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用空間線索參數(shù)對多通道音頻信號應用混響的方法和裝置的制作方法

文檔序號:7737962閱讀:202來源:國知局
專利名稱:用空間線索參數(shù)對多通道音頻信號應用混響的方法和裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及用于將混響應用到指示大量單獨音頻通道的多通道下混(downmix) 音頻信號的方法和系統(tǒng)。在一些實施例中,這是通過這樣的方式完成的響應于(指示輸入信號的至少一個空間線索的)至少一個空間線索參數(shù)來上混(upmix)輸入信號以及將混響應用到至少一些單獨通道,從而針對應用了混響的單獨通道中的每個應用不同的混響脈沖響應。可選地,在應用混響之后,下混單獨通道以生成N-通道混響輸出信號。在一些實施例中,輸入信號是QMF(正交鏡像濾波器)域MPEG環(huán)繞(MPQ編碼信號,且響應于包括通道水平差(CLD)、通道預測系數(shù)(CPC)以及通道間互相關(guān)(ICC)中的至少一些的MPS空間線索參數(shù)在QMF域中執(zhí)行上混和混響應用。
背景技術(shù)
在包括權(quán)利要求書的整個公開中,措辭“混響器”(或“混響器系統(tǒng)”)用來表示被配置為將混響應用到音頻信號(例如應用至多通道音頻信號中的全部或一些通道)的系統(tǒng)。在包括權(quán)利要求書的整個公開中,廣義地使用措辭“系統(tǒng)”來表示設(shè)備、系統(tǒng)或子系統(tǒng)。例如,可以將實施混響器的子系統(tǒng)稱為混響器系統(tǒng)(或混響器),而也可以將包括這種混響器子系統(tǒng)的系統(tǒng)(例如,響應于Q+R個輸入生成X+Y個輸出信號的解碼器系統(tǒng),其中混響器子系統(tǒng)響應于Q個輸入生成X個輸出,而在解碼器系統(tǒng)的另外的子系統(tǒng)中生成其它的輸出)稱為混響器系統(tǒng)(或混響器)。在包括權(quán)利要求書的整個公開中,措辭由揚聲器“再現(xiàn)”信號表示使揚聲器響應于信號產(chǎn)生聲音,包括通過執(zhí)行任何需要的放大和/或其它信號處理。在包括權(quán)利要求書的整個公開中,措辭值Vl、V2........Vn(例如,在時間t出現(xiàn)
的X個單獨音頻通道信號的集合的子集的η個單元,η小于或等于X)的“線性組合”表
示等于alVl+ii2V2+......+anvn的值,其中 、 ........an是系數(shù)。一般來說,對系數(shù)的
值沒有限制(例如,每個系數(shù)可以是正數(shù)或負數(shù)或零)。本文使用的措辭都是廣義上的, 例如,用這些措辭來覆蓋一個系數(shù)等于1而其它的系數(shù)等于零的情況(例如,線性組合 alVl+a2v2+......+anvn 等于 V1 (或 V2.......、或 vn)的情況)。在包括權(quán)利要求書的整個公開中,措辭多通道音頻信號的“空間線索參數(shù)”表示任何指示音頻信號的至少一個空間線索的參數(shù),其中每個這種“空間線索”指示(或描述)多通道信號的空間圖像。空間線索的示例是音頻信號的通道對之間的水平(或強度)差(或比例)、這些通道對之間的相位差、以及這些通道對之間的相關(guān)性的度量。空間線索參數(shù)的示例有是作為常規(guī)MPEG環(huán)繞(“MPS”)比特流的部分且在MPEG環(huán)繞編碼中采用的通道水平差(CLD)參數(shù)和通道預測系數(shù)(CPC)參數(shù)。根據(jù)已知的MPEG環(huán)繞(“MPS”)標準,可以通過被下混為較少數(shù)量的通道(例如, M個通道,其中M通常等于幻并被壓縮來將多通道的音頻數(shù)據(jù)編碼,且可以通過被解壓并被處理(上混)來將這樣的M-通道下混音頻信號解碼,以生成N個解碼音頻通道(例如M =2 而 N = 5)。典型的常規(guī)的MPS解碼器能夠進行操作以執(zhí)行上混以響應于時域、2通道、下混音頻輸入信號(以及包括通道水平差和通道預測系數(shù)參數(shù)的MPS空間線索參數(shù))生成N個解碼音頻通道(N大于幻。典型的常規(guī)的MPS解碼器能夠在雙聲道(binaural)模式下進行操作以響應于時域、2通道、下混音頻輸入信號和空間線索參數(shù)來生成雙聲道信號,并且能夠在至少一個其它模式下進行操作以響應于時域、2通道、下混音頻輸入信號和空間線索參數(shù)來執(zhí)行上混以生成5. 0(其中標記“χ. y”通道表示“X”全頻率通道和“y”低音炮通道)、 5. 1,7. 0或7. 1解碼音頻通道。輸入信號經(jīng)歷時域至頻域變換以進入QMF(正交鏡像濾波器)域,以生成QMF域頻率分量的兩個通道。這些頻率分量在QMF域中經(jīng)歷解碼,并且產(chǎn)生的頻率分量然后典型地被轉(zhuǎn)換回時域以生成解碼器的音頻輸出。

圖1是常規(guī)MPS解碼器的單元的簡單化框圖,其中該MPS解碼器被配置為響應于 2通道下混音頻信號(L’和R’)和MPS空間線索參數(shù)(包括通道水平差和通道預測系數(shù)參數(shù))生成N個解碼音頻通道(N大于2,且N典型地等于5或7)。下混輸入信號(L’和R’) 指示“X”個單獨的音頻通道,X大于2。下混輸入信號典型地指示五個單獨的通道(例如, 左前、右前、中置、左環(huán)繞以及右環(huán)繞通道)?!蟆斎胄盘朙’和‘右’輸入信號R’中的每個是在時域至QMF域轉(zhuǎn)換級(圖1 未示出)通過轉(zhuǎn)換2通道、時域MPS編碼信號(圖1中未指示出)而生成的QMF域頻率分量的序列。在圖1的解碼器1中,響應于(與輸入信號一起)被設(shè)置在圖1的系統(tǒng)中的MPS
空間線索參數(shù)將下混輸入信號L’和R’解碼為N個單獨通道信號S1、S2........SN。輸出
QMF域頻率分量Si、S2........SN的N個序列典型地通過QMF域至時域轉(zhuǎn)換級(圖1中
未示出)被轉(zhuǎn)換回時域,且可以在未經(jīng)歷后處理的情況下被設(shè)置為系統(tǒng)的輸出??蛇x地,信
號S1、S2........SN在后處理器5中(在QMF域中)經(jīng)歷后處理,以生成包括通道OUTl、
0UT2、......、OUTN的N通道音頻輸出信號。輸出QMF域頻率分量0UT1、0UT2、......,OUTN
的N個序列典型地通過QMF域至時域轉(zhuǎn)換級(圖1中未示出)被轉(zhuǎn)換回時域,且被設(shè)置為系統(tǒng)的輸出。在雙聲道模式下工作的圖1的常規(guī)MPS解碼器響應于2通道下混音頻信號(L’和 R’)和MPS空間線索參數(shù)(包括通道水平差參數(shù)和通道預測系數(shù)參數(shù))生成2通道雙聲道音頻輸出Sl和S2,且可選地,也可生成2通道雙聲道音頻輸出OUTl和0UT2。當通過一對耳機再現(xiàn)時,2通道音頻輸出Sl和S2在收聽者的耳膜處被感受為來自包括收聽者前方或后方的位置的各種位置中的任意位置(其由解碼器1的系數(shù)確定)處的“X”個揚聲器(X> 2且X通常等于5或7)的聲音。在雙聲道模式中,后處理器5能夠?qū)⒒祉憫玫浇獯a器1 的2通道輸出(S1、S2)(這種情況下,后處理器5實施人工混響器)。圖1的系統(tǒng)可以(以下述的方式)被實施使得后處理器5的2通道輸出(0UT1和0UT2)是已經(jīng)應用了混響的雙聲道音頻輸出,且當該雙聲道音頻輸出通過耳機被再現(xiàn)時,在收聽者的耳膜處被感受為來自包括收聽者的前方和后方的位置的各種位置中的任意位置處的“X”個揚聲器(X > 2且 X通常等于5)的聲音。在圖1的解碼器的雙聲道模式工作過程中生成的信號Sl和S2(或OUTl和0UT2) 的再現(xiàn)能夠讓收聽者感受到來自多于兩個(例如五個)“環(huán)繞”源的聲音。這些源中的至少一些源是虛擬的。通常,常規(guī)的是虛擬環(huán)繞系統(tǒng)使用頭部相關(guān)傳遞函數(shù)(HRTF)生成音頻信號(有時被稱為虛擬環(huán)繞聲音信號),當通過一對物理揚聲器(例如,置于收聽者前方的揚聲器,或耳機)再現(xiàn)時,在收聽者的耳膜處將該音頻信號感受為來自各種位置(典型地包括收聽者后方的位置)中的任意位置處的多于兩個源的聲音。如所注明的,可以使用通過后處理器5實施的人工混響器來實施在雙聲道模式下工作的圖1的MPS解碼器以應用混響。該混響器可以被配置為響應于解碼器1的二通道輸出(Si、S2)來生成混響,以及將混響應用到信號Sl和S2以生成混響二通道音頻OUTl和 0UT2。混響可以作為后處理立體至立體混響而被應用至解碼器1的2通道信號Si、S2,使得相同混響脈沖響應被應用至由解碼器1的雙聲道音頻輸出的兩個下混音頻通道之一確定的所有離散通道(例如,應用至由下混通道Sl確定的左前和左環(huán)繞通道),且相同的混響脈沖響應被應用至由雙聲道音頻的兩個下混音頻通道中的另外一個確定的所有離散通道 (例如,應用至由下混通道S2確定的右前和右環(huán)繞通道)。一種類型的常規(guī)混響器具有被稱為基于反饋延遲網(wǎng)絡(基于FDN)的結(jié)構(gòu)。操作中,這種混響器通過向信號反饋一個延遲版本的信號來將混響應用至信號。相對于其它混響結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)的優(yōu)點在于高效地產(chǎn)生和向多個輸入信號應用多個不相關(guān)的混響信號的能力。在商用杜比移動耳機虛擬機中采用了該特征,其中該虛擬機包括具有基于FDN的結(jié)構(gòu)的混響器,且能夠進行操作以將混響應用至五通道音頻信號(具有左前、右前、中置、左環(huán)繞和右環(huán)繞通道)中的每個通道,并使用五個頭部相關(guān)傳遞函數(shù)(“HRTF”)濾波器對的集合中的不同的濾波器對來對每個混響通道進行濾波。該虛擬機生成每個音頻通道的唯一混響脈沖響應。杜比移動耳機虛擬機也能夠響應于雙聲道音頻輸入信號來操作,以生成二通道 “混響”音頻輸出(已應用了混響的兩通道虛擬環(huán)繞聲音輸出)。當通過一對耳機再現(xiàn)混響音頻輸出時,在收聽者的耳膜處將該音頻輸出感知為來自左前、右前、中置、左后(環(huán)繞)、 和右后(環(huán)繞)位置的5個揚聲器的經(jīng)HRTF濾波的混響聲音。該虛擬機對下混二通道音頻輸入(未使用任何和音頻輸入一起接收的空間線索參數(shù))進行上混,以生成五個上混音頻通道,將混響應用至該上混通道,并下混五個混響通道信號以生成虛擬機的二通道混響輸出。每個上混通道的混響在不同的HRTF濾波器對中濾波。2008年3月20日公開的美國專利公開第2008/0071549A1號描述了另一中常規(guī)系統(tǒng),用于在解碼下混信號過程中將混響形式應用至下混音頻輸入信號以生成單獨的通道信號。該參考文獻描述了解碼器,該解碼器將時域下混音頻輸入轉(zhuǎn)換到QMF域,在QMF域中將混響形式應用至下混信號M(t,f),調(diào)節(jié)混響的相位以針對每個上混通道生成混響參數(shù),該混響參數(shù)根據(jù)下混信號而確定(例如,以生成根據(jù)下混信號M(t,f)確定的上混左通道的混響參數(shù)Lrerab (t,f)和上混右通道的混響參數(shù)Rrerab (t,f))。與空間線索參數(shù)(例如,指示下混信號的左分量和右分量之間的相關(guān)性以及通道間相位差參數(shù)IP^* IPDkW ICC參數(shù)) 一起接收下混信號。使用空間線索參數(shù)生成混響參數(shù)(例如,LMVCTb(t,f) *RrevCTb(t,f))。 當ICC線索指示下混信號的左通道分量和右通道分量之間存在更多關(guān)聯(lián)性時,根據(jù)下混信號M(t,f)生成較低幅度的混響,當ICC線索指示下混信號的左通道分量和右通道分量之間存在交少的關(guān)聯(lián)性時,根據(jù)下混信號生成較大幅度的混響,并且顯而易見的是響應于相關(guān) IPD線索指示的相位(在框206或208中)調(diào)節(jié)每個混響參數(shù)的相位。然而,在去相關(guān)信號(其與M(t,f)正交)被用來重建左右互相關(guān)的情況下,混響僅被用作參數(shù)立體聲解碼器中的去相關(guān)器(單聲道至立體聲合成),且該參考文獻沒有暗示根據(jù)上混的離散通道中的每個或單獨的上混通道的值的線性組合中的每個來單獨地確定(或生成)不同混響信號,用于應用至根據(jù)下混音頻M(t,f)確定的上混的離散通道中的每個或應用至根據(jù)下混音頻確定的這些線性組合的集合中的每個。發(fā)明人已認識到希望的是根據(jù)上混的離散通道中的每個來單獨地確定(和生成) 的不同混響信號以用于根據(jù)下混音頻確定的上混的離散通道中的每個,或針對(和根據(jù)) 這些離散通道的值的線性組合的集合中的每個來確定和生成不同的混響信號。發(fā)明人也已認識到以這種單獨確定混響信號以用于單獨的上混通道(或這些通道的值的線性組合), 可以將具有不同混響脈沖響應的混響應用至上混通道(或線性組合)。到本發(fā)明為止,與下混音頻一起接收的空間線索參數(shù)還沒有用來根據(jù)下混音頻 (例如,當下混音頻是MPS編碼音頻時在QMF域中)或根據(jù)其值的線性組合來生成離散上混通道,也沒有用來根據(jù)每個這種上混通道(或線性組合)單獨生成混響以應用至所述上混通道(或線性組合)。也沒有重組已經(jīng)以該方式生成的混響上混通道來根據(jù)輸入下混音頻生成混響下混音頻。

發(fā)明內(nèi)容
在一類實施例中,本發(fā)明是一種用于將混響應用至指示X個單獨的音頻通道的M 通道下混音頻輸入信號的方法,其中X是大于M的數(shù)。在這些實施例中,該方法包括步驟(a)響應于指示(例如描述)下混輸入信號的空間圖像的空間線索參數(shù),(例如在正交鏡像濾波器或“QMF”域中)生成Y個離散混響通道信號,其中時刻t的每個混響通道信號是該時刻t的X個單獨的音頻通道的值的至少子集的線性組合;以及(b)單獨地將混響應用至(例如,在QMF域中)至少兩個混響通道信號中的每個, 由此生成Y個混響通道信號。優(yōu)選地,被應用到至少一個混響通道信號的混響具有與被應用到至少一個另外的混響通道信號的混響不同的混響脈沖響應。在一些實施例中,X = Y, 但是在另外的實施例中,X不等于Y。在一些實施例中,Y大于M,且在步驟(a)中響應于空間線索參數(shù)來上混輸入信號,以生成Y個混響通道信號。在另外的實施例中,Y等于M或Y 小于M。例如,在M = 2、X = 5且Y = 4的一種情形中,輸入信號是指示五個單獨的通道信號Lfrant、Rfront> C、Lsur以及Rsm的值L(t)、R(t)的序列。這五個單獨的通道信號中的每個
是以下值的序列其中W是W=
化、
Y-lJront Rfront ^ ^swr ^surr J — ^^
Sif^vngtfwnSrf^llgrfW22W31W32Sls^Ugis^nSrs^lXSrs^ll
形式的MPEG環(huán)繞上混矩陣,而四個混響通道信號是(glfwn) L+ (glfw12) R、(grfw21) L+ (grfw22) R、 (glswn) L+ (glsw12) R、以及 fersw21+w31) L+ (grsw22+w32) R,其可以被表示為
權(quán)利要求
1.一種用于將混響應用到指示X個單獨的音頻通道的M通道下混音頻輸入信號的方法,其中X是大于M的數(shù),所述方法包括步驟a)響應于指示所述下混輸入信號的空間圖像的空間線索參數(shù),生成Y個離散混響通道信號,其中時刻t的每個所述混響通道信號是所述時刻t的所述X個單獨的音頻通道的值的至少子集的線性組合;以及b)將混響單獨應用到至少兩個所述混響通道信號中的每個,從而生成Y個混響通道信號。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,被應用到至少一個所述混響通道信號的混響具有與被應用到至少一個另外的所述混響通道信號的混響不同的混響脈沖響應。
3.根據(jù)權(quán)利要求1至2中任意一項所述的方法,其中,所述輸入信號是M通道MPEG環(huán)繞下混信號,并且所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)中的至少之一。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其中,所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1至4中任意一項所述的方法,其中,所述輸入信號是包括QMF域頻率分量的M個序列的QMF域MPEG環(huán)繞下混信號,并且其中在所述QMF域中執(zhí)行步驟a)和步驟b中的每個。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)中的至少一些。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述輸入信號是時域MPEG環(huán)繞下混信號,并且還包括步驟在步驟a)之前,將所述時域MPEG環(huán)繞下混信號轉(zhuǎn)換到所述QMF域,從而生成QMF域頻率分量的M個序列,并且其中在所述QMF域中執(zhí)行步驟a)和步驟b)中的每個。
9.根據(jù)權(quán)利要求1至8中任意一項所述的方法,還包括步驟下混所述Y個混響通道信號,從而生成N通道下混混響音頻信號,其中N是小于Y的數(shù)。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其中,響應于所述空間線索參數(shù)的至少子集來執(zhí)行所述下混。
11.根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其中,M= 2,Y = 4,且N = 2。
12.根據(jù)權(quán)利要求1至10中任意一項所述的方法,其中,M= 2且Y = 4。
13.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括步驟通過在頭部相關(guān)傳遞函數(shù)濾波器中對所述混響通道信號進行濾波來將相應的頭部相關(guān)傳遞函數(shù)應用到所述混響通道信號。
14.根據(jù)權(quán)利要求1至10中任意一項所述的方法,其中M=1。
15.根據(jù)權(quán)利要求1至14中任意一項所述的方法,其中Y大于M。
16.根據(jù)權(quán)利要求1至12中任意一項所述的方法,還包括步驟下混所述混響通道信號并將相應的頭部相關(guān)傳遞函數(shù)應用到所述混響通道信號。
17.—種被配置為將混響應用到指示X個單獨的音頻通道的M通道下混音頻輸入信號的混響器,其中X是大于M的數(shù),所述混響器包括第一子系統(tǒng),其被耦合以接收所述輸入信號和指示所述輸入信號的空間圖像的空間線索參數(shù),并且被配置為包括通過應用響應于所述空間線索參數(shù)而確定的系數(shù)來響應于所述輸入信號生成Y個離散混響通道信號,使得時刻t的每個所述混響通道信號是所述時刻t 的所述X個單獨的音頻通道的值的至少子集的線性組合;以及混響應用子系統(tǒng),其被耦合至所述第一子系統(tǒng),并且被配置為將混響單獨應用到至少兩個所述混響通道信號中的每個,從而生成Y個混響通道信號的集合。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的混響器,其中,所述混響應用子系統(tǒng)包括Y個分支,每個所述分支被配置為將混響單獨應用到所述混響通道信號中的一個不同的混響通道信號。
19.根據(jù)權(quán)利要求17所述的混響器,其中,所述混響應用子系統(tǒng)是包括Y個分支的反饋延遲網(wǎng)絡,每個所述分支被配置為將混響單獨應用到所述混響通道信號中的一個不同的混響通道信號。
20.根據(jù)權(quán)利要求17至19中任意一項所述的混響器,其中,所述混響應用子系統(tǒng)被配置為應用所述混響,使得被應用到至少一個所述混響通道信號的所述混響具有與被應用到至少一個另外的所述混響通道信號的混響不同的混響脈沖響應。
21.根據(jù)權(quán)利要求17至20中任意一項所述的混響器,其中,所述輸入信號是M通道 MPEG環(huán)繞下混信號,而所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)中的至少一些。
22.根據(jù)權(quán)利要求17至21中任意一項所述的混響器,其中,所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)。
23.根據(jù)權(quán)利要求17至20中任意一項所述的混響器,其中,所述輸入信號是包括QMF 域頻率分量的M個序列的QMF域MPEG環(huán)繞下混信號,而所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)中的至少一些。
24.根據(jù)權(quán)利要求23所述的混響器,其中,所述空間線索參數(shù)包括通道水平差參數(shù)、通道預測系數(shù)參數(shù)以及通道間互相關(guān)參數(shù)。
25.根據(jù)權(quán)利要求17所述的混響器,其中,所述下混音頻輸入信號是QMF域頻率分量的 M個序列的集合,所述混響器還包括時域至QMF域轉(zhuǎn)換濾波器,其被耦合以接收時域MPEG環(huán)繞下混信號,并且被配置為響應于所述時域MPEG環(huán)繞下混信號而產(chǎn)生QMF域頻率分量的M個序列,并且其中所述上混子系統(tǒng)被耦合且被配置為在所述QMF域中上混所述QMF域頻率分量的M個序列。
26.根據(jù)權(quán)利要求17至25中任意一項所述的混響器,還包括后混子系統(tǒng),其被耦合并且被配置為下混所述混響通道信號,從而生成N通道下混混響音頻信號,其中N是小于Y的數(shù)。
27.根據(jù)權(quán)利要求沈所述的混響器,其中M= 2、Y = 4,且N = 2。
28.根據(jù)權(quán)利要求17至沈中任意一項所述的混響器,其中M= 2且Y = 4。
29.根據(jù)權(quán)利要求17至28中任意一項所述的混響器,還包括頭部相關(guān)傳遞函數(shù)濾波器,其被耦合并且被配置為將至少一個頭部相關(guān)傳遞函數(shù)應用到所述混響通道信號中的每個。
30.根據(jù)權(quán)利要求四所述的混響器,其中M=1。
31.根據(jù)權(quán)利要求17至30中任意一項所述的混響器,還包括后混子系統(tǒng),其被耦合并被配置為下混所述混響通道信號并將至少一個頭部相關(guān)傳遞函數(shù)應用到所述混響通道信號中的每個,從而生成N通道下混混響音頻信號,其中N是小于 Y的數(shù)。
32.根據(jù)權(quán)利要求17至31中任意一項所述的混響器,其中,所述混響應用子系統(tǒng)包括Y個延遲和增益單元的集合,其具有設(shè)置了所述混響通道信號的Y個輸出并具有Y個輸入;Y個加法單元的集合,所加法單元的每個具有耦合至所述濾波器的不同輸出的第一輸入、被耦合以接收所述混響通道信號中的一個不同的混響通道信號的第二輸入、以及輸出;散射矩陣,其具有矩陣輸入和矩陣輸出,所述矩陣輸入被耦合至所述加法單元的所述輸出,而所述矩陣輸出被耦合至所述延遲和增益單元的所述輸入,其中,所述散射矩陣被配置為將每個所述加法單元的經(jīng)濾波的所述輸出設(shè)置到所述延遲和增益單元中的相應的一個延遲和增益單元的所述輸入。
33.根據(jù)權(quán)利要求32所述的混響器,還包括后混子系統(tǒng),其被耦合至所述延遲和增益單元的所述輸出,且被耦合以接收所述空間線索參數(shù)的至少子集,并且被配置為響應于所述空間線索參數(shù)的至少子集來下混所述混響通道信號,從而生成N通道下混混響音頻信號,其中N是小于Y的數(shù)。
全文摘要
公開了一種用于將混響應用到指示X個單獨的音頻通道的M通道下混音頻輸入信號的方法和系統(tǒng),其中X大于M。典型地,該方法包括步驟響應指示下混輸入信號的空間圖像的空間線索參數(shù),生成Y個離散混響通道信號,其中時刻t的每個混響通道信號是該時刻t的單獨的音頻通道的值的至少子集的線性組合,以及將混響單獨應用到至少兩個混響通道信號中的每個,從而生成Y個混響通道信號。優(yōu)選地,被應用到至少一個通道信號的混響具有與被應用到至少一個另外的通道信號的混響不同的混響脈沖響應。t,是該時刻t的單獨的音頻通道的值的至少子集的線性組合,以及將混響單獨應用到至少兩個混響通道信號中的每個,從而生成Y個混響通道信號。優(yōu)選地,被應用到至少一個通道信號的混響具有與被應用到至少一個另外的通道信號的混響不同的混響脈沖響應。
文檔編號H04S3/00GK102257562SQ200980151156
公開日2011年11月23日 申請日期2009年12月16日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月19日
發(fā)明者約納什·恩德加德 申請人:杜比國際公司
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