。
具體而言,正弦波資訊產生部26將包含表示是否自高頻之頻帶檢測出正弦波信號之資訊、選擇資訊、及由選擇資訊所示之資訊的資訊設為正弦波資訊。此時,正弦波資訊產生部26之編碼部63將選擇資訊、及由選擇資訊所示之資訊進行可變長度編碼。正弦波資訊產生部26將包含經可變長度編碼之選擇資訊、及由選擇資訊所示之資訊、與表示是否檢測出正弦波信號之資訊之正弦波資訊,供給至編碼串流產生部27。
例如,由選擇資訊所示之資訊為合成開始位置與峰值位置之差分資訊之情形時,包含選擇資訊、與峰值位置之差分資訊、及表示是否檢測出正弦波信號之資訊的資訊成為正弦波資訊。如此般,產生包含特定正弦波信號之合成開始位置的資訊之中編碼量最少者之正弦波資訊,藉此可進一步減少編碼串流之編碼量。
若產生正弦波資訊,則其後進行步驟S326之處理,從而編碼處理結束,由於該處理與圖15之步驟S224之處理相同,因此省略其說明。
以如上之方式,編碼裝置341產生包含低頻信號、包絡資訊、雜訊包絡資訊、及正弦波資訊之編碼串流並輸出。此時,藉由產生包含用以特定合成開始位置之資訊之中編碼量最少之資訊之正弦波資訊,可削減傳送之串流之資料量,且在音頻信號之解碼側,可更正確地進行正弦波信號之合成。藉此,可獲得更高音質之音頻。
[解碼裝置之構成例]
又,接收自編碼裝置341發送之編碼串流,且自編碼串流獲得音頻信號之解碼裝置,例如圖22所示般而構成。另,在圖22中,於與圖5之情形對應之部分附注同一符號,且適當省略其說明。圖22之解碼裝置381與解碼裝置91,在於解碼裝置381之正弦波資訊解碼部105中新設有位置算出部391之點上不同,在其他之處相同。
解碼裝置381之位置算出部391,根據正弦波資訊中所含之選擇資訊,根據自正弦波資訊獲得之與峰值位置之差分資訊、或與雜訊邊界位置之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。
[解碼處理之說明]
接著,參照圖23之流程圖,說明藉由解碼裝置381進行之解碼處理。另,由於步驟S351乃至步驟S356之處理與圖6之步驟S51乃至步驟S56之處理相同,因此其說明省略。
其中,在步驟S355中,雜訊包絡資訊解碼部104將表示由解碼獲得之雜訊包絡資訊中所含之雜訊邊界位置之資訊供給至正弦波資訊解碼部105。
在步驟S357中,正弦波資訊解碼部105將來自編碼串流解碼部101之正弦波資訊進行解碼。例如,解碼正弦波資訊中所含之選擇資訊、與用以獲得基於該選擇資訊而特定之合成開始位置之資訊。
在步驟S358中,正弦波資訊解碼部105進行正弦波信號產生處理,且針對高頻側之各頻帶產生正弦波信號,並供給至頻帶合成濾波器106。另,正弦波信號產生處理之細節將於後述。
若進行正弦波信號產生處理,則其後進行步驟S359之處理,從而解碼處理結束,由於步驟S359之處理與圖6之步驟S59之處理相同,因此省略其說明。
[正弦波信號產生處理之說明]
又,在圖23之步驟S358中,正弦波資訊解碼部105進行圖24所示之正弦波信號產生處理。以下,參照圖24之流程圖說明對應於步驟S358之正弦波信號產生處理。
在步驟S381中,位置算出部391判定由選擇資訊所示之用以獲得正弦波信號之合成開始位置之資訊是否為表示合成開始位置本身之資訊。即,判定是否於正弦波資訊中含有合成開始位置。
在步驟S381中,若判定由選擇資訊所示之資訊為表示合成開始位置之資訊之情形時,處理進展至步驟S385。
另一方面,在步驟S381中,若判定由選擇資訊所示之資訊並非為表示合成開始位置之資訊之情形時,處理進展至步驟S382。
在步驟S382中,位置算出部391判定由選擇資訊所示之用以獲得正弦波信號之合成開始位置之資訊是否為合成開始位置與雜訊邊界位置之差分資訊。即,判定是否於正弦波資訊中含有與雜訊邊界位置之差分資訊。
在步驟S382中,若判定由選擇資訊所示之資訊為與雜訊邊界位置之差分資訊之情形時,處理進展至步驟S383。
在步驟S383中,正弦波資訊解碼部105之位置算出部391根據自雜訊包絡資訊解碼部104供給之雜訊邊界位置、與自正弦波資訊獲得之與雜訊邊界位置的差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。若算出合成開始位置,則其後處理向步驟S385進展。
又,在步驟S382中,若判定由選擇資訊所示之資訊並非與雜訊邊界位置之差分資訊之情形,即,由選擇資訊所示之資訊為合成開始位置與峰值位置之差分資訊之情形時,處理進展至步驟S384。
在步驟S384中,正弦波資訊解碼部105之位置算出部391根據自包絡資訊解碼部103供給之包絡資訊、及自正弦波資訊獲得之高頻信號之包絡之與峰值位置之差分資訊,算出正弦波信號之合成開始位置。
即,位置算出部391檢測由包絡資訊所示之高頻信號之包絡中增益為最大之位置,作為高頻信號之包絡之峰值位置。其後,位置算出部391自從處理對象之訊框之開始位置至峰值位置之時間,減去合成開始位置與峰值位置之時間之差分,求出自訊框之開始位置至正弦波信號之合成開始位置之時間,從而特定合成開始位置之時刻(樣本)。若算出合成開始位置,則其後,處理向步驟S385進展。
在步驟S381中,若判定由選擇資訊所示之資訊為表示合成開始位置之資訊,或在步驟S383中算出合成開始位置,或在步驟S384中算出合成開始位置,則處理進展至步驟S385。其後,進行步驟S385乃至步驟S389之處理,正弦波信號產生處理結束,由於該等處理與圖7之步驟S81乃至步驟S85之處理相同,因此省略其說明。若以此方式正弦波信號產生處理結束,則其後,處理向圖23之步驟S359進展。
藉由以上之方式,正弦波資訊解碼部105自選擇資訊特定正弦波資訊中所含之資訊,並根據該特定結果適當算出正確之正弦波信號之合成開始位置。藉此,可自1訊框中之更正確之位置開始進行正弦波信號之合成,從而可獲得更高音質之音頻。
上述之一系列之處理可藉由硬體執行,亦可藉由軟體執行。藉由軟體執行一系列之處理之情形時,將構成該軟體之程式自程式記錄媒體而安裝於組裝有專用之硬體之電腦、或可藉由安裝各種之程式而執行各種之功能之例如通用之個人電腦等。
圖25係表示藉由程式執行上述一系列處理之電腦之硬體之構成例之方塊圖。
在電腦中,CPU501、ROM(Read Only Memory:唯讀記憶體)502、及RAM(Random Access Memory:隨機存取記憶體)503藉由匯流排504而相互連接。
於匯流排504上進而連接有輸出入介面505。於輸出入介面505上連接有:包含鍵盤、滑鼠、及麥克風等之輸入部506;包含表示器、及揚聲器等之輸出部507;包含硬體或非揮發性之記憶體等之記錄部508;包含網路介面等之通信部509;及驅動磁碟片、光碟片、磁光碟、或半導體記憶體等之可移除式媒體511之磁碟機510。
在以如上之方式構成之電腦中,CPU501例如經由輸出入介面505及匯流排504,將記錄於記錄部508之程式載入RAM503而執行,藉此進行上述一系列之處理。
電腦(CPU501)所執行之程式,記錄於包含例如磁碟片(包含軟磁碟)、光碟片(CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory:唯讀記憶光碟))、DVD((Digital Versatile Disc:數位多功能光碟)等)、磁光碟、或半導體記憶體等而成之封包媒體之可移除式媒體511,或,經由區域網路、網際網路、數位衛星廣播等之有線或無線之傳送媒體而提供。
且,藉由於磁碟機510上安裝可移動媒體511,程式可經由輸出入介面505而安裝於記錄部508。又,程式經由有線或無線之傳送媒體,可由通信部509接收並安裝於記錄部508。此外,程式可預先安裝於ROM502或記錄部508。
另,電腦所執行之程式,可為依照在本說明書中說明之順序依時間序列進行處理之程式,且亦可為在進行調用時等之必要時序進行處理之程式。
另,本技術之實施形態,並非限定於上述之實施形態,在不脫離本技術之要旨之範圍內,可進行各種之變更。
11...編碼裝置
21...向下取樣器
22...低頻編碼部
23...頻帶分割濾波器
24...包絡資訊產生部
25...雜訊包絡資訊產生部
26...正弦波資訊產生部
27...編碼串流產生部
41...編碼部
51...信號產生部
52...邊界算出部
53...編碼部
61...正弦波檢測部
62...位置檢測部
63...編碼部
91...解碼裝置
102...低頻解碼部
103...包絡資訊解碼部
104...資訊包絡資訊解碼部
105...正弦波資訊解碼部
141...產生部
181...差分算出部
221...位置算出部
261...峰值檢測部
262...差分算出部
311...位置檢測部
351...差分算出部
352...選擇部
391...位置算出部
圖1係顯示編碼裝置之一實施形態之構成例之圖。
圖2係說明編碼處理之流程圖。
圖3係關於正弦波信號之合成開始位置進行說明之圖。
圖4係關於正弦波信號之合成開始位置進行說明之圖。
圖5係顯示解碼裝置之一實施形態之構成例之圖。
圖6係說明解碼處理之流程圖。
圖7係說明正弦波信號產生處理之流程圖。
圖8係顯示編碼裝置之另一構成例之圖。
圖9係說明編碼處理之流程圖。
圖10係關於正弦波信號之合成開始位置進行說明之圖。
圖11係顯示解碼裝置之另一構成例之圖。
圖12係說明解碼處理之流程圖。
圖13係說明正弦波信號產生處理之流程圖。
圖14係顯示編碼裝置之另一構成例之圖。
圖15係說明編碼處理之流程圖。
圖16係關於正弦波信號之合成開始位置進行說明之圖。
圖17係顯示解碼裝置之另一構成例之圖。
圖18係說明解碼處理之流程圖。
圖19係說明正弦波信號產生處理之流程圖。
圖20係顯示編碼裝置之另一構成例之圖。
圖21係說明編碼處理之流程圖。
圖22係顯示解碼裝置之另一構成例之圖。
圖23係說明解碼處理之流程圖。
圖24係說明正弦波信號產生處理之流程圖。
圖25係顯示電腦之構成例之圖。
11...編碼裝置
21...向下取樣器
22...低頻編碼部
23...頻帶分割濾波器
24...包絡資訊產生部
25...雜訊包絡資訊產生部
26...正弦波資訊產生部
27...編碼串流產生部
41...編碼部
51...信號產生部
52...邊界算出部
53...編碼部
61...正弦波檢測部
62...位置檢測部
63...編碼部

Claims (17)

  1. 一種信號處理裝置,其包含:解碼部,其對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定出正弦波成分之頻率及出現位置的正弦波資訊進行解碼,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之上述正弦波成分之出現開始位置的距離之資訊;模擬高頻產生部,其基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,而產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號;正弦波產生部,其產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定出之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號;及合成部,其合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號。
  2. 如請求項1之信號處理裝置,其中進而包含雜訊產生部,其針對在由雜訊包絡資訊所示之雜訊邊界位置予以分割之各區間,基於表示由上述雜訊包絡資訊所示之上述區間之增益之資訊而將特定之信號之上述區間進行增益調整,藉此產生構成上述高頻成分之雜訊信號,且上述解碼部進而對上述雜訊包絡資訊進行解碼;上述合成部合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、上述正弦波信號、及上述雜訊信號而產生音頻信號。
  3. 如請求項1之信號處理裝置,其中針對各訊框來對上述正弦波資訊進行解碼,且上述正弦波產生部針對上述高頻成分之各訊框而產生上述正弦波信號。
  4. 如請求項1之信號處理裝置,其中針對構成上述高頻成分之各頻帶來對上述正弦波資訊進行解碼,且上述正弦波產生部於上述各頻帶而產生上述正弦波信號。
  5. 一種信號處理方法,其係信號處理裝置之信號處理方法,該信號處理裝置包含:解碼部,其對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定出正弦波成分之頻率及出現位置的正弦波資訊進行解碼,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之上述正弦波成分之出現開始位置的距離之資訊;模擬高頻產生部,其基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,而產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號;正弦波產生部,其產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號;及合成部,其合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號;且,該信號處理方法包含如下步驟:上述解碼部對上述低頻成分、上述包絡資訊、及上述 正弦波資訊進行解碼;上述模擬高頻產生部產生上述模擬高頻信號;上述正弦波產生部產生上述正弦波信號;及上述合成部合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號。
  6. 一種信號處理程式,其係使電腦執行包含如下步驟之處理:對音頻信號之低頻成分、表示上述音頻信號之高頻成分之包絡之包絡資訊、以及用以特定出正弦波成分之頻率及出現位置的正弦波資訊進行解碼,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻成分之上述正弦波成分之出現開始位置的距離之資訊;基於作為上述低頻成分之低頻信號與上述包絡資訊,而產生構成上述高頻成分之模擬高頻信號;產生為由上述正弦波資訊所示之頻率、且將自上述正弦波資訊而特定之上述出現開始位置設為開始位置之正弦波信號;及合成上述低頻信號、上述模擬高頻信號、及上述正弦波信號而產生音頻信號。
  7. 一種信號處理裝置,其包含:包絡資訊產生部,其產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;正弦波資訊產生部,其檢測上述高頻信號中所含之正 弦波信號,並產生用以特定出正弦波信號之頻率及出現位置之正弦波資訊,上述正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至上述正弦波信號之出現開始位置的距離之資訊;及輸出部,其產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
  8. 如請求項7之信號處理裝置,其中進而包含雜訊包絡資訊產生部,其檢測上述高頻信號中所含之雜訊信號,並產生包含表示將上述雜訊信號分割成若干區間之雜訊邊界位置之資訊、與表示上述區間中之上述雜訊信號之增益之資訊之雜訊包絡資訊;且上述輸出部產生包含上述低頻信號、上述包絡資訊、上述正弦波資訊、及上述雜訊包絡資訊之資料並輸出。
  9. 如請求項7之信號處理裝置,其中上述正弦波資訊係針對各訊框予以產生。
  10. 如請求項7之信號處理裝置,其中上述正弦波資訊係針對構成上述高頻成分之各頻帶予以產生。
  11. 一種信號處理方法,其係信號處理裝置之信號處理方法,該信號處理裝置包含:包絡資訊產生部,其產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;正弦波資訊產生部,其檢測上述高頻信號中所含之正弦波信號,並產生用以特定出正弦波信號之頻率及出現 位置的正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至上述正弦波信號之出現開始位置的距離之資訊;及輸出部,其產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出;且,該信號處理方法包含如下步驟:上述包絡資訊產生部產生上述包絡資訊;上述正弦波資訊產生部產生上述正弦波資訊;及上述輸出部產生包含上述低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
  12. 一種信號處理程式,其係使電腦執行包含如下步驟之處理:產生表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;檢測上述高頻信號中所含之正弦波信號,並產生用以特定出正弦波信號之頻率及出現位置的正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至上述正弦波信號之出現開始位置的距離之資訊;及產生包含上述音頻信號之低頻成分即低頻信號、上述包絡資訊、及上述正弦波資訊之資料並輸出。
  13. 一種信號處理裝置,其包含:低頻解碼部,其解碼音頻信號之低頻成分即低頻信號; 包絡資訊解碼部,其解碼表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;正弦波資訊解碼部,其解碼用以特定出正弦波之頻率及出現位置的正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻信號之上述正弦波之出現開始位置的距離之資訊;模擬高頻信號產生部,其自上述被解碼後之低頻信號及上述被解碼後之包絡資訊產生模擬高頻信號;正弦波信號產生部,其自上述被解碼後之正弦波資訊產生正弦波信號;及音頻信號產生部,其自上述被解碼後之低頻信號、上述模擬高頻信號及上述正弦波信號產生輸出音頻信號。
  14. 如請求項13之信號處理裝置,其中進而包含雜訊包絡資訊解碼部,其解碼雜訊包絡資訊,該雜訊包絡資訊包括:表示將包含於上述高頻信號之雜訊信號分割成若干區間後之雜訊邊界位置之資訊、及表示上述區間中之上述雜訊信號之增益之資訊;且上述模擬高頻信號產生部自上述被解碼後之低頻信號、上述被解碼後之包絡資訊及上述被解碼後之雜訊包絡資訊產生模擬高頻信號。
  15. 如請求項13之信號處理裝置,其中上述正弦波資訊係針對構成上述高頻成分之各頻帶而產生。
  16. 一種信號處理方法,其係信號處理裝置之信號處理方法,該信號處理裝置包含: 低頻解碼部,其解碼音頻信號之低頻成分即低頻信號;包絡資訊解碼部,其解碼表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;正弦波資訊解碼部,其解碼用以特定出正弦波之頻率及出現位置的正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻信號之上述正弦波之出現開始位置的距離之資訊;模擬高頻信號產生部,其自上述被解碼後之低頻信號及上述被解碼後之包絡資訊產生模擬高頻信號;正弦波信號產生部,其自上述被解碼後之正弦波資訊產生正弦波信號;及音頻信號產生部,其自上述被解碼後之低頻信號、上述模擬高頻信號及上述正弦波信號產生輸出音頻信號;該信號處理方法包含如下步驟:上述低頻解碼部解碼上述低頻信號;上述包絡資訊解碼部解碼上述包絡資訊;上述正弦波資訊解碼部解碼上述正弦波資訊;上述模擬高頻信號產生部產生模擬高頻信號;上述正弦波信號產生部產生上述正弦波信號;及上述音頻信號產生部產生上述輸出音頻信號。
  17. 一種信號處理程式,其係使電腦執行包含如下步驟之處理:解碼音頻信號之低頻成分即低頻信號; 解碼表示音頻信號之高頻成分即高頻信號之包絡之包絡資訊;解碼用以特定出正弦波之頻率及出現位置之正弦波資訊,該正弦波資訊包含表示自上述高頻成分之訊框之開始位置至包含於上述高頻信號之上述正弦波之出現開始位置的距離之資訊;自上述被解碼後之低頻信號及上述被解碼後之包絡資訊產生模擬高頻信號;自上述被解碼後之正弦波資訊產生正弦波信號;及自上述被解碼後之低頻信號、上述模擬高頻信號及上述正弦波信號產生輸出音頻信號。
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