DE2061307A1 - Frequency band analyzer - Google Patents

Frequency band analyzer

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DE2061307A1
DE2061307A1 DE19702061307 DE2061307A DE2061307A1 DE 2061307 A1 DE2061307 A1 DE 2061307A1 DE 19702061307 DE19702061307 DE 19702061307 DE 2061307 A DE2061307 A DE 2061307A DE 2061307 A1 DE2061307 A1 DE 2061307A1
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DE19702061307
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Helmut Dipl.-Ing. 7911 Aufheim Mangold
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Licentia Patent Verwaltungs GmbH
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    • 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

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Description

"Frequenzbendanalysator" Die Erfindungbetrifft einen Frequenzbandanalysator. Bei einer derartigen Einrichtung wird ein Signal parallel mehreren Baadfiltern mit unterschiedlicher Mittenfrequenz zugeführt; am Ausgang der Bnndfilter ist eine Bewertung der im Signal enthaltenen unterschiedlichen Frequenzanteile möglich. Ein derartiger Frequenzbandanalysator kann Z. B. zum Aufbau eines Vocoders verwendet werden. "Frequency band analyzer" The invention relates to a frequency band analyzer. With such a device, a signal is transmitted in parallel with several Baad filters different center frequency supplied; at the output of the band filter is an evaluation the different frequency components contained in the signal are possible. One of those Frequency band analyzer can e.g. be used to build a vocoder.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen rrequenzbandanalysator zu schaffen, der nur ein einziges uaveränderbares Bandfilter besitzt. Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 beschriebene Erfindung gelöst. Vorteilhatte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben Die Erfindung wird im folgenden in einem Ausführungsbspiel anhand der Zeichnungen erläutert.The invention is based on the object of creating a frequency band analyzer which has only a single variable band filter. This object is achieved by the invention described in claim 1. Advantageous developments of the invention are described in the subclaims The invention is explained below in an exemplary embodiment with reference to the drawings.

Es zeigen Figur 1 ein Frequenzschema, Figur 2a das Schaltbild des Analysators eines aus einem Analysator und einem Synthetisator bestehenden Vocoders, Figur 2b das Schaltbild des Synthetisators dieses Vocoders.FIG. 1 shows a frequency scheme, and FIG. 2a shows the circuit diagram of the Analyzer of a vocoder consisting of an analyzer and a synthesizer, Figure 2b shows the circuit diagram of the synthesizer of this vocoder.

Im Frequenzschema nach Figur 1 ist links das Frequenzen band eines Signals, z. B. der menschlichen Sprache, angedeutet. Durch den ansteigenden Verlauf soll nur die relative Länge der hohen und niedrigen Frequenzen im Band angedeutet werden. Dieses Signal wird in geeigneter Weise in einem Speicher gespeichert und anschließend mehrmals hintereinander mit wachsender Geschwindigkeit wieder auagelesen. Hierdurch sind die beim Auslesen vorliegenden Frequenzen gegenüber denjenigen des ursprünglichen Signals erhöht, und zwar liefert jedes folgende Auslesen höhere Frequenzen als das vorhergehende. Dies ist in Figur 1 in der Weise angedeutet, daß das erste Auslesen, das mit 1. Lauf bezeichnet ist, etwa in den Frequenzbreich um 200 z transformiert ist, während beim 2. Lauf der Frequenzbreich nach etwas höheren Frequenzen verschoben ist und so fort. Mittels eines einzigen Bandfilters, dessen Mittenfrequenz in Figur 1 bei 200 EEz liegt und das im Beispielsfall eine Bandbreite #f von 5 XXz hat, wird bei jedem Lauf ein bestimmter Bereich des Signals herausgefiltert. Am Ausgang des Bandfilters, dessen Durchlaßbereich in Figur 1 durch Schraffur hervorgehoben ist, kann die Amplitude dieses Frequenzbereiches bewertet werden; da man weiß, der wievielte Lauf gerade analysiert wird, ist es möglich, aus dieser Messung auf die Amplitudenfrequenzverteilung im Ursprungsignal in einfacher Weise zu schließen.In the frequency scheme according to FIG. 1, the frequency band is on the left Signal, e.g. B. human language, indicated. Because of the rising course is only intended to indicate the relative length of the high and low frequencies in the band will. This signal is suitably stored in a memory and then read it out again several times in a row at increasing speed. As a result, the frequencies present when reading out are compared to those of the the original signal is increased, and each subsequent readout provides higher frequencies than the previous one. This is indicated in Figure 1 in such a way that the first Read out, which is designated with the 1st run, transformed into the frequency range around 200 z is, while in the 2nd run the frequency range shifted to slightly higher frequencies is and so on. By means of a single band filter, its center frequency in Figure 1 is 200 EEz and in the example a bandwidth #f of 5 XXz a certain area of the signal is filtered out with each run. At the Output of the band filter, the pass band of which is highlighted in FIG. 1 by hatching is, the amplitude of this frequency range can be assessed; since you know who how many run is currently being analyzed, it is possible to use this measurement to refer to the To infer amplitude frequency distribution in the original signal in a simple manner.

Der Analysator eines Vocoders, dessen Schaltbild in Figur 2a dargestellt ist, macht von der Erfindung Gebrauch. Eine akustische Information wird über ein Mikrofon EI dem Analysator zugeführt, Am Ausgang des Mikrofons M steht das zu analysierende Signal zur Verfügung. Das Signal wird in an sich bekannter Weise in Form von - bezogen auf die Signaldauer - zeitlich relativ kurzenAbschnitten analysiert.The analyzer of a vocoder, the circuit diagram of which is shown in Figure 2a makes use of the invention. Acoustic information is provided via a Microphone EI fed to the analyzer. The microphone M output is the one to be analyzed Signal available. The signal is related in a manner known per se in the form of - for the signal duration - relatively short periods in time.

Der erste Abschnitt möge über einen Schalter S1 einem Speicher Spl zugeführt werden; ist der Speicher Sp1 gefüllt, so wird der nächste Abschnitt über den Schalter S1 einem Speicher Sp2 zugeführt. Sobald der Speicher Spl gefüllt ist, wird der Speicher SpX über Schalter 53 und 54 in sich rückgekoppelt und gleichzeitig über einen Schalter 52 mit dem Eingang eines Bandfilters F verbunden.The first section may be connected to a memory Spl via a switch S1 be fed; if the memory Sp1 is full, the next section is over the switch S1 is fed to a memory Sp2. As soon as the memory Spl is filled is, the memory SpX is fed back via switches 53 and 54 and simultaneously connected to the input of a band filter F via a switch 52.

Der Ausgang des Bandfilters F ist mit dem Eingang eines Tiefpasses TP verbunden. Die Speicher Sp1 und Sp2 sind Spicher, die mehrmals hintereinander mit unterschiedlichen lesegeschwindigkeitenzerstörungsfrei auslesbar sind. Im Beispiel sei zunächst angenomten, daß es sich bei diesen Speichern um analoge Schieberegister handelt0 Nachdem der Speicher Spl gefüllt ist, wird sein Inhalt unter Ansteuerung durch einen Taktgenerator T mit einer bestimmten Geschwindigkeit einmal im Speicher zyklisch durchgeschoben; gleichzeitig werden die sich hierbei am Ausgang des Speichers Spl ergebenden Signale - gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines nichtdargestellten Interpolator -dem Eingang des Bandfilters F zugeführt. Am Ausgang dieses Bandfilters steht dann derjenige Teil des dem Eingang des Bandfilters zugeführten Frequenzgemisches für eine Bewertung zur Verfügung, der in den Durchlaßbereich des Bandfilters fällt. Die sich bei der Bewertung ergebende Größe wird einem Eingang eines Codierers C zugeführt, der sie in eine für die Ubertragung geeignete Form bringt und auf eine Leitung L seDdet. Ist der Speicher Spl einmal ausgelesen worden, so wird sein Inhalt anschließend - wiederum unter Ansteuerung durch den Takt generator T -ein zweites Mal durch ihn zyklisch durchgeschoben diesmal jedoch mit einer höheren Taktfrequenz. Auch hierbei erfolgt eine Bewertung dadurchdas Bandfilter F, und die sith hierbei ergebende GröBe wird - abermals codiert - auf die Leitung L gegeben. Das zyklische Durchsohieben der im Speicher Spl enthaltenen Information fertigt so oft und mit derartigen Taktfrequenzen, daß alle interessierenden Frequenzbereiche des Signals nach ihrer Transformation in den Durchlaßbereich des Bandfilters F fallen. Samtliche Auslesevorgange müssen so schnell ablaufen, daß der letzte Auslesevorgang mit Sicherheit dann beendet ist, wenn der Speicher Sp2 gerade gefüllt ist. In diesem Augenblick vertauschen die Speicher Spl und Sp2 ihre Rolle; die im Speicher Spl noch vorhandene Information wird nun durch die in einem weiteren Abschnitt liegende Information des Signals überschrieben, wahrend die im Speicher Sp2 enthaltene Information wiederholt ausgelesen wird.The output of the band filter F is connected to the input of a low-pass filter TP connected. The memories Sp1 and Sp2 are memories that are repeated several times in a row can be read without destruction at different read speeds. For example let us first assume that these memories are analog shift registers acts0 After the memory Spl is filled, its content is under control by a clock generator T with a certain speed once in the memory cyclically pushed through; at the same time this will be at the output of the memory Spl resulting signals - possibly with the interposition of a not shown Interpolator -to the input of the band filter F supplied. At the output of this band filter is then that part of the frequency mixture fed to the input of the band filter available for a rating that falls within the passband of the bandpass filter. The variable resulting from the evaluation is sent to an input of an encoder C. fed, which brings them into a form suitable for transfer and to a Line L seDdet. Is the memory Spl once has been read out, so its content is then - again under control by the clock generator T - pushed through him cyclically a second time, but this time with a higher one Clock frequency. Here, too, an assessment is made by the bandpass filter F, and the sith the resulting quantity is - again coded - sent to the line L. The cyclical sifting through of the information contained in the memory Spl produces so often and with such clock frequencies that all frequency ranges of interest of the signal fall into the pass band of the band filter F after their transformation. All readout processes must run so quickly that the last readout process is then ended with certainty when the memory Sp2 is just full. In this At the moment the memories Spl and Sp2 swap their roles; those in memory Spl Information that is still available is now replaced by the information in a further section Information of the signal overwritten, while the information contained in the memory Sp2 is read out repeatedly.

Gleichzeitig mit der Bewertung der verschiedenen Frequenzanteile im Signal wird in an sich bekannter Weise mittels einer hierzu gebräuchlichen Anordnung A die Anregungsfunktion als Signal bestimmt und ebenfalls durch den Codierer C codiert und von ihm auf die Leitung gegeben.Simultaneously with the evaluation of the different frequency components in the The signal is generated in a manner known per se by means of an arrangement which is customary for this purpose A determines the excitation function as a signal and also by the Encoder C coded and put on the line by him.

Außerdem werden die vom Takt geber T gelieferten Taktsignale in codierter Form über die Leitung L übertragen.In addition, the clock signals supplied by the clock are encoded in T Transfer form via line L.

Die über die Leitung L übertragenen Signale werden einem Synthetisator zugeführt, dessen Schaltbild in Figur 2b dargestellt ist. Ein Decodierer D gewinnt aus seinen Eingangssignalen in an sich bekannter Weise die darin enthaltenen Größen zurück, und zwar in Verbindung mit einer Anordnung TS die Taktsignale, und in Verbindung mit einer Anordnung AS die Anregungsfunktion; außerdem gibt er entsprechend dem gerade im Analysator stattfindenden Lauf die Steuerfunktion für einen Modulator Mo ab. Einem zweiten Eingang dieses Modulators wird aus der Anordnung AS die Anregungsfunktion zugeführt. Der Ausgang des Modulators Mo ist über ein Filter F2 und über einen Schalter S5 abwechselnd mit dem Eingang eines dritten Speichers Sp3 bzw. eines vierten Speichers Sp4 verbindbar. Die Speicher Sp3 und Sp4 sind über Schalter S7 und S8 abwechselnd jeweils in sich selbst rückkoppelbar; außerdem kann jeder der Ausgänge dieser Speicher über einen Schalter S6 mit einer Ausgabeeinrichtung, die als Lautsprecher LA angedeutet ist, verbunden werden.The signals transmitted over the line L are sent to a synthesizer supplied, the circuit diagram of which is shown in Figure 2b. A decoder D wins the variables contained therein from its input signals in a manner known per se back, in connection with an arrangement TS the clock signals, and in connection with an arrangement AS the excitation function; besides, he gives according to that the control function for a modulator that is currently taking place in the analyzer Mon from. A second input of this modulator becomes the excitation function from the arrangement AS fed. The output of the modulator Mo is via a filter F2 and a switch S5 alternates with the input of a third memory Sp3 or a fourth memory Sp4 connectable. The memories Sp3 and Sp4 are alternating via switches S7 and S8 each can be fed back into itself; in addition, any of the outputs of this memory can be used via a switch S6 with an output device, which is indicated as a loudspeaker LA is to be connected.

Der Modulator Mo erzeugt aus dem ihm zugeführtenAnregungssignal und der ihm zugeführten Steuerfunktion ein ModulationssignalX das durch das Filter F2 gefiltert wird.The modulator Mo generates from the excitation signal supplied to it and the control function supplied to it, a modulation signal X which is passed through the filter F2 is filtered.

Das am Ausgang des Filters F2 erscheinende Frequenzband hat immer die gleiche Lage. Im folgenden solldie Verarbeitung eines vollständigen vom Analysator analysierten Zeitabschnittes durch den Synthetisator beschrieben werden.The frequency band appearing at the output of the filter F2 always has the same location. The following describes the processing of a complete from the analyzer analyzed time segment can be described by the synthesizer.

Das aus dem 1, Lauf des Analysators abgeleitete Steuersignal bewirkt über den Modulator Mound über das Filter F2 das Auftreten eines bestimmten Frequenzbandes am Schalter S5; dieses Frequenzband wird dem Eingang des Speichers Sp3 zugeführt und in diesem Speicher mit der gleichen Taktfrequenz engeEpeichert, mit der im Analysator das während der Analyse erfolgende Auslesen erfolgte.The control signal derived from the 1st run of the analyzer causes the occurrence of a certain frequency band via the modulator Mound via the filter F2 at switch S5; this frequency band is fed to the input of the memory Sp3 and stored in this memory with the same clock frequency as in the analyzer the readout that took place during the analysis took place.

Anschließend wird die vom 2. Lauf stammende Information verarbeitet und das sich hierdurch am Ausgang des Filters F2 ergebende Frequenzband in den gleichen Speicher 5p3 eingespeichert, diesmal aber mit der dem 2. Lauf im Analysator entsprechenden höheren Taktfrequenz.Nacheinander werden sämtliche Informationen, die den einzelnen Läufen beim Analysieren eines Zeitabschnittes entstanden, in den Speicher Sp3 eingeschrieben, und zwar in der Weise, daß die einzelnen eingespeicherten Informationen jewoiLszueinander addiert werden0 Sind sämtliche Informationen in den Speicher Sp3 eingeschrieben, so wird der Schalter S5 umgeschaltet0 Hierdurch beginnt das Einschreiben in den Speicher Sp4, während der Inhalt des Speichers Sp3 über den Schalter S6 der Ausgabe einrichtung zugeführt wird, diesmal jedoch mit derjenigen Taktfrequenz, die ursprUnglich beim Einschreiben in den Speichern des Analyseteils verwendet wurde Die Schalter 57 und S8 dienen dazu, um beim Einschreiben der jeweils nächsten Information eine Addition der bereits enthaltenen Information mit der neu hinzukommenden Information vornehmen zu können.The information from the 2nd run is then processed and the resulting frequency band at the output of the filter F2 in the same Memory 5p3 stored, but this time with the one corresponding to the 2nd run in the analyzer higher clock frequency. One after the other, all the information that is given to the individual Runs were created when analyzing a period of time, written in memory Sp3, in such a way that the individual stored information is related to one another added will0 If all information is written into the memory Sp3, then the switch S5 toggles 0 This starts writing into the memory Sp4, while the content of the memory Sp3 via the switch S6 of the output device is supplied, but this time with the clock frequency that was originally used in Writing in the memories of the analysis part was used The switches 57 and S8 are used to add an addition when the next piece of information is written the information already contained with the newly added information to be able to.

Der Modulator ist in seiner Ausgangsfrequenz gemeinsam mit dem Durchlaßbereich des Filters F2 so eingertchtet, daß am Ausgang des Filters F2 Frequenzbänder zur Verfügung stehen, deren Mittenfrequenz die gleiche Mittenfrequenz wie das Filter F7 hat, so daß bei Wahl der oben beschriebenen Schicht frequenzen für die Speicher Sp3 und 5p4 ein richtiges Zusammensetzen der einzelnen Frequenzbreiche und eine richtige Rücktransformation in den Niederfrequenzbereich auftritt.The output frequency of the modulator is common to the pass band of the filter F2 so that at the output of the filter F2 frequency bands for Are available whose center frequency is the same center frequency as the filter F7 has, so that when choosing the layer described above frequencies for the memory Sp3 and 5p4 a correct combination of the individual frequency ranges and a correct inverse transformation into the low frequency range occurs.

Für die Speicher Spl - Sp4 wurden im vorliegenden Beispiel angenommen, daß es sich um analoge Schieberegister handelt.For the storage tanks Spl - Sp4 it was assumed in the present example that that they are analog shift registers.

Hierbei ist es erforderlich, die den Speichern zuzuführendInformationen jeweils über ein Abtast- und Halteglied zuzuführen; diese Abtiff3- und Halteglieder sind aus Vereinfachungsgründennicht dargestellt.Here it is necessary to supply the information to the memories to be supplied in each case via a sample and hold element; these section and support members are not shown for reasons of simplicity.

Häufig ist es vorteilhaft, die Speicher als digitale Schieberegister auszubilden0 Hierzu ist es erforderlich, die Information vor dem Einspeichern zu digitalisieren; hierfür sind an sich bekannte, jedoch in der Zeichnung nicht dargestellte Analog-Digital-Wandler erDrderliche Im' geschilderten Fall kann für das Filter F entweder ein Digitalfilter verwendet werden, dem die in den Speicher Spl bzw. Sp2 gespeicherte Information in ihrer digitalen Form zugeführt werden, oder es kann für das Filter F ein analoges Filter verwendet werden. Im letzteren Fall ist es jedoch erforderlich, die aus den Speichern Spl und Sp2 stammenden Daten vorher wieder in analoge Größen zu verwandeln. Der Tiefpaß TP muß im obigen geschilderten Fall als digitaler Tiefpaß aufgebaut sein. Anstelle eines digitalen Schieberegisters kann in vorteilhafter Weise auch ein adrcssierbarcr Digital speicher verwendet werden, s. B. der Speicher einer elektronischen Rechenmaschine, der in an sich bekannter Weise als Nagnetkernspeicher oder auch als HaMeiterspcicher aufgebaut sein kann.It is often advantageous to use the memory as a digital shift register auszubilden0 To do this, it is necessary to save the information before it is saved digitize; these are known per se, but not shown in the drawing Analog-digital converter earthly In the case described, the filter F either a digital filter can be used to which the stored in the memory Spl or Sp2 stored information can be supplied in its digital form, or it can an analog filter can be used for the filter F. In the latter case it is however, the data from memories Spl and Sp2 must be restored beforehand to transform them into analog quantities. The low-pass filter TP must in the case described above be constructed as a digital low-pass filter. Instead of a digital shift register an addressable digital memory can also be used in an advantageous manner, s. B. the memory of an electronic calculating machine in a known manner can be constructed as a magnetic core memory or as a HaMeiterspcicher.

Da die gesamte Analyse eines Zeitabschnittes nicht länger dauern darf als die Dauer dieses Zeitabschnittes selbst, ist eine verhältnismäßig hohe Verarbeitungsfrequenzerforderlich; dies führt dazu, daß dür das Filter F (Figur 2a) eine relativ hohe Mittenfrequenz von im Beispiel 200 kHz vorgesehen ist. Ein weiterer Vorteil dieser verhältnismäßig hohen Mittenfrequenz besteht darin, daß bei einem derartigen Filter eine kleine relative Bandbreite verhältnismäßig einfach zu erreichen ist.Because the entire analysis of a period of time must not take longer as the duration of this time period itself, a relatively high processing frequency is required; this leads to the filter F (FIG. 2a) having a relatively high center frequency of 200 kHz is provided in the example. Another advantage of this is proportionate high center frequency is that in such a filter a small relative bandwidth is relatively easy to achieve.

Es ist nicht erforderlich, daß der in Figur 2b dargcstellte Synthetisator unbedingt mit dem Analysator nach Figur 2a zusammenarbeitet. Der Synthetisator kann auch - z. B. zum Zwecke ktinstlicher Spracherzeugung - von Signalen einer elektronischen Rechenanlage gesteuert sein.It is not necessary that the synthesizer shown in FIG. 2b absolutely cooperates with the analyzer according to FIG. 2a. The synthesizer can also - z. B. for the purpose of artificial speech generation - of signals from an electronic Computer controlled.

Außerdem ist es z. B. möglich, dem Synthetisator Signale eines bekannten Frequenzbandanalysators zuzuführen, der die Steuerfunktion für alle Frequenzbänder gleidzeitig abgibt; hierbei ist es lediglich erforderlich, den Decodiercr in der Weise umzuschalten, daß er die Steuerfunktion für die einzelnen Frequenzbänder dem Modulator nacheinander zuführt und außerdem entsprechend dem jeweiligen Frequenzband dem Taktgenerator des Synthetisators geeig;ote Steuersignale zuführt, damit dieser die richtige Taktfrequenz abgibt.In addition, it is z. B. possible, the synthesizer signals of a known Frequency band analyzer, which has the control function for all frequency bands delivers at the same time; here it is only necessary to set the decoder in the Way to toggle that he has the control function for the single ones Frequency bands to the modulator one after the other and also according to the respective frequency band suitable for the clock generator of the synthesizer; ote control signals so that it emits the correct clock frequency.

Es ist keinesfalls erforderlich, daß die in den Figuren 2a und 2b dargestellten Einrichtungen jeweils mit den gleichen entsprechenden Taktfrequenzen arbeiten; dieser Ball dürfte jedoch technisch der einfachste sein.It is in no way necessary that the in Figures 2a and 2b facilities shown each with the same corresponding clock frequencies work; technically, however, this ball should be the simplest.

Die von dem Analysator nach Figur 2a gelieferten Signale können auch zur Ansteuer$ng eines bekannten Synthetisators verwendet werden, der an und für sich dio Steuerfunktion für sämtliche Frequenzbereiche gleichzeitig benötigt. Hierbei ist es lediglich erforderlich, daß der Codierer C so ausgebildet ist, daß er sämtliche für einen Zeitabschnitt bestimmte Steuerfunktionen gleichzeitig abgibt (dies ist durch Zwischenspeicherung der aus dem 1. Lauf stammenden Steuerfunktionen möglich), und daß er außerdem diese Steuerfunktion in der Weise verschlüsselt, daß der angeschlossene Synthetisator erkennt, für welche Frequenzboeiche sie bestimmt sind.The signals supplied by the analyzer according to FIG. 2a can also be used to drive a known synthesizer that works on and for The control function is required for all frequency ranges at the same time. Here it is only necessary that the encoder C be designed so that it all outputs certain control functions simultaneously for a period of time (this is possible through intermediate storage of the control functions from the 1st run), and that it also encrypts this control function in such a way that the connected The synthesizer recognizes the frequency ranges for which they are intended.

Claims (4)

PatentasprüchePatent claims 1. Frequenzbandanalysator, in dem eine Bewertung einzelner Frequenzbänder eines zugeführten Signals erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß das Signal in einen Speicher eingeschrieben wird, der zerstörungsfreies Leisenmit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gestattet, daß die gespeicherte Information mehrmals hintereinander mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausgelesen wird, und daß die Lesesignale über ein Bandfilter einer Bewertungseinrichtung zugeführt werden, wobei der Durchlaßbereich des Filters und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Auslesen so gewählt sind, daß beim Auslesen die Frequenzbander des Signals nacheinander in den Durchlaßbereich des Filters fallen.1. Frequency band analyzer, in which an evaluation of individual frequency bands a supplied signal takes place, characterized in that the signal in a Memory is written, the non-destructive silent with different Speeds allows the stored information to be repeated several times in a row is read out at different speeds, and that the read signals are fed to an evaluation device via a band filter, the pass band of the filter and the different speeds when reading out are that when reading out the frequency bands of the signal one after the other into the pass band of the filter fall. 2. Analysator nach Anspruch 1, insbesondere für einen Vocoder, dadurch gekennzeichnet, daß das Signal in zeitlich relativ kurze Abschnitte unterteilt wird, daß jeder Abschnitt in einem Speicher eingeschrieben wird, daß die gespeicherten Abschnitte nacheinander jeweils mit unter schiedlicher Geschwindigkeit ausgelesen werden, und daß die besesignale dem Filter zugeführt werden.2. Analyzer according to claim 1, in particular for a vocoder, characterized characterized in that the signal is divided into relatively short periods of time, that each section is written in a memory that the stored Sections are read out one after the other at different speeds and that the besignals are fed to the filter. 3. Analysator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Speicher vorgesehen sind, daß der erste Abschnitt in den enten der zwei Speicher eingespeichert wird, daß anschließend der erste Speicher mehrmals ausgelesen wird und gleichzeitig der zweite Abschnitt in den zweiten der zwei Speicher eingeschrieben wird, daß der dritte Abschnitt wieder in den ersten Speicher eingeschrieben wird, während der zweite Speicher mehrmals ausgelesen wird, usf., daß eine an sich bekannte Anordnung zur Bestimmung einer Anregungsfunktionvorgesehen ist, und daß eine Kodiereinrichtung vorgesehen ist, die mindestens einen Teil der band Ergebnisse der Frequenz band beweitungen und die Anregungsfunktion in tIbertragungssignale, die dem Synthetisator eines Vocoders zuführbar sind, umsetzt. 4. Synthetisator, insbesondere zur Verarbeitung de om Analysator nach Anspruch 3 gelieferten Übertragungssignale, dadurch gekennzeichnet, daß ein Decod er vorgesehen ist, der aus den Übergragungssignalen Angaben einerseits über die Amplitudender Frequenzbänder (Steuerfunktionen) und andererseits er die Anregungsfunktion ermittelt, daß zwei Spei + einModulator und ein Bandfilter vorgesehen , daß im Modulator die Anregungsfunktion nacheinander
mit den Steuerfunktionen der einzelnen Frequenbänder er eines Zeitabschnittes moduliert wird, daß die nzelnen Modulationsprodukte über das Bandfilter nac inander einem der Speicher zugeführt werden, wobei jedes Modulations- produkt mit einer anderen Geschwindigkeit eingeschrieben wird und die eingeschriebenen Großen imSpeicher addiert werden, daß nach dem vollstnndin Einschreiben das Aus- lesen dieses Speichers mit eer bestimmten Lesegeschwindig- keitund gleichzeitig das snschreiben der Modulations- produkte des nächsten Zeitabschnittes in den anderen Spci- cher erfolgt, und ddaß die Einschreibgeschwindigkeiten, die Auslesegeschwindigkeit@ der Modulator und der Durchlaß- bereich des Filters so bemessen sind, daß die vom Filter ge- lieferten Frequenzbänder gleicher Mittenfrequenz bei.m Ein- schreiben in den Speicher frequenzmäßig so verschoben wer- den, aß siebeim Auslesen der gewünschten Frequenz ent- spechon.
3. Analyzer according to claim 2, characterized in that two memories are provided, that the first section is stored in the ducks of the two memories, that the first memory is then read out several times and at the same time the second section is written into the second of the two memories that the third section is rewritten into the first memory, while the second memory is read out several times, and so on, that an arrangement known per se is provided for determining an excitation function, and that a coding device is provided which encodes at least part of the band results the frequency band widening and the excitation function in transmission signals, which can be fed to the synthesizer of a vocoder, converts. 4. Synthesizer, especially for processing de om Analyzer according to claim 3 supplied transmission signals, characterized in that a decoder is provided is, on the one hand, the information from the transfer signals via the amplitudes of the frequency bands (control functions) and on the other hand it determines the excitation function that two storage + one modulator and one band filter are provided that in the modulator the excitation function successively
with the control functions of the individual frequency bands a period of time is modulated that the individual Modulation products via the band filter into one another the memory, each modulation product enrolled at a different speed is added and the values written in the memory that after the complete registered letter the read this memory with a certain reading speed and at the same time writing the modulation products of the next time period in the other Spci- cher takes place, and that the writing speeds that Readout speed @ the modulator and the transmission area of the filter are dimensioned in such a way that the supplied frequency bands with the same center frequency with m input write into the memory are shifted in terms of frequency that she ate while reading out the desired frequency spechon.
4. Analysator nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher/die Speicher als analoges oder digitales Schieberegister oder als adressierbarer Speicher ausgebildet ist/sind.4. Analyzer according to one of claims 1 - 3, characterized in that that the memory / memories as an analog or digital shift register or as addressable memory is / are formed.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2323108A1 (en) * 1970-12-18 1974-11-28 Siemens Ag BASIC FREQUENCY DETERMINATION WITH REDUCTION OF BASIC FREQUENCY JUMPS
FR2390795A1 (en) * 1977-05-12 1978-12-08 Centigram Corp SPEECH RECOGNITION MACHINES

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