RU2011109670A - Устройство и способ формирования синтезированного аудиосигнала и кодирования аудиосигнала - Google Patents
Устройство и способ формирования синтезированного аудиосигнала и кодирования аудиосигнала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2011109670A RU2011109670A RU2011109670/08A RU2011109670A RU2011109670A RU 2011109670 A RU2011109670 A RU 2011109670A RU 2011109670/08 A RU2011109670/08 A RU 2011109670/08A RU 2011109670 A RU2011109670 A RU 2011109670A RU 2011109670 A RU2011109670 A RU 2011109670A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spectral
- correction
- frequency
- frequency range
- audio signal
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
- G10L21/04—Time compression or expansion
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/008—Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
- G10L19/16—Vocoder architecture
- G10L19/18—Vocoders using multiple modes
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
- G10L21/02—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
- G10L21/038—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Complex Calculations (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Stored Programmes (AREA)
Abstract
1. Устройство (100; 200; 700; 800; 1100) формирования синтезированного аудиосигнала (145) с использованием управляющего сигнала внесения исправлений (119; 1155), включающее: первый конвертер (110; 1130) для того, чтобы преобразовать временной интервал (107-1; 107-2; 1125) аудиосигнала (105; 1101) в спектральное представление (115: 1135-1); формирователь исправлений в спектральной области (120; 1141) для выполнения множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, где каждый алгоритм внесения исправлений формирует модифицированное спектральное представление (125; 1149), включающее спектральные компоненты в верхнем диапазоне частот (220), сформированные из соответствующих спектральных компонентов в основном диапазоне частот (210) аудиосигнала (105; 1101), и где формирователь исправлений в спектральной области (120; 1141) выполнен с возможностью выбрать первый алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-2) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для обработки первого временного интервала (107-1) и второй алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-3) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для обработки второго отличного временного интервала (107-2) в соответствии с управляющим сигналом внесения исправлений (119; 1155), чтобы получить модифицированное спектральное представление (125; 1149); высокочастотный манипулятор восстановления (130) для того, чтобы управлять модифицированным спектральным представлением (125; 1149) или сигналом, полученным из модифицированного спектрального представления (125; 1195), в соответствии с параметром спектрального повторения полос (127), чтобы получить сигнал с расширенной полосо
Claims (15)
1. Устройство (100; 200; 700; 800; 1100) формирования синтезированного аудиосигнала (145) с использованием управляющего сигнала внесения исправлений (119; 1155), включающее: первый конвертер (110; 1130) для того, чтобы преобразовать временной интервал (107-1; 107-2; 1125) аудиосигнала (105; 1101) в спектральное представление (115: 1135-1); формирователь исправлений в спектральной области (120; 1141) для выполнения множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, где каждый алгоритм внесения исправлений формирует модифицированное спектральное представление (125; 1149), включающее спектральные компоненты в верхнем диапазоне частот (220), сформированные из соответствующих спектральных компонентов в основном диапазоне частот (210) аудиосигнала (105; 1101), и где формирователь исправлений в спектральной области (120; 1141) выполнен с возможностью выбрать первый алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-2) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для обработки первого временного интервала (107-1) и второй алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-3) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для обработки второго отличного временного интервала (107-2) в соответствии с управляющим сигналом внесения исправлений (119; 1155), чтобы получить модифицированное спектральное представление (125; 1149); высокочастотный манипулятор восстановления (130) для того, чтобы управлять модифицированным спектральным представлением (125; 1149) или сигналом, полученным из модифицированного спектрального представления (125; 1195), в соответствии с параметром спектрального повторения полос (127), чтобы получить сигнал с расширенной полосой частот (135); и объединитель (140) для того, чтобы объединить аудио сигнал (105; 1101), имеющий спектральные компоненты в основном диапазоне частот (210), или объединить сигнал, полученный из аудио сигнала (105; 1101), с сигналом с расширенной полосой частот (135), чтобы получить синтезированный аудио сигнал (145).
2. Устройство (100; 200; 700; 800; 1100) по п.1, в котором формирователь исправлений в спектральной области (120; 1141), выполнен с возможностью действовать в спектральной области, а не на временном интервале.
3. Устройство (200) по п.1, где формирователь исправлений в спектральной области (120) выполнен с возможностью выполнить, по крайней мере, два различных алгоритма внесения исправлений в спектральной области из множества алгоритмов внесения исправлений в спектральной области (203); множество алгоритмов внесения исправлений (203) включает первый алгоритм внесения исправлений (205-1), включающий гармоническое перемещение, основанное на одном фазовом вокодере и функциональном блоке негармонического копирования вверх, второй алгоритм внесения исправлений (205-2), включающий спектральное перемещение, основанное на многократном фазовом вокодере, третий алгоритм внесения исправлений (205-3), включающий функциональный блок негармонического копирования вверх и четвертый алгоритм внесения исправлений (205-4), включающий нелинейные искажения, устройство (200), выполненное с возможностью расширения полосы частот, так что сигнал с расширенной полосой частот (135) включает верхний диапазон частот (220), имеющий максимальную частоту (225; fmax), равную по крайней мере четырехкратной частоте разделения (215; fx) основного диапазона частот (210).
4. Устройство по п.3, где формирователь исправлений в спектральной области (120) выполнен с возможностью выполнить, выбранный алгоритм внесения исправлений, по крайней мере, из двух различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, включающий первый алгоритм внесения исправлений (205-1), первый алгоритм внесения исправлений (205-1), включающий спектральное перемещение, основанное на одном фазовом вокодере (305), включающем параметр расширения полосы частот (о) двух управляемых преобразований входного диапазона частот 310, извлеченного из основного диапазона частот 210 в первый сформированный диапазон частот 310', где фазы спектральных компонентов во входном диапазоне частот (310) умножены на параметр расширения полосы частот (σ) таким образом, что у первого выходного диапазона частот (310) есть частоты в пределах от частоты разделения (fx) до двойной частоты разделения (fx), первый алгоритм внесения исправлений (205-1) далее включает функциональный блок негармонического спектрального копирования полосы частот вверх (315) для того, чтобы преобразовать спектральные компоненты первого выходного диапазона частот (310') во второй выходной диапазон частот (320) путем первого копирования, таким образом, что у второго выходного диапазона частот (320') есть частоты в пределах от двойной частоты разделения (fx) до тройной частоты разделения (fx), и для дальнейшего преобразования спектральных компонентов второго выходного диапазона частот (320') в третий выходной диапазон частот (330') путем второго копирования, таким образом, что у третьего выходного диапазона частот (330') есть частоты в пределах от трехкратной частоты разделения (fx) до четырехкратной частоты разделения (fx) верхнего диапазона частот (220), верхний диапазон частот (220), включающий первый (310'), второй (320') и третий (330') выходные диапазоны частот.
5. Устройство по п.3, где формирователь исправлений в спектральной области (120) выполнен с возможностью выполнить выбранный алгоритм внесения исправлений по крайней мере из двух различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, включающий второй алгоритм внесения исправлений (205-2), второй алгоритм внесения исправлений (205-2), включающий спектральные перемещения, основанные на многократном фазовом вокодере (405), включающем первый параметр расширения полосы частот (σ1) двух управлений преобразованием первого входного диапазона частот (410) извлеченного из основного диапазона частот (210) в первый выходной диапазон частот (410'), где фазы спектральных компонентов первого входного диапазона частот (410) умножены на первый параметр расширения полосы частот (σ1) таким образом, что у первого выходного диапазона частот (410') есть частоты в пределах от частоты разделения (fx) до двойной частоты разделения (fx), второй алгоритм внесения исправлений (205-2) далее включает второй параметр расширения полосы частот (σ2) трех управлений преобразованием второго входного диапазона частот (420-1, 420-2) извлеченного из основного диапазона частот (210) во второй выходной диапазон частот (420', 420''), где фазы спектральных компонентов второго входного диапазона частот (420-1, 420-2) умножены на второй параметр расширения полосы частот (σ2) таким образом, что у второго выходного диапазона частот (420', 420'') есть частоты в пределах от двойной частоты разделения (fx) до тройной частоты разделения (fx) или в пределах от частоты разделения (fx) до тройной частоты разделения (fx), второй алгоритм внесения исправлений (205-2) далее включает третий параметр расширения полосы частот (σ3) четырех управлений преобразованием третьего входного диапазона частот (430-1, 430-2), извлеченного из основного диапазона частот (210), в третий выходной диапазон частот (430', 430''), где фазы спектральных компонентов третьего входного диапазона частот (430', 430'') умножены на третий параметр расширения полосы частот (σ3) таким образом, что у третьего выходного диапазона частот (430', 430'') есть частоты в пределах от трехкратной частоты разделения (fx) до четырехкратной частоты разделения (fx) или в пределах от частоты разделения (fx) до четырехкратной частоты разделения (fx) включенных в верхний диапазон частот (220), верхний диапазон частот (220), включает первый (410'), второй (420', 420'') и третий (430', 430'') выходные диапазоны частот.
6. Устройство по п.3, где формирователь исправлений в спектральной области (120) выполнен с возможностью выполнить выбранный алгоритм внесения исправлений по крайней мере из двух различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, включающий третий алгоритм внесения исправлений (205-3), третий алгоритм внесения исправлений (205-3), включающий функциональный блок негармонического спектрального копирования полосы частот вверх (505) для того, чтобы преобразовать спектральные компоненты входного диапазона частот (510), являющегося основным диапазоном частот (210), в первый выходной диапазон частот (510') путем первого копирования, таким образом, что у первого выходного диапазона частот (510') есть частоты в пределах от частоты разделения (fx) до двойной частоты разделения (fx), для дальнейшего преобразования спектральных компонентов первого выходного диапазона частот (510') во второй выходной диапазон частот (520') путем второго копирования, таким образом, что у второго выходного диапазона частот (520') есть частоты в пределах от двойной частоты разделения (fx) до тройной частоты разделения (fx) и для дальнейшего преобразования спектральных компонентов второго выходного диапазона частот (520') в третий выходной диапазон частот (530') путем третьего копирования таким образом, что у третьего выходного диапазона частот (530') есть частоты в пределах от тройной частоты разделения (fx) до четырехкратной частоты разделения (fx), включенных в верхний диапазон частот (220), верхний диапазон частот (220) включающий первый (510'), второй (520') и третий (530') выходные диапазоны частот.
7. Устройство по п.3, где формирователь исправлений в спектральной области (120) выполнен с возможностью выполнить выбранный алгоритм внесения исправлений по крайней мере из двух различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, включающий четвертый алгоритм внесения исправлений (205-4), четвертый алгоритм внесения исправлений (205-4), включающий нелинейные искажения для того, чтобы сформировать спектральные компоненты в верхнем диапазоне частот (220), имеющем частоты в пределах от частоты разделения (fx) до четырехкратной частоты разделения (fx).
8. Устройство (700) по п.1, которое не включает преобразование время/частота (710) для того, чтобы преобразовать сигнал (705) на временном интервале, полученный из модифицированного спектрального представления (125), в спектральную область.
9. Устройство (800) по п.1, которое далее включающее второй конвертер (810) для того, чтобы преобразовать модифицированное спектральное представление (125) во временной интервал, где второй конвертер (810) выполнен с возможностью применить синтез, подобранный к анализу, примененному первым конвертером (110), где первый конвертер (110) выполнен с возможностью выполнить преобразование, имеющее первую длину преобразования (111), и где второй конвертер (810) выполнен с возможностью выполнить преобразование, имеющее вторую длину преобразования, вторую длину преобразования, зависящую параметра расширения полосы частот, где принимаются во внимание отношение максимальной частоты (fmax) в верхнем диапазоне частот (220) и частоты разделения (fx) в основном диапазоне частот (210) и первая длина преобразования (111).
10. Устройство (900; 1000) для кодирования аудио сигнала (105), аудио сигнал (105), включающий основную полосу частот (210) и верхнюю полосу частот (220), включающее: основной кодировщик (910) для кодирования аудио сигнала (105) в основной полосе частот (210); экстрактор параметра (920) для извлечения параметра сигнала управления исправлениями (119) из аудио сигнала (105), сигнал управления исправлениями (119) показывающий выбранный алгоритм внесения исправлений их множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений для выполнения в спектральной области, для формирования синтезированного аудио сигнала в декодере расширения полосы частот; и вычислитель параметра (930) для вычисления параметра повторения спектральных полос (127) высокочастотной полосы частот (220).
11. Устройство (1000) для кодирования по п.10, где экстрактор параметра (920) выполнен с возможностью определить из множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, выбранный алгоритм внесения исправлений, основанный на сравнении аудио сигнала (105) или сигнала, полученного из аудиосигнала (105), с множеством (1005) сигналов с расширенной полосой частот, полученных путем выполнения множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, и управлять модифицированным спектральным представлением (125) аудио сигнала на временном интервале(105).
12. Способ (100; 200; 700; 800; 1100) для того, чтобы сформировать синтезированный аудио сигнал (145) с использованием управляющего сигнала внесения исправлений (190; 1155), включающий: преобразование (110; 1130) временного интервала (107-1; 107-2; 1125) аудиосигнала (105; 1101) в спектральное представление (115; 1135-1);
выполнение (120; 1141), множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, где каждый алгоритм внесения исправлений формирует модифицированное спектральное представление (125; 1149), включающее спектральные компоненты верхнего диапазона частот (220), полученные из соответствующих спектральных компонентов основного диапазона частот (210) аудио сигнала (105; 1101), и выбирающий (120; 1141) первый алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-2) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для первого временного интервала (107-1) и второй алгоритм внесения исправлений в спектральной области (117-3) из множества (117-1) алгоритмов внесения исправлений для второго отличного временного интервала (107-2) в соответствии с управляющим сигналом внесения исправлений (119; 1155), чтобы получить модифицированное спектральное представление (125; 1149); управление (130) модифицированным спектральным представлением (125; 1149), или сигналом, полученным из модифицированного спектрального представления (125; 1195), в соответствии с параметром повторения диапазонов (127), чтобы получить сигнал с расширенной полосой частот (135); и объединение (140) аудио сигнала (105; 1101), имеющего спектральные компоненты в основном диапазоне частот (210) или сигнала, полученного из аудиосигнала (105; 1101), с сигналом с расширенной полосой частот (135), чтобы получить синтезированный аудиосигнал (145).
13. Способ (900; 1000) для кодирования аудио сигнала (105), аудиосигнал (105), включающий основную полосу частот (210) и верхнюю полосу частот (220), включающий: кодирование (910) аудио сигнала (105) в основной полосе частот (210); извлечение (920) сигнала управления исправлениями (119) из аудио сигнала (105), сигнал in управления исправлениями (119), показывающий выбранный алгоритм внесения исправлений из множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений, для выполнения в спектральной области для формирования синтезированного аудио сигнала в декодере расширения полосы частот; и вычисление (930) параметра повторения спектральных полос (127) верхней полосы частот (220).
14. Кодированный аудио сигнал (935), включающий кодированный аудио сигнал (915) в основной полосе частот (210); сигнал управления исправлениями (119), сигнал управления исправлениями (119), показывающий выбранный алгоритм внесения исправлений из множества (117-1) различных алгоритмов внесения исправлений в спектральной области, выбранный алгоритм внесения исправлений для выполнения в спектральной области, чтобы сформировать синтезированный аудио сигнал (145) в декодере расширения полосы частот; и параметр повторения спектральных полос (127) вычисленный из верхней полосы частот (220) аудио сигнала (105).
15. Компьютерная программа, имеющая программный код для осуществления способов в соответствии с п.12 или 13, при выполнении программы на компьютере.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US16806809P | 2009-04-09 | 2009-04-09 | |
| US61/168,068 | 2009-04-09 | ||
| EP09181008.5 | 2009-12-30 | ||
| EP09181008A EP2239732A1 (en) | 2009-04-09 | 2009-12-30 | Apparatus and method for generating a synthesis audio signal and for encoding an audio signal |
| PCT/EP2010/054434 WO2010115845A1 (en) | 2009-04-09 | 2010-04-01 | Apparatus and method for generating a synthesis audio signal and for encoding an audio signal |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011109670A true RU2011109670A (ru) | 2012-09-27 |
| RU2501097C2 RU2501097C2 (ru) | 2013-12-10 |
Family
ID=42123165
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011109670/08A RU2501097C2 (ru) | 2009-04-09 | 2010-04-01 | Устройство и способ формирования синтезированного аудиосигнала и кодирования аудиосигнала |
Country Status (20)
| Country | Link |
|---|---|
| US (15) | US9697838B2 (ru) |
| EP (3) | EP2239732A1 (ru) |
| JP (2) | JP5227459B2 (ru) |
| KR (2) | KR101207120B1 (ru) |
| CN (2) | CN102177545B (ru) |
| AR (3) | AR076199A1 (ru) |
| AT (1) | ATE534119T1 (ru) |
| AU (2) | AU2010233858B9 (ru) |
| BR (1) | BRPI1003636B1 (ru) |
| CA (2) | CA2721629C (ru) |
| CO (1) | CO6311123A2 (ru) |
| EG (1) | EG26400A (ru) |
| ES (2) | ES2396686T3 (ru) |
| MX (2) | MX2010012343A (ru) |
| MY (2) | MY151346A (ru) |
| PL (2) | PL2351025T3 (ru) |
| RU (1) | RU2501097C2 (ru) |
| SG (1) | SG174113A1 (ru) |
| TW (2) | TWI492222B (ru) |
| WO (2) | WO2010112587A1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9799345B2 (en) | 2013-12-09 | 2017-10-24 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for decoding an encoded audio signal with low computational resources |
| US9805731B2 (en) | 2013-10-31 | 2017-10-31 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio bandwidth extension by insertion of temporal pre-shaped noise in frequency domain |
Families Citing this family (48)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES2374486T3 (es) | 2009-03-26 | 2012-02-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Dispositivo y método para manipular una señal de audio. |
| 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 |
| 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 |
| KR102691176B1 (ko) | 2010-01-19 | 2024-08-07 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 고조파 전위에 기초하여 개선된 서브밴드 블록 |
| AU2015203065B2 (en) * | 2010-01-19 | 2017-05-11 | Dolby International Ab | Improved subband block based harmonic transposition |
| EP2362376A3 (en) * | 2010-02-26 | 2011-11-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for modifying an audio signal using envelope shaping |
| 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 |
| JP5850216B2 (ja) | 2010-04-13 | 2016-02-03 | 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 |
| JP5554876B2 (ja) * | 2010-04-16 | 2014-07-23 | 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. | ガイドされた帯域幅拡張およびブラインド帯域幅拡張を用いて広帯域信号を生成するため装置、方法およびコンピュータプログラム |
| ES2565959T3 (es) | 2010-06-09 | 2016-04-07 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Método de extensión del ancho de banda, aparato de extensión del ancho de banda, programa, circuito integrado y aparato de decodificación de audio |
| SG10202107800UA (en) | 2010-07-19 | 2021-09-29 | Dolby Int Ab | Processing of audio signals during high frequency reconstruction |
| US12002476B2 (en) | 2010-07-19 | 2024-06-04 | Dolby International Ab | Processing of audio signals during high frequency reconstruction |
| JP6075743B2 (ja) * | 2010-08-03 | 2017-02-08 | ソニー株式会社 | 信号処理装置および方法、並びにプログラム |
| JP5707842B2 (ja) | 2010-10-15 | 2015-04-30 | ソニー株式会社 | 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 |
| FI3998607T3 (fi) * | 2011-02-18 | 2024-04-22 | Ntt Docomo Inc | Puhedekooderi |
| DE102011106034A1 (de) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Zte Corporation | Verfahren und Vorrichtung zur Spektralbandreplikation und Verfahren und System zur Audiodecodierung |
| US9349380B2 (en) * | 2011-06-30 | 2016-05-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus and method for generating bandwidth extension signal |
| US20130006644A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Zte Corporation | Method and device for spectral band replication, and method and system for audio decoding |
| CN103035248B (zh) * | 2011-10-08 | 2015-01-21 | 华为技术有限公司 | 音频信号编码方法和装置 |
| EP2777042B1 (en) | 2011-11-11 | 2019-08-14 | Dolby International AB | Upsampling using oversampled sbr |
| EP3029672B1 (en) * | 2012-02-23 | 2017-09-13 | Dolby International AB | Method and program for efficient recovery of high frequency audio content |
| EP2682941A1 (de) | 2012-07-02 | 2014-01-08 | Technische Universität Ilmenau | Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm für frei wählbare Frequenzverschiebungen in der Subband-Domäne |
| ES2549953T3 (es) * | 2012-08-27 | 2015-11-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Aparato y método para la reproducción de una señal de audio, aparato y método para la generación de una señal de audio codificada, programa de ordenador y señal de audio codificada |
| EP2709106A1 (en) | 2012-09-17 | 2014-03-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal from a bandwidth limited audio signal |
| US9258428B2 (en) | 2012-12-18 | 2016-02-09 | Cisco Technology, Inc. | Audio bandwidth extension for conferencing |
| PT3070713T (pt) | 2013-01-29 | 2018-04-24 | Fraunhofer Ges Forschung | Codificador de áudio, descodificador de áudio, método para fornecer uma informação de áudio codificada, método para fornecer uma informação de áudio descodificada, programa de computador e representação codificada utilizando uma extensão da largura de banda adaptável ao sinal |
| CN103971693B (zh) * | 2013-01-29 | 2017-02-22 | 华为技术有限公司 | 高频带信号的预测方法、编/解码设备 |
| CN109509483B (zh) | 2013-01-29 | 2023-11-14 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 产生频率增强音频信号的译码器和产生编码信号的编码器 |
| KR102243688B1 (ko) * | 2013-04-05 | 2021-04-27 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 인터리브된 파형 코딩을 위한 오디오 인코더 및 디코더 |
| CN104217727B (zh) * | 2013-05-31 | 2017-07-21 | 华为技术有限公司 | 信号解码方法及设备 |
| JP6305694B2 (ja) * | 2013-05-31 | 2018-04-04 | クラリオン株式会社 | 信号処理装置及び信号処理方法 |
| EP2830064A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for decoding and encoding an audio signal using adaptive spectral tile selection |
| CN105531762B (zh) | 2013-09-19 | 2019-10-01 | 索尼公司 | 编码装置和方法、解码装置和方法以及程序 |
| MX2016008172A (es) | 2013-12-27 | 2016-10-21 | Sony Corp | Metodo y aparato de decodificacion, y programa. |
| KR102244612B1 (ko) * | 2014-04-21 | 2021-04-26 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 음성 데이터를 송신 및 수신하기 위한 장치 및 방법 |
| EP2963646A1 (en) | 2014-07-01 | 2016-01-06 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Decoder and method for decoding an audio signal, encoder and method for encoding an audio signal |
| KR102306537B1 (ko) | 2014-12-04 | 2021-09-29 | 삼성전자주식회사 | 소리 신호를 처리하는 방법 및 디바이스. |
| WO2016142002A1 (en) | 2015-03-09 | 2016-09-15 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder, audio decoder, method for encoding an audio signal and method for decoding an encoded audio signal |
| TWI758146B (zh) | 2015-03-13 | 2022-03-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 解碼具有增強頻譜帶複製元資料在至少一填充元素中的音訊位元流 |
| WO2016149085A2 (en) * | 2015-03-13 | 2016-09-22 | Psyx Research, Inc. | System and method for dynamic recovery of audio data and compressed audio enhancement |
| JP6611042B2 (ja) * | 2015-12-02 | 2019-11-27 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 音声信号復号装置及び音声信号復号方法 |
| EP3483878A1 (en) * | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder supporting a set of different loss concealment tools |
| CN109036457B (zh) * | 2018-09-10 | 2021-10-08 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 恢复音频信号的方法和装置 |
| TWI742486B (zh) * | 2019-12-16 | 2021-10-11 | 宏正自動科技股份有限公司 | 輔助歌唱系統、輔助歌唱方法及其非暫態電腦可讀取記錄媒體 |
| EP3971892A1 (en) * | 2020-09-18 | 2022-03-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for combining repeated noisy signals |
| GB202203733D0 (en) * | 2022-03-17 | 2022-05-04 | Samsung Electronics Co Ltd | Patched multi-condition training for robust speech recognition |
| US12469506B2 (en) * | 2023-06-13 | 2025-11-11 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for audio decoding supporting two spectral band replication modes |
Family Cites Families (51)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5127054A (en) | 1988-04-29 | 1992-06-30 | Motorola, Inc. | Speech quality improvement for voice coders and synthesizers |
| US5455888A (en) | 1992-12-04 | 1995-10-03 | Northern Telecom Limited | Speech bandwidth extension method and apparatus |
| JPH10124088A (ja) | 1996-10-24 | 1998-05-15 | Sony Corp | 音声帯域幅拡張装置及び方法 |
| SE9700772D0 (sv) * | 1997-03-03 | 1997-03-03 | Ericsson Telefon Ab L M | A high resolution post processing method for a speech decoder |
| SE512719C2 (sv) * | 1997-06-10 | 2000-05-02 | Lars Gustaf Liljeryd | En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion |
| 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) |
| US6549884B1 (en) | 1999-09-21 | 2003-04-15 | Creative Technology Ltd. | Phase-vocoder pitch-shifting |
| US7742927B2 (en) | 2000-04-18 | 2010-06-22 | France Telecom | Spectral enhancing method and device |
| US6584438B1 (en) * | 2000-04-24 | 2003-06-24 | Qualcomm Incorporated | Frame erasure compensation method in a variable rate speech coder |
| JP2001309160A (ja) | 2000-04-26 | 2001-11-02 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | オーバレイ表示制御装置 |
| SE0001926D0 (sv) | 2000-05-23 | 2000-05-23 | Lars Liljeryd | Improved spectral translation/folding in the subband domain |
| US20020016698A1 (en) * | 2000-06-26 | 2002-02-07 | Toshimichi Tokuda | Device and method for audio frequency range expansion |
| JP2002082685A (ja) * | 2000-06-26 | 2002-03-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 音声帯域拡張装置及び音声帯域拡張方法 |
| SE0004818D0 (sv) * | 2000-12-22 | 2000-12-22 | Coding Technologies Sweden Ab | Enhancing source coding systems by adaptive transposition |
| US20020128839A1 (en) | 2001-01-12 | 2002-09-12 | Ulf Lindgren | Speech bandwidth extension |
| JP2003108197A (ja) * | 2001-07-13 | 2003-04-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | オーディオ信号復号化装置およびオーディオ信号符号化装置 |
| AU2002318813B2 (en) | 2001-07-13 | 2004-04-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Audio signal decoding device and audio signal encoding device |
| US6895375B2 (en) | 2001-10-04 | 2005-05-17 | At&T Corp. | System for bandwidth extension of Narrow-band speech |
| US6988066B2 (en) | 2001-10-04 | 2006-01-17 | At&T Corp. | Method of bandwidth extension for narrow-band speech |
| JP3926726B2 (ja) * | 2001-11-14 | 2007-06-06 | 松下電器産業株式会社 | 符号化装置および復号化装置 |
| WO2003042979A2 (en) | 2001-11-14 | 2003-05-22 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Encoding device and decoding device |
| US7469206B2 (en) | 2001-11-29 | 2008-12-23 | Coding Technologies Ab | Methods for improving high frequency reconstruction |
| US20030187663A1 (en) * | 2002-03-28 | 2003-10-02 | Truman Michael Mead | Broadband frequency translation for high frequency regeneration |
| FR2841031B1 (fr) | 2002-06-17 | 2005-02-11 | Hurel Hispano Le Havre | Procede de fabrication d'un panneau acoustique a double resonateur |
| 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 |
| US20040138876A1 (en) | 2003-01-10 | 2004-07-15 | Nokia Corporation | Method and apparatus for artificial bandwidth expansion in speech processing |
| KR100917464B1 (ko) | 2003-03-07 | 2009-09-14 | 삼성전자주식회사 | 대역 확장 기법을 이용한 디지털 데이터의 부호화 방법,그 장치, 복호화 방법 및 그 장치 |
| FI119533B (fi) | 2004-04-15 | 2008-12-15 | Nokia Corp | Audiosignaalien koodaus |
| EP1798724B1 (en) | 2004-11-05 | 2014-06-18 | Panasonic Corporation | Encoder, decoder, encoding method, and decoding method |
| JP2006243041A (ja) | 2005-02-28 | 2006-09-14 | Yutaka Yamamoto | 高域補間装置及び再生装置 |
| 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 |
| KR20070115637A (ko) | 2006-06-03 | 2007-12-06 | 삼성전자주식회사 | 대역폭 확장 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| US8417532B2 (en) | 2006-10-18 | 2013-04-09 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Encoding an information signal |
| EP1970900A1 (en) | 2007-03-14 | 2008-09-17 | Harman Becker Automotive Systems GmbH | Method and apparatus for providing a codebook for bandwidth extension of an acoustic signal |
| CN101276587B (zh) * | 2007-03-27 | 2012-02-01 | 北京天籁传音数字技术有限公司 | 声音编码装置及其方法和声音解码装置及其方法 |
| CA2698031C (en) * | 2007-08-27 | 2016-10-18 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and device for noise filling |
| CN101393743A (zh) * | 2007-09-19 | 2009-03-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种可配置参数的立体声编码装置及其编码方法 |
| JP5098569B2 (ja) | 2007-10-25 | 2012-12-12 | ヤマハ株式会社 | 帯域拡張再生装置 |
| CA2704807A1 (en) | 2007-11-06 | 2009-05-14 | Nokia Corporation | Audio coding apparatus and method thereof |
| CN101896967A (zh) | 2007-11-06 | 2010-11-24 | 诺基亚公司 | 编码器 |
| JP5400059B2 (ja) | 2007-12-18 | 2014-01-29 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | オーディオ信号処理方法及び装置 |
| CN101836253B (zh) * | 2008-07-11 | 2012-06-13 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 一种使用频谱倾斜控制成帧技术来计算带宽扩展数据的装置及方法 |
| US8880410B2 (en) * | 2008-07-11 | 2014-11-04 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal |
| MX2011000372A (es) | 2008-07-11 | 2011-05-19 | Fraunhofer Ges Forschung | Sintetizador de señales de audio y codificador de señales de audio. |
| EP2224433B1 (en) | 2008-09-25 | 2020-05-27 | Lg Electronics Inc. | An apparatus for processing an audio signal and method thereof |
| MY208222A (en) | 2009-01-16 | 2025-04-25 | Dolby Int Ab | Cross product enhanced harmonic transposition |
| DK2211339T3 (en) | 2009-01-23 | 2017-08-28 | Oticon As | listening System |
| 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 |
| 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 |
| WO2011035813A1 (en) | 2009-09-25 | 2011-03-31 | Nokia Corporation | Audio coding |
| EP2513899B1 (en) * | 2009-12-16 | 2018-02-14 | Dolby International AB | Sbr bitstream parameter downmix |
-
2009
- 2009-12-30 EP EP09181008A patent/EP2239732A1/en not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-03-29 TW TW099109379A patent/TWI492222B/zh active
- 2010-04-01 JP JP2011529585A patent/JP5227459B2/ja active Active
- 2010-04-01 MY MYPI2010005335 patent/MY151346A/en unknown
- 2010-04-01 AU AU2010233858A patent/AU2010233858B9/en active Active
- 2010-04-01 MY MYPI2011002195A patent/MY153798A/en unknown
- 2010-04-01 KR KR1020107025594A patent/KR101207120B1/ko active Active
- 2010-04-01 CN CN2010800028666A patent/CN102177545B/zh active Active
- 2010-04-01 MX MX2010012343A patent/MX2010012343A/es active IP Right Grant
- 2010-04-01 US US12/992,051 patent/US9697838B2/en active Active
- 2010-04-01 ES ES10712944T patent/ES2396686T3/es active Active
- 2010-04-01 EP EP10712439A patent/EP2269189B1/en active Active
- 2010-04-01 JP JP2011507945A patent/JP5165106B2/ja active Active
- 2010-04-01 KR KR1020117010755A patent/KR101248321B1/ko active Active
- 2010-04-01 CA CA2721629A patent/CA2721629C/en active Active
- 2010-04-01 EP EP10712944A patent/EP2351025B1/en active Active
- 2010-04-01 RU RU2011109670/08A patent/RU2501097C2/ru active
- 2010-04-01 ES ES10712439T patent/ES2377551T3/es active Active
- 2010-04-01 WO PCT/EP2010/054422 patent/WO2010112587A1/en not_active Ceased
- 2010-04-01 CN CN2010800015312A patent/CN102027537B/zh active Active
- 2010-04-01 WO PCT/EP2010/054434 patent/WO2010115845A1/en not_active Ceased
- 2010-04-01 BR BRPI1003636-9A patent/BRPI1003636B1/pt active IP Right Grant
- 2010-04-01 PL PL10712944T patent/PL2351025T3/pl unknown
- 2010-04-01 MX MX2011002419A patent/MX2011002419A/es active IP Right Grant
- 2010-04-01 AU AU2010230129A patent/AU2010230129B2/en active Active
- 2010-04-01 SG SG2011035433A patent/SG174113A1/en unknown
- 2010-04-01 PL PL10712439T patent/PL2269189T3/pl unknown
- 2010-04-01 AT AT10712439T patent/ATE534119T1/de active
- 2010-04-01 TW TW099110102A patent/TWI416507B/zh active
- 2010-04-01 CA CA2734973A patent/CA2734973C/en active Active
- 2010-04-05 AR ARP100101129A patent/AR076199A1/es active IP Right Grant
- 2010-04-08 AR ARP100101184A patent/AR076237A1/es active IP Right Grant
- 2010-10-22 CO CO10131388A patent/CO6311123A2/es active IP Right Grant
- 2010-11-10 EG EG2010111906A patent/EG26400A/en active
-
2012
- 2012-11-28 US US13/687,678 patent/US9076433B2/en not_active Ceased
-
2014
- 2014-09-02 AR ARP140103280A patent/AR097531A2/es active IP Right Grant
-
2022
- 2022-06-22 US US17/846,565 patent/USRE50601E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,196 patent/USRE50710E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,163 patent/USRE50692E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,228 patent/USRE50780E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,244 patent/USRE50767E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,264 patent/USRE50693E1/en active Active
- 2022-06-23 US US17/848,212 patent/USRE50676E1/en active Active
-
2024
- 2024-11-22 US US18/956,633 patent/US20250225990A1/en active Pending
- 2024-11-22 US US18/956,689 patent/US20250225992A1/en active Pending
- 2024-11-22 US US18/956,655 patent/US20250225991A1/en active Pending
- 2024-11-22 US US18/956,709 patent/US20250225993A1/en active Pending
- 2024-11-22 US US18/956,747 patent/US20250225994A1/en active Pending
- 2024-11-22 US US18/956,606 patent/US20250225989A1/en active Pending
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9805731B2 (en) | 2013-10-31 | 2017-10-31 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio bandwidth extension by insertion of temporal pre-shaped noise in frequency domain |
| RU2666468C2 (ru) * | 2013-10-31 | 2018-09-07 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Расширение полосы пропускания аудио посредством вставки шума с предварительно приданной формой по времени в частотной области |
| US9799345B2 (en) | 2013-12-09 | 2017-10-24 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for decoding an encoded audio signal with low computational resources |
| RU2644135C2 (ru) * | 2013-12-09 | 2018-02-07 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Устройство и способ декодирования кодированного аудиосигнала с низкими вычислительными ресурсами |
| US10332536B2 (en) | 2013-12-09 | 2019-06-25 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for decoding an encoded audio signal with low computational resources |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2011109670A (ru) | Устройство и способ формирования синтезированного аудиосигнала и кодирования аудиосигнала | |
| RU2011101616A (ru) | Синтезатор аудиосигнала и кодирующее устройство аудиосигнала | |
| JP6076407B2 (ja) | オーディオエンコーダおよび帯域幅拡張デコーダ | |
| TWI664625B (zh) | 用以升混或降混多通道信號之設備及方法與相關電腦程式產品 | |
| US8073050B2 (en) | Encoding device and encoding method | |
| MY166998A (en) | Sbr bitstream parameter downmix | |
| RU2527735C2 (ru) | Устройство, способ и компьютерная программа для выработки широкополосного сигнала с использованием управляемого расширения ширины полосы и слепого расширения ширины полосы | |
| JP2008509600A5 (ru) | ||
| RU2012130461A (ru) | Устройство кодирования речи, устройство декодирования речи, способ кодирования речи, способ декодирования речи, программа кодирования речи и программа декодирования речи | |
| MY162423A (en) | Speech/audio signal processing method and apparatus | |
| JP2011223581A (ja) | 補聴器における安定性の改善 | |
| EP3899937B1 (en) | Audio processor and method for generating a frequency enhanced audio signal using pulse processing | |
| EP2525356B1 (en) | Audio encoding device and audio encoding method, audio decoding device and audio decoding method, and program | |
| KR20130112817A (ko) | 대역폭 확장 복호화 방법 및 장치 | |
| WO2005101898A3 (en) | A method and system for sound source separation | |
| JP4548348B2 (ja) | 音声符号化装置及び音声符号化方法 | |
| EP1806740B1 (en) | Pitch converting apparatus | |
| BR112021007516A2 (pt) | codificador de áudio, processador de áudio e método para processar um sinal de áudio | |
| JPWO2009116150A1 (ja) | 倍音生成装置、音響装置及び倍音生成方法 | |
| US12170092B2 (en) | Signal processing device, method, and program | |
| JP5241373B2 (ja) | 高調波生成装置 | |
| ATE386711T1 (de) | Verfahren zur herstellung von tert.-butanol mittels reaktivrektifikation | |
| WO2008015732A1 (en) | Band expanding device and method | |
| JP4872711B2 (ja) | 雑音低減装置及び雑音低減方法 | |
| JP2003208197A (ja) | 音響信号復号装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner |