DE10045197C1 - Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder Hörgerätesystem - Google Patents
Verfahren zum Betrieb eines Hörhilfegerätes oder Hörgerätessystems sowie Hörhilfegerät oder HörgerätesystemInfo
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
- H04R25/50—Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
- H04R25/502—Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using analog signal processing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
- H04R25/40—Arrangements for obtaining a desired directivity characteristic
- H04R25/407—Circuits for combining signals of a plurality of transducers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R2410/00—Microphones
- H04R2410/07—Mechanical or electrical reduction of wind noise generated by wind passing a microphone
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04R—LOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
- H04R25/00—Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
- H04R25/50—Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
- H04R25/505—Customised 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.
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)
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)
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)
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)
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 |
-
2000
- 2000-09-13 DE DE10045197A patent/DE10045197C1/de not_active Expired - Lifetime
-
2001
- 2001-08-13 CH CH01480/01A patent/CH695814A5/de not_active IP Right Cessation
- 2001-09-12 DK DKPA200101330A patent/DK176737B2/da active IP Right Review Request
- 2001-09-12 US US09/951,815 patent/US6882736B2/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
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)
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 |