RU2012142246A - Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере - Google Patents
Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012142246A RU2012142246A RU2012142246/28A RU2012142246A RU2012142246A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A RU 2012142246/28 A RU2012142246/28 A RU 2012142246/28A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- patch
- signal
- filter bank
- designed
- Prior art date
Links
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 title claims abstract 7
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title 1
- 230000017105 transposition Effects 0.000 claims abstract 7
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims 2
- 238000007792 addition Methods 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/0204—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 using subband decomposition
- G10L19/0208—Subband vocoders
-
- 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
- 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
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/022—Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
-
- 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
-
- 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
- G10L19/26—Pre-filtering or post-filtering
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
Abstract
1. Устройство для генерирования расширенной полосы аудиосигнала из входного сигнала, включающий патч-генератор (82, 102а, 102b) для генерирования одного или более патч-сигналов из входного сигнала, в котором патч-сигнал имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты патча другого патча или от центральной частоты входного аудиосигнала, при этом патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для удлинения временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона из банка фильтров анализа (101), и патч-генератор (82, 102а, 102b) включает в себя регулятор фазы (1806, 124а, 124b, 124c) для регулирования фаз полосовых сигналов, с использованием фазовой коррекции (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.2. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для выбора фазовой коррекции (151, 152, 153), чтобы изменения амплитуды сигнала, вносимые конструкцией банка фильтров (101, 105) были снижены или исключены.3. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (151, 152, 153), фазовая коррекция не зависит от сигнала поддиапазона.4. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для использования фазовой коррекции, зависящей от сигнала и используемого коэффициента транспонирования (143).5. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) сконфигурирован для выполнения поблочной обработки и содержит блока экстрактора (1800, 120а, 120b, 120c) для извлечения последовательных блоков значений из полосового сигнала, с использованием значения величины (е); регулятора фазы (124а, 124b, 124c, 1806); и процессора наложения-добавления (1808, 130), где этот процессор предназ�
Claims (20)
1. Устройство для генерирования расширенной полосы аудиосигнала из входного сигнала, включающий патч-генератор (82, 102а, 102b) для генерирования одного или более патч-сигналов из входного сигнала, в котором патч-сигнал имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты патча другого патча или от центральной частоты входного аудиосигнала, при этом патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для удлинения временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона из банка фильтров анализа (101), и патч-генератор (82, 102а, 102b) включает в себя регулятор фазы (1806, 124а, 124b, 124c) для регулирования фаз полосовых сигналов, с использованием фазовой коррекции (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.
2. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для выбора фазовой коррекции (151, 152, 153), чтобы изменения амплитуды сигнала, вносимые конструкцией банка фильтров (101, 105) были снижены или исключены.
3. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (151, 152, 153), фазовая коррекция не зависит от сигнала поддиапазона.
4. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для использования фазовой коррекции, зависящей от сигнала и используемого коэффициента транспонирования (143).
5. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) сконфигурирован для выполнения поблочной обработки и содержит блока экстрактора (1800, 120а, 120b, 120c) для извлечения последовательных блоков значений из полосового сигнала, с использованием значения величины (е); регулятора фазы (124а, 124b, 124c, 1806); и процессора наложения-добавления (1808, 130), где этот процессор предназначен для использования значения блока (k·e), которое больше значения величины (е) и получения расширенной временной составляющей.
6. Устройство по п.5, в котором блок-экстрактор (120b, 120c) дополнительно предназначен для выполнения операции децимации в зависимости от коэффициента транспозиции T и для выполнения интерполяции в случае не целочисленной операции децимации.
7. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (153), фазовая коррекция имеет вид:
πC(k+1/2)
где k обозначает канал фильтр банка, а C является действительным числом между 2 и 4.
8. Устройство по п.5, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) содержит узел оконной обработки (126а, 126b, 126c, 1802) для обработки полученного блока с использованием функции оконной обработки.
9. Устройство по п.1, которое предназначено для расширения полосы с использованием, по крайней мере, двух коэффициентов транспонирования T, где патч-генератор предназначен для первого коэффициента транспонирования для извлечения (120а, 120b), используя значение блока и не проводя децимацию или проводя первую децимацию, используя первый коэффициент децимации; регулировки фаз выборок в блоках выборок поддиапазона; добавления нулей в блоке с отрегулированной фазой для получения блока определенной длины и получения первого транспонированного сигнала; для второго коэффициента транспонирования для извлечения блока выборок поддиапазона с использованием значений блока и используя второй коэффициент децимации, который больше, чем первый коэффициент децимации, с которым первая децимация уже выполнена; регулировки фаз выборок блоков выборок поддиапазона; и добавления нулей в блоке с отрегулированной фазой для получения блока определенной длины и получения второго транспонированного сигнала; добавления (128) первого и второго транспонированного сигнала в форме «выборка за выборкой» для получения транспонированного блока; и наложения-добавления (130) последовательных транспонированных блоков, с использованием значений больше, чем значения блоков, которые были использованы при получении транспонированного сигнала поддиапазона.
10. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит процессор восстановления высокой частоты (103) для использования параметров восстановления высокой частоты (104) в сигналах поддиапазона после того, как будет проведена фазовая коррекция сигналов поддиапазона, чтобы получить отрегулированные сигналы поддиапазона.
11. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит банк фильтров синтеза (105), в котором шаг поддиапазона больше, чем шаг поддиапазона в банке фильтров анализа (101).
12. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) имеет банк фильтров анализа (101) для генерирования сигналов поддиапазона из низкочастотных сигналов, где банк фильтров анализа (101) является квадратичным зеркальным банком фильтра QMF с фазовым вращением и в котором корректировка фаз зависит от коэффициента транспонирования.
13. Устройство по п.1, в котором банк фильтров анализа (101) является QMF банком фильтров и предназначен для применения вращения фаз, чтобы фазовая коррекция (153) была независима от коэффициента транспонирования, использованного для генерирования одного или более сигналов патча.
14. Устройство по п.1, в котором патч-генератор имеет блок расширения временной составляющей (92а), и в котором блок расширения временной составляющей (92а) имеет блок экстрактор для извлечения предшествующего значения.
15. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) включает блок расширения временной составляющей (92а), где блок расширения временной составляющей (92а) имеет блок-экстрактор, блок оконной обработки или регулятор фазы и блок наложения-добавления для, по крайней мере, двух разных каналов, имеющих разные номера в банке фильтров анализа, блок оконной обработки или регулятор фаз для каждого, по крайней мере, из двух каналов предназначен для проведения регулировки фаз в каждом канале, а эта регулировка фаз зависит от номера канала.
16. Устройство по п.1, в котором регулятор фаз предназначен для применения регулировки фаз к значениям образцов в блоках образцов, где регулировка фаз является комбинацией фазового значения, которое зависит от величины расширения временной составляющей и действующей фазы блока, и значения фазы, не зависящей от сигнала, а зависящей от номера канала фазовой регулировки.
17. Устройство по п.1 в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для генерирования одного или более сигналов патчей, чтобы временное рассогласование между входным аудио сигналом и одним или более патч сигналами или временное рассогласование между разными патч сигналами снижено или устранено.
18. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) содержит множество патчеров (87а, 87b, 87c, 110а, 110b, 110c), по крайней мере, один имеет функцию децимации, функцию расширения временной составляющей и корректор патча для выполнения временной коррекции патч-сигналов для снижения или устранения временного рассогласования.
19. Способ генерирования расширенного полосового аудиосигнала из входного сигнала, включающий этапы генерирования (82, 102а, 102b) одного или более сигналов патчей из входного сигнала, где сигнал патча имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты другого патча или от центральной частоты входного аудио сигнала, при этом выполняется расширение временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона, поступающих от банка фильтров анализа (101), и где происходит регулировка фазы полосовых сигналов (1806, 124а, 124b, 124c), с использованием корректировки фазы (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.
20. Компьютерная программа с программным кодом для выполнения при работе на компьютере способа по п.19.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US31211810P | 2010-03-09 | 2010-03-09 | |
| US61/312,118 | 2010-03-09 | ||
| PCT/EP2011/053298 WO2011110494A1 (en) | 2010-03-09 | 2011-03-04 | Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012142246A true RU2012142246A (ru) | 2014-04-20 |
| RU2596033C2 RU2596033C2 (ru) | 2016-08-27 |
Family
ID=43829366
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012142246/28A RU2596033C2 (ru) | 2010-03-09 | 2011-03-04 | Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудио сигналов в фазовом вокодере |
Country Status (17)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9318127B2 (ru) |
| EP (1) | EP2545551B1 (ru) |
| JP (1) | JP5854520B2 (ru) |
| KR (1) | KR101483157B1 (ru) |
| CN (1) | CN102985970B (ru) |
| AR (1) | AR080475A1 (ru) |
| BR (1) | BR112012022745B1 (ru) |
| CA (1) | CA2792449C (ru) |
| ES (1) | ES2655085T3 (ru) |
| MX (1) | MX2012010314A (ru) |
| MY (1) | MY152376A (ru) |
| PL (1) | PL2545551T3 (ru) |
| PT (1) | PT2545551T (ru) |
| RU (1) | RU2596033C2 (ru) |
| SG (1) | SG183966A1 (ru) |
| TW (1) | TWI425501B (ru) |
| WO (1) | WO2011110494A1 (ru) |
Families Citing this family (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2792452C (en) | 2010-03-09 | 2018-01-16 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for processing an input audio signal using cascaded filterbanks |
| ES2655085T3 (es) * | 2010-03-09 | 2018-02-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Respuesta de magnitud y alineamiento temporal mejorado en la extensión de ancho de banda basado en un vocodificador de fase para señales de audio |
| US8958510B1 (en) * | 2010-06-10 | 2015-02-17 | Fredric J. Harris | Selectable bandwidth filter |
| IL317702A (en) * | 2010-09-16 | 2025-02-01 | Dolby Int Ab | Method and system for harmonic, block, subchannel, and enhanced transposition by rhetorical multiplication |
| EP2631906A1 (en) * | 2012-02-27 | 2013-08-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Phase coherence control for harmonic signals in perceptual audio codecs |
| EP2682941A1 (de) * | 2012-07-02 | 2014-01-08 | Technische Universität Ilmenau | Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm für frei wählbare Frequenzverschiebungen in der Subband-Domäne |
| 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 |
| CN105765655A (zh) * | 2013-11-22 | 2016-07-13 | 高通股份有限公司 | 高频带译码中的选择性相位补偿 |
| US9564141B2 (en) * | 2014-02-13 | 2017-02-07 | Qualcomm Incorporated | Harmonic bandwidth extension of audio signals |
| EP2963649A1 (en) | 2014-07-01 | 2016-01-06 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio processor and method for processing an audio signal using horizontal phase correction |
| RU2685024C1 (ru) * | 2016-02-17 | 2019-04-16 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Постпроцессор, препроцессор, аудиокодер, аудиодекодер и соответствующие способы для улучшения обработки транзиентов |
| TWI752166B (zh) * | 2017-03-23 | 2022-01-11 | 瑞典商都比國際公司 | 用於音訊信號之高頻重建的諧波轉置器的回溯相容整合 |
| TWI809289B (zh) * | 2018-01-26 | 2023-07-21 | 瑞典商都比國際公司 | 用於執行一音訊信號之高頻重建之方法、音訊處理單元及非暫時性電腦可讀媒體 |
| WO2019145955A1 (en) | 2018-01-26 | 2019-08-01 | Hadasit Medical Research Services & Development Limited | Non-metallic magnetic resonance contrast agent |
| IL313348B2 (en) * | 2018-04-25 | 2025-08-01 | Dolby Int Ab | Integration of high frequency reconstruction techniques with reduced post-processing delay |
| CN118782077A (zh) | 2018-04-25 | 2024-10-15 | 杜比国际公司 | 高频音频重建技术的集成 |
| CN110881157B (zh) * | 2018-09-06 | 2021-08-10 | 宏碁股份有限公司 | 正交基底修正的音效控制方法及音效输出装置 |
| GB2579348A (en) * | 2018-11-16 | 2020-06-24 | Nokia Technologies Oy | Audio processing |
| KR102578008B1 (ko) * | 2019-08-08 | 2023-09-12 | 붐클라우드 360 인코포레이티드 | 심리음향적 주파수 범위 확장을 위한 비선형 적응성 필터뱅크 |
| US11838732B2 (en) * | 2021-07-15 | 2023-12-05 | Boomcloud 360 Inc. | Adaptive filterbanks using scale-dependent nonlinearity for psychoacoustic frequency range extension |
Family Cites Families (45)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS55107313A (en) | 1979-02-08 | 1980-08-18 | Pioneer Electronic Corp | Adjuster for audio quality |
| US5455888A (en) | 1992-12-04 | 1995-10-03 | Northern Telecom Limited | Speech bandwidth extension method and apparatus |
| US6766300B1 (en) | 1996-11-07 | 2004-07-20 | Creative Technology Ltd. | Method and apparatus for transient detection and non-distortion time scaling |
| SE512719C2 (sv) | 1997-06-10 | 2000-05-02 | Lars Gustaf Liljeryd | En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion |
| US6549884B1 (en) | 1999-09-21 | 2003-04-15 | Creative Technology Ltd. | Phase-vocoder pitch-shifting |
| SE0001926D0 (sv) | 2000-05-23 | 2000-05-23 | Lars Liljeryd | Improved spectral translation/folding in the subband domain |
| WO2002084645A2 (en) | 2001-04-13 | 2002-10-24 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | High quality time-scaling and pitch-scaling of audio signals |
| MXPA03002115A (es) | 2001-07-13 | 2003-08-26 | Matsushita Electric Industrial Co Ltd | DISPOSITIVO DE DECODIFICACION Y CODIFICACION DE SEnAL DE AUDIO. |
| US6895375B2 (en) | 2001-10-04 | 2005-05-17 | At&T Corp. | System for bandwidth extension of Narrow-band speech |
| JP2005509928A (ja) * | 2001-11-23 | 2005-04-14 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | オーディオ信号帯域幅拡張 |
| US20030187663A1 (en) | 2002-03-28 | 2003-10-02 | Truman Michael Mead | Broadband frequency translation for high frequency regeneration |
| JP4313993B2 (ja) | 2002-07-19 | 2009-08-12 | パナソニック株式会社 | オーディオ復号化装置およびオーディオ復号化方法 |
| JP4227772B2 (ja) | 2002-07-19 | 2009-02-18 | 日本電気株式会社 | オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム |
| SE0202770D0 (sv) | 2002-09-18 | 2002-09-18 | Coding Technologies Sweden Ab | Method for reduction of aliasing introduces by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks |
| KR100524065B1 (ko) | 2002-12-23 | 2005-10-26 | 삼성전자주식회사 | 시간-주파수 상관성을 이용한 개선된 오디오 부호화및/또는 복호화 방법과 그 장치 |
| US7337108B2 (en) | 2003-09-10 | 2008-02-26 | Microsoft Corporation | System and method for providing high-quality stretching and compression of a digital audio signal |
| EP2221808B1 (en) | 2003-10-23 | 2012-07-11 | Panasonic Corporation | Spectrum coding apparatus, spectrum decoding apparatus, acoustic signal transmission apparatus, acoustic signal reception apparatus and methods thereof |
| JP4254479B2 (ja) | 2003-10-27 | 2009-04-15 | ヤマハ株式会社 | オーディオ帯域拡張再生装置 |
| DE102004046746B4 (de) * | 2004-09-27 | 2007-03-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren zum Synchronisieren von Zusatzdaten und Basisdaten |
| BRPI0517234B1 (pt) | 2004-11-02 | 2019-07-02 | Dolby International Ab | Decodificador para gerar um sinal de áudio, codificador para codificar um sinal de áudio, métodos para gerar e para codificar um sinal de áudio, receptor para receber um sinal de áudio, transmissor e sistema de transmissão para transmitir um sinal de áudio, métodos para receber, transmitir, e transmitir e receber um sinal de áudio, meio de armazenamento legível por computador, equipamento reprodutor de áudio, e, equipamento gravador de áudio |
| CN101107650B (zh) * | 2005-01-14 | 2012-03-28 | 松下电器产业株式会社 | 语音切换装置及语音切换方法 |
| EP1829424B1 (en) * | 2005-04-15 | 2009-01-21 | Dolby Sweden AB | Temporal envelope shaping of decorrelated signals |
| JP2007017628A (ja) | 2005-07-06 | 2007-01-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 復号化装置 |
| US7565289B2 (en) | 2005-09-30 | 2009-07-21 | Apple Inc. | Echo avoidance in audio time stretching |
| JP4760278B2 (ja) | 2005-10-04 | 2011-08-31 | 株式会社ケンウッド | 補間装置、オーディオ再生装置、補間方法および補間プログラム |
| ATE458361T1 (de) | 2005-12-13 | 2010-03-15 | Nxp Bv | Einrichtung und verfahren zum verarbeiten eines audio-datenstroms |
| FR2910743B1 (fr) | 2006-12-22 | 2009-02-20 | Thales Sa | Banque de filtres numeriques cascadable, et circuit de reception comportant une telle banque de filtre en cascade. |
| KR20100086000A (ko) | 2007-12-18 | 2010-07-29 | 엘지전자 주식회사 | 오디오 신호 처리 방법 및 장치 |
| CN101471072B (zh) | 2007-12-27 | 2012-01-25 | 华为技术有限公司 | 高频重建方法、编码装置和解码装置 |
| DE102008015702B4 (de) | 2008-01-31 | 2010-03-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines Audiosignals |
| ES2739667T3 (es) | 2008-03-10 | 2020-02-03 | Fraunhofer Ges Forschung | Dispositivo y método para manipular una señal de audio que tiene un evento transitorio |
| US9147902B2 (en) * | 2008-07-04 | 2015-09-29 | Guangdong Institute of Eco-Environmental and Soil Sciences | Microbial fuel cell stack |
| EP2291842B1 (en) | 2008-07-11 | 2014-03-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal |
| AU2009267530A1 (en) | 2008-07-11 | 2010-01-14 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | An apparatus and a method for generating bandwidth extension output data |
| JP5010743B2 (ja) * | 2008-07-11 | 2012-08-29 | フラウンホーファー−ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン | スペクトル傾斜で制御されたフレーミングを使用して帯域拡張データを計算するための装置及び方法 |
| WO2010036062A2 (en) * | 2008-09-25 | 2010-04-01 | Lg Electronics Inc. | A method and an apparatus for processing a signal |
| WO2010036061A2 (en) * | 2008-09-25 | 2010-04-01 | Lg Electronics Inc. | An apparatus for processing an audio signal and method thereof |
| CA2908576C (en) | 2008-12-15 | 2018-11-27 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder and bandwidth extension decoder |
| CA3107567C (en) * | 2009-01-28 | 2022-08-02 | Dolby International Ab | Improved harmonic transposition |
| EP2214165A3 (en) | 2009-01-30 | 2010-09-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus, method and computer program for manipulating an audio signal comprising a transient event |
| KR101701759B1 (ko) * | 2009-09-18 | 2017-02-03 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 입력 신호를 전위시키기 위한 시스템 및 방법, 및 상기 방법을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 저장 매체 |
| US9026236B2 (en) * | 2009-10-21 | 2015-05-05 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Audio signal processing apparatus, audio coding apparatus, and audio decoding apparatus |
| ES2805349T3 (es) * | 2009-10-21 | 2021-02-11 | Dolby Int Ab | Sobremuestreo en un banco de filtros de reemisor combinado |
| US8321216B2 (en) | 2010-02-23 | 2012-11-27 | Broadcom Corporation | Time-warping of audio signals for packet loss concealment avoiding audible artifacts |
| ES2655085T3 (es) * | 2010-03-09 | 2018-02-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Respuesta de magnitud y alineamiento temporal mejorado en la extensión de ancho de banda basado en un vocodificador de fase para señales de audio |
-
2011
- 2011-03-04 ES ES11707156.3T patent/ES2655085T3/es active Active
- 2011-03-04 KR KR1020127026336A patent/KR101483157B1/ko active Active
- 2011-03-04 PT PT117071563T patent/PT2545551T/pt unknown
- 2011-03-04 PL PL11707156T patent/PL2545551T3/pl unknown
- 2011-03-04 SG SG2012066536A patent/SG183966A1/en unknown
- 2011-03-04 WO PCT/EP2011/053298 patent/WO2011110494A1/en not_active Ceased
- 2011-03-04 EP EP11707156.3A patent/EP2545551B1/en active Active
- 2011-03-04 CN CN201180023451.1A patent/CN102985970B/zh active Active
- 2011-03-04 BR BR112012022745-9A patent/BR112012022745B1/pt active IP Right Grant
- 2011-03-04 JP JP2012556460A patent/JP5854520B2/ja active Active
- 2011-03-04 MX MX2012010314A patent/MX2012010314A/es active IP Right Grant
- 2011-03-04 RU RU2012142246/28A patent/RU2596033C2/ru not_active Application Discontinuation
- 2011-03-04 CA CA2792449A patent/CA2792449C/en active Active
- 2011-03-04 MY MYPI2012004004 patent/MY152376A/en unknown
- 2011-03-08 TW TW100107717A patent/TWI425501B/zh active
- 2011-03-09 AR ARP110100722A patent/AR080475A1/es active IP Right Grant
-
2012
- 2012-09-05 US US13/604,313 patent/US9318127B2/en active Active
-
2016
- 2016-03-16 US US15/071,569 patent/US9905235B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20130058498A1 (en) | 2013-03-07 |
| US20160267917A1 (en) | 2016-09-15 |
| TW201207844A (en) | 2012-02-16 |
| CA2792449C (en) | 2017-12-05 |
| SG183966A1 (en) | 2012-10-30 |
| US9905235B2 (en) | 2018-02-27 |
| WO2011110494A1 (en) | 2011-09-15 |
| PL2545551T3 (pl) | 2018-03-30 |
| ES2655085T3 (es) | 2018-02-16 |
| JP2013521536A (ja) | 2013-06-10 |
| AU2011226206A1 (en) | 2012-10-18 |
| KR101483157B1 (ko) | 2015-01-15 |
| MY152376A (en) | 2014-09-15 |
| US9318127B2 (en) | 2016-04-19 |
| CN102985970B (zh) | 2014-11-05 |
| BR112012022745A2 (pt) | 2018-06-05 |
| TWI425501B (zh) | 2014-02-01 |
| MX2012010314A (es) | 2012-09-28 |
| RU2596033C2 (ru) | 2016-08-27 |
| EP2545551A1 (en) | 2013-01-16 |
| JP5854520B2 (ja) | 2016-02-09 |
| CN102985970A (zh) | 2013-03-20 |
| BR112012022745B1 (pt) | 2020-11-10 |
| EP2545551B1 (en) | 2017-10-04 |
| AU2011226206B2 (en) | 2013-12-19 |
| AR080475A1 (es) | 2012-04-11 |
| KR20130007598A (ko) | 2013-01-18 |
| PT2545551T (pt) | 2018-01-03 |
| CA2792449A1 (en) | 2011-09-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012142246A (ru) | Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере | |
| RU2586846C2 (ru) | Устройство и способ обработки входного звукового сигнала с помощью каскадированного банка фильтров | |
| RU2012128847A (ru) | Усовершенствованное гармоническое преобразование на основе блока поддиапазонов | |
| CN102257567B (zh) | 音响信号处理装置、音响编码装置及音响解码装置 | |
| EP2317509A1 (en) | Device and method for expanding frequency band, device and method for encoding, device and method for decoding, and program | |
| CA3067155C (en) | Cross product enhanced subband block based harmonic transposition | |
| EP1439524A1 (en) | Audio decoding device, decoding method, and program | |
| RU2005135650A (ru) | Синтез аудиосигнала | |
| JP2008203879A (ja) | 雑音抑圧の方法及び装置並びにコンピュータプログラム | |
| CN101960516A (zh) | 语音增强 | |
| WO2006120829A1 (ja) | 混合音分離装置 | |
| JP2011164467A (ja) | モデル推定装置、音源分離装置、それらの方法及びプログラム | |
| EP3179476B1 (en) | Coding device and method, and program | |
| EP2023344A1 (en) | Out-of-band signal generator and frequency band expander | |
| Paatero | Modeling of long and complex responses using Kautz filters and time-domain partitions | |
| Flandrin et al. | Recent advances in theory and methods for nonstationary signal analysis | |
| CN110287948A (zh) | 一种基于能量分离的魏格纳-维利时频分解方法 | |
| RU2024102593A (ru) | Усовершенствованное гармоническое преобразование на основе модуля обработки поддиапазонов | |
| KR20050072514A (ko) | 공간 역 필터 이용 방법 및 장치 | |
| Umapathy et al. | Time-frequency signal decompositions for audio and speech processing | |
| Napolitano et al. | Recent Advances in Theory and Methods for Nonstationary Signal Analysis | |
| Lysaght et al. | Modal distribution synthesis from sub-sampled autocorrelation function | |
| HK40011519B (en) | High frequency reconstruction of an input audio signal using cascaded filterbanks | |
| Shats et al. | Automatic Audio Morphing | |
| HK1180448B (en) | Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20160112 |
|
| FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20160317 |