EP2575377A1 - Verstärkungseinstellung bei einem Hörhilfegerät - Google Patents
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- EP2575377A1 EP2575377A1 EP12178668A EP12178668A EP2575377A1 EP 2575377 A1 EP2575377 A1 EP 2575377A1 EP 12178668 A EP12178668 A EP 12178668A EP 12178668 A EP12178668 A EP 12178668A EP 2575377 A1 EP2575377 A1 EP 2575377A1
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- H04R2430/03—Synergistic effects of band splitting and sub-band processing
Definitions
- the invention relates to a method for processing an electrical input signal in a hearing aid device suitable for carrying out a frequency transposition. Furthermore, the invention relates to a hearing aid for performing a corresponding method.
- a suitable for carrying out a frequency transposition hearing aid is, for example, from the patent DE 10 2008 046 966 B3 known.
- a method for processing acoustic speech signals is off WO 2010/078938 A2 known, wherein the speech signals to be processed are divided into a plurality of frequency bands and the high-frequency frequency bands are shifted above a cutoff frequency to lower frequencies below the cutoff frequency, and wherein the spectral energy ratios of the speech signal are detected.
- the object of the present invention is to improve speech understanding in the supply of a hearing aid device suitable for carrying out a frequency transposition.
- This object is achieved by a method for processing an electrical input signal in a hearing aid with the method steps specified in claim 1. Furthermore, the object is achieved by a hearing aid for carrying out such a method with the features according to claim 3.
- an acoustic or electromagnetic input signal is picked up and received by an input transducer, e.g. a microphone, converted into an electrical input signal.
- an input transducer e.g. a microphone
- the electrical input signal is divided into several frequency bands (so-called channels).
- the energy of the electrical input signal is determined in at least two frequency bands, but preferably in all frequency bands.
- an energy distribution between individual frequency bands, preferably between all frequency bands determined. On the basis of the energy distribution, certain fricatives contained in the input signal can be detected.
- a frequency transposition is effected, as a result of which at least one channel, usually in the upper frequency range, is imaged onto another, generally deeper, channel.
- Frequency transposition generally pursues the goal of transferring or reproducing a specific frequency range, for example 0 to 8 kHz, into another, usually narrower, transposed frequency range, for example 0 to 6 kHz.
- the bandwidths and cut-off frequencies of the transposed frequency bands coincide with those of the respective original frequency bands (eg starting at 0 Hz: 6 frequency bands with a bandwidth of 1 kHz), only to certain original frequency bands no transposed Frequency bands exist (eg to the frequency band between 6 and 7 kHz as well as to the frequency band between 7 and 8 kHz).
- limit frequencies are shifted by the frequency transposition, so that, for example, 8 frequency bands between 0 and 8 kHz are mapped onto 8 frequency bands between 0 and 6 kHz.
- Mixed forms are also possible in which both the cutoff frequencies and the number of frequency bands vary between the original frequency range and the transposed frequency range.
- a hearing aid device there is at least one amplifier unit by means of which the amplification in a specific frequency band, in particular a specific frequency band affected by the frequency transposition, can be set individually.
- a specific frequency band in particular a specific frequency band affected by the frequency transposition
- the gain is adjusted as a function of the previously determined energy distribution.
- the invention offers the advantage that by controlling the amplification in individual frequency bands, an energy distribution present in the transposition between at least two frequency bands can be imaged on the transposed frequency bands, that is, even after the frequency transposition a corresponding energy distribution between two frequency bands (the transposed frequency range) available. This ensures that speech components present in the input signal remain intelligible even after the frequency transposition and, in particular, that fricatives present in the input signal are correctly recognized.
- the invention provides for a ratio of the energy distribution between a first upper frequency band and a first lower frequency band before the frequency transposition to be mapped into a corresponding ratio between a second upper frequency band and a second lower frequency band after the frequency transposition. This can be avoided, in particular, that certain fricatives are confused with other fricatives after the frequency transposition.
- an electrical input signal is first divided into a plurality of frequency bands in a method step S1.
- a division into eight frequency bands is customary.
- a second method step S2 an energy distribution between the frequency bands is determined. It is also possible, in particular for a large number of frequency bands, to combine several frequency bands to determine the energy distribution.
- a frequency transposition in a method step S4.
- certain frequency bands are mapped to certain other frequency bands. It can also be said that a certain frequency range is mapped or shifted into a transposed frequency range.
- the invention therefore provides in a method step S5 the adjustment of the gain in at least one transposed frequency band as a function of the determined energy distribution in the original frequency bands.
- the gain is adjusted so that an existing in the original frequency bands energy distribution between at least a first upper frequency band and a first lower frequency band at least substantially in the energy distribution between a second upper transposed frequency band and a second lower transposed frequency band is present.
- the invention makes it possible for a fricative present in the original input signal and recognizable on the basis of the energy distribution to be perceptible even after the frequency transposition as the same fricative.
- the intelligibility of a speech signal contained in the input signal is retained even after the frequency transposition.
- FIG. 2 shows a hearing aid according to the invention in a highly simplified block diagram.
- a microphone 1 an acoustic input signal is recorded and converted into an electrical input signal, which is first fed to a filter bank 2.
- a filter bank 2 Through the filter bank 2 is a division of the electrical input signal into eight frequency bands A to H.
- energy detection unit 3A or 3B or 3C ... or 3H is present, by which the energy of the electrical input signal in the respective frequency band is determined.
- the thus determined values of the energy in the respective frequency bands are fed to a signal processing and control unit 9. From the individual energy values, this determines an energy distribution between the individual frequency bands on the basis of which specific fricatives present in the input signal can be detected.
- the signals of the individual frequency bands are also fed to a frequency transposition unit 4, by which certain frequency bands are shifted (transposed) to other frequency bands.
- the originally existing 8 frequency bands A to H are transferred to 6 transposed frequency bands A 'to F', wherein the lower 4 frequency bands A to D remain unaffected by the frequency transposition, ie the original frequency bands A to D coincide with the transposed frequency bands A '. to D ', both in terms of the cutoff frequencies and in terms of the electrical signal in the respective frequency band.
- the original 7th frequency band G is also transferred to the 5th transposed frequency band E 'as well as the originally existing 8th frequency band H to the 6th transposed frequency band F'.
- the electrical signals in the transposed frequency bands A 'to F' are finally combined in an adder 7 and supplied as an electrical output signal to a receiver 8, which converts the electrical output signal into an acoustic output signal.
- the hearing aid according to the invention further comprises in each transposed frequency band, an amplifier unit 5A or 5B or .... or 5F, the gain of which is individually adjustable by means of the signal processing and control unit 9. Since both the energy in the individual frequency bands before the frequency transposition and the frequency transposition prescription are known, it is possible to set the amplifier units 5A to 5F such that an energy distribution present in the frequency bands before the frequency transposition between at least a first upper frequency band (eg G) and a first lower frequency band (eg D) to a corresponding energy distribution between at least a second upper frequency band (eg E ') and a second lower frequency band (eg D') in the transposed frequency bands. Alternatively, it would also be possible to directly measure the energy of the signal components in the transposed frequency bands by corresponding energy detection units in the transposed frequency bands (not shown) and to adjust the amplifier units 5A to 5F accordingly to achieve a specific energy distribution.
- an amplifier unit 5A or 5B or .... or 5F the gain of which is individually adjustable by means of the
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Abstract
Durch die Erfindung soll die Sprachverständlichkeit auch bei der Durchführung einer Frequenztransposition erhalten bleiben. Hierzu werden in dem Eingangssignal vor der Frequenztransposition vorhandene Frikative insbesondere anhand der Energieverteilung zwischen den einzelnen Frequenzbändern (A bis H) erkannt. Nach der Frequenztransposition werden Verstärkereinheiten (5A bis 5F) in den transponierten Frequenzbändern (A' bis F') derart gesteuert, dass eine bestimmte, in den nicht transponierten Frequenzbändern (A bis H) vorhandene Energieverteilung zwischen wenigstens einem ersten oberen Frequenzband (G) und einem ersten unteren Frequenzband (D) auf eine entsprechende Energieverteilung zwischen einem zweiten oberen Frequenzband (E') und einem zweiten unteren Frequenzband (D') des frequenztransponierten Signals abgebildet wird. Die Erfindung bewirkt, dass in dem ursprünglichen Eingangssignal enthaltene Frikative auch nach einer Frequenztransposition korrekt erkannt werden.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verarbeitung eines elektrischen Eingangssignals in einem zur Durchführung einer Frequenztransposition geeigneten Hörhilfegerät. Ferner betrifft die Erfindung ein Hörhilfegerät zur Durchführung eines entsprechenden Verfahrens.
- Bei schweren Hörverlusten ist es häufig nicht mehr möglich, den Hörverlust allein durch eine hohe Verstärkung auszugleichen. Es sind daher Hörhilfegeräte bekannt, bei denen bestimmte Frequenzbereiche, bei denen ein Schwerhöriger kein oder nahezu kein Hörvermögen mehr hat, in andere Frequenzbereiche zu verschieben. Eine derartige Verschiebung wird als Frequenztransposition bezeichnet. Durch die Frequenztransposition kann zwar wieder ein breiter Frequenzbereich hörbar gemacht werden, es hat sich jedoch gezeigt, dass die Frequenztransposition nur bedingt Vorteile beim Sprachverstehen bringt. Insbesondere werden sog. Frikative, das sind nach ihrer Artikulationsart benannte Konsonanten, beispielsweise F, S, V, Z, nach einer Frequenztransposition häufig nicht oder falsch verstanden.
- Ein zur Durchführung einer Frequenztransposition geeignetes Hörhilfegerät ist beispielsweise aus der Patentschrift
DE 10 2008 046 966 B3 bekannt. - Ein Verfahren zur Verarbeitung akustischer Sprachsignale ist aus
WO 2010/078938 A2 bekannt, wobei die zu verarbeitenden Sprachsignale in mehrere Frequenzbänder aufgeteilt werden und die hochfrequenten Frequenzbänder oberhalb einer Grenzfrequenz zu niedrigeren Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz verschoben werden, und wobei die spektralen Energieverhältnisse des Sprachsignals erfasst werden. - Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Sprachverstehen bei der Versorgung mit einem zur Durchführung einer Frequenztransposition geeigneten Hörhilfegerät zu verbessern.
- Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Verarbeitung eines elektrischen Eingangssignals in einem Hörhilfegerät mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritten gelöst. Ferner wird die Aufgabe durch ein Hörhilfegerät zur Durchführung eines derartigen Verfahrens mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 3 gelöst.
- Bei der Erfindung wird zunächst ein akustisches oder elektromagnetisches Eingangssignal aufgenommen und von einem Eingangswandler, z.B. einem Mikrofon, in ein elektrisches Eingangssignal gewandelt. Mittels einer Filterbank wird das elektrische Eingangssignal in mehrere Frequenzbänder (sog. Kanäle) aufgeteilt. Danach wird die Energie des elektrischen Eingangssignals in wenigstens zwei Frequenzbändern, vorzugsweise jedoch in allen Frequenzbändern, ermittelt. Anschließend wird eine Energieverteilung zwischen einzelnen Frequenzbändern, vorzugsweise zwischen allen Frequenzbändern, bestimmt. Anhand der Energieverteilung können bestimmte, in dem Eingangssignal enthaltene Frikative erkannt werden.
- Weiterhin erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Hörhilfegerät eine Frequenztransposition, wodurch wenigstens ein Kanal, zumeist im oberen Frequenzbereich, auf einen anderen, zumeist tiefer liegenden Kanal abgebildet wird. Durch die Frequenztransposition wird allgemein das Ziel verfolgt, einen bestimmten Frequenzbereich, z.B. 0 bis 8 kHz, in einen anderen, zumeist schmäleren, transponierten Frequenzbereich, z.B. 0 bis 6 kHz zu überführen bzw. abzubilden. In der Regel stimmen die Bandbreiten und Grenzfrequenzen der transponierten Frequenzbänder, d.h. der Frequenzbänder in dem transponierten Frequenzbereich, mit denen der betreffenden ursprünglichen Frequenzbänder überein, (z.B. beginnend bei 0 Hz: 6 Frequenzbänder mit einer Bandbreite von jeweils 1 kHz), nur dass zu bestimmten ursprünglichen Frequenzbändern keine transponierten Frequenzbänder existieren (z.B. zu dem Frequenzband zwischen 6 und 7 kHz sowie zu dem Frequenzband zwischen 7 und 8 kHz). Es ist jedoch auch möglich, dass durch die Frequenztransposition Grenzfrequenzen verschoben werden, so dass z.B. 8 Frequenzbänder zwischen 0 und 8 kHz auf 8 Frequenzbänder zwischen 0 und 6 kHz abgebildet werden. Auch Mischformen sind möglich, bei denen sowohl die Grenzfrequenzen als auch die Anzahl der Frequenzbänder zwischen dem ursprünglichen Frequenzbereich und dem transponierten Frequenzbereich variieren.
- Zumeist werden mit einem zur Durchführung einer Frequenztransposition geeigneten Hörhilfegerät mehrere Frequenzbänder in andere Frequenzbänder abgebildet (verschoben). Häufig sind auch bestimmte Frequenzbänder, zumeist im unteren Frequenzbereich, von der Frequenztransposition nicht betroffen, d.h. sowohl die Grenzfrequenzen der betreffenden Frequenzbänder als auch die Signalanteile eines Eingangssignals sind in diesen Frequenzbändern vor und nach der Frequenztransposition die gleichen.
- Bei einem erfindungsgemäßen Hörhilfegerät ist darüber hinaus wenigstens eine Verstärkereinheit vorhanden, mittels derer die Verstärkung in einem bestimmten Frequenzband, insbesondere einem bestimmten von der Frequenztransposition betroffenen Frequenzband, einzeln einstellbar ist. Vorzugsweise ist für jedes Frequenzband in dem transponierten Frequenzbereich eine derartige Verstärkereinheit vorgesehen. Erfindungsgemäß erfolgt eine Einstellung der Verstärkung in Abhängigkeit der zuvor ermittelten Energieverteilung.
- Die Erfindung bietet den Vorteil, dass durch die Steuerung der Verstärkung in einzelnen Frequenzbändern eine in dem vor der Transposition zwischen wenigstens zwei Frequenzbändern vorhandene Energieverteilung auf die transponierten Frequenzbänder abgebildet werden kann, das heißt, auch nach der Frequenztransposition ist eine entsprechende Energieverteilung zwischen zwei Frequenzbändern (des transponierten Frequenzbereiches) vorhanden. Dadurch wird erreicht, dass in dem Eingangssignal vorhandene Sprachanteile auch nach der Frequenztransposition verständlich bleiben und insbesondere in dem Eingangssignal vorhandene Frikative richtig erkannt werden.
- Die Erfindung sieht insbesondere vor, dass ein Verhältnis der Energieverteilung zwischen einem ersten oberen Frequenzband und einem ersten unteren Frequenzband vor der Frequenztransposition in ein entsprechendes Verhältnis zwischen einem zweiten oberen Frequenzband und einem zweiten unteren Frequenzband nach der Frequenztransposition abgebildet wird. Dadurch kann insbesondere vermieden werden, dass bestimmte Frikative nach der Frequenztransposition mit anderen Frikativen verwechselt werden.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1
- ein Ablaufdiagramm zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens und
- Figur 2
- ein Hörhilfegerät zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens im stark vereinfachten Blockschaltbild.
- Gemäß
Figur 1 wird beim Ablauf eines erfindungsgemäßen Verfahrens zunächst in einem Verfahrensschritt S1 ein elektrisches Eingangssignal in mehrere Frequenzbänder aufgeteilt. Üblich ist beispielsweise eine Aufteilung in acht Frequenzbänder. Es ist jedoch auch eine andere Aufteilung, insbesondere eine feinere Aufteilung mit einer weitaus größeren Anzahl an Frequenzbändern möglich. - In einem zweiten Verfahrensschritt S2 wird eine Energieverteilung zwischen den Frequenzbändern ermittelt. Dabei ist es insbesondere bei einer großen Anzahl an Frequenzbändern auch möglich, zur Ermittlung der Energieverteilung jeweils mehrere Frequenzbänder zusammenzufassen.
- Anhand der Energieverteilung über die einzelnen Frequenzbänder und insbesondere anhand des Verhältnisses der Energie in einem bestimmten oberen Frequenzband und einem bestimmten unteren Frequenzband können in einem Verfahrensschritt S3 bestimmte Frikative erkannt und unterschieden werden.
- Anschließend folgt in einem Verfahrensschritt S4 die Durchführung einer Frequenztransposition. Vorzugsweise werden dabei in Abhängigkeit des individuellen Hörverlustes eines Probanden bestimmte Frequenzbänder auf bestimmte andere Frequenzbänder abgebildet. Man kann auch sagen, ein bestimmter Frequenzbereich wird in einen transponierten Frequenzbereich abgebildet bzw. verschoben.
- Da in der Regel nicht alle Frequenzbänder von einer Frequenztransposition gleichermaßen betroffen sind, wird durch die Frequenztransposition häufig die zuvor vorhandene Energieverteilung zwischen oberen und unteren Frequenzbändern zerstört. Dadurch können in dem ursprünglichen Einganssignal vorhandene Frikative nicht mehr richtig erkannt werden. Die Erfindung sieht daher in einem Verfahrensschritt S5 die Einstellung der Verstärkung in wenigstens einem transponierten Frequenzband in Abhängigkeit der ermittelten Energieverteilung in den ursprünglichen Frequenzbändern vor. Dabei wird die Verstärkung so eingestellt, dass eine in den ursprünglichen Frequenzbändern vorhandene Energieverteilung zwischen wenigstens einem ersten oberen Frequenzband und einem ersten unteren Frequenzband wenigstens im Wesentlichen auch in der Energieverteilung zwischen einem zweiten oberen transponierten Frequenzband und einem zweiten unteren transponierten Frequenzband vorhanden ist. Dadurch ermöglicht es die Erfindung, dass ein in dem ursprünglichen Eingangssignal vorhandener und anhand der Energieverteilung erkennbarer Frikativ auch nach der Frequenztransposition noch als derselbe Frikativ wahrnehmbar ist. So bleibt die Verständlichkeit eines in dem Eingangssignal enthaltenen Sprachsignals auch nach der Frequenztransposition erhalten.
-
Figur 2 zeigt ein Hörhilfegerät gemäß der Erfindung im stark vereinfachten Blockschaltbild. Über ein Mikrofon 1 wird ein akustisches Eingangssignal aufgenommen und in ein elektrisches Eingangssignal gewandelt, welches zunächst einer Filterbank 2 zugeführt ist. Durch die Filterbank 2 erfolgt eine Aufteilung des elektrischen Eingangssignals in acht Frequenzbänder A bis H. In jedem Frequenzband A bis H ist eine Energieermittlungseinheit 3A bzw. 3B bzw. 3C ... bzw. 3H vorhanden, mittels derer die Energie des elektrischen Eingangssignals in dem jeweiligen Frequenzband bestimmt wird. Die so ermittelten Werte der Energie in den jeweiligen Frequenzbändern werden einer Signalverarbeitungs- und Steuereinheit 9 zugeführt. Diese ermittelt aus den einzelnen Energiewerten eine Energieverteilung zwischen den einzelnen Frequenzbändern, anhand derer bestimmte, in dem Eingangssignal vorhandene Frikative erkannt werden können. Die Signale der einzelnen Frequenzbänder sind weiterhin einer Frequenztranspositionseinheit 4 zugeführt, durch die bestimmte Frequenzbänder auf andere Frequenzbänder verschoben (transponiert) werden. Im Ausführungsbeispiel werden die ursprünglich vorhandenen 8 Frequenzbänder A bis H auf 6 transponierte Frequenzbänder A' bis F' überführt, wobei die unteren 4 Frequenzbänder A bis D von der Frequenztransposition unberührt bleiben, d.h. die ursprünglichen Frequenzbänder A bis D stimmen mit den transponierten Frequenzbändern A' bis D' überein, sowohl hinsichtlich der Grenzfrequenzen als auch hinsichtlich des elektrischen Signals in dem jeweiligen Frequenzband. Im Ausführungsbeispiel wird ferner das ursprüngliche 7. Frequenzband G auf das 5. transponierte Frequenzband E' sowie das ursprünglich vorhandene 8. Frequenzband H auf das 6. transponierte Frequenzband F' überführt. - Die elektrischen Signale in den transponierten Frequenzbändern A' bis F' werden schließlich in einem Addierer 7 zusammengeführt und als elektrisches Ausgangssignal einem Hörer 8 zugeführt, der das elektrische Ausgangssignal in ein akustisches Ausgangssignal wandelt.
- Das erfindungsgemäße Hörhilfegerät umfasst ferner in jedem transponierten Frequenzband eine Verstärkereinheit 5A bzw. 5B bzw.... bzw. 5F, deren Verstärkung mittels der Signalverarbeitungs- und Steuereinheit 9 individuell einstellbar ist. Da sowohl die Energie in den einzelnen Frequenzbändern vor der Frequenztransposition als auch die Frequenztranspositionsvorschrift bekannt sind, ist es möglich, die Verstärkereinheiten 5A bis 5F so einzustellen, dass eine in den Frequenzbändern vor der Frequenztransposition vorhandene Energieverteilung zwischen wenigstens einem ersten oberen Frequenzband (z.B. G) und einem ersten unteren Frequenzband (z.B. D) auf eine entsprechende Energieverteilung zwischen wenigstens einem zweiten oberen Frequenzband (z.B. E') und einem zweiten unteren Frequenzband (z.B. D') in den transponierten Frequenzbändern erhalten bleibt. Alternativ wäre es auch möglich, durch entsprechende Energieermittlungseinheiten in den transponierten Frequenzbändern die Energie der Signalanteile in den transponierten Frequenzbändern direkt zu messen (nicht dargestellt) und die Verstärkereinheiten 5A bis 5F zum Erreichen einer bestimmten Energieverteilung entsprechend einzustellen.
- Durch die Erfindung bleiben insgesamt in dem Eingangssignal enthaltene Frikative auch nach der Frequenztransposition in dem erzeugten Ausgangssignal weiterhin als die ursprünglichen Frikative wahrnehmbar. Sie trägt somit zur Verbesserung des Sprachverstehens bei der Durchführung einer Frequenztransposition bei.
Claims (4)
- Verfahren zur Verarbeitung eines elektrischen Eingangssignals in einem Hörhilfegerät mit folgenden Schritten:- Aufteilung des elektrischen Eingangssignals in mehrere Frequenzbänder (A bis H),- Ermitteln jeweils einer Energie des elektrischen Eingangssignals in wenigstens zwei Frequenzbändern sowie einer Energieverteilung zwischen wenigstens den beiden Frequenzbändern (A bis H),- Erkennen bestimmter Frikative anhand der Energieverteilung,- Durchführung einer Frequenztransposition,- Einstellen der Verstärkung in wenigstens einem transponierten Frequenzband (A' bis F') in Abhängigkeit der ermittelten Energieverteilung,- Abbilden des Verhältnisses der Energieverteilung zwischen einem ersten oberen Frequenzband (G) und einem ersten unteren Frequenzband (D) vor der Frequenztransposition in ein entsprechendes Verhältnis zwischen einem zweiten oberen Frequenzband (E') und einem zweiten unteren Frequenzband (D') nach der Frequenztransposition.
- Hörhilfegerät zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 oder 2, umfassend- einen Eingangswandler (1) zur Aufnahme eines akustischen Eingangssignals und Wandlung in ein elektrisches Einganssignal,- eine Filterbank (2) zur Aufteilung des elektrischen Eingangssignals in mehrere Frequenzbänder (A bis H),- Energieermittlungseinheiten (3A bis 3H) zum Ermitteln der jeweiligen Energie des elektrischen Eingangssignals in einzelnen Frequenzbändern (A bis H),- eine Frequenztranspositionseinheit (4) zur Durchführung einer Frequenztransposition,- Verstärkereinheiten (5A bis 5F) zur Einstellen der Verstärkung in transponierten Frequenzbändern (A' bis F'),- eine Signalverarbeitungs- und Steuereinheit (9) zum Ermitteln einer Energieverteilung zwischen einzelnen Frequenzbändern (A bis H) und zum Steuern der Verstärkung in transponierten Frequenzbändern (A' bis F') in Abhängigkeit der ermittelten Energieverteilung,- einen Addierer (7) zum Zusammenführen der Signale in den transponierten Frequenzbändern (A' bis F') und zum Erzeugen eines elektrischen Ausgangssignals,- einen Ausgangswandler (8) zum Wandeln des elektrischen Ausgangssignals in ein von einem Benutzer als akustisches Ausgangssignal wahrnehmbares Ausgangssignal,
- Hörhilfegerät nach Anspruch 2, wobei ein Verhältnis der Energieverteilung zwischen einem ersten oberen Frequenzband (G) und einem ersten unteren Frequenzband (D) vor der Frequenztransposition ermittelbar und in ein entsprechendes Verhältnis zwischen einem zweiten oberen Frequenzband (E') und einem zweiten unteren Frequenzband (D') nach der Frequenztransposition abbildbar ist.
- Hörhilfegerät nach Anspruch 2 oder 3, wobei die transponierten Frequenzbänder (A' bis F') hinsichtlich ihrer Bandbreiten und Grenzfrequenzen mit ursprünglichen Frequenzbändern (A bis F) übereinstimmen.
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Family Applications (1)
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- 2012-07-31 EP EP12178668A patent/EP2575377A1/de not_active Withdrawn
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| MUNOZ C M A ET AL: "Frequency lowering processing for listeners with significant hearing loss", ICECS'99. PROCEEDINGS OF ICECS'99. 6TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, CIRCUITS AND SYSTEMS; 5-8 SEPT. 1999; PAFOS, CYPRUS, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, vol. 2, 5 September 1999 (1999-09-05), pages 741 - 744, XP010361677, ISBN: 978-0-7803-5682-5, DOI: 10.1109/ICECS.1999.813215 * |
Also Published As
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