CN102667142B - 在助听器中处理信号的方法、适配助听器的方法和助听器 - Google Patents

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Abstract

本发明在第一方面涉及处理助听器中信号的方法,在第二方面涉及将助听器适配到助听器用户的方法,在第三方面涉及助听器。根据本发明的第一方面的方法包含从输入信号(1)得到控制信号(3)。得到控制信号的过程包含标准处理(6)从而基于标准压缩器特性提供经处理的标准控制信号分量(7),和个性化处理(10)从而基于个性化压缩器特性提供经处理的个性化控制信号分量(11)。经处理的标准控制信号分量和经处理的个性化控制信号分量相乘在一起从而形成控制信号。

Description

在助听器中处理信号的方法、适配助听器的方法和助听器
技术领域
背景技术
本发明涉及助听器。更具体地,本发明在第一方面涉及在助听器中处理信号的方法。在第二方面本发明涉及将助听器适配到助听器用户的方法。在第三方面,本发明涉及实现所述处理信号的方法的助听器。
基本上,助听器拾取输入信号,发送经处理的输出信号。所述处理包括根据用户的需要放大所述输入信号。在放大器中执行放大,放大器通常包括具有压缩器增益的压缩器。
一般,听力障碍者的听力损失不是线性的。也就是说,听力能力在某些声压水平几乎是正常的,一般在响亮(大)的声压水平是正常的,而在其他声压水平相当弱,一般在轻柔(小)的声压水平非常弱。实际上,对于许多听力障碍者而言,尤其对于轻柔声压水平需要放大,而对于响亮声压水平则不太需要放大。
助听器领域的情况是适于借由压缩器来补偿常见类型的听力损失。压缩器适于调节增益,从而改变输入信号的当前声压水平。以压缩特性定义水平依赖压缩器增益的变化。助听器领域的情况可以包括输入信号的每个频带的压缩特性。
EP-B1-1059016和EP-B1-0824845中描述了助听器的多个示例,其中在具有随声压水平变化的压缩器增益的压缩器中根据压缩特性对输入信号进行放大。
传统地,适配助听器包括根据一般压缩特性调节压缩器增益,在下面被称为标准基本原理。除了适应平均助听器用户之外,标准基本原理还考虑个体听力损失。
然而,即使许多听力障碍者的听力损失遵循上述关于需要更大地放大轻柔声压水平而不必同等放大响亮声压水平的类型,但仍存在个体差异。一个听力障碍者的放大需求可能与具有相似听力损失的另一个听力障碍者大不相同。
在努力使常规助听器更好地补偿具体听力损失和个体用户偏好的同时,助听器还被精细适配到个体用户。执行精细适配传统地作为根据标准基本原理的标准适配的额外调节。
将助听器精细适配到个体用户的现有方法的一个问题是,压缩器仅可能有限地精细调节压缩器特性,从而充分准确地适配个体用户的听力损失。这是由于每个调节点能够独立于其他调节点调节压缩器的压缩特性的调节点的数目一般非常有限。在许多情况中,压缩特性仅具有两个调节点。因此,调节一个声压水平的压缩器增益影响许多其他声压水平的压缩器增益,这是不希望发生的。
因此,仅使压缩特性粗略适应个体用户的听力损失是可能的。这意味着,当将助听器适配到个体用户时,必须在一方面充分放大输入信号的某些声音输入水平同时另一个方面避免将输入信号的其他声压水平放大到至超过用户舒适水平的程度之间做出折衷。
处理助听器的输入信号的现有方法的另一个问题与信号优化有关。不同类型的自适应处理(例如语音清晰度优化)的实现方式在助听器信号处理领域正变得更加普遍。
不幸的是,在将助听器精细适配到个体助听器用户的过程中关于压缩特性执行的精细调节可能被认为偏离优化压缩特性,因此在很大程度上可能由自适应处理消除或降低。因此,将助听器精细适配到个体用户的效果在很大程度上是用户从未体验到的。
总而言之,处理和适配的现有方法在满足偏离许多听力障碍者的上述一般类型的听力损失的任何个体需求方面有困难。
因此,需要一种更灵活地可调压缩器增益,从而能够更好地适应实际的听力损失和助听器用户的个人偏好。
而且,需要一种避免由助听器中的其他处理例如自适应处理,消除或降低任何精细适配的效果的方法。
发明内容
本发明的目的是减轻或克服至少一些上述问题。
通过在本发明的第一方面提供用于在助听器中处理信号的方法获得以上目的,所述方法包含以下步骤:拾取声学信号、从声学信号得到输入信号、从所述输入信号得到控制信号、根据所述控制信号在信号处理设备中处理所述输入信号从而提供输出信号,其中得到所述控制信号的过程包含:估计输入信号的信号水平,由此提供输入信号水平估计;执行标准处理,包括根据标准压缩特性为所述输入信号确定标准压缩器增益控制输出,将所述输入信号水平估计用作标准压缩器的输入,由此提供标准控制信号分量;执行个性化处理,包括根据个性化的压缩特性为所述输入信号确定个性化压缩器增益控制输出,将输入信号水平估计用作个性化压缩器的输入,由此提供个性化的控制信号分量;使经处理的标准控制信号分量和经处理的个性化控制信号分量相乘,从而形成所述控制信号,其中在基本相同的频带执行标准处理和个性化处理。
因此提供了两个单独和独立的压缩器,即具有标准压缩器增益的标准压缩器和具有个性化压缩器增益的个性化压缩器。提供这两个单独的压缩器是有益的,因为可以根据标准基本原理调节标准压缩器的标准压缩特性,同时可以根据个体助听器用户的精细适配概要调节个性化压缩特性。
在根据本发明的第一方面的实施例中,得到控制信号的过程进一步包含以下步骤:利用所述标准压缩器增益控制输出执行输入信号的自适应处理,从而提供经处理的自适应控制信号分量;和使经处理的标准控制信号分量、经处理的个性化信号分量以及经处理的自适应控制信号分量相乘,从而形成控制信号,其中在基本相同的频带执行标准处理、个性化处理和自适应处理。
个性化压缩器的处理独立于标准处理和自适应处理。这意味着当例如利用个性化压缩器执行精细适配时,独立于标准处理和自适应处理,保持精细适配的效果。因此,助听器的用户实际上能够经历助听器的精细适配的效果。
在根据本发明的第一方面的优选实施例中,适应性处理包含语音清晰度指数(SII)的优化。优化语音清晰度指数(SII)的过程在例如EP-B1-1522206中进一步描述。
在这种情况下,通过标准压缩器执行标准适配和通过个性化独立压缩器执行精细适配是特别有益的,因为诸如优化SII的自适应处理基于许多输入寻找最优化的压缩特性。因此,与找到的最优化压缩特性的偏离被尝试着消除或降低。由于精细适配是通过独立于标准压缩器的个性化压缩器执行的,精细适配的效果将不会被自适应处理所消除,因此,用户开始经历精细适配的效果。
在根据本发明的第一方面的其他实施例中,自适应处理包含自适应优化响度或舒适度。
在本发明的第一方面的实施例中,所述个性化压缩器增益控制输出是时间函数的变量。
可能实现提供环境适应。对环境适应的理解是,为助听器用户提供某个时间段以逐渐适应助听器的标准适配,在时间段内无需执行任何调节。
可以通过许多方式执行环境适应。在根据本发明的第一方面的一个实施例中,因为所述个性化压缩器增益控制输出值在预定时间内增加,所以获得环境适应。
实际上,个性化压缩器增益控制输出值随着时间增加,有机会引入对助听器放大的衰减,其中衰减随时间逐渐消除。
在根据本发明的第一方面的一个实施例中,利用分布在输入水平范围内的许多预定调节点,可调节所述个性化压缩特性。
优选地,可以多于两个调节点,更优选地,调节点在5到20个之间,以及最优选地,在所述输入水平范围内有8-12个调节点。
与现有技术压缩器相比较提供更多调节点具有以下优势,获得更加灵活调节的个性化压缩器。这使得执行非常精确的调节更可能准确地适应用户的听力损失和个人偏好,因为对一个声压水平的个性化压缩器增益的调节不会影响许多其他声压水平的个性化压缩器增益。这意味着,可以比以前更大的程度地满足用户较大地放大一个声压水平范围但几乎不会放大其他声压水平的需要。
而且,在以上讨论的实施例中,其中个性化压缩器用于环境适应目的,利用具有大量调节点的灵活的个性化压缩特性可以更好地补偿用户的听力损失。
在根据本发明的第一方面的实施例中,所述输入信号是声压水平,并且在2dB到20dB的范围内选择调节点之间的间隔,以及优选地在5dB到10dB的范围内。
已经证明调节点之间的间隔是实现适当分辨率从而获得个性化压缩特性的充分灵活调节和使助听器的复杂性保持在合适水平之间的适当折衷。
在根据本发明的第一方面的实施例中,利用分布在输入水平范围的许多预定调节点可调节所述标准压缩特性,并且所述个性化压缩特性具有比所述标准压缩特性更多的调节点。
用比标准压缩特性更多的调节点来调节个性化压缩特性是有益的,这是因为个性化压缩特性与助听器的精细适配相对应。精细适配比通过利用标准压缩特性的标准适配需要更详细的控制需求。
用许多调节点来精细适配的个性化压缩特性补偿用较少调节点来标准适配的标准压缩特性。
在根据本发明的第一方面的实施例中,所述个性化处理包括根据对应的多个各自的个性化压缩特性为所述输入信号确定多个并行个性化压缩器增益控制输出,每个各自的个性化压缩特性是独立于其他个性化压缩特性可调节的。
具有许多并行的个性化压缩器提供为助听器用户更加复杂地精细适配助听器的可能性,其中每个个性化压缩器可以是对于每个不同的声音状况的精细适配,例如,听音乐、听会议中说话者的说话或听多个同时谈话(例如在鸡尾酒会)。
现在转向本发明的第二方面,通过提供用于将助听器适配到助听器用户的方法获得上述目的,所述方法包含以下步骤:根据标准压缩特性调节标准压缩器增益,根据个性化压缩特性调节个性化压缩器增益,其中所述个性化压缩器增益是独立于所述标准压缩器增益可调节的。
可以根据标准基本原理调节标准压缩特性,同时可以根据个体助听器用户的精细适配概要调节个性化压缩器特性。这为个体用户提供更易控制和更合适的助听器适配。
在根据本发明的第二方面的实施例中,利用分布在输入水平范围的许多预定调节点可以调节所述个性化压缩特性。
优选地提供多于两个调节点,更优选地调节点在5个到20个之间。最优选地在输入水平范围提供8-12个调节点。
因此,可以准确地执行更可能适应用户的听力损失和个人偏好的非常精确的调节,因为对于一个声压水平的个性化压缩器特性的调节不会影响许多其他声压水平的个性化压缩器增益。这意味着,与以前相比,可以更大的程度上满足用户较大地放大一个声压水平范围但几乎不会放大其他声压水平的需要。
而且,在个性化压缩器用于环境适应目的时,利用具有相对大量调节点的灵活的个性化压缩特性能够更好地补偿用户的听力损失。
在根据本发明的第二方面的实施例中,利用分布在输入水平范围的许多预定调节点可调节所述标准压缩特性,并且所述个性化压缩特性具有比所述标准压缩特性更多的调节点。
有益的是能够用比标准压缩特性更多的调节点来调节个性化压缩特性,因为个性化压缩特性可以用于助听器的精细适配,并且相比于通过利用标准压缩特性执行的标准适配,对更详细控制的需求更大。
在根据本发明的第二方面的一个实施例中,所述个性化压缩器增益随着时间变化。效果是能够提供环境适应。
在根据本发明的第二方面的实施例中,所述用户调节所述个性化压缩器增益。这能够使用户本身尝试不同的调节,并且估计他们在日常使用中的情况,并做出符合她或他具体需求的调节。
在根据本发明的第二方面的实施例中,所述符合方法包含:根据对应的多个各自的个性化压缩特性调节多个并行的压缩器增益,每个各自的个性化压缩器增益是独立于其他个性化压缩器增益调节的。
这有可能考虑到对不同声音状况的不同压缩特性的需求进行复杂的精细适配,例如,听音乐、听会议中说话者的说话或听多个同时进行的谈话(例如在鸡尾酒会)。
现在转向本发明的第三方面,通过提供助听器获得上述目的,其中助听器包含用于拾取声学信号的装置;用于从声学信号得到输入信号的装置;用于从输入信号得到控制信号的装置;用于根据控制信号放大输入信号从而提供输出信号的装置;和用于将输出信号转换成声学信号的装置,其中用于得到控制信号的装置包括:具有适用于提供标准控制信号分量的标准压缩器特性的标准压缩器、具有适用于提供个性化控制信号分量的个性化压缩器特性的个性化压缩器、用于为标准压缩器和个性化压缩器提供输入的信号水平估计器以及用于使标准控制信号分量和个性化控制信号分量相乘在一起从而形成控制信号的乘法装置。
附图说明
在下面,通过示例和示意性附图的方式描述本发明的不同方面的实施例,在附图中:
图1是表示根据本发明的第一方面的实施例的示意性流程图,
图2是表示根据本发明的第一方面的另一个实施例的示意性流程图,
图3是表示根据本发明的第一方面的实施例的示意性流程图,
图4表示个性化压缩特性的示例,
图5表示个性化压缩特性的另一个示例,和
图6是表示根据本发明的第一方面的又一个实施例的示意性流程图。
在下文中,相似的零件用相同的参考数字表示。
具体实施方式
首先参考图1中所示的实施例,在标记为“IN(输入)”的位置拾取输入信号1。通常,在此处输入信号1被划分在不同频带中。在下文中,如果未说明,应理解的是,输入信号已经被划分在多个频带中,其中的一个频带在图1中示出。在标记为“OUT(输出)”的位置处发送输出信号2。从输入信号1得到控制信号3。在乘法点24,输入信号1与从所述控制信号3得到的数字相乘,从而提供输出信号2。
信号路径4在“IN”和“OUT”之间延伸。在图1中所示的信号路径4下方延伸的(多条)路径形成控制信号路径。在下文中,如果未说明,那么应理解的是,控制信号路径中的输入信号1的水平在用作各种处理的输入之前通过信号水平估计装置(未示出)估计。
从输入信号1得到控制信号3的过程包括在标准压缩器中进行的标准处理6。标准处理6包括根据标准压缩特性20(例如,根据标准基本原理)为输入信号1确定标准压缩器增益控制输出。由此,经处理的标准控制信号分量7被提供。
从输入信号1得到控制信号3的过程进一步包括对输入信号1的至少一次自适应处理8。在图1中仅描述了单个自适应处理8,但是很明显其可以是更多个。自适应处理8使用经处理的标准控制信号分量7提供经处理的自适应控制信号分量9。
从输入信号1得到控制信号3的过程进一步包含个性化处理10,个性化处理10独立于标准处理6和自适应处理8两者,并且在个性化压缩器中进行。个性化处理10独立于标准处理6和自适应处理8,因为只有输入信号1作为个性化处理10的输入。个性化处理10包括根据个性化压缩特性23为输入信号1确定个性化压缩器增益控制输出,从而提供经处理的个性化控制信号分量11。以下将进行说明,该个性化处理可以例如构成精细适配。
经处理的标准控制信号分量7、经处理的自适应控制信号分量9和经处理的个性化控制信号分量11在合适数目的乘法点19中相乘在一起,从而形成所述控制信号3。控制信号分量可以表示以dB给出的值,在这种情况下,乘法可以由求和取代。这对本领域的技术人员来说将容易理解。
由于在图中“IN”之前已经将输入信号1划分到(多个)频带中,所以可以在相同频带中执行标准处理6、自适应处理8和个性化处理10。应理解的是,在助听器的每个频带都进行图1中显示的处理。这通过下面部分隐藏的个性化处理模块10示出。对于现代助听器而言,存在多达约15个频带很正常。
如图所示,经处理的标准控制信号分量7和输入信号1都作为自适应处理8的输入。因此,自适应处理8依赖于标准处理6。相反,如上所述,在只有输入信号1输入个性化处理10的某种意义上来说,个性化处理10独立于标准处理6和适应性处理8两者。这样,标准处理6可以用于实现助听器的标准适配,而个性化处理10可以用于实现助听器到个体用户的精细适配,因为自适应处理将不会消除这种方式的精细适配。
自适应处理8可以是各种类型的自适应处理。在所示的实施例中,存在单个模块表示优化SII的自适应处理。当然,具有更多类型的自适应处理的实施例也是可想到的。
现在参考图2,示出根据本发明的第一方面的另一个实施例。在这个实施例中,个性化处理10用于环境适应的目的。事实是,在许多听力障碍者装备助听器之前,他们已经在很长一段时间内遭受降低的听力感知。因此,他们已经变得常常仅感知来自其周围的声音环境的被减少的部分。利用助听器突然能够再次很好地听到将是无法抗拒的经历,这就是为什么在很多情况下需要一段时间的环境适应。
在本发明的优选实施例中,用于环境适应的个性化压缩器的个性化压缩特性被设置为在对应于声压水平的频率处和听力障碍者未戴助听器时不会经历或只经历有限程度的频率处抑制声压水平。因此,个性化压缩器用于模拟助听器用户的听力损失。当模拟听力损失的衰减逐渐消失时,能够使用户逐渐地习惯助听器的放大声音。
在图2所示的实施例中,独立于标准处理6的个性化处理10包括根据个性化压缩特性23为输入信号1确定个性化压缩器增益控制输出22。
个性化处理10进一步包括个性化压缩器增益控制输出22与随时间变化的倍增因子12的相乘,从而提供经处理的个性化控制信号分量11。该乘法在乘法点18中进行。
如图2中所表明,个性化压缩特性23被配置成提供输入信号1的负放大。如图所示,倍增因子12在环境适应所需的时间段内从值1逐渐减少至值0。环境适应时段的持续时间可以因用户不同而不同,但是一般持续数月。在所示的实施例中,环境适应持续三个月。
根据实施例,基于助听器中的使用记录确定倍增因子的变化。由此,确保环境适应的过程仅依赖于已经使用助听器的时间。
与图1的实施例相似,在“IN”处拾取输入信号1并且在“OUT”处发送输出信号2。信号路径4在“IN”和“OUT”之间延伸,从输入信号1得到控制信号3。在乘法点24处输入信号1和从所述控制信号3得到的数字相乘,从而提供输出信号2。在信号路径4下方延伸的(多条)路径形成控制信号路径。
从输入信号1得到控制信号3的过程包含除了上述的个性化处理之外的标准处理6,标准处理6包括根据标准压缩特性20为输入信号1确定标准压缩器增益控制输出。因此,提供经处理的标准控制信号分量7。
尽管图2中未示出,但是在该实施例中,存在如上所述的一种或多种自适应处理也是可想到的。经处理的标准控制信号分量7和经处理的个性化控制信号分量11在合适数目的乘法点19中相乘在一起,从而形成所示控制信号3。
根据另一个实施例,可以结合两个或多个个性化处理,例如,同时实现环境适应和精细适配。
图3给出实现环境适应的可替换方式。图3的实施例与图2的实施例相对应,其给出输入信号1、输出信号2、控制信号3、信号路径4和(多条)控制信号路径。在乘法点24处,输入信号1和从所述控制信号3得到的数字相乘,从而提供输出信号2。而且,标准处理6和个性化处理10提供经处理的标准控制信号分量7和经处理的个性化控制信号分量11,两个信号分量在合适数目的乘法点19中相乘在一起,从而形成控制信号3。然而,在该实施例中环境适应是按照表示用户输入的方框14的指示由用户控制的。用户自由地控制抑制水平。
本领域的技术人员将理解,用户控制的应用并不限于环境适应,也可以适用于例如有关助听器的精细适配。
实现环境适应形式的可替换方式是在预定的时间内增加个性化压缩器增益控制输出的值。其中上述增加是通过倍增因子实现的,个性化压缩器可以被设置为最终的个性化压缩特性和倍增因子,从而在指定的时间段内从值0增加至值1,进而获得所需的环境适应效果。然而,该方案并不是优选的,因为不存在模拟助听器用户的听力损失的初始衰减,只是逐渐地引入精细适配。
在可选的实施例中,当环境适应结束时,个性化压缩器可以用于精细适配助听器。或者,可以提供另外的个性化压缩器,从而使得一个个性化压缩器用于进行助听器的精细适配,一个个性化压缩器用于进行环境适应。
在另一个实施例中,一组个性化压缩特性被存储在助听器中,其中每个个性化压缩特性适用于环境适应的给定阶段。在环境适应的过程中的给定阶段,从将要用于助听器中的存储组中选择相对应的个性化压缩特性。根据特定的实施例,这四个个性化压缩特性被存储在助听器中。
根据实施例,响应于助听器中的使用记录,确定环境适应过程的阶段和要选择的个性化压缩特性。由此,确保环境适应过程仅依赖于已经使用助听器的时间。
在又一个实施例中,响应于第一助听器和第二助听器中各自的使用记录的比较来确定环境适应过程的阶段,其中两个助听器共同形成双声道助听器系统。在特定的实施例中,为了确保环境适应阶段在两个助听器中是相同的,需要同步两个助听器。根据实施例,这是通过无线交换表示两个助听器中的环境适应时间流逝(lapse)的参数完成的。根据实施例,如果表示环境适应时间流逝的参数意味着两个助听器中环境适应阶段不同,那么同时为两个助听器选择最先阶段的环境适应。
在实施例中,助听器用户能够管理自动确定的环境适应阶段,由此确保根据用户偏好选择环境适应阶段。
根据一个实施例,通过操作助听器中用户输入来改变环境适应阶段。
根据另一个实施例,当助听器识别给定序列的双音多频(DTMF)音调时,改变环境适应的阶段。在一般的情形中,助听器用户可以通过按下分配者/调试者(dispenser)电话上的对应键呼叫调试者并要求调试者在助听器用户的电话中生成所需的DTMF音调序列,同时助听器用户保持电话扬声器接近助听器麦克风。将理解的是,根据本发明的环境适应过程非常适用于这种类型的远程控制,因为只需要DTMF音调发送允许选择优选的环境适应阶段的单个指令,由此选择合适的个性化压缩特性。这样,可以避免对调试者的不方便的拜访,而是通过一次电话呼叫取代。
在另一个实施例中,在给助听器通电时执行环境适应阶段的自动确定,并且自动确定环境适应阶段的结果是通过助听器中播放的预先记录的声音消息传达给用户。
现在转向图4,其示出根据本发明第一方面的第一实施例中使用的个性化压缩特性23的示例,但是在原理上适用于根据本发明的第一方面的任何先前的实施例。在那些实施例中的任何实施例中,可以根据标准基本原理调节标准压缩特性,而根据个体助听器用户的精细适配概要调节个性化压缩特性。
如图4中所示,个性化压缩特性23提供了依赖声压水平的输入信号放大。以dB为单位测量输入声压水平,并且用增益表示放大,也以dB为单位测量。
如图中所示,图4中所示的个性化压缩特性23被配置成将轻柔声压水平放大到比响亮的声压水平更大的程度。实际上,由于在所示示例中的负放大,响亮的声压水平甚至被衰减。
从图4中的横坐标延伸的每个箭头表示调节点13。调节点是在其中可以调节压缩特性23而不会影响其他调节点13的压缩特性23的点。
如图所示,输入声压水平的每10dB就提供一个调节点13。当然,更高或更低的调节点分辨率当然可以想到。优选地,在2dB到20dB的范围内选择两个相邻调节点13之间的间距或间隔,优选地在5dB到10dB的范围内选择。
已经证明基本每10dB输入声压水平一个调节点是一方面获得个性化压缩特性的充分灵活调节同时另一方面将助听器的复杂性保持在适当水平之间的适当折衷。
在图4中所示的示例性实施例中,调节点13等距离地分布在输入声压水平范围内。这提供了简单的实现方式。当然,其他的布置也是可以的。
根据实施例,利用底为2和从自然数中选择的指数的指数函数来选择调节点的间距。根据优选的实施例,选择8dB的间距。根据进一步的实施例,调节点的增益值被存储在简单的查找表中,从1开始向上编号。对于任何给定的输入声压水平,需要相邻的调节点和对应的增益值,从而基于内插确定相关增益。在间距为8的情况下,通过简单地将输入声压水平值的二进制表示向左移动三位,可以确定含有相邻调节点的增益值的查找表中的数字。因而,提供非常有效的数字实现方式。
图4中的个性化压缩特性23是输入声压水平的连续函数。这确保在个性化压缩器增益中不会出现跳跃和不连续,因此,在放大中也不会出现导致较差的声音质量的跳跃和不连续。
尽管如此,关于个性化压缩特性23从一个调节点13到相邻调节点13的可能变化在实践中存在限制。在两个相邻调节点之间的增益值之间相差太大时的压缩特性可能导致较差的声音质量。例如,在相同频率呈现30dB声压水平15dB增益同时呈现40dB声压水平-15dB增益的个性化压缩特性是从一个调节点到相邻调节点的差异过大的示例,该差异太大以至于不能产生合适的声音质量。
图5示出个性化压缩特性23的另一个示例,其将个性化压缩器增益表述为输入声压水平的连续函数。调节点13等距离地分布在整个输入范围内。如图中所示,这个特定的特性化压缩特性23放大轻柔的声压水平,而不放大响亮的声压水平。
图5中的个性化压缩特性23适于这样的用户,例如该用户在响亮的声压水平(例如在特定频带60dB-100dB之间)具有几乎正常听力同时在轻柔的声压水平(例如在0dB-50dB之间)经历相当严重的听力损失,这时个性化压缩特性23几乎不放大响亮的声压水平的输入信号,但同时放大轻柔的声压水平的输入信号。
这图示说明了个性化压缩特性的灵活调节的可能性。然而,图4的示例性压缩特性可以适合一个个体助听器用户,图5的示例性压缩特性可以适合另一个个体助听器用户。
尽管本文中未详细说明,但是在根据本发明的第一方面的任何实施例中,标准压缩器的标准压缩特性当然也可以通过利用如上关于个性化压缩器的个性化压缩特性所述的分布在输入水平范围内的许多预定调节点进行调节。
然而,优选地,所述个性化压缩特性仍具有比所述标准压缩特性更多的调节点。因而,可以根据标准基本原理来调节标准压缩特性,同时可以根据个性化助听器用户的精细适配概要来调节个性化压缩特性。
而且,通过利用现有的标准压缩器作为进一步额外的个性化压缩器的基础,可以获得已证实的设计的优势、更容易的实现和调节。因此,提供了个性化压缩器的进一步功能,而不会不必要地增加助听器的总体复杂性。
尽管不是优选的,所述标准压缩器具有与所述个性化压缩器一样多的调节点或多于个性化压缩器的调节点当然也是可想到的。
现在转向图6,其示出根据本发明第一方面的本发明的另一个实施例。图6中的实施例与图1中所示的实施例大体相似,然而,图6的实施例的个性化处理10包含三个并行的个性化压缩器21a、21b和21c,其中每个具有各自的个性化压缩特性23a、23b和23c。每个各自的个性化压缩特性23a、23b和23c是独立于其他压缩特性可调节的。
该实施例关于特定声音环境的精细适配是非常有用的。在本文上下文中的“声音环境”是指某些声学条件占主导的环境。不同声音环境的示例可以是听音乐、听讲座、听诸如聚会的人群中的同时谈话、在几乎安静的周围环境中或在某种交通工具(诸如汽车、公共汽车或火车)中。
不同的声音环境需要助听器的不同精细适配。例如,为听讲座的声音环境精细适配的个性化压缩器可以设置为放大一般用于讲话的声压水平和频率。为听音乐的声音环境精细适配的另一个个性化压缩器可以设置为放大根据助听器用户的个体需求的高音或低音相对应的频率。
如图6中所示,每个个性化压缩特性23a、23b、23c被彼此不同地配置。在所示实施例中,最上面的个性化压缩器21a具有提供在整个输入范围内同样大的放大的个性化压缩特性23a。中间的个性化压缩器21b具有个性化压缩特性23b,其被配置为在轻柔的和响亮的声压输入水平进行稍微放大或不放大,而更多地放大中间声压输入水平。最下面的个性化压缩器21c具有个性化压缩特性23c,其被配置为在轻柔的声压输入水平提供放大,在响亮的声压水平提供负放大同时在中间声压输入水平稍微放大或不放大。所示的个性化压缩器特性23a、23b和23c可以被任意地选择,且并不意味着具体适合任何给定的声音情形。
如图通过开关15所示,每次只切换一个个性化压缩器,也就是,压缩特性符合占主导声音环境的个性化压缩器。
分类器16能够区分许多预定的不同声学条件。基于此,分类器能够决定在某些时刻哪种声音环境占据主导,并切换到具有对应于该声音环境的个性化压缩特性的个性化压缩器。在US5202927中给出分类器的示例。
可以提供用于获得从一个个性化压缩特性到另一个个性化压缩特性的平稳变换的装置,从而特别当用户处于多个同时声音情形竞争的环境中时获得更加连续的声音体验。
可以提供用户自己在不同的个性化压缩器21a、21b、21c之间切换的可能性。用户输入的可能性通过在图6中方框17表示。用户输入17可以被提供作为分类器16的替代,或者如图所示除了分类器16之外还提供用户输入17。
应当理解,本发明并不限于以上示出和/或描述的实施例。可以进行各种修改和变化而不偏离所附权利要求的范围。

Claims (23)

1.一种在助听器中处理信号的方法,所述方法包含以下步骤:
拾取声学信号,
从所述声学信号得到输入信号,
从所述输入信号得到控制信号,
根据所述控制信号在信号处理设备中处理所述输入信号,从而通过使所述输入信号与从所述控制信号得到的数字相乘提供输出信号,其中得到所述控制信号的过程包含:
估计所述输入信号的信号水平,由此提供输入信号水平估计,
执行标准处理,包括根据标准压缩特性为所述输入信号确定标准压缩器增益控制输出,将所述输入信号水平估计用作所述标准压缩器的输入,由此提供标准控制信号分量,
执行个性化处理,包括根据个性化压缩特性为所述输入信号确定个性化压缩器增益控制输出,将所述输入信号水平估计用作所述个性化压缩器和自适应处理装置的输入,由此提供个性化控制信号分量,
利用所述标准压缩器增益控制输出执行所述输入信号的自适应处理,从而提供经处理的自适应控制信号分量,以及
使经处理的标准控制信号分量、经处理的个性化控制信号分量和经处理的自适应控制信号分量相乘,从而形成所述控制信号,
其中所述标准处理、所述个性化处理和自适应处理在相同的频带内实现。
2.根据权利要求1所述的方法,包含步骤:设置所述个性化压缩特性以模拟预期的助听器用户的听力损失。
3.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:使所述个性化压缩器增益控制输出乘以作为时间函数变量的环境适应参数。
4.根据权利要求3所述的方法,包含步骤:在预定的环境适应时间跨度的流逝之后降低环境适应参数。
5.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:响应于预定的环境适应时间跨度的流逝,在许多预定的个性化压缩特性之中选择个性化压缩特性。
6.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:基于助听器使用记录的状态确定环境适应时间的流逝。
7.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:
在双声道助听器系统的第一助听器和第二助听器之间交换,其中第一参数和第二参数分别表示第一助听器和第二助听器中的环境适应时间的流逝,
比较所述第一助听器和所述第二助听器各自的参数,
基于比较结果在双声道助听器系统中选择共同阶段的环境适应。
8.根据权利要求7所述的方法,包含步骤:选择最先阶段的环境适应。
9.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:响应于用户交互在许多预定的个性化压缩特性之中选择个性化压缩特性。
10.根据权利要求1或2所述的方法,包含步骤:生成给定序列的双音多频(DTMF)音调,使所述助听器识别所述音调并且基于识别的音调改变环境适应的阶段。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述自适应处理包含语音清晰度指数的优化。
12.根据权利要求10所述的方法,其中根据预期的用户的个人偏好设置所述个性化压缩器特性。
13.根据权利要求1所述的方法,包含步骤:利用分布在压缩器输入水平范围内的许多预定调节点来调节所述个性化压缩特性。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述压缩器输入是所述声压水平的估计,并且所述调节点的间隔在2dB-20dB的范围内选择。
15.根据权利要求13所述的方法,其中所述压缩器输入是所述声压水平的估计,并且所述调节点的间隔在5dB-10dB的范围内选择。
16.根据权利要求13所述的方法,其中所述压缩器输入是声压水平的估计,并且所述调节点的间隔通过利用底为2和从自然数中选择的指数的指数函数来选择。
17.根据权利要求16所述的方法,其中所述调节点的间隔被选择为8dB。
18.根据权利要求13-17中任一项所述的方法,其中利用分布在压缩器输入水平范围内的许多预定调节点可调节所述标准压缩特性,并且其中所述个性化压缩特性具有的调节点多于所述标准压缩特性的调节点。
19.根据权利要求10所述的方法,包含步骤:
确定与多个声音环境对应的多个个性化压缩特性,和
根据与当前声音环境对应的个性化压缩特性,选择个性化压缩器增益控制输出。
20.根据权利要求13-17中任一项所述的方法,包含步骤:
确定与多个声音环境对应的多个个性化压缩特性,和
根据与当前声音环境对应的个性化压缩特性,选择个性化压缩器增益控制输出。
21.根据权利要求18所述的方法,包含步骤:
确定与多个声音环境对应的多个个性化压缩特性,和
根据与当前声音环境对应的个性化压缩特性,选择个性化压缩器增益控制输出。
22.一种助听器,其包含:用于拾取声学信号的装置;用于从所述声学信号得到输入信号的装置;用于从所述输入信号得到控制信号的装置;用于根据所述控制信号放大所述输入信号由此提供输出信号的装置;和用于将所述输出信号转换成声学信号的装置,其中用于得到所述控制信号的装置包括:具有适用于提供标准控制信号分量的标准压缩器特性的标准压缩器、具有适用于提供个性化控制信号分量的个性化压缩器特性的个性化压缩器、适用于使用标准控制信号分量提供自适应控制信号分量的自适应处理装置、用于为所述标准压缩器、所述个性化压缩器和所述自适应处理装置提供输入的信号水平估计器以及用于使所述标准控制信号分量、所述个性化控制信号分量和所述自适应控制信号分量相乘在一起从而形成控制信号的乘法装置,其中标准处理、个性化处理和自适应处理在相同的频带内实现。
23.根据权利要求22所述的助听器,其中所述自适应处理装置适用于优化语音清晰度指数。
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