EP4661433A1 - Verfahren zum betrieb eines hörgeräts - Google Patents

Verfahren zum betrieb eines hörgeräts

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EP4661433A1
EP4661433A1 EP25178760.2A EP25178760A EP4661433A1 EP 4661433 A1 EP4661433 A1 EP 4661433A1 EP 25178760 A EP25178760 A EP 25178760A EP 4661433 A1 EP4661433 A1 EP 4661433A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
signal
level
signal component
processed
gain
Prior art date
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Pending
Application number
EP25178760.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jurek Föllmer
Cecil Wilson
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sivantos Pte Ltd filed Critical Sivantos Pte Ltd
Publication of EP4661433A1 publication Critical patent/EP4661433A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • H04R25/50Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
    • H04R25/505Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using digital signal processing
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    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
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    • G10L21/0316Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation by changing the amplitude
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    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
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    • H04R25/356Amplitude, e.g. amplitude shift or compression
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    • H04R25/43Electronic input selection or mixing based on input signal analysis, e.g. mixing or selection between microphone and telecoil or between microphones with different directivity characteristics
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    • H04R3/00Circuits for transducers

Definitions

  • the invention relates to a method for operating a hearing aid and to a hearing aid itself.
  • the hearing aid comprises a microphone for detecting ambient sound and a signal processing unit.
  • a hearing aid People with hearing loss typically use a hearing aid. This usually involves an electromechanical transducer that captures ambient sound. The resulting electrical signals are amplified by an amplifier circuit and then delivered to the ear canal via another electromechanical transducer, typically a receiver. The captured sound signals are usually processed, typically by a signal processor within the amplifier circuit. The amplification is adjusted to the specific hearing loss of the hearing aid user. When the user speaks, this is also captured by the electromechanical transducer, amplified according to the selected gain, and delivered to the ear canal.
  • automatic gain control is used. This amplifies the sounds present in the environment according to its specific characteristics, maintaining a level between a predefined minimum and maximum threshold. In other words, the amplification is adapted to the current environment, with loud sounds perceived as loud by the user. Noises and quiet noises are perceptible to the user as quiet noises.
  • the invention is based on the objective of specifying a particularly suitable method for operating a hearing aid and a particularly suitable hearing aid, wherein in particular comfort for a user is increased and/or conversation is improved.
  • the method is used to operate a hearing aid.
  • the hearing aid is a headphone or includes a headphone, and the hearing aid is, for example, a headset.
  • the hearing aid is particularly preferred as a hearing aid device.
  • the hearing aid device serves to support a person suffering from a reduction in hearing ability.
  • the hearing aid device is a medical device by means of which, for example, partial hearing loss is compensated.
  • the hearing aid device is, for example, a "receiver-in-the-canal" hearing aid device.
  • RIC receiver-in-canal hearing aid
  • an in-the-ear hearing aid such as an "in-the-ear” hearing aid, an "in-the-canal” hearing aid (ITC), or a "complete-in-canal” hearing aid (CIC), hearing glasses, or a pocket hearing aid.
  • the hearing aid is a behind-the-ear hearing aid, which is worn behind the ear.
  • the hearing aid is designed and configured to be worn on the human body.
  • the hearing aid preferably includes a retention device that allows it to be attached to the human body.
  • the hearing aid is a hearing assistance device, it is designed and configured to be placed, for example, behind the ear or within an ear canal.
  • the hearing aid is wireless and designed and configured to be inserted, at least partially, into an ear canal.
  • the hearing aid preferably includes a microphone for capturing sound.
  • a microphone for capturing sound.
  • ambient sound i.e., sound waves, or at least a portion thereof
  • the microphone is advantageously arranged at least partially within a housing of the hearing aid and is thus at least partially protected.
  • the microphone is suitably an electromechanical transducer.
  • the microphone may, for example, have only a single microphone unit or several microphone units that interact with each other.
  • Each of the microphone units advantageously has a diaphragm that is set into vibration by sound waves, the vibrations being converted into an electrical signal by means of a suitable recording device, such as a magnet moved within a coil.
  • the microphone units are capacitively designed, and the fact that an applied electrical voltage changes when the distance between the diaphragm and a static surface of the microphone unit changes is utilized.
  • the electrical voltage is applied, in particular, between the diaphragm and the static surface.
  • the microphone units are preferably omnidirectional. In this or some other way, it is at least possible to use the microphone to receive an input signal. to generate or at least provide a sound based on the sound incident on the microphone, namely in particular the ambient sound.
  • the hearing aid includes a receiver for outputting a signal.
  • the output signal is, in particular, an electrical signal, and may be, for example, digital or, more appropriately, analog.
  • the receiver is preferably an electromechanical transducer, such as a loudspeaker.
  • the receiver is at least partially positioned within the ear canal of a user of the hearing aid, i.e., a person also referred to as the wearer, user, or hearing aid wearer, or at least acoustically connected to it.
  • the hearing aid primarily serves to output the signal via the receiver, thereby generating a corresponding sound.
  • the main function of the hearing aid is preferably to output the signal.
  • the hearing aid suitably includes a signal processing unit by means of which the microphone and receiver are connected.
  • the hearing aid has a signal processor that, for example, forms the signal processing unit or is at least a component thereof.
  • the signal processor is, for example, a digital signal processor (DSP) or implemented using analog components.
  • DSP digital signal processor
  • the signal processor, or at least the signal processing unit is used in particular to adapt the input signal generated by the microphone.
  • the signal processing unit is suitable for this purpose, and in particular, is designed and configured accordingly.
  • an analog-to-digital converter (ADC) is arranged between the microphone and the signal processing unit, for example, the signal processor, provided the signal processor is designed as a digital signal processor.
  • the hearing aid additionally includes an amplifier, or the amplifier is at least partially formed by the signal processing unit. For example, the amplifier is connected upstream or downstream of the signal processor.
  • the method involves generating the input signal from the ambient sound.
  • the ambient sound is captured, and the input signal is created from it.
  • the input signal is preferably an electrical signal, and its generation is expediently carried out using the microphone(s).
  • the input signal corresponds, for example, to the unprocessed ambient sound or may already be processed.
  • the input signal expediently has a specific directional characteristic, so that a particular part of the environment is amplified, specifically sound from a certain solid angle.
  • a first and a second signal component are extracted from the input signal.
  • the input signal may contain other components that are not assigned to either the first or second signal component.
  • the first signal component corresponds to the user's speech
  • the second signal component corresponds to the speech of another person.
  • the portion of the ambient sound generated by the user's speech is assigned to the first signal component.
  • the portion of the ambient sound generated by the other person's speech is assigned to the second signal component.
  • a spatial analysis is performed, for example, to determine the origin of the ambient sound.
  • the division can be achieved using frequency analysis or other methods.
  • the procedure is appropriately terminated.
  • the procedure is appropriately initiated only when both the first and second signal components are present in the input signal and/or when a specific operating mode of the hearing aid is selected.
  • a first processed signal is created using the first signal component and a first gain factor.
  • the first signal component is amplified by the first gain factor, resulting in the first processed signal.
  • the first gain factor can be a constant value.
  • the first gain factor can be variable and, in particular, dependent on the frequency of the individual components of the first signal component.
  • the first gain factor can apply amplification, compression, and/or directionality.
  • the first gain factor can apply noise reduction.
  • the first signal component is processed by the first gain factor to create the first processed signal.
  • the first gain factor preferably corresponds to a set of parameters used to process the first signal component, resulting in the first processed signal.
  • only the first gain factor is used for processing, or, for example, further processing steps may be performed to create the first processed signal.
  • a second processed signal is created using the second signal component and a second gain factor.
  • the second gain factor can be, for example, simply a constant value. Alternatively, it can depend on the frequency of the individual components of the second signal component. Alternatively, the second gain factor can be used to apply compression, directionality, and/or noise reduction.
  • the second gain factor processes the second signal component in such a way as to create the second processed signal.
  • the second processed signal may be created solely as a result of processing with the second gain factor, or further processing steps may be performed.
  • the two processed signals are combined to form the output signal.
  • the two processed signals are added together or combined in some other way, for example...
  • the signals are weighted and summed.
  • the first signal component, the second signal component, the input signal, and the output signal are, in particular, electrical signals.
  • the corresponding processing is expediently carried out by means of the signal processing unit, suitablely the digital signal processor.
  • the output signal is expediently output, for example, by means of the headphones, so that, in particular, output sound is generated, which is suitablely introduced into the user's ear canal.
  • the first and second gain factors are always positive or negative, or can be both, depending on specific requirements.
  • the second gain factor is chosen based on the difference between the level of the first processed signal and the level of the second processed signal. For this purpose, the levels of both processed signals are conveniently determined.
  • the sound originating from the user's own speech is modified and perceived according to the first amplification factor.
  • the sound originating from the speech of other people is perceived accordingly.
  • the user may have difficulty understanding the other person, for example, due to a faulty signal processing unit, impaired hearing, and/or unfavorable background noise.
  • the user will unconsciously speak louder. Consequently, the difference between the level of the first processed signal and the level of the second processed signal changes.
  • the second amplification factor is adjusted, so that the level of the second processed signal is subsequently increased. Therefore, even if the other person is not speaking louder, they are more easily understood by the user, thus increasing user comfort and improving conversation.
  • the Lombard effect which describes how people in a comparatively noisy environment also speak (unconsciously) louder, even if the person the user is speaking to is not susceptible to this effect.
  • the second amplification factor is configured such that the signal-to-noise ratio (SNR) of the two processed signals to each other, or at least of the second processed signal, exhibits a specific ratio or is at least within a specific range. This further improves speech intelligibility.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the first amplification factor is preferably predetermined based on any hearing loss of the user. Alternatively, or in combination with this, the first amplification factor is specified by the user, or in particular, adapted to them. Preferably, the first amplification factor is selected based on the ambient noise and/or a classification of the environment.
  • the second gain factor is preferably selected such that the level of the first processed signal differs from the level of the second processed signal by less than a threshold value.
  • the second gain factor is determined only at specific times, such as at the beginning of the process and/or when a specific operating mode is set, or when the second signal component is first present.
  • the second gain factor is preferably adjusted continuously, at least as long as the second signal component can be extracted from the input signal.
  • the threshold value can be constant or dependent on the user's current situation.
  • the second gain factor is chosen such that the levels of the two signals are equal.
  • the second gain factor is chosen such that the two levels differ only by the threshold value.
  • at least the level of the second processed signal is lower than the level of the first processed signal if the level of the second signal component is lower than the level of the first signal component, and vice versa. This prevents an excessive shift in the relative levels.
  • the first gain factor is used as the second gain factor, to which a specific value is added depending on the difference between the two.
  • the first processed signal is created and its level determined.
  • the second gain factor is then selected based on this level.
  • a compression curve can be modified over time, or a time constant can be added to an adaptive compression system.
  • Another option is to create the second gain factor directly from the first and second signal components, particularly their relative levels, and the knowledge of the first gain factor, ensuring that the difference between the processed signals is less than the threshold. Specifically, the second gain factor is only changed if the difference is greater than the threshold. If, however, the difference is less than the threshold with an initial second gain factor that is, for example, equal to the first, then it is advisable not to change the second gain factor.
  • a second preliminary processed signal is first created using the second signal component and a second preliminary gain factor.
  • the second preliminary gain factor is specifically defined/configured in the same way as the first gain factor and preferably adapted to the user's potential hearing loss.
  • the level of the second preliminary processed signal is compared to the level of the first processed signal, and the second gain factor is selected based on this comparison.
  • the second processed signal is then created from the second preliminary processed signal.
  • the second signal component is first processed with the second preliminary gain factor and then with the second gain factor, resulting in the second processed signal. This facilitates adjusting the level of the second processed signal to match the level of the first processed signal.
  • the additional adjustment is only necessary if the level of the first processed signal differs from the level of the second preliminary processed signal by more than a certain threshold.
  • the system differentiates between two signals. If there is no difference, a suitable second gain factor of "1" or the identity is used, so that the second preliminary processed signal corresponds to the second processed signal. If, however, the difference is greater than the threshold, a suitable second gain factor is chosen, so that the second processed signal is shifted towards the first processed signal compared to the second preliminary processed signal. Suitablely, the subsequent level difference between the two processed signals is equal to the threshold, so that no excessive shift occurs and thus the ratio of the processed signals to the two signal components is not excessively altered.
  • AGC automatic gain control
  • the respective gain curve is selected based on the current environment or situation, ensuring that the output signal level remains within predefined limits. Consequently, all sounds of interest to the user are perceptible without excessive amplification.
  • the gain curves are at least partially linear and/or continuous, so that the relative levels of sounds contained in the input signal are preserved in the output signal, thus improving intelligibility for the user.
  • first gain curve for the first signal component and a second gain curve for the second signal component.
  • different gain curves, and therefore gain factors are assigned to the different signal components.
  • the two signal components are amplified differently, so that the difference between the levels of the two processed signals meets a specific requirement defined by the two gains. Therefore, the second gain factor, which at least The gain is partially determined by the second gain curve, which is selected based on the difference between the levels of the processed signals.
  • the different gain curves utilize the Lombard effect, so if the user feels they are having difficulty understanding the other person and therefore speaks louder, this increased volume is amplified, thus improving intelligibility.
  • a background noise level is first determined. This corresponds specifically to the portion of the input signal that is not assigned to either the first or the second signal component. The level of this background noise is then determined. Thus, the level of the background noise in the current situation is assigned to it.
  • the two gain curves are designed, for example, to differ at the level of the background noise. Preferably, however, the two gain curves are identical at the level assigned to the background noise in the current situation. Therefore, if neither the user's nor the other person's speech is present, it is irrelevant whether this portion of the input signal is assigned to the first or the second signal component. The processing is always identical and thus always results in the same portion in the output signal.
  • switching between the two gain curves is possible during pauses in conversation without any difference in the output signal.
  • switching between the gain curves is silent, without any crackling or similar noise.
  • a gradual adjustment between the gain curves (known as "fading") occurs, thus preventing the formation of artifacts and further improving user comfort.
  • a user-specific maximum level is predefined, corresponding, for example, to the user's pain threshold or at least a discomfort threshold.
  • This user-specific maximum level is defined, for instance, by the user, an audiologist, or the hearing aid manufacturer.
  • the user-specific maximum level may differ between all users or be the same for some, many, or all users.
  • a maximum level of the first signal component, determined for the current situation results in the user-specific maximum level.
  • the first gain curve adjusts the portion of the first signal component that exhibits the maximum level for the current situation so that the corresponding portion of the first processed signal exhibits the user-specific maximum level.
  • the maximum level for the current situation is determined continuously and corresponds, in particular, to the maximum of the first signal component in the current situation up to the current time, or, for example, to the average value over a specific period.
  • the first amplification curve between the user-specific maximum level and the level associated with the background noise of the current situation should be linear.
  • a maximum level of the second signal component determined for the current situation is amplified by the second gain curve to achieve the user-specific maximum level.
  • the maximum levels are assigned to the two signal components by means of the gain curves, although the maximum levels determined for the current situation may differ between the two signal components.
  • the two gain curves between the level assigned to the background noise of the current situation and the user-specific maximum level are essentially linear, with the two gain curves having, in particular, different slopes. This simplifies processing and makes the language more user-friendly. The other person can understand it relatively well.
  • the second gain factor is selected based on the difference between the level of the first processed signal and the level of the second processed signal, namely by choosing the gain curves accordingly. However, an implicit determination of the difference is not necessary.
  • the second signal component corresponds only to the speech of a single person. If, for instance, several people are present, a separate second amplification factor is selected for each.
  • the second signal component it is particularly advantageous for the second signal component to correspond to the speech of multiple people, ideally to the speech of all people present in the current situation. Thus, those parts of the input signal that result from the speech of other people are assigned to the second signal component. This simplifies processing.
  • a hearing aid can be, for example, a headset or, more commonly, a hearing aid device. Examples include receiver-in-the-canal (RIC) hearing aids, in-the-ear (ITC) hearing aids, complete-in-canal (CIC) hearing aids, hearing glasses, or pocket hearing aids. Alternatively, a hearing aid can be a behind-the-ear (BTE) hearing aid, which is worn behind the ear.
  • RIC receiver-in-the-canal
  • ITC in-the-ear
  • CIC complete-in-canal
  • hearing aid can be a behind-the-ear (BTE) hearing aid, which is worn behind the ear.
  • BTE behind-the-ear
  • the hearing aid includes a microphone.
  • This microphone is, for example, omnidirectional, or its directional characteristics can be adjusted.
  • the microphone preferably has two or more microphone units.
  • the microphone is designed and configured to detect ambient sound.
  • an input signal is generated by the microphone when ambient sound is detected.
  • the hearing aid also includes a signal processing unit, which is preferably connected to the microphone. In particular, the input signal is fed to the signal processing unit during operation.
  • the hearing aid operates according to a method in which the input signal is generated from ambient sound.
  • a first signal component and a second signal component are extracted from the input signal, the first signal component corresponding to the speech of one user and the second signal component corresponding to the speech of another person.
  • a first processed signal is generated from the first signal component and a first gain factor
  • a second processed signal is generated from the second signal component and a second gain factor.
  • the two processed signals are combined to form an output signal.
  • the first gain factor is selected based on the difference between the level of the first signal component and the level of the second signal component.
  • the signal processing unit is suitable, and in particular designed and configured, to carry out at least part of the method.
  • the schematically simplified representation comprises a hearing aid 2.
  • the hearing aid 2 has a housing 4, inside which a microphone 6 is arranged.
  • the microphone 6 has several microphone units (not shown in detail), each designed as an electromechanical transducer or a capacitive transducer.
  • a signal processing unit 8, which includes a control unit 10, is connected downstream of the microphone 6.
  • a receiver 12 is connected downstream of the signal processing unit 8, by means of which, when used as intended, sound can be emitted into the ear canal of the user (not shown in detail).
  • FIG. 2 A method 14 for operating the hearing aid 2 is shown, which is carried out at least partially by means of the signal processing unit 8.
  • a first step 16 an input signal 20 is generated from an ambient sound 18.
  • the ambient sound 18 arriving at the microphone 6 from outside the housing 4 is detected by means of the microphone 6 and converted into the electrical input signal 20, which is then sent to the signal processing unit 8.
  • the ambient sound 18 consists of three components, one of which represents the speech 22 of the user. Another component of the ambient sound 18 is present due to a conversation partner and is thus the speech 24 of another person. The third component is caused by other noise sources 26.
  • a first signal component 32 and a second signal component 34 are extracted from the input signal 20 using a partitioning unit 30 of the signal processing unit 10.
  • the remainder of the input signal 20 is assigned to a third signal component 36.
  • the first signal component 32 corresponds to the user's speech 22, and the second signal component 34 corresponds to the speech 24 of the other person. If several people are speaking, their speech is also assigned to the second signal component 34. In other words, the second signal component 34 corresponds to the speech 24 of multiple people. Spatial analysis is used, for example, for this partitioning.
  • the origin of the individual components of the ambient sound 18 is checked. For this purpose, the directional characteristic of the microphone 6 is set/checked.
  • the first signal component 32 is processed using a first amplification factor 40, resulting in a first processed signal 42. Specifically, the first signal component 32 is multiplied by the first amplification factor 40.
  • the first amplification factor 40 is predetermined and selected based on the user's hearing loss. Due to the processing with the first amplification factor 40, the level of the first signal component 32 is increased, resulting in a higher level for the first processed signal 42, as schematically shown in Figure 3.
  • the second signal component 34 is first multiplied by a second preliminary gain factor 44, resulting in a second preliminary processed signal 46.
  • the second preliminary gain factor 44 is equal to the first gain factor 40, thus initially providing amplification based on the user's hearing loss. Due to the processing, the level of the second preliminary processed signal 46 is also increased, as shown in Figure 3. Subsequently, the level of the first processed signal 42 differs 48 from the level of the second preliminary processed signal 46. In the example shown, the difference 48 is greater than a limit value 50, and the level of the second preliminary processed signal 46 is lower than the level of the first processed signal 42.
  • the second preliminary processed signal 46 is then multiplied by a second gain factor 52 to create a second processed signal 54.
  • the second gain factor 52 is chosen such that the level of the second processed signal 54 differs from the level of the first processed signal 42 by exactly the limit 50, where the level of the second processed signal 54 is lower than the level of the first processed signal 42. If the level of the second preliminary processed signal 46 differs from the level of the first processed signal 42 by less than the limit 50, the second processing signal 54 is used instead.
  • the limit value 50 differs, and a second amplification factor of 52 "1" is used.
  • the second preliminary processed signal 46 corresponds to the second processed signal 54.
  • the first gain factor 40 is specified, and the second gain factor 52 is chosen such that the level of the first processed signal 42 differs from the level of the second processed signal 54 by less than the limit value 50.
  • the second gain factor 52 is also chosen depending on the difference 48 between the level of the first processed signal 42 and the level of the second processed signal 54, specifically such that the difference 48 is less than the limit value 50.
  • the second preliminary processed signal 46 is first created using the second signal component 34 and the second preliminary gain factor 44, and its level is compared with the level of the first processed signal 42. The second gain factor 52 is then selected based on this comparison.
  • the second gain factor 52 is chosen such that the levels of the two processed signals 42, 54 differ by less than the limit 50, but the level of the second processed signal 54 is greater than the level of the first processed signal 42.
  • the third signal component 36 is processed with a third amplification factor 56, resulting in a third processed signal 58.
  • the third amplification factor 56 is predetermined depending on the user's hearing loss and the current situation.
  • an automatic gain control is used instead of direct multiplication by the gain factors 40, 44, 52.
  • the first signal component 32 is assigned a value in Figure 4
  • the first amplification curve 62 and the second signal component 34 are shown in Figure 5
  • the second amplification curve 64 shown is assigned.
  • the first gain curve 62 indicates which level should be used for the first processed signal 42 for a given level of the first signal component 32.
  • the second gain curve 64 indicates the level to which the respective level of the second signal component 34 should be mapped in order to maintain the second processed signal 54.
  • the two gain curves 62 and 64 are designed and adapted to the current situation such that they are identical at the level of a background noise 66.
  • This background noise 66 arises from the ambient noise of the user's current situation.
  • the unit 40 of the level of both the first signal component 32 and the second signal component 34 is thus assigned the unit 60 as the level of the first processed signal 42 and the second processed signal 54, respectively.
  • the two gain curves 62 and 64 are identical and linear. At this level, the two gain curves 62 and 64 have a slope of 1 and are shifted parallel to the identity 68 (identical figure), which is shown as a dotted line.
  • the two gain curves 62 and 64 are chosen such that they are identical at the level associated with the background noise 66 of the current situation. Therefore, if neither the user nor other persons are speaking, or if the level of the respective speech 22 or 24 is lower than the level of the background noise 66, it is irrelevant which of the two gain curves 62 or 64 is selected, and the first processed signal 42 then corresponds to the second processed signal 54.
  • a maximum level 70 of the first signal component 32 is determined for the current situation, which in the example shown almost reaches the value 70.
  • the current level of the first signal component 32 is recorded for a specific period, such as 10 seconds, and the maximum of this is used as the maximum level 70 of the first signal component 32 for the current situation.
  • This maximum level 70 of the first signal component 32 is then...
  • a user-specific maximum level 72 is assigned, which in the example shown has a value of 80.
  • This user-specific maximum level 72 is either specified by the hearing aid manufacturer 2 or adjusted to the user, for example, by an audiologist.
  • the user-specific maximum level 72 represents the discomfort threshold for the user.
  • the first amplification curve 62 follows a linear path between these two points. At higher levels, the course of the first gain curves 62 is also linear, but the slope is reduced.
  • a maximum level 74 is also determined for the second signal component 34 for the current situation. This is done in the same way as the determination of the maximum level 70 of the first signal component 32.
  • the maximum level 74 of the second signal component 34 has the value 50.
  • the user-specific maximum level 72 i.e., the value 80, is also assigned to this.
  • the second gain curve 64 exhibits a linear progression between the two points defined by the background noise 66 and the maximum level 74 of the second signal component 34.
  • the slope of the second gain curve 64 is increased.
  • the course of the second gain curves 64 is again linear, namely up to the values specified by means of the maxima of 90, as is also the case with the first gain curve 62.
  • the two gain curves 62, 64 will be chosen such that the maximum level (70) of the first signal component 32 determined for the current situation leads to the user-specific maximum level 72.
  • the maximum level 74 determined for the current situation of the second signal component 34 also leads to the user-specific maximum level 74.
  • the first processed signal 42 is created using the first signal component 32 and the first gain factor 40
  • the second processed signal 54 is created using the second signal component 34 and the second gain factor 52.
  • a subsequent fourth step 76 the third processed signal 58, the second processed signal 54, and the first processed signal 42 are added together by an adder 78 of the signal processing unit 10 to form an output signal 80, which is output by the adder 65.
  • the first and second processed signals 42 and 54 are combined to form the output signal 80.
  • the output signal 80 is presented to the user via the receiver 12. If the user has difficulty understanding the speech 24 of the other person, they unintentionally speak louder, as described by the Lombard effect. This leads to a stronger amplification of the second signal component 34, so that the second processed signal 54 has a higher level. Depending on the configuration, this occurs even with a slight increase in the volume of the other person's speech 24, or even when the other person is not speaking louder. Thus, intelligibility for the user is improved.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren (14) zum Betrieb eines Hörgeräts (2), bei welchem anhand eines Umgebungsschalls (18) ein Eingangssignal (20) erstellt wird. Aus dem Eingangssignal (20) werden eine erste Signalkomponente (32) und eine zweite Signalkomponente (43) extrahiert, wobei die erste Signalkomponente (32) zu Sprache (22) eines Nutzers und die zweite Signalkomponente (34) zu Sprache (24) einer anderen Person korrespondiert. Anhand der ersten Signalkomponente (32) und eines ersten Verstärkungsfaktors (40) wird ein erstes bearbeitetes Signal (42) erstellt, und anhand der zweiten Signalkomponente (34) und eines zweiten Verstärkungsfaktors (52) wird ein zweites bearbeitetes Signal (54) erstellt. Die beiden bearbeiteten Signale (42, 54) werden zu einem Ausgangssignal (80) kombiniert. Dabei wird der zweite Verstärkungsfaktor (52) in Abhängigkeit einer Differenz (48) zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals (42) und dem Pegel des zweiten bearbeitetes Signals (54) gewählt. Ferner betrifft die Erfindung ein Hörgerät (2).

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts sowie ein Hörgerät. Das Hörgerät umfasst ein Mikrofon zum Erfassen eines Umgebungsschalls sowie eine Signalverarbeitungseinheit.
  • Personen, die unter einer Verminderung des Hörvermögens leiden, verwenden üblicherweise ein Hörhilfegerät. Hierbei wird meist mittels eines elektromechanischen Schallwandlers ein Umgebungsschall erfasst. Die anhand des Umgebungsschalls erstellten elektrischen Signale werden mittels einer Verstärkerschaltung verstärkt und mittels eines weiteren elektromechanischen Wandlers in Form eines Hörers in den Gehörgang der Person eingeleitet. Meist erfolgt zudem eine Bearbeitung der erfassten Schallsignale, wofür üblicherweise ein Signalprozessor der Verstärkerschaltung verwendet wird. Hierbei ist die Verstärkung auf einen etwaigen Hörverlust des Hörhilfegeräteträgers abgestimmt, der im Weiteren auch als Nutzer oder Träger bezeichnet wird. Wenn der Nutzer dabei selber spricht, wird dies mittels des elektromechanischen Schallwandlers ebenfalls erfasst und entsprechend der gewählten Verstärkung verstärkt und in den Gehörgang eingeleitet.
  • Damit auch in lauten und leisen Umgebungen die jeweils den Nutzer interessierenden Geräusche hörbar sind, jedoch keine übermäßige und daher unangenehme Verstärkung erfolgt, ist es bekannt, eine automatische Verstärkungsregelung zu verwenden. Hierbei werden die in einer aktuellen Umgebung vorhanden Geräusche entsprechend deren jeweiligen Verhältnissen derart verstärkt, dass diese einen Pegel zwischen einem vorgegebenen minimalen und einem vorgegebenen maximalen Pegel aufweisen. Mit anderen Worten ist die Verstärkung auf die aktuelle Umgebung angepasst, wobei laute Geräusche für den Nutzer als laute Geräusche und leise Geräusche als leise Geräusche für den Benutzer wahrnehmbar sind.
  • Dabei ist es jedoch möglich, dass der Nutzer seine Stimme oder die Stimme eines Gesprächspartners aufgrund von bestehenden Hintergrundgeräuschen lediglich vergleichsweise schlecht wahrnehmen kann. Die natürliche Reaktion des Nutzers hierauf ist, lauter zu sprechen, sodass der Gesprächspartner ebenfalls animiert wird, lauter zu entsprechen. Dieses Phänomen ist unter der Bezeichnung des Lombard-Effekts bekannt. Wenn nun die automatische Verstärkungsregelung aktiv ist, führt jedoch das lautere Sprechen des Nutzers nicht dazu, dass sich dieser selbst lauter wahrnimmt. Infolgedessen wird der Nutzer nochmals verstärkt lauter sprechen, was dann jedoch bei dem Gesprächspartner zu einer Komforteinbuße führt.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein besonders geeignetes Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts sowie ein besonders geeignetes Hörgerät anzugeben, wobei insbesondere ein Komfort für einen Nutzer erhöht und/oder eine Gesprächsführung verbessert ist.
  • Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich des Hörgeräts durch die Merkmale des Anspruchs 8 und hinsichtlich des Verfahrens zur Inbetriebnahme eines Hörgerätesystems durch die Merkmale des Anspruchs 8 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der jeweiligen Unteransprüche.
  • Das Verfahren dient dem Betrieb eines Hörgeräts. Beispielsweise ist das Hörgerät ein Kopfhörer oder umfasst einen Kopfhörer, und das Hörgerät ist zum Beispiel ein Headset. Besonders bevorzugt ist das Hörgerät jedoch ein Hörhilfegerät. Das Hörhilfegerät dient der Unterstützung einer unter einer Verminderung des Hörvermögens leidenden Person. Mit anderen Worten ist das Hörhilfegerät ein medizinisches Gerät, mittels dessen beispielsweise ein partieller Hörverlust ausgeglichen wird. Das Hörhilfegerät ist beispielsweise ein "Receiver-in-the-canal"-Hörhilfegerät (RIC; Ex-Hörer-Hörhilfegerät), ein Im-Ohr-Hörhilfegerät, wie ein "in-the-ear"-Hörhilfegerät, ein "in-the-canal"-Hörhilfegerät (ITC) oder ein "complete-in-canal"-Hörhilfegerät (CIC), eine Hörbrille oder ein Taschenhörhilfegerät. Alternativ ist das Hörhilfegerät ein Hinter-dem-Ohr-Hörhilfegerät ("Behind-the-Ear"-Hörhilfegerät), das hinter einer Ohrmuschel getragen wird.
  • Das Hörgerät ist vorgesehen und eingerichtet, am menschlichen Körper getragen zu werden. Mit anderen Worten umfasst das Hörgerät bevorzugt eine Haltevorrichtung, mittels derer eine Befestigung am menschlichen Körper möglich ist. Sofern es sich bei dem Hörgerät um ein Hörhilfegerät handelt, ist das Hörgerät vorgesehen und eingerichtet, beispielsweise hinter dem Ohr oder innerhalb eines Gehörgangs angeordnet zu werden. Insbesondere ist das Hörgerät kabellos und dafür vorgesehen und eingerichtet, zumindest teilweise in einen Gehörgang eingeführt zu werden.
  • Das Hörgerät umfasst vorzugsweise ein Mikrofon, das dem Erfassen von Schall dient. Insbesondere wird bei Betrieb mittels des Mikrofons ein Umgebungsschall, also Schallwellen, erfasst, oder zumindest ein Teil hiervon. Das Mikrofon ist zweckmäßigerweise zumindest teilweise innerhalb eines Gehäuses des Hörgeräts angeordnet und somit zumindest teilweise geschützt. Bei dem Mikrofon handelt es sich geeigneterweise um einen elektromechanischen Schallwandler. Das Mikrofon weist beispielsweise lediglich eine einzige Mikrofoneinheit oder mehrere Mikrofoneinheiten auf, die miteinander wechselwirken. Jede der Mikrofoneinheiten weist zweckmäßigerweise eine Membran auf, die anhand von Schallwellen in Schwingungen versetzt wird, wobei die Schwingungen mittels eines entsprechenden Aufnahmegeräts, wie eines Magneten, der in einer Spule bewegt wird, in ein elektrisches Signal gewandelt wird. Alternativ hierzu sind die Mikrofoneinheiten kapazitiv ausgestaltet, und es wird der Umstand ausgenutzt, dass sich eine anliegende elektrische Spannung verändert, wenn sich die Distanz der Membran zu einer statischen Fläche der Mikrofoneinheit ändert. Dabei liegt die elektrische Spannung insbesondere zwischen der Membran und der statischen Fläche an. Die Mikrofoneinheiten sind vorzugsweise omnidirektional ausgestaltet. Auf diese oder andere Weise ist es zumindest möglich, mittels des Mikrofons ein Eingangssignal zu erzeugen oder zumindest bereitzustellen, das auf dem auf das Mikrofon auftreffendem Schall, nämlich insbesondere dem Umgebungsschall, basiert.
  • Zweckmäßigerweise weist das Hörgerät einen Hörer zum Ausgeben eines Ausgangssignals auf. Das Ausgangssignal ist hierbei insbesondere ein elektrisches Signal, und beispielsweise digital oder geeigneterweise analog ausgestaltete. Der Hörer ist vorzugsweise ein elektromechanischer Schallwandler, zum Beispiel ein Lautsprecher. Je nach Ausgestaltung des Hörgeräts ist im bestimmungsgemäßen Zustand der Hörer zumindest teilweise innerhalb eines Gehörgangs eines Nutzers des Hörgeräts, also einer Person, die auch als Träger, Nutzer oder Hörgeräteträgers bezeichnet wird, angeordnet oder zumindest akustisch mit diesem verbunden. Das Hörgerät dient insbesondere hauptsächlich dem Ausgeben des Ausgangssignals mittels des Hörers, wobei ein entsprechender Schall erstellt wird. Mit anderen Worten ist die Hauptfunktion des Hörgeräts bevorzugt das Ausgeben des Ausgangssignals.
  • Das Hörgerät umfasst geeigneterweise eine Signalverarbeitungseinheit, mittels derer das etwaige Mikrofon und der etwaige Hörer signaltechnisch verbunden sind. Zweckmäßigerweise weist das Hörgerät einen Signalprozessor auf, der zum Beispiel die Signalverarbeitungseinheit bildet oder zumindest ein Bestandteil hiervon ist. Der Signalprozessor ist beispielsweise ein digitaler Signalprozessor (DSP) oder mittels analoger Komponenten realisiert. Mittels des Signalprozessors oder zumindest der Signalverarbeitungseinheit erfolgt insbesondere eine Anpassung des mittels des Mikrofons erstellten Eingangssignals. Zumindest ist die Signalverarbeitungseinheit hierfür geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet. Zweckmäßigerweise ist zwischen dem Mikrofon und der Signalverarbeitungseinheit, beispielsweise dem Signalprozessor, ein A/D-Wandler angeordnet, sofern der Signalprozessor als digitaler Signalprozessor ausgestaltet ist. Besonders bevorzugt umfasst das Hörgerät zusätzlich einen Verstärker, oder der Verstärker ist mittels der Signalverarbeitungseinheit zumindest teilweise gebildet. Beispielsweise ist der Verstärker signaltechnisch dem Signalprozessor vor- oder nachgeschaltet.
  • Das Verfahren sieht vor, dass anhand des Umgebungsschalls das Eingangssignal erstellt wird. Mit anderen Worten wird insbesondere der Umgebungsschall erfasst und anhand dessen das Eingangssignal erstellt. Das Eingangssignal ist geeigneterweise ein elektrisches Signal, und die Erstellung erfolgt zweckmäßigerweise mittels des oder der Mikrofone. Das Eingangssignal korrespondiert hierbei beispielsweise zu dem unbearbeiteten Umgebungsschall oder ist beispielsweise bereits bearbeitet. Zweckmäßigerweise weist das Eingangssignal eine bestimmte Richtcharakteristik auf, sodass ein bestimmter Teil der Umgebung verstärkt erfasst wird, also insbesondere Schall aus einem bestimmten Raumwinkel.
  • Aus dem Eingangssignal wird eine erste Signalkomponente und eine zweite Signalkomponente extrahiert. Beispielsweise umfasst das Eingangssignal noch weitere Komponenten, die weder der ersten noch der zweite Signalkomponente zugeordnet werden. Die erste Signalkomponente korrespondiert dabei zu Sprache des Nutzers, wohingegen die zweite Signalkomponente zu Sprache einer anderen Person korrespondiert. Somit wird derjenige Teil des Umgebungsschalls, der aufgrund eines Sprechens des Nutzers hervorgerufen wird, der erste Signalkomponente zugeordnet. Der Teil des Umgebungsschalls, der aufgrund eines Sprechens der anderen Person hervorgerufen wird, wird der zweite Signalkomponente zugeordnet. Für die entsprechende Zuordnung wird beispielsweise eine räumliche Analyse vorgenommen, wo der Umgebungsschall entstanden ist. Alternativ hierzu erfolgt die Aufteilung beispielsweise mittels einer Frequenzanalyse oder in anderer Art und Weise.
  • Falls in dem Eingangssignal, insbesondere zumindest für einen bestimmten Zeitraum, wie 5 Minuten, 2 Minuten, 1 Minuten, 30 Sekunden oder 10 Sekunden, wie dies beispielsweise bei einem Gespräch der Fall ist, die beiden Signalkomponenten nicht vorliegen, wird zweckmäßigerweise das Verfahren beendet. Geeigneterweise wird das Verfahren lediglich dann gestartet, wenn in dem Eingangssignal sowohl die erste Signalkomponente als auch die z8weite Signalkomponente vorhanden sind und/oder wenn ein bestimmter Betriebsmodus des Hörgeräts ausgewählt wird.
  • Anhand der ersten Signalkomponente und eines ersten Verstärkungsfaktor wird ein erstes bearbeitete Signal erstellt. Hierbei wird beispielsweise die erste Signalkomponente mittels des ersten Verstärkungsfaktors verstärkt, sodass das erste bearbeitete Signal erstellt ist. Der erste Verstärkungsfaktor ist zum Beispiel ein konstanter Wert. Alternativ hierzu ist der erste Verstärkungsfaktor beispielsweise nicht konstant und insbesondere abhängig von einer Frequenz der jeweiligen einzelnen Bestandteile der ersten Signalkomponente. Insbesondere betrifft der erste Verstärkungsfaktor eine Verstärkung, eine Kompression und/oder eine Direktionalität. Alternativ oder in Kombination hierzu betrifft der erste Verstärkungsfaktor eine Geräuschunterdrückung. Zumindest wird mittels des ersten Verstärkungsfaktor die erste Signalkomponente bearbeitet, sodass das erste bearbeitete Signal erstellt wird. Mit anderen Worten entspricht der erste Verstärkungsfaktor geeigneterweise einem Parametersatz, mittels dessen die erste Signalkomponente bearbeitet wird, sodass das erste bearbeitete Signal erstellt wird. Vorzugsweise erfolgt hierbei lediglich die Bearbeitung mittels des ersten Verstärkungsfaktors, oder zum Beispiel erfolgen noch weitere Bearbeitungsschritte, um das erste bearbeitete Signal zu erstellen.
  • Ferner wird anhand der zweite Signalkomponente und eines zweiten Verstärkungsfaktors ein zweites bearbeitetes Signal erstellt. Der zweite Verstärkungsfaktor ist zum Beispiel lediglich ein Wert, der konstant ist. Alternativ hierzu ist dieser abhängig von einer Frequenz der einzelnen Bestandteile der zweiten Signalkomponente. Alternativ ist mittels des zweiten Verstärkungsfaktors eine Kompression, eine Direktionalität und/oder eine Einstellung eines Geräuschunterdrückung beschrieben. Zumindest wird mittels des zweiten Verstärkungsfaktors die zweite Signalkomponente derart bearbeitet, dass das zweite bearbeitete Signal erstellt wird. Beispielweise wird das zweite bearbeitete Signal lediglich aufgrund der Bearbeitung mittels des zweiten Verstärkungsfaktors erstellt, oder es erfolgen hierfür noch weitere Bearbeitungsschritte.
  • In einem weiteren Arbeitsschritt werden die beiden bearbeiteten Signale zu dem Ausgangssignal kombiniert. Insbesondere werden hierfür die beiden bearbeiteten Signale addiert, oder in sonstiger Art und Weise kombiniert, beispielsweise gewichtet aufaddiert. Die erste Signalkomponente, die zweite Signalkomponente, das Eingangssignal und das Ausgangssignal sind insbesondere elektrische Signale. Zweckmäßigerweise erfolgt die entsprechende Bearbeitung mittels der etwaigen Signalverarbeitungseinheit, geeigneterweise dem digitalen Signalprozessor. Zweckmäßigerweise wird das Ausgangssignal ausgegeben, beispielsweise mittels des etwaigen Hörers, sodass insbesondere Ausgangsschall erstellt wird, der geeigneterweise in den Gehörgang des Nutzers eingeleitet wird.
  • Der erste bzw. zweite Verstärkungsfaktor sind beispielsweise stets positiv, negativ, oder können zum Beispiel sowohl negativ oder positiv sein, zweckmäßigerweise in Abhängigkeit von bestimmten Anforderungen. Der zweite Verstärkungsfaktor ist in Abhängigkeit einer Differenz zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals und dem Pegel des zweiten bearbeitetes Signals gewählt. Hierfür wird zweckmäßigerweise der Pegel der beiden bearbeiteten Signale ermittelt.
  • Aufgrund des Verfahrens wird somit von dem Nutzer der Schall, der auf dessen Sprache selbst zurückgeht, in entsprechend des ersten Verstärkungsfaktors verändert und entsprechend wahrgenommen. Der Schall, der auf die Sprache von anderen Personen zurückgeht, wird darauf angepasst wahrgenommen. Wenn nun der Nutzer sich mit der anderen Person unterhält, kann es sein, dass der Nutzer die andere Person vergleichsweise schlecht versteht, beispielsweise aufgrund einer fehlerhaft eingestellten Signalverarbeitungseinheit, einem verschlechterten Hörvermögen und/oder aufgrund von ungünstigen Hintergrundgeräuschen. In diesem Fall wird der Nutzer unbewusst lauter sprechen. Infolgedessen verändert sich die die Differenz zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals und dem Pegel des zweiten bearbeitetes Signals. Infolgedessen wird der zweite Verstärkungsfaktor angepasst, sodass nachfolgend der Pegel des zweiten bearbeiteten Signals insbesondere erhöht ist. Folglich ist, auch wenn die andere Person nicht lauter spricht, diese für den Nutzer besser verständlich, weswegen der Komfort für den Nutzer erhöht und eine Gesprächsführung verbessert ist. Somit ist es möglich, den Lombard-Effekt auszunutzen, mittels dessen beschrieben ist, dass Personen in einer vergleichsweise lauten Umgebung ebenfalls (unbewusst) lauter sprechen, auch wenn die Person mit der der Nutzer spricht, für diesen Effekt nicht anfällig ist.
  • Bevorzugt ist der zweite Verstärkungsfaktor derart ausgebildet, dass auch ein Signal-zu-Rauschverhältnis (SNR) der beiden bearbeiteten Signale zueinander oder zumindest des zweiten bearbeiteten Signals ein bestimmtes Verhältnis aufweist sich oder zumindest innerhalb eines bestimmten Bereichs befindet. Somit ist eine Sprachverständlichkeit weiter erhöht.
  • Der erste Verstärkungsfaktor ist vorzugsweise in Abhängigkeit eines etwaigen Hörverlust des Nutzers vorgegeben. Alternativ oder in Kombination hierzu, ist der erste Verstärkungsfaktor von dem Nutzer vorgegeben, oder insbesondere an diesen angepasst. Vorzugsweise ist der erste Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit des Umgebungsschalls und/oder einer Klassifikation der Umgebung gewählt.
  • Der zweite Verstärkungsfaktor wird vorzugsweise derart gewählt, dass sich der Pegel des ersten bearbeiteten Signals von dem Pegel des zweiten bearbeiteten Signals um weniger als einen Grenzwert unterscheidet. Beispielsweise erfolgt dabei eine Ermittlung des zweiten Verstärkungsfaktors lediglich zu bestimmten Zeitpunkten, beispielsweise zu Beginn des Verfahrens und/oder wenn ein bestimmter Betriebsmodus eingestellt wird, oder wenn erstmalig die zweite Signalkomponente vorhanden ist. Alternativ hierzu erfolgt vorzugsweise eine kontinuierliche Anpassung des zweiten Verstärkungsfaktors, zumindest solange die zweite Signalkomponente aus dem Eingangssignal extrahiert werden kann.
  • Der Grenzwert ist beispielsweise konstant oder abhängig von einer aktuellen Situation, in der sich der Nutzer befindet. Beispielsweise wird der zweite Verstärkungsfaktor derart gewählt, dass die Pegel der beiden Signale gleich sind. Alternativ wird der zweite Verstärkungsfaktor derart gewählt, dass sich die beiden Pegel lediglich genau um den Grenzwert unterscheiden. Vorzugsweise ist zumindest der Pegel des zweiten bearbeiteten Signals kleiner als der Pegel des ersten bearbeiteten Signals, wenn der Pegel der zweiten Signalkomponente kleiner als der Pegel der ersten Signalkomponente ist und umgekehrt. Somit erfolgt keine übermäßige Verschiebung der Verhältnisse zueinander.
  • Beispielsweise wird als zweiter Verstärkungsfaktor der erste Verstärkungsfaktor herangezogen, zu dem in Abhängigkeit der Differenz ein bestimmter Wert addiert wird. Hierfür wird Beispielsweise zunächst das erste bearbeitete Signal erstellt und dessen Pegel ermittelt. In Abhängigkeit davon wird dann der zweite Verstärkungsfaktor gewählt. Alternativ hierzu wird beispielsweise eine Kompressionskurve zeitlich verändert, oder es wird eine Zeitkonstante zu einem adaptiven Kompressionssystem addiert. Alternativ wird beispielsweise bereits anhand der ersten Signalkomponente und der zweiten Signalkomponente, insbesondere deren Pegeln zueinander, sowie dem Wissen um den ersten Verstärkungsfaktor der zweite Verstärkungsfaktor erstellt, sodass bei den dann erstellten bearbeiteten Signalen die Differenz kleiner als der Grenzwert ist. Insbesondere wird dabei lediglich der zweite Verstärkungsfaktor verändert, wenn die Differenz größer als der Grenzwert ist. Falls hingegen mit einem ursprünglichen zweiten Verstärkungsfaktor, der beispielsweise gleich dem ersten Verstärkungsfaktor ist, die Differenz kleiner als der Grenzwert ist, erfolgt zweckmäßigerweise keine Veränderung des zweiten Verstärkungsfaktors.
  • Beispielsweise wird anhand der zweiten Signalkomponenten und eines zweiten vorläufigen Verstärkungsfaktors zunächst ein zweites vorläufiges bearbeitetes Signal erstellt. Der zweite vorläufige Verstärkungsfaktor ist hierbei insbesondere entsprechend vorgegeben/ausgebildet wie der erste Verstärkungsfaktor, und vorzugsweise auf den etwaigen Hörverlust des Nutzers angepasst. Der Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals wird mit dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals verglichen, und in Abhängigkeit des Vergleichs wird der zweite Verstärkungsfaktor gewählt. Mittels des zweiten Verstärkungsfaktors wird dabei anhand des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals das zweite bearbeitete Signal erstellt. Somit wird zunächst die zweite Signalkomponente mit dem zweiten vorläufigen Verstärkungsfaktor und dann mit dem zweiten Verstärkungsfaktor bearbeitet, sodass das zweite bearbeitete Signal erstellt wird. Auf diese Weise ist das Anpassen des Pegels des zweiten bearbeiteten Signals auf den Pegel des ersten bearbeiteten Signals erleichtert. Insbesondere erfolgt die zusätzliche Anpassung dabei lediglich dann, wenn sich der Pegel des ersten bearbeiteten Signals von dem Pegel zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals um mehr als den Grenzwert unterscheidet. Wenn die Differenz keiner ist, wird als zweite Verstärkungsfaktor geeigneterweise "1" oder die Identität herangezogen, sodass das zweite vorläufige bearbeitete Signal dem zweiten bearbeiteten Signal entspricht. Falls hingegen die Differenz größer als der Grenzwert ist, erfolgt geeigneterweise eine entsprechende Wahl des zweiten Verstärkungsfaktor, sodass das zweite bearbeitete Signal im Vergleich zum zweiten vorläufigen bearbeiteten Signal in Richtung des ersten bearbeiteten Signals verschoben wird. Geeigneterweise ist nachfolgend die Differenz zwischen dem Pegel der beiden bearbeiteten Signale gleich dem Grenzwert, sodass keine übermäßige Verschiebung erfolgt und somit das Verhältnis der bearbeiteten Signale im Vergleich zu den beiden Signalkomponenten nicht übermäßig verändert wird.
  • Alternativ oder in Kombination hierzu wird eine automatische Verstärkungsregelung verwendet (englisch: "automatic gain control"; AGC). Hierbei werden geeigneterweise mehrere Verstärkungskurven verwendet, um das Eingangssignal auf dem Ausgangssignal abzubilden. Die jeweilige Verstärkungskurve ist hierbei insbesondere in Abhängigkeit einer aktuellen Umgebung oder aktuellen Situation gewählt, sodass der Pegel des Ausgangssignals sich zweckmäßigerweise zwischen vordefinierten Grenzen bewegt. Infolgedessen sind für den Nutzer sämtliche diesen ihn interessierenden Geräusche wahrnehmbar, wobei jedoch eine zu laute Verstärkung unterbleibt. Vorzugsweise sind die Verstärkungskurven zumindest abschnittsweise linear und/oder zumindest stetig, sodass Relationen der Pegel von in dem Eingangssignal enthaltenen Geräuschen zueinander in dem Ausgangssignal weiterhin bestehen, was die Verständlichkeit für den Nutzer erleichtert.
  • Zweckmäßigerweise wird für die erste Signalkomponente eine erste Verstärkungskurve und für die zweite Signalkomponente eine zweite Verstärkungskurve verwendet. Mit anderen Worten sind den unterschiedlichen Signalkomponenten unterschiedliche Verstärkungskurve und daher Verstärkungsfaktoren zugeordnet. Somit werden, zumindest abschnittsweise, die beiden Signalkomponente unterschiedlich verstärkt, sodass die Differenz zwischen den Pegeln der beiden bearbeiteten Signale einer bestimmten Vorgabe genügen, die mittels der beiden Verstärkungen vorgegeben ist. Somit ist der zweite Verstärkungsfaktor, der zumindest teilweise mittels der zweiten Verstärkungskurve bestimmt ist, in Abhängigkeit der Differenz zwischen den Pegeln der bearbeiteten Signale gewählt ist. Aufgrund der Verwendung der automatische Verstärkungsregelung ist dabei für den Nutzer ein Komfort in der jeweils aktuellen Situation verbessert, unabhängig davon, ob sich dieser in einer vergleichsweise lauten oder leisen Umgebung befindet. Hierbei wird aufgrund der unterschiedlichen Verstärkungskurven der Lombard-Effekt ausgenutzt, sodass, wenn der Nutzer das Gefühl hat, die andere Person lediglich schlecht zu verstehen und daher lauter spricht, das etwaige lautere Sprechen der anderen Person verstärkt wiedergegeben wird, was die Verständlichkeit verbessert.
  • Insbesondere wird zunächst ein Grundrauschen ermittelt. Dieses entspricht insbesondere dem Teil des Eingangssignals, der weder der ersten Signalkomponente noch der zweiten Signalkomponente zugeordnet wird. Der Pegel des Grundrauschens wird ermittelt. Somit wird dem Grundrauschen der aktuellen Situation der Pegel zugeordnet. Die beiden Verstärkungskurven sind beispielsweise derart ausgestaltet, dass diese bei dem Grundrauschen unterschiedlich sind. Besonders bevorzugt jedoch sind die beiden Verstärkungskurven bei dem dem Grundrauschen der aktuellen Situation zugeordneten Pegel gleich. Somit ist es unerheblich, wenn weder die Sprache des Nutzers noch die Sprache der anderen Person vorliegt, ob dieser Teil des Eingangssignals der ersten Signalkomponente oder der zweiten Signalkomponente zugeordnet wird. Die Verarbeitung erfolgt stets gleich und ergibt somit insbesondere stets den gleichen Teil in dem Ausgangssignal. Daher ist in Gesprächspause ein Wechsel zwischen den beiden Verstärkungskurven ermöglicht, ohne dass sich eine unterschiedliche Ausprägung des Ausgangssignals ergibt. Mit anderen Worten entsteht bei einem Umschalten zwischen den Verstärkungskurven kein Knacken oder dergleichen, sodass ein geräuschloses Umschalten ermöglicht ist. Alternativ oder in Kombination hierzu erfolgt zum Beispiel bei dem Umschalten zwischen den Verstärkungskurven ein allmähliches Anpassen zwischen den Verstärkungskurven (englisch: "fading"), sodass ein Ausbilden von Artefakten vermieden ist. Somit ein Komfort weiter verbessert.
  • Alternativ oder besonders bevorzugt in Kombination hierzu ist ein nutzerspezifischer maximaler Pegel vorgegeben, der beispielsweise der Schmerzgrenze oder zumindest einer Unbehaglichkeitsschwelle des Nutzers entspricht. Der nutzerspezifische maximale Pegel ist beispielsweise von dem Nutzer, einem Audiologen oder einem Hersteller des Hörgeräts vorgegeben. Zum Beispiel ist der nutzerspezifische maximale Pegel zwischen allen Nutzern unterschiedlich oder zwischen einigen, vielen oder allen Nutzern gleich. Ein für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel der ersten Signalkomponente führt zu dem nutzerspezifischen maximalen Pegel. Mit anderen Worten wird mittels der ersten Verstärkungskurve derjenige Teil der ersten Signalkomponente, der den für die aktuelle Situation maximalen Pegel aufweist, derart angepasst, dass der zugeordnete Teil des ersten bearbeiteten Signals den nutzerspezifischen maximalen Pegel aufweist. Der für die aktuelle Situation maximale Pegel wird beispielsweise kontinuierlich ermittelt und entspricht insbesondere dem Maximum der ersten Signalkomponente in der aktuellen Situation bis zum aktuellen Zeitpunkt oder entspricht zum Beispiel dem Mittelwert über eine bestimmte Zeitspanne. Zweckmäßigerweise verläuft die erste Verstärkungskurve zwischen dem nutzerspezifischen maximalen Pegel und dem etwaigen dem Grundrauschen der aktuellen Situation zugeordneten Pegel geradlinig.
  • Alternativ oder in Kombination führt ein für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel der zweite Signalkomponente mittels der zweite Verstärkungskurve zu dem nutzerspezifischen maximalen Pegel. Mit anderen Worten weisen diejenigen Teile der zweiten Signalkomponente, die den für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel aufweisen, nach der Verstärkung den nutzerspezifischen maximalen Pegel auf. Somit wird den beiden Signalkomponenten mittels der Verstärkungskurven der maximalen Pegel zugeordnet, wobei sich jedoch die für die aktuelle Situation ermittelten maximalen Pegel zwischen den beiden Signalkomponente unterscheiden können. Vorzugsweise sind die beiden Verstärkungskurven zwischen dem dem Grundrauschen der aktuellen Situation zugeordneten Pegel und dem nutzerspezifischen maximalen Pegel im Wesentlichen geradlinig, wobei die beiden Verstärkungskurven insbesondere eine unterschiedliche Steigung aufweisen. Somit ist einer Verarbeitung erleichtert, und für den Nutzer ist die Sprache von der anderen Person vergleichsweise gut verständlich. Auch wird auf diese Weise der zweite Verstärkungsfaktor in Abhängigkeit der Differenz zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals und dem Pegel des zweiten bearbeiteten Signals gewählt, nämlich indem die Verstärkungskurven entsprechend gewählt sind. Hierbei ist jedoch ein implizites Ermittelt der Differenz nicht erforderlich.
  • Beispielsweise korrespondiert die zweite Signalkomponente lediglich zu Sprache einer einzigen Person. Falls beispielsweise mehrere Personen vorhanden sind, wird für diese jeweils ein jeweiliger zweiter Verstärkungsfaktor gewählt. Besonders bevorzugt jedoch korrespondiert die zweite Signalkomponente zu Sprache von mehreren Personen, zweckmäßigerweise zu der Sprache von sämtlichen Personen in der etwaigen aktuellen Situation vorhanden sind. Somit werden diejenigen Anteile in dem Eingangssignal, die aufgrund des Sprechens von anderen Personen hervorgerufen werden, der zweiten Signalkomponente zugeordnet. Somit ist eine Bearbeitung vereinfacht.
  • Das Hörgerät ist beispielsweise ein Headset oder besonders bevorzugt ein Hörhilfegerät. Zum Beispiel ist das Hörhilfegerät ein "Receiver-in-the-canal"-Hörhilfegerät (RIC; Ex-Hörer-Hörhilfegerät), ein Im-Ohr-Hörhilfegerät, wie ein "in-the-ear"-Hörhilfegerät, ein "in-the-canal"-Hörhilfegerät (ITC) oder ein "complete-in-canal"-Hörhilfegerät (CIC), eine Hörbrille oder ein Taschenhörhilfegerät. Alternativ ist das Hörhilfegerät ein Hinter-dem-Ohr-Hörhilfegerät ("Behind-the-Ear"-Hörhilfegerät), das hinter einer Ohrmuschel getragen wird.
  • Das Hörgerät weist ein Mikrofon auf. Dieses ist beispielsweise omnidirektional ausgestaltet, oder geeigneterweise ist es möglich, eine Richtcharakteristik des Mikrofons zu verändern. Hierfür weist das Mikrofon vorzugsweise zwei oder mehr Mikrofoneinheiten auf. Das Mikrofon ist hierbei zum Erfassen eines Umgebungsschalls geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet. Zweckmäßigerweise wird mittels des Mikrofons ein Eingangssignal erstellt, wenn der Umgebungsschall erfasst wird. Das Hörgerät, weist ferner eine Signalverarbeitungseinheit auf, die vorzugsweise signaltechnisch mit dem Mikrofon verbunden ist. Insbesondere wird hierbei bei Betrieb das Eingangssignal der Signalverarbeitungseinheit zugeleitet.
  • Das Hörgerät ist gemäß einem Verfahren betrieben, bei dem anhand des Umgebungsschalls das Eingangssignal erstellt wird. Aus dem Eingangssignal werden eine erste Signalkomponente und eine zweite Signalkomponente extrahiert, wobei die erste Signalkomponente zu Sprache eines Nutzers und die zweite Signalkomponente zu Sprache einer anderen Person korrespondiert. Anhand der ersten Signalkomponente und eines ersten Verstärkungsfaktors wird ein erstes bearbeitetes Signal erstellt, und anhand der zweiten Signalkomponente und eines zweiten Verstärkungsfaktors wird ein zweites bearbeitetes Signal erstellt. Die beiden bearbeiteten Signale werden zu einem Ausgangssignal kombiniert. Der erste Verstärkungsfaktor wird in Abhängigkeit einer Differenz zwischen dem Pegel der ersten Signalkomponente und dem Pegel der zweiten Signalkomponente gewählt. Zweckmäßigerweise ist die Signalverarbeitungseinheit geeignet, insbesondere vorgesehen und eingerichtet, zumindest teilweise das Verfahren durchzuführen.
  • Die im Zusammenhang mit dem Verfahren erläuterten Weiterbildungen und Vorteile sind sinngemäß auch auf das Hörgerät sowie untereinander zu übertragen und umgekehrt.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
  • Fig. 1
    schematisch vereinfacht ein Hörgerät,
    Fig. 2
    ein Verfahren zum Betrieb des Hörgeräts,
    Fig. 3
    schematisch eine Art der Bearbeitung einer ersten Signalkomponente und einer zweiten Signalkomponente während des Verfahrens, und
    Fig. 4, 5
    bei einer alternativen Art der Bearbeitung genutzte Verstärkungskurven.
  • Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • In Figur 1 ist schematisch vereinfacht ein Hörgerät 2 umfasst. Das Hörgerät 2 weist ein Gehäuse 4 auf, innerhalb dessen ein Mikrofon 6 angeordnet ist. Das Mikrofon 6 weist mehrere nicht näher dargestellte Mikrofoneinheiten auf, die jeweils als elektromechanischer Schallwandler oder kapazitiver Schallwandler ausgestaltet sind. Dem Mikrofon 6 ist signaltechnisch eine Signalverarbeitungseinheit 8 nachgeschaltet, die eine Steuereinheit 10 aufweist. Der Signalverarbeitungseinheit 8 ist signaltechnisch ein Hörer 12 nachgeschaltet, mittels dessen es möglich ist, bei bestimmungsgemäßer Verwendung durch einen Nutzer Schall in einen Gehörgang des nicht näher dargestellten Nutzers auszugeben.
  • In Figur 2 ist ein Verfahren 14 zum Betrieb des Hörgeräts 2 dargestellt, das zumindest teilweise mittels der Signalverarbeitungseinheit 8 durchgeführt wird. In einem ersten Arbeitsschritt 16 wird anhand eines Umgebungsschalls 18 ein Eingangssignal 20 erstellt. Hierfür wird mittels des Mikrofons 6 der von außerhalb des Gehäuses 4 auf das Mikrofon 6 treffende Umgebungsschall 18 erfasst und in das elektrisch Eingangssignal 20 gewandelt, das zu der Signalverarbeitungseinheit 8 geleitet. Der Umgebungsschall 18 setzt sich aus drei Komponenten zusammen, wobei eine der Komponenten die Sprache 22 des Nutzers selbst darstellt. Eine weitere der Komponenten des Umgebungsschalls 18 ist aufgrund eines Gesprächspartners vorhanden und ist somit Sprache 24 einer anderen Person. Die dritte Komponente wird aufgrund von sonstigen Geräuschquellen 26 hervorgerufen.
  • In einem sich anschließenden zweiten Arbeitsschritt 32 wird mittels einer Aufteileinheit 30 der Signalverarbeitungseinheit 10 aus dem Eingangssignal 20 eine erste Signalkomponente 32 sowie eine zweite Signalkomponente 34 extrahiert. Der Rest des Eingangssignals 20 wird einer dritten Signalkomponenten 36 zugeordnet. Die erste Signalkomponente 32 korrespondiert dabei zu der Sprache 22 des Nutzers, und die zweite Signalkomponente 34 korrespondiert zu der Sprache 24 der anderen Person. Falls dabei mehrere Personen sprechen, wird diese Sprache ebenfalls der zweiten Signalkomponente 34 zugeordnet. Mit anderen Worten korrespondiert die zweite Signalkomponente 34 zu Sprache 24 von mehreren Personen. Für die Aufteilung wird beispielsweise mittels einer räumlichen Analyse überprüft, wo die einzelnen Komponenten des Umgebungsschalls 18 entspringen. Hierfür wird die Richtcharakteristik des Mikrofons 6 eingestellt/überprüft.
  • In einem sich anschließenden dritten Arbeitsschritt 38 wird die erste Signalkomponente 32 mittels eines ersten Verstärkungsfaktors 40 bearbeitet, sodass ein erstes bearbeitetes Signal 42 erstellt wird. Hierfür wird insbesondere die erste Signalkomponente 32 mit dem erste Verstärkungsfaktor 40 multipliziert. Der erste Verstärkungsfaktor 40 ist dabei vorgegeben und in Abhängigkeit eines Hörverlusts des Nutzers gewählt. Aufgrund der Bearbeitung mittels des ersten Verstärkungsfaktors 40 wird der Pegel der ersten Signalkomponente 32 angehoben, sodass der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 ein erhöhtes Niveau aufweist, wie in Figur 3 schematisch gezeigt.
  • Ferner wird die zweite Signalkomponente 34 zunächst mit einem zweiten vorläufigen Verstärkungsfaktor 44 multipliziert, sodass ein zweite vorläufiges bearbeitetes Signal 46 erstellt wird. Der zweite vorläufige Verstärkungsfaktor 44 ist hierbei gleich dem ersten Verstärkungsfaktor 40, sodass zunächst eine Verstärkung in Abhängigkeit des Hörverlust des Nutzers erfolgt. Aufgrund der Bearbeitung ist der Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals 46 ebenfalls erhöht, wie in Figur 3 dargestellt. Nachfolgend weist der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 eine Differenz 48 zu dem Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals 46 auf. In dem dargestellten Beispiel ist die Differenz 48 größer als ein Grenzwert 50, wobei in dem dargestellten Beispiel der Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals 46 kleiner als der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 ist.
  • Nachfolgend wird das zweite vorläufige bearbeitete Signal 46 mit einem zweiten Verstärkungsfaktor 52 multipliziert, sodass ein zweites bearbeitetes Signal 54 erstellt wird. Der zweite Verstärkungsfaktor 52 ist hierbei derart gewählt, dass der Pegel des zweiten bearbeiteten Signals 54 sich von dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 um genau den Grenzwert 50 unterscheidet, wobei der Pegel des zweite bearbeiteten Signals 54 kleiner als der Pegel des erste bearbeiteten Signals 42 ist. Falls sich der Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals 46 von dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 um weniger als den Grenzwert 50 unterscheidet, wird als zweiter Verstärkungsfaktor 52 "1" herangezogen. Somit entspricht das zweite vorläufige bearbeitete Signal 46 dem zweiten bearbeiteten Signal 54.
  • Zusammenfassen ist der erste Verstärkungsfaktor 40 vorgegeben, und der zweite Verstärkungsfaktor 52 ist derart gewählt, dass sich der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 von dem Pegel des zweiten bearbeiteten Signals 54 um weniger als den Grenzwert 50 unterscheidet. Auch ist der zweite Verstärkungsfaktor 52 in Abhängigkeit der Differenz 48 zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 und dem Pegel des zweiten bearbeiteten Signals 54 gewählt, nämlich derart, dass die Differenz 48 kleiner als der Grenzwert 50 ist. Hierfür wird anhand der zweiten Signalkomponente 34 und des zweiten vorläufigen Verstärkungsfaktors 44 zunächst das zweite vorläufige bearbeitete Signal 46 erstellt, dessen Pegel mit dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 verglichen wird. In Abhängigkeit des Vergleichs wird dann der zweite Verstärkungsfaktor 52 gewählt. Falls der Pegel des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals 46 größer als der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 und die Differenz 48 größer als der Grenzwert 50, wird der zweite Verstärkungsfaktor 52 derart gewählt, dass sich die Pegel der beiden bearbeiteten Signale 42, 54 um weniger als den Grenzwert 50 unterscheiden, wobei jedoch der Pegel des zweiten bearbeiteten Signals 54 größer als der Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 ist.
  • Die dritte Signalkomponente 36 wird mit einem dritte Verstärkungsfaktor 56 bearbeitet, sodass ein dritte bearbeitetes Signal 58 erstellt wird. Der dritte Verstärkungsfaktor 56 ist hierbei in Abhängigkeit des Hörverlust des Nutzers sowie einer aktuellen Situation vorgegeben.
  • Bei einer alternativen Ausgestaltungsform wird anstatt der direkten Multiplikation mit den Verstärkungsfaktoren 40, 44, 52 wird eine automatische Verstärkungsregelung verwendet. Hierbei ist der ersten Signalkomponente 32 eine in Figur 4 dargestellte erste Verstärkungskurve 62 und der zweiten Signalkomponente 34 eine in Figur 5 gezeigte zweite Verstärkungskurven 64 zugeordnet. Mittels der beiden Verstärkungskurven 62, 64 sind hierbei der erste Verstärkungsfaktor 40 und der zweite Verstärkungsfaktor 52 zumindest implizit vorgegeben. Mittels der ersten Verstärkungskurven 62 ist hierbei angegeben, welcher Pegel für das erste bearbeitete Signal 42 bei einem jeweiligen Pegel der ersten Signalkomponente 32 verwendet werden soll. Ebenso ist mittels der zweiten Verstärkungskurve 64 angegeben, auf welchen Pegel der jeweilige Pegel der zweiten Signalkomponente 34 abgebildet werden soll, um das zweite bearbeitete Signal 54 zu halten
  • Die beiden Verstärkungskurven 62, 64 sind derart ausgebildet und auf die jeweilige aktuelle Situation angepasst, dass diese bei dem Pegel eines Grundrauschens 66 der jeweiligen aktuelle Situation gleich sind. Das Grundrauschen 66 ergibt sich hierbei aufgrund von Hintergrundgeräusche der aktuellen Situation, in der sich der Nutzer befindet. In dem dargestellten Beispiel wird somit sind der Einheit 40 des Pegels sowohl der ersten Signalkomponente 32 als auch der zweiten Signalkomponente 34 jeweils die Einheit 60 als Pegel des ersten bearbeiteten Signals 42 bzw. des zweiten bearbeiteten Signals 54 zugeordnet. Unterhalb des Pegels des Grundrauschens 66 sind die beiden Verstärkungskurven 62, 64 gleich und linear ausgestaltet. Dort wiesen die beiden Verstärkungskurven 62, 64 eine Steigung von "1" auf und sind parallel zur Identität 68 (identischen Abbildung) verschoben, die gepunktet dargestellt ist. Zusammenfassend sind die beiden Verstärkungskurven 62, 64 derart gewählt, dass diese bei dem dem Grundrauschen 66 der aktuellen Situation zugeordneten Pegel gleich sind. Falls somit weder der Nutzer noch andere Personen sprechen oder der Pegel der jeweiligen Sprache 22, 24 kleiner als der Pegel des Grundrauschens 66 ist, ist es unerheblich, welche der beiden Verstärkungskurven 62, 64 gewählt wird, und das erste bearbeitete Signal 42 entspricht dann dem zweiten bearbeiteten Signal 54.
  • Ferner wird ein maximaler Pegel 70 der erste Signalkomponente 32 für die aktuelle Situation ermitteln, der in dem dargestellten Beispiel knapp den Wert 70 erreicht. Zum Ermitteln des maximalen Pegels 70 der ersten Signalkomponente 32 wird der jeweils aktuelle Pegel der ersten Signalkomponente 32 für einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Sekunden, erfasst und das Maximum hieraus als der maximale Pegel 70 der erste Signalkomponente 32 für die aktuelle Situation verwendet. Diesem maximalen Pegel 70 der ersten Signalkomponente 32 wird ein nutzerspezifischer maximaler Pegel 72 zugeordnet, der in dem dargestellten Beispiel den Wert von 80 aufweist. Der nutzerspezifische maximale Pegel 72 ist hierbei von dem Hersteller des Hörgeräts 2 vorgegeben oder auf den Nutzer angepasst, beispielsweise von einem Audiologen. Der nutzerspezifische maximale Pegel 72 stellt dabei die Unbehaglichkeitsschwelle für den Nutzer dar. Somit wird diejenigen Anteile der erste Signalkomponente 32, die den maximalen Pegel 70 der erste Signalkomponente 32 für die aktuelle aufweisen, der nutzerspezifische maximale Pegel 20 zugeordnet. Somit sind bei der erste Verstärkungskurven 62 zwei Punkte vorgegeben, nämlich der Pegel des Grundrauschen 66, dem der Wert von 60 zugeordnet wird, sowie der maximale Pegel 70 der ersten Signalkomponente 32, dem der nutzerspezifische maximale Pegel 72 zugeordnet wird. Zwischen diesen beiden Punkten ist der Verlauf der erste Verstärkungskurven 62 linear. Bei größeren Pegeln ist der Verlauf der ersten Verstärkungskurven 62 ebenfalls linear, wobei jedoch die Steigung verringert ist.
  • Auch für die zweite Signalkomponente 34 wird ein maximaler Pegel 74 für die aktuelle Situation ermittelt. Dies erfolgt in gleicher Weise wie die Ermittlung des maximalen Pegels 70 der erste Signalkomponente 32. In dem dargestellten Beispiel weist der maximale Pegel 74 der zweiten Signalkomponente 34 den Wert von 50 auf. Auch diesem wird der nutzerspezifische maximale Pegel 72 zugeordnet, also der Wert von 80. Die zweite Verstärkungskurven 64 weist zwischen den beiden mittels des Grundrauschen 66 sowie des maximalen Pegels 74 der zweiten Signalkomponente 34 definierten Punkte einen linearen Verlauf auf, Da jedoch der maximale Pegel 70 der ersten Signalkomponente 32 größer als der maximale Pegel 74 der zweiten Signalkomponente 34 ist, ist die Steigung der zweiten Verstärkungskurven 64 vergrößert. Oberhalb des maximalen Pegels 74 der zweiten Signalkomponente 34 ist der Verlauf der zweiten Verstärkungskurven 64 wiederum linear, nämlich bis zu den mittels der Maxima von 90 vorgegeben Werte, wie dies auch bei der ersten Verstärkungskurve 62 der Fall ist.
  • Zusammenfassend werden die beiden Verstärkungskurven 62, 64 derart gewählt werden, dass der für die aktuelle Situation ermittelte maximaler Pegel (70) der ersten Signalkomponente 32 zu dem nutzerspezifischen maximalen Pegel 72 führt.
  • Auch führt der für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel 74 der zweiten Signalkomponente 34 zu dem nutzerspezifischen maximalen Pegel 74 führt.
  • Dabei wird unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung in dem dritten Arbeitsschritt 38 anhand der ersten Signalkomponente 32 und des ersten Verstärkungsfaktors 40 das erste bearbeitete Signal 42 und anhand der zweiten Signalkomponente 34 und des zweite Verstärkungsfaktors 52 das zweite bearbeitete Signal 54 erstellt.
  • In einem sich anschließenden vierten Arbeitsschritt 76 werden mittels eines Addierers 78 der Signalverarbeitungseinheit 10 das dritte bearbeitete Signal 58, das zweite bearbeitete Signal 54 und erste bearbeitete Signal 42 zu einem Ausgangssignal 80 aufaddiert., das mittels des Addierers 65 ausgegeben wird. Somit werden erste und das zweite bearbeiteten Signal 42, 54 zu dem Ausgangssignal 80 kombiniert .
  • In einem sich anschließenden fünften Arbeitsschritt 82 wird das Ausgangssignal 80 mittels des Hörers 12 ausgegeben und somit dem Nutzer präsentiert. Wenn dabei der Nutzer die Sprache 24 der anderen Personen vergleichsweise schlecht versteht, spricht dieser unabsichtlich lauter, wie dies mittels des Lombard-Effekts beschrieben ist. Dies führt dann zu einer stärkeren Verstärkung der zweiten Signalkomponente 34, sodass das zweite bearbeitete Signal 54 einen vergrößerten Pegel aufweist. Je nach Ausgestaltung erfolgte dies bereits bei einer geringen lauteren Sprache 24 der anderen Person oder auch dann, wenn die andere Person nicht lauter spricht. Somit ist eine Verständlichkeit für den Nutzererhöht.
  • Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr können auch andere Varianten der Erfindung von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Insbesondere sind ferner alle im Zusammenhang mit den einzelnen Ausführungsbeispielen beschriebene Einzelmerkmale auch auf andere Weise miteinander kombinierbar, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Hörgerät
    4
    Gehäuse
    6
    Mikrofon
    8
    Signalverarbeitungseinheit
    10
    Steuereinheit
    12
    Hörer
    14
    Verfahren
    16
    erster Arbeitsschritt
    18
    Umgebungsschall
    20
    Eingangssignal
    22
    Sprache des Nutzers
    24
    Sprache einer anderen Person
    26
    sonstige Geräuschquelle
    28
    zweiter Arbeitsschritt
    30
    Aufteileinheit
    32
    erste Signalkomponente
    34
    zweite Signalkomponente
    36
    dritte Signalkomponente
    38
    dritter Arbeitsschritt
    40
    erster Verstärkungsfaktor
    42
    erstes bearbeitetes Signal
    44
    zweiter vorläufiger Verstärkungsfaktor
    46
    zweites vorläufiges bearbeitetes Signal
    48
    Differenz
    50
    Grenzwert
    52
    zweiter Verstärkungsfaktor
    54
    zweites bearbeitetes Signal
    56
    dritter Verstärkungsfaktor
    58
    drittes bearbeitetes Signal
    60
    automatische Verstärkungsregelung
    62
    erste Verstärkungskurve
    64
    zweite Verstärkungskurve
    66
    Grundrauschen
    68
    Identität
    70
    maximaler Pegel der ersten Signalkomponente
    72
    nutzerspezifischer maximaler Pegel
    74
    maximaler Pegel der zweiten Signalkomponente
    76
    vierter Arbeitsschritt
    78
    Addierer
    80
    Ausgangssignal
    82
    fünfter Arbeitsschritt

Claims (8)

  1. Verfahren (14) zum Betrieb eines Hörgeräts (2), bei welchem
    - anhand eines Umgebungsschalls (18) ein Eingangssignal (20) erstellt wird,
    - aus dem Eingangssignal (20) eine erste Signalkomponente (32) und eine zweite Signalkomponente (43) extrahiert werden, wobei die erste Signalkomponente (32) zu Sprache (22) eines Nutzers und die zweite Signalkomponente (34) zu Sprache (24) einer anderen Person korrespondiert,
    - anhand der ersten Signalkomponente (32) und eines ersten Verstärkungsfaktors (40) ein erstes bearbeitetes Signal (42) erstellt wird,
    - anhand der zweiten Signalkomponente (34) und eines zweiten Verstärkungsfaktors (52) ein zweites bearbeitetes Signal (54) erstellt wird, und
    - die beiden bearbeiteten Signale (42, 54) zu einem Ausgangssignal (80) kombiniert werden, wobei
    der zweite Verstärkungsfaktor (52) in Abhängigkeit einer Differenz (48) zwischen dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals (42) und dem Pegel des zweiten bearbeitetes Signals (54) gewählt wird.
  2. Verfahren (14) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der erste Verstärkungsfaktor (40) vorgegeben wird, und dass der zweite Verstärkungsfaktor (52) derart gewählt wird, dass sich der Pegel des ersten bearbeiteten Signals (42) von dem Pegel des zweiten bearbeiteten Signals (54) um weniger als einen Grenzwert (50) unterscheidet.
  3. Verfahren (14) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass anhand der zweiten Signalkomponente (34) und eines zweiten vorläufigen Verstärkungsfaktors (44) ein zweites vorläufiges bearbeitetes Signal (46) erstellt wird, dessen Pegel mit dem Pegel des ersten bearbeiteten Signals (42) vergleichen wird, wobei in Abhängigkeit des Vergleichs der zweite Verstärkungsfaktor (52) gewählt wird, und wobei anhand des zweiten vorläufigen bearbeiteten Signals (46) und des zweiten Verstärkungsfaktors (52) das zweite bearbeitete Signal (54) erstellt wird.
  4. Verfahren (14) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine automatische Verstärkungsregelung verwendet wird, wobei der ersten Signalkomponente (32) eine erste Verstärkungskurve (62) und der zweiten Signalkomponente (34) eine zweite Verstärkungskurve (64) zugeordnet werden.
  5. Verfahren (14) nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die beiden Verstärkungskurven (62, 64) bei dem einem Grundrauschen (66) der aktuellen Situation zugeordneten Pegel gleich sind.
  6. Verfahren (14) nach Anspruch 4 oder 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die beiden Verstärkungskurven (62, 64) derart gewählt werden, dass ein für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel (70) der ersten Signalkomponente (32) zu einem nutzerspezifischen maximalen Pegel (72) führt, und dass ein für die aktuelle Situation ermittelter maximaler Pegel (74) der zweiten Signalkomponente (34) zu dem nutzerspezifischen maximalen Pegel (72) führt.
  7. Verfahren (14) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die zweite Signalkomponente (34) zu Sprache (24) von mehreren Personen korrespondiert.
  8. Hörgerät (2), das ein Mikrofon (6) zum Erfassen eines Umgebungsschalls (18) und eine Signalverarbeitungseinheit (8) aufweist, und das gemäß einem Verfahren (14) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 betrieben ist.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP4057644A1 (de) * 2021-03-11 2022-09-14 Oticon A/s Hörgerät zur bestimmung von sprechern von interesse
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