WO2000030103A1 - Procede et dispositif de traitement de signal audio - Google Patents

Procede et dispositif de traitement de signal audio Download PDF

Info

Publication number
WO2000030103A1
WO2000030103A1 PCT/JP1999/006240 JP9906240W WO0030103A1 WO 2000030103 A1 WO2000030103 A1 WO 2000030103A1 JP 9906240 W JP9906240 W JP 9906240W WO 0030103 A1 WO0030103 A1 WO 0030103A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
audio
predetermined period
decoding
supplied
Prior art date
Application number
PCT/JP1999/006240
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kaneaki Fujishita
Original Assignee
Sony Corporation
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
Application filed by Sony Corporation filed Critical Sony Corporation
Priority to US09/600,217 priority Critical patent/US6988013B1/en
Priority to JP2000583031A priority patent/JP4131085B2/ja
Publication of WO2000030103A1 publication Critical patent/WO2000030103A1/ja

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00007Time or data compression or expansion
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10527Audio or video recording; Data buffering arrangements

Definitions

  • the present invention relates to an audio signal processing method and an audio signal processing device.
  • the present invention can be applied to an audio signal processing device that decodes audio data, an audio signal processing method, and an optical disk device.
  • the digital data (IEC 61937 format) output from the digital audio terminal of the playback device includes conventional CDs (Compact 'Disks).
  • CDs Compact 'Disks
  • compressed audio of various formats such as AC-3 (trademark) proposed by Dolby, dts (trademark) proposed by MPEG and DTS, etc. Since data exists, an external decoder connected to the DVD playback device must determine the format of these data and process it appropriately.
  • these compressed audio data are simply conventional 16-bit PCM data, and whether the data is actually PCM data that can be demodulated as it is, decoding processing such as decompression processing, etc.
  • decoding processing such as decompression processing, etc.
  • CDs recorded in the dts format are treated as normal CDs (Compact Discs) even in DVD players, so it is dangerous to judge PCM data by relying on the PCM flag. .
  • the bit number of the input data is always compared. If a sync signal indicating some kind of compressed audio data is detected, audio decoding of PCM data is stopped. If decoding is possible, a decoder device is used. Was started to prevent noise caused by erroneous decoding of compressed audio data.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 5-3-166056 aims to reduce noise-click noise by detecting the number of data inputs having values that do not exist in the conversion rule.
  • An audio signal processing device that controls the output audio to be in a muted state when the output is reached is disclosed.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 8-287613 discloses that one type (audio channel 1) of a plurality of types of audio data has a different type (audio channel) for the purpose of suppressing noise at the time of audio channel switching.
  • An output control system for a switchable audio channel is disclosed in which the audio output of the audio channel 1 is fed out to the audio output of the audio channel 2 when the audio output of the audio channel 1 is changed to channel 2). Disclosure of the invention
  • the audio signal processing apparatus described in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 5-316056 is used when an error correction signal is added and transmitted in units of a plurality of digital data obtained by sampling an audio signal. This is related to the processing of audio signals when flags cannot be detected or errors cannot be corrected, and no consideration is given to detection for decoding compressed audio data.
  • the switchable audio channel output control system described in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 8-2887613 prevents the generation of noise when switching audio channels when reproducing audio data of a plurality of channels. Yes, no consideration is given to detection for decoding compressed audio data.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and proposes an audio signal processing device, an audio signal processing method, and an optical disk device that can suppress noise when compressed audio digital data is input. It is assumed that.
  • the audio signal processing method of the present invention detects whether or not zero data continues for a predetermined period of time in supplied data.
  • the audio data is determined to be audio data, and the supplied data is decoded.
  • the audio signal processing device of the present invention may further comprise: a detecting means for detecting whether or not the supplied data is continuous with zero data for a predetermined period; and a detection result obtained by the detecting means for which the zero data is continuous for the predetermined period.
  • decoding means for performing the decoding.
  • zero data detection is performed as the first state, and continuous zero data is output from the stream detection unit of the detection means.
  • the input data When the data is reproduced from the optical disk device, the input data is in a second state in which the input data cannot be determined for a predetermined period after the first non-zero data is input to the detecting means, and the output remains muted.
  • the count value of the counter that counts the predetermined period is cleared, and further, the predetermined value is counted from there. Maintain the second state.
  • the input data is digital audio data by the discriminating means. It is determined that the data is the audio data, and the decoding of the digital audio data in the decoding means is started immediately in the fourth state. At this time, by storing data for a predetermined period in the past in the buffer, digital audio data can be reproduced without truncation.
  • the input data is continuous for a maximum period.
  • the data is zero data, it is determined that the operation of the optical disk device has been stopped or that the disk has been replaced, and a transition is made to the zero data detection state shown in the first first state. The above state transition is repeated.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an audio signal processing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing audio data and compressed audio data according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a state transition diagram of the decoder according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the stream detection operation (interrupt operation) according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the stream detection operation (format stream block) according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an operation of stream detection (stream confirmation block) according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation of stream detection (non-format stream block) according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows the stream detection operation (PCM chain) according to the embodiment of the present invention.
  • Block diagram BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an audio signal processing device in an optical disc reproducing device according to an embodiment of the present invention.
  • the audio signal processing apparatus decodes digital audio data and outputs an audio signal, and receives compressed audio digital data.
  • the digital signal of the PCM system that is, a signal other than the uncompressed digital audio signal or
  • a signal read from a DVD as a disk-shaped recording medium by an optical pickup is photoelectrically converted and amplified by an optical disk playback device, and the analog signal is converted into a digital signal by an AZD converter and supplied to a signal processing circuit. Is done.
  • the signal processing circuit performs demodulation of the signal read from the DVD, error correction, and demodulation for the 8/16 modulation, and outputs an audio stream.
  • This audio stream is supplied to the audio signal processing device as the decoding device shown in FIG.
  • the audio stream is compressed audio data in AC-3, MPEG or dts format and uncompressed audio data, that is, PCM digital audio data.
  • the PCM digital data is uncompressed digital audio data with a sampling frequency of 48 kHz or 96 kHz.
  • AC-3 Is a compression method used in SR'D (Dolby Stereo Digital: registered trademark).
  • MPEG moving, picture, expert, group
  • the compression method dts Digital Theater Systems: trademark
  • dts Digital Theater Systems: trademark
  • compressed audio data in AC-3 format reproduced from a DVD is supplied to an AC-3 RF circuit 1 where it is amplified at a high frequency, and a BPF (band-pass filter) waveform shaping circuit 4 outputs a wave.
  • the signal is shaped, high-frequency demodulated by the RF demodulator 5 and the high-speed SRAM 6, and supplied to the switch (SW) 7.
  • MPEG or dts-format compressed audio data and PCM digital audio data are transmitted through the optical signal input circuit 0 P 1 (2-1).
  • the signals supplied from the RF demodulator 5 and the respective optical signal input circuits via the switch (SW) 7 are supplied to a recording / output circuit (REC OUT) 3 for recording, for example, on an optical disk of an optical disk recording / reproducing apparatus. Is recorded.
  • the digital audio signal reproduced from the DVD is selected by the switch (SW) 7 and demodulated as an audio sample by the digital interface receiver 8.
  • This demodulated signal is supplied to the decoder 9.
  • the decoder 9 is composed of a DSP (Digital Signal Processor). After detecting a stream described later, the decoder 9 decompresses and decodes AC-3, MPEG or dts format compressed audio data. Also, it decodes the PCM digital data. Since audio compression in the encoder is the removal of redundant parts due to the masking effect, the decoding of compressed audio data is based on the compressed data. This is the process of returning to.
  • the two-channel audio signal decoded by the decoder 19 is output by the multi-channel decoder 10 and the high-speed SRAM 11 L (left), R (right), C (center), SW (secondary bass), SL (secondary left) And 6-channel digital audio signals of SR (sub-right).
  • the 6-channel audio signals of L, R, C, SW, SL, and SR are de-jittered by the jitter elimination circuits 12-1, 12-2, and 12-3, respectively, and the DZA conversion circuit 13 — 1, 1, 3-2 and 1 3 — 3 are used to convert to 6-channel analog audio signals of L, R, C, SW, SL and SR using the clock from the crystal oscillator circuit (0 SC) 14. Is done.
  • the 6-channel analog audio signals of L, R, C, SW, SL, and SR are converted to current DZA converter circuits 15-1, 1, 5-2, 15-5, 3, 5-5, 4, 15-5,
  • the output current is converted to correspond to an 8-bit serial signal by I 5 — 6 and the reference signal 16, and I (current) / V (voltage) conversion and LPF (single pass filter) 16 — 1 , 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, converts current to voltage, extracts signals in the audio domain, and amplifiers 17-1, 17 -2, 1 7-3, 1 7-4, 1 7-5, 1 7-6 Muting switch 1-8, 1-2, 1 8-3
  • the output is stopped by the relay drive circuit 20 during decoding of data in the decoder 9, and the output is switched through the output switching circuit 21 consisting of a relay. Output .
  • the operation of each circuit described above is controlled by the controller 22.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing audio data and compressed audio data according to the present embodiment.
  • the voice PCM data 23 shown in FIG. Because it is the result of sampling the sound that exists in the world, it is extremely unlikely that it will be zero for a continuous period of time. Even if continuous zero data exists, the probability that the pattern will be repeated over a certain period of time is almost zero, except in a muted state without sound.
  • the compressed audio data 25 and 28 shown in Fig. 2B basically exist in bursts together with the burst preambles 24 and 27, and are always accompanied by zero data 26 for a certain period in between.
  • the sync signal itself contains four samples of zero data, so it must appear with a period of at least four samples of continuous zero data 26. become.
  • FIG. 3 is a state transition diagram of the decoder 9 of the present embodiment.
  • the zero data is basically detected as shown in the state 1 (30), and the stream detector of the decoder 19 continuously outputs zero data. Is output.
  • the non-zero data is inputted to the decoder 9 as shown by the reference numeral 31.
  • the sample period is
  • the input data cannot be determined, and the state becomes UNKN 0 WN (unknown), and the output remains muted by the muting switch 19.
  • the decoding corresponding to the detected sync signal is performed. 1 program, decodes audio data compressed based on AC-3, MPEG, dts, etc. as shown in state 3 (3 4), and starts decoding processing
  • the muting of the muting switch 19 is released, and an audio signal based on the output data output from the decoder 9 is output.
  • the releasing operation or muting operation of the muting switch 19 is controlled by the controller 22 described above.
  • the input data is PCM data only when the above sync signal is not detected during the period of 104 samples from the UNKNOW N state shown in state 2 (32) as indicated by reference code 38. And immediately starts decoding the PCM data as shown in state 4 (39). At this time, by storing the data of the past 104 samples in the buffer memory in the decoder 9, it is possible to reproduce the audio data of the PCM system without cutting off. The muting state of the muting switch 19 is released, and an audio signal based on the data output from the decoder 9 is output.
  • 4 to 8 are flowcharts showing the stream detection operation of the decoder 9 according to the present embodiment. This flowchart shows the detailed operation of the stream detector of the decoder 9.
  • step S 1 when a signal reproduced from a DVD is supplied to a decoder 9 via a switch (SW) 7 and an interrupt operation is started, sample data is fetched in step S 1 and step S 2 Perform 64 sample counts with.
  • step S3 for example, the compressed audio data is decompressed based on the above-mentioned
  • step S4 determines whether the data stream is a format stream. If it is not a format stream in step S4, the process proceeds to the non-format stream block S5, and if it is a format stream, the process proceeds to the format stream block S6 and returns.
  • step S7 determines whether or not the data can be captured. If the data can be captured, the process proceeds to step S8 and the XPCM (data (The stream channel status is not PCM data.) Determine whether the flag is set. If the channel status is not PCM data in step S8, proceed to step S9. It is determined whether or not the Force P CM (highly likely to be PCM data) flag is set. If the possibility is not high, the process proceeds to step S10, Judge whether the CM detection flag is set or not.
  • step S10 If it is detected in step S10 that the PCM detection flag is not set, the process proceeds to step S11, and it is determined whether or not the auxiliary Maybe PCM (probably PCM) flag is set. If it is detected in step S11 that the PCM flag is probably set, the process proceeds to step S12, where the PCM block performs processing for transferring PCM data to subsequent processing.
  • step S9 When it is highly likely that the data is PCM data in step S9, and when it is detected in step S10 that the PCM detection flag is set, the process proceeds to step S12, where the PCM block is used. Performs processing for PCM data transfer. If it is determined in step S11 that the data is not the PCM data, the flow advances to step S13 to process the stream confirmation block. When the data cannot be captured in step S7 and when the channel status is the PCM data in step S8, the process proceeds to step S13 to execute the stream confirmation block processing shown in FIG. Go and return.
  • FIG. 5 shows a subroutine of the format stream block of step S6 in FIG.
  • the format stream block shown in FIG. 5 is audio data in which the input signal is compressed by one of AC-3, dts, and MPEG.
  • the AC-3, dts, and MPEG This is the process when decoding is in progress.
  • step S20 if the stream block count value does not continuously count 0, the process proceeds to step S23, and the stream count is decremented (decremented).
  • Step S31 is a state where the compressed audio data is being decoded in state 3 (34) shown in FIG. 3 or the PCM data is being decoded in state 4 (39).
  • step S34 it is determined whether or not burst sync is detected.
  • step S42 one sample read is performed.
  • step S43 the sample count is set to (decrement).
  • the processing of steps S20 to S53 corresponds to the input of non-zero data indicated by reference numeral 31 in FIG.
  • c l, 4, 5, 6, 8,
  • step S48 If it is 9, 1, 1, 12, or 13, the process proceeds to step S48, and the message is set to AC—3, dts, and MPEG.
  • stream count MAX for the transfer of AC-3, dts, and MPEG, and the process returns to step S20.
  • the compressed audio data is being decoded in state 3 (3 4) shown in FIG.
  • the stream force is set to 0.5 sec / 64, and the process returns to step S20.
  • the state becomes the UN KNOWN state of state 2 (32) shown in FIG. 3.
  • FIG. 6 shows a subroutine of the stream confirmation block of step S13 in FIG.
  • the stream confirmation block in FIG. 6 is a process performed when the input signal is PCM data and the PCM data is being decoded or is in the UNKNOWN state.
  • step S68 one sample is read, and the sample count (decrement) is set in step S69, and M is set in step S70.
  • step S78 If it is not May b e D T S in step S78, step S
  • step S87 the process proceeds to a PCM check block described later, performs a PCM detection process, and returns to step S60.
  • FIG. 7 shows a subroutine of the non-format stream block of step S5 in FIG.
  • the non-formatted stream block in FIG. 7 is processing when the input signal is not a DVD standard signal.
  • the DTS count— (decrement) is set in step S90, the sample count is set to 64 in step S91, and the sample is set in step 92. Copy the count data to a buffer for data capture.
  • FIG. 8 shows a subroutine of step S87 of the stream confirmation block shown in FIG. FIG. 8 shows the processing in the case of the UN KN OWN state.
  • step S102 corresponds to the detection of three consecutive zeros indicated by reference numeral 36 in FIG. 3, and step S103 corresponds to the force clearer indicated by 37 in FIG.
  • step S115 and step S116 correspond to the power center> 1024 (PCM detection) indicated by reference numeral 38 in FIG.
  • Steps S109 and S111 correspond to one-second continuous zero data detection indicated by the instruction code 35 or 41 in FIG.
  • step S115 the PCM count> (PCMMAX—1024)
  • a decoder 19 that determines that the input signal is a compressed audio digital data stream when at least a predetermined number of consecutive zero data is detected.
  • the decoder 9 decodes the digital data stream and outputs an audio signal, so that trick play (so-called double-speed playback, fast forward, and skip) can be performed on the optical disk playback device that supplies the input signal. Even if the continuity of the input data stream is lost, such as when the input signal is transmitted, the input signal will not be erroneously recognized as digital audio data (PCM). Can be prevented.
  • PCM digital audio data
  • the optical disk may be a recordable optical disk other than the DVD.
  • the audio signal processing method of the present invention detects whether or not zero data continues for a predetermined period of time in supplied data, and determines that the data is compressed audio data when the zero data continues for the predetermined period. Since the decoding process of the supplied data is performed, an optical disc reproducing device (DVD player) for supplying an input signal is provided. The input signal is converted to digital audio data (PCM) even if the input data stream is no longer continuous, such as when trick play (2x speed playback, fast forward, skip) is performed on the There is no erroneous recognition that there is, and therefore, an effect is obtained that generation of noise can be prevented.
  • PCM digital audio data
  • the audio signal processing method of the present invention when the zero data is detected to be continuous for the predetermined period, the supply of the data is performed based on the sync signal of the supplied data. Since the decoding process is switched to the decoding process of the data that has been processed, even if a new format input signal appears and the sync signal standard is different, compression is performed. As long as continuous zero data exceeding the predetermined period exists in the audio data, the input signal is digital audio data (PCM) by determining that the input signal is compressed audio digital data. It is possible to prevent the erroneous recognition of the above, and to prevent the occurrence of noise.
  • PCM digital audio data
  • the audio signal processing method of the present invention when zero data has not been continuously detected for the predetermined period, the audio signal is determined to be uncompressed audio data and decoding processing is performed.
  • PCM detection can be performed without relying on the PCM flag as in the past, and streaming can be performed by fast-forwarding an optical disc on which audio or the like is recorded in the dts format, which is treated as a normal CD. Regardless of this, even if the digital data in a state of being cut off is output as PCM data, it is determined that it is compressed audio data by detecting continuous zero data. This has the effect of preventing the generation of noise.
  • the audio signal processing method of the present invention is characterized in that
  • the notation method is to store the supplied audio data during the predetermined period in which it is detected whether or not the zero data is continuously detected, and to determine whether the data is the uncompressed audio data. Since the result of decoding the supplied data is output consecutively to the result of decoding the stored audio data, the PCM audio data can be reproduced without the output data being truncated. This has the effect that it can be performed.
  • the output of the decoded data is muted for the predetermined period in which it is detected whether or not zero data continues for the predetermined period. Since the timing is performed, the output can be muted in a state where the input data cannot be determined, thereby producing an effect that noise can be prevented.
  • the zero-delay for the predetermined period is continuous. Since the detection operation of whether or not to perform the operation is performed again, it is possible to continuously detect the state when nothing is reproduced by the optical disc reproducing apparatus, and to prevent the occurrence of noise.
  • the audio signal processing device of the present invention includes a detecting means for detecting whether or not the supplied data is continuous with zero data for a predetermined period, and a detection result by the detecting means for which the zero data is continuous for the predetermined period.
  • the optical disc playback device (DVD player) that supplies the input signal performs a trick play (double speed playback, fast forward, skip), etc. Even if the continuity of the data stream is lost, the input signal will not be erroneously recognized as digital audio data (PCM), thus preventing the occurrence of noise. It has the effect of being able to.
  • the decoding means when the detecting means detects that the zero data is continuous for the predetermined period, the decoding of the supplied data is performed. Since the decoding process is switched based on the signal and the supplied data is decoded, even if a new format input signal appears and the sync signal standard differs, digital compression is performed. As long as continuous zero data exceeding a predetermined period exists in the audio data, the input signal is determined to be digital audio data (PCM) by determining that the input signal is digital data of compressed audio. This has the effect of preventing erroneous recognition that there is.
  • PCM digital audio data
  • the determination means determines that the audio data is uncompressed audio data.
  • PCM detection can be performed without relying on the PCM flag as described above. Even if the digital data in the compressed state is output as PCM data, it is determined that the data is compressed voice data by detecting continuous zero data. This has the effect that it can be prevented.
  • the decoding means includes the audio data supplied in the predetermined period for detecting whether or not the zero data is continuously detected.
  • a memory for storing the audio data and when it is determined that the audio data is uncompressed audio data, the audio data stored in the memory is continuously decoded by the decoding means.
  • the apparatus may further include an output unit for outputting the decoded data during the predetermined period for detecting whether or not zero data continues for the predetermined period. Since it has a muting means for muting, it is possible to mute the output in a state where input data cannot be determined, thereby preventing the occurrence of noise.
  • the muting means cancels the muting operation by starting the decoding operation by the decoding means. This provides an effect that smooth audio output can be started in a state where decoding is started, and noise can be prevented.
  • the audio signal processing apparatus when the data supplied during the decoding processing by the decoding means is continuously zero data, Since the operation of detecting the supplied data is performed again, it is possible to continuously detect a state in which nothing is reproduced by the optical disk reproducing apparatus, and to prevent noise from occurring.
  • It is used for decoding processing to suppress noise in audio data supplied to a decoder device from an optical disk device or the like that outputs an audio signal read from a disk (DVD) by an optical pickup.

Description

明 細 書
オーディォ信号処理方法およびオーディォ信号処理装置 技術分野
本発明は、 オーディオ信号処理方法並びにオーディオ信号処理 装置に関する。 特に、 本発明は、 オーディオデータのデコードを 行う音声信号処理装置、 音声信号処理方法および光ディスク装置 に適用することができる。 背景技術
D V D (ディ ジタル .バーサタイル ·ディスク) 再生装置のデ ィ ジタルオーディォ端子から出力されるディ ジタルデータ ( I E C 6 1 9 3 7フォーマッ ト) には、 従来の C D (コンパク ト 'デ イ スク) などと同じリニア P C M (パルス · コード ·変調) の他 に、 ドルビー社の提案している AC— 3 (商標) , MPEG, D T S社の提唱している d t s (商標) といった様々なフォーマツ トの圧縮音声データが存在するため、 D V D再生装置に接続され る外部デコーダ装置はこれらのデータのフォーマツ トを判断して 的確に処理しなければならない。
これらの圧縮音声データは、 デコーダ装置側から見れば、 単に 従来の 1 6ビッ ト P CMデータであり、 実際にそのデータがその まま復調可能な P CMデータであるのか、 伸張処理等のデコード 処理を要する圧縮音声データであるのかは、 その 1 6ビッ トデー 夕中に存在するバーストプリアンブル中のシンク信号を検出する まで判別することができない。
D V Dの再生信号の場合は、 I E C 6 1 9 3 7フォーマツ 卜上 にあるチャンネルステータスや P CMフラグを検出することによ りある程度の判断をすることが可能であるが、 最近米国で発売さ れている d t s方式で記録されている C Dなどは D V D再生装置 でも通常の C D ( C o m p a c t D i s c ) として扱われるた めに、 P C Mフラグに頼って P C Mデータの判断をするのは危険 でのる。
そこで、 従来のデコーダ装置では、 入力されたデータのビッ ト ノ、。ターンと、 考え得るシンクパターンを常に比較しておき、 もし 何らかの圧縮音声データを示すシンク信号が検出された場合には P C Mデータの音声デコードを中止し、 もしデコ一ド可能であれ ば、 デコーダ装置を起動するなどして、 圧縮音声データの誤デコ ―ドによるノイズを防止するようにしていた。
特開平 5 - 3 1 6 0 5 6号公報には、 ノイズゃクリ ック音の低 減を目的とし、 変換則に存在しない値のデータ入力数を検出し、 その検出結果が所定値以上となったときは出力音声をミユート状 態に制御する音声信号処理装置が開示されている。
特開平 8 - 2 8 7 6 1 3号公報には、 音声チャネル切替時のノ ィズを抑えることを目的とし、 複数種類の音声データのうちの 1 種類 (音声チャネル 1 ) が別種類 (音声チャネル 2 ) に変更され るとき、 音声チャネル 1の音声出力をフヱ一ドアゥ 卜したあと、 音声チャネル 2の音声出力にフエ一ドィンする切替可能音声チヤ ネルの出力制御システムが開示されている。 発明の開示
しかし、 上述した従来の圧縮音声データ検出のアルゴリズムに は、 以下のような不都合があった。
まず第 1に、 D V D再生装置側でトリ ックプレイ通常の再生速 度の 2倍で再生する、 所謂 2倍速再生、 早送り、 スキップなどの 動作が行われた場合、 D V Dから出力されるデータス ト リームの 連続性がなくなるために、 シンク信号を失って、 最悪の場合には P C Mデータと誤認識する可能性がある。
第 2に、 通常の C Dとして扱われる d t s— C Dや、 d t s— L D ( d t s方式で音声が記録された光学式ビデオディスク) の 早送りなどでは、 デ一タストリ一ムに無関係に寸断された状態の ディ ジタルデータが P C Mデータとして出力されるために、 デコ
―ダ装置側から見れば P C Mデータとまったく区別がつかず、 こ のためノイズを出力してしまう。
第 3に、 新しいフォーマツ 卜が出現した場合、 そのシンク信号 規格が異なった場合はまったく対処できず、 このため、 ノイズを 出力してしまう可能性がある。
特開平 5 - 3 1 6 0 5 6号公報記載の音声信号処理装置は、 音 声信号をサンプリ ングして得たディ ジタルデータの複数個を単位 として誤り訂正信号を付加して伝送した際に、 フラグを検出でき ない場合や誤り訂正不可能な場合の音声信号の処理に関するもの であり、 圧縮音声データのデコードのための検出に関しては何等 考慮されいない。
特開平 8 - 2 8 7 6 1 3号公報記載の切替可能音声チャネルの 出力制御システムは、 複数チャネルの音声データを再生する際に 、 音声チャネルの切替時にノイズが発生するのを防止するもので あり、 圧縮音声データのデコードのための検出に関しては何等考 慮されいない。
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、 圧縮音声ディ ジ タルデータが入力された場合のノィズを抑制することができる音 声信号処理装置、 音声信号処理方法および光ディスク装置を提案 しょうとするものである。
かかる課題を解決するため本発明のオーディォ信号処理方法は 、 供給されるデータに所定期間ゼロデータが連続するか否か検出 し、 上記所定期間ゼロデータが連続しているときには、 圧縮され たオーディオデータであると判別し、 上記供給されたデータのデ コ一ド処理を行うものである。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 供給されたデータ に所定期間ゼロデータが連続するか否かを検出する検出手段と、 上記検出手段による検出結果が上記所定期間ゼロデ一タが連続し ていることを示しているときには、 上記供給されているデータが 圧縮されたオーディォデータであると判別する判別手段と、 上記 判別手段による判別結果に基づいて上記供給されたデータのデコ -ド処理を行うデコ一ド手段とを備えているものである。
本発明のオーディォ信号処理方法およびオーディォ信号処理装 置によれば、 以下の作用をする。
光ディスク装置で何も再生されていないときには、 第 1の状態 としてゼロデータ検出を行い、 検出手段におけるストリーム検出 部では連続ゼロデータが出力されている。
光ディスク装置から再生されたとき、 最初にゼロ以外のデータ が検出手段に入力された時点から後の所定期間は、 入力データが 判断できない第 2 の状態となり、 出力はミュートされたままとな o
この第 2の状態の所定期間中に、 何らかのシンク信号が検出さ れたときは、 そのシンク信号に応じたデコードプログラムを起動 し、 第 3の状態としてディ ジタル圧縮音声データのデコ一ドを行 ラ o
また、 もしもこの第 2の状態の所定期間中に、 所定数連続のゼ 口データが検出されたときは、 所定期間をカウン卜するカウンタ —のカウント値をクリアして、 さらに、 そこから所定期間第 2の 状態を維持する。
また、 第 2の状態から所定期間に上述した検出が行われなかつ た時点で初めて判別手段により入力データはディジタルオーディ ォデータであると判断し、 第 4の状態として直ちにデコード手段 におけるディ ジタルオーディォデータのデコ一ドを開始する。 こ の際、 過去の所定期間分のデータをバッファ一に蓄えておくこと により、 頭切れすることなく、 ディ ジタルオーディオデータの再 生を行うことができる。
また、 第 3の状態のデコード手段によるディジタル圧縮音声デ 一夕のデコ一ド中、 または第 4の状態のデコ一ド手段によるディ ジタルオーディオデータのデコ一ド中に、 入力データが最大期間 連続してゼロデータであったとき、 光ディスク装置の動作がスト ップしたり、 ディスクの入れ替えが行われていると判断して、 最 初の第 1の状態で示すゼロデータ検出状態に遷移し、 上述した状 態の遷移を繰り返す。 図面の簡単な説明
図 1は本発明の実施の形態の音声信号処理装置の構成を示すプロ ック図である。
図 2は本発明の実施の形態の音声デ一タと圧縮音声デー夕とを示 す図である。
図 3は本発明の実施の形態のデコーダーの状態遷移図である。 図 4は本発明の実施の形態のストリーム検出の動作 (割り込み動 作) を示すフローチャー トである。
図 5は本発明の実施の形態のス卜リ一ム検出の動作 (フォーマツ トストリームブロック) を示すフローチャートである。
図 6は本発明の実施の形態のス卜リーム検出の動作 (ス卜リ一ム 確認ブロック) を示すフローチャー トである。
図 7は本発明の実施の形態のス卜リ一ム検出の動作 (非フォーマ ッ トストリ一ムブロック) を示すフローチャートである。
図 8は本発明の実施の形態のス卜リ一ム検出の動作 (P C Mチェ ックブロック) を示すフローチヤ一卜である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態の音声信号 処理装置について詳述する。
図 1は、 本発明の実施の形態に係る光ディスク再生装置におけ る音声信号処理装置の構成を示すプロック図である。
図 1に示す、 本発明の実施の形態の音声信号処理装置は、 ディ ジタルオーディォデータをデコ一ドし、 音声信号を出力するもの であって、 圧縮された音声ディジタルデータが入力された場合の ノィズを抑制するために、 圧縮された音声データの特徴である数 サンプル連続したゼロデータを検出し、 P CM方式のディ ジタル 信号、 即ち圧縮されていないディ ジタルオーディォ信号以外の信 号又はデータが入力された場合は音声デコードを停止し、 圧縮デ —夕のデコードをして音声出力をミュートするものである。
ディスク状の記録媒体としての DVDから光学ピックアップに より読み取られた信号は、 光ディスク再生装置において光電変換 されて信号増幅され、 AZD変換器によりアナログ信号をディジ タル信号に変換し、 信号処理回路に供給される。 信号処理回路で は、 DVDから読み出された信号の復調、 誤り訂正処理、 8/ 1 6変調処理に対する復調処理を行い、 オーディォストリ—ムを出 力する。 このオーディオストリームは、 図 1に示すデコード装置 としての音声信号処理装置に供給される。 このオーディォス卜リ ームは、 AC— 3, MP E Gまたは d t sフォーマツ 卜の圧縮さ れた音声データおよび圧縮されていない音声データ、 即ち P CM ディ ジタルオーディォデータである。
P C Mディ ジ夕ルデ一タはサンプリ ング周波数 4 8 k H zまた は 9 6 k H zの無圧縮のディジタル音声データである。 A C - 3 は S R ' D (ドルビーステレオディ ジタル:登録商標) で用いら れている圧縮方式である。 MP E G (ムービング · ピクチャー · エキスパーツ · グループ) は、 マルチチャンネルを扱えるように MP E G 2拡張ビッ トストリーム付きまでが定義されている。 圧 縮方式である d t s (ディ ジタルシアターシステムズ: 商標) は ディ ジタルマルチトラックに対応する圧縮方式である。
図 1において、 例えば DVDから再生された AC - 3フォーマ ッ 卜の圧縮音声データは AC— 3の RF回路 1に供給されて高周 波増幅され、 B P F (バンドパスフィルタ) 波形整形回路 4で波 形整形され、 R Fデモジュレータ 5および高速 S RAM 6で高周 波復調されて、 スィッチ (SW) 7に供給される。 MP E Gまた は d t sフォーマツ 卜の圧縮音声データおよび P CMディジタル オーディオデータは光信号入力回路 0 P 1 (2 - 1 ) . O P 2 ( 2 — 2 ) · · 'を介して、 スィッチ (SW) 7に供給される。 ス イッチ (SW) 7を介して、 RFデモジュレータ 5、 各光信号入 力回路から供給された信号は、 記録出力回路 (RE C OUT) 3に供給され、 例えば光ディスク記録再生装置の光ディスクに記 録される。
このようにして、 DVDから再生されたディジタルオーディォ 信号は、 スィッチ (SW) 7で選択されてディ ジタルインタ一フ エースレシ一バー 8でオーディオサンプルとして復調される。 こ の復調された信号がデコーダー 9に供給される。 このデコーダー 9は、 D S P (ディ ジタルシグナルプロセッサ一) で構成され、 後述するス卜リームの検出を行った後に A C— 3, MP E Gまた は d t sフォーマツ 卜の圧縮音声データを伸張処理し、 デコード すると共に P CMディ ジタルデータのデコ一ドをする。 ェンコ一 ドにおける音声圧縮はマスキング効果による冗長部分の削除であ るので、 圧縮音声データのデコード処理は圧縮されたデータを元 に戻す処理である。
デコーダ一 9によりデコードされた 2チャンネルの音声信号は マルチチャンネルデコーダー 1 0および高速 S R A M 1 1により L (左) , R (右) , C (中央) , SW (副低音) , S L (副左 ) 及び S R (副右) の 6チャンネルのディジタル音声信号に変換 される。 L, R, C, SW, S L及び S Rの 6チャンネルの音声 信号は、 それぞれジッター除去回路 1 2 — 1, 1 2 - 2 , 1 2— 3によりジッタ一を除去され、 DZ A変換回路 1 3— 1, 1 3 - 2, 1 3 — 3により水晶発振回路 (0 S C) 1 4からのクロック を用いて L, R, C, S W, S L, S Rの 6チャンネルのアナ口 グ音声信号に変換される。
L, R, C, S W, S L, S Rの 6チャンネルのアナログ音声 信号は、 それぞれ電流 DZA変換回路 1 5— 1, 1 5 - 2 , 1 5 — 3, 1 5 — 4, 1 5 — 5, 1 5 — 6および基準信号 1 6により 8 ビッ トシリアル信号に対応するように出力電流の大きさを変換 され、 I (電流) /V (電圧) 変換および L P F (口一パスフィ ルター) 1 6 — 1, 1 6 - 2 , 1 6 — 3, 1 6 — 4, 1 6 — 5, 1 6 - 6により電流から電圧に変換され、 音声領域の信号が取り 出され、 アンプ 1 7 — 1, 1 7 - 2 , 1 7 - 3 , 1 7— 4, 1 7 — 5, 1 7 — 6により增幅され、 リ レーからなるミューティ ング スィ ッチ 1 8 — 1, 1 8 - 2 , 1 8 — 3, 1 8— 4, 1 8 - 5, 1 8 — 6およびリ レードライブ回路 2 0によりデコーダー 9にお けるデータのデコーディ ング中は出力が停止され、 リ レーからな る出力切替回路 2 1を介して出力される。 上述した各回路の動作 は、 コントローラ 2 2により制御されている。
図 2 A及び図 2 Bは、 本実施の形態の音声データと圧縮音声デ 一夕を示す図である。
ここで、 図 2 Aで示す音声 P C Mデータ 2 3は、 基本的に自然 界に存在する音をサンプルした結果であるため、 ある期間連続し てゼロであることの可能性が極めて低いものである。 もし仮に、 連続ゼロデータが存在したとしても、 その場合は音声無しのミュ 一ト状態である場合以外は、 そのパターンが一定期間にわたって 繰り返される確率はほぼゼロに近い。
図 2 Bで示す圧縮音声データ 2 5、 2 8は基本的にバーストプ リアンブル 2 4, 2 7と共にバースト状に存在し、 その間にある 一定期間のゼロデータ 2 6を必ず伴うことが特徴として挙げられ る。 D V Dのディ ジタルオーディォ規格である I E C 6 1 9 3 7 フォーマッ トでは、 シンク信号そのものに 4サンプルのゼロデー 夕が存在するので必ず 4サンプル以上の連続ゼロデータ 2 6があ る周期で出現することになる。
本実施の形態では、 デコーダー 9における圧縮音声データの判 断基準として、 従来のシンク信号だけではなく、 上述した I E C 6 1 9 3 7フォーマツ 卜に基づく圧縮音声データの特徴である連 続ゼロを検出することにより、 圧縮音声データのス卜リームの検 出を行うようにしている。
図 3は、 本実施の形態のデコーダー 9の状態遷移図である。 図 3において、 光ディスク再生装置で何も再生されていないと きには、 状態 1 ( 3 0 ) で示すように基本的にはゼロデータ検出 状態でありデコーダ一 9のストリーム検出部では連続ゼロデータ が出力されている。
この状態 1 ( 3 0 ) から光ディスク再生装置で D V Dが再生さ れたとき、 最初に指示符号 3 1で示すようにゼロ以外のデータが デコーダ— 9に入力された時点から後の 1 0 2 4サンプル期間は
、 状態 2 ( 3 2 ) で示すように入力データが判断できない U N K N 0 W N (不明) 状態となり、 出力はミ ューティ ングスィ ッチ 1 9により ミュートされたままとなる。 この状態 2 ( 3 2 ) で示す UN KNOWN状態の 1 0 2 4サン プル期間中に、 指示符号 3 3で示すように何らかのシンク信号が 検出されたときは、 検出されたシンク信号に対応するデコ一ドプ ログラムを起動し、 状態 3 ( 3 4) で示すように AC— 3, MP E G, d t s等に基づいて圧縮された音声データのデコード処理 を行うとともに、 デコ一ド処理が開始されるとミュ一ティ ングス イッチ 1 9のミュートを解除して、 デコーダ 9から出力される出 力データに基づく音声信号を出力する。 ミューティ ングスィッチ 1 9の解除動作もしくはミユーティ ング動作は前述したコン卜口 ーラ 2 2によって制御される。
もしもこの状態 2 ( 3 2 ) で示す UNKNOWN状態の 1 0 2 4サンプル期間中に、 指示符号 3 6で示すように 3サンプル連続 のゼロデータが検出されたときは、 指示符号 3 7で示すように 1 0 2 4サンプルをカウントするカウンタ一のカウン卜値をクリァ して、 さらに、 そこから 1 0 2 4サンプル UNKNOWN状態を 維持する。
指示符号 3 8で示すように状態 2 ( 3 2 ) で示す UNKNOW N状態から 1 0 2 4サンプルの期間に上述したシンク信号の検出 が行われなかった時点で初めて入力データは P CMデータである と判断し、 状態 4 ( 3 9 ) で示すように直ちに P CMデータのデ コードを開始する。 この際、 過去の 1 0 2 4サンプル分のデータ をデコーダ 9内のバッファーメモリに蓄えておく ことにより、 頭 切れすることなく、 P CM方式の音声データの再生を行うことが できる。 ミューティ ングスィッチ 1 9のミューティ ング状態が解 除されてデコーダ 9から出力されるデータに基づく音声信号が出 力される。
状態 3 ( 3 4 ) で示す A C - 3, MP E G, d t sのいずれか の方式で圧縮された音声データのデコード中、 または状態 4 ( 3 9 ) で示す P C Mデータのデコ一ド中に、 指示符号 3 5または指 示符号 4 1で示すように入力データが長期間、 例えば 1秒間連続 してゼロデータであったとき、 光ディスク再生装置の動作がス卜 ップしたり、 ディスクの入れ替えが行われていると判断して、 最 初の状態 1 ( 3 0 ) で示すゼロデータ検出状態に遷移し、 上述し た状態の遷移を繰り返す。 このとき、 ミューティ ングスィッチ 1 9はミューティ ング状態に切り換えられる。
図 4〜図 8は本実施の形態のデコーダ 9のストリ一ム検出の動 作を示すフローチャートである。 このフローチャートは、 デコ一 ダ一 9のストリーム検出部の詳細な動作を示すものである。
図 4において、 例えばスィッチ (S W) 7を介してデコーダ 9 に D V Dから再生された信号が供給され、 割り込み動作が開始さ れると、 ステップ S 1でサンプルデータの取り込みを行い、 ステ ップ S 2で 6 4サンプルカウン卜を行う。 ステップ S 3で例えば 前述した I E C 6 1 9 3 7フォーマッ トに基づいて圧縮音声のデ
—タス卜リームであるか否かの判断を行う。 ステップ S 3で供袷 されたディ ジタルデータ、 即ちデータストリームが圧縮音声のデ —タストリームであるときは、 ステップ S 4へ進み、 フォーマツ トストリームであるか否かの判断を行う。 ステップ S 4でフォー マツ トストリームでないときは非フォ一マツ トストリ一ムブロッ ク S 5へ進み、 フォーマツ トス卜リームであるときはフォーマツ トス卜リームブロック S 6へ進んでリターンする。
ステップ S 3で圧縮音声データのデ一タストリ一ムでないとき は、 ステップ S 7へ進み、 データ取り込み可であるか否かを判断 し、 データ取り込み可能であれば、 ステップ S 8へ進み X P C M (データストリームのチャンネルステータスが P C Mデータでな い) フラグが立っているか否かを判断する。 ステップ S 8でチヤ ンネルステータスが P C Mデータでないときはステップ S 9へ進 み、 F o r c e P CM ( P C Mデータである可能性が強い) フラ グが立っているか否かを判断し、 P CMデータである可能性が強 くないときは、 ステップ S 1 0へ進み、 P CM検出フラグが立つ ているか否かを判断する。 ステップ S 1 0で P CM検出フラグが 立っていないと検出されたときは、 ステップ S 1 1へ進み、 補助 的な M a y b e P CM (たぶん P CM) フラグが立っているか否 かを判断する。 ステップ S 1 1でたぶん P CMフラグが立ってい ると検出されたときはステップ S 1 2へ進み、 P CMブロックで P C Mデータの後段の処理への転送のための処理を行う。
なお、 ステップ S 9で P CMデータである可能性が強いとき、 およびステツプ S 1 0で P CM検出フラグが立っていることが検 出されたときも、 ステップ S 1 2へ進み、 P C Mブロックで P C Mデータの転送のための処理を行う。 ステップ S 1 1でたぶん P CMデータでないときはステップ S 1 3へ進み、 ストリーム確認 ブロックの処理を行う。 なお、 ステップ S 7でデータ取り込み可 能でないとき、 およびステップ S 8でチヤンネルステータスが P CMデータであるときも、 ステップ S 1 3へ進み、 図 6に示すス 卜リ一ム確認プロックの処理を行ってリターンする。
図 5は、 図 4におけるステップ S 6のフォーマツ トス 卜リーム ブロックのサブルーチンを示す。 図 5のフォーマッ トス トリーム ブロックは、 入力信号が A C - 3 , d t s , MP E Gのいずれか の方式によって圧縮された音声データであり、 デコーダ一 9にお いてこの AC— 3, d t s , MP E Gのデコード中である場合の 処理である。
図 5において、 フォーマッ トストリームブロックがスタートす ると、 S 2 0においてストリームブロックカウン卜 == 0 (連続 して 0がカウン卜されたか) か否かを判断し、 連続して 0をカウ ン卜したときは、 ステップ S 2 1へ進み、 前回サンプリ ング時の ノくース トプリアンブルの P c = - 1 とする。 ステップ S 2 2で初 期化ブロックにおいて、 各フラグの値を以下の値に初期化し、 ス ト リ一ム検出 = 0、 フォーマッ トス トリーム = 0、 メ ッセ一ジ= UNKNOWN. バース卜シンク検出 = 0、 転送要 = 0、 M a y b e P C M= 0 , Ma y b e DT S = 0 , P CMカウン ト = P C
MMAX, P CMゼロ = P CMZ E ROMAXとする。 このとき 、 図 3に示す状態 2 ( 3 2 ) の UN KNOWN状態となる。 そし て図 6に示す、 スト リーム確認ブロックへ進む。 ステップ S 2 0 は図 3に示す状態 1 ( 3 ) のゼロデータ検出状態に相当するもの である。
ステツプ S 2 0において、 ス ト リームブロックカウン ト値が連 続して 0をカウン トしないときは、 ステップ S 2 3へ進み、 スト リームカウン ト—一 (デク リメ ント) する。 ステップ S 2 4で転 送要か否かを判断し、 転送要であれば、 ステップ S 2 5へ進み、 仮の値として T e mp = {P d (バーストプリアンブルのフレー ム長さを示す) —サンプルカウント } とし、 さらにステップ S 2 6へ進み、 T e m p > 0か否かを判断する。 ステップ S 2 6で T e m p > 0であれば、 ステップ S 2 7で転送力ゥン卜 =サンプル カウン 卜とし、 ステップ S 2 8で P d =T e mpとして、 ステツ プ S 3 1へ進み、 転送デ一タブ口ックの処理を行う。 ステップ S
2 6で T e m p > 0でなければ、 ステップ S 2 9で転送力ゥント = P d、 ステップ S 3 0で転送要 = 0 (ク リア) として、 ステツ プ S 3 1へ進み、 転送デ一タブ口ックの処理を行う。 ステップ S 3 1は、 図 3に示す状態 3 ( 3 4 ) の圧縮音声データデコード処 理中、 または状態 4 ( 3 9 ) の P CMデータのデコード処理の状 態である。
ステップ S 3 2でサンプル力ゥン 卜 = (転送力ゥント—サンプ ルカウン ト) として、 ステップ S 3 3へ進み、 サンプルカウント > 0か否かを判断する。 ステップ S 3 3でサンプル力ゥント > 0 であれば後述するステップ S 3 7へ進み、 サンプルカウン卜 > 0 でなければリ ターンする。
ステップ S 2 4で転送要でなければ、 ステップ S 3 4へ進み、 バース 卜シンク検出されたか否かを判断する。 ステップ S 3 4〜 S 4 7は、 図 3に示すシンク検出 4 0またはシンク検出 3 3を示 す。 ステップ S 3 4でバース 卜シンクが検出されれば、 ステップ S 3 5へ進み、 バーストシンク検出 = 0 (クリア) とする。 ステ ップ S 3 4でバーストシンクが検出されなければ、 ステップ S 3 6へ進み、 サンプルカウント = = 0 (連続して 0がカウン トされ た) か否かを判断し、 サンプルカウント = = 0即ち、 連続して 0 がカウン 卜されたのであればリターンする。 ステップ S 3 6でサ ンプルカウン ト = = 0即ち、 連続して 0がカウン 卜されなければ 、 ステップ S 3 7で 1サンプルリ一ドを行い、 ステップ S 3 8で サンプルカウントー— (デクリメ ント) し、 ステップ S 3 9でサ ンプル = = I E。信号 ( I E C 6 1 9 3 7 フォーマッ ト) か否か を判断する。 ステップ S 3 9でサンプル = = I E C信号であれば 、 ステップ S 4 0へ進み、 サンプルカウン卜 = = 0 (連続 0 ) で あるか否かを判断し、 サンプルカウント = = 0 (連続 0 ) であれ ば、 ステップ S 4 1へ進み、 バース トシンク検出 = 1 としてリタ ーンし、 サンプルカウン 卜 = = 0でないとき、 およびステップ S 3 5でバース トシンク検出 = 0 (ク リア) としたときは、 ステツ プ S 4 2へ進む。
ステップ S 4 2で 1サンプルリ一ドを行い、 ステップ S 4 3で サンプルカウン ト一 — (デク リメ ン ト) とし、 ステップ S 4 4で 前回 P c = P cか否かを判断し、 前回 P c = P cであれば、 ステ ップ S 4 5へ進み、 P d = = 0か否かを判断し、 前回 P c = P c でないときは、 ステップ S 5 3へ進み、 前回 P c = P c として、 ステップ S 2 2の処理化ブロックへ進む。 ステップ S 4 5で P d = = 0であるときも、 ステップ S 2 2の処理化プロックへ進む。 ステップ S 2 0〜S 5 3の処理が図 3の指示符号 3 1で示すゼロ 以外のデータ入力に相当するものである。
ステップ S 4 5でフレーム長さを示す P d = = 0 (連続して 0
) でないときは、 ステップ S 4 6で各フラグの値を、 ス トリーム 検出 = 1、 Pじ1^1検出=.0、 Ma y b e P CM= 0として、 ステ ップ S 4 7へ進む。 ステップ S 4 7で、 ノ 一ス卜プリアンブルの シンクパターンを示す P c = 1、 4、 5、 6、 8、 9、 1 1、 1 2、 1 3であるか否かの判断をし、 P c = l、 4、 5、 6、 8、
9、 1 1、 1 2、 1 3であれば、 ステップ S 4 8へ進み、 メ ッセ —ジ = AC— 3, d t s, MP E Gとし、 ステップS 4 9で転送 要 = 1 とし、 ステップ S 5 0で AC— 3, d t s, MP E Gの転 送のためにス トリームカウント =MAXとして、 ステップ S 2 0 へ戻る。 このとき、 図 3に示す状態 3 ( 3 4) の圧縮音声データ デコー ド中である。 ステップ S 4 7で P c = l、 4、 5、 6、 8 、 9、 1 1、 1 2、 1 3でなければ、 ステップ S 5 1へ進み、 メ ッセージ = UNKNOWNとし、 ステップ S 5 2でスト リーム力 ゥン ト = 0. 5 s e c/ 6 4として、 ステップ S 2 0へ戻る。 こ のとき、 図 3に示す状態 2 ( 3 2 ) の UN KNOWN状態となる 図 6は、 図 4におけるステップ S 1 3のストリーム確認プロッ クのサブルーチンを示す。 図 6のス トリ一ム確認プロックは、 入 力信号が P C Mデータで P CMデータのデコード中または UN K N OWN状態である場合の処理である。
図 6において、 ス ト リーム確認ブロックがスター トすると、 ス テツプ S 6 0において、 サンプルカウン 卜 == 0 (連続 0 ) であ るか否かの判断を行い、 サンプルカウン ト == 0であれば、 リタ ―ンし、 サンプルカウン 卜 = = 0でなければステップ S 6 1へ進 み、 バース 卜シンクが検出されたか否かを判断する。 ステップ S 6 1でバース 卜シンクが検出されれば、 ステップ S 6 2へ進み、 バース トシンクが検出 = 0 (ク リア) として、 ステップ S 6 3で 1サンプルリー ドし、 ステップ S 6 4でサンプルカウン ト—一 ( デク リメ ント) として、 ステップ S 6 5で前回 P c =二 P cか否 かを判断する。 ステップ S 6 5で前回 P c = = P cであれば、 ス テツプ S 6 6へ進み、 フォーマッ トス トリーム = 1 として、 ( f ) を介して、 上述した図 5のフォーマツ 卜ストリームブロックの ステップ S 4 5へ進む。 ステップ S 6 5で前回 P c = = P cでな ければ、 ステップ S 6 7へ進み、 前回 P c = P c として、 ステツ プ S 6 0へ戻る。
ステップ S 6 1でバーストシンクが検出されなければ、 ステツ プ S 6 8へ進み、 1サンプルリー ドし、 ステップ S 6 9でサンプ ルカウン ト一一 (デク リメ ント) として、 ステップ S 7 0で M a y b e D T Sか否かを判断する。 ステップ S 7 0で M a y b e d t sであるときは、 ステップ S 7 1で DT Sサンプルカウント + + (インク リメ ン ト) した後に、 また、 ステップ S 7 0で M a y b e d t sでないときは直接、 ステップ S 7 2へ進み、 サン プル = I E。信号 ( I E C 6 1 9 3 7フォーマッ ト) か否かを判 断する。 ステップ S 7 2でサンプル = I E C信号であるときは、 ステップ S 7 3で P C Mカウン = P CMMAXとして、 ステツ プ S 7 4でサンプルカウント === 0であるか否かを判断し、 サン プル力ゥン 卜 = = 0であるときは、 ステップ S 7 5でバース 卜シ ンク検出 = 1 としてリターンし、 ステップ S 7 4でサンプルカウ ン 卜 == 0でないときは、 上述したステップ S 6 2へ進む。
ステップ S 7 2でサンプル二 I E C信号でないときは、 ステツ プ S 7 6へ進み、 サンプル = = DT Sシンクであるか否かを判断 する。 ステップ S 7 6でサンプル = == DT Sシンクであるときは 、 ステップ S 7 7で P CMカウント = P CMMAXとして、 ステ ップ S 7 8で M a y b e D T Sか否かを判断する。 ステップ S 7 8で M a y b e DT Sであるときは、 ステップ S 7 9へ進み、 d t sサンプルカウント = = 5 1 2, 1 0 2 4, 2 0 4 8 , 4 0 9
6であるか否かを判断する。 これは、 データのデコード中に d t s と同じ周期でへッダ一が現れるか否かを判断している。
ステップ S 7 9で DT Sサンプルカウン卜 == 5 1 2, 1 0 2 4, 2 0 4 8, 4 0 9 6であるときは、 ステップ S 8 0で前回 P c =— 1 とし、 ステップ S 8 1でメ ッセージ = DT Sとして、 ス テツプ S 8 2で各フラグの値を、 ス ト リ一ム検出二 1、 P CM検 出 = 0、 M a y b e P CM= 0、 フォーマッ トス ト リーム = 0、 オフセッ 卜 = 6 4 —サンプルカウン ト、 TD S C OUNTMAX = 6 4 , 3 2, 1 6, 8、 DT Sカウン ト二 DT S C 0 UNTM AXとして、 ステップ S 8 3で転送のために DT Sシンクをデコ
—ダ 9のバッファメモリにコピーする。 これは、 図 3に示す状態 3 ( 3 4 ) の圧縮音声データデコー ド中を示す。 ステップ S 8 4 でサンプルカウン ト == 0 (連続 0 ) であるか否かを判断して、 サンプル力ゥント = = 0であればリ ターンして、 サンプル力ゥン ト = = 0でないときは、 (g) を介して、 後述する図 7の非フォ 一マツ トス ト リームブロックのステップ S 9 2へ進む。
ステップ S 7 9で DT Sサンプルカウン卜 == 5 1 2, 1 0 2 4, 2 0 4 8, 4 0 9 6でないときは、 ステップ S 8 5で DT S サンプル力ゥント = 0 として、 ステップ S 6 0へ戻る。
ステップ S 7 8で M a y b e D T Sでないときは、 ステップ S
8 6へ進み、 D T Sサンプル力ゥン ト = 0、 M a y b e DT S = 1 として、 ステップ S 6 0へ戻る。
ステップ S 7 6でサンプル = = D T Sシンクでないときは、 ス テツプ S 8 7で後述する P CMチェックプロックへ進み、 P CM 検出処理を行い、 ステップ S 6 0へ戻る。
図 7は、 図 4におけるステップ S 5の非フォ一マツ トストリ一 ムブロックのサブルーチンを示す。 図 7の非フォーマツ トストリ ームブロックは、 入力信号が DVD規格の信号でない場合の処理 である。
図 7において、 非フォーマツ トス ト リームブロックがスター卜 すると、 ステップ S 9 0において、 DT Sカウント—— (デクリ メ ント) とし、 ステップ S 9 1でサンプルカウント = 6 4 とし、 ステップ 9 2でサンプルカゥントデータをデータ取り込みのため にノくッファにコピーする。
ステップ S 9 3で DT Sカウント == 0 (連続して 0 ) である か否かを判断し、 DT Sカウン 卜 = = 0であるときは、 ステップ S 9 4でバッファの D T Sシンクをチェックして、 D T Sシンク が規定された位置に存在するかどうかをチヱックして、 ステップ S 9 5でシンク検出されたときはステップ S 9 6で DT Sカウン 卜 =TD S C O UNTMAXとして、 ストリーム検出して、 リタ —ンする。 ステップ S 9 5でシンク検出されないときは上述した 図 6に示したス ト リーム確認ブロックへ進む。 ステップ S 9 3で DT Sカウン ト == 0でないときはリターンする。
図 8は、 図 6に示したス ト リーム確認ブロックのステップ S 8 7の P CMチヱックブ口ックのサブルーチンを示す。 図 8は UN KN OWN状態である場合の処理である。
図 8において P CMチェックブロックがスタートすると、 ステ ップ S 1 0 0において、 1サンプル == 0 (連続した 0 ) である か否かを判断し、 1サンプル == 0であればステップ S 1 0 1へ 進み、 P CMゼロ— 一 (デク リメ ン ト) とし、 ステップ S 1 0 2 で P CMゼロく = (P CMZ E ROMAX— 3 ) であるか否かを 判断する。 ステップ S I 0 2で P CMゼロく = (P CMZ E RO MAX— 3 ) であれば、 ステップ S 1 0 3で P CMカウント =P C MM A Xとして、 ステップ S I 0 4へ進み、 また、 ステップ S 1 0 2で P C Mゼロ < = (P CMZ E ROMAX - 3 ) でなけれ ば、 直接にステップ S 1 0 4へ進む。 ここで、 ステップ S 1 0 2 が図 3の指示符号 3 6に示す 3サンプル連続ゼロ検出に相当する ものであり、 ステップ S 1 0 3が図 3の 3 7に示す力ゥンターク リァに相当する。 ステップ S 1 0 4で P CMゼロ二 = 0 (連続 0 ) であるか否かを判断し、 P CMゼロ = = 0であればステップ S 1 0 5へ進み、 メ ッセージ = P C Mゼロとし、 ステップ S 1 0 6 で P CMゼロ二 P CMZ E ROMAXとする。 ステップ S 1 0 7 で P C M検出 = 0、 Ma y b e P CM= 0とし、 ステップ S 1 0 8で P CMカウン ト = P CMMAX、 前回 P c =— 1として、 P CMチェックブロックを終了する。 ステップ S 1 0 4で P CMゼ 口 = == 0でなければ直接 P CMチェックブロックを終了する。 ステップ S 1 0 0で 1サンプル = = 0 (連続 0 ) でなければス テツプ S 1 0 9へ進み、 P CMカウント—— (デク リメ ント) と し、 ステップ S 1 1 0で P CMゼロ = P CMZ E ROMAXとす る。 ステップ S I 1 1で P CMカウン ト == 0であるか否かを判 断し、 P CMカウント = = 0であればステップ S 1 1 2へ進み、 メ ッセージ = P CMとし、 ステップ S 1 1 3で P C M検出 = 1と して、 上述したステップ S 1 0 8へ進む。 ここで、 ステップ S 1 1 5およびステップ S 1 1 6が図 3の指示符号 3 8に示す力ゥン ター〉 1 0 2 4 (P CM検出) に相当する。 ステップ S 1 0 9及 び S 1 1 1が図 3の指示符号 3 5または指示符号 4 1に示す 1秒 間連続ゼロデータ検出に相当する。
ステップ S 1 1 1で P CMカウン 卜 == 0でなければステツプ S 1 1 4へ進み、 P CM検出であるか否かを判断する。 ステップ S 1 1 4で P CM検出されれば、 直接 P CMチェックブロックを 終了し、 P CM検出されなければ、 ステップ S 1 1 5へ進み、 P CMカウント > (P C MM AX— 1 0 2 4 ) であるか否かを判断 する。 ステップ S 1 1 5で P CMカウント〉 (P CMMAX - 1 0 2 4 ) であれば、 ステップ S 1 1 7へ進み、 メ ッセ一ジ = UN
KNOWNとして、 P CMチェックブロックを終了し、 ステップ S 1 1 5で P CMカウント > (P CMMAX— 1 0 2 4 ) でなけ れば、 ステップ S 1 1 6へ進み、 M a y b e P CM= l とした後 にステップ S 1 1 7へ進む。
本実施の形態の音声信号処理装置は、 入力されるディ ジタルォ
—ディォデータをデコードして音声信号を出力する音声信号処理 装置において、 少なくとも所定期間連続した数のゼロデータを検 出したとき、 入力信号は圧縮音声のディジタルデータストリーム であると判断するデコーダ一 9を備え、 デコーダー 9によりディ ジタルデ一タストリ一ムをデコードして音声信号を出力するよう にしたので、 入力信号を供給する光ディスク再生装置側で卜リ ッ クプレイ (所謂 2倍速再生、 早送り、 スキップ) が行われた場合 など、 入力されるデータス トリームの連続性がなくなつた場合で も、 入力信号がディ ジタルオーディオデータ (P CM) であると 誤認識することがなくなり、 このため、 ノイズの発生を防止する ことができる。
なお、 上述した本実施の形態においては、 光ディスクは、 前述 の DVD以外に記録可能な光ディスクであっても良い。
本発明のオーディォ信号処理方法は、 供給されるデータに所定 期間ゼロデータが連続するか否か検出し、 上記所定期間ゼロデー 夕が連続しているときには、 圧縮されたオーディォデータである と判別し、 上記供給されたデータのデコ一ド処理を行うようにし たので、 入力信号を供給する光ディスク再生装置 (DVDプレー ャ) 側でトリ ックプレイ ( 2倍速再生、 早送り、 スキップ) が行 われた場合など、 入力されるデータストリ一ムの連続性がなくな つた場合でも、 入力信号がディ ジタルオーディオデータ (P C M ) であると誤認識することがなくなり、 このため、 ノイズの発生 を防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理方法は、 上述において、 上 記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続していると検出された ときには、 上記供給されているデータのシンク信号に基づいて上 記供給されているデータのデコ一ド処理に切り換えてデコ一ド処 理を行うようにしたので、 新しいフォーマツ 卜の入力信号が出現 した場合であって、 そのシンク信号規格が異なった場合でも、 圧 縮音声データ上に所定期間を超える連続したゼロデータが存在す る限りにおいては、 入力信号は圧縮音声のディジタルデータであ ると判断することにより、 入力信号がディ ジタルオーディオデー タ (P C M ) であると誤認識することを防止することができ、 ノ ィズの発生を防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理方法は、 上述において、 上 記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続して検出されなかつた ときには、 非圧縮のオーディォデータであると判別してデコード 処理を行うようにしたので、 従来のように P C Mフラグに頼らず に P C M検出を行うことができ、 また、 通常の C Dとして扱われ る d t s方式で音声等が記録された光ディスクの早送りなどで、 ス卜リームに無関係に寸断された状態のディ ジタルデータが P C Mデータとして出力された場合でも、 連続ゼロデータの検出によ り圧縮音声データであると判断するので、 最低限 P C Mではない と判断することにより、 ノイズの発生を防止することができると いう効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理方法は、 上述において、 上 記方法は、 上記ゼロデータが連続して検出されるか否かを検出し ている上記所定期間に上記供給されるオーディォデータを蓄え、 上記非圧縮のォ一ディォデータであると判別されたときには上記 蓄えられているオーディォデータをデコード処理した結果に連続 して上記供給されたデータをデコード処理した結果を出力するの で、 出力データが頭切れすることなく、 P C M方式の音声データ の再生を行うことができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理方法は、 上述において、 上 記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続するか否かを検出して いる上記所定期間、 上記デコード処理されたデータの出力をミュ 一ティ ングするので、 入力データの判断ができない状態での出力 をミュートしてノイズの発生を防止することができるという効果 を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理方法は、 上述において、 上 記方法は、 上記デコ一ド処理中に供給されたデータが連続してゼ 口データであったときには、 上記所定期間ゼロデ一夕が連続する か否かの検出動作を再び行うので、 光ディスク再生装置で何も再 生されていないときの状態を連続して検出して、 ノイズの発生を 防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 供給されたデータ に所定期間ゼロデータが連続するか否かを検出する検出手段と、 上記検出手段による検出結果が上記所定期間ゼロデ—夕が連続し ていることを示しているときには、 上記供給されているデータが 圧縮されたオーディォデータであると判別する判別手段と、 上記 判別手段による判別結果に基づいて上記供給されたデータのデコ 一ド処理を行うデコ一ド手段とを備えているので、 入力信号を供 給する光ディスク再生装置 (D V Dプレーヤ) 側でトリ ックプレ ィ ( 2倍速再生、 早送り、 スキップ) が行われた場合など、 入力 されるデ一タス卜リームの連続性がなくなった場合でも、 入力信 号がディ ジタルオーディオデ一夕 (P C M) であると誤認識する ことがなくなり、 このため、 ノイズの発生を防止することができ るという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記デコード手段は、 上記検出手段によって上記所定期間ゼロデー 夕が連続していると検出されたときには、 上記供給されているデ 一夕のシンク信号に基づいてデコード処理を切り換え、 上記供給 されているデータにデコード処理を施すので、 新しいフォーマツ 卜の入力信号が出現した場合であって、 そのシンク信号規格が異 なった場合でも、 ディ ジタル圧縮音声データ上に所定期間を超え る連続したゼロデータが存在する限りにおいては、 入力信号は圧 縮音声のディ ジタルデータであると判断することにより、 入力信 号がディ ジタルオーディオデータ (P C M) であると誤認識する ことを防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記判別手段は、 上記所定期間ゼロデータが連続して検出されなか つたときには、 非圧縮のオーディォデータであると判別するので 、 従来のように P C Mフラグに頼らずに P C M検出を行うこと力く でき、 また、 通常の C Dとして扱われる d t s方式で音声等が記 録された光ディスクの早送りなどで、 ス卜リ一ムに無関係に寸断 された状態のディ ジタルデータが P C Mデータとして出力された 場合でも、 連続ゼロデータの検出により圧縮音声データであると 判断するので、 最低限 P C Mではないと判断することにより、 ノ ィズの発生を防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記デコード手段は、 上記ゼロデータが連続して検出されるか否か を検出している上記所定期間に上記供給されるオーディオデータ を蓄えるメモリを備え、 上記装置は上記非圧縮のオーディォデ一 夕であると判別されたときには上記メモリに蓄えられているォ一 ディォデータを上記デコ一ド手段によってデコード処理した出力 デー夕に連続して上記供給されたデータをデコード処理したデ一 夕を出力するので、 過去の所定期間のサンプル分のデータをメモ リに蓄えておく ことにより、 出力データが頭切れすることなく、 P C M方式の音声データの再生を行うことができるという効果を 奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記装置は、 更に上記所定期間ゼロデータが連続するか否かを検出 している上記所定期間、 上記デコード処理されたデータの出力を ミユーティ ングするミユーティ ング手段を備えているので、 入力 データの判断ができない状態での出力をミュートしてノィズの発 生を防止することができるという効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記ミューティ ング手段は、 上記デコード手段によるデコード動作 の開始によってミュ一ティ ング動作が解除されるので、 入力デ一 夕の判断に基づいてデコードを開始した状態での滑らかな音声出 力を開始するができノィズの発生を防止することができるという 効果を奏する。
また、 本発明のオーディオ信号処理装置は、 上述において、 上 記装置は、 上記デコ一ド手段によるデコード処理中に供給された データが連続してゼロデータであったときには、 上記検出手段に よる上記供給されているデータの検出動作を再び行うので、 光デ ィスク再生装置で何も再生されていないときの状態を連続して検 出して、 ノィズの発生を防止することができるという効果を奏す る o 産業上の利用の可能性
ディスク (DVD) から光学ピックアップにより読み取られた 音声信号を出力する光ディスク装置などからデコーダ装置に供給 されるオーディオデータのノィズを抑制するためのデコード処理 に利用される。

Claims

請 求 の 範 囲
. 供給されるデータに所定期間ゼロデータが連続するか否か検 出し、
上記所定期間ゼロデータが連続しているときには、 圧縮され たオーディォデータであると判別し、
上記供給されたデータのデコード処理を行うオーディォ信号 処理方法。
. 上記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続していると検出 されたときには、 上記供給されているデータのシンク信号に基 づいて上記供給されているデータのデコード処理に切り換えて デコード処理を行う請求の範囲第 1項記載のオーディォ信号処 理方法。
. 上記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続して検出されな かったときには、 非圧縮のオーディォデータであると判別して デコ一ド処理を行う請求の範囲第 1項記載のオーディォ信号処 理方法。
. 上記方法は、 上記ゼロデータが連続して検出されるか否かを 検出している上記所定期間に上記供給されるオーディオデータ を蓄え、 上記非圧縮のオーディオデータであると判別されたと きには上記蓄えられているオーディォデータをデコード処理し た結果に連続して上記供給されたデータをデコード処理した結 果を出力する請求の範囲第 3項記載のオーディォ信号処理方法 o
. 上記方法は、 上記所定期間ゼロデータが連続するか否かを検 出している上記所定期間、 上記デコード処理されたデータの出 力をミユ ーティ ングする請求の範囲第 1項記載のオーディォ信 号処理方法。
. 上記方法は、 上記デコード処理中に供給されたデータが連続 してゼロデータであったときには、 上記所定期間ゼロデータが 連続するか否かの検出動作を再び行う請求の範囲第 1項記載の オーディォ信号処理方法。
. 供給されたデータに所定期間ゼ口デー夕が連続するか否かを 検出する検出手段と、
上記検出手段による検出結果が上記所定期間ゼロデータが連 続していることを示しているときには、 上記供給されているデ 一夕が圧縮されたオーディオデータであると判別する判別手段 と、
上記判別手段による判別結果に基づいて上記供給されたデー 夕のデコ一ド処理を行うデコ一ド手段とを備えているオーディ ォ信号処理装置。
. 上記デコード手段は、 上記検出手段によって上記所定期間ゼ 口データが連続していると検出されたときには、 上記供給され ているデータのシンク信号に基づいてデコード処理を切り換え
、 上記供給されているデータにデコ一ド処理を施す請求の範囲 第 7項記載のオーディォ信号処理装置。
. 上記判別手段は、 上記所定期間ゼロデータが連続して検出さ れなかったときには、 非圧縮のオーディォデータであると判別 する請求の範囲第 8項記載のオーディォ信号処理装置。
. 上記デコード手段は、 上記ゼロデータが連続して検出される か否かを検出している上記所定期間に上記供給されるオーディ ォデータを蓄えるメモリを備え、 上記装置は上記非圧縮のォー ディォデータであると判別されたときには上記メモリに蓄えら れているオーディォデータを上記デコード手段によってデコー ド処理した出力デ一夕に連続して上記供給されたデータをデコ ―ド処理したデータを出力する請求の範囲第 9項記載のオーデ ィォ信号処理装置。
. 上記装置は、 更に上記所定期間ゼロデータが連続するか否か を検出している上記所定期間、 上記デコード処理されたデ一夕 の出力をミ ューティ ングするミューティ ング手段を備えている 請求の範囲第 7項記載のオーディオ信号処理装置。
. 上記ミユ ーティ ング手段は、 上記デコード手段によるデコー ド動作の開始によってミユ ーティ ング動作が解除される範囲第 1 1項記載のオーディオ信号処理装置。
. 上記装置は、 上記デコード手段によるデコード処理中に供給 されたデータが連続してゼロデータであったときには、 上記検 出手段による上記供給されているデータの検出動作を再び行う 請求の範囲第 7項記載のオーディォ信号処理装置。
PCT/JP1999/006240 1998-11-13 1999-11-10 Procede et dispositif de traitement de signal audio WO2000030103A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/600,217 US6988013B1 (en) 1998-11-13 1999-11-10 Method and apparatus for audio signal processing
JP2000583031A JP4131085B2 (ja) 1998-11-13 1999-11-10 オーディオ信号処理方法およびオーディオ信号処理装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10/323862 1998-11-13
JP32386298 1998-11-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2000030103A1 true WO2000030103A1 (fr) 2000-05-25

Family

ID=18159429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1999/006240 WO2000030103A1 (fr) 1998-11-13 1999-11-10 Procede et dispositif de traitement de signal audio

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6988013B1 (ja)
JP (1) JP4131085B2 (ja)
WO (1) WO2000030103A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003050596A (ja) * 2001-08-06 2003-02-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号処理回路および信号処理方法
JP2006527864A (ja) * 2003-06-17 2006-12-07 松下電器産業株式会社 受信機器、送信機器および伝送システム
JP2009063752A (ja) * 2007-09-05 2009-03-26 Toshiba Corp 音声再生装置及び音声再生方法

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI254282B (en) * 2003-01-20 2006-05-01 Mediatek Inc Processing circuit capable of modifying digital audio signals and method of processing digital audio signals in a media playback device
KR100672541B1 (ko) * 2005-01-31 2007-01-24 엘지전자 주식회사 외부 앰프 및 잡음 제거 방법
WO2008001254A1 (en) * 2006-06-26 2008-01-03 Nxp B.V. Method and device for data packing
US20110060431A1 (en) * 2009-09-09 2011-03-10 Himax Media Solutions, Inc. Audio output devices
US8073995B2 (en) 2009-10-19 2011-12-06 Research In Motion Limited Efficient low-latency buffer
US20170371615A1 (en) * 2016-06-22 2017-12-28 Qualcomm Incorporated Alerting a user to a change in an audio stream

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07262711A (ja) * 1994-03-22 1995-10-13 Sony Corp データデコード装置
JPH08146995A (ja) * 1994-11-18 1996-06-07 Sanyo Electric Co Ltd デコーダおよびmpegオーディオデコーダ

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5649029A (en) * 1991-03-15 1997-07-15 Galbi; David E. MPEG audio/video decoder
JP3715327B2 (ja) * 1991-05-25 2005-11-09 ソニー株式会社 ディジタルオーディオ信号再生装置
EP0833338B1 (en) * 1993-01-06 2006-04-05 Sony Corporation Recording method of recording medium
US5596647A (en) * 1993-06-01 1997-01-21 Matsushita Avionics Development Corporation Integrated video and audio signal distribution system and method for use on commercial aircraft and other vehicles
JPH09506983A (ja) * 1993-12-16 1997-07-08 ボイス コンプレッション テクノロジーズ インク. 音声圧縮方法及び装置
KR0138333B1 (ko) * 1994-05-31 1998-05-15 김광호 오디오 데이타를 기록하기 위한 ic 메모리 카드, ic 메모리 카드를 이용한 오디오 데이타 기록 및 재생장치
US5884269A (en) * 1995-04-17 1999-03-16 Merging Technologies Lossless compression/decompression of digital audio data
US5692102A (en) * 1995-10-26 1997-11-25 Motorola, Inc. Method device and system for an efficient noise injection process for low bitrate audio compression
HU229538B1 (en) * 1995-12-07 2014-01-28 Koninkl Philips Electronics Nv A method and device for encoding, transferring and decoding a non-pcm bitstream a digital versatile disc device and a multi-channel reproduction apparatus
US5822370A (en) * 1996-04-16 1998-10-13 Aura Systems, Inc. Compression/decompression for preservation of high fidelity speech quality at low bandwidth
US6047036A (en) * 1997-05-02 2000-04-04 Advanced Micro Devices, Inc. System and method for implementing a mute voice signal upon reception of a ADPCM zero nibble in wireless communications
BR9804955B1 (pt) * 1997-06-03 2009-12-01 aparelho e processo para a reprodução de um sinal de audio digital a partir de um suporte de gravação.
US6141597A (en) * 1997-09-08 2000-10-31 Picturetel Corporation Audio processor
KR100277682B1 (ko) * 1998-08-26 2001-01-15 정선종 줄길이 복호 시스템의 오류 검출 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07262711A (ja) * 1994-03-22 1995-10-13 Sony Corp データデコード装置
JPH08146995A (ja) * 1994-11-18 1996-06-07 Sanyo Electric Co Ltd デコーダおよびmpegオーディオデコーダ

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003050596A (ja) * 2001-08-06 2003-02-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号処理回路および信号処理方法
JP2006527864A (ja) * 2003-06-17 2006-12-07 松下電器産業株式会社 受信機器、送信機器および伝送システム
US7917237B2 (en) 2003-06-17 2011-03-29 Panasonic Corporation Receiving apparatus, sending apparatus and transmission system
JP2009063752A (ja) * 2007-09-05 2009-03-26 Toshiba Corp 音声再生装置及び音声再生方法

Also Published As

Publication number Publication date
US6988013B1 (en) 2006-01-17
JP4131085B2 (ja) 2008-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3069051B2 (ja) ディスク駆動システムのオーディオ信号デコーディング装置
KR100533433B1 (ko) 정보기록및재생을위한장치및방법
EP0920698B1 (en) Apparatus and method for reproducing a digital audio signal from a record carrier
JP2001250333A (ja) 情報信号再生装置
JPH10164513A (ja) ディジタルビデオ再生装置
WO2000030103A1 (fr) Procede et dispositif de traitement de signal audio
JP2007042195A (ja) 録画装置
JP4119083B2 (ja) Pcmオーディオ信号再生装置
JP2009277277A (ja) 音声処理装置
JP3888307B2 (ja) 光ディスク再生装置
JP3596000B2 (ja) テレビジョン装置
JP2007080347A (ja) 光ディスク再生装置
EP1377124A2 (en) Multi-source surround audio apparatus
KR200262157Y1 (ko) 디지털다기능 디스크 플레이어 겸용 디지털 리시버
JP2005115980A (ja) オーディオ信号処理装置及びオーディオ信号処理方法
JP3593364B2 (ja) 記録媒体再生装置
JP3580494B2 (ja) データ再生装置
JP3928807B2 (ja) 光ディスク再生装置
JP2000331431A (ja) システムオーディオ装置における音声入力切替装置
JP4151720B2 (ja) 信号再生装置および信号再生方法
JP3559838B2 (ja) オーディオ機器
JP2005100552A (ja) デジタル信号再生装置
JP2002074721A (ja) 再生装置
JP3584984B2 (ja) ディスク再生装置及び記録媒体再生装置
KR100666164B1 (ko) 디스크 플레이어의 오디오신호 재생장치

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): JP US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09600217

Country of ref document: US