RU2007101541A - METHOD AND DEVICE FOR NOISE SUPPRESSION - Google Patents

METHOD AND DEVICE FOR NOISE SUPPRESSION Download PDF

Info

Publication number
RU2007101541A
RU2007101541A RU2007101541/09A RU2007101541A RU2007101541A RU 2007101541 A RU2007101541 A RU 2007101541A RU 2007101541/09 A RU2007101541/09 A RU 2007101541/09A RU 2007101541 A RU2007101541 A RU 2007101541A RU 2007101541 A RU2007101541 A RU 2007101541A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
celp
tdac
decoded signal
signal component
env
Prior art date
Application number
RU2007101541/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2351024C2 (en
Inventor
Мартин ГАРТНЕР (DE)
Мартин ГАРТНЕР
Штефан ШАНДЛЬ (AT)
Штефан ШАНДЛЬ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт (DE)
Сименс Акциенгезелльшафт
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
Priority claimed from DE102005019863A external-priority patent/DE102005019863A1/en
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт (DE), Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт (DE)
Publication of RU2007101541A publication Critical patent/RU2007101541A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2351024C2 publication Critical patent/RU2351024C2/en

Links

Landscapes

  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Claims (15)

1. Способ снижения помехового шума (S_OUT) в декодированном сигнале, который образован из первой декодированной сигнальной составляющей (S_CELP) и второй декодированной сигнальной составляющей (S_TDAC), содержащий следующие этапы:1. A method of reducing interference noise (S_OUT) in a decoded signal that is formed from a first decoded signal component (S_CELP) and a second decoded signal component (S_TDAC), comprising the following steps: a) определение первой огибающей характеристики (ENV_CELP) энергии и второй огибающей характеристики (ENV_TDAC) энергии первой декодированной сигнальной составляющей (S_CELP) и второй декодированной сигнальной составляющей (S_TDAC);a) determining the first energy envelope of the characteristic (ENV_CELP) and the second energy envelope of the characteristic (ENV_TDAC) of the first decoded signal component (S_CELP) and the second decoded signal component (S_TDAC); b) формирование характеристического числа (R) в зависимости от сравнения первой и второй огибающих характеристик (ENV_CELP, ENV_TDAC) энергии;b) generating a characteristic number (R) depending on a comparison of the first and second envelopes of the energy characteristics (ENV_CELP, ENV_TDAC); c) вывод коэффициента усиления (G) в зависимости от характеристического числа (R).c) output gain (G) depending on the characteristic number (R). 2. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующий этап:2. The method according to claim 1, additionally containing the following step: d) умножение второй декодированной сигнальной составляющей (S_TDAC) на коэффициент усиления (G), если характеристическое число (R) не выполняет установленный критерий.d) multiplying the second decoded signal component (S_TDAC) by the gain (G) if the characteristic number (R) does not fulfill the established criterion. 3. Способ по п.1 или 2, в котором декодированные сигнальные составляющие (S_TDAC, S_CELP) подразделены на временные интервалы, причем этапы (a)-(d) выполняются на временных интервалах.3. The method according to claim 1 or 2, in which the decoded signal components (S_TDAC, S_CELP) are divided into time intervals, and steps (a) to (d) are performed at time intervals. 4. Способ по п.3, в котором длина временных интервалов для первой и второй декодированных сигнальных составляющих (S_TDAC, S CELP) различается, причем этапы (a)-(d) выполняются на временных интервалах для более короткого временного интервала.4. The method according to claim 3, in which the length of the time intervals for the first and second decoded signal components (S_TDAC, S CELP) is different, and steps (a) to (d) are performed at time intervals for a shorter time interval. 5. Способ по п.1, в котором первая декодированная сигнальная составляющая (S_CELP) образована путем декодирования первой кодированной составляющей (S_COD, CELP) первым декодером (DEC_GES, CELP), а вторая декодированная сигнальная составляющая (S_TDAC) образована путем декодирования второй кодированной составляющей (S_COD, TDAC, S_COD, CELP, TDAC) вторым декодером (DEC_TDAC).5. The method according to claim 1, in which the first decoded signal component (S_CELP) is formed by decoding the first encoded component (S_COD, CELP) by the first decoder (DEC_GES, CELP), and the second decoded signal component (S_TDAC) is formed by decoding the second encoded component (S_COD, TDAC, S_COD, CELP, TDAC) by the second decoder (DEC_TDAC). 6. Способ по п.5, в котором вторая кодированная сигнальная составляющая (S_TDAC) содержит первую кодированную сигнальную составляющую (S_CELP).6. The method according to claim 5, in which the second encoded signal component (S_TDAC) contains a first encoded signal component (S_CELP). 7. Способ по п.1, в котором характеристическое число (R) образовано отношением первой и второй огибающих характеристик (ENV_CELP, ENV_TDAC) энергии.7. The method according to claim 1, in which the characteristic number (R) is formed by the ratio of the first and second envelopes of the characteristics (ENV_CELP, ENV_TDAC) of the energy. 8. Способ по п.1, в котором коэффициент усиления (G) равен характеристическому числу (R).8. The method according to claim 1, in which the gain (G) is equal to the characteristic number (R). 9. Способ по п.1, в котором первый декодированный сигнал (S_CELP) образован декодированием сигнала (S_COD,CELP), который сформирован множеством первых кодеров (COD1_A, COD1_B, COD_C), которые работают в разных частотных диапазонах.9. The method according to claim 1, in which the first decoded signal (S_CELP) is formed by decoding a signal (S_COD, CELP), which is formed by a plurality of first encoders (COD1_A, COD1_B, COD_C) that operate in different frequency ranges. 10. Способ по п.5, в котором первый декодер (DEC_GES_CELP) образован CELP-декодером.10. The method according to claim 5, in which the first decoder (DEC_GES_CELP) is formed by a CELP decoder. 11. Способ по п.5, в котором второй декодер (DEC_TDAC) образован преобразующим декодером.11. The method according to claim 5, in which the second decoder (DEC_TDAC) is formed by a converting decoder. 12. Способ по любому из пп.5, 6, 10, 11, в котором первый и второй декодеры (DEC_TDAC, DEC_CELP) включают в себя один и тот же частотный диапазон.12. The method according to any one of claims 5, 6, 10, 11, in which the first and second decoders (DEC_TDAC, DEC_CELP) include the same frequency range. 13. Способ снижения помехового шума в декодированном сигнале, относящемся к полосе частот, который образован из соответствующей первой декодированной сигнальной составляющей (S_CELP_A, S_CELP_B) и соответствующей второй декодированной сигнальной составляющей (S_TDAC_A, S_TDAC_B), для соответствующей частичной полосы частот упомянутой полосы частот, содержащий следующие этапы: a) определение первой огибающей характеристики (ENV_CELP_A, ENV_CELP_B) энергии соответствующей первой декодированной сигнальной составляющей, и второй огибающей характеристики (ENV_TDAC_A, ENV_TDAC_B) энергии, соответствующей второй декодированной сигнальной составляющей для соответствующей частичной полосы частот; b) формирование соответствующего характеристического числа (R_A, R_B) в зависимости от сравнения первой и второй огибающих характеристик энергии для соответствующей частичной полосы частот; c) вывод соответствующего коэффициента (G_A, G_B) усиления в зависимости от соответствующего характеристического числа для соответствующей частичной полосы частот.13. A method for reducing interference noise in a decoded signal relating to a frequency band that is formed from a corresponding first decoded signal component (S_CELP_A, S_CELP_B) and a corresponding second decoded signal component (S_TDAC_A, S_TDAC_B), for a corresponding partial frequency band of said frequency band, comprising the following steps: a) determining the first envelope of the characteristic (ENV_CELP_A, ENV_CELP_B) of the energy of the corresponding first decoded signal component, and the second envelope of the characteristic (ENV_TDAC_A, ENV_T DAC_B) the energy corresponding to the second decoded signal component for the corresponding partial frequency band; b) the formation of the corresponding characteristic number (R_A, R_B) depending on the comparison of the first and second envelopes of the energy characteristics for the corresponding partial frequency band; c) outputting the corresponding gain factor (G_A, G_B) depending on the corresponding characteristic number for the corresponding partial frequency band. 14. Способ по п.13, дополнительно содержащий следующий этап:14. The method according to item 13, further comprising the following step: d) умножение второй декодированной сигнальной составляющей (S_TDAC_A, S_TDAC_В) на соответствующий коэффициент усиления (G_A, G_B) для соответствующей частичной полосы частот, если характеристическое число (R_A, R_B) не выполняет установленный критерий.d) multiplying the second decoded signal component (S_TDAC_A, S_TDAC_B) by the corresponding gain (G_A, G_B) for the corresponding partial frequency band if the characteristic number (R_A, R_B) does not fulfill the established criterion. 15. Устройство, в частности устройство связи с вычислительным блоком (CPU2), которое выполнено с возможностью осуществления способа по пп.1-14.15. A device, in particular a communication device with a computing unit (CPU2), which is configured to implement the method according to claims 1-14.
RU2007101541/09A 2005-04-28 2006-04-12 Method and device for noise reduction RU2351024C2 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005019863A DE102005019863A1 (en) 2005-04-28 2005-04-28 Noise suppression process for decoded signal comprise first and second decoded signal portion and involves determining a first energy envelope generating curve, forming an identification number, deriving amplification factor
DE102005019863.5 2005-04-28
DE102005028182 2005-06-17
DE102005028182.6 2005-06-17
DE102005032079.1 2005-07-08

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007101541A true RU2007101541A (en) 2008-07-27
RU2351024C2 RU2351024C2 (en) 2009-03-27

Family

ID=39810390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101541/09A RU2351024C2 (en) 2005-04-28 2006-04-12 Method and device for noise reduction

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2351024C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481650C2 (en) * 2008-09-17 2013-05-10 Франс Телеком Attenuation of anticipated echo signals in digital sound signal

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591011C2 (en) * 2009-10-20 2016-07-10 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Audio signal encoder, audio signal decoder, method for encoding or decoding audio signal using aliasing-cancellation
FR3000328A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-27 France Telecom EFFECTIVE MITIGATION OF PRE-ECHO IN AUDIONUMERIC SIGNAL

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481650C2 (en) * 2008-09-17 2013-05-10 Франс Телеком Attenuation of anticipated echo signals in digital sound signal

Also Published As

Publication number Publication date
RU2351024C2 (en) 2009-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2574468A1 (en) Noise suppression process and device
Campbell Jr et al. The DoD 4.8 kbps standard (proposed federal standard 1016)
DK1125285T3 (en) Improving the periodicity of decoding broadband signals
TWI362031B (en) Methods, apparatus and computer program product for obtaining frames of a decoded speech signal
CN101681627B (en) Signal encoding using pitch-regularizing and non-pitch-regularizing coding
RU2012115551A (en) ENCODING DEVICE, DECODING DEVICE AND METHOD
RU2001102492A (en) METHOD FOR CARRYING OUT THE MACHINE ASSESSMENT OF QUALITY OF AUDIO SIGNALS
KR960019069A (en) Code Excited Linear Predictor and Decoder
WO2006020132A3 (en) Simplified narrowband excision
RU2004118840A (en) METHOD FOR REPLACING PERCEPTED NOISE
ATE347162T1 (en) NOISE CANCELLATION FOR ROBUST SPEECH RECOGNITION
RU2007101541A (en) METHOD AND DEVICE FOR NOISE SUPPRESSION
US5864797A (en) Pitch-synchronous speech coding by applying multiple analysis to select and align a plurality of types of code vectors
US7047186B2 (en) Voice decoder, voice decoding method and program for decoding voice signals
JP5142727B2 (en) Speech decoding apparatus and speech decoding method
Bae et al. On a new enhancement of speech signal using non-uniform sampling and post filter
US7627623B2 (en) Inverse modified discrete cosine transform (IMDCT) co-processor and audio decoder having the same
RU2009102043A (en) AUDIO DECODING DEVICE
Kim et al. The implementation of G. 729 speech coder on a 16-bit DSP chip for the CDMA IMT-2000 system
FI914993A (en) FOERFARANDE FOER KODNING OCH DEKODNING AV EN ANALOGISK SIGNAL, SOM AER SAMPLAD OCH SOM AER TILL SIN NATUR AOTERKOMMANDE OCH EN ANORDNING FOER KODNING OCH DEKODNING UTNYTTJANDE DETTA FOERFARANDE.
JP3328945B2 (en) Audio encoding device, audio encoding method, and audio decoding method
Bae et al. A study on a new non-uniform speech coding using the components of separated by harmonics and formants frequencies
JPWO2023119555A5 (en)
Teague An enhanced multiband excitation speech coder at 2,400 b/s
Yu et al. Design and implantation of an ASIC architecture for 1.6 kbps speech synthesis

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150413