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BGH 10. Zivilsenat, X ZR 54/24

KORE307262026 ECLI:DE:BGH:2026:070726UXZR54.24.0 BGH

  1. Zivilsenat 20260707 X ZR 54/24 Urteil Art 56 EuPatÜbk vorgehend BPatG München,
  2. Mai 2024, Az: 4 Ni 49/22 (EP), Urteil DEU Bundesrepublik Deutschland Bandbreitenerweiterung Bandbreitenerweiterung Auf eine beliebige Auswahl aus mehreren Möglichkeiten kann eine erfinderische Tätigkeit nicht gestützt werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom
  3. Mai 2025 - X ZR 50/23, GRUR 2025, 1150 Rn. 87 - Hohlfaserdialysator). Die Berufung gegen das Urteil des
  4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom
  5. Mai 2024 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen 1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 940 685 (Streitpatents), das am
  6. Juli 2013 unter Inanspruchnahme einer chinesischen Priorität vom
  7. Januar 2013 angemeldet wurde und ein Vorhersageverfahren sowie eine Decodiervorrichtung für ein Bandbreitenerweiterungs-Bandsignal betrifft. 2 Patentanspruch 1, auf den vier Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: A method for predicting a bandwidth extension frequency band signal, comprising: demultiplexing

(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal; determining
(101)whether a highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal is less than a preset start frequency bin of a bandwidth extension frequency band; predicting
(102)an excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to an excitation signal within a predetermined frequency band range of the frequency domain signal and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band when the highest frequency bin to which a bit is allocated is less than the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band; predicting
(103)the excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band, and the highest frequency bin to which a bit is allocated when the highest frequency bin to which a bit is allocated is no less than the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band; and predicting
(104)the bandwidth extension frequency band signal according to the predicted excitation signal of the bandwidth extension frequency band and a frequency envelope of the bandwidth extension frequency band; wherein the predicting an excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to an excitation signal within a predetermined frequency band range of the frequency domain signal and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band comprises: making n copies of the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, and using the n copies of the excitation signal as an excitation signal between the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band and a highest frequency bin of the bandwidth extension frequency band, wherein n is an integer or a non-integer greater than 0, and n is equal to a ratio of a quantity of frequency bins between the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band and the highest frequency bin of the bandwidth extension frequency band to a quantity of frequency bins within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal; where n is an integer or a non-integer greater than 0; and wherein the predicting the excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band, and the highest frequency bin, to which a bit is allocated comprises: making a copy of an excitation signal from the m th frequency bin f exc_start + above a start frequency bin f exc_start of the predetermined frequency band range of the frequency domain signal to an end frequency bin f exc_end of the predetermined frequency band range of the frequency domain signal and n copies of the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, and using the two parts of excitation signals as an excitation signal between the highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal and the highest frequency bin of the bandwidth extension frequency band, wherein n is 0 or an integer or a non-integer greater than 0, m is a positive integer, and m is equal to a value of a quantity of frequency bins between the highest frequency bin to which a bit is allocated and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band. 3 Patentanspruch 6, auf den ebenfalls vier Ansprüche zurückbezogen sind, schützt sinngemäß eine Decodiervorrichtung, die geeignet ist, dieses Verfahren auszuführen. 4 Die Klägerin zu 2 hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Patent in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwölf geänderten Fassungen verteidigt. 5 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten mit deren erstinstanzlichen Anträgen und einem zusätzlichen Hilfsantrag. Die Klägerin zu 2 (nachfolgend: die Klägerin) tritt dem Rechtsmittel entgegen. 6 Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit im Umfang der Patentansprüche 1, 3, 4, 5 (zweite Alternative), 6, 8, 9 und 10 (zweite Alternative) angegriffen. Sie hat ihre Klage im Laufe des Berufungsverfahrens zurückgenommen. 7 Die zulässige Berufung ist unbegründet. 8 I. Das Streitpatent betrifft ein Vorhersageverfahren und eine Decodiervorrichtung für ein Bandbreitenerweiterungs-Bandsignal. 9 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents war es im Stand der Technik weit verbreitet, Audiosignale zum Zwecke der Speicherung oder Übertragung vom Zeit- in den Frequenzbereich zu transformieren und danach zu komprimieren und zu kodieren (Abs. 4). 10 Bei niedriger Bitrate würden die meisten Bits zur präzisen Quantisierung der Signale im niedrigen Frequenzband eingesetzt und nur wenige Bits zur groben Quantisierung sowie zur Codierung der spektralen Einhüllenden der Signale im hohen Frequenzband. Die Quantisierungsparameter der Signale im niedrigen Frequenzband könnten Anregungssignale und spektrale Einhüllende umfassen (Abs. 5). 11 Bei der Decodierung würden die Signale im niedrigen Frequenzband anhand der Quantisierungsparameter wieder hergestellt. Für das hohe Frequenzband könne eine Technologie zur Bandbreitenerweiterung (band with extension, BWE) eingesetzt werden. Hierbei werde ein Anregungssignal für das hohe Frequenzband auf der Grundlage der Anregungssignale für das niedrige Frequenzband vorhergesagt und das so gewonnene Signal mit der Einhüllenden für das hohe Frequenzband modifiziert (Abs. 6). Hierzu könne ein Anregungssignal aus dem Bereich unterhalb des höchsten Frequenzbins, dem ein Bit zugeordnet ist, in den über diesem Frequenzbin liegenden Bereich kopiert werden (Abs. 7). 12 Diese Vorgehensweise könne dazu führen, dass einem Signal aus dem hohen Frequenzband über mehrere Zeitrahmen hinweg Kopien von unterschiedlichen Anregungssignalen aus dem niedrigen Frequenzband zugeordnet würden. Dies habe Diskontinuitäten im Anregungssignal und Qualitätseinbußen zur Folge (Abs. 8). 13 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, die Qualität des bei der Decodierung erzeugten Signals für das hohe Frequenzband zu verbessern. 14 3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 15 0 A method for predicting a bandwidth extension frequency band signal, comprising: Verfahren zur Vorhersage eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals, umfassend: 1 demultiplexing
(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal; Demultiplexen
(100)eines empfangenen Bitstroms und Dekodieren des demultiplexten Bitstroms, um ein Frequenzbereichssignal zu erhalten; 2 determining
(101)whether a highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal is less than a preset start frequency bin of a bandwidth extension frequency band; Bestimmen
(101), ob ein höchstes Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, des Frequenzbereichssignals kleiner ist als ein voreingestelltes Anfangs-Frequenzbin eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 3 predicting
(102)an excitation signal of the bandwidth extension frequency band Vorhersagen
(102)eines Anregungssignals des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes 3.1 according to an excitation signal within a predetermined frequency band range of the frequency domain signal and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band gemäß einem Anregungssignal in einem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals und dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes, 3.2 when the highest frequency bin to which a bit is allocated is less than the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band; wenn das höchste Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, kleiner ist als das voreingestellte Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 4 predicting
(103)the excitation signal of the bandwidth extension frequency band Vorhersagen
(103)des Anregungssignals des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes 4.1 according to the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band, and the highest frequency bin to which a bit is allocated gemäß einem Anregungssignal in dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals, dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und dem höchsten Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, 4.2 when the highest frequency bin to which a bit is allocated is no less than the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band; and wenn das höchste Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, nicht kleiner ist als das voreingestellte Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; und 5 predicting
(104)the bandwidth extension frequency band signal according to the predicted excitation signal of the bandwidth extension frequency band and a frequency envelope of the bandwidth extension frequency band; Vorhersagen
(104)des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals gemäß dem vorhergesagten Anregungssignal des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und einer Frequenzhüllkurve des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 6 wherein the predicting an excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to an excitation signal within a predetermined frequency band range of the frequency domain signal and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band comprises: wobei das Vorhersagen eines Anregungssignals des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes gemäß einem Anregungssignal in einem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals und dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes umfasst: 6.1 making n copies of the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, and Erzeugen von n Kopien des Anregungssignals in dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals und 6.2 using the n copies of the excitation signal as an excitation signal between the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band and a highest frequency bin of the bandwidth ex-tension frequency band, Verwenden der n Kopien des Anregungssignals als Anregungssignal zwischen dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und einem höchsten Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes, 6.3 wherein n is an integer or a non-integer greater than 0, and n is equal to a ratio of a quantity of frequency bins between the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band and the highest frequency bin of the bandwidth extension frequency band to a quantity of frequency bins within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal; where n is an integer or a non-integer greater than 0; and wobei n eine ganze Zahl oder eine nicht ganze Zahl größer als 0 ist und n gleich einem Verhältnis einer Anzahl von Frequenzbins zwischen dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und dem höchsten Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes zu einer Anzahl von Frequenzbins in dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals ist; wobei n eine ganze Zahl oder eine nicht ganze Zahl größer als 0 ist; und 7 wherein the predicting the excitation signal of the bandwidth extension frequency band according to the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band, and the highest frequency bin, to which a bit is allocated comprises: wobei das Vorhersagen des Anregungssignals des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes gemäß dem Anregungssignal in dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals, dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und dem höchsten Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, umfasst: 7.1 making a copy of an excitation signal from the m th frequency bin f exc_start+ above a start frequency bin f exc_start of the predetermined frequency band range of the frequency domain signal to an end frequency bin f exc_end of the predetermined frequency band range of the frequency domain signal and Erzeugen einer Kopie des Anregungssignals von dem m-ten Frequenzbin f exc_start+ über einem Anfangs-Frequenzbin f exc_start des vorbestimmten Frequenzbandbereichs des Frequenzbereichssignals bis zu einem End-Frequenzbin f exc_end des vorbestimmten Frequenzbandbereichs des Frequenzbereichssignals und 7.2 [making] n copies of the excitation signal within the predetermined frequency band range of the frequency domain signal, and [Erzeugen von] n Kopien des Anregungssignals in dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals und 7.3 using the two parts of excitation signals as an excitation signal between the highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal and the highest frequency bin of the bandwidth extension frequency band, Verwenden der beiden Teile der Anregungssignale als Anregungssignal zwischen dem höchsten Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, des Frequenzbereichssignals und dem höchsten Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes, 7.4 wherein n is 0 or an integer or a non-integer greater than 0, m is a positive integer, and m is equal to a value of a quantity of frequency bins between the highest frequency bin to which a bit is allocated and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band. wobei n gleich 0 ist oder eine ganze Zahl oder eine nicht ganze Zahl größer als 0 ist, m eine positive ganze Zahl ist und m gleich einem Wert einer Anzahl von Frequenzbins zwischen dem höchsten Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, und dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes ist. 16 4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung. 17
  1. a)Ein Frequenzbereichssignal im Sinne von Merkmal 1 ist ein Signal, das Angaben zu den Frequenzen enthält, aus denen das zu decodierende Signal zusammengesetzt ist. 18
  2. aa)Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, gibt Patentanspruch 1 nicht vor, auf welche Weise ein solches Signal erstellt worden ist. 19 Entgegen der Auffassung der Berufung und des von der Beklagten beauftragten Privatgutachters Prof. Dr.-Ing. J. (NB11) sind als Frequenzbereichssignal im Sinne von Patentanspruch 1 damit nicht nur Signale anzusehen, die durch die in der Beschreibung des Streitpatents beispielhaft angeführten Verfahren (Fast Fourier Transformation, Discrete Cosine Transform, Modified Discrete Cosine Transform, Abs. 4) erzeugt werden können. 20 Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Signal Werte enthält, die sich auf Frequenzen beziehen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn diese Werte durch komplexere Parameter dargestellt werden, die sich auf weitere Aspekte beziehen. 21
  3. bb)Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat, schließt Patentanspruch 1 damit auch nicht aus, dass der Decodierer ein empfangenes Signal in einem vorgelagerten Schritt aus dem Frequenz- in den Zeitbereich und anschließend wieder in den Frequenzbereich überführt hat. 22 Dies gilt unabhängig davon, ob die Struktur des Frequenzbereichssignals, das den in Patentanspruch 1 vorgesehenen Verfahrensschritten unterworfen wird, mit der Struktur des ursprünglichen Signals übereinstimmt. 23
  4. cc)Entgegen der Auffassung des Patentgerichts folgt jedoch aus dem Umstand, dass sich die weiteren Merkmale auf ein Signal im Frequenzbereich beziehen, dass die dort vorgesehenen Verfahrensschritte anhand eines solchen Signals durchgeführt werden müssen. 24 Hierfür reicht es nicht aus, wenn diese Schritte anhand eines Signals im Zeitbereich durchgeführt werden, auch wenn dieses durch Umwandeln eines ursprünglichen Signals aus dem Frequenzbereich erzeugt worden ist. 25
  5. b)Ein Frequenzbin im Sinne von Patentanspruch 1 ist ein einzelner Frequenzbereich, dem bei der Codierung ein Koeffizient zugeordnet wird. 26
  6. c)Ausschlaggebende Bedeutung kommt gemäß Merkmal 2 der Lage des höchsten Frequenzbins zu, dem ein Bit zugeordnet ist. 27
  7. aa)Dieses Bin markiert die obere Grenze zwischen dem niedrigen und dem hohen Frequenzband (Abs. 7). 28 Da ihm und den darunter angeordneten Bins mindestens ein Bit zugeordnet ist, kann das dazu gehörende Anregungssignal anhand dieser Werte erstellt werden. In diesem Bereich ist eine Kopie von Anregungssignalen aus anderen Bereichen nicht erforderlich. Oberhalb dieser Grenze können Kopien von Anregungssignalen aus dem niedrigen Bereich hingegen zur Qualitätsverbesserung eingesetzt werden. 29
  8. bb)Die untere Grenze des Bereichs, für den das Bandbreitenerweiterungsverfahren eingesetzt wird, ist nach Merkmal 2 durch ein voreingestelltes Anfangs-Bin definiert. 30 Dieses Anfangs-Bin kann größer sein als das höchste Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist. Je nach Betriebssituation kann es aber auch mit diesem übereinstimmen oder kleiner als dieses sein. 31
  9. cc)Patentanspruch 1 enthält keine Vorgaben dazu, mit welcher Häufigkeit sich die beiden genannten Werte ändern und ob sich einer davon häufiger ändert als das andere. 32 Der Umstand, dass das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes voreingestellt ist, während nicht ohne weiteres vorhersehbar ist, welches Bin in der jeweiligen Situation das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit sein wird, mag in der Praxis dazu führen, dass der zuletzt genannte Wert sich häufiger ändert als der erste. Patentanspruch 1 enthält hierzu jedoch keine näheren Vorgaben. Er sieht lediglich vor, die beiden Werte miteinander zu vergleichen und eine festgestellte Differenz im Zuge des weiteren Verfahrens zu berücksichtigen. 33
  10. d)Die Merkmalsgruppen 3 und 6 sowie 4 und 7 sehen unterschiedliche Vorgehensweisen für das Vorhersagen des Anregungssignals im hohen Frequenzband vor. 34
  11. aa)In beiden Fällen wird dieses Anregungssignal anhand eines Anregungssignals in einem vorbestimmten Bereich des (niedrigen) Frequenzbandes erzeugt (Merkmal 3.1 sowie Merkmal 4.1). 35 Von diesem Anregungssignal wird eine so große Anzahl (
  12. n)von Kopien erzeugt, dass jedem Frequenzbin innerhalb des Erweiterungsbereichs ein Wert zugeordnet werden kann (Merkmale 6.1 und 6.3 sowie Merkmale 7.2 und 7.4). 36
  13. bb)Wenn das höchste Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, kleiner ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes (Merkmal 3.2), werden diese Kopien dem für die Bandbreitenerweiterung vorgesehenen Bereich zugeordnet, beginnend mit dem genannten Anfangs-Bin (Merkmale 3.1 und 6.2). 37 Diese Vorgehensweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen, dem angefochtenen Urteil entnommenen Grafik veranschaulicht. Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen 38
  14. cc)Wenn das höchste Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, größer ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes oder mit diesem übereinstimmt (Merkmal 4.2), wird zusätzlich zu der erforderlichen Anzahl von vollständigen Kopien des Anregungssignals aus dem vorbestimmten Bereich eine Teil-Kopie erzeugt, deren Anfang um einen Wert (
  15. m)nach oben verschoben ist (Merkmal 7.1). Dieser Wert (
  16. m)entspricht der Zahl von Frequenzbins zwischen dem Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes und dem (damit übereinstimmenden oder größeren) höchsten Frequenzbin mit zugeordnetem Bit (Merkmal 7.4). Diese Kopien werden nicht beginnend mit dem Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes eingesetzt, sondern oberhalb des höchsten Frequenzbins mit zugeordnetem Bit (Merkmale 4.1 und 7.3). 39 Diese Vorgehensweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen, ebenfalls dem angefochtenen Urteil entnommenen Grafik veranschaulicht. Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen 40 Der Einsatz einer Teilkopie in dem Bereich, der oberhalb des höchsten Frequenzbins mit zugeordnetem Bit beginnt, gewährleistet eine Kontinuität zwischen aufeinanderfolgenden Rahmen, weil die nachfolgenden vollständigen Kopien vom Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes aus gesehen jeweils an derselben Stelle beginnen wie im ersten Fall. Dies ist in der nachfolgend wiedergegebenen, von der Beklagten erstellten Grafik (NB6). Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen In Frame 3 ist das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit (f last_sfm ) größer als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes (f bwe_start ). Der Bereich, in dem Kopien eingesetzt werden, beginnt deshalb weiter oben. Die erste Kopie ist nur so lang, dass die zweite und jede weitere Kopie ihren Anfang an derselben Stelle haben wie in den vorangegangenen Rahmen, in denen das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit (f last_sfm ) kleiner ist als Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes (f bwe_start ). 41
  17. dd)In beiden Fällen wird das Signal für den Bereich der Bandbreitenerweiterung gemäß Merkmal 5 gemäß dem so erzeugten Anregungssignal und einer Frequenzhüllkurve für diesen Bereich erstellt, wie dies schon in dem vom Streitpatent geschilderten Stand der Technik vorgesehen war. 42
  18. ee)Wenn das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit kleiner ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes und diese beiden Bins nicht unmittelbar aufeinanderfolgen, verbleibt ein Bereich von Bins, für die keine Bitwerte als Anregungssignale vorliegen. 43 Wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat, gibt Patentanspruch 1 nicht zwingend vor, wie mit einer solchen Lücke zu verfahren ist. Insbesondere sehen die Merkmalsgruppen 3 und 6 bzw. 4 und 7 nicht vor, diesen Bereich ebenfalls mit der Kopie eines Anregungssignals aus darunter liegenden Bereichen zu füllen. Eine solche Vorgehensweise ist aber auch nicht ausgeschlossen. 44
  19. ff)Für den Fall, dass das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit zwar kleiner ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes, aber unmittelbar an dieses angrenzt, führt die Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 3 und 6 zu demselben Ergebnis wie die Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 4 und 7. 45 In diesem Fall hat der in Merkmal 7.4 definierte Differenzbetrag (
  20. m)den Wert 0. Eine gemäß Merkmal 7.1 erzeugte Kopie beginnt dann mit dem ersten Bin des vorbestimmten Frequenzbandbereichs, stimmt also vollständig mit einer gemäß Merkmal 6.1 oder Merkmal 7.2 erzeugten vollständigen Kopie überein. 46 Ob sich hieraus ergibt, dass Patentanspruch 1 auch solche Verfahren erfasst, bei dem in der genannten Situation dieselben Regeln angewendet werden wie in dem Fall, dass das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit größer ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbandes oder mit diesem übereinstimmt, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. 47 5. Die in Patentanspruch 6 geschützte Vorrichtung wird durch ihre Eignung für das Verfahren gemäß Anspruch 1 geprägt und unterliegt deshalb derselben Beurteilung. 48 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: 49 Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 sei durch den Standard MPEG-4 (ISO/IEC 14496-3, Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio, Fourth Edition 2009-09-01, MFG8=NK2) vorweggenommen. 50 NK2 sehe ein Werkzeug zur Bandbreitenerweiterung (spectral band replication, MPEG-4 SBR) vor. Dabei würden die vollständigen Audioinformationen des niedrigen Frequenzbereichs und nur eine geringe Datenmenge zur parametrischen Beschreibung des hohen Frequenzbereichs codiert. Der Decodierer erzeuge daraus den hohen Frequenzbereich durch geeignetes Kopieren niederfrequenter Signalanteile. 51 Dem SBR-Werkzeug werde zwar ein Signal aus dem Zeitbereich zugeführt. Merkmal 1 sei dennoch offenbart, weil am Beginn des Decodiervorgangs ein Signal aus dem Frequenzbereich stehe. Unabhängig davon transformiere das SBR-Werkzeug das empfangene Signal mittels einer digitalen Filterbank in den komplexwertigen QMF-Bereich (Quadrature Mirror Filter), was einer Frequenztransformation entspreche. 52 Die Kopiervorgänge hingen davon ab, ob ein vom Codierer übermittelter Parameter bs_xover_band gleich oder größer als 0 sei. Dieser Parameter gebe an, wo der aktuelle SBR-Bereich beginne. Er ändere sich regelmäßig häufiger als die Parameter bs_start_freq und bs_stop_freq, die die Grenzen einzelner Frequenzbänder angäben. Wenn bs_xover_band gleich 0 sei, könne der Kopieralgorithmus anhand einer Masterfrequenztabelle f Master und daraus abgeleiteter Größen durchgeführt werden. Anderenfalls finde der Kopiervorgang anhand einer Frequenztabelle f TableHigh und daraus abgeleiteter Größen statt. Diese umfasse nur eine obere Teilmenge der Frequenzbänder aus f Master . Dies führe dazu, dass die erste Teilkopie weniger Subbänder umfasse als im ersten Fall. 53 Die mit den Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände seien durch NK2 teils offenbart, teils nahegelegt. 54 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand. 55 1. Es bedarf keiner Entscheidung, ob NK2 den Gegenstand in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 vorwegnimmt. Jedenfalls beruht dieser Gegenstand ausgehend von NK2 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. 56
  21. a)NK2 enthält die Festlegungen zur Audiokodierung des Standards MPEG-4. 57 NK2 sieht unter anderem ein Werkzeug zur Bandbreitenerweiterung beim Decodieren vor (spectral band replication, MPEG-4 SBR) vor (Abschnitt 4.6.18). Dessen Funktionsweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4.46 schematisch dargestellt. 58 Das codierte Audiosignal wird in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil wird mit einem Kern-Decoder (AAC Core Decoder) decodiert. Hierdurch entsteht ein Signal im Zeitbereich (Abschnitt 4.6.18.5, dritter Aufzählungspunkt). 59 Das decodierte Signal wird in einer zur Synthese eingesetzten QMF-Bank (Analysis Quadrature Mirror Filter Bank, Abschnitt 4.6.18.2.1.11) in 32 Subband-Signale aufgeteilt. Die ausgegebenen Subband-Samples sind komplex-wertig. Sie werden durch Verarbeitung von jeweils 320 aufeinanderfolgenden Samples des eingespeisten Signals aus dem Zeitbereich erstellt und sind jeweils einem einzelnen, durch Frequenzen definierten Subband zugeordnet. Hierdurch entsteht eine zweidimensionale Matrix W mit den Indexwerten k und l, wobei k das jeweilige Subband und l das jeweilige Subband-Sample angibt (Abschnitt 4.6.18.4.1). 60 Die Grenzen der einzelnen Subbänder sind in einer Haupttabelle (master frequency band table, f Master ) festgelegt. Aus der Haupttabelle werden eine Tabelle für den hohen Frequenzbereich (f TableHigh ) und eine Tabelle für den niedrigen Frequenzbereich (f TableLow ) abgeleitet (Abschnitt 4.6.18.3.2). Das Subband, das die untere Frequenzgrenze darstellt, wird mit k 0 bezeichnet, dasjenige, das die obere Frequenzgrenze darstellt, mit k 2 (Abschnitt 4.6.18.3.2.1). Die Zahl der Subbänder, die vom SBR-Bereich abgedeckt sind, entspricht der Differenz k 2 - k 0 (Abschnitt 4.6.18.3.6). 61 Der Inhalt dieser Tabellen hängt von Parametern ab, die in einem Kopfbereich (sbr_header) des Signals übertragen werden können. Diese Parameter geben unter anderem die höchste und niedrigste Frequenz (bs_start_freq, bs_stop_freq) und den Beginn des aktuellen SBR-Bereichs (bs_xover_band) an. Der Parameter bs_xover_band umfasst drei Bits, kann also Werte zwischen 0 und 7 annehmen (S. 42 f., Tabelle 4.63). Das unterste Subband der Tabelle f TableHigh hat den Indexwert k x (Abschnitt 4.6.18.3.2.2). Der Parameter bs_xover_band definiert den Abstand zwischen k 0 und k x . Folglich sind k 0 und k x identisch, wenn bs_xover_band den Wert 0 aufweist. 62 Ein Hochfrequenz-Generator (HF Generator) erzeugt ein hochfrequentes Signal, indem er einige aufeinanderfolgende Subband-Signale (patches) aus der von der QMF-Bank generierten Matrix X Low in aufeinanderfolgende Subbänder der Matrix X High kopiert (Abschnitt 4.6.18.6.1). Hierzu werden die Signale aus X Low zunächst einer linearen Prädiktion unterzogen (Abschnitt 4.6.18.6.2). 63 Der Algorithmus zum Bestimmen von Startpunkt und Länge der einzelnen Patches ist in einem Flussdiagramm dargestellt (Abschnitt 4.6.18.3, Fig. 4.48). Die Ausführung dieser Regeln hat zur Folge, dass der unterste Patch an der Position (k 0 + bs_xover_band =) k x eingesetzt wird. Wenn der Parameter bs_xover_band den Wert 0 aufweist und k x deshalb identisch ist mit k 0 , hat der erste Patch dieselbe Länge wie die nachfolgenden Patches (mit Ausnahme des obersten, der gegebenenfalls kleiner sein kann). Wenn bs_xover_band größer als 0 ist, wird der Startpunkt des ersten Patches (k x ) um einen entsprechenden Wert nach oben verschoben und die Länge dieses Patches entsprechend verringert. Dies ist in der nachfolgend wiedergegebenen, dem angefochtenen Urteil entnommenen Grafik für zwei Beispielsfälle (bs_xover_band = 0 und bs_xover_band =7) schematisch dargestellt. Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen 64 Ein Einhüllenden-Anpasser (Envelope Adjuster) erstellt aus der Matrix X High und aus Angaben zur Einhüllenden des Bandbreitenerweiterungs-Bereichs (die aus dem zweiten Teil des eingangs aufgeteilten Signals gewonnen werden) eine Matrix Y (Abschnitt 4.6.18.5, S. 245, dritter Aufzählungspunkt). 65 Eine zur Synthese eingesetzte QMF-Bank mit 64 Subbändern erzeugt durch eine Kombination der Signale aus der Analyse-QMF-Bank (X Low ) und aus dem Einhüllenden-Anpasser (Y) das Ausgangssignal. Hierbei werden die Werte für die Subbänder k 0 bis k x-1 aus X Low übernommen und die Werte ab dem Subband k x aus Y (Abschnitt 4.6.18.5, S. 245, letzter Aufzählungspunkt). Das so erzeugte Signal besteht aus Samples aus dem Zeitbereich (Abschnitt 4.6.18.4.2). 66
  22. b)Damit sind die Merkmale 0 und 5 offenbart. 67
  23. c)Merkmal 2 ist durch NK2 zumindest nahegelegt. 68
  24. aa)Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, enthalten die in NK2 vorgesehenen Werte k 0 und k x Angaben zu dem Anfangs-Frequenzbin des Bereichs für die Bandbreitenerweiterung bzw. zu dem höchsten Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist. 69
(1)Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, verwendet NK2 insoweit allerdings eine andere Diktion als das Streitpatent. 70 Wie oben dargelegt wurde, bezeichnet k 0 den Beginn der Subbänder, die vom SBR-Bereich abgedeckt sind, während bs_xover_band und der daraus abgeleitete Wert k x den Beginn des aktuellen SBR-Bereichs angeben. 71
(2)Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass dies in der Sache der in Merkmal 2 vorgesehenen Unterscheidung entspricht. 72 (
  1. a)Der für die Definition der Haupttabelle maßgebliche Wert k 0 definiert die untere Grenze des SBR-Bereichs, also des Bereichs für die Bandbreitenerweiterung im Sinne von Merkmal 2. 73 Der Wert k x , der gleich oder größer sein kann als k 0 , definiert die Grenze, bis zu der ein Einfügen von Werten aus dem Bereich der niedrigen Frequenzen nicht erforderlich ist, weil originäre Werte aus diesem Bereich vorliegen, also Bits, die diesem Frequenzband zugeordnet sind. 74 Im Ergebnis markiert k 0 damit das niedrigste Frequenzband, von dem an ein Einfügen von Werten aus dem Bereich der niedrigen Frequenzen möglich ist, und k x dasjenige Frequenzband, von dem an solche Werte aufgrund der Vorgaben im SBR-Header im jeweils aktuellen Kontext eingefügt werden. Dies entspricht der in Merkmal 2 vorgesehenen Unterscheidung zwischen einem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin und einer im jeweiligen Einzelfall maßgeblichen Grenze, bis zu der ein Einfügen nicht erfolgen soll. 75 (
  2. b)Der Frage, ob sich der Parameter bs_xover_band und damit der Wert k x im praktischen Einsatz öfter ändert als die für die Bestimmung von k 0 maßgeblichen Parameter bs_start_freq und bs_stop_freq, kommt in diesem Zusammenhang keine ausschlaggebende Bedeutung zu. 76 Für die Offenbarung von Merkmal 2 reicht aus, dass die Werte dieser Parameter unabhängig voneinander geändert werden können, dass also bei Bedarf k 0 beibehalten und k x verändert werden kann. Schon daraus ergibt sich die in Merkmal 2 vorgesehene Unterscheidung zwischen einem voreingestellten Anfangswert und einem zweiten Wert, der je nach Betriebssituation mit dem Anfangswert übereinstimmen oder von ihm abweichen kann. Wie häufig insoweit eine Änderung eintritt, ist in Patentanspruch 1 nicht vorgegeben. 77
  3. bb)Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass das in NK2 offenbarte Verfahren den in Merkmal 2 vorgesehenen Vergleich zwischen k 0 und k x umfasst. 78
(1)Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, ist der Fall, dass k x kleiner ist als k 0 , dass also zwischen dem höchsten Frequenzbin mit zugeordnetem Bit und dem Anfangs-Bin des Erweiterungsbereichs eine Lücke besteht, in NK2 allerdings nicht vorgesehen. 79 NK2 behandelt nur den Fall, dass diese beiden Bins unmittelbar aufeinanderfolgen. Auch in diesem Fall ist das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit aber kleiner als das Anfangs-Bin. 80 In der Diktion von NK2 stimmen in diesem Fall zwar die Werte k 0 und k x überein. Dies bedeutet nach den in NK2 enthaltenen Festlegungen aber, dass der Erweiterungsbereich unmittelbar auf das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit folgt. In der Diktion des Streitpatents hat dies zur Folge, dass das höchste Frequenzbin mit zugeordnetem Bit kleiner ist als das Anfangs-Bin des Erweiterungsbereichs. 81 Merkmal 2 sieht nicht zwingend vor, dass es möglich sein muss, dass zwischen diesen beiden Bins eine Lücke entsteht. 82
(2)Wie die Berufung im Ansatz ebenfalls zutreffend geltend macht, wendet NK2 auch in dem zuletzt genannten Fall (k 0 = k x ) dieselbe Regel an wie in allen anderen Fällen. 83 Ob dies eine rechtlich erheblichen Unterschied zu den Festlegungen in Patentanspruch 1 begründet, obwohl bei einem unmittelbaren Aufeinanderfolgen der beiden maßgeblichen Bins die Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 3 und 6 zu demselben Ergebnis führt wie die Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 4 und 7, bedarf keiner Entscheidung. 84 Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, könnte ein solcher Unterschied nicht zur Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit führen, weil es in dem genannten Fall letztlich beliebig ist, ob für alle Fälle eine einheitliche Rechenregel angewendet wird, oder ob nach einer vorangehenden Prüfung und Weichenstellung unterschiedliche Regeln angewendet werden. Auf eine beliebige Auswahl aus mehreren Möglichkeiten kann eine erfinderische Tätigkeit nicht gestützt werden (vgl. nur BGH, Urteil vom 13. Mai 2025 - X ZR 50/23, GRUR 2025, 1150 Rn. 87 - Hohlfaserdialysator). 85
  1. d)Entgegen der Auffassung der Berufung sind in NK2 auch die Merkmalsgruppen 3, 4, 6 und 7 offenbart. 86
  2. aa)Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt und in der oben wiedergegebenen Grafik veranschaulicht hat, führt die Formel für die Bestimmung von Länge und Startpunkt der einzelnen Patches dazu, dass der Startpunkt und die Länge des ersten Patches mit denjenigen der nachfolgenden Patches übereinstimmen, wenn k 0 und k x denselben Wert aufweisen. Dies entspricht der Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 3 und 6. 87 Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht dargelegt, dass das der Startpunkt des ersten Patches bei abweichenden Werten von k 0 und k x um eine entsprechende Anzahl von Frequenzbändern höher angesetzt wird und die Länge des Patches entsprechend gekürzt wird. Dies entspricht der Vorgehensweise nach den Merkmalsgruppen 4 und 7. 88
  3. bb)Die Berufung macht hiergegen geltend, der SBR-Bereich beginne stets bei k x . 89 Dies trifft aus den oben dargelegten Gründen nicht zu. 90
  4. cc)Die Frage, ob der eine Parameter häufiger geändert wird als der andere, ist auch in diesem Zusammenhang aus den bereits oben dargelegten Gründen unerheblich. 91
  5. e)Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass NK2 auch das Merkmal 1 offenbart. 92
  6. aa)Entgegen der Auffassung des Patentgerichts reicht es hierfür allerdings nicht aus, dass das dem SBR-Werkzeug zugeführte Signal ursprünglich aus dem Frequenzbereich stammt. 93 Wie oben dargelegt wurde, schließt Patentanspruch 1 eine Umwandlung in den Zeitbereich und eine nachfolgende Umwandlung in den Frequenzbereich zwar nicht aus. Erforderlich ist aber, dass das Signal, das den in Patentanspruch 1 vorgesehenen Verfahrensschritten unterworfen wird, Werte enthält, die sich auf bestimmte Frequenzen beziehen. Dieser Anforderung ist nicht genügt, wenn es sich bei dem verarbeiteten Signal um ein Signal aus dem Zeitbereich handelt. 94
  7. bb)Zutreffend ist das Patentgericht jedoch zu dem Ergebnis gelangt, dass das von der zur Analyse eingesetzten QMF-Bank erzeugte Signal ein Frequenzbereichssignal im Sinne von Merkmal 1 ist. 95 Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, repräsentiert jede Reihe der mit diesem Werkzeug erstellten QMF-Matrix einen Frequenzbereich und damit Werte, die sich auf bestimmte Frequenzen beziehen. 96 Dass dieses Signal aufgrund der Matrix-Struktur zugleich als ein gesampeltes Signal mit verringerter Abtastrate im Zeitbereich (subsampled signal) angesehen werden kann, führt entgegen der Auffassung der Berufung nicht zu einer abweichenden Beurteilung. 97 Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Signal jedenfalls auch frequenzbezogene Angaben enthält, anhand derer die in Patentanspruch 1 vorgesehenen weiteren Schritte durchgeführt werden. 98 2. Die Berufung hat auch hinsichtlich der Hilfsanträge keinen Erfolg. 99
  8. a)Der mit Hilfsantrag 0 verteidigte Gegenstand ist durch NK2 ebenfalls nahegelegt. 100
  9. aa)Nach Hilfsantrag 0 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt geändert werden: 101 0' A method for predicting in a decoding device a bandwidth extension frequency band signal, comprising: Verfahren, um in einer Decodiervorrichtung ein Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals vorherzusagen, umfassend: 1 demultiplexing
(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal; Demultiplexen
(100)eines empfangenen Bitstroms und Dekodieren des demultiplexten Bitstroms, um ein Frequenzbereichssignal zu erhalten; 1.1 pre-setting a start frequency bin of a bandwidth extension frequency band by the decoding device; Voreinstellen eines Anfangs-Frequenzbins eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes durch die Decodiervorrichtung; 2 determining
(101)whether a highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal is less than a the preset start frequency bin of a bandwidth extension frequency band; Bestimmen
(101), ob ein höchstes Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, des Frequenzbereichssignals kleiner ist als ein das voreingestellte s Anfangs-Frequenzbin eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 102
  1. bb)Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 1.1 nicht vorgibt, auf welche Weise und nach welchen Regeln die Decodiervorrichtung das Anfangs-Frequenzbin einstellt. 103 Merkmal 1.1 legt lediglich fest, welche Vorrichtung die Voreinstellung vornimmt. Es enthält keine inhaltlichen Vorgaben zu den dafür maßgeblichen Kriterien. 104 Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht ausgeschlossen, dass die Einstellung anhand von Vorgaben des Codierers erfolgt, die zu einem eindeutigen Ergebnis führen und der Decodiervorrichtung keinen eigenen Spielraum bei der Festlegung belassen. 105
  2. cc)Auf dieser Grundlage ist der mit Hilfsantrag 0 verteidigte Gegenstand in NK2 offenbart. 106 Bei dem in NK2 offenbarten Verfahren ermittelt der Decodierer den Wert k 0 anhand des vom Codierer vorgegebenen Parameters bs_start_freq und fest vorgegebener Werte für einen von der internen Abtastfrequenz (FS SBR ) abhängigen Ausgangspunkt (startMin) und einen vom Wert bs_start_freq abhängigen Versatz (offset) (Abschnitt 4.6.18.3.2.1). 107 Dies reicht zur Verwirklichung von Merkmal 1.1 aus. 108 Dass das Ergebnis der Berechnung durch die vom Codierer vorgegebenen Werte FS SBR und bs_start_freq bestimmt wird, steht dem aus den oben dargelegten Gründen nicht entgegen. 109
  3. b)Für Hilfsantrag 1 gilt Entsprechendes. 110
  4. aa)Nach Hilfsantrag 1 soll die mit Hilfsantrag 0 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden: 111 1.1' pre-setting a start frequency bin of a bandwidth extension frequency band and selecting a predetermined frequency band range of the frequency domain signal by the decoding device; Voreinstellen eines Anfangs-Frequenzbins eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und Auswählen eines vorbestimmten Frequenzbandbereichs des Frequenzbereichssignals durch die Decodiervorrichtung; 3 predicting
(102)an excitation signal of the bandwidth extension frequency band Vorhersagen
(102)eines Anregungssignals des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes 3.1' according to an excitation signal within a the predetermined frequency band range of the frequency domain signal and the preset start frequency bin of the bandwidth extension frequency band gemäß einem Anregungssignal in einem dem vorbestimmten Frequenzbandbereich des Frequenzbereichssignals und dem voreingestellten Anfangs-Frequenzbin des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes, 112
  1. bb)Damit ist ebenfalls nicht festgelegt, anhand welcher Kriterien der Decodierer die ihm zukommenden Aufgaben - Voreinstellen des Anfangs-Frequenzbins und Auswählen eines vorbestimmten Frequenzbandbereichs, das im weiteren Verlauf in den Bandbreitenerweiterungsbereich kopiert wird - ausführt. 113
  2. cc)Angesichts dessen ist Merkmal 1.1' ebenfalls in NK2 offenbart. 114 Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, legt der Decodierer bei in NK2 offenbarten Verfahren den zu kopierenden Frequenzbereich anhand von Vorgaben des Codierers fest. 115 Diese Vorgehensweise reicht zur Verwirklichung von Merkmal 1.1' aus. 116
  3. c)Hilfsantrag 2 unterliegt keiner abweichenden Beurteilung. 117
  4. aa)Nach Hilfsantrag 2 soll die mit Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden: 118 1.1 2 pre-setting a start frequency bin of a bandwidth extension frequency band depending on an encoding bit-rate and selecting a predetermined frequency band range of the frequency domain signal by the decoding device; Voreinstellen eines Anfangs-Frequenzbins eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes in Abhängigkeit von einer Codier-Bitrate und Auswählen eines vorbestimmten Frequenzbandbereichs des Frequenzbereichssignals durch die Decodiervorrichtung; 119
  5. bb)Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass die damit zusätzlich vorgesehene Anforderung, dass das Anfangs-Frequenzbin in Abhängigkeit von einer Codierrate eingestellt wird, nicht näher festlegt, welche Codierrate maßgeblich ist und in welcher Weise sie Einfluss auf die Einstellung des genannten Bins hat. 120 Damit genügt es zur Verwirklichung des Merkmals, wenn eine Veränderung der Codierrate zumindest in bestimmten Situationen zu einer Änderung bei der Einstellung des Anfangs-Frequenzbins führt. 121
  6. cc)Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht Merkmal 1.12 zu Recht als in NK2 offenbart angesehen. 122
(1)Wie bereits oben dargelegt wurde, hängt der Wert k 0 unter anderem von der Abtastfrequenz des zu decodierenden Signals ab. 123
(2)Die maximale Bitrate ist proportional zur Abtastrate des Signals (Abschnitt 4.5.3.3). Sie kann zum Beispiel folgende Werte aufweisen: 124
(3)Hieraus hat das Patentgericht zu Recht die Schlussfolgerung gezogen, dass der nach Merkmal 1.1 2 erforderliche Zusammenhang zwischen der Bitrate und der Bestimmung des Werts k 0 offenbart ist. 125 Entgegen der Auffassung der Berufung steht dem nicht entgegen, dass sich NK2 nur mit der maximalen Bitrate befasst und diese Ausführungen in Zusammenhang mit den Anforderungen an den Eingangspuffer des Decodierers stehen. 126 Ungeachtet dieses Zusammenhangs ist den Angaben zu entnehmen, dass bestimmte Bitraten nur dann auftreten können, wenn die Abtastfrequenz einen entsprechenden Mindestwert aufweist. Wenn etwa die aktuelle Bitrate pro Kanal oberhalb von 192 kbit/s liegt, muss die Abtastrate auf der Grundlage der oben wiedergegebenen Werte oberhalb von 32 kHz liegen. Dies führt dazu, dass k 0 nach anderen Regeln berechnet wird als bei einer geringeren Abtastrate. 127 d) Der mit Hilfsantrag 3.0 verteidigte Gegenstand ist durch NK2 ebenfalls nahegelegt. 128 aa) Nach Hilfsantrag 3.0 soll die mit Hilfsantrag 0 verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt gefasst werden: 129 0 3 A method for predicting in a decoding device a bandwidth extension frequency band signal according to an encoding bit-rate and a signal type , comprising: Verfahren, um in einer Decodiervorrichtung ein Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals in Abhängigkeit von einer Codier-Bitrate und einem Signaltyp vorherzusagen, umfassend: 1' demultiplexing
(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal and a frequency envelope of a bandwidth extension frequency band ; Demultiplexen
(100)eines empfangenen Bitstroms und Dekodieren des demultiplexten Bitstroms, um ein Frequenzbereichssignal zu erhalten und eine Frequenzhüllkurve eines Bandweitenerweiterung-Frequenzbandes ; 1.1 3 pre-setting a start frequency bin of a bandwidth extension frequency band depending on the encoding bit-rate by the decoding device; Voreinstellen eines Anfangs-Frequenzbins eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes in Abhängigkeit von der Codier-Bitrate durch die Decodiervorrichtung; 2' determining
(101)whether a highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal is less than the preset start frequency bin of a the bandwidth extension frequency band; Bestimmen
(101), ob ein höchstes Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, des Frequenzbereichssignals kleiner ist als das voreingestellte s Anfangs-Frequenzbin eines des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 5 predicting
(104)the bandwidth extension frequency band signal according to the predicted excitation signal of the bandwidth extension frequency band and a frequency envelope of the bandwidth extension frequency band, Vorhersagen
(104)des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals gemäß dem vorhergesagten Anregungssignal des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes und einer Frequenzhüllkurve des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes, 5.1 wherein the frequency envelope of the bandwidth extension frequency band is acquired based on the signal type. wobei die Frequenzhüllkurve des Bandweitenerweiterungs-Frequenzbandes auf der Grundlage des Signaltyps erhalten wird. 130
  1. aa)Hinsichtlich der Merkmale 1' bis 2 ergibt sich im Vergleich zu den vorangehenden Hilfsanträgen keine abweichende Beurteilung. 131
  2. aa)Als Beispiele für Signaltypen im Sinne der Merkmale 0 3 und 5.1 führt die Beschreibung des Streitpatents nicht-harmonische und harmonische Signale an (Abs. 27). 132 Nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts ist ein harmonisches Signal nach dem allgemeinen fachlichen Sprachgebrauch ein Signal mit einem vergleichsweise hohen Anteil sinusförmiger Signale bestimmter, für den Betrachtungszeitraum konstanter Frequenzen und gegebenenfalls einer gewissen Anzahl entsprechender Oberschwingungen (Harmonische). Ein nicht-harmonisches Signal weist ein eher rauschartiges, flaches Frequenzspektrum auf und umfasst sinusförmige Anteile allenfalls mit sehr geringen Amplituden. 133 Die Merkmale 0 3 und 5.1 geben eine binäre Unterscheidung zwischen harmonischen und nicht-harmonischen Signalen nicht zwingend vor. Sie lassen vielmehr offen, wie viele einzelne Signaltypen gebildet und nach welchen Kriterien diese eingeteilt werden. 134
  3. bb)Die in den Merkmalen 0 3 und 5.1 vorgesehene Unterscheidung zwischen Signaltypen ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, in NK2 offenbart. 135 Nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts berücksichtigt das in NK2 spezifizierte SBR-Werkzeug beim Bestimmen der spektralen Einhüllenden unter anderen die Angabe, ob der aktuelle SBR-Rahmen sinusförmige Signalanteile enthält. 136 Dies reicht entgegen der Auffassung der Berufung zur Verwirklichung der Merkmale 0 3 und 5.1 aus. Durch die unterschiedliche Behandlung von Signalen, die sich durch die Anzahl der darin enthaltenen sinusförmigen Anteile unterscheiden, werden Signaltypen im Sinne der Merkmale 0' und 5.1 gebildet. 137 Dem steht nicht entgegen, dass NK2 nicht die Zusammenfassung von ähnlichen Signalarten zu einem gemeinsamen Typ vorsieht. Wie bereits oben dargelegt wurde, geben die genannten Merkmale nicht vor, nach welchen Kriterien die einzelnen Typen bestimmt werden. 138
  4. b)Für die Hilfsanträge "Abhängig 1", 3.0', 3.0'', 3 und 3a gilt Entsprechendes. 139
  5. aa)Diese Hilfsanträge sehen Merkmale vor, die - teils mit abweichender Formulierung - inhaltlich den Merkmalen 0' und 5.1 entsprechen, und kombinieren diese mit unterschiedlichen Ausprägungen der bereits in den Hilfsanträgen 0 bis 2 vorgesehenen Merkmale. 140
  6. bb)Diese Ausgestaltungen sind aus den oben aufgezeigten Gründen ebenfalls in NK2 offenbart. 141
  7. c)Auch der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand lag ausgehend von NK2 nahe. 142
  8. aa)Nach Hilfsantrag 4 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt geändert werden: 143 0 A method for predicting a bandwidth extension frequency band signal, comprising: Verfahren zur Vorhersage eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals, umfassend: 1 demultiplexing
(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal Demultiplexen
(100)eines empfangenen Bitstroms und Dekodieren des demultiplexten Bitstroms, um ein Frequenzbereichssignal zu erhalten, 1.1 4 by using decoded frequency domain coefficients of an excitation signal of the frequency domain signal; unter Einsatz von decodierten Frequenzbereichs-Koeffizienten eines Anregungssignals des Frequenzbereichssignals; 8 wherein the copies are made by mirror copying. wobei Kopien durch spiegelndes Kopieren erstellt werden. 144
  1. bb)Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass der Begriff "Frequenzbereichssignal" auch im Lichte von Merkmal 1.1 4 in dem oben aufgezeigten Sinne zu verstehen ist, dass das Signal Werte enthalten muss, die sich auf bestimmte Frequenzen beziehen. 145 Die in Merkmal 1.1 4 zusätzlich definierte Anforderung, dass decodierte Frequenzbereichs-Koeffizienten eines Anregungssignals des Frequenzbereichssignals einzusetzen sind, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. 146 Auch mit dieser Formulierung wird nicht zwingend vorgegeben, dass es sich um ein Signal handeln muss, das ausschließlich durch Decodieren des vom Codierer erstellten Signals gewonnen wurde, keinen nachfolgenden Umwandlungsprozessen unterworfen worden ist und sich ausschließlich aus Werten zusammensetzt, die sich auf den Frequenzbereich beziehen. 147
  2. cc)Bei einem spiegelnden Kopieren im Sinne von Merkmal 8 wird das zu kopierende Signal nach den insoweit nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts abwechselnd in der ursprünglichen und in umgekehrter Reihenfolge eingefügt. 148
(1)Der Einsatz dieser Methode bei Verfahren zur Bandbreitenerweiterung war nach den Feststellungen des Patentgerichts aus einer Vielzahl von Entgegenhaltungen bekannt als Mittel, um Amplitudensprünge zwischen den einzelnen Kopien im Frequenzspektrum zu vermeiden. Dies ist in den nachfolgend wiedergegebenen Diagrammen, die das Patentgericht einer Veröffentlichung von Nagel und Disch (A harmonic bandwidth extension method for audio codecs, ICASSP 2009, 145-148; NK1) entnommen hat, schematisch dargestellt. 149
(2)Bei dieser Ausgangslage ist das Patentgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Vorgehensweise ohne konkrete Anregung auch im Zusammenhang mit NK2 nahelag, um weitere Verbesserungen zu erzielen. 150 Dass das spiegelnde Kopieren in NK11 in anderem Zusammenhang eingesetzt wird, ist insoweit unerheblich, weil diese Vorgehensweise nach den Feststellungen des Patentgerichts in anderen Entgegenhaltungen auch in anderen Zusammenhängen eingesetzt wird. Dass es in einzelnen Entgegenhaltungen nicht ausdrücklich als vorteilhaft bezeichnet wird, ist unerheblich. Anlass, es in Betracht zu ziehen, bestand schon dann, wenn es sich als Alternative anbot. 151
(3)Die Feststellungen des Patentgerichts sind auch nicht deshalb fehlerhaft, weil dieses eine mit der US-Patentanmeldung 2010/0241437 (HLNK9) eine Veröffentlichung berücksichtigt hat, die ausschließlich in einem früheren Nichtigkeitsverfahren gegen das Streitpatent vorgelegt worden war. 152 In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob das Patentgericht befugt war, diese Entgegenhaltung auch im vorliegenden Rechtsstreit von Amts wegen beizuziehen. Nachdem sie in das Verfahren eingeführt worden ist, darf sie nicht unberücksichtigt bleiben. 153
  1. d)Der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Gegenstand ist durch NK2 ebenfalls vorweggenommen. 154
  2. aa)Nach Hilfsantrag 5 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 wie folgt ergänzt werden: 155 0 5 A method for predicting a bandwidth extension frequency band signal for a harmonic signal , comprising: Verfahren zur Vorhersage eines Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandsignals für ein harmonisches Signal , umfassend: 1 5 demultiplexing
(100)a received bitstream, and decoding the demultiplexed bitstream to obtain a frequency domain signal and an initial frequency envelope of a bandwidth extension frequency band; Demultiplexen
(100)eines empfangenen Bitstroms und Dekodieren des demultiplexten Bitstroms, um ein Frequenzbereichssignal und eine ursprüngliche Frequenzhüllkurve eines Bandweitenerweiterungs-Frequenzbandes zu erhalten, 1.1 4 by using decoded frequency domain coefficients of an excitation signal of the frequency domain signal; unter Einsatz von decodierten Frequenzbereichs-Koeffizienten eines Anregungssignals des Frequenzbereichssignals; 2' determining
(101)whether a highest frequency bin, to which a bit is allocated, of the frequency domain signal is less than the preset start frequency bin of a the bandwidth extension frequency band; Bestimmen
(101), ob ein höchstes Frequenzbin, dem ein Bit zugeordnet ist, des Frequenzbereichssignals kleiner ist als das voreingestellte s Anfangs-Frequenzbin eines des Bandbreitenerweiterungs-Frequenzbandes; 9 wherein the determination of the frequency envelope of the bandwidth extension frequency band comprises using a value that is obtained by performing weighting calculation on the initial frequency envelope and N adjacent initial frequency envelopes, wherein N is greater than or equal to 1. wobei die Bestimmung der Frequenzhüllkurve des Bandweitenerweiterungs-Frequenzbandes das Verwenden eines Wertes umfasst, der durch gewichtende Berechnung der ursprünglichen Frequenzhüllkurven und N benachbarter ursprünglicher Frequenzhüllkurven erhalten wird, wobei N größer oder gleich 1 ist. 156
  1. bb)Die in Merkmal 0 5 vorgesehene Beschränkung auf harmonische Signale gibt nicht vor, nach welchen Kriterien ein Signal als harmonisch anzusehen ist. Sie legt auch nicht fest, ob zwischen mehreren Arten harmonischer Signale unterschieden werden darf. Ferner schließt sie nicht aus, ähnliche Vorgehensweisen auch für nicht-harmonische Signale vorzusehen. 157
  2. cc)Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht zutreffend entschieden, dass Merkmal 0 5 in NK2 schon deshalb offenbart ist, weil dort die Verarbeitung solcher Signale und die Berücksichtigung der für sie charakteristischen sinusförmigen Bestandteile ausdrücklich vorgesehen ist. 158
  3. dd)Ob die in Merkmal 9 vorgesehene Berechnung auch anhand von benachbarten Hüllkurven aus Signalen im Zeitbereich durchgeführt werden darf, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Die Entscheidung des Patentgerichts erweist sich auch dann als zutreffend, wenn zugunsten der Beklagten unterstellt wird, dass auch in diesem Zusammenhang nur Signale aus dem Frequenzbereich (im oben genannten Sinne) herangezogen werden dürfen. 159 Nach den Feststellungen des Patentgerichts sieht NK2 eine gewichtende Berechnung der quadrierten komplexen Werte der Subband-Samples im Zeitbereich oder im Zeit- und Frequenzbereich vor (Abschnitt 4.6.18.7.3). Letzteres ist eine Berechnung im Frequenzbereich im Sinne des Streitpatents. 160 Mit ihrer dagegen gerichteten Einwendung, das in NK2 in diesem Zusammenhang herangezogene Signal X high repräsentiere keine Frequenzeinhüllende, zeigt die Berufung keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen, zumal die Berufungserwiderung im Einzelnen dargelegt hat, weshalb das summierte Betragsquadrat dieses Signals als Schätzung für eine anfängliche Frequenzeinhüllende angesehen werden kann. 161
  4. e)Für Hilfsantrag "Abhängig 2" gilt Entsprechendes. 162
  5. aa)Hilfsantrag "Abhängig 2" sieht ergänzend zu einer gewichtenden Berechnung im Sinne von Merkmal 9 ergänzend eine Unterscheidung zwischen Signaltypen vor, wie dies schon die Hilfsanträge 3.0 bis 3a zum Gegenstand haben. 163 Diese Merkmale sind aus den oben dargelegten Gründen auch in ihrer Kombination in NK2 offenbart. 164
  6. f)Der mit Hilfsantrag 5a verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfähig. 165
  7. aa)Die mit Hilfsantrag 5a verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 sieht sinngemäß vor, dass eine gewichtende Berechnung im Sinne von Merkmal 9 nur durchgeführt wird, wenn es sich um ein harmonisches Signal handelt. 166
  8. bb)Hierzu hat das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag "Abhängig 2" festgestellt, dass eine Mittelung der spektralen Einhüllenden über benachbarte Subfrequenzbänder insbesondere dann wichtig ist, wenn im betrachteten Subband aufgrund des harmonischen Signaltyps eine große Amplitude vorliegt, während bei nicht-harmonischen, zum Beispiel rauschförmigen, Signalen mit vergleichsweise flachen Frequenzspektren eine Mittelung keinen großen Effekt zeigt. 167 Die Berufung zeigt keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen hegen. 168 Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu der Einschätzung gelangt, dass eine Beschränkung der gewichtenden Berechnung auf harmonische Signale ausgehend von NK2 nahelag. 169 II. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Hoffmann Richter am Bundesgerichtshof Dr. Deichfuß kann wegen Urlaubsabwesenheit nicht signieren. Bacher Marx von Pückler http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE307262026&psml=bsjrsprod.psml&max=true Deutschland deutsch BMJV public

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