DE10045197C1 - Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem - Google Patents

Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem

Info

Publication number
DE10045197C1
DE10045197C1 DE10045197A DE10045197A DE10045197C1 DE 10045197 C1 DE10045197 C1 DE 10045197C1 DE 10045197 A DE10045197 A DE 10045197A DE 10045197 A DE10045197 A DE 10045197A DE 10045197 C1 DE10045197 C1 DE 10045197C1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
hearing aid
wind noise
operating
tesystems
detected
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE10045197A
Other languages
English (en)
Inventor
Thomas Dickel
Benno Knapp
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sivantos GmbH
Original Assignee
Siemens Audioligische Technik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7655997&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE10045197(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Siemens Audioligische Technik GmbH filed Critical Siemens Audioligische Technik GmbH
Priority to DE10045197A priority Critical patent/DE10045197C1/de
Priority to CH01480/01A priority patent/CH695814A5/de
Priority to US09/951,815 priority patent/US6882736B2/en
Priority to DKPA200101330A priority patent/DK176737B2/da
Application granted granted Critical
Publication of DE10045197C1 publication Critical patent/DE10045197C1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/50Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
    • H04R25/502Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using analog signal processing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/40Arrangements for obtaining a desired directivity characteristic
    • H04R25/407Circuits for combining signals of a plurality of transducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2410/00Microphones
    • H04R2410/07Mechanical or electrical reduction of wind noise generated by wind passing a microphone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
    • H04R25/50Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
    • H04R25/505Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using digital signal processing

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Neurosurgery (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Professional, Industrial, Or Sporting Protective Garments (AREA)

Abstract

Bei einem Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem werden durch Analyse der Ausgangssignale (S1, S2, SN) wenigstens zweier Mikrofone (M1, M2, MN) Windgeräusche erkannt. Sind Windgeräusche vorhanden, so werden zu deren Reduzierung die Signalverarbeitungseinheit (SV) des Hörhilfegerätes oder Hörgerätesystems und/oder die Signalpfade von Mikrofonen angepasst.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hör­ hilfegerätes oder Hörgerätesystems mit wenigstens zwei Mikro­ fonen und einer Signalverarbeitungseinheit.
Wind verursacht bei Hörhilfegeräten häufig für den Hörgeräte­ träger unangenehme Störgeräusche. Um diese Windgeräusche zu vermindern ist es bekannt, die Mikrofonöffnungen möglichst windgeschützt anzubringen. Weiterhin ist bekannt, Hörgeräte- Mikrofone mit einer Membran zu versehen, um durch Wind verur­ sachte Turbulenzen zu reduzieren. Die genannten Maßnahmen er­ geben sich z. B. aus der WO 00/02419 oder der DE 44 26 967 A1.
Aus der DE 44 98 516 C2 ist ein Richtungsgradientenmikrofon­ system und ein Verfahren zu seinem Betrieb bekannt, welche drei Mikrofone und einen Prozessor einschließen. Durch die Anordnung der drei Mikrofone auf einer gemeinsamen Achse werden nur in Richtung der gemeinsamen Achse einfallende Schallwellen nach ihrer Umwandlung in elektrische Signale verarbeitet, während z. B. durch Windgeräusche bedingte Schallwellen nach ihrer Umwandlung in elektrische Signale praktisch im Ausgangssignal des Richtungsgradientenmikrofon­ systems nicht mehr auftreten. Das bekannte Richtungsgradien­ tenmikrofonsystem hat jedoch den Nachteil, dass damit Windge­ räusche nur in Verbindung mit einer starken Richtungsabhän­ gigkeit des Empfangs unterdrückt werden können.
Nachteilig bei dem bekannten Stand der Technik ist, dass da­ mit die Beseitigung von Windgeräuschen häufig nur unzurei­ chend gelingt.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätesystems sowie ein Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem anzubieten, durch die der Tragekomfort des Hörhilfegerätes oder Hörgerätesystems in windiger Umgebung verbessert wird.
Die Aufgabe für das Verfahren wird gelöst durch die Merkmale des Patentanspruches 1. Vorteilhafte Verfahrensvarianten sind in den Ansprüchen 2 bis 15 gekennzeichnet. Der das Hörhilfe­ gerät oder Hörgerätesystem betreffende Teil der Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des Patentanspruches 16. Vorteil­ hafte Gerätevarianten sind in den Patentansprüchen 17 bis 22 angegeben. Anders als bei den bekannten Ansätzen zur Vermei­ dung von Windgeräuschen, bei denen versucht wird, die Windge­ räusche durch äußere Maßnahmen am Hörhilfegerät zu vermeiden, verfolgt die Erfindung den Ansatz, Windgeräusche durch elektronische Signalverarbeitung zu erkennen und zu beseitigen. Dies hat den Vorteil, dass dann die Mikrofone des Hörhilfege­ rätes so am Gehäuse platziert werden können, dass damit ein möglichst guter Empfang der Nutzsignale gewährleistet wird. Auch die Anbringung einer zusätzlichen Membran, die eine un­ gewollte Dämpfung des Nutzsignals bewirkt, ist nicht erfor­ derlich. Zum Erkennen von Windgeräuschen werden die Ausgangs­ signale wenigstens zweier Mikrofone analysiert. Die Mikrofone können sich dabei an einem Hörhilfegerät befinden, es können aber auch Mikrofonsignale eines Hörgerätesystems (zum Bei­ spiel aus zwei Hörhilfegeräten zur binauralen Versorgung be­ stehend) ausgewertet werden.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Windgeräuschen nur dann ergriffen werden, wenn auch tatsächlich Windgeräusche vorhanden sind. Zum Erkennen von Windgeräuschen nutzt die Erfindung den Effekt, dass die von den beabstandeten Mikrofonen eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätesystems erzeugten Mikrofonsignale, die durch Nutz­ schall, ja sogar durch Störschall hervorgerufen werden, in hohem Maße korreliert sind. Dagegen werden Windgeräusche vor allem durch Turbulenzen an den Mikrofonöffnungen erzeugt. Die aufgrund von Wind hervorgerufenen Mikrofonsignale mehrerer Mikrofone sind daher in hohem Maße unkorreliert. Dieser Un­ terschied wird vorteilhaft zum Erkennen von Windgeräuschen ausgenutzt.
Gemäß einer einfachen Verfahrensvariante werden zur Bestim­ mung der Korrelation von Mikrofonsignalen unterschiedlicher Mikrofone die Mikrofonsignale voneinander subtrahiert. Je hö­ her die Mikrofonsignale korreliert sind, desto geringer wird im Mittel das Ergebnis der Subtraktion ausfallen. Die Werte, die im Mittel durch die Subtraktion zweier Mikrofonsignale erhalten werden, stellen somit ein Maß für die Korrelation der Mikrofonsignale dar. Als einfache Form der Mittelung des Subtraktionsergebnisses kann dabei eine einfache Glättung durchgeführt werden. Diese lässt sich beispielsweise mittels einer Tiefpassfilterung realisieren. Zur Entscheidung dar­ über, ob es sich bei den Mikrofonsignalen um Windgeräusche handelt, wird das vorzugsweise geglättete Subtraktionsergeb­ nis mit einem Schwellenwert verglichen. Übersteigt das ge­ glättete Signal den Schwellenwert, so gelten Windgeräusche als vorhanden. Es können somit noch zu erläuternde Maßnahmen der Signalverarbeitung eingeleitet werden. Wird der Schwel­ lenwert nicht erreicht, so sind keine Maßnahmen zum Reduzie­ ren von Windgeräuschen erforderlich.
Um ein häufiges Umschalten der Signalverarbeitungseinheit zu vermeiden, sieht eine Verfahrensvariante der Erfindung vor, erst dann die Maßnahmen zum Reduzieren von Windgeräuschen ein- bzw. auszuschalten, wenn der Schwellenwert für eine be­ stimmte Zeitdauer ständig über- bzw. unterschritten wird.
Weiterhin können bei einer Verfahrensvariante zwei Schwellen­ werte bestimmt werden, die zum Umschalten der Signalverarbei­ tungseinheit für eine bestimmte Zeitdauer ständig über- bzw. unterschritten werden müssen. Somit wird bei Windgeräuschen, die gerade an der Schwelle stehen, um als solche erkannt zu werden, ein häufiges Umschalten der Signalverarbeitungsein­ heit des Hörhilfegerätes verhindert. Die beiden Schwellen­ werte bilden somit eine Art Hysterese bei der Erkennung von Windgeräuschen.
Zur Bestimmung der Korrelation zweier oder mehrerer Signale sind neben der oben beschriebenen Methode noch weitere Metho­ den bekannt, die im Rahmen der Erfindung zur Bestimmung der Korrelation von Mikrofon-Ausgangssignalen herangezogen werden können. Die oben beschriebene Methode stellt jedoch ein be­ sonders einfach zu realisierende Variante dar.
Wurden durch Analyse der Mikrofonsignale Windgeräusche fest­ gestellt, so sind geeignete Maßnahmen bei der Signalverarbei­ tung der Mikrofonsignale zu treffen, so dass die Windgeräusche reduziert werden. Beispiele für derartige Maßnahmen wer­ den im Folgenden geschildert:
Eine geeignete Maßnahme zur Unterdrückung von Windgeräuschen besteht darin, ein umschaltbares Mikrofonsystem eines Hörhil­ fegerätes von direktionalen auf omnidirektionalen Betrieb um­ zuschalten. Richtmikrofonsysteme reagieren nämlich empfind­ licher auf Wind als ungerichtete Mikrofonsysteme. Zwar wird durch diese Maßnahme die Richtwirkung des Hörhilfegerätes verschlechtert, dafür sind jedoch die Windgeräusche redu­ ziert.
Eine andere Maßnahme zur Reduzierung erkannter Windgeräusche sieht vor, die Mikrofonsignale zu filtern. Hierzu wird der Umstand ausgenutzt, dass die durch Wind verursachten Störge­ räusche überwiegend im tieffrequenten Bereich liegen. Durch eine entsprechende Hochpassfilterung lassen sich tiefe Fre­ quenzen dämpfen und somit die Windgeräusche wirksam unterdrü­ cken. Das Hörhilfegerät ist damit in eine Art "hochtonige Be­ triebsart" gesetzt, in der im Wesentlichen höherfrequente Signalanteile der Mikrofonsignale weiterverarbeitet und ver­ stärkt werden.
Eine weitere, sinnvolle Maßnahme als Reaktion auf erkannte Windgeräusche ist die Anpassung der Regelzeiten der AGC (Au­ tomatic Gain Control). Da Windgeräusche, sowohl die zeitliche Aufeinanderfolge als auch die Lautstärke betreffend, sehr un­ terschiedlich sind, stellen diese ein großes Problem für au­ tomatische Regelvorgänge innerhalb der Signalverarbeitung ei­ nes Hörhilfegerätes, wie beispielsweise die automatische Re­ gelung der Lautstärke (AGC), dar. Daher ist es zweckmäßig, bei den entsprechenden Regelzeiten möglichst lange Zeitkon­ stanten zu wählen. So kann als Reaktion auf erkannte Windge­ räusche eine verhältnismäßig lange Ein- und Ausschwingzeit der AGC eingestellt werden.
Schließlich sei als Maßnahme zur Reduzierung erkannter Wind­ geräusche noch die Möglichkeit genannt, im Wesentlichen nur die Signalanteile der Ausgangssignale wenigstens zweier Mik­ rofone weiterzuverarbeiten, die von den Mikrofonen gleicher­ maßen abgegeben werden. Nur von einem Mikrofon ausgehende Signalanteile der Ausgangssignale sind also herauszufiltern. Die Filterung kann beispielsweise mittels eines Subtraktions­ filters erfolgen. Wie bei dem oben beschriebenen Verfahren zum Erkennen von Windgeräuschen macht sich die Erfindung auch hierbei den Umstand zunutze, dass die durch Wind verursachten Signalanteile in Mikrofon-Ausgangssignalen in hohem Maße un­ korreliert sind und somit in gleicher Form von keinem weite­ ren Mikrofon ausgehen. Werden nur die Signalanteile weiter­ verarbeitet, die im Wesentlichen von mehreren Mikrofonen gleichermaßen ausgehen, so sind die Windgeräusche weitgehend ausgelöscht.
Neben den oben genannten Einzelmaßnahmen zur Reduzierung von Windgeräuschen kommen gemäß der Erfindung auch beliebige Kom­ binationen dieser Maßnahmen in Betracht. Diese können je nach Häufigkeit und Lautstärke der Windgeräusche auch variieren.
Die Erfindung kann bei allen gängigen Hörhilfegeräte-Typen, wie beispielsweise bei hinter dem Ohr tragbaren Hörhilfegerä­ ten, in dem Ohr tragbaren Hörhilfegeräten, implantierbaren Hörhilfegeräten oder Taschengeräten, angewendet werden. Als Eingangswandler kommen elektroakustische Wandler, als Aus­ gangswandler daneben auch elektromechanische, elektromagneti­ sche oder elektrische Wandler (beispielsweise zur direkten Stimulation von Gehörzellen) in Betracht. Weiterhin kann zur Versorgung eines Schwerhörigen auch ein aus mehreren Geräten bestehendes Hörgerätesystem eingesetzt werden, z. B. ein Hör­ gerätesystem mit zwei am Kopf getragenen Hörgeräten zur bi­ nauralen Versorgung. Die Mikrofonsignale, die zum Erkennen von Windgeräuschen analysiert werden, können dann auch von unterschiedlichen Geräten ausgehen.
Ferner sind die Maßnahmen zur Reduzierung erkannter Windge­ räusche nicht auf die Veränderung von Parametern der Signal­ verarbeitungseinheit beschränkt. So könnten beispielsweise als Reaktionen auf erkannte Windgeräusche auch Mikrofone ab­ geschaltet, der Querschnitt von Schalleinlässen von Mikrofo­ nen verändert oder Schalleinlässe von Mikrofonen geöffnet oder geschlossen werden.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispie­ len näher erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 schematisch ein Hörhilfegerät, bei dem Windgeräusche erkannt und reduziert werden, und
Fig. 2 einen Verfahrensablauf zum Erkennen von Windgeräu­ schen in Form eines Flussdiagramms.
Fig. 1 zeigt schematisch in einem Hörhilfegerät die Signal­ verarbeitung zum Erkennen und Reduzieren von Windgeräuschen. Das Hörhilfegerät umfasst mehrere Mikrofone M1, M2, . . . ., MN zur Wandlung akustischer Signale in elektrische Signale, eine Signalverarbeitungseinheit SV sowie zur Wandlung elektrischer in akustische Signale einen Hörer H. Zwei der Mikrofonsignale S1, S2 werden abgegriffen und einem Differenzelement 1 zuge­ führt. Im Differenzelement 1 wird der Betrag der Differenz der Ausgangssignale S1, S2 der Mikrofone M1 und M2 gebildet. Das Differenzsignal wird zur Mittelung einem Tiefpassfilter 2, in Fig. 1 durch die typische Sprungantwort eines Tief­ passfilters veranschaulicht, zugeführt. Der Tiefpassfilter 2 bewirkt eine Glättung des Differenzsignals. Im weiteren Sig­ nalverlauf wird das geglättete Signal im Vergleichselement 3 mit zwei Schwellenwerten verglichen. Übersteigt das geglät­ tete Signal einen Schwellenwert T1, so gelten Windgeräusche als vorhanden. Unterschreitet das geglättete Signal einen Schwellenwert T2, so gelten Windgeräusche als nicht vorhan­ den. Bei vorhandenen Windgeräuschen werden durch die Signal­ verarbeitungseinheit SV des Hörhilfegeräts automatisch Maß­ nahmen zur Reduzierung dieser Windgeräusche unternommen.
Liegt das geglättete Signal zwischen den beiden Schwellenwer­ ten T1 und T2, so wird der bisherige Zustand des Hörhilfege­ rätes beibehalten, d. h., sind derzeit Maßnahmen zur Reduzie­ rung von Windgeräuschen aktiv, so bleiben diese auch weiter­ hin aktiv, sind derzeit keine Maßnahmen zur Reduzierung von Windgeräuschen aktiv, so werden momentan auch keine eingelei­ tet.
Das Hörhilfegerät kann auf erkannte Windgeräusche auf viel­ fältige, im Folgenden exemplarisch aufgezeigte Weisen reagie­ ren, wobei die automatische Steuerung durch die Signalverar­ beitungseinheit SV erfolgt:
  • - Maßnahme 1 zur Reduzierung von Windgeräuschen besteht bei dem Hörhilfegerät gemäß dem Ausführungsbeispiel darin, dass Mikrofone M3, M4, . . ., MN, mit Ausnahme der zur Detek­ tion von Windgeräuschen erforderlichen Mikrofone M1, M2, abgeschaltet werden. Dies ist grafisch durch das Symbol 4 veranschaulicht, welches einen unterbrochenen Mikrofonsig­ nalpfad zeigt.
  • - Eine weitere Maßnahme besteht darin, die Richtcharakteris­ tik des Hörhilfegerätes zu verändern. Diese Möglichkeit beruht auf der Erfahrung, dass direktionale Mikrofonsys­ teme empfindlicher auf Wind reagieren als omnidirektionale Mikrofonsysteme. In der Zeichnung ist dieser Sachverhalt durch die Richtcharakteristik eines omnidirektionalen Mik­ rofons in Form einer Kugel gemäß Symbol 5 veranschaulicht.
  • - Weiterhin liegen die von Wind verursachten Geräusche über­ wiegend im tieffrequenten, hörbaren Frequenzbereich. Daher besteht eine Maßnahme zur Reduzierung von durch Wind ver­ ursachter Geräusche in einer Hochpassfilterung. Fig. 1 zeigt hierfür in dem Symbol 6 die typische Sprungantwort eines Hochpassfilters.
  • - Neben den primär durch den Wind verursachten Störungen in Form von Windgeräuschen können bei Hörhilfegeräten auch sekundär durch Wind verursachte Störungen auftreten. Der­ artige Störungen betreffen insbesondere automatisch ablau­ fende Regel- und Anpassvorgänge der Signalverarbeitung des Hörhilfegerätes. Beispielhaft sei hierfür die AGC (Automa­ tic Gain Control) genannt. Diese automatische Verstär­ kungsregelung versucht aufgrund der Ausgangssignale der Mikrofone eine situationsabhängige Einstellung der Laut­ stärkenregelung des Hörhilfegerätes zu betreiben, insbe­ sondere bei sehr lauten Eingangspegeln die Verstärkung zu reduzieren. Da Windgeräusche sich bezüglich ihrer Laut­ stärke und ihrer Dauer sehr stark voneinander unterschei­ den und auch die Zeitdauer zwischen aufeinanderfolgenden Windgeräuschen stark variieren kann, wird die interne AGC des Hörhilfegerätes aufgrund von Windgeräuschen sehr häu­ fig die Lautstärkeeinstellung des Hörhilfegerätes ändern. Dies führt zu einem für den Hörgeräteträger unangenehmen "Pumpeffekt". Als Maßnahme gegen diesen Effekt werden bei erkannten Windgeräuschen die Ein- und Ausschwingzeiten der AGC verlängert. Die Reaktionszeiten der AGC sind dadurch verlangsamt. In Fig. 1 ist dies durch das Symbol 7 veran­ schaulicht, welches die Ein- und Ausschwingzeit der AGC repräsentiert.
  • - Eine weitere Maßnahme zur Reduzierung erkannter Windgeräu­ sche bildet die Anwendung eines Subtraktionsfilters. Die­ ser sorgt dafür, dass nur solche Signalanteile der Aus­ gangssignale mehrerer Mikrofone weiterverarbeitet und dem Hörer H zugeführt werden, die von allen dieser Mikrofone gleichermaßen ausgehen. Unkorrelierte Windgeräusche, die von jeweils nur einem Mikrofon ausgehen, werden unter­ drückt. Zur grafischen Darstellung dient hierfür das Sym­ bol 8 in Fig. 1, welches ein Differenzelement und damit ein wesentliches Bestandteil eines Subtraktionsfilters zeigt.
  • - Neben den bisher genannten Maßnahmen, die vor allem die Signalverarbeitung betreffen, sind auch "eher mechanisch geprägte" Maßnahmen denkbar. So können Schallkanäle zu den Mikrofonen automatisch verengt oder geschlossen werden, oder es können Windschilde vor den Mikrofonöffnungen aus­ geklappt oder ausgerichtet werden. Diese Maßnahmen sind in Fig. 1 durch das Symbol 9 veranschaulicht, welches einen Schallkanal mit einer motorisch betätigbaren Klappe zeigt.
Bei dem Hörhilfegerät gemäß der Erfindung können bei erkann­ ten Windgeräuschen die oben genannten Maßnahmen einzeln oder in beliebiger Kombination, auch in Abhängigkeit der Stärke und Häufigkeit der auftretenden Windgeräusche, zur Reduzie­ rung der Windgeräusche durchgeführt werden.
Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm für die Signalverarbeitung eines Hörhilfegerätes zum Erkennen von Windgeräuschen. Nach dem Einschalten des Hörhilfegerätes (Start) wird dieses zu­ nächst in einen Zustand Z1 überführt. In diesem Zustand ver­ bleibt die Signalverarbeitung so lange, wie das gemittelte und vorzeichenkorrigierte Differenzsignal |S1-S2| zweier Mik­ rofonsignale S1, S2 einen Schwellenwert T2 unterschreitet. Übersteigt das Differenzsignal den Schwellenwert T2, so wird die Signalverarbeitung in einen Zustand Z2 überführt. In die­ sem Zustand verbleibt die Signalverarbeitung so lange, wie das Differenzsignal einen Schwellenwert T1 unterschreitet. Übersteigt das Differenzsignal den Schwellenwert T1, so ge­ langt die Signalverarbeitung in den Zustand Z3. In dem Zu­ stand Z3 verbleibt diese so lange, wie das Differenzsignal den Schwellenwert T2 übersteigt. Bei Unterschreitung des Schwellenwertes T2 wird sie wieder in den Anfangszustand Z1 überführt.
In dem Flussdiagramm gemäß Fig. 2 bedeuten die Zustände Z1 und Z2 "kein Wind" (W) und der Zustand Z3 "Wind" (W). Im Zu­ stand Z3 ("Wind") können geeignete Maßnahmen, beispielsweise die oben genannten, zur Reduzierung der erkannten Windgeräu­ sche getroffen werden.
Durch den gezeigten Ablauf der Signalverarbeitung mit den beiden Schwellenwerten T1 und T2 wird eine Hysterese bei der Erkennung von Windgeräuschen realisiert, die ein sehr häufi­ ges Umschalten des Hörhilfegerätes zwischen den Betriebszu­ ständen "Wind" und "kein Wind" verhindert. Eine weitere Maß­ nahme, um häufiges Umschalten zu verhindern, bildet die Er­ findung darin, dass die Zustände Z1 bis Z3 nur dann gewech­ selt werden, wenn das Differenzsignal die Schwellenwerte für eine bestimmte, festlegbare Zeitdauer ständig über- bzw. un­ terschreitet.

Claims (22)

1. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems mit wenigstens zwei Mikrofonen (M1, M2, . . ., MN) und einer Signalverarbeitungseinheit (SV), dadurch gekennzeichnet, dass durch Analyse von Mik­ rofonsignalen (S1, S2) Windgeräusche erkannt werden und bei erkannten Windgeräuschen automatisch Maßnahmen zur Reduzie­ rung von Windgeräuschen durchgeführt werden.
2. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 1, dadurch ge­ kennzeichnet, dass zum Erkennen von Windge­ räuschen die Korrelation der Mikrofonsignale (S1, S2) be­ stimmt wird.
3. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge­ kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Korrela­ tion Mikrofonsignale (S1, S2) mehrerer Mikrofone (M1, M2) voneinander subtrahiert werden.
4. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 3, dadurch ge­ kennzeichnet, dass das aus der Subtraktion der Mikrofonsignale (S1, S2) hervorgehende Differenzsignal ge­ glättet wird.
5. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 4, dadurch ge­ kennzeichnet, dass zum Erkennen von Windge­ räuschen das geglättete Signal mit wenigstens einem Schwel­ lenwert (T1, T2) verglichen wird.
6. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 5, dadurch ge­ kennzeichnet, dass Windgeräusche erkannt werden, wenn das geglättete Signal einen ersten Schwellenwert (T1) übersteigt.
7. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 5, dadurch ge­ kennzeichnet, dass Windgeräusche erkannt wer­ den, wenn das geglättete Signal den ersten Schwellenwert (T1) für eine bestimmte Zeitdauer ständig übersteigt.
8. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 5, dadurch ge­ kennzeichnet, dass das Nichtvorhandensein von Windgeräuschen erkannt wird, wenn das geglättete Signal einen zweiten Schwellenwert (T2) unterschreitet.
9. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach Anspruch 8, dadurch ge­ kennzeichnet, dass das Nichtvorhandensein von Windgeräuschen erkannt wird, wenn das geglättete Signal den zweiten Schwellenwert (T2) für eine bestimmte Zeitdauer stän­ dig unterschreitet.
10. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da­ durch gekennzeichnet, dass bei er­ kannten Windgeräuschen Mikrofone (M1, M2, MN) von direktio­ nalen auf omnidirektionalen Betrieb umgeschaltet werden.
11. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da­ durch gekennzeichnet, dass Mikrofon­ signale (S1, S2, SN) bei erkannten Windgeräuschen gefiltert werden.
12. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da­ durch gekennzeichnet, dass das Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem bei erkannten Windgeräuschen in eine hochtonige Betriebsart umgeschaltet wird.
13. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da­ durch gekennzeichnet, dass bei er­ kannten Windgeräuschen die Regelzeiten der AGC (Automatic Gain Control) angepasst werden.
14. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da­ durch gekennzeichnet, dass bei er­ kannten Windgeräuschen eine Subtraktionsfilterung von Mikro­ fonsignalen (S1, S2, SN) erfolgt.
15. Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerä­ tesystems nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da­ durch gekennzeichnet, dass bei er­ kannten Windgeräuschen Mikrofonöffnungen und/oder Schallka­ näle gedrosselt oder verschlossen werden.
16. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem mit wenigstens zwei Mikrofonen (M1, M2, MN) und einer Signalverarbeitungseinheit (SV), dadurch gekennzeichnet, dass das Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem Mittel (1, 2, 3, SV) zum Erkennen von Windgeräuschen aufweist und die Signal­ verarbeitung im Hörhilfegerät in Abhängigkeit erkannter Windgeräusche erfolgt.
17. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch Mittel (1, 2, 3, SV) zur Bestimmung der Korrelation der Mikrofonsignale.
18. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei erkannten Windgeräuschen die Mikrofone (M1, M2, MN) von direktionalen auf omnidirektionalen Betrieb umschaltbar sind.
19. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach einem der Ansprü­ che 16 bis 18, dadurch gekennzeich­ net, dass bei erkannten Windgeräuschen das Hörhilfege­ rät oder Hörgerätesystem in eine hochtonige Betriebsart um­ schaltbar ist.
20. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach einem der Ansprü­ che 16 bis 19, dadurch gekennzeich­ net, dass bei erkannten Windgeräuschen die Regelzeiten der AGC veränderbar sind.
21. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach einem der Ansprü­ che 16 bis 20, dadurch gekennzeich­ net, dass bei erkannten Windgeräuschen eine Subtrakti­ onsfilterung der Ausgangssignale (S1, S2, SN) mehrerer Mikro­ fone (M1, M2, MN) durchführbar ist.
22. Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem nach einem der Ansprü­ che 16 bis 21, dadurch gekennzeich­ net, dass bei erkannten Windgeräuschen Mikrofonöffnun­ gen und/oder Schallkanäle drosselbar und/oder verschließbar sind.
DE10045197A 2000-09-13 2000-09-13 Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem Expired - Lifetime DE10045197C1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10045197A DE10045197C1 (de) 2000-09-13 2000-09-13 Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem
CH01480/01A CH695814A5 (de) 2000-09-13 2001-08-13 Verfahren zum Betrieb einer Hörhilfegeräteanordnung sowie Hörhilfegeräteanordnung mit wenigstens einem Hörhilfegerät.
US09/951,815 US6882736B2 (en) 2000-09-13 2001-09-12 Method for operating a hearing aid or hearing aid system, and a hearing aid and hearing aid system
DKPA200101330A DK176737B2 (da) 2000-09-13 2001-09-12 Fremgangsmåde til et høreapparats eller høreapparatsystems drift samt høreapparat eller høreapparatsystem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10045197A DE10045197C1 (de) 2000-09-13 2000-09-13 Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10045197C1 true DE10045197C1 (de) 2002-03-07

Family

ID=7655997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10045197A Expired - Lifetime DE10045197C1 (de) 2000-09-13 2000-09-13 Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6882736B2 (de)
CH (1) CH695814A5 (de)
DE (1) DE10045197C1 (de)
DK (1) DK176737B2 (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1339256A2 (de) 2003-03-03 2003-08-27 Phonak Ag Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
DE102005012976B3 (de) * 2005-03-21 2006-09-14 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hörvorrichtung und Verfahren zur Windgeräuschunterdrückung
DE102005032292B3 (de) * 2005-07-11 2006-09-21 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hörgerät mit reduzierter Windempfindlichkeit und entsprechendes Verfahren
DE102005043348A1 (de) * 2005-09-12 2006-12-28 Siemens Audiologische Technik Gmbh Schaltungsvorrichtung zum Betrieb eines Hörgeräts mit zeitadaptivem Verhalten und entsprechendes Verfahren
WO2013164029A1 (en) 2012-05-03 2013-11-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Detecting wind noise in an audio signal
DE102019118791A1 (de) * 2019-07-11 2021-01-14 Peiker Acustic Gmbh Verfahren zur Windverwirbelungsdetektion in Analogmikrofonarrays

Families Citing this family (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7756892B2 (en) 2000-05-02 2010-07-13 Digimarc Corporation Using embedded data with file sharing
ATE507685T1 (de) 2002-01-12 2011-05-15 Oticon As Gegenüber windgeräuschen unempfindliches hörgerät
DE10249416B4 (de) * 2002-10-23 2009-07-30 Siemens Audiologische Technik Gmbh Verfahren zum Einstellen und zum Betrieb eines Hörhilfegerätes sowie Hörhilfegerät
US7949522B2 (en) * 2003-02-21 2011-05-24 Qnx Software Systems Co. System for suppressing rain noise
US8073689B2 (en) * 2003-02-21 2011-12-06 Qnx Software Systems Co. Repetitive transient noise removal
US8271279B2 (en) 2003-02-21 2012-09-18 Qnx Software Systems Limited Signature noise removal
US7895036B2 (en) * 2003-02-21 2011-02-22 Qnx Software Systems Co. System for suppressing wind noise
US7885420B2 (en) * 2003-02-21 2011-02-08 Qnx Software Systems Co. Wind noise suppression system
US8326621B2 (en) 2003-02-21 2012-12-04 Qnx Software Systems Limited Repetitive transient noise removal
US7725315B2 (en) * 2003-02-21 2010-05-25 Qnx Software Systems (Wavemakers), Inc. Minimization of transient noises in a voice signal
US7127076B2 (en) * 2003-03-03 2006-10-24 Phonak Ag Method for manufacturing acoustical devices and for reducing especially wind disturbances
DE10310579B4 (de) * 2003-03-11 2005-06-16 Siemens Audiologische Technik Gmbh Automatischer Mikrofonabgleich bei einem Richtmikrofonsystem mit wenigstens drei Mikrofonen
EP1627552B1 (de) * 2003-05-09 2007-12-26 Widex A/S Hörgerätesystem, hörgerät und verfahren zur verarbeitung von audiosignalen
ATE385164T1 (de) * 2003-05-19 2008-02-15 Widex As Ein hörgerät
US7809150B2 (en) * 2003-05-27 2010-10-05 Starkey Laboratories, Inc. Method and apparatus to reduce entrainment-related artifacts for hearing assistance systems
US7305099B2 (en) * 2003-08-12 2007-12-04 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Electronic devices, methods, and computer program products for detecting noise in a signal based on autocorrelation coefficient gradients
US7876918B2 (en) * 2004-12-07 2011-01-25 Phonak Ag Method and device for processing an acoustic signal
US7590529B2 (en) * 2005-02-04 2009-09-15 Microsoft Corporation Method and apparatus for reducing noise corruption from an alternative sensor signal during multi-sensory speech enhancement
US20060233411A1 (en) * 2005-02-14 2006-10-19 Shawn Utigard Hearing enhancement and protection device
EP1732352B1 (de) * 2005-04-29 2015-10-21 Nuance Communications, Inc. Erkennung und Unterdrückung von Windgeräuschen in Mikrofonsignalen
WO2006133431A2 (en) * 2005-06-08 2006-12-14 The Regents Of The University Of California Methods, devices and systems using signal processing algorithms to improve speech intelligibility and listening comfort
US20070036377A1 (en) * 2005-08-03 2007-02-15 Alfred Stirnemann Method of obtaining a characteristic, and hearing instrument
US8345890B2 (en) 2006-01-05 2013-01-01 Audience, Inc. System and method for utilizing inter-microphone level differences for speech enhancement
US8744844B2 (en) 2007-07-06 2014-06-03 Audience, Inc. System and method for adaptive intelligent noise suppression
US8204252B1 (en) 2006-10-10 2012-06-19 Audience, Inc. System and method for providing close microphone adaptive array processing
US9185487B2 (en) 2006-01-30 2015-11-10 Audience, Inc. System and method for providing noise suppression utilizing null processing noise subtraction
US8194880B2 (en) * 2006-01-30 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for utilizing omni-directional microphones for speech enhancement
US8116473B2 (en) 2006-03-13 2012-02-14 Starkey Laboratories, Inc. Output phase modulation entrainment containment for digital filters
US8553899B2 (en) * 2006-03-13 2013-10-08 Starkey Laboratories, Inc. Output phase modulation entrainment containment for digital filters
US8949120B1 (en) 2006-05-25 2015-02-03 Audience, Inc. Adaptive noise cancelation
US8204253B1 (en) 2008-06-30 2012-06-19 Audience, Inc. Self calibration of audio device
US8150065B2 (en) 2006-05-25 2012-04-03 Audience, Inc. System and method for processing an audio signal
US8934641B2 (en) * 2006-05-25 2015-01-13 Audience, Inc. Systems and methods for reconstructing decomposed audio signals
US8849231B1 (en) 2007-08-08 2014-09-30 Audience, Inc. System and method for adaptive power control
CN101154382A (zh) * 2006-09-29 2008-04-02 松下电器产业株式会社 检测风噪声的方法及其系统
DE102007005861B3 (de) * 2007-02-06 2008-08-21 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hörvorrichtung mit automatischer Ausrichtung des Richtmikrofons und entsprechendes Verfahren
US8259926B1 (en) 2007-02-23 2012-09-04 Audience, Inc. System and method for 2-channel and 3-channel acoustic echo cancellation
US8189766B1 (en) 2007-07-26 2012-05-29 Audience, Inc. System and method for blind subband acoustic echo cancellation postfiltering
DE102007035173A1 (de) * 2007-07-27 2009-02-05 Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. Verfahren zum Einstellen eines Hörsystems mit einem perzeptiven Modell für binaurales Hören und entsprechendes Hörsystem
GB2453118B (en) * 2007-09-25 2011-09-21 Motorola Inc Method and apparatus for generating and audio signal from multiple microphones
US7979487B2 (en) * 2007-10-19 2011-07-12 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Microphone device
US8180064B1 (en) 2007-12-21 2012-05-15 Audience, Inc. System and method for providing voice equalization
US8143620B1 (en) 2007-12-21 2012-03-27 Audience, Inc. System and method for adaptive classification of audio sources
JP4530051B2 (ja) * 2008-01-17 2010-08-25 船井電機株式会社 音声信号送受信装置
US8374362B2 (en) * 2008-01-31 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Signaling microphone covering to the user
US8194882B2 (en) 2008-02-29 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for providing single microphone noise suppression fallback
US8355511B2 (en) 2008-03-18 2013-01-15 Audience, Inc. System and method for envelope-based acoustic echo cancellation
US8774423B1 (en) 2008-06-30 2014-07-08 Audience, Inc. System and method for controlling adaptivity of signal modification using a phantom coefficient
US8521530B1 (en) 2008-06-30 2013-08-27 Audience, Inc. System and method for enhancing a monaural audio signal
US8798289B1 (en) * 2008-08-05 2014-08-05 Audience, Inc. Adaptive power saving for an audio device
US20100082339A1 (en) * 2008-09-30 2010-04-01 Alon Konchitsky Wind Noise Reduction
US8914282B2 (en) 2008-09-30 2014-12-16 Alon Konchitsky Wind noise reduction
US8457320B2 (en) 2009-07-10 2013-06-04 Alon Konchitsky Wind noise classifier
DK2454891T3 (da) 2009-07-15 2014-03-31 Widex As Fremgangsmåde og behandlingsenhed til adaptiv vindstøjsundertrykkelse i et høreapparatsystem og et høreapparatsystem
EP4272809A3 (de) * 2009-07-17 2024-01-17 Implantica Patent Ltd. Sprachsteuerung eines medizinischen implantats
US9838784B2 (en) 2009-12-02 2017-12-05 Knowles Electronics, Llc Directional audio capture
US9729976B2 (en) 2009-12-22 2017-08-08 Starkey Laboratories, Inc. Acoustic feedback event monitoring system for hearing assistance devices
US9008329B1 (en) 2010-01-26 2015-04-14 Audience, Inc. Noise reduction using multi-feature cluster tracker
US8280073B2 (en) * 2010-03-08 2012-10-02 Bose Corporation Correcting engine noise cancellation microphone disturbances
US8942398B2 (en) * 2010-04-13 2015-01-27 Starkey Laboratories, Inc. Methods and apparatus for early audio feedback cancellation for hearing assistance devices
US9654885B2 (en) 2010-04-13 2017-05-16 Starkey Laboratories, Inc. Methods and apparatus for allocating feedback cancellation resources for hearing assistance devices
US8917891B2 (en) 2010-04-13 2014-12-23 Starkey Laboratories, Inc. Methods and apparatus for allocating feedback cancellation resources for hearing assistance devices
US8798290B1 (en) 2010-04-21 2014-08-05 Audience, Inc. Systems and methods for adaptive signal equalization
US9558755B1 (en) 2010-05-20 2017-01-31 Knowles Electronics, Llc Noise suppression assisted automatic speech recognition
WO2012069074A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-31 Widex A/S Controlling sounds generated in a hearing aid
US10418047B2 (en) * 2011-03-14 2019-09-17 Cochlear Limited Sound processing with increased noise suppression
EP2560410B1 (de) * 2011-08-15 2019-06-19 Oticon A/s Ausgangsmodulationsregelung in einem hörgerät
US8705781B2 (en) 2011-11-04 2014-04-22 Cochlear Limited Optimal spatial filtering in the presence of wind in a hearing prosthesis
US8712769B2 (en) * 2011-12-19 2014-04-29 Continental Automotive Systems, Inc. Apparatus and method for noise removal by spectral smoothing
EP2780906B1 (de) 2011-12-22 2016-09-14 Cirrus Logic International Semiconductor Limited Verfahren und vorrichtung zur windgeräuscherkennung
CN102543097A (zh) * 2012-01-16 2012-07-04 华为终端有限公司 降噪方法及设备
US20130204532A1 (en) * 2012-02-06 2013-08-08 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Identifying wind direction and wind speed using wind noise
US9699581B2 (en) 2012-09-10 2017-07-04 Nokia Technologies Oy Detection of a microphone
WO2014037765A1 (en) * 2012-09-10 2014-03-13 Nokia Corporation Detection of a microphone impairment and automatic microphone switching
US9640194B1 (en) 2012-10-04 2017-05-02 Knowles Electronics, Llc Noise suppression for speech processing based on machine-learning mask estimation
US8824710B2 (en) * 2012-10-12 2014-09-02 Cochlear Limited Automated sound processor
US9536540B2 (en) 2013-07-19 2017-01-03 Knowles Electronics, Llc Speech signal separation and synthesis based on auditory scene analysis and speech modeling
DE102014204557A1 (de) * 2014-03-12 2015-09-17 Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. Übertragung eines windreduzierten Signals mit verminderter Latenzzeit
AU2015292259A1 (en) 2014-07-21 2016-12-15 Cirrus Logic International Semiconductor Limited Method and apparatus for wind noise detection
US9763016B2 (en) 2014-07-31 2017-09-12 Starkey Laboratories, Inc. Automatic directional switching algorithm for hearing aids
DE112015003945T5 (de) 2014-08-28 2017-05-11 Knowles Electronics, Llc Mehrquellen-Rauschunterdrückung
CN107112025A (zh) 2014-09-12 2017-08-29 美商楼氏电子有限公司 用于恢复语音分量的系统和方法
DE112016000545B4 (de) 2015-01-30 2019-08-22 Knowles Electronics, Llc Kontextabhängiges schalten von mikrofonen
EP3278575B1 (de) * 2015-04-02 2021-06-02 Sivantos Pte. Ltd. Hörgerät
US10504537B2 (en) 2018-02-02 2019-12-10 Cirrus Logic, Inc. Wind noise measurement
CN111328113B (zh) * 2018-12-14 2022-03-25 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种工作频点的确定方法、无人机、遥控器、无人机系统和计算机存储介质
US11303994B2 (en) 2019-07-14 2022-04-12 Peiker Acustic Gmbh Reduction of sensitivity to non-acoustic stimuli in a microphone array
CN113744750B (zh) * 2021-07-27 2022-07-05 北京荣耀终端有限公司 一种音频处理方法及电子设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4426967A1 (de) * 1994-07-29 1996-02-01 Bruckhoff Apparatebau Gmbh Hörgerät
DE4498516C2 (de) * 1993-11-01 1998-04-23 Motorola Inc Richtungsgradientenmikrofonsystem und Verfahren zu seinem Betrieb
WO2000002419A1 (en) * 1998-07-01 2000-01-13 Resound Corporation External microphone protective membrane

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3279612B2 (ja) * 1991-12-06 2002-04-30 ソニー株式会社 雑音低減装置
US5524056A (en) * 1993-04-13 1996-06-04 Etymotic Research, Inc. Hearing aid having plural microphones and a microphone switching system
US5933506A (en) * 1994-05-18 1999-08-03 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Transmitter-receiver having ear-piece type acoustic transducing part
US5793875A (en) * 1996-04-22 1998-08-11 Cardinal Sound Labs, Inc. Directional hearing system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4498516C2 (de) * 1993-11-01 1998-04-23 Motorola Inc Richtungsgradientenmikrofonsystem und Verfahren zu seinem Betrieb
DE4426967A1 (de) * 1994-07-29 1996-02-01 Bruckhoff Apparatebau Gmbh Hörgerät
WO2000002419A1 (en) * 1998-07-01 2000-01-13 Resound Corporation External microphone protective membrane

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2249586A2 (de) 2003-03-03 2010-11-10 Phonak AG Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP2254349A2 (de) 2003-03-03 2010-11-24 Phonak AG Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP2254352A2 (de) 2003-03-03 2010-11-24 Phonak AG Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP1339256A2 (de) 2003-03-03 2003-08-27 Phonak Ag Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP2254351A2 (de) 2003-03-03 2010-11-24 Phonak AG Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP2254350A2 (de) 2003-03-03 2010-11-24 Phonak AG Verfahren zur Herstellung von akustischen Geräten und zur Verringerung von Windstörungen
EP1705952A2 (de) 2005-03-21 2006-09-27 Siemens Audiologische Technik GmbH Hörvorrichtung und Verfahren zur Windgeräuschunterdrückung
EP1705952A3 (de) * 2005-03-21 2009-09-09 Siemens Audiologische Technik GmbH Hörvorrichtung und Verfahren zur Windgeräuschunterdrückung
AU2006200957B2 (en) * 2005-03-21 2007-10-25 Sivantos Gmbh Hearing device and method for wind noise supression
DE102005012976B3 (de) * 2005-03-21 2006-09-14 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hörvorrichtung und Verfahren zur Windgeräuschunterdrückung
US7813517B2 (en) 2005-07-11 2010-10-12 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hearing aid with reduced wind sensitivity and corresponding method
DE102005032292B3 (de) * 2005-07-11 2006-09-21 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hörgerät mit reduzierter Windempfindlichkeit und entsprechendes Verfahren
DE102005043348A1 (de) * 2005-09-12 2006-12-28 Siemens Audiologische Technik Gmbh Schaltungsvorrichtung zum Betrieb eines Hörgeräts mit zeitadaptivem Verhalten und entsprechendes Verfahren
WO2013164029A1 (en) 2012-05-03 2013-11-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Detecting wind noise in an audio signal
DE102019118791A1 (de) * 2019-07-11 2021-01-14 Peiker Acustic Gmbh Verfahren zur Windverwirbelungsdetektion in Analogmikrofonarrays

Also Published As

Publication number Publication date
DK200101330A (da) 2002-03-14
US6882736B2 (en) 2005-04-19
DK176737B2 (da) 2011-03-28
US20020037088A1 (en) 2002-03-28
DK176737B1 (da) 2009-05-18
CH695814A5 (de) 2006-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10045197C1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem
DE10331956B3 (de) Hörhilfegerät sowie Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes mit einem Mikrofonsystem, bei dem unterschiedliche Richtcharakteistiken einstellbar sind
DE102006051071B4 (de) Pegelabhängige Geräuschreduktion
EP1307072B1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes sowie Hörgerät
EP3451705B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum schnellen erkennen der eigenen stimme
DE69531828T2 (de) Hörhilfegerät mit signalverarbeitungstechniken
EP1489885B1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes sowie Hörhilfegerät mit einem Mikrofonsystem, bei dem unterschiedliche Richtcharakteristiken einstellbar sind
EP3068146B1 (de) Verfahren zum betrieb eines hörgeräts sowie hörgerät
EP2172063B1 (de) Hörgerät mit Initialisierungsmodul und Benutzeranpassung
EP2226795B1 (de) Hörvorrichtung und Verfahren zum Reduzieren eines Störgeräuschs für eine Hörvorrichtung
EP3454572B1 (de) Verfahren zum erkennen eines defektes in einem hörinstrument
CH694543A5 (de) Verfahren zur Rückkopplungserkennung in einem Hörgerät und Hörgerät zum Ausführen dieses Verfahrens.
DE60004863T2 (de) EINE METHODE ZUR REGELUNG DER RICHTWIRKUNG DER SCHALLEMPFANGSCHARAkTERISTIK EINES HÖRGERÄTES UND EIN HÖRGERÄT ZUR AUSFÜHRUNG DER METHODE
DE102020207579A1 (de) Verfahren zur richtungsabhängigen Rauschunterdrückung für ein Hörsystem, welches eine Hörvorrichtung umfasst
DE102011086728B4 (de) Hörvorrichtung mit einer Einrichtung zum Verringern eines Mikrofonrauschens und Verfahren zum Verringern eines Mikrofonrauschens
DE602006000772T2 (de) Hörinstrument
DE102008022533B3 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts und Mikrofonsystem für ein Hörgerät
DE102008046040A1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Hörvorrichtung mit Richtwirkung und zugehörige Hörvorrichtung
DE102019201879B3 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems und Hörsystem
DE602004010317T2 (de) Verfahren zum Betreiben eines Hörhilfegerätes und Hörhilfegerät
DE102022202713B3 (de) Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätes und Hörgerät
EP4134954B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur audiosignalverbesserung
DE102009014053B4 (de) Verfahren zum Einstellen einer Richtcharakteristik und Hörvorrichtungen
EP0723381B2 (de) Vorrichtung zur Hörunterstützung
EP4311269A1 (de) Verfahren zum betreiben eines binauralen hörgeräts, binaurales hörgerät und computerprogramm

Legal Events

Date Code Title Description
8100 Publication of the examined application without publication of unexamined application
D1 Grant (no unexamined application published) patent law 81
8364 No opposition during term of opposition
R082 Change of representative

Representative=s name: FDST PATENTANWAELTE FREIER DOERR STAMMLER TSCH, DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: SIVANTOS GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH, 91058 ERLANGEN, DE

R082 Change of representative

Representative=s name: FDST PATENTANWAELTE FREIER DOERR STAMMLER TSCH, DE

R071 Expiry of right