WO2010084756A1 - ステレオ音響信号符号化装置、ステレオ音響信号復号装置およびそれらの方法 - Google Patents
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- G10L19/008—Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
Definitions
- the time adjustment unit 102 adjusts the right channel signal R (n) according to the time delay D (aligned).
- the adjusted right channel signal is denoted as R a (n).
- the stereo acoustic signal decoding method of the present invention divides the frame of the right channel signal and the left channel signal into a plurality of subframes, detects the peak of the waveform of the divided subframe, and compares the position of the detected peak. To estimate the frame time delay of each frame of the right channel signal and the left channel signal, and adjust the time of one of the right channel signal and the left channel signal based on the frame time delay.
- a bitstream obtained by encoding and multiplexing the other of the right channel signal and the left channel signal, the time-adjusted right channel signal and the left channel signal, and the frame time delay.
- one channel (for example, R (n)) of a stereo signal is delayed for the other channel (L (n)). And cannot be regarded as attenuated signals. This will be described in detail with reference to FIG.
- whether to set zero for an invalid time delay or to set a time delay derived from the previous frame can be determined by the characteristics of the input signal. For example, when the stereo feeling of the input signal has not changed significantly, the time delay is set to the time delay derived from the previous frame. On the other hand, when the stereo feeling of the input signal has changed greatly, the time delay is set to zero.
- FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the peak tracking units 602, 603, and 604, and shows detailed steps of peak tracking applied to each subframe.
- the case of subframe i will be described as an example.
- the input signal L i (n) of subframe i is the input signal of the i th subframe of L (n), and the input signal R i (n) of subframe i is the i th of R (n). It is an input signal of a subframe.
- the output signal D i is a subframe time delay of the i-th subframe.
- the time delay can be adjusted for either the left channel signal or the right channel signal, depending on the sign of the time delay.
- the frame dividing unit 1801 divides the input frame of the left channel signal L (n) and the right channel signal R (n) into a plurality of subframes.
- the number of subframes is represented as N.
- the time delay selection unit 2701 can input the sum of subframe peak differences from the time delay D 1 to the time delay D K and can select a time delay according to the equation (23).
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Abstract
Description
図4は、ピーク追跡方式を適用して時間遅延を推定する符号化装置の構成を示すブロック図である。また、図5は、ピーク追跡方式を適用して時間遅延を推定する復号装置の構成を示すブロック図である。
時間遅延は、時間遅延の符号に応じて、左チャンネル信号または右チャンネル信号のどちらに対しても調整することができる。
ピーク追跡部にて時間遅延Dを算出する前に、左チャンネル信号L(n)および右チャンネル信号R(n)に対して線形予測処理を行う。
ピーク追跡部から時間遅延を推定する前に、左チャンネル信号L(n)および右チャンネル信号R(n)を低域通過フィルタによって処理する。
サブフレームの数をフレームごとに可変にする。サブフレームの数は、モノラル符号化部から得られるピッチ周期に応じて決定する。
サブフレームの境界をフレームごとに可変にする。サブフレームの境界は、モノラル符号化装置から得られるピッチ周期に応じて定義する。
複数のサブフレーム長を定義し、サブフレーム長の設定それぞれにおいてピーク追跡を並列に実行する。各サブフレーム長においてピーク追跡から得られるすべての時間遅延Dによって、時間遅延Dを決定する。
ピーク追跡方法は、別の時間遅延推定方法(例えば、相互相関方法)から導かれる時間遅延の有効性を確認する目的にも使用することができる。
本実施の形態の変形例では、L(n)およびR(n)を、複数のサブフレームに分割する前に、導かれた時間遅延Dに従って調整する。
本実施の形態では、2つの異なる時間遅延を導く。一方の時間遅延は、時間遅延を瞬時的に追跡するピーク追跡方法によって導く。他方の時間遅延は、より安定的に時間遅延を追跡する別の時間遅延推定方法(例えば、非特許文献3に紹介されている低域通過相互相関方法(low-passed cross correlation method))によって導く。ピーク追跡方法とそれ以外の方法との間で、最終的な時間遅延を選択する。
本実施の形態では、ピーク追跡方法ではない2つの時間遅延推定方法を使用して、2つの異なる時間遅延を導く。一方の方法は入力時間遅延を瞬時的に追跡できるのに対し、他方の方法は入力時間遅延を安定的に追跡する。また、スイッチモジュールにおける有効性確認方法としてピーク追跡を使用する。
本実施の形態では、複数の異なる方法によって複数の時間遅延を導く。また、本実施の形態では、スイッチモジュールにおける有効性確認方法としてピーク追跡を使用し、時間遅延候補のうち最良の時間遅延を選択する。
Claims (8)
- 右チャンネル信号及び左チャンネル信号のフレームを複数のサブフレームに分割し、分割した前記サブフレームの波形のピークを検出するとともに、検出した前記ピークの位置を比較することにより前記右チャンネル信号及び前記左チャンネル信号の各フレームのフレーム時間遅延を推定するピーク追跡手段と、
前記フレーム時間遅延に基づいて前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方の時間調整を行う時間調整手段と、
前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか他方と、時間調整した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方と、前記フレーム時間遅延とを符号化する符号化手段と、
を具備するステレオ音響信号符号化装置。 - 前記ピーク追跡手段は、前記サブフレームのサブフレーム時間遅延を求めるとともに、各フレームにおいて、前記フレーム時間遅延と前記サブフレーム時間遅延との差が所定の値以上である前記サブフレームの数がしきい値以上の場合に、推定した前記フレーム時間遅延を無効にする請求項1記載のステレオ音響信号符号化装置。
- 前記ピーク追跡手段は、前記ピークの値がしきい値より小さい前記サブフレームの前記ピークを除いて前記フレーム時間遅延を推定する請求項1記載のステレオ音響信号符号化装置。
- 前記ピーク追跡手段において推定した前記フレーム時間遅延とは異なる手法により前記フレームの時間遅延を推定する時間遅延推定手段をさらに具備し、
前記ピーク追跡手段は、前記サブフレームのサブフレーム時間遅延を求めるとともに、各フレームにおいて、前記時間遅延推定手段において推定した時間遅延と前記サブフレーム時間遅延との差が所定の値以上である前記サブフレームの数がしきい値未満の場合に、前記フレーム時間遅延の代わりに前記時間遅延推定手段において推定した時間遅延を出力する請求項1記載のステレオ音響信号符号化装置。 - 前記時間調整手段は、前記フレーム時間遅延に基づいて、前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の双方の時間調整を行い、
前記符号化手段は、時間調整した前記左チャンネル信号及び前記右チャンネル信号と、前記フレーム時間遅延とを符号化する請求項1記載のステレオ音響信号符号化装置。 - 右チャンネル信号及び左チャンネル信号のフレームを複数のサブフレームに分割し、分割した前記サブフレームの波形のピークを検出するとともに、検出した前記ピークの位置を比較することにより前記右チャンネル信号及び前記左チャンネル信号の各フレームのフレーム時間遅延を推定し、前記フレーム時間遅延に基づいて、前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方の時間調整を行うとともに、前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか他方と、時間調整した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方と、前記フレーム時間遅延とが符号化されて多重化されたビットストリームを前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号と前記フレーム時間遅延とに分離する分離手段と、
分離した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号と前記フレーム時間遅延とを復号する復号手段と、
分離した前記フレーム時間遅延に基づいて、前記右チャンネル信号に対して前記時間調整を行う前の時間に復元する時間復元手段と、
を具備するステレオ音響信号復号装置。 - 右チャンネル信号及び左チャンネル信号のフレームを複数のサブフレームに分割し、分割した前記サブフレームの波形のピークを検出するとともに、検出した前記ピークの位置を比較することにより前記右チャンネル信号及び前記左チャンネル信号の各フレームのフレーム時間遅延を推定するステップと、
前記フレーム時間遅延に基づいて前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方の時間調整を行うステップと、
前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか他方と、時間調整した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方と、前記フレーム時間遅延とを符号化するステップと、
を具備するステレオ音響信号符号化方法。 - 右チャンネル信号及び左チャンネル信号のフレームを複数のサブフレームに分割し、分割した前記サブフレームの波形のピークを検出するとともに、検出した前記ピークの位置を比較することにより前記右チャンネル信号及び前記左チャンネル信号の各フレームのフレーム時間遅延を推定し、前記フレーム時間遅延に基づいて、前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方の時間調整を行うとともに、前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか他方と、時間調整した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号の何れか一方と、前記フレーム時間遅延とが符号化されて多重化されたビットストリームを前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号と前記フレーム時間遅延とに分離するステップと、
分離した前記右チャンネル信号と前記左チャンネル信号と前記フレーム時間遅延とを復号するステップと、
分離した前記フレーム時間遅延に基づいて、前記右チャンネル信号に対して前記時間調整を行う前の時間に復元する時間復元ステップと、
を具備するステレオ音響信号復号方法。
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