EP2952016A1 - Verfahren zur mehrkanaltonbearbeitung in einem mehrkanaltonsystem - Google Patents

Verfahren zur mehrkanaltonbearbeitung in einem mehrkanaltonsystem

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EP2952016A1
EP2952016A1 EP13705936.6A EP13705936A EP2952016A1 EP 2952016 A1 EP2952016 A1 EP 2952016A1 EP 13705936 A EP13705936 A EP 13705936A EP 2952016 A1 EP2952016 A1 EP 2952016A1
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signals
signal
surround
stereo
difference
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Gunnar Kron
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Kronoton GmbH
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/02Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic of the matrix type, i.e. in which input signals are combined algebraically, e.g. after having been phase shifted with respect to each other
    • HELECTRICITY
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    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S5/00Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation 
    • H04S5/02Pseudo-stereo systems, e.g. in which additional channel signals are derived from monophonic signals by means of phase shifting, time delay or reverberation  of the pseudo four-channel type, e.g. in which rear channel signals are derived from two-channel stereo signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/13Aspects of volume control, not necessarily automatic, in stereophonic sound systems

Definitions

  • the invention relates to a method for multi-channel sound processing in a multi-channel sound system in which the input signals L and R, preferably as stereo signals, are decoded.
  • the coefficients ai... A 8 of these weighted summations are derived from level measurements.
  • two control signals from the level difference of a left and right channel D LR and level difference of a sum and difference signal D cs are calculated. These two control signals are changed with time-variant response times in this dynamic.
  • Four individual weighting factors E c , E s , E L and E R are then derived from these two time variant new control signals, which enable a time-variant output matrix for calculating the front signals L 'and R' as well as the center signal C and the surround signal S. ,
  • the two front signals L out and R out are obtained from the two input signals L and R and the subtraction of a weighted sum signal (L + R) and a weighted difference signal (LR).
  • the center signal C results from the sum (L + R) and the subtraction of the weighted input signals L and R.
  • the surround signal S is made up of the sum (LR) and the subtraction of the weighted input signals L and R.
  • the weighting coefficients gi , g r , g c and g s are obtained from a level matching of the signals L and R and L + R and LR in a recursive structure. Also, US Pat. No. 6,697,491 Bl uses the level difference calculation for L / R and (L + R) / (LR) for deriving control signals for the weighted matrix coding in the multi-channel tone processing.
  • the front signals L 0 and R 0 , the center signal C 0 and the surround signals L R0 and R R0 are derived from stereo signals, ie from the input signals L and R.
  • the respective other signals are subtracted from the signals L, R, L + R and LR with a weighting.
  • frequency-dependent weighting factors are derived in addition to the level ratio calculations.
  • the center signal C is varied only in the level, whereas the two surround signals L R0 and R R0 are derived in two frequency bands and phase-inverted.
  • the signals L and R are decoded into a space signal R and into a center signal.
  • the space signal is formed from the difference between the signals L and R (R L ) and / or the difference between the signals R and L (R R ).
  • a space is created by the method according to the invention - And stereo extension of a stereo signal achieved by an expansion of the stereo decomposition.
  • S R 2R-L proved to be favorable.
  • the advantage here is a frequency-dependent weighting of the surround signals.
  • a frequency-dependent weighting of the signals S L and S R takes place .
  • the frequency-dependent weighting is preferably carried out by means of a height-helving filter.
  • the signals L and R are expediently added to the signals L P and R P.
  • an audio system for carrying out the method is the subject matter of claim 13, wherein the audio system comprises a signal processor, preferably in the form of an audio processor.
  • a software is provided which is located on a signal processor, ie. is imported to the signal processor.
  • the software contains an algorithm which is processed by the signal processor, the algorithm detecting the method.
  • the invention covers a signal processor for carrying out the method.
  • Fig. 1 a method according to the invention.
  • Fig. 1 shows the method according to the invention, which has four method sections A, B, C, D.
  • the procedural sections are:
  • the method begins with the fact that, as part of the decoding, the input signals L and R, which are present as stereo signals, are split into three sine parts, whereby the signals L and R can be retained.
  • the signal components are the center signal C, the room signal R and the surround signals S L and S R.
  • the center signal C is single-channel, ie. it contains only the channel C, whereas the space signal R and the surround signal S are two-channel, ie they contain the signals R L and R R and S L and S R, respectively.
  • the surround and space signals S L , S R and R L and R R contain the direction and spatial information of the stereo signals L and R.
  • the signals i. H .
  • the process section A is followed by the process section B, in which the processing of the channels C, R L , RR, S L and S R takes place.
  • these signals are provided by first level control 1, 2 with a level weighting, which manifests itself in the factor 1.5.
  • the further level controls 3, 4 provide a further variable level weighting, which weights the sound characteristics of the decoded signals to L, R.
  • the filters 5, 6 have a minimal phase shift in the frequency range of preferably 2 kHz, so that extinction effects are minimized in the taking place in process section C encoding, at the same time the actual gain effect is emphasized with a height helving frequency response by, for example, 3 d B at preferably 2KHZ.
  • the surround signals S L , S R are supplied to the level selectors 7, 8 which weight the sound characteristics of the decoded signals to S
  • R P V c C + V R R r + V s
  • S R V c (L + R) + V R ( R L) + V s (2R-L) or after filtering the surround signals S L , S R
  • R P V c C + V R RR + V s (S R ) Fi
  • ered t V c (L + R) + VR (R 'L) + V s (2R-L) Fi
  • the encoded weighted signals L P , R P undergo post-processing by stereo equalizers 9, 10.
  • a special non-linear characteristic NL is used. This non-linear characteristic maps an input amplitude x to an output amplitude y.
  • the signals L P , R P undergo further post-processing in the method section D such that the level adjusters 11, 12 determine the degree of overtone mixing to the direct signal. Further processing is finally carried out by the level control 13, 14, which make the overall level of the process result adjustable.
  • the present invention is not limited in its execution to the standing specified embodiment. Rather, a number of variants is conceivable, which make use of the solution shown in other types. For example, within the scope of the method section D Maximizer, i. Compressors / Limiter find application to further enrich the sound.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Mehrkanaltonbearbeitung in einem Mehrkanaltonsystem, bei dem die Eingangssignale L und R, vorzugsweise als Stereo-Signale, decodiert werden. Um das Verfahren derart weiterzuentwickeln, dass auf Grundlage einer Extraktion von Richtungsanteilen eine weitere Verbesserung der räumlichen Wiedergabe der Eingangssignale L und R erzielt wird, schlägt die Erfindung vor, dass die Signale R und L mindestens in zwei Signale der Form nL-mR mit n, m = 1, 2, 3, 4 decodiert werden.

Description

Verfahren zur Mehrkanaltonbearbeituna in einem Mehrkanaltonsvstem
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Mehrkanaltonbearbeitung in einem Mehrkanaltonsystem, bei dem die Eingangssignale L und R, vorzugsweise als Stereo- Signale, decodiert werden.
Verfahren der eingangs genannten Art sind dem Fachmann bekannt und geläufig .
In dem der Druckschrift US 5,046,098 offenbarten vorbekannten Verfahren werden die Frontsignale L' und R' sowie das Center-Signal C und das Surround-Signal S erzeugt, in dem durch Summen und Differenzbildung das Center-Signal
C=ai*L+a2*R und das Surround-Signal S=a3*L-a4*R und die Frontsignale
L'=a5*L-a6*C und R'=a7*R-a8*C aus den beiden Eingangssignalen L und R gebildet werden. Die Koeffizienten ai...a8 dieser gewichteten Summationen werden aus Pegelmessungen abgeleitet. Zur Steuerung dieser Differenzbildung werden zwei Steuersignale aus der Pegeldifferenz eines linken und rechten Kanals DLR und aus Pegeldifferenz eines Summen- und Differenzsignales Dcs berechnet. Diese beiden Steuersignale werden mit zeitvarianten Ansprechzeiten in dieser Dynamik verändert. Aus diesen beiden zeitvarianten neuen Steuersignalen werden dann vier einzelne Gewichtsfaktoren Ec, Es, EL und ER abgeleitet, die eine zeitvariante Ausgangsmatrix zur Berechnung der Frontsignale L' und R' sowie des Center-Signales C und des Surround-Signales S ermöglichen.
Ein weiteres Verfahren der eingangs genannten Art offenbart die Druckschrift US 2004/0125960 AI, die eine Erweiterung der Decodierung mit zeitvarianten Steuersignalen zum Inhalt hat. Die beiden Frontsignale Lout und Rout werden dabei aus den beiden Eingangssignalen L und R und der Subtraktion eines gewichteten Summen- signales (L+R) und eines gewichteten Differenzsignales (L-R) gewonnen. Das Center-Signal C ergibt sich aus der Summe (L+R) und der Subtraktion der gewichteten Eingangssignale L und R. Das Surround-Signal S erfolgt aus der Summe (L-R) und der Subtraktion der gewichteten Eingangssignale L und R. Die Gewichtskoeffizienten gi, gr, gc und gs werden aus einer Pegelanpassung der Signale L und R bzw. L+R und L-R in einer rekursiven Struktur gewonnen. Auch dient in der Druckschrift US 6,697,491 Bl die Pegeldifferenzberechnung für L/R und (L+R)/(L-R) zur Ableitung von Steuersignalen für die gewichtete Matrixde Codierung in der Mehrkanaltonbearbeitung .
In dem in der Druckschrift US 5,771,295 beschriebenen Mehrkanaltonverfahren werden aus Stereo-Signalen, d.h. aus den Eingangssignalen L und R die Frontsignale L0 und R0, das Center-Signal C0 und die Surround-Signale LR0 und RR0 abgeleitet. Für jedes der Signale werden von den Signalen L, R, L+R und L-R die jeweil anderen Signale mit einer Gewichtung subtrahiert. Im Rahmen dieses vorbekannten Verfahrens zur Mehrkanaltonbearbeitung werden neben den Pegelverhältnisbe rechnungen auch frequenzabhängige Gewichtsfaktoren abgeleitet. Dabei wird das Center-Signal C nur in dem Pegel variiert, wohingegen die beiden Surround-Signale LR0 und RR0 in zwei Frequenzbändern und phaseninvertiert abgeleitet werden.
Die beschriebenen Verfahren zur Mehrkanalbearbeitung in einem Mehrkanaltonsystem sind hauptsächlich für die Verarbeitung von Kinoton-Signalen entwickelt worden. Hierbei ist es wichtig gewesen, dynamisch auftretende Richtungen von Signalen, zumeist in Form von Sprach- und Effektsignalen, räumlich über mehrere Lautsprecher richtungsadäquat wiederzugeben. Die dynamische Ansteuerung dieser Mehrkanalsignale unterstützt die Richtungswahrnehmung bei derartigen Signalarten. Demgegenüber ist jedoch die Richtungsinformation in musikalischen Stereo-Aufnahmen zu einem hohen Prozentsatz nicht dynamisch, sondern eher statisch und ändert sich bei speziellen Raumeffekten eher geringfügig . Akustische Un tersuchungen im Rahmen des in der Druckschrift US 2004/0125960 AI offenbarte Verfahrens zeigen ein minimales Steuern der Richtungsinformationen, da dominan te Richtungen innerhalb eines Stereo-Mixes selten auftreten. Diese zeitvariante Mehrkanal-Steuerung sorgt für eine räumliche Verschiebung des Signales, wenn anschließend wieder eine Stereo-Encodierung vorgenommen wird.
Wesentlich entscheidender für eine räumliche Auflösungsverbesserung von Stereo Signalen ist dagegen eine Extraktion von Richtungssignalanteilen und deren Ge- wichtung durch statische oder frequenzabhängige Gewichtung . Von daher stellt die Druckschrift WO 2010/015275 AI einen wesentlichen Fortschritt des Verfahrens der eingangs genannten Art dar, da hier die Zerlegung von Stereo-Signalen in Raumanteile erfolgt, um diese mit unterschiedlichen Pegelstellern zu bewerten. Danach werden die bewerteten Raumsignale wieder zu einem Stereo-Signal zusammengesetzt. Aufgrund der Gewichtung der Raumsignalanteile erfährt das Stereo-Signal eine Verbesserung der räumlichen Wiedergabe.
Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln, dass auf Grundlage einer Extraktion von Richtungssignalanteilen eine weitere Verbesserung der räumlichen Wiedergabe der Eingangssignale L und R erzielt wird .
Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Gemäß der Erfindung werden R und L mindestens in zwei Signale der Form nL-mR mit n, m = 1, 2, 3, 4 decodiert. Hierdurch wird vorteilhafterweise eine Verbesserung der räumlichen Wiedergabe und Transparenz der Eingangs-Signale L und R erzielt. Hierzu werden bei der Decodierung vorzugsweise die Signale L-R (das heißt mit n,m = l) und 2L-R (das heißt mit n = 2 und m= l) gebildet.
Vorzugsweise werden die Signale L und R in ein Raumsignal R und in ein Center- Signal decodiert. Das Raumsignal wird dabei aus der Differenz der Signale L und R (RL) und/oder aus der Differenz der Signale R und L (RR) gebildet.
Entgegen den herkömmlichen Verfahren, die eine Zerlegung der Signale L und R in die Front-Signale Lfr0nt und Rfr0nt, das Center-Signal C und die Surround-Signale SL und SR vorsehen, wird durch das erfindungsgemäße Verfahren eine Raum- und Stereo-Erweiterung eines Stereo-Signales durch eine Erweiterung der Stereo-Zerlegung erreicht. Hierzu werden die Raum-Signale RL=L-R und RR=R-L zusätzlich aus den Eingangskanälen R und L gerechnet. Diese Eigenschaften sind bei den folgenden Systemen verifiziert:
- MS40 Behringer-Monitor-Lautsprecher
- Notebook Toshiba
- IMAC27 Rechner
- Mobiltelefon LG GM205 mit DolbyMobile
- Philips Flatscreen-Fernseher 42PFL9703D mit BBE Surround
- Dockingstation JBL On Stage 400p.
Vergleiche zu DolbyMobile, Virtual Dolby Surround und anderen Stereo- Spatializern zeigen, dass das erfindungsgemäße Verfahren eine wesentlich neutralere Verbesserung des Stereo-Klangbildes erzeugt.
Im Rahmen von psychoakustischen Untersuchungen hat sich zudem die Ableitung der Surround-Signale aus der Differenz L-R als weiterer wichtiger Schritt für eine verbesserte Stereo- und Raumaufweitung erwiesen. Hierbei hat sich wiederum nach intensivem Hörtest das Verhältnis der Surround-Signale SL=2L-R und
SR=2R-L als günstig herausgestellt. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht daher vor, dass das Surround-Signal SL=2L-R und das Surround-Signal SR aus der Differenz SR=2R-L gebildet werden.
Von Vorteil ist dabei eine frequenzabhängige Gewichtung der Surround-Signale. Zweckmäßigerweise erfolgt daher eine frequenzabhängige Gewichtung der Signale SL und SR. Die frequenzabhängige Gewichtung erfolgt vorzugsweise mittels eines Höhenshelving- Filters.
Zweckmäßigerweise werden zu den Signalen LP und RP die Signale L und R addiert.
Ein Audiosystem zur Durchführung des Verfahrens ist Gegenstand von Anspruch 13, wobei das Audiosystem einen Signalprozessor, vorzugsweise in Form eines Audioprozessors, aufweist. Im Rahmen der Erfindung ist auch eine Software vorgesehen, die sich auf einem Signalprozessor befindet, d .h. auf den Signalprozessor importiert ist. Die Software enthält dabei einen Algorithmus, der von dem Signalprozessor abgearbeitet wird, wobei der Algorithmus das Verfahren erfasst.
Zudem erfasst die Erfindung einen Signalprozessor zur Durchführung des Verfahrens.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt in schematischer Darstellung :
Fig . 1 ein Verfahren gemäß der Erfindung.
Fig . 1 zeigt das erfindungsgemäße Verfahren, welches vier Verfahrensabschnitte A, B, C, D aufweist. Im Einzelnen handelt es sich bei den Verfahrensabschnitten um
- die Decodierung (Verfahrensabschnitt A),
- die Verarbeitung der decodierten Signale (Verfahrensabschnitt B),
- die Encodierung (Verfahrensabschnitt C),
- die Verarbeitung der encodierten Signale (Verfahrensabschnitt D).
Das Verfahren beginnt damit, dass im Rahmen der Decodierung die Eingangs- Signale L und R, die als Stereo-Signale vorliegen, in drei Sinaianteile zerlegt werden, wobei die Signale L und R erhalten bleiben können. Bei den Signalanteilen handelt es sich um das Center-Signal C, das Raumsignal R sowie die Sur- round-Signale SL und SR. Das Center-Signal C ist dabei einkanalig, d .h. es enthält nur den Kanal C, wohingegen das Raum-Signal R und das Surround-Signal S zweikanalig sind, d.h. sie enthalten die Signale RL und RR bzw. SL und SR. Die Surround- und Raum-Signale SL, SR sowie RL und RR enthalten dabei die Richtung und Rauminformation der Stereo-Signale L und R. In Verfahrensabschnitt A werden die Signale, d . h .
- der einkanalige Center-Signal C= L+ R, auch Mono-Signal genannt,
- der Stereo-Anteil RL= L-R und RR= R-L des zweikanaligen Raum-Signales R sowie
- die beiden zweikanaligen Surround-Kanäle SL=2L-R und SR=2R-L, aus den Stereo-Signalen R und L in fünf parallelen Stufen decodiert.
Dem Verfahrensabschnitt A schließt sich der Verfahrensabschnitt B an, in dem die Verarbeitung der Kanäle C, RL, RR, SL und SR erfolgt. Um die Lautstärke des Center-Signales C und des Raum-Signales RL= L-R und RR= R-L einzustellen, werden diese Signale durch erste Pegelsteller 1, 2 mit einer Pegelgewichtung versehen, die sich in dem Faktor 1,5 manifestiert. Nach dieser ersten Pegelgewichtung erfolgt durch die weiteren Pegelsteller 3, 4 eine weitere variable Pegelgewichtung, die die Klangcharakteristika der decodierten Signale zu L, R gewichten .
Die beiden Surround-Signale SL=2L-R und SR=2R-L werden dagegen Höhen- shelving-Filtern 5, 6 zugeführt, durch die der Frequenzgang der Surround-Signale SL und SR eingestellt werden . Es findet also eine frequenzabhängige Gewichtung der Signale SL und SR statt, wobei die Filter 5, 6 eine minimale Phasenverschiebung im Frequenzbereich um vorzugsweise 2 kHz aufweisen, so dass Auslöschungseffekte bei der in Verfahrensabschnitt C stattfindenden Encodierung minimiert werden, gleichzeitig der eigentliche Verstärkungseffekt jedoch betont wird und zwar mit einem Höhenshelving-Frequenzgang um beispielsweise 3 d B bei vorzugsweise 2KHZ. Danach werden die Surround-Signale SL, SR den Pegelstellern 7, 8 zugeführt, die die Klangcharakteristika der decodierten Signale zu S|_, SR gewichten .
Bei der Encodierung, d .h . in dem Verfahrensabschnitt C, ergeben sich somit nach Summation, die schon in dem Verfahrensschritt A gegeben ist, der Signale C, RL, RR, SL, Sr in der Form :
LP = C+RL+SL = (L+R) + (L-R) + (2L-R) = 4L-R
RP = C+ RR + SR = (L+R) + (R-L) + (2R-L) = 4R-L die encodierten Stereosignale LP, RP gemäß
LP = Vc C + VR RL + Vs SL = Vc (L+ R) + VR (L-R) + Vs (2L-R)
RP = Vc C + VR Rr + Vs SR = Vc (L+R) + VR (R-L) + Vs (2R-L) bzw. nach Filterung der Surround-Signale SL, SR
LP = Vc C + VR Rl + Vs (SL) Filtered Vc (L+ R) + VR (L-R) + Vs (2L-R) Filtered
RP = Vc C + VR RR + Vs (SR)Fi|tered = Vc (L+R) + VR (R"L) + Vs (2R-L)Fi|tered
In dem letzten Verfahrensabschnitt D erfahren die encodierten gewichteten Signale LP, RP eine Nachbearbeitung durch Stereo-Equalizer 9, 10. Zur weitere Anreicherung des Klangbildes wird eine spezielle nichtlineare Kennlinie NL verwendet. Diese nichtlineare Kennlinie bildet eine Eingangsamplitude x auf eine Ausgangsamplitude y ab. Die eingesetzte, nicht lineare Kennlinie y=f(x) lautet y=tanh(( l/7.522*atan(7.522*x) .*(sign(x) + l)J2. +x*(sign(-x) + l) ./2)/0.5)*0.5
Durch diese Kennlinie werden dem Direkt-Musiksignal harmonische Obertöne hinzugefügt. Schließlich erfahren die Signale LP, RP eine weitere Nachverarbeitung in dem Verfahrensabschnitt D derart, dass die Pegelsteller 11, 12 den Grad der Obertonzumischung zum Direktsignal bestimmen . Eine weitere Bearbeitung erfolgt schließlich durch die Pegelsteller 13, 14, die den Gesamtpegel des Verfahrensergebnisses regelbar machen .
Die vorliegende Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf das vor- stehend angegebene Ausführungsbeispiel . Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei anders gearteten Ausführungen Gebrauch machen. Beispielsweise können im Rahmen des Verfahrensabschnittes D Maximizer, d .h. Kompressoren/Limiter Anwendung finden, um das Klangbild weiter anzureichern.
Bezuaszeichenliste:
I, 2 erste Pegelsteller 3, 4 weitere Pegelsteller 5, 6 Höhenshelving-Filter 7, 8 Pegelsteller
9, 10 Stereo-Equalizer
I I, 12,
13, 14 weitere Komponenten

Claims

Patentansprüche:
1. Verfahren zur Mehrkanaltonbearbeitung in einem Mehrkanaltonsystem, bei dem die Eingangssignale L und R, vorzugsweise als Stereo-Signale, decodiert werden, dadurch gekennzeichnet,
dass die Signale R und L mindestens in zwei Signale der Form n L-mR mit n, m =
1. 2, 3, 4 decodiert werden .
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Signale L und R in ein Raumsignal R und in ein Center-Signal decodiert werden, wobei ein Raumsignal RL aus der Differenz der Signale L und R und/oder ein Raumsignal RR aus der Differenz der Signale R und L gebildet wird .
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Surround-Signal SL aus der Differenz SL = 2L-R und ein Surround-Signal SR aus der Differenz SR = 2R-L gebildet werden .
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Encodierung zu Signalen LP, RP in der Form
LP = C+RL+SL = (L+R) + (L-R) + (2L-R) = 4L-R und
RP = C+ RR + SR = (L+R) + (R-L) + (2R-L) = 4R-L erfolgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Signale RL, RR, C, SL und SR eine Pegelgewichtung Vc, VR, Vs erhalten .
6. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Encodierung zu Signalen LP, RP in der Form
LP = Vc C + VR Rl + Vs SL = Vc (L+ R) + VR (L-R) + Vs (2L-R) sowie
RP = Vc C + VR Rr + Vs SR = Vc ( L+ R) + VR ( R-L) + Vs (2R-L) erfolgt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine frequenzabhängige Gewichtung der Signale SL und SR erfolgt.
8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die frequenzabhängige Gewichtung mittels eines Höhenshelving-Filters (5,6) erfolgt.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Signale LP, RP mittels eines Equalizers (9,10) gefiltert werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass den Signalen LP, RP harmonische Obertöne hinzugefügt werden.
11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Hinzufügen der harmonischen Obertöne mittels eines Maximizers oder einer nichtlinearen Kennlinie N L erfolgt.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass zu den Signalen LP und RP die Signale L und R addiert werden.
13. Audiosystem zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass es einen Signalprozessor aufweist.
14. Software, die auf einen Signalprozessor importiert ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Software einen Algorithmus enthält, der von dem Signalprozessor abgearbeitet wird, wobei der Algorithmus das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 erfasst.
15. Signalprozessor zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 12.
EP13705936.6A 2013-02-04 2013-02-04 Verfahren zur mehrkanaltonbearbeitung in einem mehrkanaltonsystem Active EP2952016B1 (de)

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EP (1) EP2952016B1 (de)
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KR (1) KR102089821B1 (de)
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