EP1360870A2 - Verfahren zum betrieb eines hörgerätesystems sowie hörgerätesystem - Google Patents

Verfahren zum betrieb eines hörgerätesystems sowie hörgerätesystem

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EP1360870A2
EP1360870A2 EP01982121A EP01982121A EP1360870A2 EP 1360870 A2 EP1360870 A2 EP 1360870A2 EP 01982121 A EP01982121 A EP 01982121A EP 01982121 A EP01982121 A EP 01982121A EP 1360870 A2 EP1360870 A2 EP 1360870A2
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EP
European Patent Office
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hearing aid
sound field
hearing
aid system
characteristic values
Prior art date
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EP01982121A
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English (en)
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EP1360870B1 (de
Inventor
Torsten NIEDERDRÄNK
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Sivantos GmbH
Original Assignee
Siemens Audioligische Technik GmbH
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Publication date
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    • 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
    • H04R25/45Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback
    • H04R25/453Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback electronically
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2225/00Details of deaf aids covered by H04R25/00, not provided for in any of its subgroups
    • H04R2225/41Detection or adaptation of hearing aid parameters or programs to listening situation, e.g. pub, forest
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04R25/55Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception using an external connection, either wireless or wired
    • H04R25/552Binaural
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    • 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
    • H04R25/55Deaf-aid sets, i.e. electro-acoustic or electro-mechanical hearing aids; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception using an external connection, either wireless or wired
    • H04R25/558Remote control, e.g. of amplification, frequency

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a hearing aid system and a hearing aid system with at least two hearing aid devices, between which a signal path is provided, and with at least one signal processing unit that can be adapted to different horse situations.
  • a hearing aid device is known from US Pat. No. 5,604,812, which has a signal analysis unit for automatically switching between different hearing programs, which detects the current hearing situation and selects a suitable hearing program.
  • the disadvantage here is that the automatic detection of the hearing situation with two hearing aids of a hearing aid system can lead to different results and thus to the operation of the hearing aids in different hearing programs.
  • a method for operating binaural hearing aids is known from WO 00/00001, each of which can be switched over in situ in at least two transmission modes from microphone to output transducer arrangement (hearing programs).
  • the respective active hearing programs of the hearing aids are synchronized manually or automatically via a wireless connection between the hearing aids to predetermined or predefinable program pairs.
  • a disadvantage of the known method is that the current hearing situation is often not correctly recognized and one of the hearing aids or both hearing aids are operated in the wrong hearing program.
  • a hearing aid system with at least two hearing aids for binaural supply to a hearing aid wearer in which a transmission of acoustic signals is provided between the two hearing aids.
  • a disadvantage of the known hearing aid system is the high amount of data that is transmitted between the two hearing aids.
  • the object of the present invention is to provide a method for operating a hearing aid system and a hearing aid system by means of which the automatic adaptation of hearing aid devices to different hearing situations is improved.
  • properties of the sound field are characteristic under "sound field characteristics" Sizes understood. These variables can relate to signal levels, frequency spectra, modulation frequencies, modulation depths, noise components, spatial parameters, etc. of acoustic signals in the sound field.
  • the current hearing situation as such, in which the hearing device is currently being operated, is not to be understood as a sound field characteristic in the sense of the invention.
  • a hearing aid according to the invention can be a hearing aid (BTE) that can be worn behind the ear, a hearing aid that can be worn in the ear (ITE), a hearing aid that can be completely or partially implanted, a hearing aid that can be worn on the body, and a pocket device, one in the nearer Act "external processor unit” etc. located in the vicinity of a hearing aid and interacting with it.
  • BTE hearing aid
  • ITE hearing aid that can be worn in the ear
  • a hearing aid that can be completely or partially implanted a hearing aid that can be worn on the body
  • a pocket device one in the nearer Act "external processor unit” etc. located in the vicinity of a hearing aid and interacting with it.
  • the hearing aid system comprises at least two hearing aid devices, between which a signal path is provided for data transmission, and at least one signal processing unit which can be adapted to different hearing situations.
  • a system can be composed, for example, of a hearing device that can be worn behind the ear with a microphone for recording signals, a signal processing unit and a receiver for supplying an ear to a hearing impaired person and an additional device worn on the body, an “external processor unit”, with a microphone for recording signals.
  • such a system becomes two hearing aids that can be worn on the head, each with a microphone for recording signals, a signal analysis unit for generating sound field characteristics, a signal processing unit for processing the input signal to adapt to the hearing loss of the hearing aid wearer, and a control and evaluation unit for determination of parameters of the signal processing unit on the basis of the sound field characteristics and have a receiver for signal output.
  • the hearing aids are used Evaluation of the microphone signals sound field characteristics generated and combined in at least one of the hearing aids. This contains all the data available in the system for evaluating the sound field, so that an optimized adaptation of the signal processing unit to the sound field is made possible. In contrast to the prior art, it is not necessary to transmit audio signals or processed audio signals for this, which would mean a considerably higher data volume and, in particular in the case of a wireless connection between the hearing aids, is almost impossible due to the associated energy requirement and the limited capacity of conventional hearing aid voltage sources would.
  • the data combined in a hearing aid device can advantageously also be used for feedback recognition. Detected feedback can then be eliminated by appropriately adapting the signal processing of the hearing aid concerned.
  • the hearing aid system according to the invention comprises two hearing aids for binaural care
  • sound field characteristic values are preferably generated in both hearing aids and transmitted to the respective other hearing aid.
  • the same, optimized database for evaluating the sound field is then available in both hearing aids, so that their signal processing units can be adapted to the sound field and operated in the same hearing program.
  • Hearing aids control and evaluation unit based on the binaural information available in each case the setting of parameters of the signal processing unit to adapt to the hearing situation. Furthermore, the merging of sound field parameters enables additional information about the sound field geometry to be obtained. However, it is also possible that the sound field characteristic values are combined in only one of the hearing aids to determine the hearing situation and from this a signal for identifying the hearing situation is retransmitted to other hearing aids of the hearing aid system. So could to a hearing aid system with two head portable hearing aid and an external processor unit, which are at least includes a microphone, is generated in the hearing aid sound field characteristics, and transmitted to the external processor unit, which generates similar to the hearing aids themselves sound field characteristics •.
  • the external processor unit is located in the immediate vicinity of the hearing aids, this contains additional information about the sound field.
  • the information from the external processor unit can be used for a decision in the event of a need for coordination between the results obtained in the hearing aids, or the external processor unit, as a “master”, manually or automatically triggers the valid sound field characteristics for the system or the hearing program ,
  • the external processor unit is designed as a remote control for the hearing aid system. So in addition to the above Functions also functions for convenient operation of the hearing aid system combined in a single device.
  • the sound field characteristic values which are transmitted between at least two hearing aid devices of a hearing device system according to the invention and on the basis of which the determination of parameters of at least one signal processing unit of the hearing device system are made include, in particular, characteristic values relating to:
  • the spatial characteristics of the sound field can in turn be divided into coherence, directions of incidence of interference signals, direction of incidence of the useful signal, etc.
  • a variant of the invention provides to generate sound field characteristic values at periodic intervals and to transmit them between hearing aid devices of the hearing aid system in question. This makes it possible for hearing aids of the hearing aid system to work in different hearing programs at most for a short time.
  • Another variant provides that when a hearing aid device of a hearing aid system according to the invention registers a relevant change in sound field characteristic values, the hearing aid devices of the hearing aid system are compared.
  • the hearing aid devices of the hearing device system are adapted by manually actuating an operating element of the hearing device system by the hearing device wearer.
  • the control element provided for this purpose can also be arranged on a remote control.
  • FIG. 1 shows a hearing aid system with two hearing aids that can be worn on the head and an external processor unit
  • Figure 2 shows schematically the structure of a hearing aid according to the invention
  • Figure 3 schematically shows the structure of the external processor unit.
  • Figure 1 shows an exemplary embodiment of the structure of a binaural hearing aid system 1, 2, 3 with two hearing aids 1 and 2 and an external processor unit 3. Between the two hearing aids and between each hearing aid and the external processor unit there are signal paths 4, 5 and 6, which in Embodiment are bidirectional and wireless. Data can thus be exchanged within the hearing aid system 1, 2, 3 between the hearing aids and between a hearing aid and the external processor unit.
  • FIG. 2 schematically illustrates the internal structure of a hearing device 1 of the hearing device system 1, 2, 3 according to FIG. 1.
  • the hearing aid 1 comprises a directional microphone 10 with a variable directional characteristic for recording an acoustic input signal. This is fed to a signal processing unit 11, in which the input signal is processed for adaptation to the hearing loss of a hearing device wearer. The output signal of the signal processing unit 11 is fed to a power amplifier 12 and finally to a receiver 13 for signal output.
  • the hearing device 1 shown comprises a signal analysis unit 14 in which characteristic parameters of the sound field in which the hearing device 1 is located are determined from the input signal. These sound field characteristics identify signal levels, frequency spectra, modulation frequencies, modulation depths, noise components, spatial characteristics, etc. of acoustic signals of the sound field.
  • the spatial characteristic values of the sound field can in turn include the coherence, directions of incidence of interference signals, the direction of incidence of the useful signal, etc.
  • the sound field characteristic values determined in this way are stored in a memory area 15A of a memory 15 of the hearing device 1.
  • the hearing aid 1 For wireless signal transmission between the hearing aid 1 and the further hearing aid 2 and the external processor unit 3 the hearing aid 1 has the transmitting and receiving unit 16.
  • the sound field characteristic values determined in the hearing device 1 are transmitted to the hearing device 2 and the external processor unit 3 via this and the signal path 18.
  • the hearing device receives the sound field characteristic values determined in an analog manner in the second hearing device 2 and the external processor unit 3 via the signal path 18.
  • these are stored in the memory areas 15B and 15C of the memory 15. All three memory areas 15A, 15B, 15C are the control and
  • Evaluation unit 17 supplied, which determines parameters for controlling the signal processing unit 11 from the sound field characteristic values in adaptation to the sound field.
  • both the local sound field information and the information about the sound field are available in the hearing aid 1 at the other evaluation locations.
  • the hearing aid 1 has extensive sound field information which is used to control the transmission parameters of the signal processing unit 11.
  • this control can only be based on the consideration of the local sound field parameters.
  • the control and evaluation unit 17 advantageously accesses at least the sound field parameters of both
  • Hearing aids 1 and 2 better still based on the sound field characteristics at all three evaluation locations, and accordingly varies the parameters of the signal processing unit 11.
  • Individual hearing aid functionalities for which a coordinated effect of both hearing aids 1 and 2 is necessary in the case of binaural care are synchronized in this way.
  • Appropriate algorithms can be used to determine suitable parameters for the sound field even with different parameters.
  • the sound field characteristic values determined at various evaluation locations allow statements regarding the sound field, for example about the sound field geometry, which are used in the Determination of characteristic values at only one evaluation location would not be possible at all.
  • FIG. 3 shows the internal structure of the external processor unit 3 in the form of a remote control according to FIG. 1.
  • This also has a microphone 20 for recording signals and a signal analysis unit 21 for generating sound field parameters that are in an operating mode of the hearing aid system 1, 2, 3 via the transmitting and receiving unit 23 and the signal path 25 to the two hearing aids 1 and 2 in the hearing aid system.
  • the sound field characteristic values of the location of the hearing aid, of the location of the other hearing aid and of the location of the external processor unit 3 are thus present in each of the two hearing aids 1 and 2. This enables a comprehensive sound field analysis and, since the sound field characteristic values are equally present in both hearing aids 1 and 2, the synchronization of the two hearing aids.
  • the sound field characteristic values of all three hearing aid devices also converge in the external processor unit 3.
  • it is equipped with a memory 22 which is divided into the memory areas 22A, 22B, 22C. Because there is more space available for the control and evaluation unit 24 in the external processor unit 3 compared to the hearing aids 1 and 2, this is correspondingly complex, has a higher processor power and therefore enables a more extensive analysis of the sound field characteristic values for determination the listening situation tion.
  • a signal for identifying the hearing situation is sent from the control and evaluation unit 24 via the transmitting and receiving unit 23 in the said operating mode of the hearing aid system
  • Signal path 25 (which is composed of the signal paths 5 and 6 according to FIG. 1) and transmitted by the transmitting and receiving unit 16 to the control and evaluation unit 17 of the hearing aids 1 and 2, in order to adapt the signal processing unit 11 to this hearing situation.
  • the components of the hearing aids or the external processor unit shown can be implemented in analog or digital circuit technology.
  • the signal analysis units 14 and 21 as well as the control and evaluation units 17 and 24 comprise neural structures and fuzzy logic for the optimized determination of sound field parameters, the hearing situation and parameters of the signal processing unit 11.

Abstract

Bei einem Hörgerätesystem (1, 2, 3) mit wenigstens zwei Hörhilfegeräten (1, 2) werden in den Hörhilfegeräten (1, 2) Schallfeld-Kennwerte generiert und zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheiten an unterschiedliche Hörsituationen zwischen den Hörhilfegeräten (1, 2) übertragen. Beide Hörhilfegeräte (1, 2) werden somit stets in demselben Hörprogramm betrieben.

Description

Beschreibung
Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems sowie Hörgerätesystem
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems sowie ein Hörgerätesystem mit wenigstens zwei Hörhilfegeräten, zwischen denen ein Signalpfad vorgesehen ist, und mit wenigstens einer Signalverarbeitungseinheit, die an verschiedene Horsituationen anpassbar ist.
In vielen Fällen betrifft eine Schwerhörigkeit beide Ohren, der Hörgeschädigte sollte beidohrig (binaural) mit Hörgeräten versorgt werden. Moderne Hörgeräte verfügen dabei über Signalverarbeitungsalgorithmen, die abhängig von der Hörsituation die Parameter der Hörgeräte automatisch variieren. Diese Veränderungen betreffen einerseits den Übergang zwischen Mikrofonmodi (Omni- bzw. verschiedene Richtmikrofonmodi) , andererseits kann die Wirkung verschiedener Blöcke der Signalverarbeitung an die Hörsituation angepasst werden. Bei der binauralen Versorgung wird die Hörsituation an beiden Ohren bewertet. Durch ein an beiden Ohren leicht unterschiedliches Schallfeld kann die Bewertung allerdings leicht zu differierenden Aussagen führen. Beispielsweise im Innenraum eines PKW können sich die an beiden Ohren gemessenen Schallpegel deutlich unterscheiden, auch eine Aussage über die räumliche Anordnung der Störschallguellen ist hier sehr schwankend. Bei einer getrennten Bewertung sind also unterschiedliche Einstellungen der Hörgeräte nur schwierig zu umgehen.
Aus der US 5,604,812 ist ein Hörhilfegerät bekannt, das zur automatischen Umstellung zwischen verschiedenen Hörprogrammen eine Signalanalyseeinheit aufweist, welche die aktuelle Hörsituation erkennt und ein geeignetes Hörprogramm auswählt. Nachteilig dabei ist, dass die automatische Erkennung der Hörsituation bei zwei Hörhilfegeräten eines Hörgerätesystems zu unterschiedlichen Ergebnissen und somit zum Betrieb der Hörhilfegeräte in unterschiedlichen Hörprogrammen führen kann.
Aus der WO 00/00001 ist ein Verfahren zum Betrieb binauraler Hörgeräte bekannt, von denen jedes in Situ in mindestens zwei Übertragungsmodi von Mikrofon- zu Ausgangswandler-Anordnung (Hörprogramme) umschaltbar ist. Die jeweils aktiven Hörprogramme der Hörgeräte werden manuell oder automatisch über eine drahtlose Verbindung zwischen den Hörgeräten auf vorgegebene oder vorgebbare Programm-Paarungen synchronisiert. Nachteilig bei dem bekannten Verfahren ist, dass die augenblickliche Hörsituation häufig nicht richtig erkannt wird und eines der Hörgeräte oder beide Hörgeräte in einem falschen Hörprogramm betrieben werden.
Aus der US 5,757,932 ist ein Hörgerätesystem mit wenigstens zwei Hörgeräten zur binauralen Versorgung eines Hörgeräteträ- gers bekannt, bei dem zwischen den beiden Hörgeräten eine Übertragung akustischer Signale vorgesehen ist. Nachteilig bei dem bekannten Hörgerätesystem ist die hohe Datenmenge, die..zwischen den beiden Hörgeräten übertragen wird.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems sowie ein Hörgerätesystem zu schaffen, durch welche die automatische Anpassung von Hörhilfegeräten an unterschiedliche Hörsituationen verbessert wird.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1. Der das Hörgerätesystem betreffende Teil der Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 3. Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens und des Hörgerätesystems sind in den Unteransprüchen angegeben.
Im Zusammenhang mit der Erfindung werden unter "Schallfeld- Kennwerten" Eigenschaften des Schallfeldes kennzeichnende Größen verstanden. Diese Größen können Signalpegel, Frequenzspektren, Modulationsfrequenzen, Modulationstiefen, Rauschanteile, räumliche Kennwerte usw. akustischer Signale des Schallfeldes betreffen. Die aktuelle Hörsituation als solche, in der das Hörgerät gerade betrieben wird, ist nicht als Schallfeld-Kennwert im Sinne der Erfindung zu verstehen.
Bei einem Hörhilfegerät gemäß der Erfindung kann es sich um ein hinter dem Ohr tragbares Hörgerät (HdO) , ein in dem Ohr tragbares Hörgerät (IdO) , ein ganz oder teilweise implantierbares Hörgerät, eine am Körper tragbare Hörhilfe, ein Taschengerät, eine in der näheren Umgebung eines Hörgerätes befindliche und mit diesem zusammenwirkende „externe Prozessoreinheit" usw. handeln.
Das Hörgerätesystem gemäß der Erfindung umfasst wenigstens zwei Hörhilfegeräte, zwischen denen zur Datenübertragung ein Signalpfad vorgesehen ist, und wenigstens eine Signalverarbeitungseinheit, die an verschiedene Hörsituationen anpassbar ist. Ein derartiges System kann sich beispielsweise aus einem hinter dem Ohr tragbaren Hörgerät mit einem Mikrofon zur Signalaufnähme, einer Signalverarbeitungseinheit und einem Hörer zur Versorgung eines Ohrs eines Hörgeschädigten und einem am Körper getragenen Zusatzgerät, einer „externen Prozessoreinheit", mit einem Mikrofon zur Signalaufnähme zusammensetzen. In der Regel wird ein solches System jedoch zwei am Kopf tragbare Hörgeräte mit je einem Mikrofon zur Signalaufnähme, eine Signalanalyseeinheit zum Generieren von Schallfeld-Kennwerten, eine Signalverarbeitungseinheit zur Verarbeitung des Eingangssignals in Anpassung an den Hörverlust des Hörgeräteträgers, eine Steuer- und Auswerteeinheit zur Bestimmung von Parametern der Signalverarbeitungseinheit auf Basis der Schallfeld-Kennwerte und einen Hörer zur Signalabgabe aufweisen.
Zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit an unterschiedliche Hörsituationen werden in den Hörhilfegeräten durch Auswertung der Mikrofonsignale Schallfeld-Kennwerte erzeugt und in mindestens einem der Hörhilfegeräte zusammengeführt. In diesem liegen dann alle im System vorhandenen Daten zur Bewertung des Schallfeldes vor, so dass eine optimierte Anpassung der Signalverarbeitungseinheit an das Schallfeld ermöglicht wird. Im Unterschied zum Stand der Technik ist es hierfür nicht erforderlich, Audiosignale oder verarbeitete Audiosignale zu übertragen, was ein erheblich höheres Datenvolumen bedeuten würde und insbesondere bei einer drahtlosen Verbindung zwischen den Hörhilfegeräten durch den damit verbundenen Energiebedarf und die begrenzte Kapazität üblicher Hörgeräte-Spannungsquellen nahezu unmöglich wäre.
Zusätzlich zum Erkennen der Hörsituation können die in einem Hörhilfegerät zusammengeführten Daten vorteilhaft auch zur Feedbackerkennung dienen. Erkanntes Feedback lässt sich sodann durch zweckmäßige Anpassung der Signalverarbeitung des betroffenen Hörhilfegerätes beseitigen.
Umfasst das Hörgerätesystem gemäß der Erfindung zwei Hörgeräte zur binauralen Versorgung, so werden vorzugsweise in beiden Hörgeräten Schallfeld-Kennwerte generiert und auf das jeweils andere Hörgerät übertragen. In beiden Hörgeräten liegt dann die gleiche, optimierte Datenbasis zur Bewertung des Schallfeldes vor, so dass ihre Signalverarbeitungseinheiten gleichermaßen an das Schallfeld angepasst und im gleichen Hörprogramm betrieben werden können. Herrschen an beiden Hörgeräten leicht unterschiedliche akustische Verhältnisse, was beispielsweise durch die Abschattung des Kopfes oder im Inneren eines PKW entstehen kann, bewirkt die in beiden
Hörgeräten vorhandene Steuer- und Auswerteeinheit auf Basis der jeweils vorliegenden binauralen Information die Einstellung von Parametern der Signalverarbeitungseinheit zur Anpassung an die Hörsituation. Ferner ermöglicht es die Zusammenführung von Schallfeld-Kennwerten, zusätzliche Informationen über die Schallfeldgeometrie zu gewinnen. Es ist jedoch auch möglich, dass in nur einem der Hörhilfegeräte die Schallfeld-Kennwerte zusammengeführt werden zum Bestimmen der Hörsituation und von diesem ein Signal zur Kennzeichnung der Hörsituation auf weitere Hörhilfegeräte des Hörgerätesystems rückübertragen wird. So könnten bei einem Hörgerätessystem mit zwei am Kopf tragbaren Hörgeräten und einer externen Prozessoreinheit, die wenigstens ein Mikrofon umfasst, in den Hörgeräten Schallfeld-Kennwerte generiert und auf die externe Prozessoreinheit übertragen werden, die analog zu den Hörgeräten ihrerseits Schallfeld-Kennwerte generiert. Liegt die externe Prozessoreinheit in der näheren Umgebung der Hörgeräte, enthält man so zusätzliche Informationen über das Schallfeld. Die Informationen der externen Prozessoreinheit können für den Fall des Abstimmungsbedarfs zwischen den in den Hörgeräten gewonnenen Ergebnissen für eine Entscheidung herangezogen werden, oder die externe Prozessoreinheit gibt als „Master" manuell oder automatisch ausgelöst die gültigen Schallfeld-Kenwerte für das System bzw. das Hörprogramm vor.
Gemäß einer Variante der Erfindung ist die externe Prozessoreinheit als Fernbedienung für das Hörgerätesystem ausgebildet. So sind neben den o.g. Funktionen auch Funktionen zur komfortablen Bedienung des Hörgerätesystems in einem einzigen Gerät vereint.
Zu den Schallfeld-Kennwerten, die zwischen wenigstens zwei Hörhilfegeräten eines Hörgerätesystems gemäß der Erfindung übertragen werden und auf deren Basis die Bestimmung von Parametern wenigstens einer Signalverarbeitungseinheit des Hörgerätesystems erfolgt, zählen insbesondere Kennwerte bezüglich:
- der Signalpegel,
- der FrequenzSpektren, - der Modulationsfrequenzen,
- der Modulationstiefen,
- der Rauschanteile sowie .- räumliche Kennwerte akustischer Signale des Schallfeldes.
Die räumlichen Kennwerte des Schallfeldes können ihrerseits in Kohärenz, Einfallsrichtungen von Störsignalen, Einfalls- richtung des Nutzsignals usw. unterteilt werden.
Zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit eines Hörhilfegerätes sieht eine Variante der Erfindung vor, in periodischen Zeitabständen Schallfeld-Kennwerte- zu generieren und zwischen Hörhilfegeräten des betreffenden Hörgerätesystems zu übertragen. Dadurch lässt sich erreichen, dass Hörhilfegeräte des Hörgerätesystems allenfalls für kurze Zeit in unterschiedlichen Hörprogrammen arbeiten.
Eine andere Variante sieht vor, dass wenn ein Hörhilfegerät eines Hörgerätesystems gemäß der Erfindung eine relevante Änderung von Schallfeld-Kennwerten registriert, ein Abgleich zwischen den Hörhilfegeräten des Hörgerätesystems erfolgt.
Im einfachsten Fall erfolgt die Anpassung von Hörhilfegeräten des Hörgerätesystems jedoch durch manuelle Betätigung eines Bedienelementes des Hörgerätesystems durch den Hörgeräteträger. Dabei kann das hierfür vorgesehene Bedienelement auch auf einer Fernbedienung angeordnet sein.
Weitere Einzelheiten der Erfindung werden nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispieles erläutert. Darin zeigen:
Figur 1 ein Hörgerätesystem mit zwei am Kopf tragbaren Hörgeräten und einer externen Prozessoreinheit,
Figur 2 schematisch den Aufbau eines Hörhilfegerätes gemäß der Erfindung und
Figur 3 schematisch den Aufbau der externen Prozessoreinheit. Figur 1 zeigt als Ausführungsbeispiel den Aufbau eines binauralen Hörgerätesystems 1, 2, 3 mit zwei Hörgeräten 1 und 2 und einer externen Prozessoreinheit 3. Zwischen den beiden Hörgeräten und zwischen je einem Hörgerät und der externen Prozessoreinheit bestehen Signalpfade 4, 5 und 6, die im Ausführungsbeispiel bidirektional und drahtlos ausgeführt sind. Somit können innerhalb des Hörgerätesystems 1, 2, 3 Daten zwischen den Hörgeräten sowie zwischen je einem Hörgerät und der externen Prozessoreinheit ausgetauscht werden.
In Figur 2 ist schematisch der interne Aufbau eines Hörgerätes 1 des Hörgerätesystems 1, 2, 3 gemäß Figur 1 veranschaulicht. Das Hörgerät 1 umfasst ein direktionales Mikrofon 10 mit veränderbarer Richtcharakteristik zum Aufnehmen eines akustischen Eingangssignals . Dieses ist einer Signalverarbeitungseinheit 11 zugeführt, in der eine Aufbereitung des Eingangssignals zur Anpassung an den Hörverlust eines Hörgerätesträgers erfolgt. Das Ausgangssignal der Signalver- arbeitungseinheit 11 ist einem Endverstärker 12 und schließlich einem Hörer 13 zur Signalausgabe zugeführt .
Ferner umfasst das dargestellte Hörgerät 1 eine Signalanalyseeinheit 14, in der aus dem Eingangssignal Kennparameter des Schallfeldes, in dem sich das Hörgerät 1 befindet, ermittelt werden. Diese Schallfeld-Kennwerte kennzeichnen Signalpegel, Frequenzspektren, Modulationsfrequenzen, Modulationstiefen, Rauschanteile, räumliche Kennwerte usw. akustischer Signale des Schallfeldes. Die räumlichen Kennwerte des Schallfeldes können ihrerseits die Kohärenz, Einfallsrichtungen von Störsignalen, die Einfallsrichtung des Nutzsignals usw. umfassen. Die so ermittelten Schallfeld-Kennwerte werden in einem Speicherbereich 15A eines Speichers 15 des Hörgerätes 1 abgelegt .
Zur drahtlosen Signalübertragung zwischen dem Hörgerät 1 und dem weiteren Hörgerät 2 sowie der externen Prozessoreinheit 3 weist das Hörgerät 1 die Sende- und Empfangseinheit 16 auf. Über diese und den Signalpfad 18 werden die im Hörgerät 1 ermittelten Schallfeld-Kennwerte auf das Hörgerät 2 und die externe Prozessoreinheit 3 übertragen. Mittels der Sende- und Empfangseinheit 16 empfängt das Hörgerät seinerseits über den Signalpfad 18 die in dem zweiten Hörgerät 2 und der externen Prozessoreinheit 3 in analoger Weise ermittelten Schallfeld- Kennwerte. Diese werden im Ausführungsbeispiel in den Speicherbereichen 15B und 15C des Speichers 15 abgelegt. Alle drei Speicherbereiche 15A, 15B, 15C sind der Steuer- und
Auswerteeinheit 17 zugeführt, die aus den Schallfeld-Kennwerten Parameter zur Steuerung der Signalverarbeitungseinheit 11 in Anpassung an das Schallfeld bestimmt.
Zur Beurteilung des Schallfeldes und damit der Hörsituation liegen in dem Hörgerät 1 also sowohl die lokale Schallfeldinformation als auch die Information über das Schallfeld an den übrigen Auswerteorten vor. Auf diese Weise verfügt das Hörgerät 1 über eine umfassende Schallfeldinformation, die zur Steuerung der Übertragungsparameter der Signalverarbeitungseinheit 11 herangezogen wird. Wie bei herkömmlichen Hörgeräten kann diese Steuerung aber auch nur auf der Betrachtung der lokalen Schallfeld-Kennwerte beruhen. Vorteilhaft greift die Steuer- und Auswerteeinheit 17 allerdings auf mindestens die Schallfeld-Kennwerte beider
Hörgeräte 1 und 2, besser noch auf die Schallfeld-Kennwerte an allen drei Auswerteorten zurück und variiert entsprechend die Parameter der Signalverarbeitungseinheit 11. Einzelne Hörgerätefunktionalitäten, für die bei binauraler Versorgung eine abgestimmte Wirkung beider Hörgeräte 1 und 2 notwendig ist, werden so synchronisiert. Mit Hilfe zweckmäßiger Algorithmen können auch bei unterschiedlichen Kennwerten zum Schallfeld passende Parameter ermittelt werden. Ferner erlauben die an verschiedenen Auswerteorten bestimmten Schallfeld-Kennwerte Aussagen bezüglich des Schallfeldes, beispielsweise über die Schallfeldgeometrie, die bei der Bestimmung von Kennwerten an nur einem Auswerteort gar nicht möglich wären.
Da innerhalb des Hörgerätesystems 1, 2, 3 lediglich Schall- feld-Kennwerte und nicht die an den einzelnen Orten aufgenommenen akustischen Signale übertragen werden, hält sich das zu übermittelnde Datenvolumen in Grenzen. Trotzdem ist eine sehr genaue Beurteilung des Schallfeldes sowie eine Synchronisation der Hörgeräte und deren Anpassung an das Schallfeld möglich.
Figur 3 zeigt den internen Aufbau der externen Prozessoreinheit 3 in Form einer Fernbedienung gemäß Figur 1. Auch diese weist ein Mikrofon 20 zur Signalaufnähme und eine Signalana- lyseeinheit 21 zum Generieren von Schallfeld-Kennwerten auf, die in einem Betriebsmodus des Hörgerätesystems 1, 2, 3 über die Sende- und Empfangseinheit 23 und den Signalpfad 25 an die beiden Hörgeräte 1 und 2 im Horgeratesystem weitergeleitet werden. In den beiden Hörgeräten 1 und 2 liegen somit jeweils die Schallfeld-Kennwerte vom Ort des Hörgerätes, vom Ort des jeweils anderen Hörgerätes sowie vom Ort der externen Prozessoreinheit 3 vor. Dadurch werden eine umfassende Schallfeld-Analyse und, da die Schallfeld-Kennwerte in beiden Hörgeräten 1 und 2 gleichermaßen vorhanden sind, die Synchro- nisation der beiden Hörgeräte ermöglicht.
Für einen anderen Betriebsmodus des Hörgerätesystems 1, 2, 3 ist vorgesehen, dass die Schallfeld-Kennwerte aller drei Hörhilfegeräte auch in der externen Prozessoreinheit 3 zusammenlaufen. Hierfür ist diese mit einem Speicher 22, der in die Speicherbereiche 22A, 22B, 22C unterteilt ist, ausgestattet. Weil in der externen Prozessoreinheit 3 im Vergleich zu den Hörgeräten 1 und 2 mehr Platz für die Steuer- und Auswerteeinheit 24 zur Verfügung steht, ist diese entsprechend komplex ausgebildet, verfügt über eine höherer Prozessorleistung und ermöglicht daher eine umfangreichere Analyse der Schallfeld-Kennwerte zur Bestimmung der Hörsitua- tion. Ist diese ermittelt, so wird in besagtem Betriebsmodus des Hörgerätesystems anstatt der Schallfeld-Kennwerte vom Ort der externen Prozessoreinheit 3 direkt ein Signal zur Kennzeichnung der Hörsituation von der Steuer- und Auswerte- einheit 24 über die Sende- und Empfangseinheit 23, den
Signalpfad 25 (der sich aus den Signalpfaden 5 und 6 gemäß Figur 1 zusammensetzt) und die Sende- und Empfangseinheit 16 zu der Steuer- und Auswerteeinheit 17 der Hörgeräte 1 und 2 übermittelt, zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit 11 an diese Hörsituation.
Die gezeigten Komponenten der Hörgeräte bzw. der externen Prozessoreinheit können in analoger oder digitaler Schaltungstechnik ausgeführt sein. Ferner umfassen insbesondere die Signalanalyseeinheiten 14 und 21 sowie die Steuer- und Auswerteeinheiten 17 und 24 neuronale Strukturen und Fuzzy- Logik zur optimierten Bestimmung von Schallfeld-Kennwerten, der Hörsituation und Parametern der Signalverarbeitungseinheit 11.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems (1, 2, 3) mit wenigstens zwei Hörhilfegeräten (1, 2, 3), zwischen denen ein Signalpfad (4, 5, 6, 18, 25) vorgesehen ist, und mit wenigstens einer Signalverarbeitungseinheit, die an verschiedene HörSituationen anpassbar ist, wobei in einem ersten Hörhilfegerät (1) und einem zweiten Hörhilfegerät (2) Schallfeld- Kennwerte eines Schallfeldes generiert werden und wobei Schallfeld-Kennwerte von dem ersten Hörhilfegerät (1) auf das zweite Hörhilfegerät (2) übertragen werden zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit des zweiten Hörhilfegerätes (2) an das Schallfeld auf Basis der in beiden Hörhilfegeräten (1, 2) generierten Schallfeld-Kennwerte .
2. Verfahren zum Betrieb eines Hörgerätesystems nach Anspruch 1, wobei Schallfeld-Kennwerte von dem zweiten Hörhilfegerät (2) auf das erste Hörhilfegerät (1) übertragen werden zur
Anpassung der Signalverarbeitungseinheit (11) des ersten Hörhilfegerätes (1) an das Schallfeld mittels der in beiden Hörhilfegeräten (1, 2) generierten Schallfeld-Kennwerte.
3. Hörgerätesystem (1, 2, 3) mit wenigstens zwei Hörhilfegeräten (1, 2, 3), zwischen denen ein Signalpfad (4, 5, 6, 18, 25) vorgesehen ist, mit wenigstens zwei Signalanalyseeinheiten (14, 21) und mit wenigstens einer Signalverarbeitungseinheit (11) , wobei in der Signalanalyseeinheit (14) eines ersten Hörhilfegerätes (1) und der Signalanalyseeinheit eines zweiten Hörhilfegerätes (2) Schallfeld-Kennwerte bestimmbar sind und wobei die Schallfeld-Kennwerte des ersten Hörhilfegerätes (1) auf das zweite Hörhilfegerät (2) über den Signalpfad (4) übertragbar sind zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit des zweiten Hörhilfegerätes (2) an das Schallfeld mittels der in beiden Hörhilfegeräten (1, 2) generierten Schallfeld-Kennwerte.
4. Hörgerätesystem nach Anspruch 3, wobei das erste Hörhilfegerät (1) wenigsten eine Sendeeinheit und das zweite Hörhil- fegerät (2) wenigstens eine Empfangseinheit zur drahtlosen Signalübertragung zwischen den Hörhilfegeräten (1, 2) umfasst.
5. Hörgerätesystem nach Anspruch 3 oder 4, wobei die Schallfeld-Kennwerte des zweiten Hörhilfegerätes (2) auf das erste Hörhilfegerät (1) über den Signalpfad (4) übertragbar sind zur Anpassung der Signalverarbeitungseinheit (11) des ersten Hörhilfegerätes (1) an das Schallfeld mittels der in beiden Hörhilfegeräten (1, 2) generierten Schallfeld-Kennwerte.
6. Hörgerätesystem nach Anspruch 3 oder 4, wobei wenigstens eines der Hörhilfegeräte als externe Prozessoreinheit (3) und wenigstens eines der Hörhilfegerät als am Kopf tragbares Hörgerät (1, 2) ausgebildet ist.
7. Hörgerätesystem nach Anspruch 6, wobei mehrere am Kopf tragbare Hörgeräte (1, 2) vorgesehen sind und eine Übertragung von Schallfeld-Kennwerten zwischen den Hörgeräten (1, 2) und der externen Prozessoreinheit (3) erfolgt.
8. Hörgerätesystem nach Anspruch 6 oder 7, wobei die externe Prozessoreinheit (3) als Fernbedienung für wenigstens ein
Hörgerät (1, 2) ausgebildet ist.
9. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Schallfeld-Kennwerte Signalpegel akustischer Signale des Schallfeldes kennzeichnen.
10. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Schallfeld-Kennwerte FrequenzSpektren akustischer Signale des Schallfeldes kennzeichnen.
.
11. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Schallfeld-Kennwerte Modulationsfrequenzen akustischer Signale des Schallfeldes kennzeichnen.
12. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Schallfeld-Kennwerte Modulationstiefen akustischer Signale des Schallfeldes kennzeichnen.
13. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Schallfeld-Kennwerte Rauschanteile akustischer Signale des Schallfeldes kennzeichnen.
14. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Schallfeld-Kennwerte räumliche Schallfeld-Kennwerte umfassen.
15. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei eine Übertragung von Schallfeld-Kennwerten zwischen Hörhilfegeräten (1, 2, 3) des Hörgerätesystems (1, 2, 3) in periodi- sehen Zeitabständen erfolgt.
16. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei eine Übertragung von Schallfeld-Kennwerten vor der Änderung von Parametern der Signalverarbeitungseinheit (11) wenigstens eines der Hörhilfegeräte (1, 2, 3) des Hörgerätesystems (1, 2, 3) erfolgt.
17. Hörgerätesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei eine Übertragung von Schallfeld-Kennwerten zwischen Hörhilfe- geraten (1, 2, 3) des Hörgerätesystems (1, 2, 3) nach der
Betätigung eines Bedienelementes des Hörgerätesystems (1, 2, 3) erfolgt.
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