WO2007049777A1 - 携帯電話機、該携帯電話機に用いられるコーデック回路及び受話音量自動調整方法 - Google Patents

携帯電話機、該携帯電話機に用いられるコーデック回路及び受話音量自動調整方法 Download PDF

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WO2007049777A1
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Ukyou Mori
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Nec Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/60Substation equipment, e.g. for use by subscribers including speech amplifiers
    • H04M1/6016Substation equipment, e.g. for use by subscribers including speech amplifiers in the receiver circuit
    • 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
    • G10L19/012Comfort noise or silence coding

Definitions

  • the present invention relates to a mobile phone, a codec circuit used in the mobile phone, and a method for automatically adjusting a received sound volume.
  • the present invention relates to a mobile phone suitable for use when receiving a received signal, a cock circuit used for the mobile phone, and an automatic reception volume adjustment method.
  • the audio signal is sent to the receiving side.
  • the receiving side By transmitting pseudo-noise information that has a smaller data volume than the voice signal without transmitting it, the power consumption during a mobile phone call is reduced.
  • the receiving side generates pseudo-noise using the received pseudo-noise information and outputs it from the receiver (speaker) so that the sense of disconnection of the call is alleviated.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the electrical configuration of the main part of this type of mobile phone.
  • the cellular phone 1 has a foldable casing composed of an upper unit 10 and a lower unit 20.
  • the upper unit 10 contains a display unit 1 1, an antenna 1 2, a receiver (speaker) 1 3, an incoming call Z charging lamp 1 4, and a magnet 1 5.
  • the antenna 12 transmits and receives radio waves to and from a radio base station (not shown).
  • This radio wave includes a signal transmitted from a transmitting-side mobile phone (not shown).
  • This' signal is encoded by the AMR system and includes frame type information indicating whether the frame is an audio signal or pseudo-noise information corresponding to the absence of the audio signal in one frame.
  • Display 1 1 is, for example, L It is composed of CD (Liquid Crystal Display) and displays various information such as the phone number information and icon information of the other party.
  • the receiver 13 generates the voice of the other party and transmits it to the user.
  • the magnet 15 radiates magnetism to the lower unit 20 when the upper unit 10 and the lower unit 20 are closed.
  • the lower unit 2 0 includes an operation unit 2 1, a microphone 2 2, an RF circuit 2 3, a modem circuit 2 4, a baseband processing circuit 2 5, a codec circuit 2 6, and a magnetic sensor 2 7 A storage unit 28 and a control unit 30 are accommodated.
  • the operation unit 21 is composed of a send button, a conversion button for English power nanokanji and numbers, a power on / off button, a cross button for cursor operation, and an end button.
  • Microphone 2 2 receives the user's voice and transmits the voice.
  • the scale circuit 23 has a receiving circuit, a transmitting circuit, and a frequency synthesizer (not shown).
  • the modem circuit 24 demodulates received radio waves and modulates transmitted radio waves.
  • the baseband processing circuit 25 extracts the original baseband signal from the demodulated signal output from the modulation / demodulation circuit 24 and supplies it to the codec circuit 26.
  • the baseband processing circuit 25 also extracts the character data from the demodulated signal and controls the control unit 30.
  • the codec circuit 26 converts the baseband signal output from the base span processing circuit 25 into digital / analog conversion (hereinafter referred to as “D ZA conversion”) to the receiver 14 and also controls the controller 30.
  • DZA conversion digital / analog conversion
  • the magnetic sensor 27 is composed of, for example, a Hall element, and generates the magnetic detection signal M when the upper unit 10 and the lower unit 20 are in an open state and the magnet 15 no longer emits magnetism. To do.
  • the storage unit 28 stores a control program for operating the control unit 30, data to be displayed on the display unit 11, and the like.
  • the control unit 30 is composed of, for example, a CPU (central processing unit), and includes an open state detection unit 31, a line control unit 3 2, and a display control unit 33, and controls the entire mobile phone 1.
  • the open state detection unit 31 detects the magnetic detection signal M of the magnetic sensor 27 and generates the open state detection signal N.
  • the display control unit 33 is composed of an LCD driver, for example, and drives the display unit 11.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of the codec circuit 26 in FIG.
  • the codec circuit 26 has a pseudo-noise generator built-in AMR decoder 26 a and a D converter 26 b.
  • the AMR decoder 26 6a with a built-in pseudo noise generator decodes the audio signal and outputs a signal e
  • the frame type information represents pseudo-noise information
  • a pseudo-noise signal corresponding to the pseudo-noise information is generated and output as a signal e.
  • the D ZA conversion unit 26 b performs D A conversion on the signal e from the AMR decoder 26 a having a built-in pseudo noise generator and sends it to the reception unit 13 as a signal f.
  • the background noise and sound quality that the pseudo noise generated on the receiving side is sent from the transmitting side while the transmitting side stops transmission during the speech pause period. And the level will be the same, so the auditory problems will be resolved.
  • Reference 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 0-5-0 8 3 2 0 8 (Page 6, Fig. 1)
  • the pseudo-noise level of the transmitting side is calculated from the moment when the transmitting side mobile phone determines that there is no transmitting audio signal, but the frame in which the audio signal is present It may be erroneously determined as a nonexistent frame.
  • the level of a large pseudo noise is calculated, the level of the pseudo noise signal generated by the mobile phone on the receiving side becomes larger than necessary, and a pseudo noise that is unnatural for hearing is generated.
  • the pseudo-noise level should be as small as possible so long as it does not cause the user to feel disconnected. For this reason, it is not necessary to faithfully reproduce the pseudo-noise level calculated on the transmitting side on the receiving side.
  • the speech coding communication system described in the above-mentioned document 1 has a similar purpose for eliminating auditory problems, but the pseudo noise on the receiving side is set to the same level as the background noise on the transmitting side. Yes, the configuration is different.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and is a cellular phone that generates a low level of pseudo-noise in a range that does not cause the user to feel a sense of disconnection, a codec circuit used in the cellular phone, and a reception volume. The purpose is to provide a self-adjusting method. Disclosure of the invention
  • the invention according to claim 1 is characterized in that frame type information indicating whether the frame is an audio signal or pseudo-noise information corresponding to the absence of the audio signal for each frame.
  • a reception unit that receives a signal including: and when the frame type information included in the signal received by the reception unit represents the audio signal, the audio signal is decoded, while the frame type information is
  • the pseudo-noise information is represented, a codec circuit that generates a pseudo-noise signal corresponding to the pseudo-noise information and the audio signal decoded by the codec circuit are input, an audio corresponding to the audio signal
  • the pseudo-noise signal generated by the codec circuit is input, the mobile phone has a sound generation unit that generates pseudo-noise corresponding to the pseudo-noise signal.
  • the codec circuit When the frame type information represents the pseudo noise information, the codec circuit reduces the level of the generated pseudo noise signal by a predetermined amount and sends the pseudo noise signal to the sound generation unit.
  • reception sound volume adjusting means for transmitting the decoded audio signal to the sound generation unit without changing the level thereof.
  • the invention according to claim 2 relates to the mobile phone according to claim 1, wherein the received sound volume adjustment means is a frame for identifying whether the frame is the audio signal or the pseudo-noise information based on the frame type information.
  • a signal level change amount calculation unit that generates the signal level control signal for maintaining the level of the audio signal as it is, and the signal level change amount calculation unit that generates the signal level control signal A signal level change for controlling the level of the pseudo-noise signal or the audio signal based on a signal level control signal and sending it to the sound generation unit It is characterized by being composed of parts.
  • the invention according to claim 3 relates to the mobile phone according to claim 2, wherein the signal level change amount calculation unit, when the identification result of the frame by the frame type identification ⁇ indicates the pseudo noise information, It is characterized in that the signal level control signal 'for reducing the noise signal level by 6 [dB] at maximum is generated.
  • the invention according to claim 4 relates to the mobile phone according to claim 3, wherein the signal level change amount calculation unit generates the signal level control signal for reducing the level of the pseudo noise signal stepwise. It is characterized by being configured.
  • the invention according to claim 5 relates to the mobile phone according to claim 4, wherein the signal level change amount calculation unit uses the signal level control signal for reducing the pseudo noise signal level in an arithmetic series. It is characterized by being configured to generate.
  • the invention according to claim 6 relates to the mobile phone according to claim 4, wherein the signal level update amount calculation unit generates the signal level control signal for reducing the level of the pseudo noise signal in a geometric series. It is characterized by being configured.
  • the invention described in claim 7 is a receiving unit that receives a signal including frame type information indicating whether the frame is a voice signal or pseudo-noise information corresponding to the absence of the voice signal for each frame. And when the frame type information included in the received signal represents the audio signal, the audio signal is decoded and sent to the sound generation unit, When the frame type information represents the pseudo noise information, it relates to a codec circuit that generates a pseudo noise signal corresponding to the pseudo noise information and sends the pseudo noise signal to the sound generation unit, and the frame type information represents the pseudo noise information. When the generated pseudo-noise signal is reduced in level by a certain amount and sent to the sound generation unit, the frame type information is the audio signal. When referring, are as characterized in that the audio signal decoded, things Ku change its level, receiver volume control means for sending to the sound portion.
  • the invention according to claim 8 relates to a method for automatically adjusting a received sound volume, and for each frame, the pseudo-noise information corresponding to a case where the frame is an audio signal or no audio signal exists. Indicates whether it is information
  • a receiving unit that receives a signal including frame type information; and when the frame type information included in the signal received by the receiving unit represents the audio signal, the audio signal is decoded.
  • the information represents the pseudo-noise information
  • the audio signal when a codec circuit that generates a pseudo-noise signal corresponding to the pseudo-noise information and the audio signal decoded by the codec circuit are input, the audio signal
  • the pseudo-noise signal generated by the codec circuit is input, the sound generation unit generates pseudo-noise corresponding to the pseudo-noise signal.
  • the frame type information represents the pseudo-noise information
  • the generated pseudo-noise signal is reduced in level by a predetermined amount and sent to the sound generation unit.
  • the sound voice signal decoded without changing its level is characterized by sending to the sound generator.
  • the frame type information represents the pseudo noise information by the reception volume adjusting means of the codec circuit
  • the generated pseudo noise signal is output to the sound generation unit with the level reduced by a predetermined amount.
  • the same frame type information represents an audio signal
  • the decoded audio signal is sent to the same sound generation unit without changing its level, so that the background noise level can be suppressed. It is possible to avoid the deterioration of the call sound quality such as the beginning of speech and improve the call sound quality.
  • the generated pseudo-noise signal is sent to the sound generation section with its level reduced by 6 [dB] at the maximum. It is possible to generate pseudo-noise that is natural to hearing. Also, when the frame type information represents pseudo-noise information, the level of the generated pseudo-noise signal is sent to the sounding part with a level that is reduced in an arithmetic series. Can improve the sense of discomfort. In addition, when the frame type information represents pseudo-noise information, the generated pseudo-noise signal is sent to the sound generation section with its level lowered geometrically. Can improve discomfort.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of a mobile phone according to an embodiment of the present invention. '
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of the codec circuit 56 in FIG. '
  • FIG. 3 is a diagram showing the structure of the AMR encoded data.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the codec circuit 56.
  • Figure 5 is a flow chart explaining the operation of the codec circuit 56.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the codec circuit 56.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of a conventional mobile phone.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of the codec circuit 26 in FIG.
  • 4 2 Antenna (part of receiver), 4 3: Receiver (speaker, sound generator)
  • 5 3 RF circuit (part of receiver), 5 4: Modulator / demodulator (part of receiver)
  • AM R decoder with built-in pseudo-noise generator (part of receiving volume adjustment means)
  • the generated pseudo-noise signal has its level lowered by a predetermined amount and is output to the receiver, the codec circuit used in the mobile phone, and the reception volume automatic adjustment method I will provide a.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of a mobile phone according to an embodiment of the present invention.
  • the cellular phone 39 in this example has a foldable casing composed of an upper unit 40 and a lower unit 50.
  • the upper unit 40 includes a display unit 41, an antenna 4 2, a receiver unit (speaker) 4 3, an incoming call charging lamp 4 4, and a magnet 4 5.
  • the antenna 42 transmits and receives radio waves to and from a wireless base station (not shown). This radio wave includes a signal transmitted from a mobile phone on the transmitting side (not shown).
  • This signal is encoded by the transmitting mobile phone in the AMR method, and a frame type indicating whether the frame is an audio signal or pseudo-noise information corresponding to the absence of the audio signal in one frame. Group information is included.
  • the display unit 41 is composed of an LCD, for example, and displays various information such as the phone number information and icon information of the other party.
  • the receiver 4 3 generates the voice of the other party and transmits it to the user.
  • Incoming call Z charge lamp 4 4 flashes blue when a call is received, and lights red when charging.
  • the magnet 45 emits magnetism to the lower unit 40 when the upper unit 40 and the lower unit 50 are closed.
  • the lower unit 50 includes an operation unit 51, a microphone 52, an RF circuit 53, a modem circuit 54, a baseband processing circuit 55, a codec circuit 56, and a magnetic sensor 57.
  • a storage unit 58 and a control unit 60 are accommodated.
  • the operation unit 51 is composed of a send button, an English letter, a Kana Z kanji, a number conversion button, a power on / off button, a cross button for cursor operation, and an end button.
  • Microphone 5 2 receives the user's voice and transmits the voice.
  • the scale circuit 53 has a receiving circuit, a transmitting circuit, and a frequency synthesizer (not shown).
  • the modem circuit 54 demodulates received radio waves and modulates transmitted radio waves.
  • the baseband processing circuit 55 extracts the original baseband signal from the demodulated signal output from the modulation / demodulation circuit 54 and supplies it to the codec circuit 56.
  • the baseband processing circuit 55 also extracts the character data from the demodulated signal and controls the control unit 60.
  • the codec circuit 56 decodes the audio signal when the frame type information included in the baseband signal from the base span processing circuit 55 represents the audio signal, while the frame type information is decoded by the pseudo noise.
  • a pseudo noise signal corresponding to the pseudo noise information is generated, D / A converted and supplied to the receiver 44, and the output signal of the controller 60 is converted to D Convert ZA.
  • the codec circuit 56 when the frame eve information represents the pseudo noise information, the codec circuit 56 reduces the level of the generated pseudo noise signal by a predetermined amount and outputs the pseudo noise signal to the receiver unit 43.
  • the frame type information represents the voice signal
  • the decoded voice signal is sent to the receiver 43 without changing its level.
  • the magnetic sensor 5 7 is composed of, for example, a Hall element, and generates the magnetic detection signal M when the upper unit 40 and the lower unit 50 are in an open state and the magnet 45 no longer emits magnetism. To do.
  • the storage unit 58 stores a control program for operating the control unit 60, data to be displayed on the display unit 11, and the like.
  • the control unit 60 is composed of, for example, CPU, and includes an open state detection unit 61, a line control unit 62, and a display control unit 63, and controls the entire mobile phone 39.
  • the open state detection unit 61 detects the magnetic detection signal M of the magnetic sensor 57 and generates an open state detection signal N.
  • the display control unit 63 is composed of, for example, an LCD driver and drives the display unit 41.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of a main part of the codec circuit 56 in FIG.
  • the codec circuit 56 includes a frame type identification unit 71, an AMR decoder 72 with a built-in pseudo noise generator, a signal level change unit 73, and a signal level change amount calculation unit. 7 4 and a D ZA converter 7 5.
  • the frame type identification unit 71 Based on the frame type information included in the baseband signal “in” output from the baseband processing circuit 55, the frame type identification unit 71 identifies whether the frame is an audio signal or pseudo-noise information and performs an identification result.
  • the baseband signal in is output as is as the baseband signal g.
  • the AMR decoder 72 When the frame type information included in the baseband signal g output from the frame type identification unit 71 1 represents an audio signal, the AMR decoder 72 with a built-in pseudo-noise generator decodes the audio signal and outputs a signal e On the other hand, when the frame type information represents pseudo-noise information, a pseudo-noise 'signal corresponding to the pseudo-noise information is generated and output as a signal e.
  • the signal level change amount calculation unit 74 determines the level of the pseudo noise signal when the frame identification result h by the frame type identification unit 71 indicates the pseudo noise information. While generating the signal level control signal j for reducing the quantitative amount, when the identification result h indicates the audio signal, the signal level control signal j for maintaining the level of the audio signal as it is is generated. In particular, in this embodiment, the signal level change amount calculation unit 74, when the identification result h of the frame by the frame type identification unit 71 indicates the pseudo noise information, the maximum level of the pseudo noise signal is 6 [ d B] Generate a signal level control signal j to reduce.
  • the signal level change amount calculation unit 74 generates a signal level control signal j for lowering the level of the pseudo noise signal in a stepwise manner (for example, an arithmetic series or a geometric series).
  • the signal level changing unit 73 controls the level of the pseudo noise signal or the audio signal based on the signal level control signal j generated by the signal level change amount calculating unit 74 and outputs the signal k.
  • the D-no A conversion unit 75 converts the signal k from the signal level change unit 73 to D ZA and sends it to the reception unit 43 as a signal f.
  • Fig. 3 is a diagram showing the configuration of AMR encoded data.
  • Fig. 3 (a) shows the configuration of one frame
  • Fig. 3 (b) shows the contents of the frame type information in Fig. 3 (a). It is.
  • FIGS. 4, 5 and 6 are flowcharts for explaining the operation of the codec circuit 56.
  • the frame type information included in the baseband signal “in” output from the baseband processing circuit 55 is identified by the frame type identification unit 71 1 and the frame type information represents the pseudo noise information
  • the pseudo noise The pseudo-noise signal generated by the generator built-in AMR decoder 72 is reduced in level by the signal level change amount calculator 74 and the signal level changer 73 and output to the receiver 43.
  • the frame type information represents an audio signal
  • the audio signal decoded by the AMR decoder with built-in pseudo noise generator 72 is output to the receiver 43 without changing its level. .
  • frame type identification section 71 acquires frame eve information (FT) (step A 1).
  • frame type information (FT) Is information included in the AMR encoded data sent from the mobile phone on the transmitting side.
  • AMR encoded data consists of frame type information a, AMR auxiliary information b, and AMR core claim c.
  • This data structure is called AMR codec frame format 1 and has been standardized by the 3GPP (3rd Generation Partnership Project), an international standards body.
  • This 3GPP is a group that promotes MC-CDMA related standardization work based on the North American system (CDMA2 000) among the 3rd generation mobile communication standards.
  • AMR encoded data is standardized by 3GPP so that it can be sent in 20 [ms] units from the sending side.
  • the AMR core frame c includes encoded voice data and pseudo noise information.
  • the AMR auxiliary information b contains other data.
  • the frame type information a is composed of the contents of the frame type information corresponding to the numbers “0” to “15”. These correspondences are also standardized by 3 GPP.
  • the frame type identification unit 71 identifies whether or not the frame type information is “” or more, and sends the identification result h to the signal level change amount calculation unit 74.
  • Step A2 when the frame type information is “8” or more (ie, pseudo-noise information), the signal level change amount calculation unit 74 sends the signal level control signal j to the signal level change unit 73, and the signal level change amount is One is set to 6 [dB]
  • Step A 3 when the frame type information is “7” or less (ie, an audio signal), the signal level change amount calculation unit 74 sends a signal level control signal j to the signal level change unit 73, and the signal level All
  • step A4 Is set to 0 [dB] (step A4).
  • the audio signal is decoded and the signal e Is output as
  • the frame type information represents pseudo noise information
  • a pseudo noise signal corresponding to the pseudo noise information is generated and output as a signal e (step A5).
  • the signal e obtained by decoding the audio signal is output as a signal k by the signal level changing unit 73 while maintaining the level of the audio signal based on the signal level control signal j.
  • the signal e consisting of a noise signal is output by the signal level changing unit 73 as a signal k after the level of the pseudo noise signal is reduced by 6 [dB] based on the signal level control signal j (step A6).
  • the signal k is D / A converted by the DZA converter 75 and sent to the receiver 43 as a signal f (step A 7). Thereafter, the process returns to Step A 1 and the same processing is performed on the next encoded data.
  • the AMR encoded data it is determined from the frame type information included in the AMR encoded data whether the content of the AMR encoded data is pseudo-noise information or an audio signal.
  • the type information represents pseudo-noise information
  • the generated pseudo-noise signal has its level reduced by 6 [dB] and is output to the receiver 43, while when the frame type information represents the audio signal, the decoding is performed. Since the converted voice signal is output to the receiver 43 without changing its level, the background noise level is suppressed and deterioration of the call sound quality, such as the beginning of speech, is avoided. Will improve.
  • the signal level change amount calculation unit 74 when the signal level change amount calculation unit 74 generates the signal level control signal j for lowering the level of the pseudo noise signal in an arithmetic series, the signal level change amount calculation is performed as shown in FIG.
  • the frame type identification unit 71 acquires frame type information (FT) (step A2).
  • the frame type identification unit 71 identifies whether the frame type information is “8” or more, and sends the identification result h to the signal level change amount calculation unit 74 (step A 3).
  • the signal level change amount calculation unit 74 checks whether or not the signal level change amount G is less than 0.5 (step A5). Signal level change amount G is 0.
  • step A 6 when the frame type information is “7” or less (ie, an audio signal), the signal level change amount calculation unit 74 sends a signal level control signal.
  • the audio signal is decoded. Output as signal e.
  • the frame type information represents pseudo noise information
  • a pseudo noise signal corresponding to the pseudo noise information is generated and output as a signal e (step A 10).
  • the signal e obtained by decoding the audio signal is output by the signal level changing unit 73 as the signal k while maintaining the level of the audio signal based on the signal level control signal j.
  • the signal e consisting of the pseudo noise signal is output as a signal k by the signal level changing unit 73 with the level of the pseudo noise signal lowered by an arithmetic series based on the signal level control signal j. (Step A 1 1).
  • the signal k is DZA converted by the DZA converter 75 and sent to the receiver 43 as a signal f (step A 12). Thereafter, the process returns to Step A 1 and the same processing is performed on the next encoded data.
  • the generated pseudo-noise signal is output to the receiver 43 with its level lowered by an arithmetic series.
  • the feeling of strangeness of the listener is improved.
  • the signal level change amount calculation unit 74 when the signal level change amount calculation unit 74 generates a signal level control signal j for lowering the level of the pseudo noise signal in an arithmetic series, as shown in FIG.
  • the frame type information represents pseudo-noise information
  • the generated pseudo-noise signal is Since the level is reduced geometrically and output to the receiver 43, the listener's uncomfortable feeling due to sudden signal level fluctuations is improved.
  • step A3 in Fig. 4 the signal level change amount is 1 6 [dB], but it does not necessarily have to be 1 6 [dB].
  • a smaller change amount may be used.
  • step A4 in FIG. 5 each variation amount of the signal level variation amount G is 0.1, but it is not always necessary to be 0.1.
  • step A5 in Fig. 5 the maximum signal level change amount is 0.5, but it is not necessarily 0.5, and the change amount specified in step A6 is Any numerical value is acceptable as long as it matches the maximum value determined in 5.
  • step A7 in FIG. 5 each variation of the signal level change amount is 0.1, but it is not necessarily 0.1.
  • each variation amount of the signal level change amount G is 0.9, but it is not necessarily 0.9.
  • the maximum value of the signal level change amount G is 0.5, but it is not necessarily 0.5, and the change amount specified in step A6 is also the step amount. Any value is acceptable as long as it matches the maximum value determined in A5.
  • each fluctuation amount of the signal level change amount G is 1.1, but it is not necessarily 1.1.
  • the configuration of the 'mobile phone 39 in FIG. 1 may be other configurations as long as it has the function of the codec circuit 56. Industrial applicability
  • the present invention receives, for each frame, a signal including frame type information indicating whether the frame is an audio signal or pseudo-noise information corresponding to a case where the audio signal does not exist, from the mobile phone on the transmission side, No audio signal from the same sender It can be applied to all mobile phones having codecs that sometimes generate pseudo-noise.

Abstract

音声信号が存在しないときに発生する擬似雑音の聴感上のレベルを改善した携帯電話機を提供する。この携帯電話機において、ベースバンド信号inに含まれるフレームタイプ情報がフレームタイプ識別部71で識別され、同フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、擬似雑音生成器内蔵AMR(Adaptive Multi−Rate)デコーダ72で生成された擬似雑音信号は、そのレベルが信号レベル変更量計算部74及び信号レベル変更部73で所定量低下されて受話部43へ出力される一方、同フレームタイプ情報が音声信号を表すとき、擬似雑音生成器内蔵AMRデコーダ72で復号化された同音声信号は、そのレベルが変更されることなく同受話部43へ出力される。

Description

明細書 携帯電話機、 該携帯電話機に用いられ ¾コ一デック回路及び受話音量自動調整 方法 技術分野
この発明は、 携帯電話機、 該携帯電話機に用いられるコーデック回路及び受話 音量自動調整方法に係り、 たとえば 3 G P P ( 3rd Generat i on Par tnership Proj ec t)規格などに準拠した携帯電話機からフレーム単位で送信される信号を受 信する場合に用いて好適な携帯電話機、 該携帯電話機に用いられるコー ック回 路及び受話音量自動調整方法に関する。 背景技術
携帯電話機で多く使用されている音声圧縮符号化方式の 1つである A M R (Adapt ive Mu l t i -Rate) によるコーデックでは、 送信側で音声信号が存在しな い場合、 同音声信号を受信側に送信せずに、 同音声信号よりもデータ量の少ない 擬似雑音情報を送信することにより、 携帯電話機の通話時の消費電力が低減され るようになっている。 この場合、 受信側では、 受信した擬似雑音情報を用いて擬 似雑音を生成して受話部 (スピーカ) から出力することで、 通話の断絶感が緩和 されるようになつている。
図 7は、 この種の携帯電話機の要部の電気的構成を示すブロック図である。 この携帯電話機 1は、 同図 7に示すように、 上側ユニット 1 0と下側ユニット 2 0とからなる折り畳み式の筐体を有している。 上側ユニット 1 0には、 表示部 1 1と、 アンテナ 1 2と、 受話部 (スピーカ) 1 3と、 着信 Z充電ランプ 1 4と、 マグネット 1 5とが収容されている。 アンテナ 1 2は、 図示しない無線基地局と の間で電波を送受信する。 この電波には、 図示しない送信側の携帯電話機から送 信された信号が含まれている。 この'信号は、 AM R方式で符号化され、 1フレー ム中に当該フレームが音声信号か同音声信号が存在しない場合に対応する擬似雑 音情報かを表すフレームタイプ情報が含まれている。 表示部 1 1は、 たとえば L C D (L iqu i d Crys tal Di spl ay) などで構成され、 相手先の電話番号情報やアイ コン情報など、 諸々の情報を表示する。 受話部 1 3は、 送信相手の音声を発生し て利用者に伝達する。 着信 Z充電ランプ: I 4は、 電話がかかってきたときには青 色で点滅し、 充電中には赤色で点灯する。 マグネット 1 5は、 上側ュニット 1 0 と下側ュニット 2 0とが閉状態になったときに同下側ュニット 2 0に対して磁気 を放射する。
下側ュニット 2 0には、 操作部 2 1と、 マイクロホン 2 2と、 R F回路 2 3と、 変復調回路 2 4と、 ベースバンド処理回路 2 5と、 コーデック回路 2 6と、 磁気 センサ 2 7と、 記憶部 2 8と、 制御部 3 0とが収容されている。 操作部 2 1は、 送信ボタン、 英字 力ナノ漢字ノ数字の変換ボタン、 電源のオンノオフポタン、 カーソル操作を行うための十文字ポタン、 及び終了ボタンなどから構成されてい る。 マイクロホン 2 2は、 利用者の音声を受けて送話を行う。 尺 回路2 3は、 図示しない受信回路、 送信回路及び周波数シンセサイザを有している。
変復調回路 2 4は、 受信電波の復調、 及び送信電波の変調を行う。 ベースバン ド処理回路 2 5は、 変復調回路 2 4から出力される復調信号より元のベースバン ド信号を取り出してコーデック回路 2 6へ供給すると共に、 同復調信号よりキヤ ラクタデータを取り出して制御部 3 0へ供給する。 コーデック回路 2 6は、 ベー スパンド処理回路 2 5から出力されるベースバンド信号をデジタル/アナログ変 換 (以下、 「D ZA変換」 という) して受話部 1 4へ供給すると共に、 制御部 3 0 の出力信号を DZA変換する。 磁気センサ 2 7は、 たとえばホール素子などで構 成され、 上側ユニット 1 0と下側ユニット 2 0とが開状態になり、 マグネット 1 5の磁気が放射されなくなったとき、磁気検出信号 Mを発生する。記憶部 2 8は、 制御部 3 0を動作させるための制御プログラムや、 表示部 1 1に表示するための データなどを記憶する。 制御部 3 0は、 たとえば C P U (中央処理装置) などで 構成され、 開状態検出部 3 1と、 回線制御部 3 2と、 表示制御部 3 3とを備え、 携帯電話機 1全体を制御する。 開状態検出部 3 1は、 上側ュニット 1 0と下側ュ ニット 2 0とが開状態になったとき、 磁気センサ 2 7の磁気検出信号 Mを検出し て開状態検出信号 Nを発生する。 表示制御部 3 3は、 たとえば L C Dドライバな どで構成され、 表示部 1 1を駆動する。 図 8は、 図 7中のコーデック回路 2 6の要部の電気的構成を示すブロック図で ある。
このコーデック回路 2 6は、 擬似雑音 ¾成器内蔵 A M Rデコーダ 2 6 aと、 D 変換部 2 6 bとを有している。擬似雑音生成器内蔵 AM Rデコーダ 2 6 aは、 ベースバンド処理回路 2 5から出力されるベースバンド信号 i nに含まれる上記 フレームタイプ情報が音声信号を表すとき、 同音声信号を復号化して信号 eとし て出力する一方、 同フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 同擬似雑音 情報に対応した擬似雑音信号を生成して信号 eとして出力する。 D ZA変換部 2 6 bは、 擬似雑音生成器内蔵 AM Rデコーダ 2 6 aからの信号 eを D A変換し て信号 f として受話部 1 3へ送出する。
上記の携帯電話機の他、 従来、 この種の技術としては、 たとえば、 次のような 文献に記載されたものがある。
例えば、 文献 1に記載された音声符号化通信方式では、 送信側が音声休止区間 中に送信を停止している間、 受信側で発生させた擬似雑音が送信側から送られて くる背景雑音と音質及びレベルが同程度となるため、 聴感上の不具合が解消され る。
文献 1 特開平 0 5— 0 8 3 2 0 8号公報 (第 6頁、 図 1 )
しかしながら、 上記従来の携帯電話機では、 次のような問題点があった。
すなわち、 送信側の'携帯電話機により、 送信用の音声信号が存在しないと判定 された瞬間から同送信側の擬似雑音のレベルが計算されるが、 音声信号の存在す るフレームが同音声信号が存在しないフレームとして誤判定されることがある。 この場合、 大きな擬似雑音のレベルが算出されるため、 受信側の携帯電話機で生 成される擬似雑音信号のレベルが必要以上に大きくなり、 聴感上不自然な擬似雑 音が発生するという問題点がある。 一般に、 擬似雑音のレベルは、 ユーザに通話 の断絶感を感じさせない範囲であれば、 小さいほど良い。 このため、 送信側で算 出された擬似雑音のレベルを受信側で忠実に再現する必要はない。
また、 上記文献 1に記載された音声符号化通信方式では、 聴感上の不具合を解 消する目的は類似しているが、 受信側の擬似雑音を送信側の背景雑音と同程度と するものであり、 構成が異なっている。 この発明は、 上述の事情に鑑みてなされたもので、 ユーザに通話の断絶感を感 じさせない範囲の小レベルの擬似雑音を発生する携帯電話機、 該携帯電話機に用 いられるコーデック回路及び受話音量自 to調整方法を提供することを目的として いる。 発明の開示
上記課題を解決するために、 請求項 1記載の発明は、 フレーム毎に当該フレー ムが音声信号であるか又は該音声信号が存在しない場合に対応する擬似雑音情報 であるかを表すフレームタイプ情報を含む信号を受信する受信部と、 該受信部で 受信された前記信号に含まれる前記フレームタイプ情報が前記音声信号を表すと き、 当該音声信号を復号化する一方、 該フレームタイプ情報が前記擬似雑音情報 を表すとき、 該擬似雑音情報に対応した擬似雑音信号を生成するコ一デック回路 と、 該コーデック回路で復号化された前記音声信号が入力されると、 該音声信号 に対応した音声を発生する一方、 該コ一デック回路で生成された前記擬似雑音信 号が入力されると、 該擬似雑音信号に対応した擬似雑音を発生する発音部とを有 する携帯電話機に係り、 前記コーデック回路は、 前記フレームタイプ情報が前記 擬似雑音情報を表すとき、 生成された前記擬似雑音信号を、 そのレベルを所定量 低下させて、 前記発音部へ送出する一方、 前記フレームタイプ情報が前記音声信 号を表すとき、 復号化された前記音声信号を、 そのレベルを変更することなく、 前記発音部へ送出する受話音量調整手段が設けられていることを特徴としている。 請求項 2記載の発明は、 請求項 1記載の携帯電話機に係り、 前記受話音量調整 手段は、 前記フレームタイプ情報に基づいて、 当該フレームが前記音声信号か前 記擬似雑音情報かを識別するフレームタイプ識別部と、 該フレームタイプ識別部 による当該フレームの識別結果が前記擬似雑音情報を示すとき、 前記擬似雑音信 号のレベルを所定量低下させるための信号レベル制御信号を生成する一方、 該識 別結果が前記音声信号を示すとき、 前記音声信号のレベルをそのまま維持させる ための前記信号レベル制御信号を生成する信号レベル変更量計算部と、 該信号レ ベル変更量計算部で生成された前記信号レベル制御信号に基づいて前記擬似雑音 信号又は前記音声信号のレベルを制御して前記発音部へ送出する信号レベル変更 部とから構成されていることを特徴としている。
請求項 3記載の発明は、 請求項 2記載の携帯電話機に係り、 前記信号レベル変 更量計算部は、 前記フレームタイプ識別^による当該フレームの識別結果が前記 擬似雑音情報を示すとき、 前記擬似雑音信号の.レベルを最大で 6 [ d B ] 低下さ せるための前記信号レベル制御信号'を生成する構成とされていることを特徴とし ている。
請求項 4記載の発明は、 請求項 3記載の携帯電話機に係り、 前記信号レベル変 更量計算部は、 前記擬似雑音信号のレベルを段階的に低下させるための前記信号 レベル制御信号を生成する構成とされていることを特徴としている。
請求項 5記載の発明は、 請求項 4記載の携帯電話機に係り、 前記信号レベル変 更量計算部は、 前記擬似雑音信号めレベルを等差級数的に低下させるための前記 信号レベル制御信号を生成する構成とされていることを特徴としている。
請求項 6記載の発明は、 請求項 4記載の携帯電話機に係り、 前記信号レベル 更量計算部は、 前記擬似雑音信号のレベルを等比級数的に低下させるための前記 信号レベル制御信号を生成する構成とされていることを特徴としている。
請求項 7記載の発明は、 フレーム毎に当該フレームが音声信号であるか又は該 音声信号が存在しない場合に対応する擬似雑音情報であるかを表すフレームタイ プ情報を含む信号を受信する受信部と、発音部とを有する携帯電話機に用いられ、 受信された前記信号に含まれる前記フレームタイプ情報が前記音声信号を表すと き、 当該音声信号を復号化して前記発音部へ送出する一方、 該フレームタイプ情 報が前記擬似雑音情報を表すとき、 該擬似雑音情報に対応した擬似雑音信号を生 成して前記発音部へ送出するコーデック回路に係り、 前記フレームタイプ情報が 前記擬似雑音情報を表すとき、 生成された前記擬似雑音信号を、 そのレベルを所 定量低下させて、 前記発音部へ送出する一方、 前記フレームタイプ情報が前記音 声信号を表すとき、 復号化された前記音声信号を、 そのレベルを変更することな く、 前記発音部へ送出する受話音量調整手段が設けられていることを特徴として いる。
請求項 8記載の発明は、 受話音量自動調整方法に係り、 フレーム毎に当該フレ ームが音声信号であるか又は該音声信号が存在しない場合に対応する擬似雑音情 報であるかを表す
フレームタイプ情報を含む信号を受信する受信部と、 該受信部で受信された前記 信号に含まれる前記フレームタイプ情報が前記音声信号を表すとき、 当該音声信 号を復号化する一方、 該フレームタイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 該 擬似雑音情報に対応した擬似雑音信号を生成するコ一デック回路と、 該コーデッ ク回路で復号化された前記音声信号が入力されると、 該音声信号に対応した音声 を発生する一方、 該コーデック回路で生成された前記擬似雑音信号が入力される と、 該擬似雑音信号に対応した擬似雑音を発生する発音部とを有する携帯電話機 に用いられ、 前記フレームタイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 生成され た前記擬似雑音信号を、 そのレベルを所定量低下させて、 前記発音部へ送出する 一方、 前記フレームタイプ情報が前記音声信号を表すとき、 復号化された前記音 声信号を、 そのレベルを変更することなく、 前記発音部へ送出することを特徴と している。 この発明の構成によれば、 コーデック回路の受話音量調整手段により、 フレー ムタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似雑音信号が、 そのレべ ルが所定量低下されて発音部へ出力される一方、 同フレームタイプ情報が音声信 号を表すとき、 復号化された同音声信号が、 そのレベルが変更されることなく同 発音部へ送出されるので、 背景の雑音レベルを抑圧できると共に、 語頭途切れな どの通話音質の劣化を回避でき、 通話音質を向上できる。 また、 フレームタイプ 情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似雑音信号が、 そのレベルが最大 で 6 [ d B ] 低下して発音部へ送出されるので、 通信の断絶感を回避すると共に 聴感上自然な擬似雑音を発生させることができる。 また、 フレームタイプ情報が 擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似雑音信号が、 そのレベルが等差級数的 に低下して発音部へ送出されるので、 急激な信号レベル変動に伴う受話者の違和 感を改善できる。 また、 フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成さ れた擬似雑音信号が、 そのレベルが等比級数的に低下して発音部へ送出されるの で、 急激な信号レベル変動に伴う受話者の違和感を改善できる。 図面の簡単な説明
図 1は、 この発明の一実施例である携帯電話機の要部の電気的構成を示すプロ ック図である。 '
図 2は、 図 1中のコ一デック回路 5 6の要部の電気的構成を示すブロック図で ある。 '
図 3は、 AM R符号化データの構成を示す図である。
図 4は、 コーデック回路 5 6の動作を説明するフローチャートである。
図 5は、 コーデック回路 5 6の動作を説明するフローチヤ一卜である.。
図 6は、 コ一デック回路 5 6の動作を説明するフローチャートである。
図 7は、 従来の携帯電話機の要部の電気的構成を示すブロック図である。 図 8は、 図 7中のコーデック回路 2 6の要部の電気的構成を示すブロック図で ある。
4 2 :アンテナ (受信部の一部)、 4 3 :受話部 (スピーカ、 発音部)
5 3 : R F回路 (受信部の一部)、 5 4 :変復調回路 (受信部の一部)
5 5 :ベースバンド処理回路 (受信部の一部)、 5 6 : コ一デック回路
7 1 : フレームタイプ識別部 (受話音量調整手段の一部)
7 2 :擬似雑音生成器内蔵 AM Rデコーダ (受話音量調整手段の一部)
7 3 :信号レベル変更部 (受話音量調整手段の一部)
7 4 :信号レベル変更量計算部 (受話音量調整手段の一部)
7 5 : D ZA変換部 (受話音量調整手段の 部)
a : フレームタイプ情報 発明を実施するための最良の形態
フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似雑音信号が、 そのレベルが所定量低下されて受話部へ出力される携帯電話機、 該携帯電話機に 用いられるコーデック回路及び受話音量自動調整方法を提供する。
(実施例)
図 1は、 この発明の一実施例である携帯電話機の要部の電気的構成を示すプロ ック図である。 この例の携帯電話機 3 9は、 同図に示すように、 上側ユニット 4 0と下側ュニ ット 5 0とからなる折り畳み式の筐体を有している。 上側ユニット 4 0には、 表 示部 4 1と、 アンテナ 4 2と、 受話部 (スピーカ) 4 3と、 着信 充電ランプ 4 4と、 マグネット 4 5とが収容されている。 アンテナ 4 2は、 図示しない無線基 地局との間で電波を送受信する。 こ'の電波には、 図示しない送信側の携帯電話機 から送信された信号が含まれている。 この信号は、 送信側の携帯電話機により A M R方式で符号化され、 1フレーム中に当該フレームが音声信号であるか又は同 音声信号が存在しない場合に対応した擬似雑音情報であるかを表すフレームタイ プ情報が含まれている。 表示部 4 1は、 たとえば L C Dなどで構成され、 相手先 'の電話番号情報やアイコン情報など、 諸々の情報を表示する。 受話部 4 3は、 送 信相手の音声を発生して利用者に伝達する。 着信 Z充電ランプ 4 4は、 電話がか かってきたときには青色で点滅し、 充電中には赤色で点灯する。 マグネット 4 5 は、 上側ュニット 4 0と下側ュニット 5 0とが閉状態になったときに同下側ュニ ッ卜 4 0に対して磁気を放射する。
下側ュニット 5 0には、 操作部 5 1と、 マイクロホン 5 2と、 R F回路 5 3と、 変復調回路 5 4と、 ベースバンド処理回路 5 5と、 コーデック回路 5 6と、 磁気 センサ 5 7と、 記憶部 5 8と、 制御部 6 0とが収容されている。 操作部 5 1は、 送信ポタン、 英字 カナ Z漢字 数字の変換ボタン、 電源のオンノオフポタン、 カーソル操作を行うための十文字ポタン、 及び終了ポタンなどから構成されてい る。 マイクロホン 5 2は、 利用者の音声を受けて送話を行う。 尺 回路5 3は、 図示しない受信回路、 送信回路及び周波数シンセサイザを有している。
変復調回路 5 4は、 受信電波の復調、 及び送信電波の変調を行う。 ベースバン ド処理回路 5 5は、 変復調回路 5 4から出力される復調信号より元のベースバン ド信号を取り出してコーデック回路 5 6へ供給すると共に、 同復調信号よりキヤ ラクタデータを取り出して制御部 6 0へ供給する。 コーデック回路 5 6は、 ベー スパンド処理回路 5 5からのベースバンド信号に含まれる上記フレームタイプ情 報が音声信号を表すとき、 当該音声信号を復号化する一方、 同フレームタイプ情 報が上記擬似雑音情報を表すとき、 同擬似雑音情報に対応した擬似雑音信号を生 成し、 D /A変換して受話部 4 4へ供給すると共に、 制御部 6 0の出力信号を D ZA変換する。 特に、 この実施例では、 コーデック回路 5 6は、 上記フレーム夕 イブ情報が上記擬似雑音情報を表すとき、 生成された上記擬似雑音信号を、 その レベルを所定量低下させて受話部 4 3へ出力する一方、 同フレームタイプ情報が 上記音声信号を表すとき、 復号化された同音声信号を、 そのレベルを変更するこ となく同受話部 4 3へ送出する。 '
磁気センサ 5 7は、 たとえばホール素子などで構成され、 上側ユニット 4 0と 下側ュニット 5 0とが開状態になり、 マグネット 4 5の磁気が放射されなくなつ たとき、 磁気検出信号 Mを発生する。 記憶部 5 8は、 制御部 6 0を動作させるた めの制御プログラムや、 表示部 1 1に表示するためのデータなどを記憶する。 制 御部 6 0は、 たとえば C P Uなどで構成され、 開状態検出部 6 1と、 回線制御部 6 2と、 表示制御部 6 3とを備え、 携帯電話機 3 9全体を制御する。 開状態検出 部 6 1は、 上側ユニット 4 0と下側ユニット 5 0とが開状態になったとき、 磁気 センサ 5 7の磁気検出信号 Mを検出して開状態検出信号 Nを発生する。 表示制御 部 6 3は、 たとえば L C Dドライバなどで構成され、 表示部 4 1を駆動する。 図 2は、 図 1中のコ一デック回路 5 6の要部の電気的構成を示すブロック図で ある。
このコーデック回路 5 6は、 同図 2に示すように、 フレームタイプ識別部 7 1 と、 擬似雑音生成器内蔵 AM Rデコーダ 7 2と、'信号レベル変更部 7 3と、 信号 レベル変更量計算部 7 4と、 D ZA変換部 7 5とから構成されている。 フレーム タイプ識別部 7 1は、 ベースバンド処理回路 5 5から出力されるベースバンド信 号 i nに含まれるフレームタイプ情報に基づいて、 当該フレームが音声信号か擬 似雑音情報かを識別して識別結果 hを生成すると共に、 同ベースバンド信号 i n を、 そのままベースバンド信号 gとして出力する。 擬似雑音生成器内蔵 AM Rデ コーダ 7 2は、 フレームタイプ識別部 7 1から出力されるベースバンド信号 gに 含まれる上記フレームタイプ情報が音声信号を表すとき、 同音声信号を復号化し て信号 eとして出力する一方、同フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 同擬似雑音情報に対応した擬似雑音'信号を生成して信号 eとして出力する。
信号レベル変更量計算部 7 4は、 フレームタイプ識別部 7 1による当該フレー ムの識別結果 hが上記擬似雑音情報を示すとき、 上記擬似雑音信号のレベルを所 定量低下させるための信号レベル制御信号 jを生成する一方、 同識別結果 hが上 記音声信号を示すとき、 同音声信号のレベルをそのまま維持させるための同信号 レベル制御信号 jを生成する。 特に、 こ 実施例では、 信号レベル変更量計算部 7 4は、 フレームタイプ識別部 7 1による当該フレームの識別結果 hが上記擬似 雑音情報を示すとき、 上記擬似雑音信号のレベルを最大で 6 [ d B ] 低下させる ための信号レベル制御信号 jを生成する。 また、信号レベル変更量計算部 7 4は、 上記擬似雑音信号のレベルを段階的 (たとえば、 等差級数的、 又は等比級数的) に低下させるための信号レベル制御信号 jを生成する。信号レベル変更部 7 3は、 信号レベル変更量計算部 7 4で生成された信号レベル制御信号 jに基づいて上記 擬似雑音信号又は上記音声信号のレベルを制御して信号 kとして出力する。 Dノ A変換部 7 5は、 信号レベル変更部 7 3からの信号 kを D ZA変換して信号 f と して受話部 4 3へ送出する。
図 3は、 AM R符号化データの構成を示す図であり、 同図 (a ) は 1フレーム の構成、 及び同図 (b ) が同図 (a ) 中のフレームタイプ情報の内容を示す図で ある。
また、 図 4、 図 5及び図 6が、 コーデック回路 5 6の動作を説明するフローチ ャ一トである。
これらの図を参照して、 この例の携帯電話機に用いられる受話音量自動調整方 法の処理内容について'説明する。
この携帯電話機では、 ベースバンド処理回路 5 5から出力されるベースバンド 信号 i nに含まれるフレームタイプ情報がフレームタイプ識別部 7 1で識別され、 同フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 擬似雑音生成器内蔵 A M Rデ コーダ 7 2で生成された擬似雑音信号は、 そのレベルが信号レベル変更量計算部 7 4及び信号レベル変更部 7 3で所定量低下されて受話部 4 3へ出力される一方、 同フレームタイプ情報が音声信号を表すとき、 擬似雑音生成器内蔵 AM Rデコー ダ 7 2で復号化された同音声信号は、 そのレベルが変更されることなく同受話部 4 3へ出力される。
すなわち、 図 4に示すように、 フレームタイプ識別部 7 1により、 フレーム夕 イブ情報 (F T) が取得される (ステップ A 1 )。 フレームタイプ情報 (F T) と は、 送信側の携帯電話機から送られてくる AMR符号化データに含まれている情 報である。 AMR符号化データは、 図 3 (a) に示す様に、 フレームタイプ情報 a、 AMR補助情報 b、 及び AMRコアクレーム cで構成されている。 このデー 夕構造は、 AMRコーデックフレームフォーマット 1と呼称され、 国際規格団体 である 3GPP (3rd Generation Partnership Project) により規格化されてい る。 この 3GPPは、 第 3世代移動体通信の標準のうち、 北米方式 (CDMA2 000) をべ一スとする MC— CDMA関連の標準化作業を進めるグループであ る。 AMR符号化データは、 3GPPにより、 送信側から 20 [m s ] 単位で送 信されるように規格化されている。 AMRコアフレーム cには、 符号化された音 声データや擬似雑音情報が含まれている。 AMR補助情報 bには、 他のデータが 含まれている。フレームタイプ情報 aは、図 3 (b) に示すように、 "0"乃至" 1 5" の各数字に対応したフレームタイプ情報の内容からなっている。 これらの対 応関係も、 3 GPPにより規格化されている。
次に、 フレームタイプ識別部 7 1により、 フレームタイプ情報が " " 以上で あるか否かが識別され、 識別結果 hが信号レベル変更量計算部 74へ送出される
(ステップ A2)。 この場合、 フレームタイプ情報が " 8"以上 (すなわち、 擬似 雑音情報) のとき、 信号レベル変更量計算部 74から信号レベル制御信号 jが信 号レベル変更部 73に送出され、 信号レベル変更量が一 6 [dB] に設定される
(ステップ A 3)。 また、 ステップ A 2において、 フレームタイプ情報が " 7"以 下 (すなわち、 音声信号) のとき、 信号レベル変更量計算部 74から信号レベル 制御信号 jが信号レベル変更部 73に送出され、 信号レべ
ル変更量が 0 [dB] に設定される (ステップ A4)。
次に、 擬似雑音生成器内蔵 AMRデコーダ 72では、 フレームタイプ識別部 7 1から出力されるベースバンド信号 gに含まれるフレームタイプ情報が音声信号 を表すとき、 同音声信号が復号化されて信号 eとして出力される。 また、 同フレ ームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 同擬似雑音情報に対応した擬似雑音 信号が生成されて信号 eとして出力される(ステップ A 5)。音声信号が復号化さ れた信号 eは、 信号レベル変更部 73により、 信号レベル制御信号 jに基づいて 同音声信号のレベルがそのまま維持されて信号 kとして出力される。 また、 擬似 雑音信号からなる信号 eは、 信号レベル変更部 73により、 信号レベル制御信号 jに基づいて同擬似雑音信号のレベルが 6 [dB] 低下して信号 kとして出力さ れる (ステップ A6)。 信号 kは、 DZA変換部 75により D/A変換されて信号 f として受話部 43へ送出される (ステップ A 7)。 この後、 ステップ A 1に戻り、 次の符号化データに対して同様の処理が行われる。
このように、 AMR符号化データが復号化される前に、 同 AMR符号化データ に含まれるフレームタイプ情報から同 AM R符号化データの内容が擬似雑音情報 か音声信号かが判断され、 同フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生 成された擬似雑音信号は、 そのレベルが 6 [dB] 低下されて受話部 43へ出力 される一方、 同フレームタイプ情報が音声信号を表すとき、 復号化された同音声 信号は、 そのレベルが変更されることなく同受話部 43へ出力されるので、 背景 の雑音レベルが抑圧されると共に、語頭途切れなどの通話音質の劣化が回避され、 通話音質が向上する。
また、 信号レベル変更量計算部 74が擬似雑音信号のレベルを等差級数的に低 下させるための信号レベル制御信号 jを生成する場合、 図 5に示すように、 同信 号レベル変更量計算部 74における信号レベル変更量 Gが、 G= l . 0に設定さ れる (ステップ A 1)。 次に、 フレームタイプ識別部 7 1により、 フレームタイプ 情報 (FT) が取得される (ステップ A2)。 次に、 フレームタイプ識別部 7 1に より、 フレームタイプ情報が "8" 以上であるか否かが識別され、 識別結果 hが 信号レベル変更量計算部 74へ送出される (ステップ A 3)。 この場合、 フレーム タイプ情報が "8" 以上 (すなわち、 擬似雑音情報) のとき、 信号レベル変更量 計算部 74から信号レベル制御信号 jが信号レベル変更部 73に送出され、 信号 レベル変更量 Gが、 G = G— 0. 1に設定される (ステップ A4)。
次に、 信号レベル変更量計算部 74により、 信号レベル変更量 Gが 0. 5未満 になっていないか否かが確認される (ステップ A5)。信号レベル変更量 Gが 0.
5未満になっている場合、 同信号レベル変更量 Gを G= 0. 5 (=ー6 [dB]) とするように、 信号レベル制御信号 jが信号レベル変更部 73に送出される (ス テツプ A 6)。 また、ステップ A 3において、 フレームタイプ情報が" 7"以下(す なわち、 音声信号) のとき、 信号レベル変更量計算部 74から信号レベル制御信 号 jが信号レベル変更部 73に送出され、 信号レベル変更量 Gが G = G+ 0. 1 に設定される (ステップ A 7)。 次に、 信号レベル変更量計算部 74により、 信.号 レベル変更量 Gが 1. 0を超えていないか否かが確認される (ステップ A 8)。 信 号レベル変更量 Gが 1. 0を超えている場合、 信号レベル変更量 Gが G= 1. 0 (=0 [dB]) となるように、 信号'レベル制御信号 jが信号レベル変更部 73に 送出される (ステップ A 9)。
次に、 擬似雑音生成器内蔵 AMRデコーダ 72では、 フレームタイプ識別部 7 1から出力されるベースバンド ί言号 gに含まれるフレームタイプ情報が音声信号 を表すとき、 同音声信号が復号化されて信号 eとして出力される。 また、 同フレ ームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 同擬似雑音情報に対応した擬似雑音 信号が生成されて信号 eとして出力される (ステップ A 10)。音声信号が復号化 された信号 eは、 信号レベル変更部 73により、 信号レベル制御信号 jに基づい て同音声信号のレベルがそのまま維持されて信号 kとして出力される。 また、 擬 似雑音信号からなる信号 eは、 信号レベル変更部 73により、 信号レベル制御信 号 jに基づいて同擬似雑音信号のレベルが等差級数的に低下して信号 kとして出 力される (ステップ A 1 1)。 信号 kは、 DZA変換部 75により DZA変換され て信号 f として受話部 43へ送出される (ステップ A 12)。 この後、 ステップ A 1に戻り、 次の符号化データに対して同様の処理が行われる。
このように、 フレームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似 雑音信号は、 そのレベルが等差級数的に低下じて受話部 43へ出力されるので、 急激な信号レベル変動に伴う受話者の違和感が改善される。
また、 信号レベル変更量計算部 74が擬似雑音信号のレベルを等差級数的に低 下させるための信号レベル制御信号 jを生成する場合、 図 6に示すように、 ステ ップ A4において、 信号レベル変更量計算部 74から信号レベル制御信号 jが信 号レベル変更部 73に送出され、 信号レベル変更量 Gが、 G=GX 0. 9に設定 される。 また、 ステップ A 7において、 信号レベル変更量計算部 74から信号レ ベル制御信号 jが信号レベル変更部 73に送出され、 信号レベル変更量 Gが G = GX 0. 1に設定される。 他は、 図 5と同様の処理が行われる。 このように、 フ レームタイプ情報が擬似雑音情報を表すとき、 生成された擬似雑音信号は、 その レベルが等比級数的に低下して受話部 4 3へ出力されるので、 急激な信号レベル 変動に伴う受話者の違和感が改善される。
以上、 この発明の実施例を図面により to述してきたが、 具体的な構成は同実施 例に限られるものではなく、 この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更など があっても、 この発明に含まれる。 '
たとえば、 図 4中のステップ A 3では、 信号レベル変更量が一 6 [ d B ] とな つているが、 必ずしも一 6 [ d B ] である必要はなく、 通信の断絶感をより緩和 するために、 より少ない変更量にしても良い。 ただし、 通信の断絶感を回避する と共に聴感上自然な擬似雑音を発生させるために、 最大変更量は一 6 [ d B ] に することが望ましい。 また、 図 5中のステップ A 4では、 信号レベル変吏量 Gの 各変動量が 0 . 1となっているが、 必ずしも 0 . 1である必要はない。 図 5中の ステップ A 5では、'信号レベル変更量の最大値が 0 . 5となっているが、 必ずし も 0 . 5である必要はなく、 ステップ A 6で指定する変更量もステップ A 5で決 めた最大値と一致していれば、 任意の数値で良い。 図 5中のステップ A 7では、 信号レベル変更量の各変動量が 0 . 1となっているが、 必ずしも 0 . 1である必 要はない。
図 6中のステップ A 4では、 信号レベル変更量 Gの各変動量が 0 . 9となって いるが、 必ずしも 0 . 9である必要はない。 図 6中のステップ A 5では、 信号レ ベル変更量 Gの最大値が 0 . 5となっているが、 必ずしも 0 . 5である必要はな く、 ステップ A 6で指定する変更量も、 ステ ブ A 5で決めた最大値と一致して いれば、 任意の数値で良い。 図 6中のステップ A 7では、 信号レベル変更量 Gの 各変動量が 1 . 1となっているが、 必ずしも 1 . 1である必要はない。 また、 図 1の'携帯電話機 3 9の構成は、コーデック回路 5 6の機能を有するものであれば、 他の構成でも良い。 産業上の利用可能性
この発明は、 送信側の携帯電話機からフレーム毎に当該フレームが音声信号で あるか又は同音声信号が存在しない場合に対応する擬似雑音情報であるかを表す フレームタイプ情報を含む信号を受信し、 同送信側からの音声信号が存在しない ときに擬似雑音が発生するコーデックを有する携帯電話機全般に適用することが できる。

Claims

請求の範囲
1 . フレーム毎に当該フレームが音声信号であるか又は該音声信号が存在しな い場合に対応する擬似雑音情報であるかを表すフレームタイプ情報を含む信号を 受信する受信部と、 該受信部で受信された前記信号に含まれる前記フレームタイ プ情報が前記音声信号を表すとき、 当該音声信号を復号化する一方、 該フレーム タイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 該擬似雑音情報に対応した擬似雑音 信号を生成するコーデック回路と、 該コーデック回路で 号化された前記音声信 号が入力されると、 該音声信号に対応した音声を発生する一方、 該コーデック回 路で生成された前記擬似雑咅信号が入力されると、 該擬似雑音信号に対応した擬 似雑音を発生する発音部とを有する携帯電話機であって、
前記コ一デック回路は、
前記フレームタイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 生成された前記擬似 雑音信号を、 そのレベルを所定量低下させて、 前記発音部へ送出する一方、 前記 フレームタイプ情報が前記音声信号を表すとき、 復号化された前記音声信号を、 そのレベルを変更することなく、 前記発音部へ送出する受話音量調整手段が設け られていることを特徴とする携帯電話機。
2 . 前記受話音量調整手段は、
前記フレームタイプ情報に基づいて、 当該フレームが前記音声信号か前記擬似 雑音情報かを識別するフレームタイプ識別部と、
該フレームタイプ識別部による当該フレームの識別結果が前記擬似雑音情報を 示すとき、 前記擬似雑音信号のレベルを所定量低下させるための信号レベル制御 信号を生成する一方、 該識別結果が前記音声信号を示すとき、 前記音声信号のレ ベルをそのまま維持させるための前記信号レベル制御信号を生成する信号レベル 変更量計算部と、
該信号レベル変更量計算部で生成された前記信号レベル制御信号に基づいて前 記擬似雑音信号又は前記音声信号のレベルを制御して前記発音部へ送出する信号 レベル変更部とから構成されていることを特徴とする請求項 1記載の携帯電話機。
3 . 前記信号レベル変更量計算部は、 - 前記フレームタイプ識別部による当該 7レームの識別結果が前記擬似雑音情報 を示すとき、 前記擬似雑音信号のレベルを最大で 6 [ d B ] 低下させるための前 記信号レベル制御信号を生成する構成とされていることを特徴とする請求項 2記 載の携帯電話機。
4 . 前記信号レベル変更量計算部は、
前記擬似雑音信号のレベルを段階的に低下させるための前記信号レベル制御信 '号を生成する構成とされていることを特徴とする請求項 3記載の携帯電話機。
5 . 前記信号レベル変更量計算部は、
前記擬似雑音信号のレベルを等差級数的に低下させるための前記信号レベル制 御信号を
生成する構成とされていることを特徴とする請求項 4記載の携帯電話機。
6 . 前記信号レベル変更量計算部は、
前記擬似雑音信号のレベルを等比級数的に低下させるための前記信号レベル制 御信号を生成する構成とされていることを特徴とする請求項 4記載の携帯電話機。
'
7 . フレーム毎に当該フレームが音声信号であるか又は該音声信号が存在しな い場合に対応する擬似雑音情報であるかを表すフレームタイプ情報を含む信号を 受信する受信部と、 発音部とを有する携帯電話機に用いられ、 受信された前記信 号に含まれる前記フレームタイプ情報が前記音声信号を表すとき、 当該音声信号 を復号化して前記 ¾音部へ送出する一方、 該フレームタイプ情報が前記擬似雑音 情報を表すとき、 該擬似雑音情報に対応した擬似雑音信号を生成して前記発音部 へ送出するコ一デック回路であつで、
前記フレームタイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 生成された前記擬似 雑音信号を、 そのレベルを所定量低下させて、 前記発音部へ送出する一方、 前記 フレームタイプ情報が前記音声信号を表すとき、 復号化された前記音声信号を、 そのレベルを変更することなく、 前記発音部へ送出する受話音量調整手段が設け られていることを特徴とするコ一デック 路。
8 . フレーム毎に当該フレームが音声信号であるか又は該音声信号が存在しな い場合に対応する擬似雑音情報であるかを表すフレームタイプ情報を含む信号を 受信する受信部と、 該受信部で受信された前記信号に含まれる前記フレームタイ プ情報が前記音声信号を表すとき、 当該音声信号を復号化する一方、 該フレーム タイプ情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 該擬似雑音情報に対応した擬似雑音 信号を生成するコーデック回路と、 該コーデック回路で復号化された前記音声信 号が入力されると、 該音声信号に対応した音声を発生する一方、 該コ一デック回 路で生成された前記擬似雑音信号が入力されると、 該擬似雑音信号に対応した擬 似雑音を発生する発音部とを有する携帯電話機に用いられ、 前記フレームタイプ 情報が前記擬似雑音情報を表すとき、 生成された前記擬似雑音信号を、, そのレべ ルを所定量低下させて、 前記発音部へ送出する一方、 前記フレームタイプ情報が 前記音声信号を表すとき、 復号化された前記音声信号を、 そのレベルを変更する ことなく、 前記発音部へ送出することを特徴とする受話音量自動調整方法。
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