EP1482482A1 - Frequency expansion for Synthesiser - Google Patents
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Abstract
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen synthetischer Tonsignale mit einem Synthesizer.The present invention relates to a method for producing synthetic sound signals with a synthesizer.
Derartige Verfahren finden unter Anderem in mobilen Endgeräten, wie beispielsweise Mobilfunk-Endgeräten der dritten Generation, zur Erzeugung von Klingeltönen Anwendung.Such methods are found, among other things, in mobile devices, such as third generation mobile terminals, to generate ringtones application.
Bei der Erzeugung von synthetischen Tonsignalen mit Hilfe eines in Software realisierten Musik-Synthesizers, ist der benötigte Rechenaufwand in etwa proportional zur Abtastrate des Ausgangssignals. Dabei kann auf Grund der Nyquist Bedingung das Ausgangssignal nur Frequenzen bis zur halben Abtastrate enthalten. Wird jedoch die Abtastrate zur Verringerung der benötigten Rechenleistung herabgesetzt, so werden hochfrequente Signalanteile nicht mehr wiedergegeben. Das Signal klingt in diesem Fall unnatürlich und dumpf.When generating synthetic sound signals using a music synthesizers realized in software is the required Computational effort approximately proportional to the sampling rate of the Output signal. This may be due to the Nyquist condition the output signal only frequencies up to half the sampling rate contain. However, the sampling rate will reduce the required computing power is reduced, so high-frequency Signal components no longer reproduced. The signal sounds unnatural and dull in this case.
Wird ein solcher Synthesizer beispielsweise für die Erzeugung von Klingeltönen in Mobiltelefonen eingesetzt, so bewirkt eine Herabsetzung der Abtastfrequenz zusätzlich eine Verringerung der empfundenen Lautheit der Klingelmelodie und somit eine Verringerung der Signalwirkung.Such a synthesizer is used, for example, for production of ringtones used in cell phones, so causes Reduction of the sampling frequency additionally a reduction the perceived loudness of the ringing melody and thus a reduction in the signal effect.
Da für die Realisierung von Synthesizern im Konsumbereich (z.B. Mobiltelefone, elektronische Spiele) sehr preiswerte Prozessoren eingesetzt werden um Kosten zu sparen, ist die verfügbare Rechenleistung stets sehr knapp. Für hochwertige Synthesizer werden teure Prozessoren mit sehr hoher Rechenleistung verwendet. Derartige Prozessoren sind jedoch für Mobiltelefone und elektronische Spiele zu teuer, zu groß und benötigen zu viel Strom.As for the realization of synthesizers in the consumer area (e.g. mobile phones, electronic games) very inexpensive Processors are used to save costs available computing power is always very scarce. For high quality Synthesizers become expensive processors with very high computing power used. However, such processors are for mobile phones and electronic games too expensive, too big and need too much electricity.
In Mobiltelefonen werden z. B. spezielle integrierte Schaltkreise (ICs) verwendet (z.B. MA-2 der Firma Yamaha), die bei relativ hoher Abtastrate möglichst wenig Strom und Chipfläche benötigen. Derartige ICs sind teuer und benötigen zusätzlichen Platz auf der Leiterplatte. Zudem entstehen Fertigungsund Testkosten.In mobile phones, for. B. special integrated circuits (ICs) used (e.g. MA-2 from Yamaha), which at relatively high sampling rate, as little power and chip area as possible need. Such ICs are expensive and require additional ones Space on the circuit board. In addition, manufacturing and Test costs.
Bei manchen Mobiltelefonen wird die Anzahl der gleichzeitig spielbaren Töne herabgesetzt, um hierdurch die benötigte Rechenleistung herabzusetzen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die Wiedergabe komplexer Melodien nicht möglich ist, da nicht alle gleichzeitig zu spielenden Töne wiedergegeben werden können.With some cell phones, the number of at the same time playable tones reduced, thereby reducing the computing power required decrease. However, this has the disadvantage that the playback of complex melodies is not possible because not all sounds to be played at the same time can.
Somit liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erzeugen synthetischer Tonsignale mit einem Synthesizer bereitzustellen, durch welches die benötigte Rechenleistung so gering wie möglich gehalten wird, wobei der Klang des Synthesizers so wenig wie möglich beeinträchtigt werden soll.The present invention is therefore based on the object a method for generating synthetic sound signals with a To provide synthesizers through which the required computing power is kept as low as possible, with the Sound of the synthesizer affected as little as possible shall be.
Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen.This task is accomplished through the process with the characteristics of
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Erzeugen synthetischer Tonsignale mit einem Synthesizer wird ein Synthesizerausgangssignal mit einer geringen Abtastrate des Synthesizers generiert. Durch die geringe Abtastrate bedingte, fehlende hohe Frequenzanteile des Synthesizerausgangssignals werden durch Hinzumischen eines hochfrequenten Signals erzeugt. Bevorzugt beträgt die geringe Abtastrate 16kHz.In the inventive method for producing synthetic Sound signals with a synthesizer becomes a synthesizer output signal with a low sampling rate of the synthesizer generated. Missing due to the low sampling rate high frequency components of the synthesizer output signal generated by mixing in a high-frequency signal. Prefers the low sampling rate is 16kHz.
In einer Weiterbildung der Erfindung wird das hochfrequente Signal in der Amplitude moduliert. Bevorzugt erfolgt die Amplitudenmodulation mit einer geringen Abtastrate F1, insbesondere mit 16kHz. In a further development of the invention, the high frequency Signal modulated in amplitude. The amplitude modulation is preferably carried out with a low sampling rate F1, in particular with 16kHz.
In einer bevorzugten Ausführungsform werden das amplitudenmodulierte Signal und das Synthesizerausgangssignal auf eine höhere Abtastrate F2, insbesondere auf 32kHz, umgesetzt.In a preferred embodiment, the are amplitude modulated Signal and the synthesizer output signal to one higher sampling rate F2, in particular to 32 kHz, implemented.
Weiter bevorzugt wird eine gemeinsame Abtastratenumsetzung für die Umsetzungen auf die höhere Abtastrate F2 verwendet. Dabei wird gleichzeitig das Synthesizerausgangssignal auf Frequenzen von 0Hz bis zur Nyquist-Frequenz der geringen Abtastrate F1 umgesetzt, und das amplitudenmodulierte Signal wird auf Frequenzen von der Nyquist-Frequenz der geringen Abtastrate F1 bis zur Nyquist-Frequenz der höheren Abtastrate F2 umgesetzt. Die gemeinsame Abtastratenumsetzung benötigt deutlich weniger Rechenleistung als eine getrennte Umsetzung. Zudem können die Filterkoeffizienten der benötigten Anti-Image Filter aus den gleichen abgespeicherten Koeffizienten abgeleitet werden. Dies spart zusätzlichen Speicherbedarf.A common sampling rate conversion is further preferred used for the conversions to the higher sampling rate F2. The synthesizer output signal is simultaneously on Frequencies from 0Hz to the Nyquist frequency of the low sampling rate F1 implemented, and the amplitude modulated signal is based on frequencies of the Nyquist frequency of the low sampling rate F1 up to the Nyquist frequency of the higher sampling rate F2 implemented. The common sample rate conversion is required significantly less computing power than a separate implementation. In addition, the filter coefficient of the required anti-image Filters from the same stored coefficients be derived. This saves additional memory requirements.
Bevorzugt wird ferner das hochfrequente Signal als Rauschen realisiert und mit einer geringen Abtastrate berechnet. Der Berechnung erfolgt bevorzugt mit 16kHz. Das Rauschssignal kann mit einem Rauschgenerator generiert werden. Alternativ kann das hochfrequente Signal auch als einzelner Ton, insbesondere als Sinusschwingung, realisiert werden. Auch die Berechnung der benötigten Amplitude des Rauschsignals kann mit 16kHz erfolgen.The high-frequency signal is also preferred as noise realized and calculated with a low sampling rate. The Calculation is preferably carried out at 16 kHz. The noise signal can be generated with a noise generator. alternative the high-frequency signal can also be used as a single tone, in particular as a sine wave. Even the calculation the required amplitude of the noise signal can be with 16kHz.
In einer Weiterbildung der Erfindung wird die Leistung der in dem Synthesizerausgangssignal vorhandenen hochfrequenten Anteile gemessen. Bevorzugt erfolgt die Messung im Bereich zwischen 4kHz und 8kHz. Diese Leistung kann für die Berechnung der Lautstärke des hochfrequenten Signals verwendet werden.In a development of the invention, the performance of the in the high-frequency components present in the synthesizer output signal measured. The measurement is preferably carried out in the range between 4kHz and 8kHz. This performance can be used for the calculation the volume of the high-frequency signal can be used.
Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren ein mobiles Endgerät, welches geeignet ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren zu verwenden. Bei dem mobilen Endgerät kann es sich beispielsweise um ein Mobilfunkendgerät, einen Personal Digital Assistant (PDA), einem elektronischen Spielgerät oder Ähnlichem handeln.The present invention further relates to a mobile Terminal which is suitable, a method according to the invention to use. With the mobile terminal, for example a mobile terminal, a personal digital Assistant (PDA), an electronic game device or the like act.
Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zum Nutzen, dass das menschliche Gehör nur schlecht zwischen hochfrequenten Klängen und hochfrequentem Rauschen unterscheiden kann.The invention makes use of the knowledge that the human hearing poor between high frequency sounds and high-frequency noise.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird die Klangqualität eines Synthesizers, insbesondere eines Musik-Synthesizers, mit niedriger Abtastfrequenz erhöht. Wird das Signal des Synthesizers beispielsweise als Klingelmelodie eines Mobilfunkgerätes verwendet, ist die Signalwirkung deutlich erhöht. Das Signal ist auch in lauter Umgebung oder bei Abdecken des Lautsprechers (z.B. Mobilfunkgerät in einer Tasche) gut wahrnehmbar.The sound quality is achieved by the method according to the invention a synthesizer, especially a music synthesizer, increased with low sampling frequency. The signal from the synthesizer for example as a ringer melody of a mobile device used, the signal effect is significantly increased. The Signal is also in a noisy environment or when covering the Loudspeaker (e.g. mobile device in a pocket) clearly perceptible.
Die benötigte Rechenleistung wird dabei nur geringfügig erhöht, ohne dass die Zahl der gleichzeitig wiedergebbaren Töne reduziert werden muss. Die für die Erweiterung des Frequenzbereichs benötigte Rechenleistung ist unabhängig von der Zahl der gleichzeitig wiedergebbaren Töne. Damit ist das Verfahren besonders vorteilhaft, wenn viele Töne gleichzeitig wiedergebbar sein sollen. Dies ist eine wichtige Marktanforderung für moderne Mobilfunkgeräte.The required computing power is only increased slightly, without the number of tones that can be played back simultaneously must be reduced. The one for expanding the frequency range Computing power required is independent of the number of the simultaneously reproducible tones. So that's the procedure Particularly advantageous if many tones can be played back simultaneously should be. This is an important market requirement for modern mobile devices.
Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigefügten Zeichnungen anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert. Die dort dargestellten Merkmale und auch die bereits oben beschriebenen Merkmale können nicht nur in der genannten Kombination, sondern auch einzeln oder in anderen Kombinationen erfindungswesentlich sein. Es zeigen:
- Figur 1:
- ein Ausführungsbeispiel eines Synthesizer-Gesamtsystems;
- Figur 2:
- einen rekursiven Filter zum Einsatz in dem Gesamtsystem;
- Figur 3:
- einen Rauschgenerator zum Einsatz in dem Gesamtsystem; und
- Figur 4:
- einen kombinierten Abtastratenumsetzer zum Einsatz in dem Gesamtsystem.
- Figure 1:
- an embodiment of an overall synthesizer system;
- Figure 2:
- a recursive filter for use in the overall system;
- Figure 3:
- a noise generator for use in the overall system; and
- Figure 4:
- a combined sample rate converter for use in the overall system.
Figur 1 zeigt einen Synthesizer 1, welcher ein Synthesizerausgangssignal
A generiert. Das Signal wird mit einem Hochpassfilter
2 gefiltert. Anschließend erfolgt eine Schätzung
der Leistung des Signals mit Hilfe eines Leistungsschätzungsmittels
3.FIG. 1 shows a
Figur 2 zeigt eine Ausführungsform des Leistungsschätzungsmittels. Die Schätzung erfolgt mit Hilfe eines rekursiven Filters durch Gleichrichtung des Eingangssignals und Filterung. Dabei wird vom Eingangssignal das Ausgangssignal der vorangegangenen Berechnung subtrahiert, wie dies durch den Block z-1 dargestellt ist. Ist der berechnete Wert positiv (x>0), so wird zur Filterung des Signals die Konstante c1 verwendet. Ist die Bedingung x>0 nicht erfüllt, so wird die Konstante c2 verwendet. Durch Umschaltung der Konstanten wird erreicht, dass das Filter auf steigende Eingangsleistungen schneller reagiert als auf fallende.Figure 2 shows an embodiment of the power estimation means. The estimate is made using a recursive filter by rectifying the input signal and filtering. The output signal of the previous calculation is subtracted from the input signal, as represented by block z -1 . If the calculated value is positive (x> 0), the constant c1 is used to filter the signal. If the condition x> 0 is not fulfilled, the constant c2 is used. Switching the constants ensures that the filter reacts faster to increasing input powers than to falling ones.
Figur 1 zeigt ferner, wie das Ausgangssignal des Leistungsschätzungsmittels 3 mit dem Ausgangssignal eines Rauschgenerators 4 amplitudenmoduliert, d.h. multipliziert, wird.Figure 1 also shows how the output signal of the power estimation means 3 with the output signal of a noise generator 4 amplitude modulated, i.e. multiplied.
Figur 3 zeigt eine Ausführungsform des Rauschgenerators 4 als Pseudo-Rauschgenerator. Das Ausgangssignal der vorangegangenen Berechnung (durch den Block z-1 dargestellt) wird dabei mit einem Wert a multipliziert und anschließend mit einem Wert b addiert.FIG. 3 shows an embodiment of the noise generator 4 as a pseudo noise generator. The output signal of the previous calculation (represented by block z -1 ) is multiplied by a value a and then added by a value b.
Figur 1 zeigt, wie anschließend die Abtastrate der Signale A
des Synthesizers 1 und des Rauschgenerators 4 (nach der Amplitudenmodulation)
um den Faktor 2 erhöht werden. Dies erfolgt
in einem Abtastratenumsetzer 5. FIG. 1 shows how the sampling rate of the signals A
of the
Figur 4 zeigt eine Ausführungsform des Abtastratenumsetzers zur kombinierten Abtastratenumsetzung im Detail. Das Signal des Synthesizers 10 und des Rausch-Generators 11 werden hierzu zum einen addiert einem FIR (Finite Input Response)-Filter zugeführt, zum zweiten subtrahiert (Synthesizer-Signal - Rausch-Signal) einem zweiten FIR-Filter zugeführt. Beide FIR-Filter werden mit den selben Filterkoeffizienten (a0, a1) realisiert, jedoch werden die mittleren Koeffizienten (a2, a3) für das zweite FIR-Filter getauscht. Die beiden Ausgangssignale der beiden FIR-Filter werden im Wechsel als Ausgangssignal verwendet, wodurch sich eine Abtastratenerhöhung um den Faktor zwei ergibt.FIG. 4 shows an embodiment of the sampling rate converter for the combined sampling rate conversion in detail. The signals of the synthesizer 10 and of the noise generator 11 are added to a FIR (Finite Input Response) filter, and subtracted (synthesizer signal - noise signal) to a second FIR filter. Both FIR filters are realized with the same filter coefficients (a 0 , a 1 ), but the middle coefficients (a 2 , a 3 ) are exchanged for the second FIR filter. The two output signals of the two FIR filters are used alternately as the output signal, which results in a sampling rate increase by a factor of two.
Das Synthesizer-Signal wird dabei ohne Vorzeichenwechsel in
beide FIR-Filter eingespeist. Diese FIR-Filter bilden zusammen
ein Polyphasen-Filter zur Abtastratenumsetzung um den
Faktor 2. Das Rausch-Signal wird dem oberen FIR-Filter mit
unverändertem Vorzeichen, dem unteren FIR-Filter mit invertiertem
Vorzeichen eingespeist. Da die Ausgangssignale der
beiden FIR-Filter im Wechsel verwendet werden ergibt sich
hierdurch eine Modulation des Rauschsignals mit der Nyquist-Frequenz
der Ausgangs-Abtastrate. Hierdurch wird das Rauschsignal
in den oberen Frequenzbereich gespiegelt.The synthesizer signal is in without changing the sign
both FIR filters fed. These FIR filters form together
a polyphase filter for sample rate conversion around the
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