RU2012142246A - Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере - Google Patents

Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере Download PDF

Info

Publication number
RU2012142246A
RU2012142246A RU2012142246/28A RU2012142246A RU2012142246A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A RU 2012142246/28 A RU2012142246/28 A RU 2012142246/28A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A RU 2012142246 A RU2012142246 A RU 2012142246A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
patch
signal
filter bank
designed
Prior art date
Application number
RU2012142246/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2596033C2 (ru
Inventor
Саша ДИШ
Фредерик НАГЕЛ
Стефан ВИЛДЕ
Ларс ВИЛЛЕМОЕС
Пер ЭКСТРАНД
Original Assignee
Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф.
Долби Интернейшнл АБ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф., Долби Интернейшнл АБ filed Critical Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф.
Publication of RU2012142246A publication Critical patent/RU2012142246A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596033C2 publication Critical patent/RU2596033C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/0204Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
    • G10L19/0208Subband vocoders
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • G10L21/038Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
    • G10L21/02Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/022Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

Abstract

1. Устройство для генерирования расширенной полосы аудиосигнала из входного сигнала, включающий патч-генератор (82, 102а, 102b) для генерирования одного или более патч-сигналов из входного сигнала, в котором патч-сигнал имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты патча другого патча или от центральной частоты входного аудиосигнала, при этом патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для удлинения временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона из банка фильтров анализа (101), и патч-генератор (82, 102а, 102b) включает в себя регулятор фазы (1806, 124а, 124b, 124c) для регулирования фаз полосовых сигналов, с использованием фазовой коррекции (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.2. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для выбора фазовой коррекции (151, 152, 153), чтобы изменения амплитуды сигнала, вносимые конструкцией банка фильтров (101, 105) были снижены или исключены.3. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (151, 152, 153), фазовая коррекция не зависит от сигнала поддиапазона.4. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для использования фазовой коррекции, зависящей от сигнала и используемого коэффициента транспонирования (143).5. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) сконфигурирован для выполнения поблочной обработки и содержит блока экстрактора (1800, 120а, 120b, 120c) для извлечения последовательных блоков значений из полосового сигнала, с использованием значения величины (е); регулятора фазы (124а, 124b, 124c, 1806); и процессора наложения-добавления (1808, 130), где этот процессор предназ�

Claims (20)

1. Устройство для генерирования расширенной полосы аудиосигнала из входного сигнала, включающий патч-генератор (82, 102а, 102b) для генерирования одного или более патч-сигналов из входного сигнала, в котором патч-сигнал имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты патча другого патча или от центральной частоты входного аудиосигнала, при этом патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для удлинения временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона из банка фильтров анализа (101), и патч-генератор (82, 102а, 102b) включает в себя регулятор фазы (1806, 124а, 124b, 124c) для регулирования фаз полосовых сигналов, с использованием фазовой коррекции (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.
2. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для выбора фазовой коррекции (151, 152, 153), чтобы изменения амплитуды сигнала, вносимые конструкцией банка фильтров (101, 105) были снижены или исключены.
3. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (151, 152, 153), фазовая коррекция не зависит от сигнала поддиапазона.
4. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для использования фазовой коррекции, зависящей от сигнала и используемого коэффициента транспонирования (143).
5. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) сконфигурирован для выполнения поблочной обработки и содержит блока экстрактора (1800, 120а, 120b, 120c) для извлечения последовательных блоков значений из полосового сигнала, с использованием значения величины (е); регулятора фазы (124а, 124b, 124c, 1806); и процессора наложения-добавления (1808, 130), где этот процессор предназначен для использования значения блока (k·e), которое больше значения величины (е) и получения расширенной временной составляющей.
6. Устройство по п.5, в котором блок-экстрактор (120b, 120c) дополнительно предназначен для выполнения операции децимации в зависимости от коэффициента транспозиции T и для выполнения интерполяции в случае не целочисленной операции децимации.
7. Устройство по п.1, в котором регулятор фазы (124а, 124b, 124c, 1806) предназначен для применения фазовой коррекции (153), фазовая коррекция имеет вид:
πC(k+1/2)
где k обозначает канал фильтр банка, а C является действительным числом между 2 и 4.
8. Устройство по п.5, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) содержит узел оконной обработки (126а, 126b, 126c, 1802) для обработки полученного блока с использованием функции оконной обработки.
9. Устройство по п.1, которое предназначено для расширения полосы с использованием, по крайней мере, двух коэффициентов транспонирования T, где патч-генератор предназначен для первого коэффициента транспонирования для извлечения (120а, 120b), используя значение блока и не проводя децимацию или проводя первую децимацию, используя первый коэффициент децимации; регулировки фаз выборок в блоках выборок поддиапазона; добавления нулей в блоке с отрегулированной фазой для получения блока определенной длины и получения первого транспонированного сигнала; для второго коэффициента транспонирования для извлечения блока выборок поддиапазона с использованием значений блока и используя второй коэффициент децимации, который больше, чем первый коэффициент децимации, с которым первая децимация уже выполнена; регулировки фаз выборок блоков выборок поддиапазона; и добавления нулей в блоке с отрегулированной фазой для получения блока определенной длины и получения второго транспонированного сигнала; добавления (128) первого и второго транспонированного сигнала в форме «выборка за выборкой» для получения транспонированного блока; и наложения-добавления (130) последовательных транспонированных блоков, с использованием значений больше, чем значения блоков, которые были использованы при получении транспонированного сигнала поддиапазона.
10. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит процессор восстановления высокой частоты (103) для использования параметров восстановления высокой частоты (104) в сигналах поддиапазона после того, как будет проведена фазовая коррекция сигналов поддиапазона, чтобы получить отрегулированные сигналы поддиапазона.
11. Устройство по п.1, которое дополнительно содержит банк фильтров синтеза (105), в котором шаг поддиапазона больше, чем шаг поддиапазона в банке фильтров анализа (101).
12. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) имеет банк фильтров анализа (101) для генерирования сигналов поддиапазона из низкочастотных сигналов, где банк фильтров анализа (101) является квадратичным зеркальным банком фильтра QMF с фазовым вращением и в котором корректировка фаз зависит от коэффициента транспонирования.
13. Устройство по п.1, в котором банк фильтров анализа (101) является QMF банком фильтров и предназначен для применения вращения фаз, чтобы фазовая коррекция (153) была независима от коэффициента транспонирования, использованного для генерирования одного или более сигналов патча.
14. Устройство по п.1, в котором патч-генератор имеет блок расширения временной составляющей (92а), и в котором блок расширения временной составляющей (92а) имеет блок экстрактор для извлечения предшествующего значения.
15. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) включает блок расширения временной составляющей (92а), где блок расширения временной составляющей (92а) имеет блок-экстрактор, блок оконной обработки или регулятор фазы и блок наложения-добавления для, по крайней мере, двух разных каналов, имеющих разные номера в банке фильтров анализа, блок оконной обработки или регулятор фаз для каждого, по крайней мере, из двух каналов предназначен для проведения регулировки фаз в каждом канале, а эта регулировка фаз зависит от номера канала.
16. Устройство по п.1, в котором регулятор фаз предназначен для применения регулировки фаз к значениям образцов в блоках образцов, где регулировка фаз является комбинацией фазового значения, которое зависит от величины расширения временной составляющей и действующей фазы блока, и значения фазы, не зависящей от сигнала, а зависящей от номера канала фазовой регулировки.
17. Устройство по п.1 в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) предназначен для генерирования одного или более сигналов патчей, чтобы временное рассогласование между входным аудио сигналом и одним или более патч сигналами или временное рассогласование между разными патч сигналами снижено или устранено.
18. Устройство по п.1, в котором патч-генератор (82, 102а, 102b) содержит множество патчеров (87а, 87b, 87c, 110а, 110b, 110c), по крайней мере, один имеет функцию децимации, функцию расширения временной составляющей и корректор патча для выполнения временной коррекции патч-сигналов для снижения или устранения временного рассогласования.
19. Способ генерирования расширенного полосового аудиосигнала из входного сигнала, включающий этапы генерирования (82, 102а, 102b) одного или более сигналов патчей из входного сигнала, где сигнал патча имеет центральную частоту патча, отличающуюся от центральной частоты другого патча или от центральной частоты входного аудио сигнала, при этом выполняется расширение временной составляющей (90а, 90b, 90c; 1808; 130) сигналов поддиапазона, поступающих от банка фильтров анализа (101), и где происходит регулировка фазы полосовых сигналов (1806, 124а, 124b, 124c), с использованием корректировки фазы (151, 152, 153), зависящей от канала банка фильтров.
20. Компьютерная программа с программным кодом для выполнения при работе на компьютере способа по п.19.
RU2012142246/28A 2010-03-09 2011-03-04 Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудио сигналов в фазовом вокодере RU2596033C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31211810P 2010-03-09 2010-03-09
US61/312,118 2010-03-09
PCT/EP2011/053298 WO2011110494A1 (en) 2010-03-09 2011-03-04 Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012142246A true RU2012142246A (ru) 2014-04-20
RU2596033C2 RU2596033C2 (ru) 2016-08-27

Family

ID=43829366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142246/28A RU2596033C2 (ru) 2010-03-09 2011-03-04 Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудио сигналов в фазовом вокодере

Country Status (17)

Country Link
US (2) US9318127B2 (ru)
EP (1) EP2545551B1 (ru)
JP (1) JP5854520B2 (ru)
KR (1) KR101483157B1 (ru)
CN (1) CN102985970B (ru)
AR (1) AR080475A1 (ru)
BR (1) BR112012022745B1 (ru)
CA (1) CA2792449C (ru)
ES (1) ES2655085T3 (ru)
MX (1) MX2012010314A (ru)
MY (1) MY152376A (ru)
PL (1) PL2545551T3 (ru)
PT (1) PT2545551T (ru)
RU (1) RU2596033C2 (ru)
SG (1) SG183966A1 (ru)
TW (1) TWI425501B (ru)
WO (1) WO2011110494A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2545551B1 (en) * 2010-03-09 2017-10-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals
AU2011226212B2 (en) 2010-03-09 2014-03-27 Dolby International Ab Apparatus and method for processing an input audio signal using cascaded filterbanks
US8958510B1 (en) * 2010-06-10 2015-02-17 Fredric J. Harris Selectable bandwidth filter
IL317702A (en) * 2010-09-16 2025-02-01 Dolby Int Ab Method and system for harmonic, block, subchannel, and enhanced transposition by rhetorical multiplication
EP2631906A1 (en) 2012-02-27 2013-08-28 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Phase coherence control for harmonic signals in perceptual audio codecs
EP2682941A1 (de) * 2012-07-02 2014-01-08 Technische Universität Ilmenau Vorrichtung, Verfahren und Computerprogramm für frei wählbare Frequenzverschiebungen in der Subband-Domäne
EP2709106A1 (en) * 2012-09-17 2014-03-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal from a bandwidth limited audio signal
CN105765655A (zh) * 2013-11-22 2016-07-13 高通股份有限公司 高频带译码中的选择性相位补偿
US9564141B2 (en) * 2014-02-13 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Harmonic bandwidth extension of audio signals
EP2963646A1 (en) 2014-07-01 2016-01-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Decoder and method for decoding an audio signal, encoder and method for encoding an audio signal
ES2771200T3 (es) 2016-02-17 2020-07-06 Fraunhofer Ges Forschung Postprocesador, preprocesador, codificador de audio, decodificador de audio y métodos relacionados para mejorar el procesamiento de transitorios
TWI873683B (zh) 2017-03-23 2025-02-21 瑞典商都比國際公司 用於音訊信號之高頻重建的諧波轉置器的回溯相容整合
TWI869186B (zh) * 2018-01-26 2025-01-01 瑞典商都比國際公司 用於執行一音訊信號之高頻重建之方法、音訊處理單元及非暫時性電腦可讀媒體
US11771779B2 (en) 2018-01-26 2023-10-03 Hadasit Medical Research Services & Development Limited Non-metallic magnetic resonance contrast agent
IL313391B2 (en) 2018-04-25 2025-05-01 Dolby Int Ab Integrating high-frequency audio restoration techniques
IL313348B2 (en) 2018-04-25 2025-08-01 Dolby Int Ab Integration of high frequency reconstruction techniques with reduced post-processing delay
CN110881157B (zh) * 2018-09-06 2021-08-10 宏碁股份有限公司 正交基底修正的音效控制方法及音效输出装置
GB2579348A (en) * 2018-11-16 2020-06-24 Nokia Technologies Oy Audio processing
US11006216B2 (en) 2019-08-08 2021-05-11 Boomcloud 360, Inc. Nonlinear adaptive filterbanks for psychoacoustic frequency range extension
US11838732B2 (en) 2021-07-15 2023-12-05 Boomcloud 360 Inc. Adaptive filterbanks using scale-dependent nonlinearity for psychoacoustic frequency range extension

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55107313A (en) 1979-02-08 1980-08-18 Pioneer Electronic Corp Adjuster for audio quality
US5455888A (en) 1992-12-04 1995-10-03 Northern Telecom Limited Speech bandwidth extension method and apparatus
US6766300B1 (en) 1996-11-07 2004-07-20 Creative Technology Ltd. Method and apparatus for transient detection and non-distortion time scaling
SE512719C2 (sv) * 1997-06-10 2000-05-02 Lars Gustaf Liljeryd En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion
US6549884B1 (en) 1999-09-21 2003-04-15 Creative Technology Ltd. Phase-vocoder pitch-shifting
SE0001926D0 (sv) 2000-05-23 2000-05-23 Lars Liljeryd Improved spectral translation/folding in the subband domain
JP4152192B2 (ja) 2001-04-13 2008-09-17 ドルビー・ラボラトリーズ・ライセンシング・コーポレーション オーディオ信号の高品質タイムスケーリング及びピッチスケーリング
EP1351401B1 (en) 2001-07-13 2009-01-14 Panasonic Corporation Audio signal decoding device and audio signal encoding device
US6895375B2 (en) 2001-10-04 2005-05-17 At&T Corp. System for bandwidth extension of Narrow-band speech
KR20040066835A (ko) * 2001-11-23 2004-07-27 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 대역폭 확장기 및 광대역 오디오 신호 생성 방법
US20030187663A1 (en) 2002-03-28 2003-10-02 Truman Michael Mead Broadband frequency translation for high frequency regeneration
JP4313993B2 (ja) 2002-07-19 2009-08-12 パナソニック株式会社 オーディオ復号化装置およびオーディオ復号化方法
JP4227772B2 (ja) 2002-07-19 2009-02-18 日本電気株式会社 オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム
SE0202770D0 (sv) 2002-09-18 2002-09-18 Coding Technologies Sweden Ab Method for reduction of aliasing introduces by spectral envelope adjustment in real-valued filterbanks
KR100524065B1 (ko) 2002-12-23 2005-10-26 삼성전자주식회사 시간-주파수 상관성을 이용한 개선된 오디오 부호화및/또는 복호화 방법과 그 장치
US7337108B2 (en) 2003-09-10 2008-02-26 Microsoft Corporation System and method for providing high-quality stretching and compression of a digital audio signal
CN101556800B (zh) 2003-10-23 2012-05-23 松下电器产业株式会社 音频频谱编解码方法和装置、声音信号发送和接收装置
JP4254479B2 (ja) 2003-10-27 2009-04-15 ヤマハ株式会社 オーディオ帯域拡張再生装置
DE102004046746B4 (de) * 2004-09-27 2007-03-01 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zum Synchronisieren von Zusatzdaten und Basisdaten
ES2791001T3 (es) 2004-11-02 2020-10-30 Koninklijke Philips Nv Codificación y decodificación de señales de audio mediante el uso de bancos de filtros de valor complejo
CN101107650B (zh) * 2005-01-14 2012-03-28 松下电器产业株式会社 语音切换装置及语音切换方法
EP1829424B1 (en) * 2005-04-15 2009-01-21 Dolby Sweden AB Temporal envelope shaping of decorrelated signals
JP2007017628A (ja) 2005-07-06 2007-01-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 復号化装置
US7565289B2 (en) 2005-09-30 2009-07-21 Apple Inc. Echo avoidance in audio time stretching
JP4760278B2 (ja) 2005-10-04 2011-08-31 株式会社ケンウッド 補間装置、オーディオ再生装置、補間方法および補間プログラム
US9154875B2 (en) 2005-12-13 2015-10-06 Nxp B.V. Device for and method of processing an audio data stream
FR2910743B1 (fr) 2006-12-22 2009-02-20 Thales Sa Banque de filtres numeriques cascadable, et circuit de reception comportant une telle banque de filtre en cascade.
WO2009078681A1 (en) 2007-12-18 2009-06-25 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing an audio signal
CN101471072B (zh) 2007-12-27 2012-01-25 华为技术有限公司 高频重建方法、编码装置和解码装置
DE102008015702B4 (de) * 2008-01-31 2010-03-11 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines Audiosignals
US9275652B2 (en) 2008-03-10 2016-03-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Device and method for manipulating an audio signal having a transient event
US9147902B2 (en) * 2008-07-04 2015-09-29 Guangdong Institute of Eco-Environmental and Soil Sciences Microbial fuel cell stack
RU2512090C2 (ru) 2008-07-11 2014-04-10 Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ генерирования сигнала с расширенной полосой пропускания
RU2494477C2 (ru) 2008-07-11 2013-09-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Устройство и способ генерирования выходных данных расширения полосы пропускания
BRPI0904958B1 (pt) * 2008-07-11 2020-03-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Aparelho e método para calcular dados de extensão de largura de banda usando um quadro controlado por inclinação espectral
WO2010036062A2 (en) * 2008-09-25 2010-04-01 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing a signal
EP2224433B1 (en) * 2008-09-25 2020-05-27 Lg Electronics Inc. An apparatus for processing an audio signal and method thereof
PL4231295T3 (pl) 2008-12-15 2024-05-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Sposób dekodowania powiększania szerokości pasma audio oraz program komputerowy
WO2010086461A1 (en) * 2009-01-28 2010-08-05 Dolby International Ab Improved harmonic transposition
EP2214165A3 (en) 2009-01-30 2010-09-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus, method and computer program for manipulating an audio signal comprising a transient event
KR101405022B1 (ko) * 2009-09-18 2014-06-10 돌비 인터네셔널 에이비 입력 신호를 전위시키기 위한 시스템 및 방법, 상기 방법을 수행하는 소프트웨어 프로그램 및 컴퓨터 프로그램 제품을 포함하는 저장 매체
CN102257567B (zh) * 2009-10-21 2014-05-07 松下电器产业株式会社 音响信号处理装置、音响编码装置及音响解码装置
ES3051141T3 (en) * 2009-10-21 2025-12-26 Dolby Int Ab Oversampling in a combined transposer filter bank
US8321216B2 (en) 2010-02-23 2012-11-27 Broadcom Corporation Time-warping of audio signals for packet loss concealment avoiding audible artifacts
EP2545551B1 (en) * 2010-03-09 2017-10-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals

Also Published As

Publication number Publication date
RU2596033C2 (ru) 2016-08-27
US20160267917A1 (en) 2016-09-15
KR20130007598A (ko) 2013-01-18
JP2013521536A (ja) 2013-06-10
BR112012022745B1 (pt) 2020-11-10
TW201207844A (en) 2012-02-16
EP2545551A1 (en) 2013-01-16
BR112012022745A2 (pt) 2018-06-05
TWI425501B (zh) 2014-02-01
PL2545551T3 (pl) 2018-03-30
EP2545551B1 (en) 2017-10-04
US9318127B2 (en) 2016-04-19
AU2011226206A1 (en) 2012-10-18
CA2792449A1 (en) 2011-09-15
CN102985970B (zh) 2014-11-05
CN102985970A (zh) 2013-03-20
MX2012010314A (es) 2012-09-28
CA2792449C (en) 2017-12-05
AU2011226206B2 (en) 2013-12-19
US20130058498A1 (en) 2013-03-07
ES2655085T3 (es) 2018-02-16
JP5854520B2 (ja) 2016-02-09
KR101483157B1 (ko) 2015-01-15
AR080475A1 (es) 2012-04-11
SG183966A1 (en) 2012-10-30
MY152376A (en) 2014-09-15
WO2011110494A1 (en) 2011-09-15
US9905235B2 (en) 2018-02-27
PT2545551T (pt) 2018-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012142246A (ru) Устройство и способ получения улучшенной частотной характеристики и временного фазирования способом расширения полосы аудиосигналов в фазовом вокодере
RU2586846C2 (ru) Устройство и способ обработки входного звукового сигнала с помощью каскадированного банка фильтров
CN102257567B (zh) 音响信号处理装置、音响编码装置及音响解码装置
CA3067155C (en) Cross product enhanced subband block based harmonic transposition
JP2010079275A (ja) 周波数帯域拡大装置及び方法、符号化装置及び方法、復号化装置及び方法、並びにプログラム
RU2005135650A (ru) Синтез аудиосигнала
JP2008203879A (ja) 雑音抑圧の方法及び装置並びにコンピュータプログラム
CN101960516A (zh) 语音增强
CA2784564A1 (en) Improved subband block based harmonic transposition
WO2006120829A1 (ja) 混合音分離装置
JP2011164467A (ja) モデル推定装置、音源分離装置、それらの方法及びプログラム
CN103048684A (zh) 一种多分量地震资料面波压制方法
EP3179476B1 (en) Coding device and method, and program
JP2025517590A (ja) オーディオ用途のターゲットミッド-サイド信号
EP2023344A1 (en) Out-of-band signal generator and frequency band expander
Paatero Modeling of long and complex responses using Kautz filters and time-domain partitions
Flandrin et al. Recent advances in theory and methods for nonstationary signal analysis
CN110287948A (zh) 一种基于能量分离的魏格纳-维利时频分解方法
RU2024102593A (ru) Усовершенствованное гармоническое преобразование на основе модуля обработки поддиапазонов
Umapathy et al. Time-frequency signal decompositions for audio and speech processing
Napolitano et al. Recent Advances in Theory and Methods for Nonstationary Signal Analysis
Lysaght et al. Modal distribution synthesis from sub-sampled autocorrelation function
Farsana et al. Speech Enhancement Based On DWPT And Nonnegative Matrix Factorization
Shats et al. Automatic Audio Morphing
HK1180448A (en) Improved magnitude response and temporal alignment in phase vocoder based bandwidth extension for audio signals

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20160112

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20160317