EP3567874A1 - Verfahren zum betrieb eines hörgeräts sowie hörgerät - Google Patents

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EP3567874A1
EP3567874A1 EP19167648.5A EP19167648A EP3567874A1 EP 3567874 A1 EP3567874 A1 EP 3567874A1 EP 19167648 A EP19167648 A EP 19167648A EP 3567874 A1 EP3567874 A1 EP 3567874A1
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EP
European Patent Office
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input signal
scheme
sound
signal
directions
Prior art date
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EP19167648.5A
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EP3567874B1 (de
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Sebastian BEST
Thomas Pilgrim
Christoph LÜKEN
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Sivantos Pte Ltd
Original Assignee
Sivantos Pte Ltd
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Publication date
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Publication of EP3567874B1 publication Critical patent/EP3567874B1/de
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    • H04R25/35Electric hearing aids using translation techniques
    • H04R25/356Amplitude, e.g. amplitude shift or compression
    • HELECTRICITY
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R25/00Electric hearing aids
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    • H04R2225/43Signal processing in hearing aids to enhance the speech intelligibility
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    • H04R2225/55Communication between hearing aids and external devices via a network for data exchange

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a hearing device and a corresponding hearing aid.
  • a hearing device has a most general embodiment, a microphone, a signal processing and a handset, wherein the handset is also referred to as a speaker.
  • a hearing aid is used, for example, to supply a hearing-impaired user and to compensate for hearing loss.
  • the microphone generates an input signal from sound signals in the environment, which is fed to the signal processing.
  • the signal processing modifies the input signal and thereby generates an output signal, which is thus a modified input signal.
  • the input signal is amplified, for example, with a certain amplification factor.
  • the output signal is finally output by means of the handset, in which this converts the output signal into a sound signal.
  • the input signal and the output signal are electrical signals, which are therefore also referred to as a signal for short.
  • the sound signals of the surroundings and the sound signal output by the listener are acoustic signals.
  • a hearing aid is typically either monaural and worn on only one side of the head or binaural, and then has two separate devices carried on different sides of the head. Depending on the type, the hearing aid is worn on, in or behind the ear, or a combination thereof. Common types of hearing aids include BTE, RIC and ITE hearing aids. These differ in particular in design and wearing style.
  • a hearing aid it is possible in a hearing aid to use a so-called beamformer to realize a directional hearing, i. to prefer and amplify sound signals from a particular direction relative to other sound signals, i. emphasized.
  • a directional microphone is used, which is usually a microphone array of at least two microphones.
  • the directional microphone is housed in the hearing aid and picks up the sound signals of the environment in two different positions. Accordingly, a plurality of input signals are generated, which are then suitably combined by the signal processing to obtain directivity, i. to align the beamformer in a particular direction and then emphasize sound signals from that direction. For example, in this way a speaker in the front area of the user is reinforced in relation to the rest of the environment, which improves speech intelligibility.
  • the problem is the use of a Beamformers in environments that are more demanding than those that have only one relevant sound source.
  • such relevant sound signals may be suppressed because the beamformer is already directed to another source of sound.
  • the back area of the user is strongly suppressed relative to the front area, so that sound sources in the back area of the user can be perceived poorly or not at all.
  • the method is used to operate a hearing aid.
  • the hearing aid is worn in particular by a user.
  • the hearing aid initially generates an input signal from ambient sound signals.
  • the hearing device has at least one microphone, which receives the sound signals and converts them into the ambient signal.
  • the hearing aid has a signal processing which is designed to modify the input signal and thereby generate an output signal.
  • the hearing aid further includes a handset for outputting the output signal, i. for converting the output signal into a sound signal, which is output to the user. In particular, only one output signal is generated for each listener of the hearing aid. In a monaural hearing aid so only one output signal is generated.
  • a binaural hearing aid two output signals are generated, one for each of the sides of the user's head.
  • the input signal is modified in particular with regard to a specific hearing profile of the user.
  • the hearing aid is a hearing aid for the care of a hearing-impaired user and the hearing profile deviates from the hearing profile of a normal hearing due to hearing damage.
  • the input signal is thus modified so that the hearing damage is at least partially, preferably completely compensated.
  • the input signal is amplified for this purpose.
  • a respective output signal is adapted to the hearing profile of the user on the respective ear
  • the signal processing has an automatic gain control (AGC, ie automatic gain control), which has a compressor which can be operated with a compression scheme.
  • AGC automatic gain control
  • the environment of the user is now divided into several directions, one of which by means of a direction determination unit as a relevant direction is selected.
  • the relevant direction should be emphasized in relation to other directions so that sound signals from the relevant direction are emphasized, as these sound signals from the relevant direction experience a stronger amplification relative to other sound signals.
  • the input signal is directionally modified by the compressor is operated with a compression scheme, which is adjusted depending on the relevant direction, so that sound signals from the relevant direction are highlighted against sound signals from other directions.
  • the information in which direction a relevant sound source is located is used to selectively modify the input signal and to render this sound source clearer to the user.
  • a sound source is initially not specifically selected and deliberately amplified, but a directional effect is given automatically by the fact that the compression scheme is adapted to the sound source in the relevant direction and thus just this sound source and thus the associated direction are selectively highlighted , This is preferably done equally on both sides in a binaural hearing aid.
  • the relevant direction is selected according to its relevance to the user. Relevant is a direction especially if there is a sound source of a certain type, eg a speaker, or if the sound source has a higher volume relative to other sound sources in the same direction, ie a higher level, eg a speaker in a crowd.
  • the direction determination unit is used to determine and in particular also to select the relevant direction.
  • the input signal is analyzed by the direction determination unit and determined on the basis of which direction a sound source is located, which is relevant for the user, so that this direction is then selected as the relevant direction.
  • the hearing device and especially the direction determination unit for this purpose has a classifier to assign sound sources in the environment to a specific type, so that then that direction is selected as a relevant direction in which a sound source of a certain type is located.
  • the beamformer is then activated and directed to a sound source relevant to the user, e.g. a speaker in the front of the user, i. front.
  • the beamformer is now used to achieve high speech intelligibility despite low SNR. It is essential here that the beamformer is activated only in special situations, ie as needed. In the cases in which the beamformer is activated, however, this continues to be done as described at the expense of sound signals from other directions, which are then suppressed together with the noise and possibly unintentionally.
  • AGC automatic gain control
  • an AGC generally includes a compressor which controls the gain of the input signal in response to its level, ie, the input level, and in conjunction with a particular compression scheme.
  • the compression scheme indicates which gain factor is used for the input signal at a given input level.
  • the compression scheme is parameterized by one or more compression parameters, preferably one or more knee points, one or more compression ratios for one or more particular level ranges of the input level, a turn-on time (also referred to as attack), a turn-off time (also referred to as release), or a combination thereof ,
  • a knee point indicates a transition between two level ranges with different compression ratios.
  • the compressor of the AGC is now operated direction-dependent with a suitable compression scheme, so that the sound signals are compressed differently from different directions.
  • the concept proposed here represents an alternative to a beamformer, but in principle can also be used profitably in combination with a beamformer.
  • the environment of the user is divided into several directions and the compressor is set such that sound signals from the relevant direction, ie relevant sound signals, are highlighted for the user.
  • a suitably suitable compression scheme is selected and set. In this way, initially expediently dispensed with a classic strong directivity and instead made an advantageous gradual adaptation of the modification of the input signal.
  • one of the directions is then selectively emphasized, preferably in that direction to selectively increase speech intelligibility without at the same time causing repression in the other directions.
  • a directional effect is generated such that in a certain direction by a special compression scheme a highlighting of a relevant sound source in the same direction takes place.
  • the highlighting is realized in particular by the choice of a suitable compression scheme, which is tuned to the highlighted sound source, so that other sound sources are relatively in the background, but not completely suppressed. This advantageously results in a reduced directivity compared to a beamformer and, overall, a compromise is found between the strongest possible emphasis in one direction and the least possible suppression in the other directions.
  • An essential concept in this case is the direction-dependent compression for highlighting sound sources from a certain direction.
  • a direction-dependent parameterization of the compressor is performed.
  • a gradual directivity is advantageously achieved by means of the compressor and generally by means of the AGC.
  • the AGC By means of the AGC one or more sound sources are thus highlighted in a certain direction.
  • the direction determination unit comprises a beamformer, which is used to determine the relevant direction.
  • a beamformer is specially designed to generate directional signals and thus is particularly suitable to subdivide the environment in several directions.
  • the beamformer is supplied with the input signal and then processed for each of the directions in such a way that for each of the directions a directed input signal is generated, which only or at least predominantly consists of sound signals resulting from a single direction.
  • Each directional input signal is thus assigned to one of the directions.
  • the directional input signals are then respectively examined for the presence of a source of sound relevant to the user, eg by means of an additional classifier or simply by means of a signal property of the directional input signal, eg its level or its SNR.
  • the direction of the directed input signal containing a relevant sound source is then selected as the relevant direction.
  • the compression scheme is then adjusted to emphasize that same sound source so that, as a result, the relevant direction is also emphasized.
  • the beamformer initially advantageously serves to subdivide the environment in different directions and to determine the relevant direction. In contrast, however, the beamformer does not serve to generate an output signal which would also be directed by a combination of the directional input signals. This function results rather from the special control of the compressor.
  • the beamformer generates the directional input signals in particular from a plurality of input signals, which are respectively generated by a plurality of microphones, which respectively convert the sound signals of the environment into a respective input signal.
  • the microphones are arranged at different positions of the hearing aid and form in this way a microphone array.
  • the various input signals can also be considered in summary as a single input signal, which is generated by the microphone array.
  • the input signals of the various microphones are suitably combined with one another by the beamformer.
  • the microphone array has two microphones and the beamformer generates four directional input signals for the four directions front, back, left and right. Other embodiments are conceivable and also suitable.
  • the directional input signals which are generated by the beamformer basically do not have to be used further for generating the output signal.
  • the directional input signals are used Rather, only to determine the relevant direction and the AGC and especially the compressor act on the total input signal.
  • the directional input signals are supplied to the AGC, in particular instead of the input signal per se, and separately processed by means of the AGC in order to realize a direction-dependent compression.
  • the AGC and especially the compressor act on individual parts of the input signal, namely the directional input signals, which in fact represent the input signal divided by directions, separately and independently of one another.
  • the separately processed directional input signals are then finally mixed together to form an output signal.
  • Preferred embodiments of both concepts are shown in more detail below.
  • the various embodiments or parts thereof can in principle also be combined with each other. The comments on a specific embodiment apply mutatis mutandis to the other embodiments.
  • the compression scheme is defined by at least one compression parameter, in particular as described above, and the compression scheme is adjusted depending on the relevant direction by changing the compression parameter depending on the relevant direction.
  • the compression parameter is continuously changed, i. set continuously.
  • a respectively suitable parameterization for the compressor is selected as direction-dependent and set and controlled according to the compression of the input signal.
  • the compressor has multiple instances, which are operated with different instance schemes. These instance schemes are in themselves compression schemes as described above. A respective instance scheme is now designed to emphasize a particular type of sound signal, eg for highlighting speech or sound, eg music.
  • the instances are referred to as compression instances.
  • the input signal will each be the more Instances supplied, which then generate a corresponding number of modified input signals, which are then combined together to form the output signal.
  • the same input signal is used for all instances, so that the compressor acts on the entire input signal as a whole. It is essential that a proportion of the modified input signals to each other in the output signal is adjusted depending on the relevant direction, so that the compression scheme is set as a mixture of the instance schemes.
  • a particular advantage of this embodiment is that the individual instances can each be operated with a fixed instance scheme and preferably also be operated and yet there is an overall variable compression scheme.
  • the input signal is processed differently in parallel by means of the individual instances, so that the compression scheme of the compressor is adjusted as a whole by appropriately selecting and setting the proportion of the modified input signal.
  • the proportion is continuously changed.
  • the proportion ratio e.g. the level of the input signal before the respective instance changed accordingly or alternatively or additionally, the level of the respective modified input signal according to the respective instance.
  • An advantage of the aforementioned embodiment is, in particular, that the instances can be operated with a predefined, ie a fixed, instance schema, and preferably also be operated, so that the respective instance schema per se is not changed in operation.
  • the instances are thus dedicated instances for different types of sound signals.
  • the individual instances are adjustable, ie have a variable parameterization, which is then changed in operation, so that the instances are not static as described above, but dynamic.
  • the input signal has a plurality of directional, i. direction-dependent input signals, which are each assigned to one of the several directions.
  • the compressor now has an instance for each of the directed input signals, which is operated with a respective instance scheme.
  • the instances are also referred to as direction instances, and the instance schemas as direction patterns.
  • the instance schemes are in themselves compression schemes as described above. A given instance is supplied with one of the directional input signals, so that the compression scheme is set as a mixture of the instance schemes.
  • a particular advantage of the aforementioned embodiment with multiple instances, especially directional instances, is that in each direction it is possible to react separately to the situation that is present there, and preferably also to react.
  • a respective instance scheme for the respective directed input signal is set as a function of a type of a sound signal in the associated direction, ie the associated direction.
  • a sound source which emits sound signals of a certain type, eg voice or music.
  • the type determined for example by means of a classifier.
  • a corresponding instance scheme is then set for the instance.
  • the directions are advantageous also independently processed and are conveniently modified as needed.
  • the generation of the directional input signals preferably takes place by means of a beamformer.
  • a beamformer is characterized by the fact that it emphasizes sound signals from a certain direction, so that a beamformer is suitable for generating directional input signals.
  • the beamformer is applied in particular to each of the multiple directions to then generate an associated directional input signal for each of these directions.
  • only a directional input signal would be used and output as an output after modification.
  • the multiple directional input signals of the different directions are respectively modified by means of the AGC, so that as a result direction-dependent compressed input signals are generated. These are then combined into an output signal and finally output.
  • the embodiments with a plurality of directional instances and the embodiment with a plurality of compression instances are combined with one another in an advantageous embodiment.
  • a respective directional instance is composed of multiple compression instances, such that a single directional input signal is then modified, for example, with different fixed instance schemes, and then the different modified directional input signals are mixed together to form the output signal.
  • the compression scheme in particular the instance scheme which is set, is selected from a set of compression schemes, comprising: a speech scheme for highlighting speech constituents, a sound scheme for adapting only to a hearing profile of a user of the hearing aid.
  • a speech scheme which is designed for the best possible speech intelligibility out
  • a sound scheme which is designed to reproduce as possible the natural sound of the sound from the environment.
  • the ability to select the language scheme accommodates the particularly important case of having speech in the environment.
  • a compression scheme is set which improves speech intelligibility.
  • the realistic reproduction of other sound signals or noises is of secondary importance, but language is primarily made visible to the user.
  • Under the best possible sound quality is understood in particular that a hearing damage of the user is optimally balanced, so a maximum hearing loss compensation is carried out. This is especially important in music, which may be heavily distorted by a compression scheme for improved speech intelligibility.
  • the same applies to other sound signals in the environment which are sometimes so strongly distorted that they are no longer recognizable to the user and can not be assigned.
  • Particularly advantageous in the direction-dependent compression is, in particular, the avoidance of the problem that a single compression scheme, which for a particular situation, e.g. Speech or sound is not optimal in an environment in which both speech and other sound signals, especially music, are present.
  • the environment is subdivided into several directions and the sound signals of a respective direction are respectively associated with an optimal, i. modified to the respective sound signals tuned compression scheme.
  • the input signal is expediently modified in a direction-dependent manner only if a directional sound signal is detected in the surroundings, and otherwise the input signal is modified independently of the direction, ie all directions are modified in the same way.
  • the hearing aid has a basic operation in which none of the directions is specifically emphasized by adjustment of the compressor. In principle, there is also the possibility that none of the directions is a relevant direction and accordingly no relevant direction can be selected, the determination therefore fails.
  • a basic scheme is preferably used for this direction as a compression scheme. In basic operation, the basic scheme is then used for each direction.
  • the basic scheme is advantageously the sound scheme described above, which ensures a particularly lifelike reproduction of all sound signals in the environment as a whole. If no special sound signal is present in one direction, the type of sound signal is in particular the type "background".
  • several directions are each selected as a relevant direction. This is made possible in particular by the special direction-dependent compression. In contrast, typically only a single direction can be emphasized with a beamformer alone. In the present case, however, several directions can be selected simultaneously as relevant directions. In this way, e.g. Advantageously, several speakers in the environment highlighted for the user. Alternatively or additionally, suddenly occurring warning or alarm signals are highlighted without suppressing other relevant sound signals.
  • the different directions are preferably regions which result from a subdivision of the environment into sectors starting from the user.
  • the user of the hearing aid forms a center in the environment, from which the environment is subdivided into several sectors, ie angle sections. Each region thus corresponds to one sector and the sectors are lined up around the user.
  • the environment is divided into exactly four directions, namely front, back, left and right. These directions relate to the viewing direction of the user, so that "front” features a front area, "back” a back area and "left” and “right” a left or right side area.
  • Each of the four directions in particular comprises an angle section of 90 °.
  • the environment is thus divided into four quadrants.
  • a subdivision into only two regions is also suitable, eg front and rear, ie a front region and a back region.
  • a subdivision into regions does not take place only in one plane but in space.
  • an additional region is formed upwards. Accordingly, an additional region downwards is advantageous.
  • a hearing aid according to the invention is designed to carry out the method described above.
  • the hearing device has a signal processing, which is designed to carry out the method.
  • the hearing aid is either monaural or binaural, has as one or two separate devices, which are each supported in or on the ear.
  • the hearing aid is used in particular to supply a hearing-impaired user.
  • the hearing device has at least one microphone and at least one handset, more specifically, each individual device of the hearing device has at least one, preferably a plurality of microphones and a handset.
  • Each individual device has its own housing, in which the associated microphones are housed.
  • the handset is housed in the housing or at least connected via a supply line to the housing.
  • Each individual device also has an ear piece which can be used in particular in the ear of the user to output there the sound signals which the listener generates from the output signal to the user.
  • the hearing aid has a battery for power supply, wherein advantageously each individual device has its own battery, which is accommodated in particular in the housing.
  • Fig. 1 shows an embodiment of a hearing aid 2.
  • the hearing aid 2 has a signal processing 4.
  • the hearing device 2 is formed either monaural or binaural, so has one or two individual devices, which are each supported in or on the ear. In Fig. 1 only one single device is shown. In the present case, the hearing aid 2 serves to supply a hearing-impaired user N.
  • the hearing aid 2 has at least one microphone 7 and at least one earpiece 6.
  • This in Fig. 1 Single device shown by way of example has two microphones 7 and a receiver 6, which is arranged externally with respect to a housing 8, so that the hearing aid 2 shown is a so-called RIC device.
  • the signal processing 4 is designed for direction-dependent compression. Two embodiments are in the Fig. 2 and 3 shown. These each show a block diagram of a hearing device 2.
  • the signal processing 4 generally has an automatic gain control 10, AGC briefly, which in turn has a compressor 12.
  • the signal processing 4 also has a direction determination unit 14, by means of which the compressor 12 is controlled. For this purpose, the direction determination unit 14 determines a relevant direction R, from which the compressor 12 is controlled depending.
  • the signal processing 4 is generally supplied with an input signal E, which is generated by a microphone 7.
  • the input signal E is then supplied to the AGC 10, which modifies the input signal E and forwards it to the handset 6 as an output signal A for output.
  • the input signal E is also used for determining the relevant direction R, ie for direction determination, and for this purpose supplied to the direction determination unit 14.
  • the compressor 12 is then adjusted.
  • the behavior of the compressor 12 is defined by a compression scheme K, which is then changed depending on the relevant direction R, in order to achieve a highlight of a relevant sound source.
  • a compression scheme K is exemplary in FIG Fig. 4 shown here as a gain G as a function of an input level EP, ie a level of the input signal E.
  • the compression scheme K shown has a knee point 16, which defines two level ranges with different compression ratio. At a lower level range, a constant gain is performed, at an upper level range, the gain is reduced as the input level increases.
  • the compression scheme is now changed depending on the relevant direction R, for example by the knee point 16 is moved to cause a changed behavior of the compressor 12.
  • the environment of the user N is divided into several directions, for example as in Fig. 5 shown in four directions “front” V, “rear” H, “left” L and “right” S. Of these directions, one is selected by the direction determining unit 14 as a relevant direction R and then should be emphasized over the other directions.
  • the input signal E is directionally modified by the compressor 12 is operated with a compression scheme K, which is set depending on the relevant direction R. It is therefore the information in which direction a relevant sound source is used to selectively modify the input signal E and reproduce this sound source for the user N more clearly.
  • the relevant direction R is selected according to its relevance for the user N. Relevant is a direction especially if there is a sound source of a certain type, eg a speaker, or if the sound source has a higher volume relative to other sound sources in the same direction, ie a higher level, eg a speaker in a crowd.
  • the input signal E is analyzed by the direction determination unit 14 and determined by which direction a sound source lies which is relevant for the user N, so that this direction is then selected as the relevant direction R.
  • the hearing device 2 has a classifier, not shown, in order to assign sound sources in the environment to a specific type, so that then that direction is selected as a relevant direction R in which a sound source of a certain type lies.
  • an input signal E is generated by a single microphone 7 and the compressor 12 and the direction determination unit 14 is supplied.
  • the direction determination unit 14 determines a relevant direction R on the basis of the input signal E and thus controls the compressor 12 by changing the compression scheme K as a function of the relevant direction R.
  • a modified input signal Emod is generated depending on the direction, which is then output as output signal A via the handset 6.
  • the direction determination unit 14 has a beamformer which generates a plurality of directional input signals Eger from an input signal E of a plurality of microphones 7, ie the input signal E decays into a plurality of directional input signals Eger.
  • each of the directed input signals Eger is assigned to one of the directions and is therefore generated only or at least predominantly from sound signals from this one direction.
  • the directional input signals are then supplied to the compressor 12 where they are modified separately so that a plurality of modified input signals Emod are generated, which are then combined to form the output signal A.
  • FIG. 6 A possible embodiment of a suitable compressor 12 is in Fig. 6 shown.
  • the compressor 12 shown there has a plurality of instances 18, which in each case one of the directed input signals Eger is supplied. These instances 18 are therefore also referred to as direction instances.
  • each instance 18 is operated with its own instance schema, which is set depending on the relevant direction R.
  • each directional input signal Eger is modified separately and accordingly a separate compression scheme, namely the respective instance scheme, is used for each direction so that the sound signals of each individual direction are optimally compressed independently of the sound signals of the other directions.
  • the modified input signals Emod are then mixed together in a mixer 20.
  • a proportion of the modified input signals Emod adjusted so suitably on the output signal A that overall results in an optimal compression scheme K.
  • a compressor 12 which has a plurality of instances 18 to which the complete input signal E is supplied in each case.
  • each instance 18 is supplied with a different signal, namely a respective directed input signal Eger
  • each of the instances 18 in FIG Fig. 7 the same signal, in this case the input signal E supplied.
  • the individual instances 18 are operated with different instance schemes, so that the input signal E in each instance 18 is modified differently and different modified input signals Emod result, which are then combined in a mixer 20 to the output signal.
  • the individual instances 18 are referred to in this case as compression instances.
  • several or all instances 18 in Fig. 6 if necessary, also operated with the same instance scheme.
  • the different instance schemes in Fig. 7 are designed here for different sound sources and generally different situations, so one of the instance schemes a language scheme, highlighting language, and the other instance scheme a sound scheme, which realizes as realistic as possible and the hearing loss of the user N playback of sound signals of the environment.
  • Fig. 6 and 7 are combined in a variant not shown such that instead of each of the individual instances 18 in Fig. 6 a respective directed input signal Eger to a plurality of entities 18 as in FIG Fig. 7 is supplied, for example, to realize a mixture of different instance schemes for a single direction.
  • the compressor 12 would then have eight instances, namely one instance with speech scheme and one with sound scheme for each direction.

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Abstract

Es wird ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts (2) angegeben, wobei das Hörgerät (2) aus Schallsignalen der Umgebung ein Eingangssignal (E) erzeugt, wobei das Hörgerät (2) eine Signalverarbeitung (4) aufweist, welche ausgebildet ist, das Eingangssignal (E) zu modifizieren und dadurch ein Ausgangssignal (A) zu erzeugen, wobei die Signalverarbeitung (4) zur Modifizierung des Eingangssignals (E) eine automatische Verstärkungsregelung (10) aufweist, welche einen Kompressor (12) aufweist, welcher mit einem Kompressionsschema (K) betreibbar ist, wobei die Umgebung in mehrere Richtungen unterteilt ist, von welchen eine mittels einer Richtungsbestimmungseinheit (14) als eine relevante Richtung (R) ausgewählt wird, wobei das Eingangssignal (E) richtungsabhängig modifiziert wird, indem der Kompressor (12) mit einem Kompressionsschema (K) betrieben wird, welches abhängig von der relevanten Richtung (R) eingestellt wird, sodass Schallsignale aus der relevanten Richtung (R) gegenüber Schallsignalen aus anderen Richtungen hervorgehoben werden. Weiter wird ein entsprechendes Hörgerät (2) angegeben.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts sowie ein entsprechendes Hörgerät.
  • Ein Hörgerät weist ist einer allgemeinsten Ausgestaltung ein Mikrofon, eine Signalverarbeitung und einen Hörer auf, wobei der Hörer auch als Lautsprecher bezeichnet wird. Ein Hörgerät dient beispielsweise zur Versorgung eines hörgeschädigten Nutzers und zum Ausgleich eines Hörverlusts. Das Mikrofon erzeugt aus Schallsignalen in der Umgebung ein Eingangssignal, welches der Signalverarbeitung zugeführt wird. Die Signalverarbeitung modifiziert das Eingangssignal und erzeugt dadurch ein Ausgangssignal, welches also ein modifiziertes Eingangssignal ist. Zum Ausgleich eines Hörverlusts wird das Eingangssignal beispielsweise mit einem bestimmten Verstärkungsfaktor verstärkt. Das Ausgangssignal wird schließlich mittels des Hörers ausgegeben, in dem dieser das Ausgangssignal in ein Schallsignal umwandelt. Bei dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal handelt es sich um elektrische Signale, welche daher auch kurz jeweils als Signal bezeichnet werden. Die Schallsignale der Umgebung und das vom Hörer ausgegebene Schallsignal sind demgegenüber akustische Signale.
  • Ein Hörgerät ist typischerweise entweder monaural und wird nur auf einer Seite des Kopfs getragen oder binaural und weist dann zwei Einzelgeräte auf, welche auf unterschiedlichen Seiten des Kopfs getragen werden. Je nach Typ wird das Hörgerät am, im oder hinter dem Ohr getragen oder eine Kombination hiervon. Gängige Typen von Hörgeräten sind z.B. BTE-, RIC- und ITE-Hörgeräte. Diese unterscheiden sich insbesondere in Bauform und Trageweise.
  • Grundsätzlich ist es bei einem Hörgerät möglich, einen sogenannten Beamformer zu verwenden, um ein Richtungshören zu realisieren, d.h. um Schallsignale aus einer bestimmten Richtung relativ zu anderen Schallsignalen zu bevorzugen und stärker zu verstärken, d.h. hervorzuheben. Hierzu wird ein direktionales Mikrofon verwendet, welches üblicherweise ein Mikrofonarray aus zumindest zwei Mikrofonen ist. Das direktionale Mikrofon ist im Hörgerät untergebracht und nimmt die Schallsignale der Umgebung in zwei unterschiedlichen Positionen auf. Entsprechend werden mehrere Eingangssignale erzeugt, welche dann von der Signalverarbeitung geeignet kombiniert werden, um eine Richtwirkung zu erzielen, d.h. um den Beamformer in einer bestimmten Richtung auszurichten und Schallsignale aus dieser Richtung dann hervorzuheben. Beispielsweise wird auf diese Weise ein Sprecher im Frontbereich des Nutzers gegenüber der restlichen Umgebung verstärkt, wodurch die Sprachverständlichkeit verbessert wird.
  • Problematisch ist die Verwendung eines Beamformers in Umgebungen, welche anspruchsvoller sind, als solche, welche nur eine relevante Schallquelle aufweisen. In Umgebungen, in welchen potentiell aus mehreren Richtungen relevante Schallsignale und insbesondere Informationen für den Nutzer eintreffen können, werden solche relevanten Schallsignale unter Umständen unterdrückt, weil der Beamformer bereits auf eine andere Schallquelle gerichtet ist. Im obigen Beispiel mit dem Sprecher im Frontbericht wird der Rückenbereich des Nutzers relativ zum Frontbereich stark unterdrückt, sodass Schallquellen im Rückenbereich vom Nutzer nur schlecht oder gar nicht wahrgenommen werden können.
  • Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der Erfindung, bei einem Hörgerät die Hervorhebung von Schallsignalen aus einer bestimmten Richtung und damit insbesondere die Sprachverständlichkeit zu verbessern und dabei andere potentiell relevante Schallsignale möglichst wenig zu unterdrücken, um potentiell relevante Schallsignale aus anderen Richtungen weiterhin wahrnehmen zu können. Hierzu sollen ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts sowie ein entsprechendes Hörgerät angegeben werden.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 sowie durch ein Hörgerät mit den Merkmalen gemäß Anspruch 11. Vorteilhafte Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Varianten sind Gegenstand der Unteransprüche. Dabei gelten die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Verfahren sinngemäß auch für das Hörgerät und umgekehrt.
  • Das Verfahren dient zum Betrieb eines Hörgeräts. Im Betrieb wird das Hörgerät insbesondere von einem Nutzer getragen. Das Hörgerät erzeugt zunächst aus Schallsignalen der Umgebung ein Eingangssignal. Hierzu weist das Hörgerät zumindest ein Mikrofon auf, welches die Schallsignale aufnimmt und in das Umgebungssignal umwandelt. Weiter weist das Hörgerät eine Signalverarbeitung auf, welche ausgebildet ist, das Eingangssignal zu modifizieren und dadurch ein Ausgangssignal zu erzeugen. Das Hörgerät weist weiter einen Hörer auf, zur Ausgabe des Ausgangssignals, d.h. zur Umwandlung des Ausgangssignals in ein Schallsignal, welches an den Nutzer ausgegeben wird. Insbesondere wird für jeden Hörer des Hörgeräts lediglich ein Ausgangssignal erzeugt. Bei einem monauralen Hörgerät wird also nur ein Ausgangssignal erzeugt. Bei einem binauralen Hörgerät werden zwei Ausgangssignale erzeugt, nämlich eines für jede der Seiten des Kopfs des Nutzers. Das Eingangssignal wird insbesondere im Hinblick auf ein bestimmtes Hörprofil des Nutzers modifiziert. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Hörgerät ein Hörgerät zur Versorgung eines hörgeschädigten Nutzers und das Hörprofil weicht aufgrund eines Hörschadens vom Hörprofil eines Normalhörenden ab. Insofern wird das Eingangssignal also derart modifiziert, dass der Hörschaden zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig kompensiert wird. Üblicherweise wird hierzu das Eingangssignal verstärkt. Insbesondere wird also ein jeweiliges Ausgangssignal an das Hörprofil des Nutzers auf dem jeweiligen Ohr angepasst ist
  • Zur Modifizierung des Eingangssignals weist die Signalverarbeitung eine automatische Verstärkungsregelung (kurz: AGC, d.h. automatic gain control) auf, welche einen Kompressor aufweist, welcher mit einem Kompressionsschema betreibbar ist. Die Umgebung des Nutzers ist nun in mehrere Richtungen unterteilt, von welchen eine mittels einer Richtungsbestimmungseinheit als eine relevante Richtung ausgewählt wird. Die relevante Richtung soll gegenüber anderen Richtungen hervorgehoben werden, sodass Schallsignale aus der relevanten Richtung hervorgehoben werden, indem diese Schallsignale aus der relevanten Richtung eine relativ zu anderen Schallsignalen stärkere Verstärkung erfahren. Hierzu wird das Eingangssignal richtungsabhängig modifiziert, indem der Kompressor mit einem Kompressionsschema betrieben wird, welches abhängig von der relevanten Richtung eingestellt wird, sodass Schallsignale aus der relevanten Richtung gegenüber Schallsignalen aus anderen Richtungen hervorgehoben werden. Es wird also die Information, in welcher Richtung sich eine relevante Schallquelle befindet, genutzt, um das Eingangssignal selektiv zu modifizieren und diese Schallquelle für den Nutzer deutlicher wiederzugeben. Dabei wird zunächst nicht spezifisch eine Schallquelle in einer bestimmten Richtung ausgewählt und gezielt verstärkt, sondern eine Richtwirkung ergibt sich vielmehr automatisch dadurch, dass das Kompressionsschema auf die Schallquelle in der relevanten Richtung angepasst wird und somit gerade diese Schallquelle und damit die zugehörige Richtung selektiv hervorgehoben werden. Dies wird bei einem binauralen Hörgerät auf beiden Seiten vorzugsweise gleichermaßen durchgeführt.
  • Die relevante Richtung wird nach ihrer Relevanz für den Nutzer ausgewählt. Relevant ist eine Richtung insbesondere dann, wenn dort eine Schallquelle eines bestimmten Typs vorhanden ist, z.B. ein Sprecher, oder wenn die Schallquelle relativ zu anderen Schallquellen in derselben Richtung eine höhere Lautstärke aufweist, d.h. einen höheren Pegel, z.B. ein Sprecher in einer Menschenmenge. Zur Ermittlung und insbesondere auch zur Auswahl der relevanten Richtung dient die Richtungsbestimmungseinheit. In einer geeigneten Ausgestaltung wird hierzu von der Richtungsbestimmungseinheit das Eingangssignal analysiert und anhand dessen ermittelt, in welcher Richtung eine Schallquelle liegt, welche für den Nutzer relevant ist, sodass diese Richtung dann als relevante Richtung ausgewählt wird. In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das Hörgerät und speziell die Richtungsbestimmungseinheit hierzu einen Klassifikator auf, um Schallquellen in der Umgebung einem bestimmten Typ zuzuordnen, sodass dann diejenige Richtung als eine relevante Richtung ausgewählt wird, in welcher eine Schallquelle eines bestimmten Typs liegt.
  • Grundsätzlich ist es möglich, die oben beschriebene Wirkung zwar nicht identisch aber jedoch ansatzweise mit einem Beamformer zu realisieren, welcher durch geeignete Kombination mehrerer Eingangssignale eine bestimmte Richtung gegenüber anderen Richtungen verstärkt und die anderen Richtungen entsprechend unterdrückt. Daraus ergeben sich die eingangs bereits genannten Nachteile. Geeigneter ist eine Ausgestaltung, welche diese Nachteile wenigstens zeitweise abwendet, indem der Beamformer lediglich in bestimmten Situationen eingeschaltet wird und hierzu abhängig von einem Störgeräuschpegel der Umgebung zu aktivieren, d.h. abhängig davon, wie stark Störgeräusche in der Umgebung im Vergleich zu Nutzsignalen sind. Dies wird über das Signal-zu-Rausch-Verhältnis, kurz SNR (signal to noise ratio) angegeben. Bei hohem SNR wird zweckmäßigerweise der Beamformer deaktiviert, sodass Schallsignale aus unerwarteten Richtungen, insbesondere aus dem Rückenbereich, d.h. von hinten, nicht versehentlich unterdrückt werden. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass bei hohem SNR kein Beamformer zur Erhöhung der Sprachverständlichkeit benötigt wird und daher zweckmäßig auf dessen Nutzung verzichtet wird. Bei einem im Vergleich dazu geringen SNR wird der Beamformer dann aktiviert und auf eine Schallquelle gerichtet, welche für den Nutzer relevant ist, z.B. ein Sprecher im Frontbereich des Nutzers, d.h. vorn. Der Beamformer wird nun genutzt, um trotz geringem SNR eine hohe Sprachverständlichkeit zu erzielen. Wesentlich hierbei ist, dass der Beamformer lediglich in speziellen Situationen, also bedarfsweise aktiviert wird. In den Fällen, in welchen der Beamformer aktiviert wird, geschieht dies jedoch weiterhin wie beschrieben auf Kosten von Schallsignalen aus anderen Richtungen, welche dann gemeinsam mit den Störgeräuschen und möglicherweise ungewollt unterdrückt werden.
  • Die bei einem Beamformer - wie beschrieben - prinzipbedingt starke Unterdrückung von Schallsignalen aus anderen Richtungen als der relevanten Richtung soll vorliegend vermieden werden. Daher wird nun zur Verbesserung der Hervorhebung einer bestimmten Richtung, genauer von einem oder mehreren Schallsignalen aus dieser Richtung, nicht die Richtwirkung eines Beamformers genutzt, sondern eine automatische Verstärkungsregelung, kurz AGC. Eine AGC ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass diese eine pegelabhängige Modifizierung des Eingangssignals vornimmt, um das Ausgangssignal derart zu erzeugen, dass dieses möglichst optimal auf das Hörprofil und insbesondere einen Hörschaden des Nutzers abgestimmt ist. Die AGC ist insbesondere ein Teil der Signalverarbeitung des Hörgeräts. Zur pegelabhängigen Modifizierung weist eine AGC allgemein einen Kompressor auf, welcher die Verstärkung des Eingangssignals in Abhängigkeit von dessen Pegel, d.h. dem Eingangspegel, und in Verbindung mit einem bestimmten Kompressionsschema steuert. Das Kompressionsschema gibt an, welcher Verstärkungsfaktor für das Eingangssignal bei einem bestimmten Eingangspegel verwendet wird. Das Kompressionsschema ist parametrisiert durch einen oder mehrere Kompressionsparameter, vorzugsweise einen oder mehrere Kniepunkte, ein oder mehrere Kompressionsverhältnisse für einen oder mehrere bestimmte Pegelbereiche des Eingangspegels, eine Einschaltzeit (auch als attack bezeichnet), eine Ausschaltzeit (auch als release bezeichnet) oder eine Kombination hiervon. Dabei gibt ein Kniepunkt einen Übergang zwischen zwei Pegelbereichen mit unterschiedlichen Kompressionsverhältnissen an.
  • Der Kompressor der AGC wird nun richtungsabhängig mit einem jeweils geeigneten Kompressionsschema betrieben, sodass die Schallsignale aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich komprimiert werden. Insofern stellt das hier vorgeschlagene Konzept eine Alternative zu einem Beamformer dar, lässt sich aber grundsätzlich auch in Kombination mit einem Beamformer gewinnbringend verwenden. Vorliegend wird die Umgebung des Nutzers in mehrere Richtungen unterteilt und der Kompressor derart eingestellt, dass Schallsignale aus der relevanten Richtung, also relevante Schallsignale, für den Nutzer hervorgehoben werden. Je nachdem, was für eine Schallquelle sich in welcher Richtung befindet, wird ein entsprechend geeignetes Kompressionsschema ausgewählt und eingestellt. Auf diese Weise wird zunächst zweckmäßigerweise auf eine klassisch starke Richtwirkung verzichtet und stattdessen eine vorteilhaft graduelle Anpassung der Modifizierung des Eingangssignals vorgenommen.
  • Durch die Auswahl eines entsprechenden Kompressionsschemas wird dann selektiv eine der Richtungen hervorgehoben, vorzugsweise um in dieser Richtung selektiv die Sprachverständlichkeit zu erhöhen, ohne zugleich in den anderen Richtungen eine Unterdrückung zu bewirken. Insofern wird mittels des Kompressors und allgemein mittels der AGC eine Richtwirkung derart erzeugt, dass in einer bestimmten Richtung durch ein spezielles Kompressionsschema eine Hervorhebung einer relevanten Schallquelle in ebenjener Richtung erfolgt. Die Hervorhebung wird dabei insbesondere durch die Wahl eines geeigneten Kompressionsschemas realisiert, welches auf die hervorzuhebende Schallquelle abgestimmt ist, sodass andere Schallquellen relativ dazu in den Hintergrund treten, jedoch nicht völlig unterdrückt werden. Dadurch wird vorteilhaft eine im Vergleich zu einem Beamformer verringerte Richtwirkung erzielt und insgesamt ein Kompromiss gefunden zwischen einer möglichst starken Hervorhebung in einer Richtung und einer möglichst schwachen Unterdrückung in den anderen Richtungen. Bei einer Hervorhebung des Frontbereichs beispielsweise, können dann vom Nutzer weiterhin Schallsignale aus dem Rückenbereich wahrgenommen werden.
  • Ein wesentliches Konzept ist vorliegend die richtungsabhängige Kompression zur Hervorhebung von Schallquellen aus einer bestimmten Richtung. Mit anderen Worten: es wird eine richtungsabhängige Parametrisierung des Kompressors durchgeführt. Dadurch wird mittels des Kompressors und allgemein mittels der AGC vorteilhaft eine graduelle Richtwirkung erzielt. Mittels der AGC werden also eine oder mehrere Schallquellen in einer bestimmten Richtung hervorgehoben. Außerdem ist es möglich in mehrere Richtungen gleichzeitig eine entsprechende Richtwirkung zu erzielen, sodass die übliche Beschränkung eines Beamformers auf lediglich eine hervorgehobene Richtung vorteilhaft entfällt.
  • Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei welcher die Richtungsbestimmungseinheit einen Beamformer aufweist, welcher zur Ermittlung der relevanten Richtung verwendet wird. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Beamformer speziell dazu ausgelegt ist, gerichtete Signale zu erzeugen und somit besonders geeignet ist, die Umgebung in mehrere Richtungen zu unterteilen. Hierzu wird dem Beamformer das Eingangssignal zugeführt und dann für jede der Richtungen derart bearbeitet, dass für jede der Richtungen ein gerichtetes Eingangssignal erzeugt wird, welches lediglich oder zumindest überwiegend aus Schallsignalen aus einer einzelnen Richtung resultiert. Jedes gerichtete Eingangssignal ist somit einer der Richtungen zugeordnet. Die gerichteten Eingangssignale werden dann jeweils auf das Vorhandensein einer für den Nutzer relevanten Schallquelle untersucht, z.B. mittels eines zusätzlichen Klassifikators oder einfach anhand einer Signaleigenschaft des gerichteten Eingangssignals, z.B. dessen Pegels oder dessen SNR. Die Richtung desjenigen gerichteten Eingangssignals, welche eine relevante Schallquelle enthält, wird dann als relevante Richtung ausgewählt. Das Kompressionsschema wird dann derart eingestellt, dass ebenjene Schallquelle hervorgehoben wird, sodass im Ergebnis auch die relevante Richtung hervorgehoben wird. Der Beamformer dient also zunächst vorteilhaft zur Unterteilung der Umgebung in verschiedene Richtungen und zur Bestimmung der relevanten Richtung. Demgegenüber dient der Beamformer aber gerade nicht zur Erzeugung eines Ausgangssignals, welches durch eine Kombination der gerichteten Eingangssignale ebenfalls gerichtet wäre. Diese Funktion ergibt sich vielmehr aus der speziellen Ansteuerung des Kompressors.
  • Der Beamformer erzeugt die gerichteten Eingangssignale insbesondere aus mehreren Eingangssignalen, welche entsprechend durch mehrere Mikrofone erzeugt werden, welche jeweils die Schallsignale der Umgebung in ein jeweiliges Eingangssignal umwandeln. Die Mikrofone sind an unterschiedlichen Positionen des Hörgeräts angeordnet und bilden auf diese Weise ein Mikrofonarray. Insofern können die diversen Eingangssignale auch zusammengefasst als ein einzelnes Eingangssignal angesehen werden, welches von dem Mikrofonarray erzeugt wird. Zur Erzeugung der einzelnen gerichteten Eingangssignale werden die Eingangssignale der diversen Mikrofone durch den Beamformer geeignet miteinander kombiniert. In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Mikrofonarray zwei Mikrofone auf und der Beamformer erzeugt vier gerichtete Eingangssignale für die vier Richtungen vorn, hinten, links und rechts. Andere Ausgestaltungen sind aber denkbar und ebenfalls geeignet.
  • Die gerichteten Eingangssignale, welche vom Beamformer erzeugt werden müssen grundsätzlich nicht weiter zur Erzeugung des Ausgangssignals verwendet werden. In einer geeigneten Ausgestaltung dienen die gerichteten Eingangssignale vielmehr lediglich zur Ermittlung der relevanten Richtung und die AGC und speziell der Kompressor wirken auf das Eingangssignal insgesamt ein. In einer vorteilhaften Variante werden die gerichteten Eingangssignale dagegen der AGC zugeführt, insbesondere anstelle des Eingangssignals an sich, und mittels der AGC separat voneinander verarbeitet, um eine richtungsabhängige Kompression zu realisieren. In diesem Fall wirken die AGC und speziell der Kompressor auf einzelne Teile des Eingangssignal, nämlich die gerichteten Eingangssignale, welche ja das nach Richtungen aufgeteilte Eingangssignal darstellen, separat und unabhängig voneinander ein. Die separat verarbeiteten gerichteten Eingangssignale werden dann abschließend zu einem Ausgangssignal zusammengemischt. Bevorzugte Ausgestaltungen beider Konzepte werden nachfolgend ausführlicher dargestellt. Die diversen Ausgestaltungen oder Teile davon können grundsätzlich auch miteinander kombiniert werden. Die Ausführungen zu einer speziellen Ausgestaltung gelten sinngemäß auch für die anderen Ausgestaltungen.
  • In einer besonders einfachen und vorteilhaften Ausgestaltung ist das Kompressionsschema durch zumindest einen Kompressionsparameter definiert, insbesondere wie oben beschrieben, und das Kompressionsschema wird abhängig von der relevanten Richtung eingestellt, indem der Kompressionsparameter abhängig von der relevanten Richtung verändert wird. In einer ersten Variante wird hierbei lediglich zwischen wenigstens zwei diskreten Werten umgeschaltet. In einer zweiten Variante wird der Kompressionsparameter dagegen kontinuierlich verändert, d.h. kontinuierlich eingestellt. In dieser Ausgestaltung wird als richtungsabhängig eine jeweils geeignete Parametrisierung für den Kompressor ausgewählt und eingestellt und entsprechend die Kompression des Eingangssignals gesteuert.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist der Kompressor mehrere Instanzen auf, welche mit unterschiedlichen Instanzschemata betrieben werden. Diese Instanzschemata sind an sich Kompressionsschemata wie oben beschrieben. Ein jeweiliges Instanzschema ist nun zur Hervorhebung eines bestimmten Typs von Schallsignal ausgebildet ist, z.B. zur Hervorhebung von Sprache oder von Klang, z.B. Musik. In diesem Zusammenhang werden die Instanzen aus als Kompressions-Instanzen bezeichnet. Das Eingangssignal wird jeweils den mehreren Instanzen zugeführt, welche dann entsprechend viele modifizierte Eingangssignale erzeugen, welche anschließend gemeinsam zu dem Ausgangssignal kombiniert werden. Dabei wird grundsätzlich dasselbe Eingangssignal für alle Instanzen verwendet, sodass der Kompressor insgesamt auf das gesamte Eingangssignal wirkt. Wesentlich ist nun, dass ein Anteilsverhältnis der modifizierten Eingangssignale zueinander in dem Ausgangssignal abhängig von der relevanten Richtung eingestellt wird, sodass das Kompressionsschema als eine Mischung der Instanzschemata eingestellt wird. Es werden also unterschiedliche Versionen des Eingangssignals richtungsabhängig gemischt, d.h. je nach relevanter Richtung hat die eine oder die andere Instanz mehr oder weniger Einfluss auf das Ausgangssignal. Das Mischen, auch zusammenführen oder kombinieren, erfolgt zweckmäßigerweise mittels eines Mischers, welcher dann das Ausgangssignal erzeugt.
  • Ein besonderer Vorteil an dieser Ausgestaltung ist, dass die einzelnen Instanzen jeweils mit einem festen Instanzschema betrieben werden können und vorzugsweise auch betrieben werden und dennoch ein insgesamt veränderliches Kompressionsschema vorliegt. Das Eingangssignal wird mittels der einzelnen Instanzen parallel unterschiedlich bearbeitet, sodass dann das Kompressionsschema des Kompressors insgesamt dadurch eingestellt wird, dass das Anteilsverhältnis des modifizierten Eingangssignals geeignet ausgewählt und eingestellt wird. In einer ersten Variante wird zwischen zwei diskreten Anteilsverhältnissen umgeschaltet, in einer zweiten Variante wird dagegen das Anteilsverhältnis kontinuierlich verändert. Zur Einstellung oder Veränderung des Anteilsverhältnisses wird z.B. der Pegel des Eingangssignals vor der jeweiligen Instanz entsprechend verändert oder alternativ oder zusätzlich der Pegel des jeweiligen modifizierten Eingangssignals nach der jeweiligen Instanz.
  • Ein Vorteil der zuvor genannten Ausgestaltung besteht insbesondere darin, dass die Instanzen mit einem vordefinierten, d.h. einem fixen Instanzschema betreibbar sind und vorzugsweise auch betrieben werden, sodass im Betrieb das jeweilige Instanzschema an sich nicht verändert wird. Die Instanzen sind also dezidierte Instanzen für unterschiedliche Typen von Schallsignalen. In einer ebenfalls geeigneten Variante sind aber auch die einzelnen Instanzen einstellbar, d.h. weisen eine veränderbare Parametrisierung auf, welche dann im Betrieb geändert wird, sodass die Instanzen dann nicht wie zuvor beschrieben statisch, sondern dynamisch sind.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das Eingangssignal mehrere gerichtete, d.h. richtungsabhängige Eingangssignale auf, welche jeweils einer der mehreren Richtungen zugeordnet sind. Der Kompressor weist nun für jedes der gerichteten Eingangssignale eine Instanz auf, welche mit einem jeweiligen Instanzschema betrieben wird. In diesem Zusammenhang werden die Instanzen auch als Richtungs-Instanzen bezeichnet und die Instanzschemata als Richtungsschemata. Die Instanzschemata sind an sich Kompressionsschemata wie oben beschrieben. Einer jeweiligen Instanz wird eines der gerichteten Eingangssignale zugeführt, sodass das Kompressionsschema als eine Mischung der Instanzschemata eingestellt wird. Prinzipiell gelten die Ausführungen bezüglich der zuvor genannten Ausgestaltung mit mehreren Kompressions-Instanzen auch für die Ausgestaltung mit mehreren Richtungs-Instanzen, mit dem Unterschied, dass einer einzelnen Richtungs-Instanz nicht das gesamte Eingangssignal zugeführt wird, sondern ein aufbereitetes Eingangssignal, welches dann modifiziert wird. Auf diese Weise erfolgt also mittels einer jeweiligen Richtungs-Instanz eine Modifikation lediglich eines bestimmten Richtungsanteils des Eingangssignals, sodass die einzelnen Richtungen also unabhängig voneinander in optimaler Weise mittels der AGC verarbeitet werden.
  • Ein spezieller Vorteil der vorgenannten Ausgestaltung mit mehreren Instanzen, speziell Richtung-Instanzen ist insbesondere, dass in jeder Richtung separat auf die dort speziell vorliegende Situation reagiert werden kann und vorzugsweise auch reagiert wird. In einer vorteilhaften Weiterbildung wird hierzu für jede der Richtungen ein jeweiliges Instanzschema für das jeweilige gerichtete Eingangssignal abhängig von einem Typ eines Schallsignals in der zugeordneten, d.h. der zugehörigen Richtung eingestellt. Mit anderen Worten: für eine jeweilige Richtung wird ermittelt, ob dort eine Schallquelle vorhanden ist, welche Schallsignale eines bestimmten Typs, z.B. Sprache oder Musik, aussendet. Zudem wird auch der Typ bestimmt, z.B. mittels eines Klassifikators. Abhängig vom Typ des Schallsignals wird dann für die Instanz ein entsprechendes Instanzschema eingestellt.
  • Durch die Unterteilung in verschiedene Richtungen in Verbindung mit der Möglichkeit, für diese auch unterschiedliche Kompressionsschemata, d.h. genauer Instanzschemata zu verwenden, sind die Richtungen vorteilhaft auch unabhängig voneinander verarbeitbar und werden zweckmäßigerweise je nach Bedarf modifiziert. Die Erzeugung der gerichteten Eingangssignale erfolgt vorzugsweise mittels eines Beamformers. Ein Beamformer zeichnet sich gerade dadurch aus, dass dieser Schallsignale aus einer bestimmten Richtung hervorhebt, sodass ein Beamformer entsprechend geeignet ist, gerichtete Eingangssignale zu erzeugen. Hierzu wird der Beamformer insbesondere auf jede der mehreren Richtungen angewendet, um dann für jede dieser Richtungen ein zugehöriges gerichtetes Eingangssignal zu erzeugen. Bei einem herkömmlichen Beamformer würde lediglich ein richtungsabhängiges Eingangssignal verwendet und nach einer Modifizierung als Ausgangssignal ausgegeben werden. Demgegenüber werden vorliegend die mehreren gerichteten Eingangssignale der unterschiedlichen Richtungen jeweils mittels der AGC modifiziert, sodass im Ergebnis richtungsabhängig komprimierte Eingangssignale erzeugt werden. Diese werden dann zu einem Ausgangssignal zusammengefasst und schließlich ausgegeben.
  • Die Ausgestaltungen mit mehreren Richtungs-Instanzen und die Ausgestaltung mit mehreren Kompressions-Instanzen sind in einer vorteilhaften Ausgestaltung miteinander kombiniert. Beispielsweise derart, dass eine jeweilige Richtungs-Instanz aus mehreren Kompressions-Instanzen zusammengesetzt ist, sodass ein einzelnes gerichtetes Eingangssignal dann beispielsweise mit unterschiedlichen fixen Instanzschemata modifiziert wird und anschließend die unterschiedlichen modifizierten gerichteten Eingangssignale zum Ausgangssignal zusammengemischt werden.
  • Äquivalent zu der gewählten Formulierung mit mehreren Instanzen des Kompressor kann auch von einer AGC mit mehreren AGC-Instanzen gesprochen werden, welche dann jeweils einen oder mehrere entsprechend ausgebildete Kompressoren aufweisen. Diese unterschiedlichen Formulierungen werden als äquivalent angesehen und unterscheiden sich höchstens insbesondere in der konkreten schaltungstechnischen Umsetzung, nicht jedoch in der erreichten Funktionalität, auf welche es hier im Besonderen ankommt.
  • Vorzugsweise wird das Kompressionsschema, insbesondere das Instanzschema, welches eingestellt wird, ausgewählt aus einer Menge an Kompressionsschemata, umfassend: ein Sprachschema, zur Hervorhebung von Sprachbestandteilen, ein Klangschema, zur Anpassung lediglich an ein Hörprofil eines Nutzers des Hörgeräts. Dadurch erfolgt vorteilhaft ein bedarfsweises Umschalten zwischen einem Sprachschema, welches auf eine möglichst gute Sprachverständlichkeit hin ausgelegt ist, und einem Klangschema, welches auf eine möglichst naturgetreue Wiedergabe der Schallsingale aus der Umgebung hin ausgelegt ist. Bei Anwendung des Sprachschemas wird durch die Kompression also Sprache hervorgehoben, wohingegen bei dem Klangschema die Umgebung an sich hervorgehoben, insbesondere ohne spezielle Berücksichtigung einzelner Schallquellen oder einzelner Typen von Schallsignalen. Dadurch erfolgt eine besonders wirklichkeitsgetreue Klangwiedergabe, welche besonders bei Musik als ein Schallsignal vorteilhaft ist.
  • Durch die Möglichkeit zur Auswahl des Sprachschemas wird dem besonders wichtigen Fall eines Vorhandenseins von Sprache in der Umgebung Rechnung getragen. Um solche Sprache, d.h. ein Schallsignal eines Sprechers, für den Nutzer maximal verständlich zu machen, wird ein Kompressionsschema eingestellt, welches die Sprachverständlichkeit verbessert. Hierbei ist die wirklichkeitsgetreu Wiedergabe von anderen Schallsignalen oder Geräuschen von untergeordneter Bedeutung, vielmehr wird vorrangig Sprache für den Nutzer erkennbar gemacht. Andersherum wird in einer Umgebung ohne Sprache zweckmäßigerweise eine möglichst realitätsnahe Wiedergabe der akustischen Umgebung angestrebt, es soll also eine möglichst gute Klangqualität erzielt werden. Dies wird durch die Möglichkeit der Auswahl des Klangschemas realisiert. Unter möglichst guter Klangqualität wird insbesondere verstanden, dass ein Hörschaden des Nutzers möglichst optimal ausgeglichen wird, also eine maximale Hörverlustkompensation durchgeführt wird. Dies ist besonders wichtig bei Musik, welche durch ein Kompressionsschema zur verbesserten Sprachverständlichkeit unter Umständen stark verzerrt wird. Gleiches gilt für andere Schallsignale in der Umgebung, welche mitunter derart stark verzerrt werden, dass diese für den Nutzer nicht mehr erkennbar sind und nicht mehr zugeordnet werden können.
  • Besonders Vorteilhaft an der richtungsabhängigen Kompression ist insbesondere die Umgehung des Problems, dass ein einzelnes Kompressionsschema, welches für eine bestimmte Situation, z.B. Sprache oder Klang ausgelegt ist, nicht optimal ist in einer Umgebung, in welcher sowohl Sprache als auch andere Schallsignale, insbesondere Musik, vorhanden sind. In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung wird im Rahmen der richtungsabhängigen Kompression die Umgebung in mehrere Richtungen unterteilt und die Schallsignale einer jeweiligen Richtung werden jeweils mit einem optimalen, d.h. auf die jeweiligen Schallsignale abgestimmten Kompressionsschema modifiziert. Anstatt also die gesamte Umgebung im Ganzen zu analysieren und für die Umgebung als Ganzes dieselbe Kompression durchzuführen, wird eine entsprechende Betrachtung separat für jede einzelne der mehreren Richtungen durchgeführt.
  • Zweckmäßigerweise wird das Eingangssignal lediglich dann richtungsabhängig modifiziert, wenn in der Umgebung ein gerichtetes Schallsignal erkannt wird, und ansonsten wird das Eingangssignal richtungsunabhängig modifiziert, d.h. alle Richtungen werden in gleicher Weise modifiziert. Mit anderen Worten: das Hörgerät weist einen Grundbetrieb auf, in welchem keine der Richtungen durch Einstellung des Kompressors speziell hervorgehoben wird. Grundsätzlich besteht somit auch die Möglichkeit, dass keine der Richtungen eine relevante Richtung ist und entsprechend auch keine relevante Richtung ausgewählt werden kann, die Ermittlung also fehlschlägt. Allgemein für den Fall, dass in einer jeweiligen Richtung keine relevante Schallquelle oder kein relevantes Schallsignal ermittelt wird oder werden kann, also falls kein relevantes Schallsignal vorhanden ist, wird vorzugsweise für diese Richtung ein Grundschema als Kompressionsschema verwendet. Im Grundbetrieb wird dann für jede Richtung das Grundschema verwendet. Das Grundschema ist vorteilhafterweise das oben beschriebene Klangschema, welches eine besonders naturgetreue Wiedergabe aller Schallsignale in der Umgebung insgesamt gewährleistet. Liegt in einer Richtung kein spezielles Schallsignal vor, so ergibt sich als Typ des Schallsignals insbesondere der Typ "Hintergrund".
  • In einer geeigneten Ausgestaltung werden mehrere Richtungen jeweils als eine relevante Richtung ausgewählt. Dies wird insbesondere durch die spezielle richtungsabhängige Kompression ermöglicht. Demgegenüber ist mit einem Beamformer alleine typischerweise nur eine einzelne Richtung hervorhebbar. Vorliegend lassen sich jedoch mehrere Richtungen gleichzeitig als relevante Richtungen auswählen. Auf diese Weise werden z.B. vorteilhaft mehrere Sprecher in der Umgebung für den Nutzer hervorgehoben. Alternativ oder zusätzlich werden plötzlich auftretende Warn- oder Alarmsignale hervorgehoben, ohne dabei andere relevante Schallsignale zu unterdrücken.
  • Die unterschiedlichen Richtungen sind vorzugsweise Regionen, welche sich durch eine Unterteilung der Umgebung in Sektoren ausgehend vom Nutzer ergeben. Der Nutzer des Hörgeräts bildet in der Umgebung einen Mittelpunkt, von welchem ausgehend die Umgebung in mehrere Sektoren, d.h. Winkelabschnitte unterteilt ist. Jede Region entspricht also einem Sektor und die Sektoren reihen sich umlaufend um den Nutzer aneinander an. In einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung wird die Umgebung in genau vier Richtungen unterteilt, nämlich vorn, hinten, links und rechts. Diese Richtungsangaben beziehen sich auf die Blickrichtung des Nutzers, so dass also "vorn" einen Frontbereich kennzeichnet, "hinten" einen Rückenbereich und "links" und "rechts" einen linken beziehungsweise rechten Seitenbereich. Jede der vier Richtungen umfasst insbesondere einen Winkelabschnitt von 90°. Die Umgebung ist somit in vier Quadranten unterteilt. Grundsätzlich geeignet ist auch eine Unterteilung in lediglich zwei Regionen, z.B. vorn und hinten, d.h. einen Frontbereich und einen Rückenbereich. In einer Variante erfolgt eine Unterteilung in Regionen nicht lediglich in einer Ebene, sondern im Raum. Hierbei ist in einer zweckmäßigen Ausgestaltung eine zusätzlich Region nach oben hin ausgebildet. Entsprechend ist auch eine zusätzliche Region nach unten hin vorteilhaft.
  • Ein erfindungsgemäßes Hörgerät ist zur Durchführung des oben beschriebenen Verfahrens ausgebildet. Insbesondere weist das Hörgerät eine Signalverarbeitung auf, welche zur Durchführung des Verfahrens ausgebildet ist. Das Hörgerät ist entweder monaural oder binaural ausgebildet, weist als ein beziehungsweise zwei Einzelgeräte auf, welche jeweils im oder am Ohr getragen werden. Das Hörgerät dient insbesondere der Versorgung eines hörgeschädigten Nutzers. Das Hörgerät weist wenigstens ein Mikrofon und wenigstens einen Hörer auf, wobei genauer gesagt jedes Einzelgerät des Hörgeräts zumindest ein, vorzugsweise mehrere Mikrofone aufweist sowie einen Hörer. Jedes Einzelgerät weist ein eigenes Gehäuse auf, in welchem die zugehörigen Mikrofone untergebracht sind. Je nach Typ des Hörgeräts ist auch der Hörer in dem Gehäuse untergebracht oder über eine Zuleitung mit dem Gehäuse zumindest verbunden. Jedes Einzelgerät weist zudem ein Ohrstück auf, welches insbesondere in das Ohr des Nutzers einsetzbar ist, um dort die Schallsignale, welche der Hörer aus dem Ausgangssignal erzeugt, an den Nutzer auszugeben. Zweckmäßigerweise weist das Hörgerät eine Batterie auf, zur Energieversorgung, wobei vorteilhafterweise jedes Einzelgerät eine eigene Batterie aufweist, welche insbesondere in dem Gehäuse untergebracht ist.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Die obigen, allgemeinen Ausführungen finden sinngemäß Anwendung auf die nachfolgend gezeigten, speziellen Ausführungsbeispiele. In der Zeichnung zeigen jeweils schematisch:
  • Fig. 1
    ein Hörgerät,
    Fig. 2
    ein Blockschaltbild eines Hörgeräts,
    Fig. 3
    ein Blockschaltbild eines weiteren Hörgeräts,
    Fig. 4
    ein Kompressionsschema,
    Fig. 5
    eine Unterteilung einer Umgebung in mehrere Richtungen,
    Fig. 6
    einen Kompressor mit mehreren Instanzen.
  • Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Hörgeräts 2. Das Hörgerät 2 weist eine Signalverarbeitung 4 auf. Das Hörgerät 2 ist entweder monaural oder binaural ausgebildet, weist also ein beziehungsweise zwei Einzelgeräte auf, welche jeweils im oder am Ohr getragen werden. In Fig. 1 ist lediglich ein Einzelgerät dargestellt. Das Hörgerät 2 dient vorliegend der Versorgung eines hörgeschädigten Nutzers N. Das Hörgerät 2 weist wenigstens ein Mikrofon 7 und wenigstens einen Hörer 6 auf. Das in Fig. 1 beispielhaft gezeigte Einzelgerät weist zwei Mikrofone 7 auf sowie einen Hörer 6, welcher hier extern bezüglich eines Gehäuses 8 angeordnet ist, sodass das gezeigte Hörgerät 2 ein sogenanntes RIC-Gerät ist.
  • Die Signalverarbeitung 4 ist zur richtungsabhängigen Kompression ausgebildet. Zwei Ausführungsbeispiele sind in den Fig. 2 und 3 dargestellt. Diese zeigen jeweils ein Blockschaltbild eines Hörgeräts 2. Die Signalverarbeitung 4 weist allgemein eine automatische Verstärkungsregelung 10, kurz AGC auf, welche wiederum einen Kompressor 12 aufweist. Die Signalverarbeitung 4 weist zudem eine Richtungsbestimmungseinheit 14 auf, mittels welcher der Kompressor 12 gesteuert wird. Hierzu bestimmt die Richtungsbestimmungseinheit 14 eine relevante Richtung R, von welcher abhängig der Kompressor 12 gesteuert wird.
  • Der Signalverarbeitung 4 wird allgemein ein Eingangssignal E zugeführt, welches von einem Mikrofon 7 erzeugt wird. Das Eingangssignal E wird dann der AGC 10 zugeführt, welche das Eingangssignal E modifiziert und als ein Ausgangssignal A zur Ausgabe an den Hörer 6 weitergibt. Vorliegend wird das Eingangssignal E auch zur Ermittlung der relevanten Richtung R, d.h. zur Richtungsbestimmung verwendet und hierzu der Richtungsbestimmungseinheit 14 zugeführt. Als Ergebnis der Richtungsbestimmung wird dann der Kompressor 12 eingestellt. Das Verhalten des Kompressors 12 ist durch ein Kompressionsschema K definiert, welches dann abhängig von der relevanten Richtung R verändert wird, um in dieser eine Hervorhebung einer relevanten Schallquelle zu erzielen.
  • Ein Kompressionsschema K ist beispielhaft in Fig. 4 gezeigt, hier in einer Darstellung als Verstärkung G als Funktion eines Eingangspegels EP, d.h. eines Pegels des Eingangssignals E. Das gezeigte Kompressionsschema K weist einen Kniepunkt 16 auf, welcher zwei Pegelbereiche mit unterschiedlichem Kompressionsverhältnis definiert. Auf einem unteren Pegelbereich wird eine konstante Verstärkung durchgeführt, auf einem oberen Pegelbereich wird die Verstärkung mit steigendem Eingangspegel reduziert. Das Kompressionsschema wird nun in Abhängigkeit der relevanten Richtung R verändert, beispielsweise indem der Kniepunkt 16 verschoben wird, um ein verändertes Verhalten des Kompressors 12 zu bewirken.
  • Die Umgebung des Nutzers N ist in mehrere Richtungen unterteilt, beispielsweise wie in Fig. 5 gezeigt in vier Richtungen "vorn" V, "hinten" H, "links" L und "rechts" S. Von diesen Richtungen wird eine mittels der Richtungsbestimmungseinheit 14 als eine relevante Richtung R ausgewählt und soll dann gegenüber den anderen Richtungen hervorgehoben werden. Hierzu wird das Eingangssignal E richtungsabhängig modifiziert, indem der Kompressor 12 mit einem Kompressionsschema K betrieben wird, welches abhängig von der relevanten Richtung R eingestellt wird. Es wird also die Information, in welcher Richtung sich eine relevante Schallquelle befindet, genutzt, um das Eingangssignal E selektiv zu modifizieren und diese Schallquelle für den Nutzer N deutlicher wiederzugeben.
  • Die relevante Richtung R wird dabei nach ihrer Relevanz für den Nutzer N ausgewählt. Relevant ist eine Richtung insbesondere dann, wenn dort eine Schallquelle eines bestimmten Typs vorhanden ist, z.B. ein Sprecher, oder wenn die Schallquelle relativ zu anderen Schallquellen in derselben Richtung eine höhere Lautstärke aufweist, d.h. einen höheren Pegel, z.B. ein Sprecher in einer Menschenmenge. Zur Ermittlung der relevanten Richtung R wird das Eingangssignal E von der Richtungsbestimmungseinheit 14 analysiert und anhand dessen ermittelt, in welcher Richtung eine Schallquelle liegt, welche für den Nutzer N relevant ist, sodass diese Richtung dann als relevante Richtung R ausgewählt wird. Beispielsweise weist das Hörgerät 2 hierzu einen nicht dargestellten Klassifikator auf, um Schallquellen in der Umgebung einem bestimmten Typ zuzuordnen, sodass dann diejenige Richtung als eine relevante Richtung R ausgewählt wird, in welcher eine Schallquelle eines bestimmten Typs liegt.
  • In Fig. 2 wird nun von einem einzelnen Mikrofon 7 ein Eingangssignal E erzeugt und dem Kompressor 12 sowie der Richtungsbestimmungseinheit 14 zugeführt. Die Richtungsbestimmungseinheit 14 ermittelt anhand des Eingangssignals E eine relevante Richtung R und steuert damit den Kompressor 12, indem das Kompressionsschema K abhängig von der relevanten Richtung R verändert wird. Dadurch wird richtungsabhängig ein modifiziertes Eingangssignal Emod erzeugt, welches dann als Ausgangssignal A über den Hörer 6 ausgegeben wird.
  • In Fig. 3 weist die Richtungsbestimmungseinheit 14 einen Beamformer auf, welcher aus einem Eingangssignal E von mehreren Mikrofonen 7 mehrere gerichtete Eingangssignale Eger erzeugt, d.h. das Eingangssignal E zerfällt in mehrere gerichtete Eingangssignale Eger. Dabei ist jedes der gerichteten Eingangssignale Eger einer der Richtungen zugeordnet und ist also lediglich oder zumindest überwiegend aus Schallsignalen aus dieser einen Richtung erzeugt. Die gerichteten Eingangssignale werden dann dem Kompressor 12 zugeführt und dort separat modifiziert, sodass mehrere modifizierte Eingangssignale Emod erzeugt werden, welche anschließend zum Ausgangssignal A zusammengefügt werden.
  • Eine mögliche Ausgestaltung eines hierzu geeigneten Kompressors 12 ist in Fig. 6 gezeigt. Der dort gezeigte Kompressor 12 weist mehrere Instanzen 18 auf, welchen jeweils eines der gerichteten Eingangssignale Eger zugeführt wird. Diese Instanzen 18 werden daher auch als Richtungs-Instanzen bezeichnet. Zudem wird jede Instanz 18 mit einem eigenen Instanzschema betrieben, welches abhängig von der relevanten Richtung R eingestellt wird. Dadurch wird also jedes gerichtete Eingangssignal Eger separat modifiziert und entsprechend wird für jede Richtung ein eigenes Kompressionsschema, nämlich das jeweilige Instanzschema verwendet, sodass die Schallsignale jeder einzelnen Richtung unabhängig von den Schallsignalen der anderen Richtungen optimal komprimiert werden. Die modifizierten Eingangssignale Emod werden dann in einem Mischer 20 zusammengemischt. Dabei wird insbesondere ein Anteilsverhältnis der modifizierten Eingangssignale Emod am Ausgangssignal A derart geeignet eingestellt, dass sich insgesamt ein optimale Kompressionsschema K ergibt.
  • In Fig. 7 ist ein Kompressor 12 gezeigt, welcher mehrere Instanzen 18 aufweist, welchen jeweils das vollständige Eingangssignal E zugeführt wird. Im Gegensatz zu Fig. 6, wo jeder Instanz 18 ein anderes Signal, nämlich je ein gerichtetes Eingangssignal Eger zugeführt wird, wird jeder der Instanzen 18 in Fig. 7 das gleiche Signal, vorliegend das Eingangssignal E zugeführt. Die einzelnen Instanzen 18 werden mit unterschiedlichen Instanzschemata betrieben, sodass das Eingangssignal E in jeder Instanz 18 unterschiedlich modifiziert wird und sich unterschiedliche modifizierte Eingangssignale Emod ergeben, welche dann in einem Mischer 20 zum Ausgangssignal kombiniert werden. Die einzelnen Instanzen 18 werden in diesem Fall auch als Kompressions-Instanzen bezeichnet. Demgegenüber werden mehrere oder alle Instanzen 18 in Fig. 6 bedarfsweise auch mit dem gleichen Instanzschema betrieben. Die unterschiedlichen Instanzschemata in Fig. 7 sind vorliegend für unterschiedliche Schallquellen und allgemein unterschiedliche Situationen ausgebildet, so eines der Instanzschemata ein Sprachschema, zur Hervorhebung von Sprache, und das andere Instanzschema ein Klangschema, welches eine möglichst wirklichkeitsgetreue und an den Hörschaden des Nutzers N angepasst Wiedergabe von Schallsignalen der Umgebung realisiert.
  • Die Ausführungen der Fig. 6 und 7 sind in einer nicht gezeigten Variante derart kombiniert, dass anstelle der jeder einzelnen der Instanzen 18 in Fig. 6 ein jeweiliges gerichtetes Eingangssignal Eger mehreren Instanzen 18 wie in Fig. 7 zugeführt wird, um beispielsweise eine Mischung verschiedener Instanzschemata für eine einzelne Richtung zu realisieren. Für den konkreten Fall der Fig. 6 und 7 würde der Kompressor 12 dann acht Instanzen aufweisen, nämlich für jede Richtung eine Instanz mit Sprachschema und eine mit Klangschema.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Hörgerät
    4
    Signalverarbeitung
    6
    Hörer
    7
    Mikrofon
    8
    Gehäuse
    10
    automatische Verstärkungsregelung, AGC
    12
    Kompressor
    14
    Richtungsbestimmungseinheit
    16
    Kniepunkt
    18
    Instanz
    20
    Mischer
    A
    Ausgangssignal
    E
    Eingangssignal
    Eger
    gerichtetes Eingangssignal
    Emod
    modifiziertes Eingangssignal
    EP
    Eingangspegel
    G
    Verstärkung
    H
    hinten
    K
    Kompressionsschema
    L
    links
    N
    Nutzer
    R
    relevante Richtung
    S
    rechts
    V
    vorn

Claims (11)

  1. Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts (2),
    - wobei das Hörgerät (2) aus Schallsignalen der Umgebung ein Eingangssignal (E) erzeugt,
    - wobei das Hörgerät (2) eine Signalverarbeitung (4) aufweist, welche ausgebildet ist, das Eingangssignal (E) zu modifizieren und dadurch ein Ausgangssignal (A) zu erzeugen,
    - wobei die Signalverarbeitung (4) zur Modifizierung des Eingangssignals (E) eine automatische Verstärkungsregelung (10) aufweist, welche einen Kompressor (12) aufweist, welcher mit einem Kompressionsschema (K) betreibbar ist,
    - wobei die Umgebung in mehrere Richtungen (V, H, L, S) unterteilt ist, von welchen eine mittels einer Richtungsbestimmungseinheit (14) als eine relevante Richtung (R) ausgewählt wird,
    - wobei das Eingangssignal (E) richtungsabhängig modifiziert wird, indem der Kompressor (12) mit einem Kompressionsschema (K) betrieben wird, welches abhängig von der relevanten Richtung (R) eingestellt wird, sodass Schallsignale aus der relevanten Richtung (R) gegenüber Schallsignalen aus anderen Richtungen hervorgehoben werden.
  2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
    wobei die Richtungsbestimmungseinheit (14) einen Beamformer aufweist, mittels welchem die Umgebung in mehrere Richtungen (V, H, L, S) unterteilt wird und welcher zur Ermittlung der relevanten Richtung (R) verwendet wird.
  3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Kompressionsschema (K) durch zumindest einen Kompressionsparameter definiert ist, und
    wobei das Kompressionsschema (K) abhängig von der relevanten Richtung (R) eingestellt wird, indem der Kompressionsparameter abhängig von der relevanten Richtung (R) verändert wird.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei der Kompressor (12) mehrere Instanzen (18) aufweist, welche mit unterschiedlichen Instanzschemata betrieben werden,
    wobei ein jeweiliges Instanzschema zur Hervorhebung eines bestimmten Typs von Schallsignal ausgebildet ist,
    wobei das Eingangssignal (E) jeweils den mehreren Instanzen (18) zugeführt wird, welche dann entsprechend viele modifizierte Eingangssignale (Emod) erzeugen, welche anschließend gemeinsam zu dem Ausgangssignal (A) kombiniert werden,
    wobei ein Anteilsverhältnis der modifizierten Eingangssignale (Emod) zueinander in dem Ausgangssignal (A) abhängig von der relevanten Richtung (R) eingestellt wird, sodass das Kompressionsschema (K) als eine Mischung der Instanzschemata eingestellt wird.
  5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Eingangssignal (E) mehrere gerichtete Eingangssignale (Eger) aufweist, welche jeweils einer der mehreren Richtungen (V, H, L, S) zugeordnet sind,
    wobei der Kompressor (12) für jedes der gerichteten Eingangssignale (Eger) eine Instanz (18) aufweist, welche mit einem jeweiligen Instanzschema betrieben wird,
    wobei einer jeweiligen Instanz (18) eines der gerichteten Eingangssignale (Eger) zugeführt wird, sodass das Kompressionsschema (K) als eine Mischung der Instanzschemata eingestellt wird.
  6. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
    wobei für jede der Richtungen (V, H, L, S) ein jeweiliges Instanzschema für das jeweilige gerichtete Eingangssignal (Eger) abhängig von einem Typ eines Schallsignals in der zugeordneten Richtung (V, H, L, S) eingestellt wird.
  7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Kompressionsschema (K), insbesondere das Instanzschema, welches eingestellt wird, ausgewählt wird aus einer Menge an Kompressionsschemata (K), umfassend: ein Sprachschema, zur Hervorhebung von Sprachbestandteilen, ein Klangschema, zur Anpassung lediglich an ein Hörprofil eines Nutzers (N) des Hörgeräts (2).
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei das Eingangssignal (E) lediglich dann richtungsabhängig modifiziert wird, wenn in der Umgebung ein gerichtetes Schallsignal erkannt wird, und wobei ansonsten das Eingangssignal (E) richtungsunabhängig modifiziert wird.
  9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei mehrere Richtungen (V, H, L, S) jeweils als eine relevante Richtung (R) ausgewählt werden.
  10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    wobei die Umgebung in genau vier Richtungen (V, H, L, S) unterteilt wird, nämlich vorn (V), hinten (H), links (L) und rechts (S).
  11. Hörgerät (2), welches ausgebildet ist zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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