ITTO20120530A1 - Dynamikkompressor - Google Patents

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ITTO20120530A1
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Description

COMPRESSORE DI DINAMICA
DESCRIZIONE
Parte introduttiva della descrizione
L’invenzione ha per oggetto un compressore di dinamica come da preambolo della rivendicazione 1. Un siffatto compressore di dinamica è descritto nel documento US-PS 6097824.
Nei compressori di dinamica audio noti, la generazione di un segnale compresso avviene comunemente a mezzo amplificazione controllata di un segnale in ingresso. In genere, il controllo dell’amplificazione viene effettuato mediante moltiplicazione per un segnale di controllo che viene derivato da un segnale di inviluppo per mezzo di un generatore di curve caratteristiche. Nel caso di specie, il segnale di inviluppo si considera derivato dal segnale in ingresso; rappresenta pertanto l’inviluppo del segnale in ingresso. Un controllo eccessivamente rapido dell’amplificazione può avere come effetto una distorsione udibile. Perciò, in genere, il segnale di inviluppo, e quindi anche il segnale di controllo, vengono livellati così da essere di frequenza sostanzialmente più bassa rispetto al segnale in ingresso, evitando in tal modo distorsioni fastidiosamente udibili. Tuttavia, il controllo dell’amplificazione così rallentato presenta l’inconveniente della possibile, fastidiosa udibilità delle alterazioni temporali dell’amplificazione, un fenomeno noto anche come effetto “pompaggio”.
Una tecnica nota per ridurre l’effetto “pompaggio” consta nel suddividere il segnale in ingresso in bande di frequenza, allo scopo di generare segnali di sottobanda, e nell’effettuare un controllo dell’amplificazione a sé stante per detti segnali di sottobanda. Questa tecnica è nota come compressione multibanda, in contrapposizione alla compressione a larga banda, in cui non si pratica la suddivisione. I segnali di inviluppo e i segnali di controllo relativi alle bande di frequenza vengono derivati separatamente.
Nondimeno, il segnale in uscita da un siffatto compressore di dinamica contiene comunque delle componenti di disturbo, evidentemente non eliminabili con la suddivisione in sottobande.
Scopo della presente invenzione è quello di eliminare dette componenti di disturbo o, quanto meno, di sopprimerle in larga parte. Il compressore di dinamica di cui al preambolo di rivendicazione 1 è, conformemente alla parte caratterizzante di rivendicazione 1, all’uopo preposto. In una variante realizzativa prediletta dell’invenzione, il compressore di dinamica è connotato come da rivendicazione 2 o 3. Altri esempi prediletti di realizzazione del compressore di dinamica di cui all’invenzione sono definiti dalle ulteriori rivendicazioni dipendenti.
L’invenzione si fonda sulla seguente constatazione.
La compressione multibanda fa sì che un inviluppo fortemente variabile (caso transiente) in una delle bande di frequenza non influisca anche sul controllo dell’amplificazione nelle restanti bande di frequenza. Così facendo l’effetto “pompaggio” viene confinato alla banda di frequenza propria di un segnale di sottobanda, e quindi ridotto nel complesso. Può tuttavia essere penalizzante il fatto che, in caso di inviluppi invariabili o poco variabili (caso stazionario), la compressione multibanda provoca uno snaturamento, fastidiosamente udibile, delle relazioni tra le componenti di frequenza del segnale complessivo.
Uno strumento noto per la suddivisione del segnale in ingresso in bande di frequenza è il banco di filtri. Grazie al banco di filtri, dal segnale in ingresso si estraggono infatti i segnali di sottobanda. Tipicamente, siffatti banchi di filtri sono contraddistinti dal fatto che, a prescindere da un eventuale ritardo complessivo, i segnali di sottobanda si ricompongono formando, per addizione, il segnale in ingresso (conservazione cumulativa del segnale). I segnali di inviluppo relativi alle bande di frequenza vengono tipicamente ricavati misurando la potenza, essendo la potenza un congruo equivalente dell’intensità sonora. La potenza di una sottobanda può essere misurata mediante elevazione al quadrato del segnale di sottobanda ed eventuale successivo livellamento. Può però essere svantaggioso il fatto che in genere, così facendo, non viene soddisfatta la condizione di uguaglianza tra la somma integrata di dette potenze e la potenza integrata del segnale in ingresso (conservazione cumulativa dell’energia). Ne consegue che, nei segnali a larga banda, la sommatoria delle potenze non è necessariamente un equivalente dell’intensità sonora complessiva; per effetto di ciò non è detto che si possa effettuare, sulla base delle potenze di sottobanda, una compressione multibanda di siffatti segnali con la massima precisione di intensità sonora.
L’idea inventiva consta semplicemente nel creare una transizione continua tra compressione multibanda e compressione a larga banda. A tal scopo, nella compressione multibanda i segnali di inviluppo delle bande di frequenza vengono accoppiati tra loro ai fini della derivazione dei segnali di controllo amplificatori che
- possono recepire valori distinti per ogni banda di frequenza, la cui alterazione temporale relativa permane uguale all’alterazione temporale relativa del relativo segnale di inviluppo ante coordinazione, sicché la compressione sortirà l’effetto di mera compressione multibanda (tipologia di compressione a multibanda),
- possono recepire un valore identico, comune, sicché la compressione, a dispetto della struttura multibanda, avrà lo stesso comportamento di una compressione a larga banda (tipologia di compressione a larga banda) e
- possono recepire anche valori intermedi alle due casistiche succitate, sicché la compressione avrà un comportamento di transizione tra le citate tipologie di compressione. L’accoppiamento dei segnali di inviluppo viene effettuato di modo che il valore comune della tipologia di compressione a larga banda equivalga alla somma dei segnali di inviluppo stazionari. Ciò significa, a condizione che i segnali di inviluppo siano equivalenti alle componenti di intensità sonora del segnale in ingresso, che anche la somma dei segnali di inviluppo stazionari è equivalente all’intensità sonora complessiva del segnale in ingresso.
L’accoppiamento dei segnali di inviluppo viene inoltre effettuato di modo che una variazione istantanea all’interno di un singolo segnale di inviluppo di una banda di frequenza provochi, all’interno del segnale di controllo amplificazione della medesima banda di frequenza, una variazione istantanea proporzionale alla predetta variazione, senza tuttavia cagionare una variazione istantanea nei segnali di controllo amplificazione di tutte le altre bande di frequenza. Ciò significa, a condizione che i segnali di inviluppo siano equivalenti alle componenti di intensità sonora del segnale in ingresso, che anche la variazione istantanea di un segnale di inviluppo è equivalente alla variazione istantanea della relativa componente di intensità sonora del segnale in ingresso.
L’accoppiamento dei segnali di inviluppo viene inoltre effettuato di modo che vi sia un rilassamento temporale continuo tra una compressione multibanda e una compressione a larga banda. Ciò significa, ad esempio per una singola brusca variazione di un inviluppo, che nell’istante della variazione, quindi nel caso transiente, la compressione avrà un tipo di multibanda, successivamente la compressione compirà una transizione continua che sfocerà poi nel caso stazionario di un inviluppo costante, laddove la compressione avrà tipologia a larga banda. Il rilassamento della tipologia di compressione fa vantaggiosamente sì che venga tanto limitato l’effetto “pompaggio” sulla banda di frequenza propria di un segnale di sottobanda quanto impedito lo snaturamento delle relazioni tra segnali di sottobanda con inviluppi stazionari.
Le citate caratteristiche dell’accoppiamento di inviluppi fanno congiuntamente sì che, in caso di compressione che utilizzi segnali di controllo amplificazione derivati dai segnali di inviluppo accoppiati, vi sia una ridotta modulazione supplementare dell’intensità sonora del segnale compresso, causata dal processo di rilassamento e tipicamente indesiderata. Detta modulazione è minima quando i segnali di inviluppo sono esattamente equivalenti alle componenti di intensità sonora del segnale in ingresso. Se l’equivalenza è solo approssimativa, il detto accoppiamento dei segnali di inviluppo continua comunque a sortire il citato effetto giovevole di ridurre le distorsioni e l’effetto “pompaggio”, anche se l’entità di tale effetto può risultare più ridotta.
Ulteriori dettagli emergono dalle ulteriori riflessioni qui di seguito riportate.
Come già esposto, è vantaggioso che i segnali di inviluppo siano equivalenti alle componenti di intensità sonora del segnale in ingresso. Ciò si ottiene derivando i segnali di inviluppo da segnali di potenza di sottobanda, la cui somma integrata equivale alla potenza integrata del segnale in ingresso (conservazione cumulativa dell’energia). I segnali di potenza di sottobanda scompongono la potenza del segnale in ingresso sostanzialmente nelle stesse bande di frequenza in cui anche il segnale in ingresso viene scomposto a formare segnali di sottobanda. I segnali di sottobanda vengono derivati dal segnale in ingresso per mezzo di un banco di filtri, contraddistinto dalla conservazione cumulativa del segnale e dotato inoltre di un tot di uscite destinate ai segnali complementari di sottobanda, parimenti derivati dal segnale in ingresso. Nella fattispecie, vi è un segnale complementare di sottobanda per ciascuna scomposizione della banda di frequenza. Ogni segnale di potenza di sottobanda viene derivato dalla miscelazione tra il segnale di sottobanda, elevato al quadrato, della specifica banda di frequenza e il segnale complementare di sottobanda, elevato al quadrato, associato alla banda di frequenza. Così facendo, i segnali di sottobanda – integrati ed elevati al quadrato – e i segnali complementari di sottobanda – integrati ed elevati al quadrato –, a prescindere da un eventuale ritardo, si ricompongono formando, per addizione, il segnale in ingresso integrato ed elevato al quadrato (conservazione cumulativa dell’energia).
Inoltre, in via facoltativa, una parte dei segnali complementari di sottobanda elevati al quadrato viene ridistribuita prima di essere miscelata con i segnali di sottobanda elevati al quadrato. Questa tipologia modificata di derivazione dei segnali di potenza di sottobanda produce, come effetto, segnali di inviluppo maggiormente livellati e quindi, vantaggiosamente, una riduzione delle distorsioni. Inoltre questa tipologia di derivazione consente un’ottimizzazione della concordanza tra le soglie delle bande di frequenza della suddivisione di segnale e soglie delle bande di frequenza della suddivisione di potenza. Aggiungendo, facoltativamente, un ulteriore livellamento individuale dei segnali di inviluppo con l’ausilio di filtri di livellamento si ottiene, vantaggiosamente, un’ulteriore riduzione delle distorsioni.
Un ulteriore vantaggio è dato, facoltativamente, dalla dipendenza della larghezza di banda impostata dei filtri di livellamento, tale per cui la larghezza di banda dei filtri di livellamento accresce con l’aumentare della larghezza di banda della specifica banda di frequenza. Ciò determina un miglioramento del compromesso tra gli eventuali pregiudizi dovuti a un controllo dell’amplificazione troppo rapido e troppo lento.
Aggiungendo, facoltativamente, una ponderazione – in funzione della banda di frequenza – dei segnali di potenza di sottobanda con fattori di ponderazione ottimizzati in termini di percezione uditiva si ottiene, vantaggiosamente, una maggior precisione dell’equivalenza rispetto all’intensità sonora.
Esposizione sintetica delle figure
L’invenzione verrà ora illustrata più dettagliatamente con riferimento alle figure descritte in appresso, in cui
la fig. 1 illustra un primo esempio realizzativo di compressore di dinamica come da invenzione,
la fig.2 illustra una variante realizzativa dell’unità preposta al controllo degli amplificatori del compressore di dinamica di fig.1,
la fig.3 illustra la caratteristica di compressione del compressore di dinamica,
la fig. 4 illustra una possibile variante realizzativa dell’unità di suddivisione in sottobande all’interno del compressore di dinamica di fig.1,
la fig.5 illustra vari segnali all’interno dell’unità di suddivisione in sottobande di fig.4, la fig.6 illustra un esempio realizzativo di rivelatore a inviluppo interno al compressore di dinamica di fig. 1, e
la fig. 7 illustra un secondo esempio realizzativo del compressore di dinamica di cui all’invenzione.
Descrizione delle figure
La fig. 1 illustra un primo esempio realizzativo di compressore di dinamica come da invenzione. Il compressore di dinamica è del tipo a sottobande ed è provvisto di un ingresso 100 per la ricezione di un segnale in ingresso a larga banda, in particolare un segnale audio a larga banda. L’ingresso 100 è collegato a un ingresso 101 di un’unità di suddivisione in sottobande 102 deputata alla suddivisione del segnale in ingresso a larga banda in K segnali di sottobanda SSBkin rispettive sottobande di frequenza SBk, fornite alle uscite 103.1, 103.2, ....103.k, ....103.K. K è un numero intero maggiore di 1. Di preferenza, K ≤ 32. Il segnale in ingresso a larga banda è in genere un segnale audio, possibilmente già digitalizzato, con una larghezza di banda nell’ordine di grandezza, solitamente, dei 15-30 kHz. I segnali di sottobanda a stretta banda sono preferibilmente segnali passa-banda, di uguale larghezza di banda relativa, e un segnale passa basso complementare. Un tipico valore di K è 10, laddove ciascun segnale passa-banda comprende un campo di frequenze in ratio 2 e 1 (banco di filtri d’ottava) e il segnale passa basso si riallaccia al più basso di detti campi di frequenze. Pertanto, parlando di “stretta banda”, per “stretta” si intende: più stretta rispetto alla larghezza di banda del segnale in ingresso (a larga banda).
E’ prevista un’unità di amplificazione 104 deputata all’amplificazione di ognuno dei K segnali di sottobanda con un relativo fattore di amplificazione, allo scopo di generare K segnali di sottobanda amplificati. I K segnali di sottobanda amplificati vengono forniti a un’unità miscelatrice di sottobanda 105. Detta unità miscelatrice di sottobanda è atta alla miscelazione dei K segnali di sottobanda amplificati, allo scopo di generare un segnale in uscita che è una versione compressa nella dinamica del segnale in ingresso a larga banda e che viene fornito a un’uscita 106 del compressore di dinamica. E’ prevista un’unità rivelatrice a inviluppo 107 deputata alla generazione di K segnali di inviluppo, uno per ognuna delle sottobande di frequenza SBk. Gli ingressi 108.1, ...., 108.k, ...... 108.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 107 sono collegati ad apposite uscite 103.1, ....103.k, .....103.K dell’unità di suddivisione in sottobande 102. I segnali di inviluppo vengono forniti a rispettive uscite 109.1, ...., 109.k, .....109.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 107. Le uscite dell’unità a inviluppo 107 sono collegate ad appositi ingressi 111.1, ....111.k, .....111.K di un’unità preposta al controllo degli amplificatori 110. L’unità preposta al controllo degli amplificatori 110 è atta alla generazione di K segnali di controllo amplificatori in funzione dei K segnali di inviluppo che vengono forniti alle sue uscite da 111.1 a 111.K, laddove ognuno dei K segnali di controllo amplificatori è rappresentativo di uno dei K fattori di amplificazione. I K segnali di controllo amplificatori generati vengono forniti a uscite da 112.1 a 111.K. In particolare, l’unità preposta al controllo degli amplificatori 110 genera un segnale di controllo amplificatori in funzione di più di uno dei K segnali di inviluppo. Le uscite da 112.1 a 112.K dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 110 sono collegate a ingressi di controllo di rispettivi amplificatori da A1ad AKinterni all’unità di amplificazione 104, e i segnali di controllo amplificatori attuano all’interno degli amplificatori un’amplificazione in base ai rispettivi fattori di amplificazione. Inoltre, gli ingressi degli amplificatori da A1a AKsono collegati alle uscite da 103.1 a 103.K dell’unità di suddivisione in sottobande 102. Le uscite degli amplificatori da A1a AKsono collegate ad appositi ingressi da 113.1 a 113.K dell’unità miscelatrice di sottobanda 105.
Secondo l’invenzione, nell’unità preposta al controllo degli amplificatori 110 i segnale di controllo amplificatori vengono derivati in funzione di più di uno dei K segnali di inviluppo. Di preferenza, un segnale di controllo amplificatori viene derivato in funzione di tutti i K segnali di inviluppo.
In particolare, l’unità preposta al controllo degli amplificatori è atta alla generazione di tutti i segnali di controllo amplificatori in funzione di tutti i K segnali di inviluppo.
L’unità preposta al controllo degli amplificatori è inoltre atta alla generazione di fattori di amplificazione diversi per sottobande diverse nel caso in cui il segnale in ingresso a larga banda mostri un comportamento transiente, ed è atta alla generazione di fattori di amplificazione pressappoco uguali per sottobande diverse nel caso in cui il segnale in ingresso a larga banda mostri un comportamento approssimativamente stazionario. Ciò sarà oggetto di spiegazioni più precise nel prosieguo.
La fig. 2 illustra una variante realizzativa dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 110 del compressore di dinamica di fig. 1. L’unità preposta al controllo degli amplificatori, qui indicata con il numero di riferimento 210, include K unità divisorie da 211.1 a 211.K, con rispettivamente un primo ingresso 212.k collegato a un annesso ingresso 111.k dei K ingressi da 111.1 a 111.K dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 210, e con un secondo ingresso 213.k e un’uscita 214.k.
Sono previste K unità filtro passa-basso da 215.1 a 215.K, ognuna con un ingresso 216.k collegato a un annesso ingresso 111.k dei K ingressi dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 210, e con un’uscita 217.k collegata a un apposito secondo ingresso 213.k di una delle annesse K unità divisorie da 211.1 a 211.K. Le uscite 217.k delle K unità filtro passa-basso da 215.1 a 215.K sono collegate ad appositi ingressi da 218.1 a 218.K di un’unità miscelatrice di segnale 219. Detta unità miscelatrice di segnale 219 è provvista di un’uscita 220. L’unità miscelatrice di segnale 219 è atta alla generazione di un segnale combinatorio 221 in funzione dei segnali ricevuti ai suoi K ingressi da 218.1 a 218.K .
Sono previste K unità moltiplicatrici da 222.1 a 222.K, ognuna con un primo ingresso 223.k collegato a un’annessa uscita 214.k di una delle K unità divisorie 211.k, con un secondo ingresso 224.k collegato all’uscita 220 dell’unità miscelatrice di segnale 219, e con un’uscita 225.k. Alle uscite 225.1, .... 225.k, .... 225.K sono presenti segnali in uscita che sono rappresentativi dei fattori di amplificazione che vengono forniti agli amplificatori da A1ad AK. Al riguardo, le uscite 225.k delle unità moltiplicatrici 222.k sono collegate ad apposite uscite 112.k dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 210.
Di preferenza, le unità filtro passa-basso da 215.1 a 215.K sono atte a effettuare un filtraggio passa-basso applicato ai segnali, ai loro ingressi, laddove il filtraggio si traduce in una risposta all’impulso non-negativa, come ad es. un filtraggio di primo ordine. L’unità miscelatrice di segnale 219 è preferibilmente un circuito addizionatore che somma i segnali ai propri ingressi al fine di ottenere il segnale in uscita all’uscita 220. Un’unità divisoria, quale il circuito divisore 211.k, opera così da dividere all’ingresso 111.k il segnale in ingresso per il segnale in ingresso, filtrato in passa-basso, in uscita dal filtro passa-basso 216.k .
Questa architettura consente al segnale in uscita dal circuito divisore di costituire un rapporto tra le alterazioni rapide e le alterazioni lente dell’annesso inviluppo. Ne consegue che, qualora il segnale di sottobanda sia stazionario, detto rapporto sarà approssimativamente uguale a 1; viceversa, nel caso transiente, indicherà l’alterazione transiente di inviluppo (rapporto di transienza). Ad esempio, in caso di aumento vertiginoso, il rapporto sarà un valore superiore a 1, connotando in tal modo l’entità dell’aumento. Se tutte le sottobande sono stazionarie, i segnali di controllo amplificatori di tutte le sottobande diverranno pressappoco uguali, ossia uguali al segnale in uscita dall’unità miscelatrice di segnale. Non appena in una sottobanda subentra una variazione transiente di detto stato complessivo stazionario, per effetto dell’azione dell’annesso circuito moltiplicatore al relativo segnale di controllo amplificatori verrà applicato il rapporto di transienza. In questo modo si ottiene un controllo dell’amplificazione lento per lo stato complessivo stazionario di tutte le sottobande e, contemporaneamente, un controllo dell’amplificazione rapido per le variazioni transienti delle sottobande individuali. I filtri passa-basso garantiscono una transizione di rilassamento tra comportamento transiente e stazionario. Anche tutte le forme graduali e combinate delle tipologie di comportamento di inviluppo appena illustrate danno, nella stessa modalità descritta, forme altrettanto graduali e combinate di segnali di controllo amplificatori.
Un circuito moltiplicatore, come il circuito moltiplicatore 222.k , moltiplica tra loro i segnali ai propri ingressi per derivare il segnale in uscita dal circuito moltiplicatore, e quindi il segnale di controllo amplificatore deputato al controllo dell’amplificazione entro l’amplificatore Ak.
Giova qui menzionare che è possibile apportare svariate modifiche alla struttura circuitale dell’unità di controllo amplificatori 210 di fig.2, senza con ciò mutare l’azione del circuito stesso. Ad esempio è possibile collocare anche in altra sede del circuito le unità divisorie da 211.1 a 211.K , e più precisamente (1) a valle delle K unità moltiplicatrici da 222.1 a 222.K , quindi in collegamento tra le uscite delle K unità moltiplicatrici da 222.1 a 222.K e le relative uscite da 112.1 a 112.K, oppure (2) in collegamento tra l’uscita 220 dell’unità miscelatrice di segnale 219 e i rispettivi secondi ingressi delle K unità moltiplicatrici da 222.1 a 222.K .
La fig. 3 illustra un esempio di curva caratteristica di compressione del compressore di dinamica. In fig. 3 l’amplificazione A (in dB) è espressa quale funzione dell’inviluppo E (in dB).
La linea caratteristica di controllo discendente dell’unità di amplificazione, qui a titolo esemplificativo una retta, fa sì che l’amplificazione A sia tanto minore quanto maggiore è il segnale di controllo amplificatori, qui denominato E. In presenza di un determinato valore del segnale di controllo amplificatori, il punto di lavoro Ebias, l’amplificazione è pari a 0 dB, ossia in questo caso i segnali non vengo amplificati. Il punto di lavoro si presta alla definizione di un valore target di intensità sonora. I segnali aventi intensità sonora superiore al valore target vengono attenuati, i segnali aventi intensità sonora inferiore al valore target vengono amplificati, provocando una compressione della dinamica. La pendenza della linea caratteristica (dA/dE)slopedetermina il grado di compressione; l’effetto di compressione della dinamica è massimo per un valore di pendenza di -1dB/dB. Tipicamente, -1dB/dB <= (dA/dE)slope< 0dB/dB, e -40dB <= Ebias<= -6dB, riferiti al limite di modulazione “full scale”. Ebiase (dA/dE)slopepossono essere realizzati a guisa di ingressi di controllo, al fine ad esempio di essere resi accessibili al settaggio da parte dell’utente. La fig.4 illustra una possibile variante realizzativa dell’unità di suddivisione in sottobande 102 all’interno del compressore di dinamica di fig. 1, indicata in fig. 4 dal numero di riferimento 402. In genere, come noto allo stato dell’arte, l’unità di suddivisione in sottobande 102 può essere composta da un circuito parallelo di K filtri di sottobanda a stretta banda, di tipo passa-banda, preferibilmente a ricostruzione perfetta. Tuttavia, in fig.
4 i filtri di sottobanda da SBF1a SBFKsono strutturati in modo differente. In questo caso, infatti, i K filtri di sottobanda da SBF1a SBFKsono connessi in serie, una prima uscita di un filtro di sottobanda SBFkessendo collegata all’ingresso di un successivo filtro di sottobanda SBFk+1, l’ingresso del primo filtro di sottobanda SBF1essendo collegato all’ingresso 401 dell’unità di suddivisione in sottobande 402. La fig. 4 illustra in dettaglio l’esatta struttura del k-esimo filtro di sottobanda SBFk. Il filtro di sottobanda SBFkè provvisto di circuiti filtro Fk.1, Fk.2, e Fk.3, di un’unità di delay Dke di un’unità di attenuazione Vk. I circuiti filtro Fk.1, Fk.2e Fk.3includono ciascuno un’unità di delay che attua un ritardo del segnale di 2<k-1>T, laddove T è il tempo di campionamento dei campioni dei segnali. I circuiti filtro Fk.1e Fk.3includono in più un circuito addizionatore e un circuito sottrattore. Il circuito filtro Fk.2include in più un circuito addizionatore. Il circuito ritardatore Dkattua un ritardo del segnale di (2<K>-2<k>).T .
Il circuito filtro Fk.3genera due segnali d’uscita, indicati con Lke Nk, che fungono da segnali in uscita dal filtro di sottobanda SBFk, laddove il segnale Lkè da ritenersi il segnale d’uscita principale mentre Nkè una sorta di segnale ausiliario la cui funzione verrà illustrata più avanti. Anche i restanti filtri di sottobanda generano due segnali d’uscita. Solo il filtro di sottobanda SBFKgenera soltanto un segnale d’uscita LK.
Allo scopo di ottenere il segnale in uscita Gk+1, i circuiti filtro Fk.1e Fk.2attuano un filtraggio passa-basso applicato al segnale Gkin ingresso a un filtro di sottobanda SBFk. Allo scopo di ottenere il segnale in uscita Lk, i circuiti filtro Fk.1e Fk.3attuano un filtraggio passa-alto applicato al segnale Gkin ingresso a un filtro di sottobanda SBFk. Allo scopo di ottenere il segnale ausiliario Nk, i circuiti filtro Fk.1e Fk.2attuano inoltre un filtraggio passa-banda applicato al segnale Gkin ingresso a un filtro di sottobanda SBFk. Quanto sopra verrà ulteriormente spiegato con riferimento alla fig.5.
La fig.5a illustra in modo schematizzato il segnale in entrata all’ingresso 401 ed evidenzia la larghezza di banda f1di detto segnale in ingresso a larga banda, fornito sotto forma di segnale G1al primo circuito filtro di sottobanda SBF1. A titolo esemplificativo si suppone qui una larghezza di banda di 24 kHz. La fig. 5b illustra la linea caratteristica del filtro passa-basso della connessione seriale dei circuiti filtro F1.1e F1.2e mostra una larghezza di banda f2inferiore alla larghezza di banda del segnale in ingresso, nell’esempio de quo pari a 12 kHz. La larghezza di banda del segnale G2in uscita dai circuiti filtro F1.1e F1.2, e quindi dal filtro di sottobanda SBF1, è dunque inferiore alla larghezza di banda del segnale in ingresso G1. La fig. 5c illustra la linea caratteristica del filtro passa-alto della connessione seriale dei circuiti filtro F1.1e F1.3e mostra una frequenza di taglio inferiore minore di f1. Nel presente esempio detta frequenza di taglio inferiore è uguale alla frequenza di taglio f2, ossia pari a 12 kHz. La larghezza di banda dei circuiti filtro F1.1e F1.3, unitamente al segnale in ingresso G1limitato nella larghezza di banda a f1, dà quindi come risultato un segnale in uscita filtrato in passa-banda L1compreso tra 12 kHz e 24 kHz, come indicato in fig.5d.
La fig. 5b mostra la larghezza di banda del segnale in ingresso che viene fornito, sotto forma di segnale G2, al secondo circuito filtro di sottobanda SBF2. La fig. 5e illustra la linea caratteristica del filtro passa-basso della connessione seriale dei circuiti filtro F2.1e F2.2nel circuito filtro di sottobanda SBF2e mostra una larghezza di banda f3inferiore alla larghezza di banda del segnale in ingresso G2. In questo esempio la larghezza di banda è pari a 6 kHz. La larghezza di banda del segnale G3in uscita dai circuiti filtro F2.1e F2.2, e quindi dal filtro di sottobanda SBF2, è dunque inferiore alla larghezza di banda del segnale in ingresso G2. La fig. 5f illustra la linea caratteristica del filtro passa-alto della connessione seriale dei circuiti filtro F2.1e F2.3e mostra una frequenza di taglio inferiore minore di f2. Nel presente esempio detta frequenza di taglio inferiore è uguale alla frequenza di taglio f3, ossia pari a 6 kHz. La larghezza di banda dei circuiti filtro F2.1e F2.3, unitamente al segnale in ingresso G2limitato nella larghezza di banda a f2, dà quindi come risultato un segnale in uscita filtrato in passa-banda L2compreso tra 6 kHz e 12 kHz, come indicato in fig.5g.
Le figg. da 5h a 5j hanno assi di frequenza che, rispetto alle assi di frequenza delle figg. da 5a a 5g, sono ampliate. La fig. 5h mostra la larghezza di banda fmdel segnale in ingresso che viene fornito, sotto forma di segnale Gk, al k-esimo circuito filtro di sottobanda SBFk. La fig. 5i illustra la linea caratteristica del filtro passa-alto della connessione seriale dei circuiti filtro Fk.1e Fk.3nel circuito filtro di sottobanda SBFke mostra una frequenza di taglio inferiore minore di fm. Nell’esempio de quo la frequenza di taglio inferiore, indicata con fn, è pari alla metà della frequenza fm. La larghezza di banda dei circuiti filtro Fk.1e Fk.3, unitamente al segnale in ingresso Gklimitato nella larghezza di banda a fm, dà quindi come risultato un segnale in uscita filtrato in passa-banda Lkcompreso tra fne fm, come indicato in fig.5j.
Le figg. da 5k a 5l hanno assi di frequenza che, rispetto alle assi di frequenza delle figg. da 5h a 5j, sono ampliate. La fig. 5k mostra la larghezza di banda del segnale in uscita LK-1, che viene erogato alla seconda uscita del circuito filtro di sottobanda SBFK-1. Allo stesso modo, il circuito filtro di sottobanda SBFK-1genera alla propria prima uscita il segnale in uscita GKe dunque il segnali di sottobanda LK.
Per K = 10, nell’esempio di specie le frequenze di taglio si attestano pertanto a (fp=)46,875Hz, (fo=)93,7Hz, 187,5Hz, 375Hz, 750Hz, 1,5kHz, 3kHz, (f3=)6 kHz, (f2=)12 kHz e (f1=)24 kHz.
Infine, in fig. 5m sono indicati i segnali Lk, Nke Lk+1in uscita, quali segnali filtrati in passa-banda, dal circuito filtro di sottobanda SBFk. Si vede chiaramente che il segnale ausiliario Nkè un segnale ausiliario a stretta banda che, nel campo di frequenze, si attesta tra i segnali di sottobanda a stretta banda Lke Lk+1.
La ragione della presenza dei K-1 segnali ausiliari Nkè che, seppure i segnali di sottobanda Lksi ricompongono formando, per addizione, l’originario segnale a larga banda (prescindendo da un ritardo irrilevante ai fini della presente valutazione), tuttavia le potenze Lk<2>di detti segnali di sottobanda Lk, allorché integrate, in genere non si ricompongono formando, per addizione, la potenza integrata dell’originario segnale a larga banda. Se, onde ottenere per derivazione inviluppi di sottobanda, si utilizzassero esclusivamente i segnali di sottobanda Lk, l’intensità sonora del segnale originario non potrebbe essere rappresentata esattamente dalla totalità di siffatti inviluppi di sottobanda, bensì sarebbe viziata da errore in dipendenza dal segnale. Per compensare l’errore si utilizzano, come misura aggiuntiva, i segnali ausiliari Nk. Completando il banco di filtri sì da renderlo un sistema ortogonale, i segnali ausiliari Nkforniscono, sotto forma di potenza scalata del segnale ausiliario a · Nk<2>, la potenza mancante ai fini dell’integrazione additiva, laddove per il fattore di scaling a si presta il valore a = 2. A ogni potenza del segnale di sottobanda viene aggiunta, per addizione, la relativa potenza scalata del segnale ausiliario, ottenendo in tal modo la compensazione dell’errore.
I segnali in uscita Lke Nk(per k = 1, 2, ....K-1) e LKvengono addotti all’unità rivelatrice a inviluppo 407, vedi fig. 4. I segnali in uscita Lk(per k = 1, 2, ....K) vengono addotti all’unità di amplificazione 404 (che coincide con l’unità di amplificazione 104 di fig. 1). La fig. 4 mostra di nuovo, schematicamente, il circuito preposto al controllo degli amplificatori 110 di fig. 1, indicato però in fig. 4 con il numero di riferimento 410. Sono altresì indicate le varie linee di collegamento tra i diversi blocchi.
La fig. 6 illustra una possibile variante realizzativa dell’unità rivelatrice a inviluppo 107 all’interno del compressore di dinamica di fig. 1, laddove l’unità rivelatrice a inviluppo in fig. 6 è indicata dal numero di riferimento 607.
Come già detto in precedenza, questa unità rivelatrice a inviluppo 607 interagisce con l’unità di suddivisione in sottobande 402 di fig. 4. L’unità rivelatrice a inviluppo 607 riceve dunque i segnali Lke Nk(per k = 1, 2, ....K-1) e LKdall’unità di suddivisione in sottobande 402 di fig.4.
L’unità rivelatrice a inviluppo 607 ha un ingresso 610 per la ricezione di un segnale in ingresso ausiliario H1. L’ingresso 610 è posto a massa. Un rivelatore a inviluppo ED1riceve il segnale H1sotto forma di segnale ausiliario.
L’unità rivelatrice a inviluppo 607 include per ciascuna sottobanda SBkun rivelatore a inviluppo EDk, laddove k = 1, 2, ... K. I rivelatori EDk, per k = 1, 2, ... K-1, ricevono i relativi segnale in ingresso Lke Nkche vengono elevati al quadrato all’interno del rivelatore EDkper mezzo di quadratori Qk.1e Qk.2. Il segnale elevato al quadrato Lk<2>viene addotto a un addizionatore Sk.3. Il segnale elevato al quadrato Nk<2>, in seguito alla moltiplicazione per un valore a preferibilmente uguale a 2, viene addotto a un addizionatore Sk.3e in esso sommato a un segnale ausiliario Hk. Il segnale in uscita dall’addizionatore Sk.1, in seguito alla moltiplicazione all’interno di un moltiplicatore Mk.2, viene addotto in qualità di segnale ausiliario Hk+1al successivo rivelatore a inviluppo EDk+1. Il circuito del moltiplicatore Mk.2e di un sottrattore Sk.2attua una moltiplicazione per un valore di (1-b), applicata al segnale in uscita dall’addizionatore Sk.1, e ciò si traduce in un segnale che viene fornito al secondo ingresso dell’addizionatore Sk.3.
Il segnale in uscita dall’addizionatore Sk.3è il segnale di inviluppo Pk.
Il valore b è preferibilmente tale che 0 ≤ b ≤ 1. Per b = 0, l’unità rivelatrice a inviluppo 607 si semplifica in rivelatori a inviluppo disaccoppiati (quindi nessun segnale ausiliario Hk) e in un collegamento diretto tra l’uscita del moltiplicatore Mk.1e il secondo ingresso dell’addizionatore Sk.3, sicché è possibile fare a meno anche degli addizionatori Sk.1e Sk.2. Anche per b = 0.5, l’unità rivelatrice a inviluppo 607 si semplifica, potendo fare a meno dell’addizionatore Sk.2.
Il rivelatore EDKriceve il relativo segnale in ingresso LKche viene elevato al quadrato nel rivelatore EDKper mezzo del quadratore QK.1. Il segnale elevato al quadrato LK<2>viene addotto a un addizionatore SK.3e in esso sommato a un segnale ausiliario HK.
Il segnale in uscita dall’addizionatore SK.3è il segnale di inviluppo PK.
I segnali di inviluppo Pk(per k = 1, 2, .... K) vengono addotti al circuito preposto al controllo degli amplificatori 510 tramite la linea 516, che coincide con la linea 416 di fig.
4.
La derivazione dei segnali di inviluppo si basa sul principio della potenza del segnale. L’effetto delle unità Qk.1, Qk.2, Mk.1e Sk.3si spiega con quanto precedentemente esposto in ordine alla fig. 5m. In questo modo si ottiene un’ondulazione dell’inviluppo relativamente esigua in relazione alle componenti frequenziali presenti nel segnale di sottobanda, cosa che favorisce l’utilizzo dell’inviluppo ai fini di un controllo a bassa distorsione dell’amplificazione. Poiché, aggiungendo la potenza scalata del segnale ausiliario, il baricentro frequenziale dell’inviluppo di sottobanda si è lievemente spostato rispetto al baricentro frequenziale del relativo segnale di sottobanda, una piccola quota di potenza di sottobanda della specifica banda di frequenza viene facoltativamente distolta con l’ausilio delle unità Sk.1, Mk.2e Sk.2, trasmettendo detto ammontare alla banda di frequenza successiva più bassa. La somma delle potenze delle sottobande non cambia. Così facendo viene compensato lo spostamento del baricentro frequenziale. Il fattore quota b può essere ottimizzato. Se b = 0,5, in tutte le unità rivelatrici a inviluppo si avrà una risposta all’impulso particolarmente piatta degli inviluppi di sottobanda.
Poiché l’unità di suddivisione in sottobande (102) di fig. 1 è strutturata come da fig. 4, l’unità miscelatrice di sottobanda 105 potrà essere realizzata in maniera molto semplice, potendo operare solo come mero addizionatore di segnale applicato ai K segnali di sottobanda amplificati.
La fig.7 illustra schematicamente un secondo esempio di realizzazione del compressore di dinamica di cui all’invenzione, per l’eventualità in cui si debba regolare nella dinamica un segnale audio stereo. Il compressore di dinamica è composto da due diramazioni, una per ciascuno dei due canali stereo. La prima diramazione è formata da un ingresso 700.1 deputato alla ricezione di uno dei due segnali audio in canale stereo, ad es. il segnale di sinistra. L’ingresso 700.1 è collegato a un ingresso 701.1 di un’unità di suddivisione in sottobande 702.1 deputata alla suddivisione del segnale in ingresso a larga banda in K segnali di sottobanda che vengono forniti a K uscite da 703.1 a 703.K. E’ prevista un’unità di amplificazione 704.1 deputata all’amplificazione di ognuno dei K segnali di sottobanda con un relativo fattore di amplificazione, allo scopo di generare K segnali di sottobanda amplificati. I K segnali di sottobanda amplificati vengono forniti a un’unità miscelatrice di sottobanda 705.1. Detta unità miscelatrice di sottobanda 705.1 è atta alla miscelazione dei K segnali di sottobanda amplificati, allo scopo di generare un segnale in uscita che viene fornito a un’uscita 706.1 del compressore di dinamica. E’ prevista un’unità rivelatrice a inviluppo 707.1 deputata alla generazione di K segnali di inviluppo, uno per ognuna delle sottobande di frequenza SBk. Gli ingressi da 708.1 a 708.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 707.1 sono collegati ad apposite uscite da 703.1 a 703.K dell’unità di suddivisione in sottobande 702.1. I segnali di inviluppo alle uscite da 720.1 a 720.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 707.1 vengono forniti a un’unità preposta al controllo degli amplificatori 725.
La seconda diramazione è formata da un ingresso 700.2 deputato alla ricezione dell’altro dei due segnali audio in canale stereo, ad es. il segnale di destra. L’ingresso 700.2 è collegato a un ingresso 701.2 di un’unità di suddivisione in sottobande 702.2 deputata alla suddivisione del segnale in ingresso a larga banda in K segnali di sottobanda che vengono forniti a K uscite da 721.1 a 721.K. E’ prevista un’unità di amplificazione 704.2 deputata all’amplificazione di ognuno dei K segnali di sottobanda con un relativo fattore di amplificazione, allo scopo di generare K segnali di sottobanda amplificati. I K segnali di sottobanda amplificati vengono forniti a un’unità miscelatrice di sottobanda 705.2. Detta unità miscelatrice di sottobanda 705.2 è atta alla miscelazione dei K segnali di sottobanda amplificati, allo scopo di generare un segnale in uscita che viene fornito a un’uscita 706.2 del compressore di dinamica. E’ prevista un’unità rivelatrice a inviluppo 707.2 deputata alla generazione di K segnali di inviluppo, uno per ognuna delle sottobande di frequenza SBk. Gli ingressi da 722.1 a 722.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 707.2 sono collegati ad apposite uscite da 721.1 a 721.K dell’unità di suddivisione in sottobande 702.2. I segnali di inviluppo alle uscite da 723.1 a 723.K dell’unità rivelatrice a inviluppo 707.2 vengono parimenti forniti all’unità preposta al controllo degli amplificatori 725.
L’unità preposta al controllo degli amplificatori 725 è atta alla generazione dei K fattori di amplificazione destinati all’unità di amplificazione 704.1 e alla generazione dei K fattori di amplificazione destinati all’unità di amplificazione 704.2, in funzione dei K segnali di inviluppo provenienti dal rivelatore a inviluppo 707.1 e in funzione dei K segnali di inviluppo provenienti dal rivelatore a inviluppo 707.2.
A tal proposito, le uscite da 720.1 a 720.K dell’unità a inviluppo 707.1 e le uscite da 723.1 a 723.K dell’unità a inviluppo 707.2 sono collegate ad appositi ingressi dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 725.
In una variante realizzativa dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 725, detta unità preposta al controllo degli amplificatori 725 include K unità miscelatrici di segnale da 726.1 a 726.K, e in particolare dette unità miscelatrici di segnale sono addizionatori di segnale. Un’unità miscelatrice di segnale 726.k è atta a combinare (sommare) tra loro il segnale di inviluppo proveniente dall’uscita 720.k del rivelatore a inviluppo 707.1 e il segnale di inviluppo proveniente dall’uscita 723.k del rivelatore a inviluppo 707.2 (ciò dicasi per k = da 1 a K).
I K segnali in uscita dalle K unità miscelatrici di segnale da 726.1 a 726.K vengono forniti ad appositi ingressi da 711.1 a 711.K di un blocco di segnali 710. In una variante realizzativa detto blocco di segnali 710 ha la medesima conformazione dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 210 di cui in fig.2.
Le uscite da 712.1 a 712.K del blocco di segnali 710 rappresentano le K uscite dell’unità preposta al controllo degli amplificatori 725 e sono collegate agli ingressi di controllo degli amplificatori all’interno dell’unità di amplificazione 704.1, ai fini del trasferimento di K segnali di controllo amplificatori a detti amplificatori e dunque ai fini del controllo dell’amplificazione in detti amplificatori. Le uscite da 712.1 a 712.K sono parimenti collegate agli ingressi di controllo degli amplificatori all’interno dell’unità di amplificazione 704.2, ai fini del trasferimento di K segnali di controllo amplificatori a detti amplificatori e dunque ai fini del controllo dell’amplificazione in detti amplificatori. Un segnale di controllo amplificatori 730.k viene fornito sia all’amplificatore Akdell’unità di amplificazione 704.1 sia all’amplificatore Akdell’unità di amplificazione 704.2, ai fini del controllo dell’amplificazione in detti amplificatori (laddove k = da 1 a K).
Secondo l’invenzione, l’unità preposta al controllo degli amplificatori 725 è atta alla generazione di uno dei segnali di controllo amplificatori in funzione di più di uno dei 2K segnali di inviluppo. In particolare, l’unità preposta al controllo degli amplificatori 725 è atta alla generazione di un segnale di controllo amplificatori in funzione di tutti i 2K segnali di inviluppo. In particolare, l’unità preposta al controllo degli amplificatori 725 è atta alla generazione di tutti i 2K segnali di controllo amplificatori in funzione di tutti i 2K segnali di inviluppo. Tale risultato viene conseguito facendo sì che un circuito combinatorio di segnale nel blocco di segnali 710 (è il circuito combinatorio di segnale 219 di fig.2) assommi tra loro tutti i segnali forniti ai propri ingressi.
Il principio di funzionamento del compressore di dinamica di fig. 7 è tale che l’unità preposta al controllo degli amplificatori 710 è atta alla generazione di fattori di amplificazione diversi per sottobande diverse per i due segnali stereo, nel caso in cui il segnale stereo a larga banda mostri un comportamento transiente, ed è atta alla generazione di fattori di amplificazione pressappoco uguali per sottobande diverse in ambedue i segnali stereo, nel caso in cui il segnale stereo a larga banda mostri un comportamento approssimativamente stazionario.
Inoltre il compressore di dinamica opera in modo tale per cui l’unità preposta al controllo degli amplificatori 710 è atta a disaccoppiare il controllo degli amplificatori in una sottobanda di uno dei due segnali stereo dal controllo degli amplificatori in altre sottobande dei due segnali stereo, nell’eventualità che in questa sottobanda si generi un transiente.
In particolare, il compressore di dinamica opera in modo tale per cui l’unità preposta al controllo degli amplificatori 710 è atta al collegamento del controllo amplificatori in tutte le sottobande, allo scopo di generare un fattore di amplificazione uguale per tutte le sottobande dei due segnali stereo, una volta passato il transiente.

Claims (1)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Compressore di dinamica del tipo a sottobande, provvisto di - un ingresso (100) per la ricezione di un segnale in ingresso a larga banda, allo scopo di eseguire una compressione della dinamica applicata a tale segnale, - un’unità di suddivisione in sottobande (102) per la suddivisione del segnale in ingresso a larga banda in K segnali di sottobanda a stretta banda (SSB1, ..... SSBk, ......., SSBK), laddove K è un numero intero maggiore di 1, - un’unità di amplificazione (104) per l’amplificazione di ognuno dei K segnali di sottobanda con un relativo fattore di amplificazione (A1, ...... AK), allo scopo di generare K segnali di sottobanda amplificati, - un’unità miscelatrice di sottobanda (105) per la miscelazione dei K segnali di sottobanda amplificati, allo scopo di generare un segnale in uscita a larga banda che è una versione compressa nella dinamica del segnale in ingresso a larga banda, - un’unità rivelatrice a inviluppo (107) per la generazione di K segnali di inviluppo, uno per ognuna delle sottobande, - un’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) per la generazione di K segnali di controllo amplificatori in funzione dei K segnali di inviluppo, laddove ognuno dei K segnali di controllo amplificatori è rappresentativo di uno dei K fattori di amplificazione, caratterizzato dal fatto che - l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta alla generazione di un segnale di controllo amplificatori in funzione di più di uno dei K segnali di inviluppo. (Fig. 1) 2. Compressore di dinamica come da rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta alla generazione di un segnale di controllo amplificatori in funzione di tutti i K segnali di inviluppo. 3. Compressore di dinamica come da rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta alla generazione di tutti i segnali di controllo amplificatori in funzione di tutti i K segnali di inviluppo. 4. Compressore di dinamica come da rivendicazione 1, 2 o 3, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta alla generazione di fattori di amplificazione diversi per sottobande diverse nel caso in cui il segnale in ingresso a larga banda mostri un comportamento transiente, ed è atta alla generazione di fattori di amplificazione pressappoco uguali per sottobande diverse nel caso in cui il segnale in ingresso a larga banda mostri un comportamento approssimativamente stazionario. 5. Compressore di dinamica come da rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta a disaccoppiare il controllo degli amplificatori in una sottobanda dal controllo degli amplificatori in altre sottobande, nell’eventualità che in questa sottobanda si generi un transiente. 6. Compressore di dinamica come da rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (110) è atta al collegamento del controllo amplificatori in tutte le sottobande, allo scopo di generare un fattore di amplificazione uguale per tutte le sottobande, una volta passato il transiente. 7. Compressore di dinamica come da una delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (210) comprende - K ingressi (111.1, ...., 111.k, ....., 111.K) per la ricezione dei K segnali di inviluppo, - K unità divisorie (211.1, ....., 211.k, .....211.K), ognuna con un primo e un secondo ingresso (212.k, 213.k) e un’uscita (214.k), - K unità filtro passa-basso (215.1, .... 215.k, ...., 215.K), ognuna con un ingresso (216.k) collegato a un apposito ingresso (211.k) dei K ingressi dell’unità preposta al controllo degli amplificatori, e con un’uscita (217.k) collegata a un apposito secondo ingresso (213.k) di una delle annesse K unità divisorie (211.k), - un’unità miscelatrice di segnale (219) con K ingressi, laddove ogni ingresso (218.k) è collegato a un’apposita uscita (217.k) di una delle K unità filtro passa-basso (215.k), e con un’uscita (220), laddove l’unità miscelatrice di segnale è atta alla generazione di un segnale combinatorio (221) in funzione dei segnali ricevuti ai propri K ingressi, - K unità moltiplicatrici (222.1, ...., 222.k, ...., 222.K), ognuna con un primo ingresso (223.k) collegato a un apposito ingresso dei K ingressi dell’unità preposta al controllo degli amplificatori, con un secondo ingresso (224.k) collegato all’uscita (220) dell’unità miscelatrice di segnale (219), e con un’uscita (225.k), - K uscite (112.1, ......, 112.K) per l’erogazione dei K segnali di controllo amplificatori che sono rappresentativi dei fattori di amplificazione, laddove ciascuna delle K uscite (112.k) è collegata a un’apposita uscita (225.k) delle K unità moltiplicatrici. (Fig. 8. Compressore di dinamica come da rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che a. tra un ingresso (111.k) dell’unità preposta al controllo degli amplificatori (210) e il primo ingresso (223.k) di un’unità moltiplicatrice (222.k) oppure b. tra l’uscita di un’unità moltiplicatrice (222.k) e un’uscita (112.k) dell’unità preposta al controllo degli amplificatori (210) oppure c. tra l’uscita dell’unità miscelatrice di segnale (219) e un secondo ingresso (224.k) di un’unità moltiplicatrice (222.k) è disposta un’unità divisoria (211.k). 9. Compressore di dinamica come da rivendicazione 7 o 8, caratterizzato dal fatto che le unità filtro passa-basso (215.k) sono atte a effettuare un filtraggio passa-basso applicato ai segnali, ai loro ingressi, laddove il filtraggio si traduce in una risposta all’impulso nonnegativa, come ad es. un filtraggio di primo ordine. 10. Compressore di dinamica come da rivendicazione 7, 8 o 9, caratterizzato dal fatto che l’unità miscelatrice di segnale (219) è atta alla sommazione dei segnali in corrispondenza dei propri ingressi, allo scopo di ottenere il segnale combinatorio (221). 11. Compressore di dinamica come da una delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che l’unità di suddivisione in sottobande (102) comprende K filtri a ricostruzione perfetta, volti alla generazione dei K segnali di sottobanda. 12. Compressore di dinamica come da una delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che l’unità miscelatrice di segnale (105) comprende K filtri a ricostruzione perfetta, volti alla generazione della versione, compressa nella dinamica, del segnale in ingresso a larga banda. 13. Compressore di dinamica come da una delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che un segnale di inviluppo è un indicatore dell’inviluppo di uno dei K segnali di sottobanda. 14. Compressore di dinamica come da una delle precedenti rivendicazioni, caratterizzato dal fatto che il compressore di dinamica è provvisto di - un secondo ingresso (700.2) per la ricezione di un secondo segnale in ingresso a larga banda, allo scopo di eseguire una compressione della dinamica applicata a tale segnale, - una seconda unità di suddivisione in sottobande (702.2) per la suddivisione del secondo segnale in ingresso a larga banda in K segnali di sottobanda a stretta banda del secondo segnale in ingresso, - una seconda unità di amplificazione (704.2) per l’amplificazione di ognuno dei K segnali di sottobanda del secondo segnale in ingresso con un relativo fattore di amplificazione, allo scopo di generare K segnali di sottobanda amplificati del secondo segnale in ingresso, - una seconda unità miscelatrice di sottobanda (705.2) per la miscelazione dei K segnali di sottobanda amplificati del secondo segnale in ingresso, allo scopo di generare un secondo segnale in uscita che è una versione compressa nella dinamica del secondo segnale in ingresso a larga banda, - una seconda unità rivelatrice a inviluppo (707.2) per la generazione di K segnali di inviluppo del secondo segnale in ingresso, uno per ognuno dei segnali di sottobanda del secondo segnale in ingresso, che - l’unità preposta al controllo degli amplificatori (710) è atta alla generazione di K segnali di controllo amplificatori supplementari in funzione dei K segnali di inviluppo del secondo segnale in ingresso, laddove ognuno dei K segnali di controllo amplificatori supplementari è rappresentativo di uno dei K fattori di amplificazione per la seconda unità di amplificazione, caratterizzato dal fatto che - l’unità preposta al controllo degli amplificatori è atta alla generazione di un segnale di controllo amplificatori supplementare in funzione di più di uno dei 2K segnali di inviluppo. (Fig.7) 15. Compressore di dinamica come da rivendicazione 14, caratterizzato dal fatto che ognuno dei K segnali di controllo amplificatori supplementari destinati al secondo segnale in ingresso a larga banda è uguale a uno dei K segnali di controllo amplificatori destinati al primo segnale in ingresso a larga banda. 16. Compressore di dinamica come da rivendicazione 15, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (725) è inoltre provvista di K unità miscelatrici di segnale (726.k), ognuna delle k-esime unità miscelatrici di segnale deputata alla miscelazione dei k-esimi segnali di inviluppo del primo e del secondo segnale in ingresso a larga banda. 17. Compressore di dinamica come da rivendicazione 14, 15 o 16, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (710) è atta alla generazione di un segnale di controllo amplificatori e/o di un ulteriore segnale di controllo in funzione di tutti i 2K segnali di inviluppo. 18. Compressore di dinamica come da rivendicazione 14, 15 o 16, caratterizzato dal fatto che l’unità preposta al controllo degli amplificatori (710) è atta alla generazione di tutti i segnali di controllo amplificatori e ulteriori segnali di controllo in funzione di tutti i 2K segnali di inviluppo. ANSPRÜCHE 1. Dynamikkompressor des Teilband-Typs, versehen mit ‐ einem Eingang (100) zum Empfangen eines breitbandigen Eingangssignals, zum Ausführen einer darauf anzuwendeten Dynamikkompression, ‐ einer Teilband-Aufteilungseinheit (102) zum Aufteilen des breitbandigen Eingangssignals in K schmalbandige Teilbandsignale (SSB1, ..... SSBk, ......., SSBK), wobei K eine ganze Zahl grösser als 1 ist, ‐ einer Verstärkereinheit (104) zum Verstärken jedes der K Teilbandsignale mit einem zugehörigen Verstärkungsfaktor (A1, ...... AK) zum Erzeugen von K verstärkten Teilbandsignalen, ‐ einer Teilbandkombiniereinheit (105) zum Kombinieren der K verstärkten Teilbandsignale zum Erzeugen eines breitbandigen Ausgangssignals, welches eine in der Dynamik komprimierte Version des breitbandigen Eingangssignals ist, ‐ einer Hüllkurvendetektoreinheit (107) zum Erzeugen von K Hüllkurvensignalen, jedes der Hüllkurvensignale für eines der jeweiligen Teilbänder, ‐ einer Verstärkersteuereinheit (110) zum Erzeugen von K Verstärkersteuersignalen in Abhängigkeit der K Hüllkurvensignale, wobei jedes der K Verstärkersteuersignale für einen der K Verstärkungsfaktoren repräsentativ ist, dadurch gekennzeichnet dass ‐ die Verstärkersteuereinheit (110) zum Erzeugen eines Verstärkersteuersignals in Abhängigkeit von mehr als einem der K Hüllkurvensignale eingerichtet ist. (Fig.1) 2. Dynamikkompressor gemäβ Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Verstärkersteuereinheit (110) zum Erzeugen eines Verstärkersteuersignals in Abhängigkeit von allen der K Hüllkurvensignale eingerichtet ist. 3. Dynamikkompressor gemäβ Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet dass die Verstärkersteuereinheit (110) zum Erzeugen von allen Verstärkersteuersignalen in Abhängigkeit von allen der K Hüllkurvensignale eingerichtet ist. 4. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 1,2 oder 3, dadurch gekennzeichnet dass die Verstärkersteuereinheit (110) zum Erzeugen von unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren für unterschiedliche Teilbänder eingerichtet ist, im Fall dass das breitbandige Eingangssignal ein Transientverhalten zeigt, und zum Erzeugen von ungefähr gleichen Verstärkungsfaktoren für unterschiedliche Teilbänder eingerichtet ist, im Falle dass das breitbandige Eingangssignal ein ungefähr stationäres Verhalten zeigt.   5. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet dass die Verstärkersteuereinheit (110) zum Entkoppeln der Verstärkersteuerung in einem Teilband von der Verstärkersteuerung in anderen Teilbändern eingerichtet ist, im Fall dass in diesem Teilband ein Transient auftritt. 6. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkersteuereinheit (110) zum Koppeln der Verstärkersteuerung in allen Teilbänder zum Erzeugen eines gleichen Verstärkungsfaktors für allen Teilbänder, nach dem Ablauf des Transienten eingerichtet ist. 7. Dynamikkompressor gemäß einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass die Verstärkersteuereinheit (210) enthält ‐ K Eingänge (111.1, ...., 111.k, ....., 111.K) zum Empfangen der K Hüllkurvensignale, ‐ K Dividiereinheiten (211.1, ....., 211.k, .....211.K) je mit einem ersten und einem zweiten Eingang (212.k,213.k) und einem Ausgang (214.k), ‐ K Tiefpassfiltereinheiten (215.1, .... 215.k, ...., 215.K), jeweils mit einem Eingang (216.k) gekoppelt mit einem zugehörigen Eingang (211.k) der K Eingänge der Verstärkersteuereinheit, und mit einem Ausgang (217.k) gekoppelt mit einem zugehörigen zweiten Eingang (213.k) einer der K zugehörigen Dividiereinheiten (211.k), ‐ eine Signalkombiniereinheit (219) mit K Eingängen, wobei jeder Eingang (218.k) mit einem zugehörigen Ausgang (217.k) einer der K Tiefpassfiltereinheiten (215.k) gekoppelt ist, und mit einem Ausgang (220), wobei die Signalkombiniereinheit eingerichtet ist zum Erzeugen eines Kombinationssignals (221) in Abhängigkeit der an ihren K Eingängen empfangenen Signale, ‐ K Multipliziereinheiten (222.1, ...., 222.k, ...., 222.K), jeweils mit einem ersten Eingang (223.k) gekoppelt mit einem zugehörigen Eingang der K Eingänge der Verstärkersteuereinheit, mit einem zweiten Eingang (224.k) gekoppelt mit dem Ausgang (220) der Signalkombiniereinheit (219), und mit einem Ausgang (225.k), ‐ K Ausgänge (112.1, ......, 112.K) zum Abgeben von den K Verstärkersteuersignalen die repräsentativ sind für die Verstärkungsfaktoren, wobei jeder der K Ausgänge (112.k) mit einem zugehörigen Ausgang (225.k) der K Multiplizierienheiten gekoppelt ist. (Fig.2) 8. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet dass eine Dividiereinheit (211.k) entweder   a. zwischen einem Eingang (111.k) der Verstärkersteuereinheit (210) und dem ersten Eingang (223.k) einer Multipliziereinheit (222.k) angeordnet ist, oder b. zwischen dem Ausgang einer Multipliziereinheit (222.k) und einem Ausgang (112.k) der Verstärkersteuereinheit (210) angeordnet ist, oder c. zwischen dem Ausgang der Signalkombiniereinheit (219) und einem zweiten Eingang (224.k) einer Multipliziereinheit (222.k) angeornet ist. 9. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefpassfiltereinheiten (215.k) zum Ausführen einer auf die Signale an ihren Eingängen anzuwendeten Tiefpassfilterung eingerichtet sind, wobei die Filterung zu einer nichtnegativen Impulsantwort führt, wie z.B. eine Filterung erster Ordnung. 10. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalkombiniereinheit (219) zum Addieren der Signale an ihren Eingängen zum Erhalten des Kombinationssignals (221) eingerichtet ist. 11. Dynamikkompressor gemäß einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilband-Aufteilungseinheit (102) K perfekt rekonstuierende Filter zum Erzeugen der K Teilbandsignale enthält. 12. Dynamikkompressor gemäß einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbandkombiniereinheit (105) K perfekt rekonstuierende Filter zum Erzeugen der in der Dynamik komprimierten Version des breitbandigen Eingangssignals enthält. 13. Dynamikkompressor gemäß einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hüllkurvensignal ein Maß für die Hüllkurve eines der K Teilbandsignale ist. 14. Dynamikkompressor gemäß einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dynamikkompressor versehen ist mit ‐ einem zweiten Eingang (700.2) zum Empfangen eines zweiten breitbandigen Eingangssignals, zum Ausführen einer darauf anzuwendeten Dynamikkompression, ‐ einer zweiten Teilband-Aufteilungseinheit (702.2) zum Aufteilen des zweiten breitbandigen Eingangssignals in K schmalbandigen Teilbandsignalen des zweiten Eingangssignals, ‐ einer zweiten Verstärkereinheit (704.2) zum Verstärken jedes der K Teilbandsignale des zweiten Eingangssignals mit einem zugehörigen Verstärkungsfaktor   zum Erzeugen von K verstärkten Teilbandsignalen des zweiten Eingangssignals, ‐ einer zweiten Teilbandkombiniereinheit (705.2) zum Kombinieren der K verstärkten Teilbandsignalen des zweiten Eingangssignals zum Erzeugen eines zweiten Ausgangssignals, welches eine in der Dynamik komprimierte Version des breitbandigen zweiten Eingangssignals ist, ‐ einer zweiten Hüllkurvendetektoreinheit (707.2) zum Erzeugen von K Hüllkurvensignalen des zweiten Eingangssignals, jedes der Hüllkurvensignalen für eines der jeweiligen Teilbandsignale des zweiten Eingangssignals, dass ‐ die Verstärkersteuereinheit (710) zum Erzeugen von K zusätzlichen Verstärkersteuersignalen in Abhängigkeit der K Hüllkurvensignale des zweiten Eingangssignals eingerichtet ist, wobei jedes der K zusätzlichen Verstärkersteuersignale für einen der K Verstärkungsfaktoren für die zweite Verstärkereinheit repräsentativ ist, dadurch gekennzeichnet dass ‐ die Verstärkersteuereinheit zum Erzeugen eines zusätzlichen Verstärkersteuersignals in Abhängigkeit von mehr als einem der 2K Hüllkurvensignale eingerichtet ist. (Fig.7) 15. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der K zusätzlichen Verstärkersteuersignale für das zweite breitbandige Eingangssignal gleich einem der K Verstärkersteuersignale für das erste breitbandige Eingangssignal ist. 16. Dynamikkompressor gemäß Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkersteuereinheit (725) weiter versehen ist mit K Signalkombiniereinheiten (726.k), jede k-te Signalkombiniereinheit zum Kombinieren der k-ten Hüllkurvensignale des ersten und des zweiten breitbandigen Eingangssignals. 17. Dynamikkompressor gemäβ Anspruch 14, 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkersteuereinheit (710) zum Erzeugen eines Verstärkersteuersignals und/oder eines zusätzlichen Steuersignals in Abhängigkeit von allen der 2K Hüllkurvensignale eingerichtet ist. 18. Dynamikkompressor gemäβ Anspruch 14, 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkersteuereinheit (710) zum Erzeugen von allen Verstärkersteuersignalen und zusätzlichen Steuersignalen in Abhängigkeit von allen der 2K Hüllkurvensignale eingerichtet ist.  
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