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TW201007701A - An apparatus and a method for generating bandwidth extension output data - Google Patents

An apparatus and a method for generating bandwidth extension output data Download PDF

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TW201007701A
TW201007701A TW098122396A TW98122396A TW201007701A TW 201007701 A TW201007701 A TW 201007701A TW 098122396 A TW098122396 A TW 098122396A TW 98122396 A TW98122396 A TW 98122396A TW 201007701 A TW201007701 A TW 201007701A
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Markus Multrus
Harald Popp
Nikolaus Rettelbach
Frederik Nagel
Markus Lohwasser
Marc Gayer
Manuel Jander
Virgilio Bacigalupo
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Fraunhofer Ges Forschung
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Description

201007701 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明與用於產生帶寬擴展(bwe)輸出資料的裝置與 方法、音訊編碼器與音訊解碼器有關。 c先前老j 自然音訊編碼與語音編碼是針對音訊健之兩個主要 類別的編碼解碼器。自然音訊編碼通常用於在中間位元率 料樂或任意錢,且—般提絲音訊帶寬。語音編碼器 基本上限於語音再現且可在非常低的位元率使用。寬頻祖 . t㈣帶語音提供重㈣域品質提高。再者,由於多媒 體項域中的巨大發展’音樂及其他非語音信號的傳輸以及 ^ 儲存,以及例如針對無線電/電視(τν)透過電話系統以高品 質傳輸是所期望的特徵。 為了極大地減小位疋率,信號源編碼可使用分離頻帶 知覺音訊編碼解碼器來執行。這些自然音訊編碼解碼器利 _ 聽號中的知覺無關及統計冗餘。如果只彻上述對於所 給定的位元率限制而言是不充分的,則取樣率被減小。減 κ且成等級的數目也是常見的,允許偶爾可聽量化失真, 且透過兩個或多個通道的立體聲合併編碼或參數編碼來使 用立體聲場的降格。這些方法的大量使用導致惱人的知覺 降為了提冋編碼性此,諸如頻譜帶複製⑽r)的帶寬擴 展方法被㈣—種用以在以刪(高頻重建)式編碼解碼器 中產生高頻信號的有效方法。 在記錄及傳送聲響信號的過程中,諸如背景雜訊的雜 3 201007701 訊基準通常存在。為了在解碼器端產生可靠的聲響信號, 雜訊基準應遭傳送或遭產;ψ。 在後一種情況下,原始音訊 信號中的祕基準應遭決定。在頻譜帶複製中,這透過咖 工具或SBR相關模組來執行’該等工具或模組產生係雜訊 基準的特徵(其他除外)且遭傳送重建該雜訊基 準的參數。 在WO 00/45379中’予以描述_適應性雜訊基準工具, 這在所合賴高㈣頻率分量巾提供纽的雜訊成分。然 而,若在基帶中,短時能量波動或所謂的暫態發生,則高 頻帶頻率分量巾的㈣人卫因素被產生。這些人工因素是 去覺不可接f的,且先前技術不提供可接受的解決方案消 別是在帶寬有限的情況下)。 【^^明内:2§1 3 因此,本發明的一個目的是提供一種裝置,該裝置允 許有效編碼而沒有可感知人工因素,特別是對於語音信號 而言。 這一目的透過以下裝置來實現:如申請專利範圍第1項 所述之用於產生SBR輸出資料的裝置、如申請專利範圍第7 項所述之編碼器、如申請專利範圍第10項所述之用於產生 SBR輸出資料的方法、如申請專利範圍第13項所述之解碼 器、如申請專利範圍第14項所述之用於解碼的方法、或如 申請專利範圍第16項所述之經編碼音訊信號。 本發明係基於以下發現:依據音訊信號在一時間部分 中的能量分佈適應性改變一所量測雜訊基準可在解碼器端 201007701 提高所合成音訊信號的知覺品質。儘管形成所量測雜訊基 準的適應性改變或處理不被需要的理論觀點,但是用以產 生雜訊基準的習知技術顯示多個缺點。一方面,基於音調 測量之雜訊基準的估計透過習知方法來執行是困難的且不 總是精確的。另一方面,雜訊基準的目的是在解碼器端再 現正確的音調印象。即使原始音訊信號與經解碼信號的主 觀音調印象是相同的,但是仍然存在產生人工因素的可能 性;例如對於語音信號而言。 © 主觀測試顯示不同類型的語音信號應被不同地對待。 在有聲語音信號中,當與原始經計算雜訊基準相比較時, ' 經計算雜訊基準的降低產生一知覺較高品質。結果在這種 情況下語音發出較少的迴響。在音訊信號包含齒音的情況 下,雜訊基準中的人工因素增加可掩蓋與齒音有關之修補 方法中的缺點。例如,當遭移位或轉換到較高頻帶時,短 時能量波動(暫態)產生擾動人工因素,且雜訊基準的增加也 可掩蓋這些能量波動。 ® 該等暫態可能被定義為習知信號中的多個部分,其中 能量之一強烈增加出現在一短時間週期中,這可以或可以 不被限制在一特定頻率區域上。暫態的例子是打擊響板及 打擊樂器,以及人類聲音中的某些聲音,例如字母:ρ、τ、 K、...。到目前為止,這類暫態的檢測通常以相同的方式或 相同的演算法(使用一暫態臨界值)來實施,這獨立於信號, 不管信號遭分類為語音或是遭分類為音樂。此外,有聲與 無聲語音之間的可能區別不影響習知的或傳統的暫態檢測 5 201007701 機制。 因此’針對諸如有聲語音的信號,實施例提供雜訊基 準的減小’以及針對包含例如齒音之信號的雜訊基準的增 加。 為了區分不同的信號,實施例使用能量分佈資料(例如 齒9參數)’該能量分佈資料量測能量是大部分位元於較高 ,率還疋較低頻率,或者換句話說,音訊信號的頻譜表示 2較円頻率的方向顯示—增加還是減小傾斜。另外的實施 使用第—LPC係數(LPC=線性預測編碼),以產生齒音 參數。 兩種用於改變雜訊基準的可能性。第一可能性是 送該齒音參數,藉此解抑可使用該齒音參數,以調整 =基準⑽如除經計算㈣基準之外,增加還是減小雜訊 。除該經計算雜訊基準參數之外,該齒音參數可透過 使用it來料或在解碼器端遭計算。第二可能性是透過 準藉:參數(或能量分佈資料)改變該所傳送的雜訊基 =解碼器將經修改雜訊基準資料傳制解碼器,且 ==需要修改,同的解碼器可獲使用。因此, 成。土、理原則"^可在編碼器端以及解碼器端被完 時間===製作為用於帶寬擴展的-個例子依賴定義一 時的SBR訊框’其中在 成在第i帶及第二瓶^ 刀中號被分 今,’中的分量。對於整個SBR訊框而 。雜剩可她⑻核變。可輸地,SBR訊框 201007701 被分成雜訊包絡也是可能的,藉此對於該等雜訊包絡中的 每一雜訊包絡而言,針對雜訊基準的調整可獲執行。換言 之,雜訊基準工具的時間解析度透過SBR訊框中的所謂的 雜訊包絡來決定。根據標準(ISO/IEC 14496-3),每一SBR 訊框最多包含兩個雜訊包絡,藉此雜訊基準的調整可在基 本部分SBR訊框上進行。對於一些應用而言,這可能是足 夠的。然而,增加雜訊包絡的數目,以改良用於時變音調 的模型也是可能的。
® 因此,實施例包含一種用於針對一音訊信號產生BWE 輸出資料的裝置,其中該音訊信號包含第一頻帶及第二頻 ' 帶中的分量,且該BWE輸出資料適於控制第二頻帶中之分 - 量的合成。該裝置包含用於在該音訊信號的一時間部分量 測該第二頻帶中之雜訊基準資料的一雜訊基準測量器。因 為所量測的雜訊基準影響音訊信號的音調,所以雜訊基準 測量器可包含一音調測量器。可選擇性地,該雜訊基準測 量器可遭實施,以量測信號中的噪音量,以獲得雜訊基準。 ® 該裝置進一步包含用於得出能量分佈資料的一信號能量表 徵器,其中該能量分佈資料係在該音訊信號之該時間部分 之一頻譜中的能量分佈的特徵,最後,該裝置包含用於組 合雜訊基準資料與能量分佈資料以獲得BWE輸出資料的一 處理器。 在另外的實施例中,信號能量表徵器適於將齒音參數 用作能量分佈資料,且該齒音參數可例如是第一 LPC係 數。在另外的實施例中,處理器適於將能量分佈資料加入 7 201007701 到經編碼音訊資料的位元流中,或者可選擇性地,該處理 器適於調整雜訊基準參數,藉此雜訊基準依據能量分佈資 料被增加或被減小(信號依賴)。在這個實施例中,雜訊基準 測量器將首先量測雜訊基準,以產生雜訊基準資料,該雜 訊基準資料稍後將由該處理器來調整或改變。 在另外的實施例中,時間部分是一SBR訊框,且信號 能量表徵器適於每一SBR訊框產生多個雜訊基準包絡。因 此,雜訊基準測量器以及信號能量表徵器可能適於針對每 一雜訊基準包絡量測雜訊基準資料以及所得出的能量分佈 資料。雜訊基準包絡的數目可以是例如1、2、4、…。 另外的實施例也包含用於一解碼器的一頻譜帶複製工 具,用以產生音訊信號之第二頻帶中的分量。在這一產生 頻譜帶複製中,在第二頻帶中之分量的頻譜帶複製輸出資 料與原始信號頻譜表示獲使用。頻譜帶複製工具包含一雜 訊基準計算單元及一組合器,其中該雜訊基準計算單元受 組配以根據能量分佈資料計算雜訊基準,而該組合器用於 組合該原始信號頻譜表示與該經計算雜訊基準,以產生具 有該經計算雜訊基準的第二頻帶中的分量。 實施例的一個優點是組合一外部決策(語音/音訊)與一 内部有聲語音檢測器或一内部齒音檢測器(一信號能量表 徵器),其中該内部齒音檢測器控制正遭發信到解碼器之額 外雜訊的事件或調整經計算雜訊基準。對於非語音信號而 言,通常的雜訊基準計算獲執行。對於語音信號(從外部切 換決策得出)而言,一額外的語音分析獲執行,以決定實際 201007701 信號的發聲。將被加人到解瑪器或編碼器之雜訊的數量依 據信號的齒⑲度(與料減)來紐%音雜度可遭決 疋,例如透過量測短信號部分的頻譜傾斜。 圖式簡單說明 本發明現將透過所說明的例子之方式予以描述。透過 參考以下詳細㈣’本發_特徵練容肖地被理解且較 佳地被理解,其中該詳細描述應被視為參考所附圖式,其 中:
第1圖顯示根據本發明之實施例的用於產生BWE輸出 資料之裝置的方塊圖; 第2a圖續'示一無齒音信號的負頻譜傾斜; 第2b圖繪示一齒音形式信號的正頻譜傾斜; 第2c圖基於低階LPC參數解釋頻譜傾斜„!的計算; 第3圖顯示一編碼器的方塊圖; 第4圖顯示用於處理經編碼音訊串流以在解碼器端輸 出PCM樣本的方塊圖; 第5a圖、第5b圖顯示根據實施例的一習知雜訊美準計 算工具與一經修改雜訊基準計算工具的比較;以及 第6圖繪示一SBR訊框在一預定數目時間部分中的劃分。 I:實施方式3 第1圖繪示用於針對一音訊信號105產生帶寬擴展 (BWE)輸出資料1〇2的一裝置100。該音訊信號1〇5包含第一 頻帶105a中的分量及第二頻帶1〇5b中的分量。該bwe輸出 資料102適於控制該第二頻帶1〇5b中之分量的合成。該裝置 9 201007701 100包含一雜訊基準測量器110、一信號能量表徵器120及一 處理器130。該雜訊基準測量器110適於在音訊信號1〇5的一 時間部分量測或決定第二頻帶l〇5b的雜訊基準資料115。詳 細地’雜訊基準可透過比較基帶的所量測雜訊與較高頻帶 的所量測雜訊來決定,藉此在修補後用以再現自然音調印 象所需雜訊的數量可被決定。該信號能量表徵器120得出係 該音訊信號105之該時間部分之一頻譜中的能量分佈之特 徵的能量分佈資料125。因此該雜訊基準測量器no接收例 如第一及/或第二頻帶l〇5a、105b,且信號能量表徵器120 ❿ 接收例如第一及/或第二頻帶l〇5a、105b。處理器130接收雜 訊基準資料115及能量分佈資料125,且將該等資料組合以 - 獲得BWE輸出資料102。頻譜帶複製包含用於帶寬擴展的一 - 個例子,其中該BWE輸出資料102變成SBR輸出資料。接下 來的實施例將主要描述SBR的例子,但是發明裝置/方法不 限於這個例子。 能量分佈資料125指示第二頻帶中所包含的能量與第 —頻帶中所包含的能量之間相比較的關係。在最簡單的情 @ 況下,能量分佈資料由一位元給出’該位元指示與SBR頻 帶(較高頻帶)相比較,是否有較多的能量遭儲存在基帶中, 或者反之亦然。SBR頻帶(較高頻帶)可例如被定義為大於可 例如由4kHz給出之一臨界值的頻率分量,且基帶(較低頻帶) 可能是小於這一臨界值頻率(例如小於4kHz或另一頻率)的 信號分量。這些臨界值頻率的例子大概是5kHz或6kHz。 第2a圖及第2b圖顯示音訊信號1〇5之一時間部分中的 10 201007701 頻譜中的兩個能量分佈。由位準P所顯示的能量分佈作為頻 率F(類比信號)的函數,其也可能是由多個樣本或線(遭轉換 到頻域)所給出之信號的包絡。該所示曲線圖也較簡單,以 使頻譜傾斜概念形象化。較低及較高頻帶可被定義為小於 或大於臨界頻率FQ的頻率(橫跨例如500Hz、1kHz或2kHz 的頻率)。 第2a圖顯示顯示出一下降頻譜傾斜(隨著較高頻率而
減小)的能量分佈。換言之,在這種情況下,與高頻率分量 相比較’有較多的能量遭儲存在低頻率分量中。因此,對 於較高頻率而言,位準P減小,意指-負頻譜傾斜(減小函 數)因此,若信號位準?指示在較高頻帶(F>F〇)較較低頻帶 (F<F〇)中有較少的能量,則位準p包含一負頻譜傾斜。這種 類尘的域發生,例如對於包含-低齒音或無齒音的一音 訊信號而言。 匕第b圖顯不這種情況,其中位準p隨著頻率ρ增加,意 ^正頻°曰傾斜(依據頻率之位準P的增加函數)。因此,若 ^準以曰不在較而頻帶(F>F〇)較較低頻帶(F<F〇)有較多 H則位準P包含—正頻譜傾斜。若音訊信號105包含 例如該等齒音’則這樣的-能量分佈被產生。 第2a輯*具有—貞頻賴斜之信號的功率譜。負頻 頃斜表示頻譜的下降斜率。與之相反,第2b圖繪示具有 0料之彳5號的功率譜。換言之,這—頻譜傾斜具 有一上升斜率。冬妙 田…、,諸如在第2a圖中所繪示之頻譜或在 圖中所繪不之頻讀中的每一頻譜在具有不同於頻譜傾 11 201007701 斜之斜率的局部範圍内將具有變化。 當例如諸如透過使一直線與實際頻譜之間的平方差最 小化使這一直線裝配到該功率譜時,頻譜傾斜可被獲得。 將一直線裝配到頻譜可能是用於計算一短時頻譜之頻譜傾 斜的其中一種方法。然而,使用LPC係數計算頻譜傾斜是 較佳的。 V. Goncharoff、E. Von Colin 及 R. Morris、Naval Command、Control and Ocean Surveillance Center (NCCOSC)、RDT及E Division、San Diego、CA 92152-52001 ❿ 的出版物“Efficient calculation of spectral tilt from various LPC parameters”(於1996年5月23日出版)揭露了用以計算頻 譜傾斜的若干方法。 . 在一個實施態樣中,頻譜傾斜被定義為針對對數功率 譜之最小平方線性擬合(linear fit)的斜率。然而,針對非對 數功率譜或振幅譜或任何其他形式頻譜的線性擬合也可被 施加。這一點在本發明之脈絡中特別正確,其中在較佳實 施例中,我們主要對頻譜傾斜的符號,即線性擬合結果的 〇 斜率是正還是負感興趣。然而,頻譜傾斜的實際值在本發 明的高效實施例中不太重要,但是該實際值在較詳細實施 例中可能是重要的。 當語音的線性預測編碼(LPC)用來模製其短時頻譜 時’直接從LPC模型參數而非對數功率譜計算頻譜傾斜在 計算上較有效。第2c圖繪示與第η階全極對數功率譜相對應 之倒頻譜係數ck的方程式。在這一方程式中,k是整數索 12 201007701 引,pn疋LPC漉波器之2域轉換函數H(z)的全極表示中的第n 極。第2c圖中的下一個方程式是依據倒頻譜係數的頻譜傾 斜。特別地,m是頻譜傾斜,是整數,及⑻之全 極模型的最高階極點。第2c圖中的下一個方程式定義第N 階LPC滤波器的對數功率譜§(ω)。g是增益常數,且叫是線 性預測器係數’且ω等於2χπχί,其中f是頻率。第2c圖中的 最下面的方程式直接產生倒頻譜係數作為Lpc係數叫的函 數。然後倒頻譜係數ck用來計算頻譜傾斜。一般而言,這 種方法較分解LPC多項式以獲得極值及使用極方程式求解 頻譜傾斜將在計算上將較有效。因此,在計算Lpc係數恥 後,我們可使用在第2C圖中的底部的方程式計算倒頻譜係 數V然後我們可制第2e圖中的第—個方程式從該等倒頻 譜係數計算極‘fiPn。然後基於該等極點,_可在第^圖 中的第二個方程式中所定義的計算頻譜傾斜爪。 已發現的是’第-階LPC係數《]對於具有頻譜傾斜之符 號的良好估計而言是充分的。因此,〜是〜的良好估計。因 此,QPl的良好估計。當Pl遭插入到為得到頻譜傾斜_ 方程式時,變得清楚的是,由於.圖中之第二個方程式 中的負符號,頻譜傾斜m的符號與在第2c圖中之Lpc係數定 義中的第一 LPC係數α,的符號相反。 較佳地,信號能量表徵器120受組配以產生與在音訊信 號之-目前時間部分中的該音訊信號的頻譜傾斜的符號有 關的一指示作為能量分佈資料。 較佳地,信號能量表徵器12 0受組配以產生從用於估計 13 201007701 一個或多個低階LpC係數的音訊信號之一時間部分的[pc 分析得出的資料作為能量分佈資料,以及從該等一個或多 個低階LPC係數得出能量分佈資料。 較佳地,信號能量表徵器12〇受組配以只計算第一LPC 係數而不計算額外的LPC係數且從該第一 LPC係數的符號 得出能量分佈資料。 較佳地,信號能量表徵器120受組配用於決定頻譜傾斜 為一負頻譜傾斜,其中當第一LPC係數具有一正符號時, 頻譜能量從較低頻率到較高頻率減小,以及檢測頻譜傾斜 ® 為一正頻譜傾斜’其中當該第一LPC係數具有一負符號 時,頻譜能量從較低頻率到較高頻率增加。 在其他實施例中,頻譜傾斜檢測器或信號能量表徵器 120受組配以不只計算第一階LPC係數,而且計算若干低階 LPC係數,諸如直到3階或4階或甚至更高階的[pc係數。在 這樣一個實施例中’頻譜傾斜按如此高的精確度計算,以 至於我們不能只指示符號作為一齒音參數,而且作為依據 傾斜的一值,如在該符號實施例中其具有兩個以上的值。 ❿ 如上所述,在較高頻率區域中齒音包含大量的能量, 而對於不具有或只具有很少齒音(例如母音)的部分,能量大 部分分佈在基帶(低頻帶)中。這一觀察可被使用,以決定一 語音信號部分是否包含齒音或所包含的程度。 因此,雜訊基準測量器11〇(檢測器)可使用頻譜傾斜, 以得到關於齒音數量的決策或給出信號中的齒音程度。頻 譜傾斜基本上可從能量分佈的簡單LPC分析獲得。其可1 14 201007701 例如足以計算第一LPC係數,以決定頻譜傾斜參數(齒音參 數),因為頻譜的行為(是增加還是減小函數)可從第一Lpc 係數推斷。這一分析可在信號能量表徵器12〇中獲執行。如 果音訊編碼器使用LPC用以解碼音訊信號,則有可能不需 要傳送齒音參數,因為第一LPC係數可能在解碼器端被用 作能量分佈資料。 在實施例中,處理器130可能受組配以根據能量分佈資 料12 5 (頻§普傾斜)改變雜訊基準資料1丨5,以獲得經修改的雜 甙基準資料,且處理器130可能受組配以將該經修改的雜訊 基準資料加入到包含B W E輸出資料1 〇 2的一位元流中。雜訊 基準資料115的改變可能,使與包含較少齒音(第2&圖)的音 號105相比較’包含較多齒音(第2b圖)的音訊信號1〇5 之經修改雜訊基準被增加。 用於產生帶寬擴展(BWE)輸出資料1〇2的裝置1〇〇可能 是編碼器300的一部分。第3圖顯示編碼器3〇〇的一實施例, 該編碼器300包含BWE相關模組310(其可能包含例如SBR 相關模組)、一分析QMF組320、一低通濾波器(LP濾波 器)330、一AAC核心編碼器340及一位元串流有效負載格式 器350。此外’編碼器300包含包絡資料計算器21〇。編碼器 300包含一PCM樣本(音訊信號1〇5 ; PCM=脈衝碼調變)輸入 端’該輸入端連接到分析QMF組320及BWE相關模組310及 LP濾波器330。分析QMF組320可包含用以分離第二頻帶 105b的一高通濾波器且連接到包絡資料計算器21〇,該包絡 資料計算器210接著連接到位元串流有效負載格式器350。 15 201007701 LP濾波器330可包含用以分離第一頻帶l〇5a的一低通渡波 器且連接到AAC核心編碼器340,該AAC核心編碼器340接 著連接到位元串流有效負載格式器350。最後,BWE相關模 組310連接到包絡資料計算器210及AAC核心編碼器340。 因此’編碼器300降低取樣音訊信號1〇5,以產生核心 頻帶105a中的分量(在LP濾波器330中),該等分量遭輸入到 AAC核心編碼器340中’該AAC核心編碼器340編碼核心頻 帶中的音訊信號,以及將經編碼信號355轉發到位元串流有 效負載格式器350 ’其中核心頻帶的經編碼音訊信號355遭 儀 加入到經編碼音訊串流345(—位元串流)中。另一方面,音 訊信號105透過分析QMF組320來分析,且該分析QMF組的 · 高通濾波器操取高頻帶105b中的頻率分量,且將這一信號 輸入到包絡資料計算器210中,以產生BWE資料375。例如, 一64子頻帶QMF組320執行輸入信號的子頻帶濾波。來自渡 波器組的輸出(即子頻帶樣本)是複數值,從而與一規則 QMF組相比,被兩倍超取樣。 BWE相關模組310可例如包含用於產生BWE輸出資料 參 102的裝置100,且透過例如將BWE輸出資料1〇2(齒音參數) 提供到包絡資料計算器210來控制該包絡資料計算器21〇。 使用由分析QMF組320產生的音訊分量l〇5b,包絡資料計算 器210計算BWE資料375且將該BWE資料375轉發給位元串 流有效負載格式器350 ’該位元串流有效負载格式器350組 合BWE資料375與透過核心編碼器340編碼的分量355在經 編碼音訊串流345中。此外,包絡資料計算器21〇可例如使 16 201007701 用齒音參數125,以調整雜訊包絡中的雜訊基準。 可選擇性地’用於產生BWE輸出資料脱的裝置也 可以是包絡資料計算器210的一部分,且處理器也可以是位 元流有效負載格式器350的一部分。因此,裝置1〇〇中的不 同元件可以是第3圖中的不同編碼器元件的一部分。 第4圖顯示-解碼器400的一實施例,其中經編碼音訊 串流345遭輸入到使經編碼音訊信號355與BWE資料375分 離的一位元串流有效負載解格式器357中。經編碼音訊信號 ❹ 355遭輸入到例如一 AAC核心解碼器360中,該AAC核心解 碼器360產生第一頻帶中的經解碼音訊信號1〇5a。音訊信號 105a(第一頻帶中的分量)遭輸入到一分析32頻帶QMF組370 • 中,該分析32頻帶QMF組370從第一頻帶中的音訊信號105a 產生例如32頻率子頻帶1〇532。該頻率子頻帶音訊信號1〇532 遭輸入到補丁產生器410中’以產生一原始信號頻譜表示 425(補丁)’其遭輸入到一BWE工具430a中。該BWE工具 430a可例如包含用以產生一雜訊基準的一雜訊基準計算單 ® 元。此外,該BWE工具430&可重建丟失的諧波或執行一反 向濾波步驟。BWE工具430a可實施將用在補丁產生器41〇 之QMF頻譜資料輸出端的已知頻譜帶複製方法,用在頻域 中的修補演算法可例如使用頻域中的頻譜資料的簡單鏡像 或複製。 另一方面,BWE資料375(例如包含BWE輸出資料102) 遭輸入到一位元串流剖析器380中,該位元串流剖析器380 分析BWE資料375,以獲得不同的子資訊385,且將其等輸 17 201007701 入到例如擷取控制資訊412及頻譜帶複製參數102的一霍夫 曼(Huffman)解碼與解量化單元39〇中。該控制資訊412控制 補丁產生器410(例如以使用一特定修補演算法广且BWE參 數102也包含例如能量分佈資料125(例如齒音參數)。控制資 訊412遭輸入到BWE工具430a中,且頻譜帶複製參數102遭 輸入到BWE工具430a以及一包絡調整器430b中。該包絡調 整器430b可操作以調整所產生補丁的包絡。因此,包絡調 整器430b產生第二頻帶的經調整原始信號1〇5b,且將其輸 入到一合成QMF組440中,該合成(^^組44〇組合第二頻帶 鲁 105b中的分量與頻域1〇532中的音訊信號。合成qmf組44〇 可例如包含64個頻帶以及透過組合兩個信號(第二頻帶 - l〇5b中的分量與頻域音訊信號10532)產生合成音訊信號 1〇5(例如PCM樣本輸出,PCM=脈衝碼調變)。 合成QMF組440可包含一組合器,該組合器在第二頻帶 l〇5b將遭轉換到時域之前且在其將作為音訊信號1〇5被輸 出之前組合頻域信號105^與該第二頻帶1〇5b。選擇性地, 組合器可輸出頻域中的音訊信號1〇5 ^ φ BWE工具430a可包含-習知雜訊基準工具,該雜訊基 準工具將額外的雜訊加入到經修補頻譜(原始信號頻譜表 示425),藉此頻譜分量l〇5a顯示出原始信號之第二頻帶 l〇5b的音調’其中該賴分量105化由核心編碼器:傳送 且將用來合成第二頻帶105b的分量。然而,特別是在有聲 語音路徑中’由習知雜訊基準工具加入的額外的^訊可能 損害所再現信號的知覺品質。 ° 18 201007701 根據實施例,雜訊基準工具可被修改,藉此雜訊基準 工具考慮能量分佈資料⑶⑵㈣資料他的一部分),以根 據所檢測到的齒音程歧變雜訊基準(參考第2圖)。可選擇 性地’如上所述’解碼器可不被修改,而相反編碼器可根 據所檢測到的齒音程度改變雜訊基準資料。 第5圖顯示根據本發明之實施例的一習知雜訊基準計 算工具與—祕改雜絲準計算卫具的比較。該經修改雜 訊基準計算工具可以是BWE工具43〇的一部分。 第5a圖顯示包含—計算器433的習知雜訊基準計算工 具,其使用頻譜帶複製參數102及原始信號頻譜表示425, 以計算原始頻譜線與雜訊頻譜線。BWE資料1〇2可包含包絡 資料與雜訊基準資料,該等資料從編碼器遭傳送作為經編 碼音訊串流345的一部分。原始信號頻譜表示425例如從一 補丁產生器獲得,該補丁產生器產生較高頻帶中的音訊信 號分量(第二頻帶105b中的合成分量)。原始頻譜線與雜訊頻 譜線將進一步被處理,這可能涉及反向濾波、包絡調整、 加入丟失諧波等等。最後,組合器434組合原始頻譜線與經 計算雜訊頻譜線到第二頻帶l〇5b中的分量。 第5b圖顯示根據本發明之實施例的一雜訊基準計算工 具。除在第5a圖中所示的習知雜訊基準計算工具之外,實 施例包含一雜訊基準修改單元431,該雜訊基準修改單元 431受組配以例如在能量分佈資料125在雜訊基準計算工具 433中被處理之前基於該能量分佈資料125修改所傳送的雜 訊基準資料。能量分佈資料125也可從編碼器遭傳送作為 19 201007701 酬資料102的—部分,或除纖資料1〇2之外,能量分佈 資料125也可從編碼器遭傳送。所傳送雜訊基準資料的修改 包含’例如雜訊基準之位準的正頻譜傾斜的增加(參考第^ 圖)或雜訊基準之位準的負頻譜傾斜的減小(參考第糊), 例如增加3dB或減小3dB或任一其他離散值(例如+/指或 +/-2dB)。該離散值可以是一整數犯值或一非整數犯值。在 減小’增加與頻譜傾斜之間也可能存在函數依賴(例如線性 相關)。 基於這一經修改雜訊基準資料,雜訊基準計算工具433 〇 基於叮再-人從補丁產生器獲得的原始信號頻譜表示 再次計算原始賴線餘修改雜賴譜線。第测巾關 譜帶複製工具430也包含-組合器434,該組合器434祕组 合原始頻譜線與經計算雜訊基準(包括來自修改單元431的 修改),以產生第二頻帶1〇51)中的分量。 月b量分佈資料125可指示最簡單情況下的雜訊基準資 料之所傳送位準中的修改。如上所述,第一係數同樣 可用作能量分佈資料125。因此,若音訊信號1〇5已使用Lpc φ 編碼,另外的實施例使用第一Lpc係數,該第一LpC係數已 透過經編碼音訊串流345來傳送作為能量分佈資料125。在 這種情況下,除能量分佈資料125之外,不需要傳送。 可選擇性地’雜訊基準的修改也可在計算器433中的計 算之後執行,藉此雜訊基準修改單元431可在處理器433之 後獲配置。在另外的實施例中,能量分佈資料125可直接輸 入到計算器433中’該計算器433直接修改雜訊基準的計算 20 201007701 作為計算參數 因此 咖可…一:::== 43卜
施例中,包含雜訊基準計算工具的BWE工具 430包含其中該關受組配以在雜訊基準的一高位 準(正頻譜傾斜)與雜絲準的—低位準(負賴傾斜)之間 切換。該純準可料與其巾所傳翻㈣緣準被加倍(或 被乘以-隨)之料相龍,而触準與其巾所傳送位準 导咸j □數之If况相對應。開關可受經編碼音訊信號州 之位元串机中的-位^控制,該位元指示音訊信號的一正 或負頻譜傾斜。可選擇性地,該_也可透過分析經解碼 音訊信號lG5a(第-頻帶中的分量)或頻率子頻帶音訊信號 1〇532來啟動,例如針對頻率傾斜(頻率傾斜是正還是負)。 可選擇性地,開關也可由第一LPC係數控制,因為這一係 數指示頻率傾斜(參考上文)。 儘管第1圖、第3圖至第5圖中的一些被繪示為裝置方塊 圖’這些圖式同時是一種方法的續示,其中方塊的功能與 方法步驟相對應。 如上所述,一SBR時間單元(SBR訊框)或一時間部分可 遭分成各種資料區塊、所謂的包絡。這一劃分在SBR訊框 上可能是均勻的且允許彈性調整SBR訊框中之音訊信號的 合成。 第6圖繪示在一數目η個包絡中針對SBR訊框的這種劃 分。SBR訊框覆蓋在開始時間t〇與一結束時間tn之間的一時 21 201007701 間週期或時間部分τ。該時間部分τ例如遭分成八個時間部 分:第一時間部分Τ1、第二時間部分Τ2、…、第八時間部 分Τ8。在這個例子中,包絡的最大數目與時間部分的數目 相符,且被給出η=8。該等8個時間部分Τ1、…、Τ8由7個邊 界分開,這意味著邊界1分開第一與第二時間部分ΤΙ、Τ2, 邊界2遭設置在第二部分Τ2與第三部分13之間等等,直到邊 界8分開第七部分Τ7與第八部分Τ8。 在另外的實施例中,SBR訊框被分成四個雜訊包絡 (η=4)或者被分成兩個雜訊包絡(η=2)。在第6圖中所示的實 施例中,所有包絡包含相同的時間長度,在其他實施例中 該時間長度可能是不同的,藉此雜訊包絡覆蓋不同的時間 長度。詳細地,具有兩個雜訊包絡(η=2)的情況包含在第― 到第四時間部分(Ή、Τ2、Τ3及Τ4)上從時間t〇延伸的第一包 絡及覆蓋第五到第八時間部分(T5、T6、T7及T8)的第二雜 訊包絡。由於標準ISO/IEC 14496-3,包絡的最大數目限制 為2。但是實施例可使用任何數目的包絡(例如兩個、四個 或八個包絡)。 在另外的實施例中,包絡資料計算器21〇受組配以依據 所量測雜訊基準資料115的改變來改變包絡的數目。例如, 若所量測雜§fl基準資料115指示一變化雜訊位準(例如大於 一臨界值),則包絡的數目可能被增加,而在雜訊基準資料 115指示一恆定雜訊基準的情況下,包絡的數目可能被減 小0 在其他實施例中,信號能量表徵器12〇可能係基於語言 22 201007701 資訊’以檢測語音中的齒音。當例如一語音信號具有相關 聯元資訊(諸如國際語音拼字)時,這一元資訊的分析也將提 供語音部分的齒音檢測。在這一脈絡中,音訊信號的元資 料部分被分析。 儘管一些層面已在一種裝置的脈絡中予以描述’但是 清楚的是’這些層面也代表相對應方法的描述’其中方塊 或裝置與方法步驟或方法步驟的特徵相對應。類似地,在 方法步驟之脈絡中所描述的層面也代表相對應方塊或項目 ® 或相對應裝置之特徵的描述。 發明經編碼音訊信號可儲存在一數位儲存媒體上或可 在諸如無線傳輸媒體的傳輸媒體或諸如網際網路的有線傳 輸媒體上遭傳送。 依據某些實施要求’本發明的實施例可在硬體或軟體 中來實施。實施可使用其上儲存有電子可讀控制信號的數 位儲存媒體來執行,例如軟式磁碟、DVD、CD、R〇M、 _ PROM、EPROM、EE觸喊,_記龍,料電氣可讀 控制信號可與一可規劃電腦系統協同工作(或能夠協同工 作),藉此各自的方法獲執行。 根據本發明的一些實施例包含具有電氣可讀控制信 =-資料載體,該等電氣可讀控制信號可與—可規劃;腦 、統協同工作,藉此於此所述的其中一種方法獲執行。 -般地’本發明的實施例可實施為具有程式; 王式產品,當該電腦程式產品在一電腦上執行時, 式碼可操作用以執行其中的一種方法。該程式碼可例= 23 201007701 存在一機器可讀載體上。 其他實施例包含用以執行於此所述之其中一種方法的 儲存在一機器可讀載體上的電腦程式。 換言之,本發明方法的一實施例因此是具有程式碼的 一電腦程式,當該電腦程式在一電腦上執行時,該程式碼 用以執行於此所述的其中一種方法。 本發明方法的另一實施例因此是包含、其上記錄電腦 程式的一資料載體(或一數位儲存媒體、或一電腦可讀媒 體)’該電腦程式用以執行於此所述的某中一種方法。 馨 本發明方法的又一實施例因此是代表電腦程式的一資 料串流或一信號序列,該電腦程式用以執行於此所述的其 · 中一種方法。該資料串流或信號序列可例如受組配以藉由 - 一資料通訊連接體(例如藉由網際網路)來傳送。 再一實施例包含受組配以或適於執行於此所述之其中 一種方法的一處理裝置,例如一電腦或一可規劃邏輯裝置。 另一實施例包含其上安裝用以執行於此所述之其中一 種方法之電腦程式的電腦。 〇 在一些實施例中,一可規劃邏輯裝置(例如一現場可規 劃閘陣列)可用來執行於此所述方法之功能中的一些或全 部。在一些實施例中,一現場可規劃閘陣列可與一微處理 器協同工作,以執行於此所述的其中—種方法。一般地, 該等方法較佳地透過任一硬體裝置來執行。 就本發明的原理而言,上述實施例只是說明性的。需 理解的是,於此所述配置及細節的修改與變化對於本技藝 24 201007701 領域中的其他具有通常知識者而言將是顯而易見的。因 此,打算只受㈣發生的專利申請範圍之範圍的限制,而 不受透過於此實施觸描述與解釋所提出的特定細節的限 【圖式簡單說明】 第1圖顯示根據本發明之實施例的用於產生bwe輸出 資料之裝置的方塊圖; 第2a圖繪示一無齒音信號的負頻譜傾斜;
第2b圖繪示一齒音形式信號的正頻譜傾斜; 第2c圖基於低階LPC參數解釋頻譜傾斜111的計算; 第3圖顯示一編碼器的方塊圖; 第4圖顯示用於處理經編碼音訊串流以在解碼器端輪 出PCM樣本的方塊圖; 1 第5a圖、第5b圖顯示根據實施例的一習知雜訊基準1 算工具與一經修改雜訊基準計算工具的比較;以及 第ό圖繪示一 SBR訊框在一預定數目時間部分中
J港!J 分0 【主要元件符號說明】 卜 2、3、4、5、6、7…第一、l〇5a、l〇5b".頻譜分量/頻 第二、第三、第四、第五、 六、第七部分 100.. .裝置 102.. .BWE輸出資料 105.. .音訊信號 10532···頻率子頻帶音訊信號 110··.雜訊基準測量器' 115.. .雜訊基準資料 120…彳§號能量表徵器 125.. .能量分佈資料 25 201007701 130.. .處理器 210.. .包絡資料計算器 300.. .編碼 310.. .BWE相關模組 320…分析QMF組 330…低通濾波器/LP濾波器 340.. .AAC核心編碼器 345.. .經編碼音訊串流 350…位元串流有效負載格式 器 355.. .經編碼音訊信號 357.. .位元串流有效負載解格 式器 360…AAC核心解碼器 370.··分析32頻帶QMF組 375…BWE資料 380…位元舉流剖析器 385···子資訊 390…霍夫曼(Huffman)解碼與 解量化單元 400…解碼器 410…補丁產生器 412···控制資訊 425…原始信號頻譜表示 430、430a."BWE 工具 430b…包絡調整器 431···雜訊基準修改單元 433…雜訊基準計算工具 434·· ·組合器 440…合成QMF組 鲁
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Claims (1)

  1. 201007701 七、申請專利範圍: 1. 一種用於針對一音訊信號產生帶寬擴展輸出資料的裝 置,該音訊信號包含一第一頻帶中的分量及一第二頻帶 中的分量,該帶寬擴展輸出資料適於控制該第二頻帶中 的該等分量的合成,該裝置包含: 一雜訊基準測量器,用於在該音訊信號的一時間部 分(T)量測該第二頻帶中的雜訊基準資料; 一信號能量表徵器,用於得出能量分佈資料,該能 ® 量分佈資料係在該音訊信號之該時間部分(T)之一頻譜 中的一能量分佈的特徵;以及 * 一處理器,用於組合該雜訊基準資料與該能量分佈 資料,以獲得該帶寬擴展輸出資料。 2. 如申請專利範圍第1項所述之裝置,其中該信號能量表 徵器受組配以使用一齒音參數或一頻譜傾斜參數作為 能量分佈資料,該齒音參數或頻譜傾斜參數識別該音訊 信號隨頻率(F)的一增加或減小位準。 3. 如申請專利範圍第2項所述之裝置,其中該信號能量表 徵器受組配以使用該第一線性預測編碼係數作為該齒 音參數。 4. 如前述申請專利範圍項中的任一項所述之裝置,其中該 處理器受組配以將該雜訊基準資料與該頻譜能量分佈 資料加入到一位元流作為該BWE輸出資料。 5. 如申請專利範圍第1項到第3項中的任一項所述之裝 置,其中該處理器受組配以根據該能量分佈資料改變該 27 201007701 雜訊基準資料,以獲得經修改雜訊基準資料,且其中該 處理器受組配以將該經修改雜訊基準資料加入到一位 元流作為該BWE輸出資料。 6. 如申請專利範圍第5項所述之裝置,其中該雜訊基準資 料的該改變,使得與包含較少齒音的一音訊信號相比較 之下,針對包含較多齒音的一音訊信號的該經修改雜訊 基準遭增加。 7. —種用於編碼一音訊信號的編碼器,該音訊信號包含一 第一頻帶中的分量及一第二頻帶中的分量,該編碼器包 含: 一核心編碼器,用於編碼該第一頻帶中的該等分 量; 如申請專利範圍第1項到第6項中的任一項所述之 用於產生BWE輸出資料之一裝置;以及 一包絡資料計算器,用於基於該第二頻帶中的分量 計算BWE資料,其中該經計算BWE資料包含該BWE輸 出資料。 8. 如申請專利範圍第7項所述之編碼器,其中該時間部分 (T)涵蓋一 SBR訊框,該SBR訊框包含多個雜訊包絡,且 其中該包絡資料計算器受組配以針對該等多個雜訊包 絡中的不同雜訊包絡計算不同的BWE資料。 9. 如申請專利範圍第7項或第8項所述之編碼器,其中該包 絡資料計算器受組配以依據該所量測雜訊基準資料的 一改變來改變包絡之一數目。 201007701 ίο.—種用於針對一音訊信號產生帶寬擴展輸出資料的方 法,該音訊信號包含一第一頻帶中的分量及一第二頻帶 中的分量,該帶寬擴展輸出資料適於控制該第二頻帶中 的該等分量的合成,該方法包含以下步驟: 在該音訊信號的一時間部分(T)量測該第二頻帶中 的雜訊基準資料; 得出能量分佈資料,該能量分佈資料係在該音訊信 號之該時間部分(T)之一頻譜中的一能量分佈的特徵; ® 以及 組合該雜訊基準資料與該能量分佈資料,以獲得該 * 帶寬擴展輸出資料。 • 11.一種用於針對一第二頻帶中之分量並基於帶寬擴展輸 出資料且基於一原始信號頻譜表示產生一音訊信號之 該第二頻帶中的該等分量之帶寬擴展工具,其中該帶寬 擴展輸出資料包含能量分佈資料,該能量分佈資料係在 該音訊信號之一時間部分(T)之一頻譜中的一能量分佈 的特徵,該帶寬擴展工具包含: 一雜訊基準修改器工具,其受組配以根據該能量分 佈資料修改一所傳送的雜訊基準;以及 一組合器,其用於組合該原始信號頻譜表示與該經 修改雜訊基準,以產生具有該經修改雜訊基準之該第二 頻帶中的該等分量。 12.如申請專利範圍第11項所述之帶寬擴展工具,其中該音 訊信號包含一第一頻帶中的分量,且該帶寬擴展參數包 29 201007701 含指示該雜訊基準之一雜訊位準的所傳送雜訊基準資 料,以及 其中該雜訊基準修改器工具適於 在該能量分佈資料指示一音訊信號在該第二頻帶 的該等分量中較在第一頻帶中包含較多能量的情況 下,增加該雜訊位準,或 在該能量分佈資料指示一音訊信號在該第一頻帶 的該等分量中較在該第二頻帶中包含較多能量的情況 下,減小該雜訊位準。 13. —種用於解碼一經編碼音訊串流以獲得一音訊信號的 解碼器,其包含: 分離一經編碼信號與該B W E輸出資料的一位元流 解格式器; 如申請專利範圍第11項或申請專利範圍第12項所 述之一帶寬擴展工具; 一核心解碼器,用於從該經解碼音訊信號解碼一第 一頻帶中的分量;以及 一合成單元,用於透過組合該第一與第二頻帶中的 該等分量合成該音訊信號。 14. 一種用於解碼一經編碼音訊串流以獲得一音訊信號的 方法,該音訊信號包含一第一頻帶中的分量及帶寬擴展 輸出資料,其中該帶寬擴展輸出資料包含能量分佈資料 及雜訊基準資料,該能量分佈資料係在該音訊信號之一 時間部分(T)之一頻譜中的一能量分佈的特徵,該方法包 30 201007701 含以下步驟: 從該經編碼音訊串流分離一經編碼音訊信號與該 BWE輸出資料; 從該經編碼音訊信號解碼一第一頻帶中的分量; 從該第一頻帶中的該等分量產生一第二頻帶中的 分量的一原始信號頻譜表示; 根據該能量分佈資料及根據該所傳送的雜訊基準 資料修改一雜訊基準; 組合該原始信號頻譜表示與該經修改雜訊基準,以 產生具有該經計算雜訊基準之該第二頻帶中的該等分 量;以及 透過組合該第一與第二頻帶中的該等分量合成該 音訊信號。 15. —種當在一電腦上執行時用於執行如申請專利範圍第 10項或申請專利範圍第14項所述之方法的電腦程式。 16. —種經編碼音訊串流,其包含: 一經編碼音訊信號,用於一音訊信號之一第一頻帶 中的分量; 雜訊基準資料,適於控制合成該音訊信號之一第二 頻帶中的分量的一雜訊基準;以及 能量分佈資料,適於控制修改該雜訊基準。 31
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