EP3349483A1 - Verfahren zum betrieb eines hörsystems und hörsystem - Google Patents

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EP3349483A1
EP3349483A1 EP17210971.2A EP17210971A EP3349483A1 EP 3349483 A1 EP3349483 A1 EP 3349483A1 EP 17210971 A EP17210971 A EP 17210971A EP 3349483 A1 EP3349483 A1 EP 3349483A1
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EP
European Patent Office
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hearing
microphone
individual
reverberation
microphones
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP17210971.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tobias Daniel Rosenkranz
Stefan Petrausch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Sivantos Pte Ltd
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Filing date
Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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Definitions

  • the invention relates to a method for operating a hearing system and to a corresponding hearing system.
  • a hearing system has one or two hearing aids, which are worn by a user on or in the ear and which serve to amplify or modify sounds from the environment of the user.
  • hearing systems are worn by the hearing impaired, i. of persons with impaired hearing.
  • a hearing aid then picks up the sounds of the environment via a microphone as microphone signals and amplifies them.
  • the amplified sounds are then output as output signals through a loudspeaker, also called a handset.
  • a loudspeaker also called a handset.
  • other modifications are made, such as filtering or generally changing individual frequencies or frequency bands.
  • the processing of the microphone signals to produce appropriate output signals depends on a variety of factors. This fact is taken into account by means of adjustable operating parameters, which are suitably determined and adjusted depending on the situation.
  • the hearing system usually each individual hearing aid, has a corresponding control unit.
  • the optimal operating parameters depend on the one hand on the individual hearing characteristics of the user, on the other hand also on the environment in which the user is at a given time.
  • a special problem is the so-called reverberation. These are in particular noises which the user and thus the microphone in Hearing aid due to the nature of the environment time-delayed and sometimes achieve multiple due to reflection.
  • Reverberation typically occurs in confined spaces and depends on their specific geometry and size. The reverberation is especially diffuse and differs from the so-called direct sound, which reaches the microphone from a certain direction.
  • a quantification of the reverberation is necessary.
  • a so-called reverberation time is usually measured. This describes the temporal decay of a sound.
  • a special reverberation time is the so-called T60 time, T60 for short.
  • a method for determining the reverberation time is described for example in the publication " Single-Channel Maximum-Likelihood T60 Estimation Exploiting Subband Information ", ACE Challenge Workshop, IEEE-WASPAA 2015 ,
  • the reverberation time should be determined as quickly as possible, thereby adapting the operating parameters of the hearing system as quickly as possible to the current environment. Furthermore, a corresponding hearing system should be specified.
  • the method is used to operate a hearing system.
  • a hearing system usually has one or two hearing aids which are worn by a user or wearer of the hearing system in or on the ear.
  • the hearing system is binaural and has two hearing aids.
  • a sound signal, also called original signal, which emanates from a sound source is measured by means of several microphones, the microphones being installed in different devices.
  • One is not to be understood here as a number word, but rather a plurality of sound signals are preferably measured, preferably also from several sound sources in order to obtain as much data as possible.
  • different devices are understood in particular those devices which are spatially separated from each other and which are usually not firmly connected to each other, but rather grds. are movable against each other.
  • Examples of a device are a hearing aid of the hearing system, a smartphone, a telephone, a television, a computer or the like. It is essential that the device has at least one microphone. In the present case, at least two microphones are installed, namely one in each of the hearing aids of the hearing system. The two hearing aids are therefore different devices.
  • Each of the microphones picks up the sound signal and generates a microphone signal.
  • the different microphones basically all receive the same sound signal and individually generate a microphone signal.
  • the sound signal usually comes from a sound source, such as a conversation partner or a speaker.
  • the sound signal is limited in time, so that from the sound source in time several sound signals can go out and then a respective microphone in particular temporally successively receives several sound signals and each generates a microphone signal.
  • a plurality of sound sources can also be present which emit one or more sound signals at the same time and / or with a time delay.
  • the microphone signals represent raw data.
  • a single microphone signal does not necessarily have to have a specific meaning. Rather, the microphone signal is preferably so-called "snippets", ie sections or sections.
  • the microphone signal, ie the raw data for later analysis, are thus comparatively short, in particular in comparison to individual spoken words.
  • the Microphone signals each for at most 1s, more preferably at most 100ms long.
  • the generation of microphone signals for later analysis has two dimensions: on the one hand, the same sound signal is detected with a plurality of microphones, and on the other hand, the same microphone preferably also detects a plurality of sound signals, e.g. time-offset sound signals and / or sound signals from different sound sources.
  • This multiplicity of recorded sound signals and microphone signals generated therefrom forms the basis for a particularly effective and precise determination of a general reverberation time in the specific environment.
  • an individual reverberation time is determined in each case.
  • the at least two microphone signals originate in particular from two different microphones, ie not from the same microphone.
  • the at least two microphone signals originate from the two hearing aids of the hearing system.
  • Determination of an individual reverberation time is understood in particular to mean that the microphone signals are preferably examined independently for the presence of a suitable event or feature for determining an individual reverberation time, in particular T60 time, and if such an event or feature then an individual reverberation time is determined.
  • the determination of the individual reverberation time thus initially involves an aptitude test, ie a respective microphone signal is first examined to determine whether an individual reverberation time can be determined from this.
  • all microphone signals are subjected to at least one such suitability test, ie examination. If the result of this examination is positive, ie if an individual reverberation time can be determined from the microphone signal, then this is also determined.
  • the microphone signal is examined, for example, for certain characteristic features in order to detect, for example, transient or pulse-like sound signals, which are particularly suitable for determining the reverberation time. If the microphone signal has a corresponding event or feature, then the microphone signal becomes an associated individual one Reverberation time determined.
  • a respective individual reverberation time is thus the result of a specific sound signal which was recorded by a specific one of the microphones.
  • at most one individual reverberation signal per microphone is determined.
  • the sound signal is then temporally limited, in particular, in that events or features which are suitable for determining a further individual reverberation time are assigned to a new, subsequent sound signal.
  • a respective sound signal and the corresponding microphone signal thus represent in the context of the determination of the reverberation time in particular a smallest evaluable or usable section.
  • the same sound signal does not necessarily produce similar microphone signals from the different microphones.
  • sound signals may be differently well suited to reverberation time estimation features, i. Reverberation time determination to determine or even do not contain such features.
  • a decay of the sound level in response to a transient noise can be used for reverberation time estimation.
  • the corresponding microphone signal contains no suitable features and from this then no individual reverberation time can be determined or that although features are present, but they are not sufficient for the determination , although the associated sound signal is then detected by the corresponding microphone, the determination of an individual reverberation time remains without result.
  • the individual reverberation time is determined, in particular, by examining a respective microphone signal for the presence of a feature for determining an individual reverberation time, and then determining the individual reverberation time in the case of a corresponding presence.
  • a respective microphone signal is processed by a suitable control unit. It does not necessarily have to use the same control unit for all microphone signals. Rather, in one variant, the individual reverberation times are different Control units determined. It is expedient to use a common standard, eg the mentioned T60 time.
  • the individual reverberation times are combined in a data set from which a general reverberation time is determined. Expediently, the general reverberation time is determined by means of a statistical method from the data record of individual reverberation times, for example as an average value or within the framework of a maximum likelihood method.
  • the method assumes that all microphones are in the same acoustic situation in which at least approximately the same reverberation time prevails. Because in particular then the microphone signals can be advantageously in the context of a statistical evaluation such. described above are used to determine the general reverberation time. The presence of the same acoustic situation for the microphones can be sufficiently assumed, in particular, by the local proximity of the various devices which are suitably used by the technical structure, e.g. Connecting links between the devices, and / or by a location determination, e.g. using GPS, is ensured.
  • an operating parameter of the hearing system is then set, i. the hearing aid is set, put into a specific operating mode or a specific operating program is loaded.
  • the setting of the operating parameter reduces the reverberation, so that the hearing comfort of the user of the hearing system is improved.
  • the hearing system is binaural and two of the devices are each designed as a hearing aid of the hearing system.
  • the hearing system points two hearing aids, which can usually be worn on different sides of the head of a user and are preferably also worn.
  • the hearing system then has a first hearing device with a first microphone and a second hearing device with a second microphone.
  • the two devices and thus the two microphones are then arranged on different sides of the head and thus cover different hemispheres.
  • the at least two microphone signals, for each of which an individual reverberation time is determined, are accordingly microphone signals, which are generated by the two different hearing aids of the hearing system.
  • an individual reverberation time is thus determined for each of the two microphone signals of the microphones of the hearing aids.
  • the hearing system has two hearing aids, each having a microphone, each of the microphones picking up the sound signal and generating a microphone signal therefrom, so that two microphone signals are generated.
  • An individual reverberation time is then determined from the two microphone signals of the hearing aids.
  • other microphone signals of other devices are added.
  • the sensor network comprises only the two microphones of the two hearing aids of the hearing system
  • the sensor network additionally includes other microphones, which are housed in particular in other devices and not just in the hearing aids of the hearing.
  • the combination of both microphones of a binaural hearing system in a common sensor network ensures an improved adjustment of the hearing system as a whole compared to an individual operation of the hearing aids. This becomes particularly clear with regard to the shadowing of individual microphones.
  • the first hearing aid may not perceive the sound signal due to shading, for example, by the head of the user who is positioned between the sound source and the microphone, or not completely true. However, another microphone in the room, in particular a microphone of the second hearing device on the other side of the head, fully perceives the sound signal.
  • the From this determined reverberation time is then expediently used to set the first hearing aid, which would otherwise have no way to be optimally adjusted.
  • the concept is applicable to any combination of two or more devices with microphone, which due to their typically different positioning in space does not record the same sound signal due to shading.
  • a particular advantage of the above-described use of the two hearing aids of a binaural hearing system over a combination with any other devices is that the relative position of the two devices to each other with particularly high security is known.
  • the two hearing aids are namely arranged by the arrangement on different sides of the head at a fixed distance, which may vary slightly from user to user, on average, however, is about 20cm.
  • the location of other devices e.g. Smartphone, telephone system, television or computer, relative to each other or relative to the hearing system with a greater uncertainty afflicted and subject to much greater fluctuations.
  • the invention is first of all based on the observation that the measurement of the reverberation time is usually faulty and that the quality of the measurement is also strongly dependent on the environment.
  • it is possible to determine the reverberation time several times with the microphone of a hearing aid several times and over a relatively long period of time, in order to obtain the best possible average value for the reverberation time.
  • this results in a correspondingly long adjustment phase for the hearing system, in which the hearing system may not be optimally adjusted.
  • this disadvantage is reduced by a drastic shortening of the time which is necessary for determining the reverberation time.
  • a core idea of the invention is, in particular, to use the largest possible sensor network, ie as many microphones as possible, in order to obtain as many microphone signals as possible as fast as possible and thus to determine as many individual reverberation times as possible. These are then processed in order to set at least one operating parameter of the hearing system particularly quickly and optimally.
  • the microphones used form a sensor network, more precisely a microphone network, which enables a particularly fast determination of the reverberation time, since in comparison to the individual hearing device of the hearing system significantly more sources for microphone signals are available and used. This is of particular importance because, for determining the reverberation time, preferably pulse-like sound signals are used, which are usually rare in comparison to other, eg, continuous sound signals. By using multiple microphones, the same sound signal is used more effectively to determine the reverberation time.
  • the sensor network comprises at least two microphones, which are arranged in different hearing aids of the binaural hearing system of a single user and which are arranged in operation on different sides of the head of the user. In this embodiment, the two microphones cover Advantageously, both hemispheres, ie sides of the user's head, from. However, the sensor network expediently comprises further microphones.
  • the hearing system can also be completely adjusted based on externally determined reverberation times.
  • the hearing system itself then needs to determine no reverberation times, but then fully accesses a record which is or was formed from microphone signals of other microphones.
  • the microphones of the hearing system more precisely the hearing aids of the hearing system are used, since these microphones are typically much better suited for the detection of sound signals, as microphones of other devices.
  • the microphones are arranged in different hearing systems.
  • the microphones belong to different hearing systems, which are used by different users.
  • the user benefits from the collected data, more specifically the microphone signals, from another user.
  • the two hearing systems are conveniently interconnected for data exchange, e.g. over a wireless connection.
  • the hearing systems are either direct, i. directly connected or indirectly via an additional device, i. via an additional device.
  • one of the microphones is arranged in a hearing aid and another of the microphones in a smartphone.
  • a microphone of the smartphone is used profitably to determine the general reverberation time.
  • the use of a smartphone is particularly advantageous in that such is usually freely positionable, and can be stored for example in a room at a central location in order to capture as many sound signals as optimally as possible. Under certain circumstances sound signals can be received thereby, which the hearing system itself does not or only badly absorbs.
  • the hearing system is expediently connected to the smartphone for exchanging data.
  • the determination of the individual reverberation time, the merging into the data set and the determination of the general reverberation time are all carried out in a suitable embodiment by means of a control unit of the hearing system.
  • the microphone signals are then combined to form a raw data record and stored.
  • the raw data set is not necessarily stored in the hearing system, but in particular an external memory, e.g. as part of smartphones, a server or cloud service.
  • the raw data is stored externally with respect to the hearing system.
  • the hearing system, or more precisely its control unit then accesses the raw data and, as far as possible, first determines the respectively individual reverberation time and then the general reverberation time.
  • This embodiment is based on the consideration that at least the hearing system is designed to analyze the microphone signals suitable, but not necessarily other devices. Therefore, initially only the raw data is collected and then made available to the hearing system. Due to the external storage, the microphone signals can also be used by several users.
  • the individual reverberation times are combined on an external additional device to form the data record.
  • the individual reverberation times of the microphone signals of a respective microphone are preferably previously determined by means of the device in which the microphone is installed.
  • the microphone signals recorded by means of a microphone of the hearing system are also evaluated by means of a control unit of the respective hearing device in which the microphone is installed.
  • this itself determines the individual reverberation times of the microphone signals from its microphone. In general, therefore, the individual reverberation time is determined as locally as possible.
  • the microphone signals are transmitted to the auxiliary device and there determines the individual reverberation times.
  • the microphone signals are first combined to form a raw data set and then the record with the individual reverberation times is generated on the additional device by the raw data set is evaluated by means of the auxiliary device.
  • the data set is expediently also evaluated on the additional device.
  • the additional device advantageously also determines the general reverberation time from the data record, which is then transmitted to the hearing system.
  • An advantage of this embodiment is, in particular, that the additional device typically has more computing power and is therefore more effective in evaluating the data set than, for example, the hearing system. The additional device thus serves to outsource the compute-intensive determination of the reverberation time. Furthermore, this advantageously also reduces the energy consumption of the hearing system.
  • the microphone signals and in particular the individual reverberation times of other devices than the hearing system are generally recorded in the corresponding raw data record or data record on the additional device, so that the general reverberation time transmitted back to the hearing system is not derived solely from such individual reverberation times which were determined solely by the hearing system , Instead, the hearing system also benefits from reverberation times that were determined by other devices.
  • the additional device is a smartphone, ie in general in particular a mobile device.
  • a smartphone is characterized by a high computing power and by a high energy capacity, at least in comparison to a hearing aid, and is therefore particularly suitable as a computing unit.
  • a smartphone also has suitable connection options for data transmission with the hearing system, for example via a Bluetooth connection. Via a corresponding connection for data transmission, the smartphone is expediently also connected to other devices in order to receive from these microphone signals or individual reverberation times and to form the largest possible data record.
  • Many users of hearing aids are also already in possession of a smartphone, so no additional equipment must be purchased.
  • a smartphone is also located in close proximity to the user and is therefore almost always ready for use.
  • the attachment is a particular fixed, i. fixed server on which the record is stored and in particular also evaluated.
  • the auxiliary device advantageously represents a central evaluation unit, which has sufficient computing power for evaluating the data set and, in addition, the microphone signals and / or individual reverberation times, i. generally merges data from a variety of devices.
  • the merging takes place via the Internet, i. as part of a cloud-based solution.
  • the server collects the data from the various devices and brings them together in a centralized manner, ensuring a particularly fast and reliable determination of the overall reverberation time and the setting of the hearing system.
  • a crowd-based evaluation is realized by means of the server by the data of several hearing systems are brought together by different users, so that the users benefit from each other from the data of each other users.
  • the two above-mentioned concepts are combined with smartphone and server so that two additional devices are used, namely a smartphone and a server.
  • the smartphone is then expediently a connecting link between the hearing system and the server.
  • the smartphone is connected, for example via a Bluetooth connection to the hearing system, more precisely its hearing aid or hearing aids, and receives on the one hand from this recorded microphone signals and / or from these determined individual reverberation times ,
  • On the smartphone then in particular a local record of individual reverberation times created.
  • the smartphone is further connected to the server, conveniently via the Internet, to retrieve from this additional individual reverberation times or a general reverberation time and / or to transmit the local record to the server.
  • the general reverberation time is determined by weighting the data for the data set, ie the microphone signals or the individual reverberation times, device-dependent. This is based in particular on the consideration that different devices may be differently well suited to provide the corresponding data. It is also possible that a device is positioned in a less relevant position.
  • the device-dependent weighting takes into account the data of different devices in determining the general reverberation time to different degrees. For example, the microphones of hearing aids are weighted more heavily than a microphone of a telephone, since the former may have a larger bandwidth and allow a more reliable determination of the reverberation time. Accordingly, it is expedient to weight according to the type of device. It follows that this development is particularly suitable in an embodiment in which in addition the hearing aids of the hearing system still other devices are present, the microphones are integrated with the microphones of the hearing in a common sensor network.
  • the general reverberation time is advantageously determined by dividing the data, i. the microphone signals or the individual reverberation times are weighted depending on the owner.
  • the data generated by the user's own hearing system and to use external data, i. Data of foreign origin only subordinate. This is especially advantageous if the origin, quality or correctness of the foreign data is unknown.
  • the general reverberation time is conveniently determined by dividing the data, i. the microphone signals or the individual reverberation times are weighted time-dependent. This is based in particular on the consideration that the user is at different times in different rooms or that a room is time-dependent changed, so that the reverberation time changes time-dependent. Due to the time-dependent weighting of the data, only the data relevant for the given time is used to determine the reverberation time.
  • time-dependent means, in particular, that the data is weighted at a specific point in time as a function of a recording time in relation to this particular point in time. In other words, each microphone signal is generated at an appropriate recording time, which is stored with the microphone signal.
  • this is compared with the recording time and then decided how much the associated microphone signal or the derived individual reverberation time is weighted. For example, the reverberation changes in a room at night compared to the daytime by curtains are drawn. At night, those data whose recording time is at night are weighted more heavily than other data.
  • the microphone signals or the individual reverberation times are suitably provided with location information, also referred to as location information.
  • location information also referred to as location information.
  • the microphone signals or the individual reverberation times are combined as a function of location into a raw data record or to a data record or to a plurality of raw data records or data records or a combination thereof become.
  • This embodiment has the particular advantage that the hearing system is then supplied location-dependent with the respective relevant data and set optimally. Different rooms are then preferably assigned to different raw data records or data sets or both, which expediently only contain those data which were recorded in the respective room, ie at the respective location.
  • all microphone signals or individual reverberation times in a particular area are thus combined to form a single, in particular, location-dependent raw data record or data record.
  • the embodiment in which the microphone signals, ie the raw data are provided directly with a location information has the advantage that each hearing system can then perform the analysis of the raw data and the determination of the general reverberation time itself at a given location and in particular individually or user-dependent. Conversely, the provision of individual reverberation times with location information in the hearing system correspondingly saves computing power.
  • each microphone signal or each individual reverberation time is provided with its own location information.
  • the same location information is suitably used for several microphone signals or Nachallfertig the same place or at sufficiently the same places.
  • the microphone signals are used directly in a suitable variant. Accordingly, the statements also apply mutatis mutandis to embodiments and developments in which alternatively or in addition to the individual reverberation times, the microphone signals are used directly and in particular if, alternatively or in addition to a record of individual reverberation times present a raw data set of microphone signals.
  • location information i. the marking of an individual Nachallzeit with a location information
  • a location information preferably in a smartphone, which usually already has a GPS receiver.
  • the hearing system has a GPS receiver and provides the microphone signals or the individual reverberation times determined therefrom with a location stamp.
  • only the data record is provided with a location stamp and the data is then added directly to the associated data record, depending on the location.
  • the microphone signals or the individual reverberation times of a location are stored and used in a temporally later re-arrival at that same place to determine the general reverberation time. This is based in particular on the idea that individual reverberation times, which have once been determined at a certain location, are profitably used when the location is later re-searched, in particular in addition to newly determined individual reverberation times.
  • the hearing system is then evaluated taking into account the previously determined, i. older reverberation times set much faster optimal than if only newly determined individual reverberation times were available.
  • the individual reverberation times for this purpose are each provided with location information as described above, so that the hearing system or another device compares the current location of the user with the location information and, with sufficient agreement, additionally includes the corresponding stored individual reverberation times for determining the general reverberation time.
  • at least the already stored individual reverberation times are used to obtain the general Reverberation time to determine.
  • the place is, for example, a certain room.
  • the subsequent re-arrival at the place can in principle be arbitrarily long after the previous arrival or leaving the place.
  • the individual reverberation times are stored correspondingly long.
  • the place can be visited regularly, for example, a restaurant or a workplace daily, with certain days, such as weekends are excluded. Additionally or alternatively, the location may be visited irregularly, for example a concert hall at intervals of up to several weeks, months or years. Even shorter intervals, for example, single or several minutes, hours or days are conceivable.
  • additional reverberation times are measured by means of a calibration measurement and added to the data set.
  • the calibration measurement in particular the highest possible possible microphones are used to achieve the best possible measurement result.
  • a given space or location is thus in particular measured in advance in terms of the reverberation time and the data obtained thereby stored to be accessible to a user later. This eliminates in particular any adjustment time for the hearing system even when entering the room for the first time, since there are already data for this room.
  • the calibration measurement takes place in a theater hall by its operator.
  • the additional reverberation time is expediently provided online and then retrieved from the server or the smartphone or directly from the hearing system.
  • the microphone signals or the individual reverberation times are each provided with a time stamp, in particular the recording time mentioned above, and the general reverberation time is determined. by only those microphone signals or individual reverberation times are taken into account whose time stamp is not earlier than a predetermined maximum duration.
  • the duration indicates the maximum period of time taken into consideration. The duration is, for example, one or more hours, days, weeks or months. In a further development, the duration is chosen differently depending on the location, in order to optimally take into account environments that vary rapidly.
  • An inventive hearing system is designed for operation by means of a method as described above.
  • the hearing system is a binaural hearing system and has two hearing aids, which each have at least one microphone, for receiving a sound signal and for generating a microphone signal from the sound signal.
  • the hearing system also has a control unit, which is designed such that the hearing system is set as a function of a general reverberation time.
  • the control unit is designed such that a method is carried out as described above.
  • the general reverberation time is either determined locally by the hearing instrument itself or externally by an accessory, e.g. a smartphone or server.
  • the hearing system has a connection device for data transmission in order, if necessary, to exchange data with an additional device, as described above in connection with the method.
  • a hearing system 2 is tuned optimally using multiple microphones 4.
  • the shown Hearing 2 is binaurally formed and has two hearing aids 6, which each have a microphone 4 and a control unit 8. Both hearing aids 6 are connected to a smartphone 10, for example via a Bluetooth connection.
  • the smartphone 10 also has a microphone 4, which, however, is not necessarily identical to the microphones 4 of the hearing system 2.
  • the smartphone 10 is in turn connected to a server 12, for example via the Internet.
  • the smartphone 10 and the server 12 are each an accessory.
  • the hearing aids 6, the smartphone 10 and the server 12 are each generally referred to as a device.
  • a method for operating the hearing system 2 will be described below in connection with the in Fig. 2 shown flowchart explained in more detail.
  • a sound signal S which is measured in a step S1 by means of a plurality of microphones 4.
  • the microphones 4 are installed in different devices 6, 10, for example in a hearing aid 6, a smartphone 10, a telephone, a television or a computer. In principle, several microphones 4 can also be installed in one device.
  • Each of the microphones 4 receives the sound signal S and generates a microphone signal M in step S1.
  • an individual reverberation time indN is then determined in a step S2.
  • the individual reverberation times indN are combined in a data set D in a step S3, from which in turn a general reverberation time gengN is determined in a step S4.
  • the individual reverberation time indN of a respective microphone 4 is determined by means of the device 6, 10 in which the microphone 4 is installed. In this way, the amount of data to be transferred is reduced.
  • the hearing aids 6 and the smartphone 10 each receive the sound signal S, generate microphone signals M and determine from these in particular locally an individual reverberation time indN. All individual reverberation times indN are transmitted to the smartphone 10 and combined there to the data record D, from which the general reverberation time gengN is then determined, preferably by means of a statistical method.
  • an operating parameter of the hearing system 2 is then set in a step S5.
  • the general reverberation time is generally transmitted to the hearing system 2, in particular to the control units 8.
  • a server 12 shown as an attachment This takes over depending on the design of various tasks.
  • the data record D is transmitted to the server 12 and then there the general reverberation time gengN determined and sent back to the hearing aid 2 via the smartphone 10.
  • the smartphone 10 then needs to do no evaluation itself.
  • an evaluation of the data record 12 can also take place, as it were, redundantly on both additional devices 10, 12.
  • the server 12 preferably serves as a cloud-based solution for merging data, ie microphone signals M and / or different individual reverberation times in a plurality of devices.
  • the server 12 then collects and merges the data M, indN of the various devices in a centralized manner, so that a particularly fast and reliable determination of the general reverberation time gengN and the setting of the hearing system 2 is ensured.
  • a crowd-based evaluation is realized in which the data M, indN of several hearing systems 2 are brought together by different users, so that the users can profit from each other from the data M, indN of the other users.
  • the data M, indN are weighted so that different data M, indN are considered to different degrees in the determination of the general reverberation time gengN.
  • a weighting is in particular device-dependent, time-dependent, location-dependent or owner-dependent.
  • the data M, indN are provided with suitable stamps or meta tags, which are read out during the evaluation.
  • reverberation times are added to the data record in particular.
  • a calibration measurement E in which high-quality microphones are used in order to obtain the best possible results
  • a given space is then measured in advance for the reverberation time and the data obtained thereby stored, eg on the server 12, to be later accessible to a user. This eliminates in particular any adjustment time for the hearing system 2 even when entering a room for the first time.
  • the calibration measurement E takes place in a theater hall by its operator.
  • the procedure is not on the in Fig. 1 limited configuration shown. Rather, other, but not shown configurations are suitable.
  • the hearing aids 6 are connected directly to each other.
  • the hearing system 2 is connected directly to the server 12.
  • no server 12 is used, but any evaluation is carried out by the hearing system 2 itself and / or by the smartphone 10 or by another device.

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Abstract

Es wird ein Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems (2) angegeben, wobei ein Schallsignal (S), welches von einer Schallquelle (Q) ausgeht, mittels mehrerer Mikrofone (4) gemessen wird, wobei die Mikrofone (4) in unterschiedlichen Geräten (6, 10) verbaut sind, wobei jedes der Mikrofone (4) das Schallsignal (S) aufnimmt und daraus ein Mikrofonsignal (M) erzeugt, wobei das Hörsystem (2) binaural ist und wobei zwei der Geräte (6, 10) jeweils als ein Hörgerät (6) des Hörsystems (2) ausgebildet sind, wobei für zumindest die beiden Mikrofonsignale (M) der Mikrofone (4) der Hörgeräte (6) jeweils eine individuelle Nachhallzeit (indN) bestimmt wird, wobei die individuellen Nachhallzeiten (indN) in einem Datensatz (D) zusammengeführt werden, aus welchem eine allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, und wobei ein Betriebsparameter des Hörsystems (2) in Abhängigkeit der allgemeinen Nachhallzeit (allgN) eingestellt wird. Weiter wird ein entsprechendes Hörsystem (2) angegeben.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems sowie ein entsprechendes Hörsystem.
  • Ein Hörsystem weist ein oder zwei Hörgeräte auf, welche von einem Anwender am oder im Ohr getragen werden und welche der Verstärkung oder der Modifikation von Geräuschen aus der Umgebung des Anwenders dienen. Üblicherweise werden Hörsysteme von Gehörgeschädigten getragen, d.h. von Personen mit verminderter Hörfähigkeit. Ein Hörgerät nimmt dann über ein Mikrofon die Geräusche der Umgebung als Mikrofonsignale auf und verstärkt diese. Die verstärkten Geräusche werden dann als Ausgabesignale über einen Lautsprecher, auch als Hörer bezeichnet, ausgegeben. Alternativ oder zusätzlich zu einer Verstärkung werden andere Modifikationen vorgenommen, beispielsweise eine Filterung oder allgemein eine Veränderung einzelner Frequenzen oder Frequenzbänder.
  • Die Verarbeitung der Mikrofonsignale zur Erzeugung geeigneter Ausgabesignale ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Dieser Tatsache wird über einstellbare Betriebsparameter Rechnung getragen, welche je nach Situation geeignet bestimmt und eingestellt werden. Dazu weist das Hörsystem, üblicherweise jedes einzelne Hörgerät, eine entsprechende Steuereinheit auf. Die optimalen Betriebsparameter sind einerseits von der individuellen Hörcharakteristik des Anwenders abhängig, andererseits auch von der Umgebung, in welcher sich der Anwender zu einem gegebenen Zeitpunkt befindet.
  • Ein besonderes Problem stellt der sogenannte Nachhall dar. Dabei handelt es sich insbesondere um Geräusche, welche den Anwender und somit das Mikrofon im Hörgerät aufgrund der Umgebungsbeschaffenheit zeitverzögert und mitunter aufgrund von Reflektion mehrfach erreichen. Nachhall tritt typischerweise in geschlossenen Räumen auf und ist von deren konkreter Geometrie und Größe abhängig. Der Nachhall ist insbesondere diffus und unterscheidet sich insofern vom sogenannten Direktschall, welcher das Mikrofon aus einer bestimmten Richtung erreicht. Um die Betriebsparameter eines Hörsystems optimal einstellen zu können, ist eine Quantifizierung des Nachhalls notwendig. Hierzu wird üblicherweise eine sogenannte Nachhallzeit gemessen. Diese beschreibt das zeitliche Abklingen eines Geräusches. Eine spezielle Nachhallzeit ist die sogenannte T60-Zeit, kurz T60. Eine Methode zur Bestimmung der Nachhallzeit ist beispielsweise beschrieben in der Veröffentlichung "Single-Channel Maximum-Likelihood T60 Estimation Exploiting Subband Information", ACE Challenge Workshop, IEEE-WASPAA 2015.
  • Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems anzugeben, wobei die Bestimmung der Nachhallzeit verbessert ist. Insbesondere sollen eine möglichst schnelle Ermittlung der Nachhallzeit erfolgen und dadurch die Betriebsparameter des Hörsystems möglichst schnell an die aktuelle Umgebung angepasst werden. Weiterhin soll ein entsprechendes Hörsystem angegeben werden.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 sowie durch ein Hörsystem mit den Merkmalen gemäß Anspruch 15. Vorteilhafte Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Varianten sind Gegenstand der Unteransprüche. Dabei gelten die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Verfahren sinngemäß auch für das Hörsystem sowie umgekehrt.
  • Das Verfahren dient zum Betrieb eines Hörsystems. Ein solches weist üblicherweise ein oder zwei Hörgeräte auf, welche von einem Anwender oder Träger des Hörsystems jeweils in oder am Ohr getragen werden. Vorliegend ist das Hörsystem binaural und weist zwei Hörgeräte auf. Ein Schallsignal, auch Ursprungssignal genannt, welches von einer Schallquelle ausgeht, wird mittels mehrerer Mikrofone gemessen, wobei die Mikrofone in unterschiedlichen Geräten verbaut sind. "Ein" ist hier nicht als Zahlwort zu verstehen, vielmehr werden vorzugsweise mehrere Schallsignale gemessen, bevorzugterweise auch von mehreren Schallquellen, um möglichst viele Daten zu erhalten. Unter "unterschiedlichen Geräten" werden insbesondere solche Geräte verstanden, welche räumlich voneinander getrennt sind und welche üblicherweise nicht fest miteinander verbunden sind, sondern vielmehr grds. gegeneinander beweglich sind. Beispiele für ein Gerät sind, ein Hörgerät des Hörsystems, ein Smartphone, ein Telefon, ein Fernseher, ein Computer oder dergleichen. Wesentlich ist, dass das Gerät zumindest ein Mikrofon aufweist. Vorliegend sind zumindest zwei Mikrofone verbaut, nämlich jeweils eines in einem der Hörgeräte des Hörsystems. Die beiden Hörgeräte sind also unterschiedliche Geräte.
  • Jedes der Mikrofone nimmt das Schallsignal auf und erzeugt daraus ein Mikrofonsignal. Mit anderen Worten: die verschiedenen Mikrofone nehmen grundsätzlich alle das gleiche Schallsignal auf und erzeugen jeweils individuell ein Mikrofonsignal. Das Schallsignal geht üblicherweise von einer Schallquelle aus, beispielsweise einem Gesprächspartner oder einem Lautsprecher. Das Schallsignal ist dabei zeitlich begrenzt, sodass von der Schallquelle zeitlich nacheinander mehrere Schallsignale ausgehen können und dann ein jeweiliges Mikrofon insbesondere zeitlich nacheinander mehrere Schallsignale empfängt und daraus jeweils ein Mikrofonsignal erzeugt. Grundsätzlich können auch mehrere Schallquellen vorhanden sein, welche zeitgleich und/oder zeitversetzt jeweils ein oder mehrere Schallsignale abgeben.
  • Zweckmäßigerweise werden all diese Schallsignale von den Mikrofonen jeweils erfasst und es wird dann entsprechend eine Vielzahl von Mikrofonsignalen erzeugt. Die Mikrofonsignale stellen hierbei Rohdaten dar. Ein einzelnes Mikrofonsignal muss dabei nicht notwendigerweise einen bestimmten Sinngehalt aufweisen. Vielmehr handelt es sich bei den Mikrofonsignal vorzugsweise um sogenannte "snippets", d.h. Ausschnitte oder Abschnitte. Die Mikrofonsignal, d.h. die Rohdaten zur späteren Analyse, sind somit vergleichsweise kurz, insbesondere im Vergleich zu einzelnen gesprochenen Worten. Vorzugsweise sind die Mikrofonsignale jeweils höchstens 1s lang, besonders bevorzugt höchstens 100ms lang.
  • Die Erzeugung von Mikrofonsignalen zur späteren Analyse weist insbesondere zwei Dimensionen auf: zum Einen wird dasselbe Schallsignal mit mehreren Mikrofonen erfasst, zum Anderen erfasst dasselbe Mikrofon aber vorzugsweise auch mehrere Schallsignale, z.B. zeitlich versetzte Schallsignale und/oder Schallsignale von unterschiedlichen Schallquellen. Diese Vielzahl an aufgenommenen Schallsignalen und an daraus erzeugten Mikrofonsignalen bildet nachfolgend die Basis für eine besonders effektive und präzise Bestimmung einer allgemeinen Nachhallzeit in der konkreten Umgebung.
  • Für zumindest zwei der Mikrofonsignale, bevorzugterweise für jedes der Mikrofonsignale, wird jeweils eine individuelle Nachhallzeit bestimmt. Die zumindest zwei Mikrofonsignale stammen dabei insbesondere von zwei unterschiedlichen Mikrofonen, d.h. nicht von demselben Mikrofon. Vorliegend stammen die zumindest zwei Mikrofonsignale von den beiden Hörgeräten des Hörsystems. Unter "Bestimmung einer individuellen Nachhallzeit" wird insbesondere verstanden, dass die Mikrofonsignale vorzugsweise unabhängig voneinander auf das Vorliegen eines geeigneten Ereignisses oder Merkmals zur Bestimmung einer individuellen Nachhallzeit, insbesondere T60-Zeit, untersucht werden und bei Vorliegen eines solchen Ereignisses oder Merkmals dann eine individuelle Nachhallzeit ermittelt wird. Die Bestimmung der individuellen Nachhallzeit beinhaltet demnach zunächst eine Eignungsprüfung, d.h. ein jeweiliges Mikrofonsignal wird zunächst dahingehend untersucht, ob aus diesem eine individuelle Nachhallzeit bestimmbar ist. Vorzugsweise werden alle Mikrofonsignale zumindest einer solchen Eignungsprüfung, d.h. Untersuchung unterzogen. Ist das Ergebnis dieser Untersuchung positiv, d.h. ist eine individuelle Nachhallzeit aus dem Mikrofonsignal bestimmbar, dann wird diese auch bestimmt. Das Mikrofonsignal wird beispielsweise auf bestimmte charakteristische Merkmale untersucht, um beispielsweise transiente oder impulsartige Schallsignale zu erkennen, welche besonders geeignet zur Bestimmung der Nachhallzeit sind. Weist das Mikrofonsignal ein entsprechendes Ereignis oder Merkmal auf, so wird aus dem Mikrofonsignal eine zugehörige individuelle Nachhallzeit bestimmt. Eine jeweilige individuelle Nachhallzeit ist somit das Ergebnis eines konkreten Schallsignals, welches von einem bestimmten der Mikrofone aufgenommen wurde. Insbesondere wird aus einem einzelnen Schallsignal pro Mikrofon höchstens eine individuelle Nachhallzeit bestimmt. Das Schallsignal ist dann insbesondere insofern zeitlich begrenzt, als dass Ereignisse oder Merkmale, welche zur Bestimmung einer weiteren individuellen Nachhallzeit geeignet sind, einem neuen, nachfolgenden Schallsignal zugeordnet sind. Ein jeweiliges Schallsignal und das entsprechende Mikrofonsignal stellen somit im Rahmen der Bestimmung der Nachhallzeit insbesondere einen kleinsten auswertbaren oder verwertbaren Abschnitt dar.
  • Aus demselben Schallsignal werden von den verschiedenen Mikrofonen nicht notwendigerweise gleichartige Mikrofonsignale erzeugt. Zudem sind verschiedene insbesondere zeitlich versetzte Schallsignale unter Umständen unterschiedlich gut geeignet um Merkmale zur Nachhallzeitschätzung, d.h. Nachhallzeitbestimmung, zu bestimmen oder enthalten erst gar nicht solche Merkmale. Beispielhaft kann ein Abklingen des Schallpegels als Reaktion auf ein transientes Geräusch zur Nachhallzeitschätzung herangezogen werden. Je nach Schallsignal und je nach Positionierung der Schallquelle relativ zu einem jeweiligen Mikrofon ist es möglich, dass das entsprechende Mikrofonsignal keine geeigneten Merkmale enthält und aus diesem dann keine individuelle Nachhallzeit ermittelt werden kann oder dass zwar Merkmale vorhanden sind, diese aber zur Bestimmung nicht ausreichend sind. Das zugehörige Schallsignal wird dann zwar von dem entsprechenden Mikrofon erfasst, die Bestimmung einer individuellen Nachhallzeit bleibt jedoch ohne Ergebnis. Allgemein wird demnach die individuelle Nachhallzeit insbesondere bestimmt, indem ein jeweiliges Mikrofonsignal auf das Vorliegen eines Merkmals zur Bestimmung einer individuellen Nachhallzeit untersucht wird und indem bei einem entsprechenden Vorliegen dann die individuelle Nachhallzeit ermittelt wird.
  • Zur Bestimmung der individuellen Nachhallzeit wird ein jeweiliges Mikrofonsignal von einer geeigneten Steuereinheit verarbeitet. Dabei muss nicht notwendigerweise für alle Mikrofonsignale dieselbe Steuereinheit verwendet werden. Vielmehr werden in einer Variante die individuellen Nachhallzeiten durch verschiedene Steuereinheiten bestimmt. Dabei ist es zweckmäßig einen gemeinsamen Standard zugrunde zu legen, z.B. die genannte T60-Zeit. Die individuellen Nachhallzeiten werden in einem Datensatz zusammengeführt, aus welchem eine allgemeine Nachhallzeit bestimmt wird. Zweckmäßigerweise wird die allgemeine Nachhallzeit mittels eines statistischen Verfahrens aus dem Datensatz individueller Nachhallzeiten bestimmt, beispielsweise als Mittelwert oder im Rahmen eines maximum-likelihood-Verfahrens. Ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit aus einem Datensatz mit mehreren individuellen Nachhallzeiten ist in der eingangs bereits zitierten Veröffentlichung "Single-Channel Maximum-Likelihood T60 Estimation Exploiting Subband Information", ACE Challenge Workshop, IEEE-WASPAA 2015 beschrieben. Im Gegensatz zur vorliegenden Anmeldung werden dort jedoch nicht die Mikrofonsignale mehrerer Mikrofone von insbesondere unterschiedlichen Geräten ausgewertet und zusammengeführt.
  • Bei dem Verfahren wird insbesondere davon ausgegangen, dass sich alle Mikrofone in derselben akustischen Situation befinden, in welcher zumindest ungefähr dieselbe Nachhallzeit herrscht. Denn insbesondere dann können die Mikrofonsignale auf vorteilhafte Weise im Rahmen einer statistischen Auswertung wie z.B. oben beschrieben zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit herangezogen werden. Das Vorliegen derselben akustischen Situation für die Mikrofone kann hinreichend insbesondere durch die örtliche Nähe der verschiedenen Geräte angenommen werden, welche zweckmäßigerweise durch den technischen Aufbau, z.B. Verbindungsstrecken zwischen den Geräten, und/oder durch eine Ortsbestimmung, z.B. mittels GPS, sichergestellt wird.
  • In Abhängigkeit der allgemeinen Nachhallzeit wird dann ein Betriebsparameter des Hörsystems eingestellt, d.h. das Hörgerät wird eingestellt, in einen bestimmten Betriebsmodus versetzt oder es wird ein bestimmtes Betriebsprogramm geladen. Insbesondere wird durch das Einstellen des Betriebsparameters der Nachhall verringert, sodass der Hörkomfort des Anwenders des Hörsystems verbessert ist.
  • Vorliegend ist das Hörsystem binaural und zwei der Geräte sind jeweils als ein Hörgerät des Hörsystems ausgebildet. Mit anderen Worten: das Hörsystem weist zwei Hörgeräte auf, welche üblicherweise auf unterschiedlichen Seiten des Kopfes eines Nutzers getragen werden können und vorzugsweise auch getragen werden. Unbeschadet einer zusätzlichen Verwendung weiterer Mikrofone weiterer Geräte, weist dann das Hörsystem ein erstes Hörgerät mit einem ersten Mikrofon auf sowie ein zweites Hörgerät mit einem zweitem Mikrofon. Die beiden Geräte und damit die beiden Mikrofone sind dann auf unterschiedlichen Seiten des Kopfes angeordnet und decken somit unterschiedliche Hemisphären ab. Die zumindest zwei Mikrofonsignale, für welche jeweils eine individuelle Nachhallzeit bestimmt wird, sind demnach Mikrofonsignale, welche von den beiden unterschiedlichen Hörgeräten des Hörsystems erzeugt werden.
  • Im Rahmen des Verfahrens wird also zumindest für die beiden Mikrofonsignale der Mikrofone der Hörgeräte jeweils eine individuelle Nachhallzeit bestimmt. Mit anderen Worten: das Hörsystem weist zwei Hörgeräte auf, welche jeweils ein Mikrofon aufweisen, wobei jedes der Mikrofone das Schallsignal aufnimmt und daraus ein Mikrofonsignal erzeugt, sodass zwei Mikrofonsignale erzeugte werden. Aus den beiden Mikrofonsignalen der Hörgeräte wird dann jeweils eine individuelle Nachhallzeit bestimmt. Je nach Ausgestaltung kommen dann weitere Mikrofonsignale anderer Geräte hinzu. In einer ersten Variante umfasst das Sensornetzwerk lediglich die beiden Mikrofone der beiden Hörgeräte des Hörsystems, in einer zweiten Variante umfasst das Sensornetzwerk noch zusätzlich weitere Mikrofone, welche insbesondere in anderen Geräten untergebracht sind und gerade nicht in den Hörgeräten des Hörsystems.
  • Die Kombination beider Mikrofone eines binauralen Hörsystems in einem gemeinsamen Sensornetzwerk gewährleistet gegenüber einem individuellen Betrieb der Hörgeräte eine verbesserte Einstellung des Hörsystems insgesamt. Dies wird insbesondere deutlich hinsichtlich der Abschattung einzelner Mikrofone. Das erste Hörgerät nimmt das Schallsignal aufgrund einer Abschattung, beispielsweise durch den Kopf des Anwenders, welcher zwischen der Schallquelle und dem Mikrofon positioniert ist, unter Umständen nicht oder nicht vollständig wahr. Ein anderes Mikrofon im Raum, insbesondere ein Mikrofon des zweiten Hörgeräts auf der anderen Seite des Kopfes, nimmt das Schallsignal jedoch vollständig wahr. Die hieraus bestimmte Nachhallzeit wird dann zweckmäßigerweise zur Einstellung des ersten Hörgeräts verwendet, welches ansonsten keine Möglichkeit hätte, optimal eingestellt zu werden. Das Konzept ist dabei auf jegliche Kombination zweier oder mehr Geräte mit Mikrofon anwendbar, welcher aufgrund ihrer typischerweise unterschiedlichen Positionierung im Raum dasselbe Schallsignal unter Umständen aufgrund einer Abschattung nicht aufnehmen.
  • Ein besonderer Vorteil bei der oben beschriebenen Verwendung der beiden Hörgeräte eines binauralen Hörsystems gegenüber einer Kombination mit jeglichen anderen Geräten ist, dass die relative Lage der beiden Geräte zueinander mit besonders hoher Sicherheit bekannt ist. Die beiden Hörgeräte sind nämlich durch die Anordnung auf unterschiedlichen Seiten des Kopfes in einem festen Abstand angeordnet, welcher zwar von Nutzer zu Nutzer leicht variieren kann, im Mittel jedoch etwa 20cm beträgt. Demgegenüber ist die Lage anderer Geräte, wie z.B. Smartphone, Telefonanlage, Fernseher oder Computer, relativ zueinander oder relativ zum Hörsystem mit einer größeren Unsicherheit behaftet und auch deutlich größeren Schwankungen unterworfen. Die oben beschriebene Annahme, dass die diversen Mikrofone sich in derselben akustischen Situation befinden, gilt also besonders für die beiden Hörgeräte eines binauralen Hörsystems, kann jedoch für andere Geräte nicht zwingend gegen sein, z.B. wenn sich ein Fernseher in einem benachbarten Raum befindet oder wenn ein Smartphone in einer Tasche untergebracht ist.
  • Der Erfindung liegt zunächst insbesondere die Beobachtung zugrunde, dass die Messung der Nachhallzeit üblicherweise fehlerbehaftet ist und dass die Qualität der Messung zudem stark umgebungsabhängig ist. Grundsätzlich ist es möglich, mit dem Mikrofon eines Hörgeräts mehrmals und über einen längeren Zeitraum von typischerweise mehreren Minuten die Nachhallzeit mehrmals zu ermitteln, um einen möglichst brauchbaren Mittelwert für die Nachhallzeit zu erhalten. Dadurch ergibt sich jedoch für das Hörsystem eine entsprechend lange Anpassungsphase, in welcher das Hörsystem möglicherweise nicht optimal eingestellt ist. Dieser Nachteil wird vorliegend durch eine drastische Verkürzung derjenigen Zeit reduziert, welche zur Ermittlung der Nachhallzeit notwendig ist. Dies wird ermöglicht durch die Zusammenführung von Daten mehrerer Mikrofone in unterschiedlichen Geräten und der gemeinsamen Auswertung dieser Daten, genauer der individuellen Nachhallzeiten. Dabei besteht ein Kerngedanke der Erfindung insbesondere darin, ein möglichst großes Sensornetzwerk, d.h. möglichst viele Mikrofone, zu verwenden, um möglichst schnell möglichst viele Mikrofonsignale und somit Rohdaten zu erhalten und daraus möglichst viele individuelle Nachhallzeiten zu ermitteln. Diese werden dann verarbeitet, um zumindest einen Betriebsparameter des Hörsystems besonders schnell und optimal einzustellen.
  • Vorliegend wurde erkannt, dass alternativ oder zusätzlich zu dem Mikrofon eines Hörgeräts auch andere Mikrofone gewinnbringend für die oben dargestellte Aufgabe verwendet werden können, speziell die Mikrofone der einzelnen Hörgeräte eines binauralen Hörsystems. Häufig ist in einem Raum zudem eine Vielzahl von weiteren Mikrofonen vorhanden, allen voran in Telefonen, Mobiltelefonen, insbesondere Smartphones, auch in Fernsehgeräten, Computern, Videokameras und ähnlichen Geräten, aber auch in den Hörgeräten anderer Personen, welche sich im gleichen Raum aufhalten. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht nun insbesondere darin, dass auch die Mikrofone solcher Geräte, d.h. bezüglich eines bestimmten Hörsystems externe Mikrofone zur Bestimmung der Nachhallzeit verwendet werden können und zweckmäßigerweise auch verwendet werden und damit zur Einstellung des Hörsystems herangezogen werden. Die verwendeten Mikrofone bilden ein Sensornetzwerk, genauer Mikrofonnetzwerk, welches eine besonders schnelle Bestimmung der Nachhallzeit ermöglicht, da im Vergleich zum einzelnen Hörgerät des Hörsystem deutlich mehr Quellen für Mikrofonsignale zur Verfügung stehen und genutzt werden. Dies ist insbesondere dadurch von Bedeutung, da zur Bestimmung der Nachhallzeit vorzugsweise impulsartige Schallsignale verwendet werden, welche üblicherweise selten sind im Vergleich zu anderen, z.B. kontinuierlichen Schallsignalen. Durch die Verwendung mehrerer Mikrofone wird dasselbe Schallsignal effektiver zur Bestimmung der Nachhallzeit genutzt. Vorliegend umfasst das Sensornetzwerk wenigstens zwei Mikrofone, welche in unterschiedlichen Hörgeräten des binauralen Hörsystems eines einzelnen Nutzers angeordnet sind und welche im Betrieb auf unterschiedlichen Seiten des Kopfs des Nutzers angeordnet sind. In dieser Ausgestaltung decken die beiden Mikrofone vorteilhaft beide Hemisphären, d.h. Seiten des Kopfes des Nutzers, ab. Zweckmäßigerweise umfasst das Sensornetzwerk jedoch noch weitere Mikrofone.
  • Deutlich wird zudem, dass das Hörsystem grundsätzlich auch vollständig basierend auf extern ermittelten Nachhallzeiten einstellbar ist. Das Hörsystem selbst braucht dann keine Nachhallzeiten zu bestimmen, sondern greift dann vollständig auf einen Datensatz zurück, welcher aus Mikrofonsignalen anderer Mikrofone gebildet wird oder wurde. Zweckmäßigerweise werden jedoch die Mikrofone des Hörsystems, genauer der Hörgeräte des Hörsystems verwendet, da diese Mikrofone typischerweise deutlich besser zur Erfassung von Schallsignalen geeignet sind, als Mikrofone anderer Geräte.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind zumindest zwei der Mikrofone in unterschiedlichen Hörsystemen angeordnet. Mit anderen Worten: die Mikrofone gehören zu unterschiedlichen Hörsystemen, welche von unterschiedlichen Anwendern genutzt werden. In dieser Ausgestaltung profitiert der Anwender von den gesammelten Daten, genauer den Mikrofonsignalen, eines anderen Anwenders. Die beiden Hörsysteme sind zweckmäßigerweise zum Datenaustausch miteinander verbunden, z.B. über eine Drahtlosverbindung. Die Hörsysteme sind entweder direkt, d.h. unmittelbar miteinander verbunden oder mittelbar über ein zusätzliches Gerät, d.h. über ein Zusatzgerät.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist eines der Mikrofone in einem Hörgerät angeordnet und ein anderes der Mikrofone in einem Smartphone. Auf diese Weise wird ein Mikrofon des Smartphones gewinnbringend zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit verwendet. Die Verwendung eines Smartphones ist besonders vorteilhaft dadurch, dass ein solches üblicherweise frei positionierbar ist, und beispielsweise in einem Raum an zentraler Stelle abgelegt werden kann, um möglichst viele Schallsignale möglichst optimal zu erfassen. Unter Umständen sind dadurch Schallsignale aufnehmbar, welche das Hörsystem selbst nicht oder nur schlecht aufnimmt. Das Hörsystem ist zum Datenaustausch zweckmäßigerweise mit dem Smartphone verbunden.
  • Die Bestimmung der individuellen Nachhallzeit, das Zusammenführen zu dem Datensatz und die Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit erfolgen in einer geeigneten Ausgestaltung sämtlich mittels einer Steuereinheit des Hörsystems. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung werden dann die Mikrofonsignale zu einem Rohdatensatz zusammengeführt und gespeichert. Der Rohdatensatz ist nicht zwingend in dem Hörsystem gespeichert, vielmehr eignet sich hier besonders ein externer Speicher, z.B. als Teil Smartphones, eines Servers oder Cloud-Dienstes. Mit anderen Worten: die Rohdaten werden extern bezüglich des Hörsystems gespeichert. Das Hörsystem, genauer dessen Steuereinheit, greift dann auf die Rohdaten zu und bestimmt aus diesen soweit möglich zunächst die jeweils individuelle Nachhallzeit und anschließend die allgemeine Nachhallzeit. Dieser Ausgestaltung liegt die Überlegung zugrunde, dass zumindest das Hörsystem zur Analyse der Mikrofonsignale geeignet ausgebildet ist, nicht jedoch unbedingt andere Geräte. Daher werden zunächst lediglich die Rohdaten gesammelt und dann dem Hörsystem zur Verfügung gestellt. Durch das externe Speichern sind zudem die Mikrofonsignale auch für mehrere Nutzer nutzbar.
  • Diese vollständige Auswertung und Analyse der Rohdaten durch das Hörsystem selbst ist jedoch nicht zwingend. Daher werden die drei genannten Verfahrensschritte in einer Variante nicht mittels desselben Geräts durchgeführt. Vielmehr ist eine Verteilung auf verschiedene Geräte ebenfalls zweckmäßig.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung werden die individuellen Nachhallzeiten auf einem externen Zusatzgerät zu dem Datensatz zusammengeführt. Dabei werden zuvor vorzugsweise die individuellen Nachhallzeiten der Mikrofonsignale eines jeweiligen Mikrofons mittels desjenigen Geräts bestimmt, in welchem das Mikrofon verbaut ist. Konkret werden insbesondere die mittels eines Mikrofons des Hörsystems aufgenommenen Mikrofonsignale auch mittels einer Steuereinheit des jeweiligen Hörgeräts, in welchem das Mikrofon verbaut ist, ausgewertet. Bei einem Smartphone ermittelt dieses selbst die individuellen Nachhallzeiten der Mikrofonsignale von dessen Mikrofon. Allgemein wird also die individuelle Nachhallzeit möglichst lokal bestimmt. Dadurch wird die Datenmenge, welche anschließend übertragen werden muss, um den Datensatz zu bilden, deutlich reduziert, da nicht das gesamt Mikrofonsignal übertragen wird, sondern lediglich die daraus bestimmte individuelle Nachhallzeit. Die individuellen Nachhallzeiten werden an das Zusatzgerät übermittelt, z.B. über eine Drahtlosverbindung, und dort zum Datensatz zusammengeführt. In einer Variante werden dagegen die Mikrofonsignale an das Zusatzgerät übertragen und dort erst die individuellen Nachhallzeiten bestimmt. Auf dem Zusatzgerät werden also zunächst die Mikrofonsignale zu einem Rohdatensatz zusammengeführt und anschließend wird auf dem Zusatzgerät auch der Datensatz mit den individuellen Nachhallzeiten erzeugt, indem der Rohdatensatz mittels des Zusatzgeräts ausgewertet wird. Mit anderen Worten: auf dem Zusatzgerät wird der Datensatz zweckmäßigerweise auch ausgewertet. Zudem ermittelt das Zusatzgerät vorteilhafterweise aus dem Datensatz auch die allgemeine Nachhallzeit, welche anschließend an das Hörsystem übermittelt wird. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung besteht insbesondere darin, dass das Zusatzgerät typischerweise mehr Rechenleistung aufweist und daher effektiver in der Auswertung des Datensatzes ist, als beispielsweise das Hörsystem. Das Zusatzgerät dient somit der Auslagerung der rechenintensiven Bestimmung der Nachhallzeit. Des Weiteren wird dadurch vorteilhaft auch der Energieverbrauch des Hörsystems reduziert.
  • Zweckmäßigerweise werden auf dem Zusatzgerät allgemein die Mikrofonsignale und speziell die individuellen Nachhallzeiten auch anderer Geräte als des Hörsystems in den entsprechenden Rohdatensatz oder Datensatz aufgenommen, sodass die an das Hörsystem rückübermittelte allgemeine Nachhallzeit nicht lediglich aus solchen individuellen Nachhallzeiten abgeleitet ist, welche alleinig vom Hörsystem ermittelt wurden. Stattdessen profitiert das Hörsystem auch von Nachhallzeiten, welche von anderen Geräten ermittelt wurden.
  • In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Zusatzgerät ein Smartphone, d.h. allgemein insbesondere ein mobiles Gerät. Ein Smartphone zeichnet sich durch eine hohe Rechenleistung sowie durch eine hohe Energiekapazität aus, zumindest im Vergleich zu einem Hörgerät, und ist daher als Recheneinheit besonders geeignet. Ein Smartphone verfügt auch über geeignete Verbindungsmöglichkeiten zur Datenübertragung mit dem Hörsystem, beispielsweise über eine Bluetooth-Anbindung. Über eine entsprechende Verbindung zur Datenübertragung wird das Smartphone zweckmäßigerweise auch mit anderen Geräten verbunden, um von diesen Mikrofonsignale oder individuelle Nachhallzeiten zu empfangen und einen möglichst großen Datensatz zu bilden. Viele Anwender von Hörgeräten sind zudem bereits im Besitz eines Smartphones, sodass kein zusätzliches Zusatzgerät angeschafft werden muss. Üblicherweise befindet sich ein Smartphone auch in räumlicher Nähe zum Anwender und ist dadurch quasi durchgängig einsatzbereit.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist das Zusatzgerät ein insbesondere feststehender, d.h. ortsfester Server, auf welchem der Datensatz gespeichert und insbesondere auch ausgewertet wird. In dieser Ausgestaltung stellt das Zusatzgerät auf vorteilhafte Weise eine zentrale Auswerteeinheit dar, welche eine hinreichende Rechenleistung zur Auswertung des Datensatzes aufweist und zudem die Mikrofonsignale und/oder individuellen Nachhallzeiten, d.h. allgemein Daten einer Vielzahl von Geräten zusammenführt. Vorzugsweise erfolgt das Zusammenführen über das Internet, d.h. im Rahmen einer Cloud-basierten Lösung. Der Server sammelt dann die Daten der verschiedenen Geräte und führt diese zentralisiert zusammen, sodass eine besonders schnelle und zuverlässige Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit und der Einstellung des Hörsystems gewährleistet ist. Vorteilhafterweise ist mittels des Servers auch eine Crowd-basierte Auswertung realisiert, indem die Daten mehrerer Hörsysteme von unterschiedlichen Anwendern zusammengeführt werden, sodass die Anwender untereinander von den Daten der jeweils anderen Anwender profitieren.
  • In einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung werden die beiden oben genannten Konzepte mit Smartphone und Server kombiniert, sodass zwei Zusatzgeräte verwendet werden, nämlich ein Smartphone und ein Server. Das Smartphone stellt dann zweckmäßigerweise ein Verbindungsglied zwischen dem Hörsystem und dem Server dar. Dazu ist das Smartphone beispielsweise über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Hörsystem, genauer dessen Hörgerät oder Hörgeräten verbunden und empfängt einerseits von diesem aufgenommene Mikrofonsignale und/oder aus diesen ermittelte individuelle Nachhallzeiten. Auf dem Smartphone wird dann insbesondere ein lokaler Datensatz von individuellen Nachhallzeiten angelegt. Das Smartphone ist weiter mit dem Server verbunden, zweckmäßigerweise über das Internet, um von diesem zusätzliche individuelle Nachhallzeiten oder eine allgemeine Nachhallzeit abzurufen und/oder um den lokalen Datensatz an den Server zu übermitteln.
  • Insgesamt ist aufgrund der Aufteilung der Verfahrensschritte auf die diversen Geräte und Zusatzgeräte und aufgrund der verschiedenen Daten eine Vielzahl an Ausgestaltungen denkbar und geeignet. Insgesamt stellt die Verwendung eines Smartphones eine für den Anwender individuelle Lösung dar, wohingegen die Verwendung eines Servers eine Crowd-Lösung darstellt. In Kombination ist es einem Anwender dann möglich, grundsätzlich auf den Server zuzugreifen oder alternativ, z.B. wenn keine Internetverbindung möglich ist, lediglich auf die individuelle Lösung zurückzugreifen.
  • Allgemein sind insbesondere die folgenden Konfigurationen geeignet:
    • Ein Hörsystem mit zwei Hörgeräten, welche jeweils individuelle Nachhallzeiten bestimmen, wobei auf einem der Hörgeräte der Datensatz gebildet wird. Die beiden Hörgeräte sind mit einer Verbindungseinrichtung verbunden, vorzugsweise drahtlos.
    • Ein Hörsystem mit einem oder mit zwei Hörgeräten, welches bzw. welche mit einem Zusatzgerät verbunden sind, vorzugsweise drahtlos. Das Zusatzgerät ist insbesondere eine Fernbedienung für das Hörsystem, welche vorzugsweise ein Mikrofon aufweist, dessen Mikrofonsignale ebenfalls zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit verwendet werden.
    • Ein Hörsystem mit zwei Hörgeräten und ein Smartphone, welches entweder direkt mit dem Hörsystem verbunden ist, oder mittelbar über ein Zusatzgerät wie zuvor genannt. Auch das Smartphone weist ein Mikrofon auf, dessen Mikrofonsignale zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit verwendet werden.
    • Mehrere Hörsysteme verschiedener Personen im gleichen Raum. Die Hörsysteme sind untereinander zum Datenaustausch verbunden, entweder direkt und/oder über ein oder mehrere Smartphones. Die Daten der Personen werden untereinander ausgetauscht und einem jeweils lokalen Datensatz hinzugefügt. Alternativ oder zusätzlich sind die Smartphones mit einem Server verbunden, auf welchem ein gemeinsamer Datensatz gespeichert wird.
    • Ein Hörsystem mit zumindest einem Hörgerät, welches mit einem Smartphone verbunden ist. Das Smartphone versieht die Mikrofonsignale des Hörgeräts oder die daraus abgeleiteten individuellen Nachhallzeiten oder eine daraus abgeleitete allgemeine Nachhallzeit mit einem Ortsstempel, d.h. einer geographischen Information. Das Smartphone kombiniert die aktuellen Daten mit früheren Daten, welche den gleichen Ortsstempel aufweisen.
    • Ein Konfiguration wie vorgenannt, wobei das Smartphone mit einem Server verbunden ist, um einerseits Daten an diesen zu senden und andererseits Daten, insbesondere auch von anderen Personen, zu empfangen.
    • Eine Kombination aller oder mehrerer der vorgenannten Konfigurationen.
  • In einer zweckmäßigen Weiterbildung wird die allgemeine Nachhallzeit bestimmt, indem die Daten für den Datensatz, d.h. die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten, geräteabhängig gewichtet werden. Dem liegt insbesondere die Überlegung zugrunde, dass unterschiedliche Geräte unter Umständen unterschiedlich gut geeignet sind, um die entsprechenden Daten bereitzustellen. Außerdem ist es möglich, dass ein Gerät an einer wenig relevanten Position positioniert ist. Allgemein werden durch die geräteabhängige Gewichtung die Daten unterschiedlicher Geräte bei der Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit unterschiedlich stark berücksichtigt. Beispielsweise werden die Mikrofone von Hörgeräten stärker gewichtet, als ein Mikrofon eines Telefons, da Erstere unter Umständen eine größere Bandbreite aufweisen und eine zuverlässigere Bestimmung der Nachhallzeit gestatten. Demnach wird zweckmäßigerweise nach der Art des Geräts gewichtet. Daraus folgt, dass diese Weiterbildung besonders geeignet ist bei einer Ausgestaltung, bei welcher zusätzlich den Hörgeräten des Hörsystems noch weitere Geräte vorhanden sind, deren Mikrofone mit den Mikrofonen der Hörgeräte in ein gemeinsames Sensornetzwerk integriert sind.
  • Alternativ oder zusätzlich wird die allgemeine Nachhallzeit vorteilhafterweise bestimmt, indem die Daten, d.h. die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten, besitzerabhängig gewichtet werden. Dadurch ist es vorteilhaft möglich, die vom eigenen Hörsystem des Anwenders erzeugten Daten bevorzugt zu verwenden und fremde Daten, d.h. Daten fremden Ursprungs lediglich nachrangig. Dies ist vor Allem dann von Vorteil, wenn die Herkunft, die Qualität oder die Korrektheit der fremden Daten unbekannt ist.
  • Alternativ oder zusätzlich wird die allgemeine Nachhallzeit zweckmäßigerweise bestimmt, indem die Daten, d.h. die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten zeitabhängig gewichtet werden. Dem liegt insbesondere die Überlegung zugrunde, dass sich der Anwender zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Räumen aufhält oder dass sich ein Raum zeitabhängig verändert, sodass sich auch die Nachhallzeit zeitabhängig verändert. Durch die zeitabhängige Gewichtung der Daten werden dann vorteilhaft nur die zum gegebenen Zeitpunkt relevanten Daten zur Bestimmung der Nachhallzeit herangezogen. Unter "zeitabhängig" wird dabei insbesondere verstanden, dass die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängig von einer Aufnahmezeit in Bezug zu diesem bestimmten Zeitpunkt gewichtet werden. Mit anderen Worten: jedes Mikrofonsignal wird zu einer entsprechenden Aufnahmezeit erzeugt, welche mit dem Mikrofonsignal gespeichert wird. Zu einem bestimmten, insbesondere aktuellen Zeitpunkt wird dieser mit der Aufnahmezeit verglichen und dann entschieden, wie stark das zugehörige Mikrofonsignal oder die daraus abgeleitete individuelle Nachhallzeit gewichtet wird. Beispielsweise ändert sich der Nachhall in einem Raum nachts gegenüber tagsüber dadurch, dass Vorhänge zugezogen werden. Nachts werden dann solche Daten, deren Aufnahmezeit nachts liegt, stärker gewichtet als andere Daten.
  • Alternativ oder zusätzlich werden die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten, d.h. allgemein die Daten, geeigneterweise mit einer Ortsinformation, auch als Standortinformation bezeichnet, versehen. Darunter wird insbesondere verstanden, dass die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten ortsabhängig zu einem Rohdatensatz oder zu einem Datensatz oder zu mehreren Rohdatensätzen oder Datensätzen oder einer Kombination hiervon zusammengeführt werden. Diese Ausgestaltung hat insbesondere den Vorteil, dass das Hörsystem dann ortsabhängig mit den jeweils relevanten Daten versorgt und optimal eingestellt wird. Unterschiedlichen Räumen werden dann vorzugsweise unterschiedliche Rohdatensätze oder Datensätze oder beides zugeordnet, welche jeweils zweckmäßigerweise lediglich diejenigen Daten enthalten, welche in dem jeweiligen Raum, d.h. am jeweiligen Ort aufgenommen wurden. Insgesamt werden damit insbesondere alle Mikrofonsignale oder individuellen Nachhallzeiten in einem bestimmten Gebiet zu einem einzelnen insbesondere ortsabhängigen Rohdatensatz oder Datensatz vereint. Die Ausgestaltung, bei welcher die Mikrofonsignale, also die Rohdaten direkt mit einer Ortsinformation versehen werden, hat den Vorteil, dass jedes Hörsystem dann an einem gegebenen Ort die Analyse der Rohdaten und die Ermittlung der allgemeinen Nachhallzeit selbst durchführen kann und insbesondere individuell oder auch nutzerabhängig. Umgekehrt wird bei der Bereitstellung von individuellen Nachhallzeiten mit Ortsinformation im Hörsystem entsprechend Rechenleistung eingespart.
  • Um die zu verwendenden Daten ortsabhängig zuzuweisen oder auszuwählen, werden diese mit einer Ortsinformation, d.h. mit einem Ortsstempel versehen, beispielsweise mittels GPS. Die Ortsinformation besteht dann vorzugsweise aus GPS-Koordinaten. Insbesondere wird jedem Mikrofonsignal oder jeder individuellen Nachhallzeit jeweils mit einer eigenen Ortsinformation versehen. Dabei wird für mehrere Mikrofonsignale oder Nachallzeiten am gleichen Ort oder an hinreichend gleichen Orten zweckmäßigerweise die gleiche Ortsinformation verwendet.
  • Nachfolgend werden der Einfachheit halber lediglich Ausgestaltungen genannt, welche die individuellen Nachhallzeiten nutzen. Alternativ zu den individuellen Nachhallzeiten oder zusätzlich hierzu werden jedoch in einer geeigneten Variante die Mikrofonsignale direkt genutzt. Die Ausführungen gelten demnach sinngemäß auch für Ausgestaltungen und Weiterbildungen, bei welchen alternativ oder zusätzlich zu den individuellen Nachhallzeiten die Mikrofonsignale direkt verwendet werden und insbesondere falls alternativ oder zusätzlich zu einem Datensatz aus individuellen Nachhallzeiten ein Rohdatensatz an Mikrofonsignalen vorliegt.
  • Das Versehen mit einer Ortsinformation, d.h. das Markieren einer individuellen Nachallzeit mit einer Ortsinformation, erfolgt vorzugsweise in einem Smartphone, welches üblicherweise bereits über einen GPS-Empfänger verfügt. Alternativ oder zusätzlich weist das Hörsystem einen GPS-Empfänger auf und versieht die Mikrofonsignale oder die daraus ermittelten individuellen Nachhallzeiten mit einem Ortsstempel. Alternativ wird lediglich der Datensatz mit einem Ortsstempel versehen und die Daten werden dann je nach Ort direkt dem zugehörigen Datensatz hinzugefügt.
  • Zweckmäßigerweise werden alle oder einige der vorgenannten geräteabhängigen, besitzerabhängigen, zeitabhängigen und ortsabhängigen Gewichtung der Daten miteinander kombiniert, um eine besonders optimale Auswahl zu erhalten und die allgemeine Nachhallzeit entsprechend optimal zu bestimmen.
  • In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung werden die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten eines Ortes gespeichert und bei einem zeitlich späteren Wiedereintreffen an ebenjenem Ort zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit verwendet. Dem liegt insbesondere der Gedanke zugrunde, dass individuelle Nachhallzeiten, welche einmal an einem bestimmten Ort bestimmt worden sind, bei späterem Wiederaufsuchen des Ortes gewinnbringend verwendet werden, insbesondere zusätzlich zu neu bestimmten individuellen Nachhallzeiten. Das Hörsystem wird dann unter Berücksichtigung der zuvor bestimmten, d.h. älteren Nachhallzeiten deutlich schneller optimal eingestellt, als wenn nur neu ermittelte individuelle Nachhallzeiten zur Verfügung stünden.
  • Zweckmäßigerweise werden die individuellen Nachhallzeiten hierfür wie oben beschrieben jeweils mit einer Ortsinformation versehen, sodass das Hörsystem oder ein anderes Gerät den aktuellen Ort des Anwenders mit den Ortsinformationen vergleicht und bei einer hinreichenden Übereinstimmung die entsprechenden gespeicherten individuellen Nachhallzeiten zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit zusätzlich hinzuzieht. In einer Variante, falls z.B. eine Bestimmung weiterer individueller Nachhallzeiten nicht möglich ist, wird zumindest auf die bereits gespeicherten individuellen Nachhallzeiten zurückgegriffen, um die allgemeine Nachhallzeit zu bestimmen. Der Ort ist beispielsweise ein bestimmter Raum. Das spätere Wiedereintreffen an dem Ort kann grundsätzlich beliebig lang nach dem vorhergehenden Eintreffen oder Verlassen des Orts liegen. Die individuellen Nachhallzeiten werden entsprechend lang gespeichert. Der Ort kann dabei regelmäßig aufgesucht werden, beispielsweise ein Restaurant oder ein Arbeitsplatz täglich, wobei bestimmte Tage, wie z.B. Wochenenden ausgenommen sind. Zusätzlich oder alternativ kann der Ort unregelmäßig aufgesucht werden, beispielsweise ein Konzertsaal in einem Abstand von bis zu mehreren Wochen, Monaten oder Jahren. Auch kürzere Intervalle, beispielsweise einzelne oder mehrere Minuten, Stunden oder Tage sind denkbar.
  • Besonders im Rahmen der ortsabhängigen Gewichtung, jedoch auch allgemein, ist es vorteilhaft, dem Datensatz zusätzliche individuelle Nachhallzeiten hinzuzufügen. So werden in einer vorteilhaften Ausgestaltung mittels einer Eichmessung zusätzliche Nachhallzeiten, zumindest jedoch eine zusätzliche Nachhallzeit, gemessen und dem Datensatz hinzugefügt. Bei der Eichmessung werden insbesondere möglichst hochwertige Mikrofone verwendet, um ein möglichst gutes Messergebnis zu erzielen. Ein gegebener Raum oder Ort wird somit insbesondere im Voraus hinsichtlich der Nachhallzeit vermessen und die dabei gewonnenen Daten gespeichert, um einem Anwender später zugänglich zu sein. Dadurch entfällt insbesondere jegliche Anpassungszeit für das Hörsystem auch beim erstmaligen Betreten des Raums, da bereits Daten zu diesem Raum vorhanden sind. Beispielsweise erfolgt die Eichmessung in einem Theatersaal durch dessen Betreiber. Die zusätzliche Nachhallzeit wird zweckmäßigerweise online bereitgestellt und dann vom Server oder vom Smartphone oder direkt vom Hörsystem abgerufen. Die obigen Ausführungen bezüglich der Verwendung von gespeicherten individuellen Nachhallzeiten bei einem späteren Wiedereintreffen am gleichen Ort gelten sinngemäß auch für Verwendung zusätzlicher Daten aus einer Eichmessung und umgekehrt.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung werden die Mikrofonsignale oder die individuellen Nachhallzeiten jeweils mit einem Zeitstempel versehen, insbesondere der oben erwähnten Aufnahmezeit, und die allgemeine Nachhallzeit wird bestimmt, indem lediglich solche Mikrofonsignale oder individuellen Nachhallzeiten berücksichtigt werden, deren Zeitstempel nicht weiter zurückliegt als eine vorbestimmte maximale Dauer. Daraus ergibt sich insbesondere der Vorteil, dass weit zurückliegende Daten, welche wahrscheinlich unbrauchbar sind, quasi vergessen und zumindest nicht berücksichtigt werden. Die Dauer gibt dabei den maximal berücksichtigten zurückliegenden Zeitraum an. Die Dauer beträgt beispielsweise eine oder mehrere Stunden, Tage, Wochen oder Monate. In einer Weiterbildung wird die Dauer ortsabhängig unterschiedlich gewählt, um unterschiedlich schnell veränderlichen Umgebungen optimal Rechnung zu tragen.
  • Ein erfindungsgemäßes Hörsystem ist zum Betrieb mittels eines Verfahrens wie oben beschrieben ausgebildet. Das Hörsystem ist ein binaurales Hörsystem und weist zwei Hörgeräte auf, welche jeweils wenigstens ein Mikrofon aufweisen, zur Aufnahme eines Schallsignals und zur Erzeugung eines Mikrofonsignals aus dem Schallsignal. Das Hörsystem weist zudem eine Steuereinheit auf, welche derart ausgebildet ist, dass das Hörsystem in Abhängigkeit einer allgemeinen Nachhallzeit eingestellt wird. Insbesondere ist die Steuereinheit derart ausgebildet, dass ein Verfahren wie oben beschrieben ausführt wird. Die allgemeine Nachhallzeit wird entweder lokal vom Hörsystem selbst ermittelt oder extern von einem Zusatzgerät, z.B. einem Smartphone oder Server. Je nach Ausgestaltung weist das Hörsystem eine Verbindungseinrichtung zur Datenübertragung auf, um ggf. mit einem Zusatzgerät Daten auszutauschen, wie oben im Zusammenhang mit dem Verfahren beschrieben.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen jeweils schematisch:
    • Fig. 1 ein Hörsystem sowie weitere Geräte und
    • Fig. 2 ein Verfahren zum Betrieb des Hörsystems.
  • In Fig. 1 ist eine von mehreren möglichen Konfigurationen gezeigt, in welcher ein Hörsystem 2 mithilfe mehrerer Mikrofone 4 optimal eingestellt wird. Das gezeigte Hörsystem 2 ist binaural ausgebildet und weist zwei Hörgeräte 6 auf, welche jeweils ein Mikrofon 4 und eine Steuereinheit 8 aufweisen. Beide Hörgeräte 6 sind mit einem Smartphone 10 verbunden, beispielsweise über eine Bluetooth- Verbindung. Das Smartphone 10 weist ebenfalls ein Mikrofon 4 auf, welches jedoch nicht zwingend baugleich mit den Mikrofonen 4 des Hörsystems 2 ist. Das Smartphone 10 ist wiederum mit einem Server 12 verbunden, z.B. über das Internet. Das Smartphone 10 und der Server 12 sind jeweils ein Zusatzgerät. Die Hörgeräte 6, das Smartphone 10 und der Server 12 werden jeweils allgemein auch als Gerät bezeichnet.
  • Ein Verfahren zum Betrieb des Hörsystems 2 wird nachfolgend in Verbindung mit dem in Fig. 2 gezeigten Ablaufschema näher erläutert. Von einer Schallquelle Q geht ein Schallsignal S aus, welches in einem Schritt S1 mittels mehrerer Mikrofone 4 gemessen wird. Die Mikrofone 4 sind in unterschiedlichen Geräten 6, 10 verbaut, z.B. in einem Hörgerät 6, einem Smartphone 10, einem Telefon, einem Fernseher oder einem Computer. Dabei können in einem Gerät grundsätzlich auch mehrere Mikrofone 4 verbaut sein. Jedes der Mikrofone 4 nimmt das Schallsignal S auf und erzeugt daraus im Schritt S1 ein Mikrofonsignal M. Für jedes der Mikrofonsignale M, wenigstens jedoch für die Mikrofonsignale M der Mikrofone 4 der Hörgeräte 6, wird anschließend in einem Schritt S2 eine individuelle Nachhallzeit indN bestimmt. Die individuellen Nachhallzeiten indN werden in einem Schritt S3 in einem Datensatz D zusammengeführt, aus welchem wiederum in einem Schritt S4 eine allgemeine Nachhallzeit allgN bestimmt wird.
  • Vorzugsweise wird die individuelle Nachhallzeit indN eines jeweiligen Mikrofons 4 mittels desjenigen Geräts 6, 10 bestimmt, in welchem das Mikrofon 4 verbaut ist. Auf diese Weise wird die zu übertragende Datenmenge reduziert. Im Beispiel der Fig. 1 nehmen die Hörgeräte 6 und das Smartphone 10 jeweils das Schallsignal S auf, erzeugen Mikrofonsignale M und bestimmen aus diesen insbesondere lokal eine individuelle Nachhallzeit indN. Sämtliche individuellen Nachhallzeiten indN werden an das Smartphone 10 übertragen und dort zum Datensatz D zusammengefügt, aus welchem dann die allgemeine Nachhallzeit allgN bestimmt wird, vorzugsweise mittels eines statistischen Verfahrens. In Abhängigkeit der allgemeinen Nachhallzeit allgN wird dann in einem Schritt S5 ein Betriebsparameter des Hörsystems 2 eingestellt. Im Beispiel der Fig. 1 wird hierzu die allgemeine Nachhallzeit allgN an das Hörsystem 2, insbesondere an die Steuereinheiten 8 übertragen.
  • Weiter ist in Fig. 1 ein Server 12 als ein Zusatzgerät gezeigt. Dieser übernimmt je nach Ausgestaltung diverse Aufgaben. In einer Variante wird der Datensatz D auf den Server 12 übertragen und dort dann die allgemeine Nachhallzeit allgN bestimmt und über das Smartphone 10 an das Hörsystem 2 zurückgesendet. Das Smartphone 10 braucht dann selbst keine Auswertung vorzunehmen. Eine Auswertung des Datensatzes 12 kann jedoch auch sozusagen redundant auf beiden Zusatzgeräten 10, 12 erfolgen. Vorzugsweise dient der Server 12 jedoch im Rahmen einer Cloud-basierten Lösung zum Zusammenführen von Daten, d.h. von Mikrofonsignalen M und/oder verschiedenen individuellen Nachhallzeiten indN einer Vielzahl an Geräten. Der Server 12 sammelt dann die Daten M, indN der verschiedenen Geräte und führt diese zentralisiert zusammen, sodass eine besonders schnelle und zuverlässige Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit allgN und der Einstellung des Hörsystems 2 gewährleistet ist. In einer Variante ist insbesondere eine Crowd-basierte Auswertung realisiert, bei welcher die Daten M, indN mehrerer Hörsysteme 2 von unterschiedlichen Anwendern zusammengeführt werden, sodass die Anwender untereinander von den Daten M, indN der jeweils anderen Anwender profitieren können.
  • Die Daten M, indN werden insbesondere gewichtet, sodass unterschiedliche Daten M, indN unterschiedlich stark bei der Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit allgN berücksichtigt werden. Eine Gewichtung erfolgt insbesondere geräteabhängig, zeitabhängig, ortsabhängig oder besitzerabhängig. Dazu werden die Daten M, indN mit geeigneten Stempeln oder Metatags versehen, welch im Rahmen der Auswertung ausgelesen werden.
  • Besonders im Rahmen einer ortsabhängigen Gewichtung, jedoch auch allgemein, werden dem Datensatz insbesondere zusätzliche individuelle Nachhallzeiten zusN hinzugefügt. Diese werden mittels einer Eichmessung E ermittelt, bei welcher möglichst hochwertige Mikrofone verwendet werden, um ein möglichst gutes Messergebnis zu erzielen. Ein gegebener Raum wird dann im Voraus hinsichtlich der Nachhallzeit vermessen und die dabei gewonnenen Daten gespeichert, z.B. auf dem Server 12, um einem Anwender später zugänglich zu sein. Dadurch entfällt insbesondere jegliche Anpassungszeit für das Hörsystem 2 auch beim erstmaligen Betreten eines Raums. Beispielsweise erfolgt die Eichmessung E in einem Theatersaal durch dessen Betreiber.
  • In einer Variante werden individuelle Nachhallzeiten indN nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne oder Dauer vergessen und aus dem Datensatz D entfernt.
  • Das Verfahren ist nicht auf die in Fig. 1 gezeigte Konfiguration beschränkt. Vielmehr sind auch andere, jedoch nicht gezeigte Konfigurationen geeignet. Beispielsweise sind die Hörgeräte 6 direkt miteinander verbunden. In einer Variante ist das Hörsystem 2 direkt mit dem Server 12 verbunden. In einer Alternative wird kein Server 12 verwendet, sondern jegliche Auswertung erfolgt durch das Hörsystem 2 selbst und/oder durch das Smartphone 10 oder durch ein anderes Gerät.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Hörsystem
    4
    Mikrofon
    6
    Hörgerät
    8
    Steuereinheit
    10
    Smartphone
    12
    Server
    allgN
    allgemeine Nachhallzeit
    D
    Datensatz
    E
    Eichmessung
    indN
    individuelle Nachhallzeit
    M
    Mikrofonsignal
    Q
    Schallquelle
    S
    Schallsignal
    S1 bis S5
    Verfahrensschritte
    zusN
    zusätzliche, individuelle Nachhallzeit

Claims (15)

  1. Verfahren zum Betrieb eines Hörsystems (2),
    - wobei ein Schallsignal (S), welches von einer Schallquelle (Q) ausgeht, mittels mehrerer Mikrofone (4) gemessen wird,
    - wobei die Mikrofone (4) in unterschiedlichen Geräten (6, 10) verbaut sind,
    - wobei das Hörsystem (2) binaural ist und wobei zwei der Geräte (6, 10) jeweils als ein Hörgerät (6) des Hörsystems (2) ausgebildet sind,
    - wobei jedes der Mikrofone (4) das Schallsignal (S) aufnimmt und daraus ein Mikrofonsignal (M) erzeugt,
    - wobei für zumindest die beiden Mikrofonsignale (M) der Mikrofone (4) der Hörgeräte (6) jeweils eine individuelle Nachhallzeit (indN) bestimmt wird,
    - wobei die individuellen Nachhallzeiten (indN) in einem Datensatz (D) zusammengeführt werden, aus welchem eine allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, und
    - wobei ein Betriebsparameter des Hörsystems (2) in Abhängigkeit der allgemeinen Nachhallzeit (allgN) eingestellt wird.
  2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Mikrofonsignale (M) zu einem Rohdatensatz zusammengeführt werden und bezüglich des Hörsystems (2) extern gespeichert werden, dass das Hörsystem (2) auf die Rohdaten zugreift und aus diesen zunächst die jeweils individuelle Nachhallzeit (indN) bestimmt und anschließend die allgemeine Nachhallzeit (allgN).
  3. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zumindest zwei der Mikrofone (4) in unterschiedlichen Hörsystemen (2) angeordnet sind.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eines der Mikrofone (4) in einem Hörgerät (6) angeordnet ist und ein anderes der Mikrofone (4) in einem Smartphone (10).
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die individuellen Nachhallzeiten (indN) auf einem externen Zusatzgerät (10, 12) zu dem Datensatz (D) zusammengeführt werden, wobei zuvor die individuellen Nachhallzeiten (indN) der Mikrofonsignale (M) eines jeweiligen Mikrofons (4) vorzugsweise mittels desjenigen Geräts (6, 10) bestimmt werden, in welchem das Mikrofon (4) verbaut ist.
  6. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Zusatzgerät (10, 12) aus dem Datensatz (D) die allgemeine Nachhallzeit (allgN) ermittelt und diese an das Hörsystem (2) übermittelt wird.
  7. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Zusatzgerät (10, 12) ein Smartphone (10) ist und/oder dass das Zusatzgerät (10, 12) ein Server (12) ist, auf welchem der Datensatz (D) gespeichert wird.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, indem die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) geräteabhängig gewichtet werden.
  9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, indem die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) besitzerabhängig gewichtet werden.
  10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, indem die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) zeitabhängig gewichtet werden.
  11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) mit einer Ortsinformation versehen werden.
  12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) eines Ortes gespeichert werden und bei einem zeitlich späteren Wiedereintreffen an ebenjenem Ort zur Bestimmung der allgemeinen Nachhallzeit (allgN) verwendet werden.
  13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass mittels einer Eichmessung (E) zusätzliche Nachhallzeiten (zusN) gemessen werden und dem Datensatz (D) hinzugefügt werden.
  14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Mikrofonsignale (M) oder die individuellen Nachhallzeiten (indN) jeweils mit einem Zeitstempel versehen werden und dass die allgemeine Nachhallzeit (allgN) bestimmt wird, indem lediglich solche Mikrofonsignale (M) oder individuellen Nachhallzeiten (indN) berücksichtigt werden, deren Zeitstempel nicht weiter zurückliegt als eine vorbestimmte maximale Dauer.
  15. Hörsystem (2), welches binaural ist und welches zum Betrieb mittels eines Verfahrens gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist, mit zumindest zwei Hörgeräten (6), welche jeweils wenigstens ein Mikrofon (4) aufweisen, zur Aufnahme eines Schallsignals (S) und zur Erzeugung eines Mikrofonsignals (M) daraus, und mit einer Steuereinheit (8), welche derart ausgebildet ist, dass das Hörsystem (2) in Abhängigkeit einer allgemeinen Nachhallzeit (allgN) eingestellt wird.
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