WO2006072526A1 - Verfahren zur bandbreitenerweiterung - Google Patents

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WO2006072526A1
WO2006072526A1 PCT/EP2005/056569 EP2005056569W WO2006072526A1 WO 2006072526 A1 WO2006072526 A1 WO 2006072526A1 EP 2005056569 W EP2005056569 W EP 2005056569W WO 2006072526 A1 WO2006072526 A1 WO 2006072526A1
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signal
bandwidth
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synthesis
analysis
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Stefan Schandl
Wolfgang Bauer
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • 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
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    • 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
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/24Variable rate codecs, e.g. for generating different qualities using a scalable representation such as hierarchical encoding or layered encoding

Definitions

  • the invention relates to a method for coding an analog signal by means of an analysis by synthesis method.
  • the invention further relates to a method for decoding, a communication terminal, a receiver unit and a communication system.
  • an extension of the bandwidth in the case of analogue signals is frequently discussed, in order to achieve an improvement in the quality, for example the sound quality of the acoustic signal.
  • an extension of the 4 kHz telephony bandwidth to 8 kHz is considered.
  • One drawback to this is that the transmission of the analog signal to a receiver occurs over a bandwidth limited resource. This problem arises especially in mobile communication, since the transmission bandwidth is lower than in the fixed network.
  • d. H There are different speech codecs, d. H . Encoders and decoders that encode an entire band from 0 to 8 kHz.
  • An example of this is the G.722 family.
  • a pure ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
  • a pure transform codec is used for the G.722.1.
  • An analog signal having a first bandwidth is encoded by an analysis-by-synthesis method.
  • a generated synthesized signal is matched to the analog signal.
  • the synthesizing is carried out via a synthesis filter, from which, by using an excitation signal as an input variable, the synthesized signal emerges as the output variable.
  • parameters describing the excitation signal are used as encoding parameters, which can be transmitted from a transmitter to a receiver.
  • a noise signal having a second bandwidth is now provided and transformed into the first bandwidth.
  • the set of coding parameters and additional encoding parameters is used to encode a signal whose bandwidth can be composed of first and second bandwidth.
  • This method makes it possible to encode a broadband signal in comparison with the first bandwidth by simple means while at the same time ensuring a high quality of the synthesized signal, for example with respect to its sound.
  • an energy determination of the synthesized signal generated for matching to the noise signal and the derivation of an energy parameter describing the energy can take place therefrom. This enables a particularly reliable reconstruction of the wideband signal on the receiver side.
  • This energy determination is made in particular on Residuumsignal.
  • an increase in the order of the filter is made for the analysis-by-synthesis method of the transformed noise signal.
  • the frame length is lengthened or shortened.
  • a lower filter order can be used with the same quality. This reduces the complexity of the process given the quality.
  • first bandwidth and second bandwidth within the total bandwidth may be divided into equal sub-bands, e.g. B. from 0 to 4 kHz and 4 to 8 kHz, or unequal ones, for example from 0 to 8 kHz and 8 to 12 kHz.
  • a division into more than two subbands may take place, for example from 0 to 6 kHz, from 6 to 8 kHz and from 8 to 12 kHz, whereby in at least one subband an analysis by synthesis method of white transformed into this subband Noise is taking place.
  • a division of the encoding parameters to a first and at least one second bandwidth is first undertaken.
  • a first signal is now generated in the first bandwidth, in which the parameters assigned to this first bandwidth are used.
  • the second signal is transformed into the second bandwidth and the first and second signals are combined.
  • the invention further relates to a method for decoding such a bandwidth-extended signal and a communication device having a transmitting and / or receiving unit for transmitting parameters and a processor unit for performing one of said methods.
  • the communication device may be a mobile telephone or a landline telephone, a computer or even a network element.
  • the invention relates to a corresponding communication system.
  • FIG. 2 shows the synthesis of a broadband signal with the aid of a noise generator
  • FIG. 1 shows the use of an excitation signal x for the excitation of a synthesis filter A (z).
  • the synthesis filter A (z) simulates in the case of speech signals in the human lent vocal tract, so that in this case by means of a suitable excitation signal exe a synthetic acoustic signal AS syn is generated. This is compared by means of a comparator C with the actual acoustic signal as. Successively, the excitation signal exe is adjusted so that the synthetic acoustic signal AS_syn resembles the actual acoustic signal as as well as possible.
  • the lower frequency band corresponds to the output signal of the G .729.
  • the upper frequency band is formed by a white noise having an energy value that is updated every 5 ms.
  • a, in particular bit-saving, quantization of the value of g_n can be taken into account.
  • the upper frequency band of the total frequency range is thus generated by a noise signal and M filter coefficients.
  • the number M can assume in particular values between 0 and 10. It has been shown that this results in a satisfactory quality while maintaining affordable complexity.
  • Time frame of a certain length for example frames or.
  • Time frame of 10 ms determined and transmitted in a suitable representation.
  • An illustration is suitable if, on the one hand, it saves transmission bandwidth as necessary and, on the other hand, is as error-resistant as necessary.
  • the determination of the filter coefficients can in particular on the so-called. Levinson-Durbin recursion done.
  • the determination of the signal level resp. Energy value which is marked with level in FIG. 2, takes place in the element nrg for a time segment of the input signal x_nb_u, which was previously filtered by means of the high-pass filter HP such that only signal components x_nb_u are present in the upper frequency band.
  • the incoming, broadband signal before the high-pass filter is characterized in FIG. 2 by x_wb and is subsequently filtered with the LPC analysis filter A (z).
  • a noise generator noise gene is provided.
  • This noise generator noise gene generates a noise signal of a desired length or. Signal section length resp. Frame length.
  • This noise signal is determined by means of a factor which is derived from the signal level or signal. Energy level was derived, scaled so that the resulting noise signal the desired Signal level has. As already explained, the scaling can also be carried out via the amplification factor g_n,
  • This signal thus obtained is then filtered with the inverse LPC synthesis filter 1 / A (z) and provides the desired
  • Signal x_nb_u in the upper frequency band For the purpose of bandwidth extension, this is added to the narrowband signal resulting from synthesis using the coding parameters for the analog signal.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines analogen Signals (AS) , welches eine erste Bandbreite aufweist, mit folgenden Schritten: a. Zeitrahmenweises Codieren des Signals (AS) der ersten Bandbreite mittels eines Analyse durch Syntheseverfahrens; b. Bereitstellen eines Rauschsignals mit einer zweiten Bandbreite; c. Transformation des Rauschsignals in die erste Bandbreite; d. Durchführen eines Analyse durch Syntheseverfahrens für das transformierte Rauschsignal und Ermitteln von Zusatz-Codierparametern; e. Verwenden von den in Seh ritt a) heDie Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines analogen Signals (AS) , welches eine erste Bandbreite aufweist, mit folgenden Seh ritten: a. Zeitrahmenweises Codieren des Signals (AS) der ersten Bandbreite mitt eis eines Analyse durch Syntheseverfahrens, bei dem ein synthetisiertes Signal ( AS_ syn) mittels eines durch ein Synthesefilter (A(z)) geleiteten Anregung ssignals (x) synthetisiert wird und das Synthesefilter (A (z) beschreibende Filte rparameter sowie das Anregungssignal (x) beschreibende Anregungssignalparamete als Codierparameter verwendet werden b. Bereitstellen eines Rauschsignals mit einer zweiten Bandbreite; c. Transformation des Rauschsignals in die erste Bandbre ite; d. Durchführen eines Analyse durch Syntheseverfahrens für das transformiert e Rauschsignal und Ermitteln von Zusatz-Codierparametern; e. Verwenden von den in Schritt a) hervorgegangenen Codierparametern, den Zusatz -Codierparametern als Breitband-Codierparameter für eine sich aus erster Bandbreite und zweiter Bandbreite zusammensetzenden Gesamtbandbreite.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Bandbreitenerweiterung
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Codierung eines analogen Signals mittels eines Analyse durch Syntheseverfahrens . Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Decodie- rung, ein Kommunikationsendgerät, eine Empfängereinheit sowie ein Kommunikationssystem.
Derzeit wird vielfach eine Erweiterung der Bandbreite bei a- nalogen Signalen diskutiert, um eine Verbesserung der Qualität, beispielsweise der Klangqualität des akustischen Signals , zu erzielen . Beispielsweise wird bei Sprachsignalen ei- ne Erweiterung der 4 kHz Telefoniebandbreite auf 8 kHz in Erwägung gezogen . Ein Nachteil daran ist, dass die Übertragung des analogen Signals in einen Empfänger über eine hinsichtlich der Bandbreite begrenzte Ressource erfolgt . Diese Problematik ergibt sich insbesondere bei mobiler Kommunikation, da hier die Übertragungsbandbreite geringer als im Festnetz ist .
Es gibt unterschiedliche Sprachcodecs , d. h . Codierer und De- codierer, die ein gesamtes Band von 0 bis 8 kHz codieren . Ein Beispiel hierfür ist die G .722 Familie . Hierfür wird beispielsweise für den G .722 eine reine ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) angewandt . Beispielsweise für den G .722.1 wird ein reiner Transform-Codecs verwendet .
Für j ede Art der Kommunikation wird aber versucht, die zur
Verfügung stehende Bandbreite auf möglichst viele Benutzer zu verteilen, so dass die Bandbreite für den einzelnen Benutzer im Normalfall begrenzt ist . Deswegen wird versucht für die Codierung der gesamten Übertragungsbandbreite ein „übertra- gungskapazitäts-sparendes" Verfahren zu verwenden . Es werden daher unterschiedliche Verfahren angewandt, um die Bandbreite beim Empfänger zu erhöhen, ohne gleichzeitig signifikant mehr Übertragungsbandbreite zu benötigen . Ein Beispiel hierfür ist das Quadrieren eines schmalbandigen Signals im Zeitbereich und ein Erzeugen des fehlenden Frequenzbereiches durch ein Spiegeln oder Verschieben des schmalbandigen Signals im Frequenzbereich .
Ein Nachteil an all diesen Verfahren ist j edoch, dass zum ei- nen das Spektrum verzerrt wird und die Verfahren überdies oftmals sehr komplex sind.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Möglichkeit zur Bandbreitenerweiterung eines analogen Signals zu schaffen, welche eine zufrieden stellende Qualität des Signals gewährleistet, und insbesondere gleichzeitig möglichst einfach und übertragungskapazitätsparend ist .
Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Ansprüche gelöst . Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche .
Ein analoges Signal, welches eine erste Bandbreite aufweist, wird mittels eines Analyse-durch-Synthese-Verfahrens codiert . Bei dem Analyse-durch-Synthese-Verfahren wird ein generiertes synthetisiertes Signal an das analoge Signal angeglichen .
Das Synthetisieren wird über einen Synthesefilter vorgenommen, aus dem durch Verwenden eines Anregungssignals als Ein- gangsgröße das synthetisierte Signal als Ausgabegröße hervorgeht . Zur Codierung des analogen Signals werden das Anregungssignal beschreibende Parameter als Codierparameter verwendet, welche von einem Sender zu einem Empfänger übertragen werden können . Es wird nun ein Rauschsignal, welches eine zweite Bandbreite aufweist bereitgestellt und in die erste Bandbreite transformiert .
Für das transformierte Rauschsignal wird nun ein Analyse- durch-Synthese-Verfahren durchgeführt, bei dem analog wie o- ben beschrieben ein synthetisiertes Signal an das transformierte Rauschsignal angeglichen wird. Aus der Beschreibung des hierzu erforderlichen Anregungssignals ergeben sich zu- sätzlich zu den oben gewonnenen Codierparametern weitere Zusatz-Codierparameter .
Die Gesamtheit von Codierparameter und Zusatz-Codierparametern wird zur Codierung eines Signals herangezogen, dessen Bandbreite sich aus erster und zweiter Bandbreite zusammensetzen lässt .
Dieses Verfahren ermöglicht mit einfachen Mitteln eine Codierung eines im Vergleich zur ersten Bandbreite breitbandigen Signals , wobei gleichzeitig eine hohe Qualität des synthetisierten Signals , beispielsweise bezüglich seines Klangs sichergestellt wird.
Weiterhin kann eine Energiebestimmung des zum Angleichen an das Rauschsignal generierten synthetisierten Signals und das Ableiten eines die Energie beschreibenden Energieparameters daraus erfolgen . Dies ermöglicht eine besonders sichere Rekonstruktion des Breitbandsignals auf Empfängerseite .
Diese Energiebestimmung wird insbesondere am Residuumsignal vorgenommen . Zu einer weiteren Verbesserung der Klangqualität wird eine Erhöhung der Ordnung des Filters für das Analyse-durch- Synthese-Verfahren des transformierten Rauschsignals vorgenommen .
Alternativ oder zusätzlich wird für das Analyse-durch- Synthese-Verfahren die Rahmenlänge verlängert oder verkürzt .
Insbesondere bei verkürzten Rahmenlänge kann bei gleich blei- bender Qualität auf eine niedrigere Filterordnung zurückgegriffen werden . Dies erniedrigt bei gegebener Qualität die Komplexität des Verfahrens .
Die Aufteilung von erster Bandbreite und zweiter Bandbreite innerhalb der Gesamtbandbreite kann in gleiche Sub-Bänder, z . B . von 0 bis 4 kHz und 4 bis 8 kHz , oder ungleiche, beispielsweise von 0 bis 8kHz und 8 bis 12kHz erfolgen .
Weiterhin kann eine Aufteilung in mehr als zwei Subbänder er- folgen, beispielsweise von 0 bis 6 kHz , von 6 bis 8 kHz und von 8 bis 12 kHz wobei in zumindest einem Subband eine Analy- se-durch Synthese Verfahren von in dieses Subband transformiertes weisses Rauschen stattfindet .
Bei einem entsprechenden Verfahren zur Decodierung wird zunächst eine Aufteilung der Codierparameter auf eine erste und zumindest eine zweite Bandbreite vorgenommen . Es wird nun ein erstes Signal in der ersten Bandbreite generiert, in dem die dieser ersten Bandbreite zugeordnete Parameter verwendet wer- den .
Weiterhin erfolgt die Bereitstellung eines Rauschsignals in der ersten Bandbreite, welches mittels eines zu den Codierpa- rametern gehörenden Energieparameters skaliert wird. Nun wird ein zweites Signal synthetisiert, wobei der zweiten Bandbreite zugeordnete Zusatzcodierparameter und das skalierte Signal herangezogen werden .
Das zweite Signal wird in die zweite Bandbreite transformiert und es erfolgt ein Zusammensetzen von ersten und zweitem Signal .
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Decodieren eines derart bandbreitenerweiterten Signals sowie ein Kommunikationsgerät mit einer Sende-oder/und Empfangseinheit zum Senden von Parametern und einer Prozessoreinheit zur Durchführung eines der genannten Verfahren .
Bei dem Kommunikationsgerät kann es sich um ein Mobiltelefon oder einFestnetztelefon, einen Computer oder auch ein Netzwerkelement handeln .
Weiterhin betrifft die Erfindung ein entsprechendes Kommunikationssystem.
Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand ausgewählter Ausführungsbeispiele näher erläutert, die teilweise in den Figuren dargestellt sind. Es zeigen :
FIG 1 eine schematische Funktionsweise eines Analyse durch Synthese Verfahren;
FIG 2 die Synthetisierung eines breitbandigen Signals mit Hilfe eines Rauschgenerators ;
In FIG 1 ist die Verwendung eines Anregungssignals x zur An- regung eines Synthesefilters A (z ) dargestellt . Der Synthesefilter A (z ) simuliert im Falle von Sprachsignalen im mensch- liehen Vokaltrakt, so dass in diesem Falle mittels eines geeigneten Anregungssignals exe ein synthetischen akustisches Signal AS syn generiert wird. Dieses wird mittels eines Kom- perators C mit dem tatsächlichen akustischen Signal as ver- glichen . Sukzessive wird das Anregungssignal exe so angeglichen, dass das synthetische akustische Signal AS_syn dem tatsächlichen akustischen Signal as möglichst gut ähnelt .
Im folgenden soll ein Ausführungsbeispiel in Zusammenhang mit einer Erweiterung des G .729 Codecs beschrieben werden .
Es wird dazu ein Gesamt-Frequenzband betrachtet, welches sich aus einem unteren und einem oberen Frequenzband zusammensetzt .
Das untere Frequenzband entspricht dem Ausgabesignal des G .729. Das obere Frequenzband wird durch ein weißes Rauschen gebildet, welches einen Energiewert aufweist, der alle 5 ms aktualisiert wird.
Eine LPC (Linear Predictive Coding) Analyse der Ordnung M, wobei M insbesondere den Wert 6 oder 8 aufweisen kann, wird für das Eingangssignal des oberen Frequenzbandes durchgeführt und man erhält so M LPC-Koeffizienten sowie ein Residuumsignal . Diese Analyse wird alle 10 ms durchgeführt . Der Energiewert bzw . level wird dann aus dem Residuumsignal abgeleitet . Insbesondere kann ein entsprechender Verstärkungsfaktor g n gebildet werden, der das Signal auf einen Soll-Wert normiert .
Für eine spätere Übertragung kann eine, insbesondere bitsparende, Quantisierung des Wertes von g_n berücksichtigt wer- den .
Das obere Frequenzband des Gesamtfrequenzbereiches wird also durch ein Rauschsignal und M Filterkoeffizienten erzeugt . Hierbei kann die Zahl M insbesondere Werte zwischen 0 und 10 annehmen . Es hat sich gezeigt, dass damit eine zufriedenstel- lende Qualität bei gleichzeitig erschwinglicher Komplexität erzielt werden kann .
Zur Darstellung des codierten Signals genügt ein Signalpegel bzw . Energiewert level oder alternativ der Verstärkungsfaktor g_n, und die M Filterkoeffizienten . Diese Filterkoeffizienten für den Filter A (z ) werden wie in FIG 2 gezeigt durch eine LPC-Analyse gewonnen .
Die zur Darstellung des codierten Signals notwendigen Parameter werden über Signalabschnitte bzw . Zeitrahmen einer bestimmten Länge, beispielsweise Frames bzw . Zeitrahmen von 10 ms ermittelt und in geeigneter Darstellung übertragen . Geeignet ist eine Darstellung dann, wenn sie einerseits so Über- tragungsbandbreite sparend wie nötig und andererseits auch so fehlerresistent wie nötig ist .
Die Ermittlung der Filterkoeffizienten kann insbesondere über die sog . Levinson-Durbin Rekursion erfolgen . Die Ermittlung des Signalpegels bzw . Energiewertes , welcher in FIG 2 mit level gekennzeichnet ist, erfolgt im Element nrg für einen Zeitabschnitt des Eingangssignals x_nb_u, welches zuvor mittels des Hochpassfilters HP so gefiltert wurden, dass nur Signalanteile x_nb_u im oberen Frequenzband vorhanden sind. Das eingehende, breitbandige Signal vor dem Hochpassfilter ist in FIG 2 durch x_wb gekennzeichnet und wird anschließend mit dem LPC-Analysefilter A (z ) gefiltert .
Unter dem Codiervorgang in Zeile a) von FIG 2 ist in Zeile b) der Decodiervorgang des Signals im oberen Frequenzband auf
Empfängerseite dargestellt . Zur Rekonstruktion des Signals im Decoder ist ein Rauschgenerator noise gen vorgesehen . Dieser Rauschgenerator noise gen erzeugt ein Rauschsignal einer gewünschten Länge bzw . Signalabschnittslänge bzw . Rahmenlänge . Dieses Rauschsignal wird mittels eines Faktors , der aus dem Signalpegel bzw . Energiewert level abgeleitet wurde, derart skaliert, dass das resultierende Rauschsignal den gewünschten Signalpegel aufweist . Wie bereits dargelegt, kann die Skalierung auch über den Verstärkungsfaktor g_n vorgenommen werden ,
Dieses so gewonnene Signal wird dann mit dem inversen LPC- Synthesefilter 1/A (z ) gefiltert und liefert das gewünschte
Signal x_nb_u im oberen Frequenzband. Zum Zweck der Bandbreitenerweiterung wird dieses zu dem schmalbandigen Signal addiert, welches aus einer Synthese unter Verwendung der Codierparameter für das analoge Signal hervorging .
Die verschiedenen Ausgestaltungen weisen eine nur geringe Komplexität auf und erfordern nur eine geringe Anzahl zusätzlicher Bits . Der beobachtete Gewinn an Signalqualität ist deutlich . Es sei angemerkt, dass selbst für eine Filterord- nung von M=O , d. h . einer Übertragung des Signalpegels alleine, da j a keine Filterkoeffizienten vorhanden sind, sich ein erstaunlicher Gewinn an Signalqualität ergeben hat .
Zu einer möglichst effizienten Codierung der Parameter für die Übertragung können bekannte Verfahren für die Quellen- und Kanalcodierung angewandt werden .

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Bandbreitenerweiterung eines analogen Signals (AS) , welches eine erste Bandbreite aufweist, mit folgenden Schritten : a . Zeitrahmenweises Codieren des Signals (AS) der ersten Bandbreite mittels eines Analyse durch Syntheseverfahrens , bei dem ein synthetisiertes Signal (AS syn) mittels eines durch ein Synthesefilter (A (z ) ) geleiteten Anregungssignals (x) synthetisiert wird und das Synthesefilter (A (z ) beschreibende Filterparameter sowie das Anregungssignal (x) beschreibende Anregungssignalparameter als Codierparameter verwendet werden b . Bereitstellen eines Rauschsignals mit einer zweiten Bandbreite; c . Transformation des Rauschsignals in die erste Bandbreite; d. Durchführen eines Analyse durch Syntheseverfahrens für das transformierte Rauschsignal und Ermitteln von Zusatz-Codierparametern; e . Verwenden von den in Schritt a) hervorgegangenen Codierparametern, den Zusatz-Codierparametern als Breitband-Codierparameter für eine sich aus erster Bandbreite und zweiter Bandbreite zusammensetzenden
Gesamtbandbreite .
2. Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem weiterhin ein Bestimmen eines die Energie des synthetisierten Signals be- schreibenden Energieparameter auf Basis des transformierten Rauschsignals erfolgt und auch der Energieparameter als Breitbandcodierparameter herangezogen wird;
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , bei dem weiterhin Filterparameter zum Festlegen der Funktion des Synthesefilters (A (z ) ) vorliegen und diese als Breitband-Codierparameter herangezogen werden .
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem Filterparameter für das transformierte Rauschsignal und das analoge Signal (AS) bestimmt werden und beide als Breitband-Codierparameter herangezogen werden .
5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Analyse-durch-Synthese Verfahren für das transformierte Rauschsignal mit einer Zeitrahmenlänge erfolgt, die von der für das Analyse-durch-Synthese- Verfahren verwendeten verschieden ist .
6. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Ordnung des Synthesefilters (A (z ) ) für das Ana- lyse-durch Synthese-Verfahrens des Rauschsignal, insbe- sondere verschieden von der für das Analyse-durch-Syn- these-Verfahrens für das analoge Signal gewählt wird.
7. Verfahren gemäß Anspruch 5 und 6, bei dem ein Auswählen einer geringeren Ordnung bei gleichzeitigem Festsetzen einer kürzeren Rahmenlänge erfolgt .
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das analoge Signal ein erstes Subfrequenzband einnimmt und das Rauschsignal ein davon verschiedenes zwei- tes Subfrequenzband, wobei beides Subfrequenzbänder zusammengesetzt das Gesamtfrequenzband ergeben .
9. Verfahren zur Decodierung eines mittels Codierparametern dargestellten analogen Signals (AS) , welches mittels eines Analyse-durch-Synthese Verfahrens codiert wurde und bei dem eine Bandbreitenerweiterung gemäß einem der An- sprüche 1 bis 8 vorgenommen wurde, mit folgenden Schritten : a . Zuteilen der Parameter zu einer ersten und einer zweiten Bandbreite; b . Synthetisieren eines ersten Signals in der ersten Bandbreite mittels der der ersten Bandbreite zugeordneten Parameter; c . Bereitstellen eines Rauschsignals in der ersten Bandbreite; d. Skalieren des Rauschsignals mittels des Energiepa- rameters ; e . Synthetisieren eines zweiten Signals unter Verwendung der Zusatz-Codierparameter und des skalierten Rauschsignals ; f . Transformieren des zweiten Signals in die zweite Bandbreite; g . Zusammensetzen von ersten und zweiten Signal .
10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem das Zusammensetzen von erstem und zweitem Signal durch Addieren er- folgt .
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10 , bei dem das erste Signal in einem ersten Subfrequenzband liegt und das zweite Signal in einem zweiten Subfre- quenzband und durch sich durch das Zusammensetzen ein Signal in einem Gesamtfrequenzband ergibt .
12. Kommunikationsgerät mit einer Sendeeinheit zum Senden oder/und einer Empfangseinheit zum Empfangen von Codierparametern und einer Prozessoreinheit, die zum Durchführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 11 eingerichtet ist .
13. Kommunikationsgerät nach Anspruch 12 mit einem Rauschgenerator (noise gen) zum Bereitstellen eines Rauschsignals .
14. Kommunikationssystem mit zumindest einem Kommunikationsgerät nach Anspruch 12 oder 13.
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