RU2013131774A - Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием понижающего микшера - Google Patents
Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием понижающего микшера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013131774A RU2013131774A RU2013131774/08A RU2013131774A RU2013131774A RU 2013131774 A RU2013131774 A RU 2013131774A RU 2013131774/08 A RU2013131774/08 A RU 2013131774/08A RU 2013131774 A RU2013131774 A RU 2013131774A RU 2013131774 A RU2013131774 A RU 2013131774A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- input
- input signal
- channels
- frequency
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 7
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S3/00—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R5/00—Stereophonic arrangements
- H04R5/04—Circuit arrangements, e.g. for selective connection of amplifier inputs/outputs to loudspeakers, for loudspeaker detection, or for adaptation of settings to personal preferences or hearing impairments
-
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S3/00—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
- H04S3/008—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic in which the audio signals are in digital form, i.e. employing more than two discrete digital channels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S2400/00—Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
- H04S2400/03—Aspects of down-mixing multi-channel audio to configurations with lower numbers of playback channels, e.g. 7.1 -> 5.1
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S2400/00—Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
- H04S2400/15—Aspects of sound capture and related signal processing for recording or reproduction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
1. Устройство для разложения входного сигнала (10), имеющего, по меньшей мере, три входных канала, содержащее:- понижающий микшер (12) для понижающего микширования входного сигнала, чтобы получать сигнал понижающего микширования, при этом понижающий микшер (12) выполнен с возможностью понижающего микширования, так что число каналов понижающего микширования сигнала (14) понижающего микширования составляет, по меньшей мере, 2 и меньше числа входных каналов;- анализатор (16) для анализа сигнала понижающего микширования, чтобы выводить результат (18) анализа; и- процессор (20) сигналов для обработки входного сигнала (10) или сигнала (24), выведенного из входного сигнала с использованием результата (18) анализа, при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью применения результата анализа к входным каналам входного сигнала или каналам сигнала, выведенного из входного сигнала, чтобы получать разложенный сигнал (26), при этом сигнал, выведенный из входного сигнала, отличается от сигнала понижающего микширования.2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее частотно-временной преобразователь (32) для преобразования входных каналов во временную последовательность частотных представлений канала, причем каждое частотное представление входного канала имеет множество поддиапазонов частот, или в котором понижающий микшер (12) содержит частотно-временной преобразователь для преобразования сигнала понижающего микширования,- при этом анализатор (16) выполнен с возможностью формирования результата (18) анализа для отдельных поддиапазонов частот, и- при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью применения отдельных результа
Claims (15)
1. Устройство для разложения входного сигнала (10), имеющего, по меньшей мере, три входных канала, содержащее:
- понижающий микшер (12) для понижающего микширования входного сигнала, чтобы получать сигнал понижающего микширования, при этом понижающий микшер (12) выполнен с возможностью понижающего микширования, так что число каналов понижающего микширования сигнала (14) понижающего микширования составляет, по меньшей мере, 2 и меньше числа входных каналов;
- анализатор (16) для анализа сигнала понижающего микширования, чтобы выводить результат (18) анализа; и
- процессор (20) сигналов для обработки входного сигнала (10) или сигнала (24), выведенного из входного сигнала с использованием результата (18) анализа, при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью применения результата анализа к входным каналам входного сигнала или каналам сигнала, выведенного из входного сигнала, чтобы получать разложенный сигнал (26), при этом сигнал, выведенный из входного сигнала, отличается от сигнала понижающего микширования.
2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее частотно-временной преобразователь (32) для преобразования входных каналов во временную последовательность частотных представлений канала, причем каждое частотное представление входного канала имеет множество поддиапазонов частот, или в котором понижающий микшер (12) содержит частотно-временной преобразователь для преобразования сигнала понижающего микширования,
- при этом анализатор (16) выполнен с возможностью формирования результата (18) анализа для отдельных поддиапазонов частот, и
- при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью применения отдельных результатов анализа к соответствующим поддиапазонам частот входного сигнала или сигнала, выведенного из входного сигнала.
3. Устройство по п. 1, в котором анализатор (16) выполнен с возможностью формировать, в качестве результата анализа, весовые коэффициенты (W(m, i)), и
- при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью применения весовых коэффициентов к входному сигналу или сигналу, выведенному из входного сигнала, посредством взвешивания с помощью весовых коэффициентов.
4. Устройство по п. 1, в котором понижающий микшер выполнен с возможностью суммирования взвешенных или невзвешенных входных каналов в соответствии с правилом понижающего микширования, заданным таким образом, что, по меньшей мере, два канала понижающего микширования отличаются друг от друга.
5. Устройство по п. 1, в котором понижающий микшер (12) выполнен с возможностью фильтрации входного сигнала (10) с использованием фильтров на основе импульсных характеристик помещения, фильтров на основе бинауральных импульсных характеристик помещения (BRIR) или фильтров на основе HRTF.
6. Устройство по п. 1, в котором процессор (20) выполнен с возможностью применения фильтра Винера к входному сигналу или сигналу, выведенному из входного сигнала, и
- в котором анализатор (16) выполнен с возможностью вычисления фильтра Винера с использованием значений математического ожидания, выведенных из каналов понижающего микширования.
7. Устройство по одному из предшествующих пунктов, дополнительно содержащее модуль (22) выведения сигналов для выведения сигнала из входного сигнала так, что сигнал, выведенный из входного сигнала, имеет отличное число каналов по сравнению с сигналом понижающего микширования или входным сигналом.
8. Устройство по п. 1, в котором анализатор (20) выполнен с возможностью использования предварительно сохраненной частотно-зависимой кривой подобия, указывающей частотно-зависимое подобие между двумя сигналами, сформированными посредством заранее известных эталонных сигналов.
9. Устройство по п. 1, в котором анализатор выполнен с возможностью использования предварительно сохраненной частотно-зависимой кривой подобия, указывающей частотно-зависимое подобие между двумя или более сигналами в позиции слушателя при допущении, что сигналы имеют известную характеристику подобия, и что сигналы могут испускаться посредством громкоговорителей в известных позициях громкоговорителей.
10. Устройство по п. 1, в котором анализатор выполнен с возможностью вычислять зависимую от сигнала частотно-зависимую кривую подобия с использованием частотно-зависимой кратковременной мощности входных каналов.
11. Устройство по п. 8, в котором анализатор (16) выполнен с возможностью вычислять подобие канала понижающего микширования в поддиапазоне частот (80), сравнивать результат оценки подобия с подобием, указываемым посредством эталонной кривой (82, 83), и формировать весовой коэффициент на основе результата сжатия в качестве результата анализа, или
- вычислять расстояние между соответствующим результатом и подобием, указываемым посредством эталонной кривой для идентичной поддиапазона частот, и дополнительно вычислять весовой коэффициент на основе расстояния в качестве результата анализа.
12. Устройство по п. 1, в котором анализатор (16) выполнен с возможностью анализировать каналы понижающего микширования в поддиапазонах частот, определенных посредством частотного разрешения человеческого уха.
13. Устройство по п. 1, в котором анализатор (16) выполнен с возможностью анализировать сигнал понижающего микширования, чтобы формировать результат анализа, обеспечивающий разложение на прямые и окружающие части, и
- при этом процессор (20) сигналов выполнен с возможностью извлечения прямой части или окружающей части с использованием результата анализа.
14. Способ разложения входного сигнала (10), имеющего, по меньшей мере, три входных канала, содержащий этапы, на которых:
- микшируют с понижением (12) входной сигнал, чтобы получать сигнал понижающего микширования, так что число каналов понижающего микширования сигнала (14) понижающего микширования составляет, по меньшей мере, 2 и меньше числа входных каналов;
- анализируют (16) сигнал понижающего микширования, чтобы выводить результат (18) анализа; и
- обрабатывают (20) входной сигнал (10) или сигнал (24), выведенный из входного сигнала, с использованием результата (18) анализа, при этом результат анализа применяется к входным каналам входного сигнала или каналам сигнала, выведенного из входного сигнала, чтобы получать разложенный сигнал (26), при этом сигнал, выведенный из входного сигнала, отличается от сигнала понижающего микширования.
15. Компьютерная программа для осуществления способа по п. 14, когда компьютерная программа выполняется посредством компьютера или процессора.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US42192710P | 2010-12-10 | 2010-12-10 | |
| US61/421,927 | 2010-12-10 | ||
| EP11165742A EP2464145A1 (en) | 2010-12-10 | 2011-05-11 | Apparatus and method for decomposing an input signal using a downmixer |
| EP11165742.5 | 2011-05-11 | ||
| PCT/EP2011/070702 WO2012076332A1 (en) | 2010-12-10 | 2011-11-22 | Apparatus and method for decomposing an input signal using a downmixer |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013131774A true RU2013131774A (ru) | 2015-01-20 |
| RU2555237C2 RU2555237C2 (ru) | 2015-07-10 |
Family
ID=44582056
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013131775/08A RU2554552C2 (ru) | 2010-12-10 | 2011-11-22 | Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием заранее вычисленной эталонной кривой |
| RU2013131774/08A RU2555237C2 (ru) | 2010-12-10 | 2011-11-22 | Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием понижающего микшера |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013131775/08A RU2554552C2 (ru) | 2010-12-10 | 2011-11-22 | Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием заранее вычисленной эталонной кривой |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US10187725B2 (ru) |
| EP (4) | EP2464146A1 (ru) |
| JP (2) | JP5595602B2 (ru) |
| KR (2) | KR101480258B1 (ru) |
| CN (2) | CN103355001B (ru) |
| AR (2) | AR084176A1 (ru) |
| AU (2) | AU2011340891B2 (ru) |
| BR (2) | BR112013014172B1 (ru) |
| CA (2) | CA2820351C (ru) |
| ES (2) | ES2530960T3 (ru) |
| MX (2) | MX2013006364A (ru) |
| PL (2) | PL2649814T3 (ru) |
| RU (2) | RU2554552C2 (ru) |
| TW (2) | TWI519178B (ru) |
| WO (2) | WO2012076331A1 (ru) |
Families Citing this family (44)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWI429165B (zh) | 2011-02-01 | 2014-03-01 | 富達通科技股份有限公司 | Method of data transmission in high power induction power supply |
| US10038338B2 (en) | 2011-02-01 | 2018-07-31 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Signal modulation method and signal rectification and modulation device |
| US8941267B2 (en) | 2011-06-07 | 2015-01-27 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | High-power induction-type power supply system and its bi-phase decoding method |
| US9671444B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-06-06 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Current signal sensing method for supplying-end module of induction type power supply system |
| US9600021B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-03-21 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Operating clock synchronization adjusting method for induction type power supply system |
| TWI472897B (zh) * | 2013-05-03 | 2015-02-11 | 富達通科技股份有限公司 | 自動調節電壓準位之方法、裝置及其感應式電源供應器 |
| US9831687B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-11-28 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Supplying-end module for induction-type power supply system and signal analysis circuit therein |
| US10056944B2 (en) | 2011-02-01 | 2018-08-21 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Data determination method for supplying-end module of induction type power supply system and related supplying-end module |
| US9048881B2 (en) | 2011-06-07 | 2015-06-02 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Method of time-synchronized data transmission in induction type power supply system |
| US9075587B2 (en) | 2012-07-03 | 2015-07-07 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Induction type power supply system with synchronous rectification control for data transmission |
| US9628147B2 (en) | 2011-02-01 | 2017-04-18 | Fu Da Tong Technology Co., Ltd. | Method of automatically adjusting determination voltage and voltage adjusting device thereof |
| KR20120132342A (ko) * | 2011-05-25 | 2012-12-05 | 삼성전자주식회사 | 보컬 신호 제거 장치 및 방법 |
| US9253574B2 (en) * | 2011-09-13 | 2016-02-02 | Dts, Inc. | Direct-diffuse decomposition |
| BR122021021494B1 (pt) * | 2012-09-12 | 2022-11-16 | Fraunhofer - Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. | Aparelho e método para fornecer capacidades melhoradas de downmix guiado para áudio 3d |
| BR112015023897B1 (pt) | 2013-03-19 | 2021-12-21 | Koninklijke Philips N.V. | Aparelho para determinar uma posição de um microfone, método para determinar uma posição de um microfone |
| EP2790419A1 (en) * | 2013-04-12 | 2014-10-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for center signal scaling and stereophonic enhancement based on a signal-to-downmix ratio |
| CN104982042B (zh) | 2013-04-19 | 2018-06-08 | 韩国电子通信研究院 | 多信道音频信号处理装置及方法 |
| WO2014171791A1 (ko) | 2013-04-19 | 2014-10-23 | 한국전자통신연구원 | 다채널 오디오 신호 처리 장치 및 방법 |
| US20140358565A1 (en) * | 2013-05-29 | 2014-12-04 | Qualcomm Incorporated | Compression of decomposed representations of a sound field |
| US9319819B2 (en) | 2013-07-25 | 2016-04-19 | Etri | Binaural rendering method and apparatus for decoding multi channel audio |
| ES2932422T3 (es) | 2013-09-17 | 2023-01-19 | Wilus Inst Standards & Tech Inc | Método y aparato para procesar señales multimedia |
| WO2015060654A1 (ko) | 2013-10-22 | 2015-04-30 | 한국전자통신연구원 | 오디오 신호의 필터 생성 방법 및 이를 위한 파라메터화 장치 |
| JP6151866B2 (ja) | 2013-12-23 | 2017-06-21 | ウィルス インスティテュート オブ スタンダーズ アンド テクノロジー インコーポレイティド | オーディオ信号のフィルタ生成方法およびそのためのパラメータ化装置 |
| CN107770717B (zh) | 2014-01-03 | 2019-12-13 | 杜比实验室特许公司 | 响应于多通道音频通过使用至少一个反馈延迟网络产生双耳音频 |
| CN104768121A (zh) | 2014-01-03 | 2015-07-08 | 杜比实验室特许公司 | 响应于多通道音频通过使用至少一个反馈延迟网络产生双耳音频 |
| CN108600935B (zh) | 2014-03-19 | 2020-11-03 | 韦勒斯标准与技术协会公司 | 音频信号处理方法和设备 |
| KR101856540B1 (ko) | 2014-04-02 | 2018-05-11 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 오디오 신호 처리 방법 및 장치 |
| EP2942982A1 (en) * | 2014-05-05 | 2015-11-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | System, apparatus and method for consistent acoustic scene reproduction based on informed spatial filtering |
| EP3165007B1 (en) | 2014-07-03 | 2018-04-25 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Auxiliary augmentation of soundfields |
| CN105336332A (zh) * | 2014-07-17 | 2016-02-17 | 杜比实验室特许公司 | 分解音频信号 |
| EP3197182B1 (en) * | 2014-08-13 | 2020-09-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and device for generating and playing back audio signal |
| US9666192B2 (en) | 2015-05-26 | 2017-05-30 | Nuance Communications, Inc. | Methods and apparatus for reducing latency in speech recognition applications |
| US10559303B2 (en) * | 2015-05-26 | 2020-02-11 | Nuance Communications, Inc. | Methods and apparatus for reducing latency in speech recognition applications |
| TWI596953B (zh) * | 2016-02-02 | 2017-08-21 | 美律實業股份有限公司 | 錄音模組 |
| CN108604454B (zh) * | 2016-03-16 | 2020-12-15 | 华为技术有限公司 | 音频信号处理装置和输入音频信号处理方法 |
| EP3232688A1 (en) * | 2016-04-12 | 2017-10-18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for providing individual sound zones |
| US10187740B2 (en) * | 2016-09-23 | 2019-01-22 | Apple Inc. | Producing headphone driver signals in a digital audio signal processing binaural rendering environment |
| US10659904B2 (en) * | 2016-09-23 | 2020-05-19 | Gaudio Lab, Inc. | Method and device for processing binaural audio signal |
| JP6788272B2 (ja) * | 2017-02-21 | 2020-11-25 | オンフューチャー株式会社 | 音源の検出方法及びその検出装置 |
| EP3593455A4 (en) * | 2017-03-10 | 2020-12-02 | Intel IP Corporation | NOISE REDUCTION CIRCUIT AND DEVICE, RADIO TRANSCEIVER, MOBILE TERMINAL, PROCEDURES AND COMPUTER PROGRAM FOR NOISE REDUCTION |
| IT201700040732A1 (it) * | 2017-04-12 | 2018-10-12 | Inst Rundfunktechnik Gmbh | Verfahren und vorrichtung zum mischen von n informationssignalen |
| EP3692523B1 (en) | 2017-10-04 | 2021-12-22 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus, method and computer program for encoding, decoding, scene processing and other procedures related to dirac based spatial audio coding |
| CN111107481B (zh) * | 2018-10-26 | 2021-06-22 | 华为技术有限公司 | 一种音频渲染方法及装置 |
| CN120783782B (zh) * | 2025-09-09 | 2025-11-18 | 深圳市沃莱特电子有限公司 | 混音方法、音频设备及混音系统 |
Family Cites Families (33)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9025A (en) * | 1852-06-15 | And chas | ||
| US7026A (en) * | 1850-01-15 | Door-lock | ||
| US5065759A (en) * | 1990-08-30 | 1991-11-19 | Vitatron Medical B.V. | Pacemaker with optimized rate responsiveness and method of rate control |
| US5912976A (en) * | 1996-11-07 | 1999-06-15 | Srs Labs, Inc. | Multi-channel audio enhancement system for use in recording and playback and methods for providing same |
| TW358925B (en) * | 1997-12-31 | 1999-05-21 | Ind Tech Res Inst | Improvement of oscillation encoding of a low bit rate sine conversion language encoder |
| SE514862C2 (sv) | 1999-02-24 | 2001-05-07 | Akzo Nobel Nv | Användning av en kvartär ammoniumglykosidtensid som en effektförhöjande hjälpkemikalie för gödningsmedel eller pesticider samt kompositioner innehållande pesticider eller gödningsmedel |
| US6694027B1 (en) * | 1999-03-09 | 2004-02-17 | Smart Devices, Inc. | Discrete multi-channel/5-2-5 matrix system |
| ATE377339T1 (de) | 2002-07-12 | 2007-11-15 | Koninkl Philips Electronics Nv | Audio-kodierung |
| AU2003285787A1 (en) * | 2002-12-28 | 2004-07-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for mixing audio stream and information storage medium |
| US7254500B2 (en) | 2003-03-31 | 2007-08-07 | The Salk Institute For Biological Studies | Monitoring and representing complex signals |
| JP2004354589A (ja) * | 2003-05-28 | 2004-12-16 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 音響信号判別方法、音響信号判別装置、音響信号判別プログラム |
| CA2556575C (en) | 2004-03-01 | 2013-07-02 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Multichannel audio coding |
| JP4744438B2 (ja) * | 2004-03-05 | 2011-08-10 | パナソニック株式会社 | エラー隠蔽装置およびエラー隠蔽方法 |
| US7392195B2 (en) | 2004-03-25 | 2008-06-24 | Dts, Inc. | Lossless multi-channel audio codec |
| US8843378B2 (en) * | 2004-06-30 | 2014-09-23 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Multi-channel synthesizer and method for generating a multi-channel output signal |
| KR101210797B1 (ko) * | 2004-10-28 | 2012-12-10 | 디티에스 워싱턴, 엘엘씨 | 오디오 공간 환경 엔진 |
| US7961890B2 (en) * | 2005-04-15 | 2011-06-14 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung, E.V. | Multi-channel hierarchical audio coding with compact side information |
| US7468763B2 (en) * | 2005-08-09 | 2008-12-23 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for digital MTS receiver |
| US7563975B2 (en) * | 2005-09-14 | 2009-07-21 | Mattel, Inc. | Music production system |
| KR100739798B1 (ko) | 2005-12-22 | 2007-07-13 | 삼성전자주식회사 | 청취 위치를 고려한 2채널 입체음향 재생 방법 및 장치 |
| SG136836A1 (en) * | 2006-04-28 | 2007-11-29 | St Microelectronics Asia | Adaptive rate control algorithm for low complexity aac encoding |
| US8379868B2 (en) * | 2006-05-17 | 2013-02-19 | Creative Technology Ltd | Spatial audio coding based on universal spatial cues |
| US7877317B2 (en) * | 2006-11-21 | 2011-01-25 | Yahoo! Inc. | Method and system for finding similar charts for financial analysis |
| US8023707B2 (en) * | 2007-03-26 | 2011-09-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Evaluation method for mapping the myocardium of a patient |
| DE102008009024A1 (de) * | 2008-02-14 | 2009-08-27 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum synchronisieren von Mehrkanalerweiterungsdaten mit einem Audiosignal und zum Verarbeiten des Audiosignals |
| CN101981811B (zh) * | 2008-03-31 | 2013-10-23 | 创新科技有限公司 | 音频信号的自适应主体-环境分解 |
| US8023660B2 (en) | 2008-09-11 | 2011-09-20 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus, method and computer program for providing a set of spatial cues on the basis of a microphone signal and apparatus for providing a two-channel audio signal and a set of spatial cues |
| WO2010092568A1 (en) * | 2009-02-09 | 2010-08-19 | Waves Audio Ltd. | Multiple microphone based directional sound filter |
| WO2010125228A1 (en) * | 2009-04-30 | 2010-11-04 | Nokia Corporation | Encoding of multiview audio signals |
| KR101566967B1 (ko) * | 2009-09-10 | 2015-11-06 | 삼성전자주식회사 | 디지털 방송 시스템에서 패킷 디코딩 방법 및 장치 |
| EP2323130A1 (en) | 2009-11-12 | 2011-05-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Parametric encoding and decoding |
| WO2011151771A1 (en) * | 2010-06-02 | 2011-12-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method for sound processing |
| US9183849B2 (en) * | 2012-12-21 | 2015-11-10 | The Nielsen Company (Us), Llc | Audio matching with semantic audio recognition and report generation |
-
2011
- 2011-05-11 EP EP11165746A patent/EP2464146A1/en not_active Withdrawn
- 2011-05-11 EP EP11165742A patent/EP2464145A1/en not_active Withdrawn
- 2011-11-22 RU RU2013131775/08A patent/RU2554552C2/ru active
- 2011-11-22 JP JP2013542451A patent/JP5595602B2/ja active Active
- 2011-11-22 ES ES11787858T patent/ES2530960T3/es active Active
- 2011-11-22 ES ES11793700.3T patent/ES2534180T3/es active Active
- 2011-11-22 KR KR1020137017699A patent/KR101480258B1/ko active Active
- 2011-11-22 CA CA2820351A patent/CA2820351C/en active Active
- 2011-11-22 PL PL11787858T patent/PL2649814T3/pl unknown
- 2011-11-22 EP EP11793700.3A patent/EP2649815B1/en active Active
- 2011-11-22 MX MX2013006364A patent/MX2013006364A/es active IP Right Grant
- 2011-11-22 WO PCT/EP2011/070700 patent/WO2012076331A1/en not_active Ceased
- 2011-11-22 BR BR112013014172-7A patent/BR112013014172B1/pt active IP Right Grant
- 2011-11-22 BR BR112013014173-5A patent/BR112013014173B1/pt active IP Right Grant
- 2011-11-22 EP EP11787858.7A patent/EP2649814B1/en active Active
- 2011-11-22 AU AU2011340891A patent/AU2011340891B2/en active Active
- 2011-11-22 CN CN201180067280.2A patent/CN103355001B/zh active Active
- 2011-11-22 KR KR1020137017810A patent/KR101471798B1/ko active Active
- 2011-11-22 CA CA2820376A patent/CA2820376C/en active Active
- 2011-11-22 WO PCT/EP2011/070702 patent/WO2012076332A1/en not_active Ceased
- 2011-11-22 JP JP2013542452A patent/JP5654692B2/ja active Active
- 2011-11-22 PL PL11793700T patent/PL2649815T3/pl unknown
- 2011-11-22 MX MX2013006358A patent/MX2013006358A/es active IP Right Grant
- 2011-11-22 AU AU2011340890A patent/AU2011340890B2/en active Active
- 2011-11-22 CN CN201180067248.4A patent/CN103348703B/zh active Active
- 2011-11-22 RU RU2013131774/08A patent/RU2555237C2/ru active
- 2011-11-28 TW TW100143542A patent/TWI519178B/zh active
- 2011-11-28 TW TW100143541A patent/TWI524786B/zh active
- 2011-12-06 AR ARP110104562A patent/AR084176A1/es active IP Right Grant
- 2011-12-06 AR ARP110104561A patent/AR084175A1/es active IP Right Grant
-
2013
- 2013-06-06 US US13/911,791 patent/US10187725B2/en active Active
- 2013-06-06 US US13/911,824 patent/US9241218B2/en active Active
-
2018
- 2018-12-04 US US16/209,638 patent/US10531198B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2013131774A (ru) | Устройство и способ для разложения входного сигнала с использованием понижающего микшера | |
| KR101935183B1 (ko) | 멀티-채널 오디오 신호 내의 음성 성분을 향상시키는 신호 처리 장치 | |
| RU2693312C2 (ru) | Устройство и способ генерирования выходного сигнала, имеющего по меньшей мере два выходных канала | |
| RU2639952C2 (ru) | Гибридное усиление речи с кодированием формы сигнала и параметрическим кодированием | |
| JP5375400B2 (ja) | 音声処理装置、音声処理方法およびプログラム | |
| RU2010112887A (ru) | Способ и устройство для генерации бинаурального аудиосигнала | |
| RU2009141391A (ru) | Устройство и способ для синтезирования выходного сигнала | |
| WO2009046225A2 (en) | Correlation-based method for ambience extraction from two-channel audio signals | |
| RU2663345C2 (ru) | Устройство и способ масштабирования центрального сигнала и улучшения стереофонии на основе отношения сигнал-понижающее микширование | |
| TW201539431A (zh) | 應用動態範圍壓縮到高階保真立體音響信號之方法及裝置 | |
| KR20140074918A (ko) | 직접-산란 분해 | |
| Mu et al. | A psychoacoustic bass enhancement system with improved transient and steady-state performance | |
| Yang et al. | Time-frequency filter bank: a simple approach for audio and music separation | |
| Zhang et al. | A speech separation algorithm based on the comb-filter effect | |
| JP5826502B2 (ja) | 音響処理装置 | |
| Torcoli et al. | On the effect of artificial distortions on objective performance measures for dialog enhancement | |
| JP6790659B2 (ja) | 音響処理装置および音響処理方法 | |
| JP2016126136A (ja) | 自動ミキシング装置およびプログラム | |
| Hamjaya | Multichannel Noise Reduction with Neural Networks for Hearing Aids | |
| Chun et al. | A real-time audio upmixing method from stereo to 7.1-channel audio | |
| Stokes | Improving the perceptual quality of single-channel blind audio source separation | |
| Zhu et al. | Structural Similarity Analysis of Modulation for audio quality assessment | |
| HK1190553B (en) | Apparatus and method for decomposing an input signal using a downmixer | |
| HK1190552B (en) | Apparatus and method for decomposing an input signal using a pre-calculated reference curve |