説明

ドルビー・インターナショナル・アクチボラゲットにより出願された特許

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オーディオエンコーダ109は階層型エンコード構造を持ち、1以上のオーディオデータと共にパラメトリックオーディオエンコードデータを有するデータストリームを生成する。エンコーダ109は、デコーダ木構造データをデータストリームに挿入するエンコード構造プロセッサ305を有する。デコーダ木構造データは、階層型デコーダ構造の階層におけるオーディオチャネルについてのチャネル分割特性を示す少なくとも1つのデータ値を有し、デコーダにより適用されるべきデコーダ木構造を明確に規定しても良い。デコーダ115は、データストリームを受信する受信器401と、デコーダ木構造データに応じて階層型デコーダ構造を生成するためのデコーダ構造プロセッサ405とを有する。デコーダプロセッサ403は次いで、階層型デコーダ構造を利用して、データストリームから出力オーディオチャネルを生成する。
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例えば5.1チャンネルオーディオ信号等の多チャンネルオーディオ信号101を、例えばステレオ信号等の空間ダウンミックス102及び関連するパラメータ104,105に符号化する多チャンネルオーディオエンコーダ10である。該エンコーダ10は、第1及び第2ユニット110,120を有する。第1ユニット110は多チャンネルオーディオ信号101を空間ダウンミックス102及びパラメータ104に符号化する。これらのパラメータ104は、多チャンネルデコーダ20が空間ダウンミックス102から多チャンネルオーディオ信号203を再生するのを可能にする。第2ユニット120は、空間ダウンミックス102から、デコーダが例えばサウンドスタジオで手動により混合された所謂アーティスティックダウンミックス等の代替ダウンミックス103から空間ダウンミックス202を再生するのを可能にするようなパラメータ105を発生する。この様にして、デコーダ20は、通常の空間ダウンミックス102の代わりに代替ダウンミックス103が入力されるような状況に効果的に対処することができる。デコーダ20においては、先ず、代替ダウンミックス103及びパラメータ105から空間ダウンミックス202が再生される。次に、該空間ダウンミックス202が、多チャンネルオーディオ信号203に復号される。
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Nチャネルオーディオ信号を空間的パラメータ(P)と第1及び第2のステレオ信号(L0,R0)を有するステレオダウンミックスとに符号化するエンコーダから得られたステレオ信号を処理する方法及び装置が記載されている。第1の信号及び第3の信号が、第1の出力信号(L0w)を得るために加算され、ここで第1の信号(L0wL)は第1の複素関数(g1)により修正された第1のステレオ信号(L0)を有し、第3の信号(L0wR)は第3の複素関数(g3)により修正された第2のステレオ信号(R0)を有する。第2の信号及び第4の信号は、第2の出力信号(R0w)を得るために加算される。第4の信号(R0wR)は第4の複素関数(g4)により修正された第2のステレオ信号(R0)を有し、第2の信号(R0wL)は第2の複素関数(g2)により修正された第1のステレオ信号(L0)を有する。複素関数(g1、g2、g3、g4)は、空間的パラメータ(P)の関数であり、前記第1の信号と前記第2の信号との間の差(L0wL−R0wL)のエネルギ値が前記第1の信号及び前記第2の信号の和(L0wL+R0wL)のエネルギ値以上であり、前記第4の信号と前記第3の信号との間の差(L0wR−R0wR)のエネルギ値が前記第4の信号及び前記第3の信号の和(L0wR+R0wR)のエネルギ値以上であるように選択される。
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第1の数(M)の入力オーディオチャネルを、より大きな数(N)の出力オーディオチャネルに変換する装置(1)は、入力オーディオチャネルを非相関化された補助チャネルのセットに分解する非相関化ユニット(3)と、非相関化された補助チャネルを出力オーディオチャネルへと結合する少なくとも1つのアップミックスユニット(4)と、入力オーディオチャネルを前処理し、前処理された入力オーディオチャネルを非相関化ユニット(3)に供給する少なくとも1つの前処理ユニット(2)とを有する。前処理ユニット(2)は及びアップミックスユニット(4)は、好ましくはオーディオパラメータによって制御される。
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