JP6680772B2 - 適応ノイズ消去システムの適応を選択的に有効及び無効にするためのシステム並びに方法 - Google Patents

適応ノイズ消去システムの適応を選択的に有効及び無効にするためのシステム並びに方法 Download PDF

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Description

本開示は、一般に、音響トランスデューサに関連する適応雑音消去、より詳細には、オーディオ・ヘッドセット用のマルチモード適応消去に関する。
モバイル/携帯電話などの無線電話、コードレス電話、mp3プレーヤーなどの他の民生用オーディオ機器が、幅広く使用されている。明瞭度に関してのそのような機器の性能は、周囲の音響事象を計測するためにマイクロホンを使用し、次いで、周囲の音響事象を打ち消すように機器の出力にアンチノイズ信号を挿入するよう信号処理を使用して雑音消去を行うことによって改善される場合がある。
適応ノイズ消去システムでは、常に最大のノイズ消去効果がユーザに提供されるように、システムが完全に適応性を有することが多くの場合望ましい。しかしながら、適応ノイズ消去システムが適応しているとき、それは、適応していないときよりも多くの電力を消費する。したがって、電力消費を低減させるために、適応がいつ必要かを決定し、そのような時のみ適応することができるシステムを有することが望ましいことがある。
本開示の教示によると、適応ノイズ消去システムの消費電力に関連付けられたある特定の欠点及び問題を低減し又はなくすことができる。
本開示の実施例によると、パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路は、出力部と、エラー・マイクロホン入力部と、処理回路とを含むことができる。出力部は、リスナーへの再生のためのソース・オーディオ信号と、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号をトランスデューサに提供するように構成されてもよい。エラー・マイクロホン入力部は、トランスデューサの出力とトランスデューサにおける周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を受信するように構成されてもよい。処理回路は、アンチノイズ生成フィルタと、二次経路推定フィルタと、コントローラとを実装することができる。アンチノイズ生成フィルタは、少なくともリファレンス・マイクロホン信号に基づいてアンチノイズ信号を生成する応答を有することができる。二次経路推定フィルタは、ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するように構成され、ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成する応答を有することができ、ここで、アンチノイズ生成フィルタの応答及び二次経路推定フィルタの応答の少なくとも1つが適応係数制御ブロックによって成形された適応応答である。適応係数制御ブロックは、エラー・マイクロホン信号中の周囲のオーディオ音を最小化するように、アンチノイズ生成フィルタの応答を適応させることによってアンチノイズ生成フィルタの応答を成形するフィルタ係数制御ブロックと、再生補正エラーを最小化するように、二次経路推定フィルタの応答を適応させることによってソース・オーディオ信号と再生補正エラーとに合わせて二次経路推定フィルタの応答を成形する二次経路推定係数制御ブロックであって、再生補正エラーがエラー・マイクロホン信号と二次経路推定との差に基づく、二次経路推定係数制御ブロックと、のうちの少なくとも1つを含むことができる。コントローラは、適応応答の収束の度合いを決定し、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、適応係数制御ブロックの適応を有効にし、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、適応係数制御ブロックの適応を無効にするように構成されてもよい。
本開示のこれら及び他の実施例によると、パーソナル・オーディオ機器のトランスデューサの近傍の周囲のオーディオ音を消去するための方法は、トランスデューサの音響出力と、トランスデューサにおける周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を受信するステップを含むことができる。本方法は、トランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音を最小化するように、適応ノイズ消去システムの適応応答を適応させることによって、リスナーに聞こえる周囲のオーディオ音の存在を低減させるアンチノイズ信号を適応的に生成するステップであって、アンチノイズ生成フィルタによって、少なくともエラー・マイクロホン信号に基づいてアンチノイズ信号を生成するステップと、ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための二次経路推定フィルタによって、ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成するステップと、(i)エラー・マイクロホン信号中の周囲のオーディオ音を最小化するように、アンチノイズ生成フィルタの応答を適応させることによって、アンチノイズ生成フィルタの応答を成形することによってアンチノイズ信号を適応的に生成するステップであって、適応応答がアンチノイズ生成フィルタの応答を備える、ステップか、(ii)再生補正エラーを最小化するように、二次経路推定フィルタの応答を適応させることによって、ソース・オーディオ信号と再生補正エラーとに合わせて二次経路推定フィルタの応答を成形することによって二次経路推定を適応的に生成するステップであって、再生補正エラーがエラー・マイクロホン信号と二次経路推定との差に基づき、適応応答が二次経路推定フィルタの応答を備える、ステップ、のうちの少なくとも1つ、を含む、アンチノイズ信号を適応的に生成するステップをさらに含むことができる。本方法は、トランスデューサに提供される出力信号を生成するためにアンチノイズ信号をソース・オーディオ信号と組み合せるステップをさらに含むことができる。本方法は、適応応答の収束の度合いを決定するステップと、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、適応応答の適応を有効にするステップと、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、適応応答の適応を無効にするステップとをさらに含むことができる。
本開示のこれら及び他の実施例によると、パーソナル・オーディオ機器は、トランスデューサとエラー・マイクロホンとを含むことができる。トランスデューサは、リスナーへの再生のためのソース・オーディオ信号と、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号を再現するように構成されてもよい。エラー・マイクロホンは、トランスデューサの出力とトランスデューサにおける周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を生成するように構成されてもよい。処理回路は、アンチノイズ生成フィルタと、二次経路推定フィルタと、コントローラとを実装することができる。アンチノイズ生成フィルタは、少なくともリファレンス・マイクロホン信号に基づいてアンチノイズ信号を生成する応答を有することができる。二次経路推定フィルタは、ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するように構成され、ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成する応答を有してもよく、アンチノイズ生成フィルタの応答及び二次経路推定フィルタの応答の少なくとも1つが適応係数制御ブロックによって成形された適応応答である。適応係数制御ブロックは、エラー・マイクロホン信号中の周囲のオーディオ音を最小化するように、アンチノイズ生成フィルタの応答を適応させることによってアンチノイズ生成フィルタの応答を成形するフィルタ係数制御ブロックと、再生補正エラーを最小化するように、二次経路推定フィルタの応答を適応させることによってソース・オーディオ信号と再生補正エラーとに合わせて二次経路推定フィルタの応答を成形する二次経路推定係数制御ブロックであって、再生補正エラーがエラー・マイクロホン信号と二次経路推定との差に基づく、二次経路推定係数制御ブロックと、のうちの少なくとも1つを含むことができる。コントローラは、適応応答の収束の度合いを決定し、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、適応係数制御ブロックの適応を有効にし、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、適応係数制御ブロックの適応を無効にするように構成されてもよい。
本開示のこれら及び他の実施例によると、パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路は、適応ノイズ消去システムにおける適応フィルタの適応応答の収束の度合いを決定し、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、適応応答の適応を有効にし、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、適応応答の適応を無効にするように構成されたコントローラを含むことができる。
本開示の技術的な利点は、本明細書に含まれる図、説明、及び特許請求の範囲から当業者には容易に明らかになる可能性がある。実施例の目的及び利点は、特許請求の範囲において特に指摘される要素、特徴、及び組合せによって少なくとも実現され、達成されるであろう。
前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明は両方とも、実例であって説明のためのものであり、本開示で述べられた特許請求の範囲を限定しないことを理解されたい。
本実施例及びその利点についてのより完全な理解は、同様の参照番号が同様の特徴を指す添付図面と併せて以下の説明を参照することによって得られる可能性がある。
本開示の実施例による、例示的な無線携帯型電話の図である。 本開示の実施例による、ヘッドホン・アセンブリが結合された例示的な無線携帯型電話の図である。 本開示の実施例による、図1に描かれた無線携帯型電話の内部の選択された回路のブロック図である。 本開示の実施例による、フィードフォワード・フィルタリングを使用してアンチノイズ信号を生成する図2のコーダ・デコーダ(コーデック)集積回路の例示的な適応雑音消去(ANC:adaptive noise canceling)回路の内部の選択された信号処理回路及び機能ブロックを描くブロック図である。 本開示の実施例による、フィードフォワード・フィルタW(z)の適応応答をモニタリングすることに基づいてANC回路の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法の流れ図である。 本開示の実施例による、二次経路推定フィルタの適応応答をモニタリングすることに基づいて適応ANC回路の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法の流れ図である。 本開示の実施例による、フィードフォワード・フィルタ及び二次経路推定フィルタの適応応答をモニタリングすることに基づいてANC回路の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法の流れ図である。 本開示の実施例による、ANC回路の適応ノイズ消去利得をモニタリングすることに基づいてANC回路の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法の流れ図である。 本開示の実施例による、ANC回路の二次経路推定フィルタ消去利得をモニタリングすることに基づいてANC回路の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法の流れ図である。 本開示の実施例による、フィードバック・フィルタリングを使用してアンチノイズ信号を生成する図2のコーダ・デコーダ(コーデック)集積回路の例示的な適応雑音消去(ANC)回路の内部の選択された信号処理回路及び機能ブロックを描くブロック図である。
本開示は、無線電話などのパーソナル・オーディオ機器において実装することができる雑音消去技法及び回路を包含する。パーソナル・オーディオ機器は、周囲の音響環境を計測し、周囲の音響事象を消去するためにスピーカ(又は他のトランスデューサ)出力部において注入される信号を生成することができるANC回路を含む。周囲の音響環境を計測するためにリファレンス・マイクロホンが設けられてもよく、並びに、周囲のオーディオ音を消去するアンチノイズ信号の適応を制御するために、及び処理回路の出力部からトランスデューサまでの電気的及び音響的経路を補正するためにエラー・マイクロホンが含まれてもよい。
ここで図1Aを参照すると、本開示の実施例により示されるような無線電話10が人間の耳5に近接して示されている。無線電話10は、本開示の実施例による技法が用いられてもよい機器の実例であるが、図示された無線電話10において又は後の図に描かれる回路において具現化される要素若しくは構成のすべてが、特許請求の範囲に規定された本発明を実施するために必要なわけではないことを理解されたい。無線電話10は、無線電話10によって受信された遠方の音声を再現するスピーカSPKRなどのトランスデューサを、例えば、リングトーン、保存されたオーディオ・プログラム素材、バランスのとれた会話理解を行うための近端音声(すなわち、無線電話10のユーザの音声)の注入、並びに無線電話10による再現を必要とする他のオーディオなどの他のローカルなオーディオ事象、例えば、無線電話10によって受信されたウェブ・ページ又は他のネットワーク通信からのソース、並びにバッテリ低下の指示や他のシステム事象の通知などのオーディオ指示などと共に、含むことができる。無線電話10から他の会話参加者(複数可)に送信される近端音声を捕らえるために近接音声マイクロホンNSが設けられてもよい。
無線電話10は、スピーカSPKRによって再現される遠方の音声及び他のオーディオの明瞭度を改善するために、スピーカSPKRにアンチノイズ信号を注入するANC回路及び機能を含むことができる。リファレンス・マイクロホンRは、周囲の音響環境を計測するために設けられてもよく、近端音声がリファレンス・マイクロホンRによって生成される信号において最小化され得るように、ユーザの口の典型的な位置から離れて置かれてもよい。別のマイクロホンであるエラー・マイクロホンEは、無線電話10が耳5のすぐそばにあるときに、耳5に近いスピーカSPKRによって再現されるオーディオと組み合わされる周囲オーディオの尺度を提供することによって、ANCの動作をさらに改善するために設けられることがある。他の実施例では、追加のリファレンス及び/又はエラー・マイクロホンが用いられてもよい。無線電話10内部の回路14は、リファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEからの信号を受信し、無線電話トランシーバを有する無線周波数(RF)集積回路12などの他の集積回路とインターフェースするオーディオコーデック集積回路(IC)20を含むことができる。本開示の一部の実施例では、本明細書に開示される回路及び技法は、例えばチップ上MP3プレーヤー集積回路のような、パーソナル・オーディオ機器全体を実施するための制御回路及び他の機能性を含む単一の集積回路に組み込まれてもよい。これら及び他の実施例では、本明細書に開示される回路及び技法は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラ又は他の処理機器によって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実施されてもよい。
一般に、本開示のANC技法は、リファレンス・マイクロホンRに飛び込んでくる(スピーカSPKRの出力及び/又は近端音声とは対照的に)周囲の音響事象を計測し、また、エラー・マイクロホンEに飛び込んでくる同じ周囲の音響事象を計測することによって、無線電話10のANC処理回路が、エラー・マイクロホンEでの周囲の音響事象の大きさを最小化する特性を有するようにリファレンス・マイクロホンRの出力から生成されるアンチノイズ信号を適応させる。音響経路P(z)がリファレンス・マイクロホンRからエラー・マイクロホンEまで延在しているため、ANC回路は、コーデックIC20の音声出力回路の応答と、特定の音響環境におけるスピーカSPKRとエラー・マイクロホンEとの間の結合を含むスピーカSPKRの音響/電気伝達関数とを表わす電気的及び音響的経路S(z)の影響を除去しながら、音響経路P(z)を効果的に推定しており、この特定の音響環境は、無線電話10が耳5にしっかりと押し当てられていないときには、耳5及び他の物理的物体の近さ及び構造、並びに無線電話10に近接しているかもしれない人間の頭の構造によって影響を受け得る。図示する無線電話10は、第3の近接音声マイクロホンNSを有する2マイクロホンANCシステムを含んでいるが、本発明の一部の態様は、別個のエラー及びリファレンス・マイクロホンを含まないシステム、又はリファレンス・マイクロホンRの機能を行うために近接音声マイクロホンNSを使用する無線電話において実施されてもよい。また、オーディオ再生のためにのみ設計されたパーソナル・オーディオ機器では、近接音声マイクロホンNSは一般に含まれず、以下でさらに詳細に説明する回路の近接音声信号経路は、マイクロホンへの入力のために与えられる選択肢を限定する以外は、本開示の範囲を変更することなく省略されてもよい。
ここで図1Bを参照すると、オーディオ・ポート15を介してヘッドホン・アセンブリ13が結合された無線電話10が描かれている。オーディオ・ポート15は、RF集積回路12及び/又はコーデックIC20に通信可能に結合されてもよく、したがってヘッドホン・アセンブリ13の構成要素と、RF集積回路12及び/又はコーデックIC20の1つ又は複数との間の通信を可能にしている。図1Bに示すように、ヘッドホン・アセンブリ13は、コンボックス(combox)16、左のヘッドホン18A、及び右のヘッドホン18Bを含むことができる。本開示において使用されるように、用語「ヘッドホン」は、あらゆるスピーカ、及びリスナーの外耳道に近接して適所に機械的に保持されることが意図された、スピーカに関連付けられた構造を幅広く含み、限定することなく、イヤホン、小型イヤホン、及び他の同様の機器を含む。より具体的な実例として、「ヘッドホン」は、イントラコンカ型(intra-concha)イヤホン、スープラコンカ型(supra-concha)イヤホン、及び耳載せ型(supra-aural)イヤホンを指すことがある。
コンボックス16、又はヘッドホン・アセンブリ13の別の部分は、無線電話10の近接音声マイクロホンNSに加えて若しくはその代わりに、近端音声を捕らえるための近接音声マイクロホンNSを有してもよい。加えて、各ヘッドホン18A、18Bは、他のローカルなオーディオ事象、例えば、リングトーン、保存されたオーディオ・プログラム素材、バランスのとれた会話理解を行うための近端音声(すなわち、無線電話10のユーザの音声)の注入、並びに無線電話10による再現を必要とする他のオーディオ、例えば、無線電話10によって受信されたウェブ・ページ又は他のネットワーク通信からのソース、並びにバッテリ低下指示及び他のシステム事象通知などのオーディオ指示などと共に、無線電話10によって受信された遠方の音声を再現するスピーカSPKRなどのトランスデューサを含んでもよい。各ヘッドホン18A、18Bは、そのようなヘッドホン18A、18Bがリスナーの耳にかけられたときに、周囲の音響環境を計測するためのリファレンス・マイクロホンR、及びリスナーの耳近くのスピーカSPKRによって再現されるオーディオと組み合わされる周囲オーディオを計測するためのエラー・マイクロホンEを含んでもよい。一部の実施例では、コーデックIC20は、各ヘッドホンのリファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEからの信号を受信し、本明細書に記載されるような各ヘッドホンに対する適応雑音消去を行うことができる。他の実施例では、コーデックIC又は別の回路は、ヘッドホン・アセンブリ13内部に存在し、リファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEに通信可能に結合され、本明細書に記載されるような適応雑音消去を行うように構成されてもよい。
ここで図2を参照すると、無線電話10の内部の選択された回路がブロック図で示されており、これらの回路は、他の実施例では、1つ又は複数のヘッドホン又は小型イヤホンなどの他の場所に全体又は一部が配置されてもよい。コーデックIC20は、マイクロホンRからリファレンス・マイクロホン信号を受信し、リファレンス・マイクロホン信号のデジタル表現refを生成するためのアナログ・デジタル変換器(ADC)21Aと、エラー・マイクロホンEからエラー・マイクロホン信号を受信し、エラー・マイクロホン信号のデジタル表現errを生成するためのADC21Bと、近接音声マイクロホンNSから近接音声マイクロホン信号を受信し、近接音声マイクロホン信号のデジタル表現nsを生成するためのADC21Cとを含むことができる。コーデックIC20は、増幅器A1からスピーカSPKRを駆動するための出力を生成することができ、この増幅器A1が結合器26の出力を受信するデジタル・アナログコンバータ(DAC)23の出力を増幅することができる。結合器26は、内部オーディオ・ソース24からのオーディオ信号iaと、慣例によりリファレンス・マイクロホン信号refの雑音と同一極性を有し、したがって結合器26によって減算される、ANC回路30によって生成されたアンチノイズ信号と、近接音声マイクロホン信号nsの一部とを組み合わせることができ、それによって、無線電話10のユーザは、無線周波数(RF)集積回路22から受信され得て、やはり結合器26によって組み合わされてもよいダウンリンク音声dsとの適切な関係において彼又は彼女自身の声を聞くことができる。また、近接音声マイクロホン信号nsは、RF集積回路22に提供されてもよく、アンテナANTを介してサービス・プロバイダーにアップリンク音声として送信されてもよい。
ここで図3を参照すると、本開示の実施例によるANC回路30の詳細が示されている。適応フィルタ32は、リファレンス・マイクロホン信号refを受信することができ、理想的な状況下では、その伝達関数W(z)をP(z)/S(z)となるように適応させてアンチノイズ信号を生成することができ、これを、図2の結合器26によって例示されるように、アンチノイズ信号をトランスデューサによって再現されるオーディオと組み合わせる出力結合器に提供することができる。適応フィルタ32の係数は、信号の相関関係を用いて適応フィルタ32の応答を決定するW係数制御ブロック31によって制御されてもよく、この適応フィルタ32が、エラー・マイクロホン信号err中に存在するリファレンス・マイクロホン信号refのそれらの成分間の、最小2乗平均の意味での誤差を全体的に最小化する。W係数制御ブロック31によって比較される信号は、フィルタ34Bによって提供される経路S(z)の応答の推定のコピーによって成形されるようなリファレンス・マイクロホン信号refと、少なくとも一部がエラー・マイクロホン信号errに基づく、図3で「PBCE」として示される再生補正エラーとであってもよい。再生補正エラーは、以下でより詳細に記載されるように生成されてもよい。
経路S(z)の応答の推定のコピーであるフィルタ34Bの応答SECOPY(Z)によってリファレンス・マイクロホン信号refを変換し、結果として生じる信号とエラー・マイクロホン信号errとの差を最小化することによって、適応フィルタ32は、P(z)/S(z)の所望の応答に適応することができる。エラー・マイクロホン信号errに加えて、W係数制御ブロック31によってフィルタ34Bの出力と比較される再生補正エラー信号には、応答SECOPY(Z)がコピーであるフィルタ応答SE(z)によって処理されたソース・オーディオ信号(例えば、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号ia)の反転量が含まれてもよい。ソース・オーディオ信号の反転量を注入することによって、適応フィルタ32が、エラー・マイクロホン信号err中に存在する比較的大きな量のソース・オーディオ信号に適応するのを防止することができる。しかしながら、ソース・オーディオ信号のこの反転コピー(inverted copy)を経路S(z)の応答の推定で変換することによって、エラー・マイクロホン信号errから除去されたソース・オーディオは、S(z)の電気的及び音響的経路が、ソース・オーディオ信号がエラー・マイクロホンEに到達するために辿る経路であるため、エラー・マイクロホン信号errで再現されるソース・オーディオ信号の予期されるバージョンと一致するはずである。フィルタ34Bは、それ自体適応フィルタでなくてもよいが、フィルタ34Bの応答が適応フィルタ34Aの適応に追従するように、適応フィルタ34Aの応答と一致するように調整される調節可能な応答を有することができる。
上記を実現するために、適応フィルタ34Aは、SE係数制御ブロック33によって制御された係数を有することができ、これがソース・オーディオ信号と再生補正エラーとを比較することができる。再生補正エラーは、結合器36によって、(エラー・マイクロホンEに送出される予期された再生オーディオを表すように適応フィルタ34Aによってフィルタされるような)等化されたソース・オーディオ信号を除去した後のエラー・マイクロホン信号errと等しいかもしれない。SE係数制御ブロック33は、実際の等化されたソース・オーディオ信号をエラー・マイクロホン信号err中に存在する等化されたソース・オーディオ信号の成分と関連付けることができる。それによって、再生補正エラーを生成するためにエラー・マイクロホン信号errから減算されると、等化されたソース・オーディオ信号に起因しないエラー・マイクロホン信号errのコンテンツを含む、二次推定信号を等化されたソース・オーディオ信号から生成するように、適応フィルタ34Aを適応させることができる。
また、図3に示されるように、ANC回路30は、コントローラ42を含むことができる。以下でより詳細に記載されるように、コントローラ42は、ANC回路30の適応応答(例えば、応答W(z)及び/又は応答SE(z))の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。そのような決定は、限定することなく、オーディオ出力信号、リファレンス・マイクロホン信号ref、エラー・マイクロホン信号err、再生補正エラー、W係数制御ブロック31によって生成される係数、及びSE係数制御ブロック33によって生成される係数を含む、ANC回路30に関連付けられた1つ又は複数の信号に基づいてなされてもよい。本開示の目的では、適応応答の「収束」は、一般に、そのような適応応答がある期間にわたって実質的に変化しない状態を意味し得る。例えば、パーソナル・オーディオ機器(例えば、無線電話機)のまわりの周囲の環境がほとんど変わらない場合、ANC回路30の適応応答の適応は、そのような応答がある期間にわたってあまり変化しないかもしれないという意味で、最小であってもよい。このように、「収束の度合い」は、適応応答がある期間にわたって適応する範囲の尺度であってもよい。
適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている(例えば、適応応答が適応のしきい値レベルを超えて、ある期間にわたって適応している)場合は、コントローラ42は、適応応答の適応を有効にすることができる。一方、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている(例えば、適応応答が適応のしきい値レベル未満で、ある期間にわたって適応している)場合は、コントローラ42は、適応応答の適応を無効にすることができる。収束の度合いを決定するための例示的な手法、及びそのような手法に適切な特定のしきい値については、図4〜図8を参照して以下でより詳細に記載されるであろう。
一部の実施例では、コントローラ42は、適応応答に関連付けられた係数制御ブロック(例えば、W係数制御ブロック31及び/又はSE係数制御ブロック33)を無効にすることによって、適応応答の適応を無効にすることができる。これら及び他の実施例では、コントローラ42は、フィルタ34B及び/又はフィルタ34C(フィルタ34Cについては、以下で詳細に記載される)を無効にすることによって適応応答(例えば、応答W(z))の適応を無効にすることができる。これら及び他の実施例では、コントローラ42は、応答W(z)の適応における安定性を保証するために使用されるANC回路30の見落とし検出器を無効にすることによって、適応応答(例えば、W(z))の適応を無効にすることができる。
一部の実施例では、図4〜図6に関して以下でより詳細に記載されるように、コントローラ42は、第1の期間の間、適応応答を適応させ、第1の期間の終わりに適応応答に関連付けられた適応係数制御ブロック(例えば、W係数制御ブロック31及び/又はSE係数制御ブロック33)の係数を決定し、第2の期間の間、適応応答を適応させ、第2の期間の終わりに適応係数制御ブロックの係数を決定し、第1の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数を第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数と比較することによって適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。例えば、コントローラ42は、第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数が第1の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数のしきい値誤差内にある場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ42は、第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数がしきい値誤差内にない場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。
そのような実施例の一部では、図4に示すように、コントローラ42は、適応応答W(z)をモニタリングすることによって適応応答W(z)の収束の度合いを決定することができる。図4は、本開示の実施例による、適応応答W(z)をモニタリングすることに基づいてANC回路30の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法400の流れ図である。一部の実施例によると、方法400は、ステップ402から始まる。上記のように、本開示の教示は、無線電話10の様々な構成において実現される。そのため、方法400のための好ましい初期設定点、及び方法400を構成するステップの順番は、選ばれる実現態様に依存することがある。
ステップ402で、コントローラ42は、第1の期間(例えば、1000ミリ秒)の間、応答W(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ404で、第1の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はW係数制御ブロック31の係数のような、応答W(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ406で、コントローラ42は、引き続き、第2の期間(例えば、100ミリ秒)の間、応答W(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ408で、第2の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はW係数制御ブロック31の係数のような、応答W(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ410で、コントローラ42は、第2の期間の終わりの応答W(z)を示す情報を、第1の期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報と比較し、応答W(z)の収束の度合いを決定することができる。第2の期間の終わりの応答W(z)を示す情報が、第1の期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ412に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ406に再度進み得る。
ステップ412で、応答W(z)が実質的に収束しているという判定に応答して、コントローラ42は、ある期間(例えば、1000ミリ秒)の間、応答W(z)の適応を無効にし、応答W(z)の適応に関連付けられた1つ又は複数の構成要素の電力を低下させることができる。ステップ414で、応答W(z)の適応がこの期間の間、無効にされた後、コントローラ42は、さらなる期間(例えば、100ミリ秒)の間、応答W(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ416で、さらなる期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はW係数制御ブロック31の係数のような、応答W(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ418で、コントローラ42は、さらなる期間の終わりの応答W(z)を示す情報を、応答W(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報と比較し、応答W(z)の収束の度合いを決定することができる。さらなる期間の終わりの応答W(z)を示す情報が、応答W(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ412に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ402に再度進み得る。
図4は、方法400に関して取られる特定の数のステップを開示しているが、方法400は、図4に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図4は、方法400に関して取られるステップのある特定の順番を開示しているが、方法400を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法400は、無線電話10又は方法400を実現するよう動作可能なその他のシステムを使用して実現され得る。ある実施例では、方法400は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラによって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現され得る。
さらに又は代替として、図5に示すように、コントローラ42は、適応応答SE(z)をモニタリングすることによって適応応答SE(z)の収束の度合いを決定することができる。図5は、本開示の実施例による、適応応答SE(z)をモニタリングすることに基づいてANC回路30の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法500の流れ図である。一部の実施例によると、方法500は、ステップ502から始まる。上記のように、本開示の教示は、無線電話10の様々な構成において実現される。そのため、方法500のための好ましい初期設定点、及び方法500を構成するステップの順番は、選ばれる実現態様に依存することがある。
ステップ502で、コントローラ42は、第1の期間(例えば、100ミリ秒)の間、応答SE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ504で、第1の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はSE係数制御ブロック33の係数のような、応答SE(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ506で、コントローラ42は、引き続き、第2の期間(例えば、10ミリ秒)の間、応答SE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ508で、第2の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はSE係数制御ブロック33の係数のような、応答SE(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ510で、コントローラ42は、第2の期間の終わりの応答SE(z)を示す情報を、第1の期間の終わりに記録された応答SE(z)を示す情報と比較し、応答SE(z)の収束の度合いを決定することができる。第2の期間の終わりの応答SE(z)を示す情報が、第1の期間の終わりに記録された応答SE(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ512に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ506に再度進み得る。
ステップ512で、応答SE(z)が実質的に収束しているという判定に応答して、コントローラ42は、ある期間(例えば、100ミリ秒)の間、応答SE(z)の適応を無効にし、応答SE(z)の適応に関連付けられた1つ又は複数の構成要素の電力を低下させることができる。ステップ514で、応答SE(z)の適応がこの期間の間、無効にされた後、コントローラ42は、さらなる期間(例えば、10ミリ秒)の間、応答SE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ516で、さらなる期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はSE係数制御ブロック33の係数のような、応答SE(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ518で、コントローラ42は、さらなる期間の終わりの応答SE(z)を示す情報を、応答SE(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された応答SE(z)を示す情報と比較し、応答SE(z)の収束の度合いを決定することができる。さらなる期間の終わりの応答SE(z)を示す情報が、応答SE(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された応答SE(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ512に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ502に再度進み得る。
図5は、方法500に関して取られる特定の数のステップを開示しているが、方法500は、図5に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図5は、方法500に関して取られるステップのある特定の順番を開示しているが、方法500を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法500は、無線電話10又は方法500を実現するよう動作可能なその他のシステムを使用して実現され得る。ある実施例では、方法500は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラによって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現され得る。
さらに又は代替として、図6に示すように、コントローラ42は、適応応答W(z)及びSE(z)の両方をモニタリングすることによって適応応答W(z)の収束の度合いを決定することができる。図6は、本開示の実施例による、適応応答W(z)及びSE(z)をモニタリングすることに基づいてANC回路30の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法600の流れ図である。一部の実施例によると、方法600は、ステップ602から始まる。上記のように、本開示の教示は、無線電話10の様々な構成において実現される。そのため、方法600のための好ましい初期設定点、及び方法600を構成するステップの順番は、選ばれる実現態様に依存することがある。
ステップ602で、コントローラ42は、第1の期間の間、応答W(z)及びSE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ604で、第1の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はW係数制御ブロック31の係数のような、応答W(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ606で、コントローラ42は、引き続き、第2の期間の間、応答W(z)及びSE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ608で、第2の期間の終わりに、コントローラ42は、応答自体又はW係数制御ブロック31の係数のような、応答W(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ610で、コントローラ42は、第2の期間の終わりの応答W(z)を示す情報を、第1の期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報と比較し、応答W(z)の収束の度合いを決定することができる。第2の期間の終わりの応答W(z)を示す情報が、第1の期間の終わりに記録された応答W(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ612に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答W(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ606に再度進み得る。
ステップ612で、応答W(z)が実質的に収束しているという判定に応答して、コントローラ42は、応答W(z)の適応を無効にし、応答W(z)の適応に関連付けられた1つ又は複数の構成要素の電力を低下させることができるが、引き続き、応答SE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ614では、コントローラ42は、応答自体又はSE係数制御ブロック33の係数のような、応答SE(z)を示す情報を記録することができる。
ステップ616で、さらなる期間の後に、コントローラ42は、応答自体又はSE係数制御ブロック33の係数のような、応答SE(z)を示す情報を再度記録することができる。ステップ618で、コントローラ42は、さらなる期間の終わりの応答SE(z)を示す情報を、さらなる期間の前に記録された応答SE(z)を示す情報と比較することができる。さらなる期間の終わりの応答SE(z)を示す情報が、さらなる期間の前に記録された応答SE(z)を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していると判定することができ、ステップ616に再度進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、応答SE(z)が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ602に再度進み得る。
図6は、方法600に関して取られる特定の数のステップを開示しているが、方法600は、図6に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図6は、方法600に関して取られるステップのある特定の順番を開示しているが、方法600を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法600は、無線電話10又は方法600を実現するよう動作可能なその他のシステムを使用して実現され得る。ある実施例では、方法600は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラによって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現され得る。
これら及び他の実施例では、図7に関して以下でより詳細に記載されるように、コントローラ42は、第1の時刻にANC回路30の適応ノイズ消去利得を決定し、第2の時刻に適応ノイズ消去利得を決定し、第1の時刻の適応ノイズ消去利得を第2の時刻の適応ノイズ消去利得と比較することによって、適応応答の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。適応ノイズ消去利得は、再生補正エラーで除した合成されたリファレンス・マイクロホン信号synrefとして規定されてもよく、合成されたリファレンス・マイクロホン信号synrefは、再生補正エラーと出力信号との差に基づいてもよい。例えば、結合器26によって生成された出力信号は、フィルタ34Aの応答SE(z)のコピーである応答SECOPY(z)を適用するフィルタ34Cによってフィルタされてもよい。次いで、合成されたリファレンス・マイクロホン信号synrefを生成するために、結合器38によって、フィルタされた出力信号を再生補正エラーから減算することができる。そのような実施例では、コントローラ42は、第2の時刻の適応ノイズ消去利得が第1の時刻の適応ノイズ消去利得のしきい値誤差内にある場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ42は、第2の時刻の終わりの適応ノイズ消去利得がしきい値誤差内にない場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。
図7は、本開示の実施例による、ANC回路30の適応ノイズ消去利得をモニタリングすることに基づいてANC回路30の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法700の流れ図である。一部の実施例によると、方法700は、ステップ702から始まる。上記のように、本開示の教示は、無線電話10の様々な構成において実現される。そのため、方法700のための好ましい初期設定点、及び方法700を構成するステップの順番は、選ばれる実現態様に依存することがある。
ステップ702で、コントローラ42は、第1の期間の間、応答W(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ704で、第1の期間の終わりに、コントローラ42は、適応ノイズ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての適応ノイズ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ706で、コントローラ42は、引き続き、第2の期間の間、応答W(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ708で、第2の期間の終わりに、コントローラ42は、適応ノイズ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての適応ノイズ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ710で、コントローラ42は、第2の期間の終わりの適応ノイズ消去利得を示す情報を、第1の期間の終わりに記録された適応ノイズ消去利得を示す情報と比較し、ANC回路30の収束の度合いを決定することができる。第2の期間の終わりの適応ノイズ消去利得を示す情報が、第1の期間の終わりに記録された適応ノイズ消去利得を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していると判定することができ、ステップ712に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ706に再度進み得る。
ステップ712で、ANC回路30が実質的に収束しているという判定に応答して、コントローラ42は、さらなる期間の間、応答W(z)の適応を無効にし、応答W(z)の適応に関連付けられた1つ又は複数の構成要素の電力を低下させることができる。ステップ716で、さらなる期間の終わりに、コントローラ42は、適応ノイズ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての適応ノイズ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ718で、コントローラ42は、さらなる期間の終わりの適応ノイズ消去利得を示す情報を、応答W(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された適応ノイズ消去利得を示す情報と比較し、ANC回路30の収束の度合いを決定することができる。さらなる期間の終わりの適応ノイズ消去利得を示す情報が、応答W(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された適応ノイズ消去利得を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していると判定することができ、ステップ712に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ702に再度進み得る。
図7は、方法700に関して取られる特定の数のステップを開示しているが、方法700は、図7に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図7は、方法700に関して取られるステップのある特定の順番を開示しているが、方法700を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法700は、無線電話10又は方法700を実現するよう動作可能なその他のシステムを使用して実現され得る。ある実施例では、方法700は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラによって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現され得る。
適応ノイズ消去利得をモニタリングすることに加えて又はその代替として、コントローラ42は、リファレンス・マイクロホン信号と再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、適応応答の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。例えば、コントローラ42は、相互相関がしきい値の相互相関よりも小さい場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ42は、相互相関がしきい値の相互相関よりも大きい場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。
これら及び他の実施例では、図8に関して以下でより詳細に記載されるように、コントローラ42は、第1の期間の間、適応応答を適応させ、第1の期間の終わりに二次経路推定フィルタ消去利得を決定し、第2の期間の間、適応応答を適応させ、第2の期間の終わりに二次経路推定フィルタ消去利得を決定し、第1の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得を第2の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得と比較することによって、適応応答の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。二次経路推定フィルタ消去利得は、エラー・マイクロホン信号errで除した再生補正エラーとして規定されてもよい。そのような実施例では、コントローラ42は、第2の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得が、第1の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得からしきい値誤差内にある場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ42は、第2の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得が、しきい値誤差内にない場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。
図8は、本開示の実施例による、ANC回路30の二次経路推定フィルタ消去利得をモニタリングすることに基づいてANC回路30の適応を選択的に有効及び無効にするための例示的な方法800の流れ図である。一部の実施例によると、方法800は、ステップ802から始まる。上記のように、本開示の教示は、無線電話10の様々な構成において実現される。そのため、方法800のための好ましい初期設定点、及び方法800を構成するステップの順番は、選ばれる実現態様に依存することがある。
ステップ802で、コントローラ42は、第1の期間の間、応答W(z)及びSE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ804で、第1の期間の終わりに、コントローラ42は、二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての二次経路推定フィルタ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ806で、コントローラ42は、引き続き、第2の期間の間、応答W(z)及びSE(z)を適応できるようにさせることができる。ステップ808で、第2の期間の終わりに、コントローラ42は、二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての二次経路推定フィルタ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ810で、コントローラ42は、第2の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報を、第1の期間の終わりに記録された二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報と比較し、ANC回路30の収束の度合いを決定することができる。第2の期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報が、第1の期間の終わりに記録された二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していると判定することができ、ステップ812に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ806に再度進み得る。
ステップ812で、ANC回路30が実質的に収束しているという判定に応答して、コントローラ42は、さらなる期間の間、応答W(z)の適応を無効にし、応答W(z)の適応に関連付けられた1つ又は複数の構成要素の電力を低下させることができる。ステップ816で、さらなる期間の終わりに、コントローラ42は、二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報(例えば、周波数の関数としての二次経路推定フィルタ消去利得の応答)を記録することができる。
ステップ818で、コントローラ42は、さらなる期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報を、応答W(z)及びSE(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報と比較し、ANC回路30の収束の度合いを決定することができる。さらなる期間の終わりの二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報が、応答W(z)及びSE(z)の適応が直近に可能にされた期間の終わりに記録された二次経路推定フィルタ消去利得を示す情報から所定のしきい値誤差内にある場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していると判定することができ、ステップ812に進み得る。そうでない場合は、コントローラ42は、ANC回路30が実質的に収束していないと判定することができ、ステップ802に再度進み得る。
図8は、方法800に関して取られる特定の数のステップを開示しているが、方法800は、図8に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図8は、方法800に関して取られるステップのある特定の順番を開示しているが、方法800を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法800は、無線電話10又は方法800を実現するよう動作可能なその他のシステムを使用して実現され得る。ある実施例では、方法800は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラによって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現され得る。
二次経路推定フィルタ消去利得をモニタリングすることに加えて又はその代替として、コントローラ42は、ソース・オーディオ信号ds/iaと再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、適応応答の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。例えば、コントローラ42は、相互相関がしきい値の相互相関よりも小さい場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、W(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ42は、相互相関がしきい値の相互相関よりも大きい場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。
図2及び図3はアンチノイズ信号が、フィルタされたリファレンス・マイクロホン信号から生成されるフィードフォワードANCシステムを描いているが、エラー・マイクロホンを用いる他の適切なANCシステムも本明細書に開示された方法及びシステムとともに使用されてもよい。例えば、一部の実施例では、アンチノイズが再生補正エラー信号から生成される、フィードバックANCを用いるANC回路が、図2及び図3に描かれるようなフィードフォワードANCの代わりに又はそれに加えて使用されてもよい。フィードバックANC回路30Bの一例が図9に描かれている。
図9に示すように、フィードバック適応フィルタ32Aは、合成されたリファレンス・フィードバック信号synref_fbを受信し、理想的な状況下では、その伝達関数WSR(z)を適応させてアンチノイズ信号を生成することができ、これを、図2の結合器26によって例示されるように、アンチノイズ信号をトランスデューサによって再現されるオーディオと組み合せる出力結合器に提供することができる。一部の実施例では、図3のANC回路30及び図9のANC回路30Bの選択された構成要素は、ANC回路30によって生成されるフィードフォワード・アンチノイズ信号成分と、ANC回路30Bによって生成されるフィードバック・アンチノイズとが組み合さって、全体的なANCシステムに対するアンチノイズを生成することができるように、単一のANCシステムに組み合わせられ得る。合成されたリファレンス・フィードバック信号synref_fbは、エラー・マイクロホン信号(例えば、再生補正エラー)を含む信号と、フィルタ34Eによって提供される経路S(z)の応答の推定のコピーSECOPY(z)によって成形されるようなアンチノイズ信号との差に基づいて、結合器39によって生成されてもよい。フィードバック適応フィルタ32Aの係数は、信号の相関関係を使用してフィードバック適応フィルタ32Aの応答を決定するWSR係数制御ブロック31Aによって制御されてもよく、これが、エラー・マイクロホン信号err中に存在する合成されたリファレンフィードバック信号synref_fbのそれらの成分間の、最小2乗平均の意味における誤差を全体的に最小化する。WSR係数制御ブロック31Aによって比較される信号は、合成されたリファレンス・フィードバック信号synref_fbと、エラー・マイクロホン信号errを含む別の信号とであってもよい。合成されたリファレンス・フィードバック信号synref_fbとエラー・マイクロホン信号errとの差を最小化することによって、フィードバック適応フィルタ32Aは、所望の応答に適応することができる。
上記を実現するために、適応フィルタ34Dは、SE係数制御ブロック33Bによって制御される係数を有することができ、これが、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaと、上記のフィルタされたダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaを除去した後のエラー・マイクロホン信号errとを比較することができ、これは、エラー・マイクロホンEに送達される予期されるダウンリンク・オーディオを表すように適応フィルタ34Dによってフィルタされており、結合器37によって適応フィルタ34Dの出力から除去され再生補正エラーを生成する。SE係数制御ブロック33Bは、実際のダウンリンク音声信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaを、エラー・マイクロホン信号err中に存在するダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaの成分と関連付ける。それによって、エラー・マイクロホン信号errから減算されると、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaに起因しないエラー・マイクロホン信号errのコンテンツを含む信号をダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaから生成するように、適応フィルタ34Dを適応させることができる。
また、図9に示されるように、ANC回路30Bは、コントローラ43を含むことができる。以下でより詳細に記載されるように、コントローラ43は、ANC回路30Bの適応応答(例えば、応答WSR(z)及び/又は応答SE(z))の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。そのような決定は、限定することなく、オーディオ出力信号、エラー・マイクロホン信号err、再生補正エラー、WSR係数制御ブロック31Aによって生成される係数、及びSE係数制御ブロック33Bによって生成される係数を含む、ANC回路30Bに関連付けられた1つ又は複数の信号に基づいてなされてもよい。適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、コントローラ43は、適応応答の適応を有効にすることができる。一方、適応応答の収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、コントローラ43は、適応応答の適応を無効にすることができる。一部の実施例では、コントローラ43は、適応応答に関連付けられた係数制御ブロック(例えば、WSR係数制御ブロック31A及び/又はSE係数制御ブロック33B)を無効にすることによって、適応応答の適応を無効にすることができる。これら及び他の実施例では、コントローラ43は、フィルタ34Eを無効にすることによって適応応答(例えば、応答WSR(z))の適応を無効にすることができる。これら及び他の実施例では、コントローラ43は、応答W(z)の適応における安定性を保証するために使用されるANC回路30Bの見落とし検出器を無効にすることによって、適応応答(例えば、WSR(z))の適応を無効にすることができる。
一部の実施例では、コントローラ43は、図4〜図6に関して上でより詳細に記載されたのと同様の又は類似のやり方で、第1の期間の間、適応応答を適応させ、第1の期間の終わりに適応応答に関連付けられた適応係数制御ブロック(例えば、WSR係数制御ブロック31A及び/又はSE係数制御ブロック33B)の係数を決定し、第2の期間の間、適応応答を適応させ、第2の期間の終わりに適応係数制御ブロックの係数を決定し、第1の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数を第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数と比較することによって適応応答(例えば、WSR(z)及び/又はSE(z))の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。例えば、コントローラ43は、第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数が第1の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数のしきい値誤差内にある場合は、収束の度合いが特定のしきい値を上回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答(例えば、WSR(z)及び/又はSE(z))の適応を無効にすることができる。同様に、コントローラ43は、第2の期間の終わりの適応係数制御ブロックの係数がしきい値誤差内にない場合は、収束の度合いが特定のしきい値を下回っていると判定することができ、そのような判定に応答して、適応応答の適応を有効にすることができる。加えて、一部の実施例では、コントローラ43は、図7及び図8に関して上でより詳細に記載されたのと同様の又は類似のやり方で、ANC回路30Bの適応ノイズ消去利得、及び/又はANC回路30Bの二次経路推定フィルタ消去利得のモニタリングによって、適応応答(例えば、WSR(z)及び/又はSE(z))の収束の度合いを決定するように構成されてもよい。
本開示は、当業者が理解する本明細書の例示的な実施例に対するすべての変更形態、置換形態、変形形態、代替形態及び修正形態を包含する。同様に、適切な場合は、添付された特許請求の範囲は、当業者が理解する本明細書の例示的な実施例に対するすべての変更形態、置換形態、変形形態、代替形態及び修正形態を包含する。さらに、特定の機能を行うように適合され、配置され、能力を有し、構成され、可能にされ、動作可能であり、又は作用効果がある、添付された特許請求の範囲における装置若しくはシステム又は装置若しくはシステムの構成要素への言及は、その装置、システム、若しくは構成要素、又はその特定の機能が、活性化され、電源投入され、若しくは解除されるか否かにかかわらず、その装置、システム、若しくは構成要素が、そのように適合され、配置され、能力を有し、構成され、有効にされ、動作可能であり又は作用効果がある限り、その装置、システム、若しくは構成要素を包含する。
本明細書に列挙された実例及び条件付き文言はすべて、本発明及び発明者が技術の推進に貢献した概念を読者が理解する手助けとなる教育的な目的が意図されており、そのような特別に列挙された実例及び条件に限定しないものとして解釈される。本発明の実施例について詳細に記載したが、本開示の趣旨及び範囲から逸脱せずに、本発明に対する様々な変更、置換え、及び代替を行うことができることを理解されたい。

Claims (40)

  1. パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路であって、
    リスナーへの再生のためのソース・オーディオ信号と、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号を前記トランスデューサへ提供するための出力部と、
    前記トランスデューサの前記音響出力と、前記トランスデューサにおける前記周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を受信するためのエラー・マイクロホン入力部と、
    処理回路であって、
    前記エラー・マイクロホン信号に基づいて前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するアンチノイズ生成フィルタと、
    前記ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するように構成された、前記ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成する応答を有する二次経路推定フィルタであって、
    前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答及び当該二次経路推定フィルタの当該応答の少なくとも1つが適応係数制御ブロックによって成形された適応応答であり、
    前記適応係数制御ブロックが、
    前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答を適応させることによって前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答を成形するフィルタ係数制御ブロックと、
    再生補正エラーを最小化するように、前記二次経路推定フィルタの前記応答を適応させることによって前記ソース・オーディオ信号と前記再生補正エラーとに合わせて前記二次経路推定フィルタの前記応答を成形する二次経路推定係数制御ブロックであって、前記再生補正エラーが前記エラー・マイクロホン信号と前記二次経路推定との差に基づく、二次経路推定係数制御ブロックと、
    のうちの少なくとも1つを備える適応係数制御ブロックである、
    二次経路推定フィルタと、
    コントローラであって、
    前記適応応答の収束の度合いを決定し、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、前記適応応答の適応を有効にし、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、第1の期間では前記適応応答の適応を無効にし、前記適応応答の前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回るまで第2の期間では前記適応応答の適応を有効にすることを繰り返す
    ように構成されたコントローラと、
    を実装する処理回路と、
    を備える集積回路。
  2. 前記コントローラが、
    第3の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第3の期間の終わりに前記適応係数制御ブロックの係数を決定し、
    第4の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第4の期間の終わりに前記適応係数制御ブロックの係数を決定し、
    前記第3の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数を前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数と比較する、
    ことによって前記適応応答の前記収束の度合いを決定するようにさらに構成されている、請求項1に記載の集積回路。
  3. 前記コントローラが、
    前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数が前記第3の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定し、
    前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定する、
    ようにさらに構成されている、請求項2に記載の集積回路。
  4. 前記コントローラが、
    第1の時刻に、前記再生補正エラーで除した合成されたリファレンス・マイクロホン信号として規定される適応ノイズ消去利得であって、前記合成されたリファレンス・マイクロホン信号が前記再生補正エラーと前記出力信号との差に基づく、適応ノイズ消去利得を決定し、
    第2の時刻に前記適応ノイズ消去利得を決定し、
    前記第1の時刻の前記適応ノイズ消去利得を前記第2の時刻の前記適応ノイズ消去利得と比較する、
    ことによって前記適応応答の前記収束の度合いを決定するようにさらに構成されている、請求項1に記載の集積回路。
  5. 前記コントローラが、
    前記第2の時刻の前記適応ノイズ消去利得が前記第1の時刻の前記適応ノイズ消去利得のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定し、
    前記第2の時刻の終わりの前記適応ノイズ消去利得が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定する、
    ようにさらに構成されている、請求項4に記載の集積回路。
  6. 前記適応応答が前記二次経路推定フィルタの前記応答を備え、前記コントローラが、
    第3の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第3の期間の終わりに、前記エラー・マイクロホン信号で除した前記再生補正エラーとして規定される二次経路推定フィルタ消去利得を決定し、
    第4の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第4の期間の終わりに前記二次経路推定フィルタ消去利得を決定し、
    前記第3の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得を前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得と比較する、
    ことによって前記適応応答の前記収束の度合いを決定するようにさらに構成されている、請求項1に記載の集積回路。
  7. 前記コントローラが、
    前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得が前記第3の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定し、
    前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定する、
    ようにさらに構成されている、請求項6に記載の集積回路。
  8. 前記アンチノイズ生成フィルタが、前記エラー・マイクロホン信号と前記アンチノイズ信号との差に基づく合成されたリファレンス・フィードバック信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバック・フィルタを備える、請求項1に記載の集積回路。
  9. 前記フィルタ係数制御ブロックが、前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記フィードバック・フィルタの前記応答を適応させることによって、前記エラー・マイクロホン信号と前記合成されたリファレンス・フィードバック信号とに合わせて前記フィードバック・フィルタの前記応答を成形するフィードバック係数制御ブロックを備える、請求項8に記載の集積回路。
  10. 前記周囲のオーディオ音を示すリファレンス・マイクロホン信号を受信するためのリファレンス・マイクロホン入力部をさらに備え、前記アンチノイズ生成フィルタが前記リファレンス・マイクロホン信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードフォワード・フィルタを備える、請求項1に記載の集積回路。
  11. 前記フィルタ係数制御ブロックが、前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記フィードフォワード・フィルタの前記応答を適応させることによって、前記エラー・マイクロホン信号と前記リファレンス・マイクロホン信号とに合わせて前記フィードフォワード・フィルタの前記応答を成形するフィードフォワード係数制御ブロックを備える、請求項10に記載の集積回路。
  12. 前記コントローラが、前記リファレンス・マイクロホン信号と前記再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、前記適応応答の前記収束の度合いを決定するようにさらに構成されている、請求項10に記載の集積回路。
  13. 前記コントローラが、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも小さい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定し、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも大きい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定する、
    ようにさらに構成されている、請求項12に記載の集積回路。
  14. 前記コントローラが、前記ソース・オーディオ信号と前記再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、前記適応応答の前記収束の度合いを決定するようにさらに構成されている、請求項1に記載の集積回路。
  15. 前記コントローラが、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも小さい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定し、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも大きい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定する、
    ようにさらに構成されている、請求項14に記載の集積回路。
  16. 前記コントローラが、前記適応係数制御ブロックを無効にすることによって、前記適応応答の適応を無効にするようにさらに構成されている、請求項1に記載の集積回路。
  17. 前記二次経路推定フィルタの1つ又は複数のコピーを備え、
    前記コントローラが前記二次経路推定フィルタの前記1つ又は複数のコピーを無効にすることによって、前記適応応答の適応を無効にするようにさらに構成されている、
    請求項1に記載の集積回路。
  18. パーソナル・オーディオ機器のトランスデューサの近傍の周囲のオーディオ音を消去するための方法であって、
    前記トランスデューサの音響出力と、前記トランスデューサにおける前記周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を受信するステップと、
    前記トランスデューサの前記音響出力での前記周囲のオーディオ音を最小化するように、適応ノイズ消去システムの適応応答を適応させることによって、前記周囲のオーディオ音の存在を低減させるアンチノイズ信号を適応的に生成するステップであって、
    アンチノイズ生成フィルタによって、少なくとも前記エラー・マイクロホン信号に基づいて前記アンチノイズ信号を生成するステップと、
    ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための二次経路推定フィルタによって、前記ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成するステップと、
    前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記アンチノイズ生成フィルタの応答を適応させることによって、前記アンチノイズ信号を適応的に生成するステップであって、前記適応応答が前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答を備える、ステップか、
    再生補正エラーを最小化するように、前記二次経路推定フィルタの前記応答を適応させることによって、前記ソース・オーディオ信号と再生補正エラーとに合わせて前記二次経路推定フィルタの応答を成形することによって前記二次経路推定を適応的に生成するステップであって、前記再生補正エラーが前記エラー・マイクロホン信号と前記二次経路推定との差に基づき、前記適応応答が前記二次経路推定フィルタの前記応答を備える、ステップ、のうちの少なくとも1つ、
    を含む、
    アンチノイズ信号を適応的に生成するステップと、
    前記トランスデューサに提供される出力信号を生成するために前記アンチノイズ信号をソース・オーディオ信号と組み合せるステップと、
    前記適応応答の収束の度合いを決定するステップと、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、前記適応応答の適応を有効にするステップと、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、第1の期間では前記適応応答の適応を無効にし、前記適応応答の前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回るまで第2の期間では前記適応応答の適応を有効にすることを繰り返すステップと、
    を含む方法。
  19. 前記適応応答の前記収束の度合いを決定するステップが、
    第3の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第3の期間の終わりに前記適応応答を制御するための適応係数制御ブロックの係数を決定するステップと、
    第4の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第4の期間の終わりに前記適応係数制御ブロックの係数を決定するステップと、
    前記第3の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数を前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数と比較するステップと、
    を含む、請求項18に記載の方法。
  20. 前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数が前記第3の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定するステップと、
    前記第4の期間の前記終わりの前記適応係数制御ブロックの前記係数が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定するステップと、
    をさらに含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記適応応答の前記収束の度合いを決定するステップが、
    第1の時刻に、前記再生補正エラーで除した合成されたリファレンス・マイクロホン信号として規定される適応ノイズ消去利得であって、前記合成されたリファレンス・マイクロホン信号が前記再生補正エラーと前記出力信号との差に基づく、適応ノイズ消去利得を決定するステップと、
    第2の時刻に前記適応ノイズ消去利得を決定するステップと、
    前記第1の時刻の前記適応ノイズ消去利得を前記第2の時刻の前記適応ノイズ消去利得と比較するステップと、
    を含む、請求項20に記載の方法。
  22. 前記第2の時刻の前記適応ノイズ消去利得が前記第1の時刻の前記適応ノイズ消去利得のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定するステップと、
    前記第2の時刻の前記終わりの前記適応ノイズ消去利得が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定するステップと、
    をさらに含む、請求項21に記載の方法。
  23. 前記適応応答が前記二次経路推定フィルタの前記応答を備え、前記応答の前記収束の度合いを決定するステップが、
    第3の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第3の期間の前記終わりに、前記エラー・マイクロホン信号で除した前記再生補正エラーとして規定される二次経路推定フィルタ消去利得を決定するステップと、
    第4の期間の間、前記適応応答を適応させ、前記第4の期間の前記終わりに前記二次経路推定フィルタ消去利得を決定するステップと、
    前記第3の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得を前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得と比較するステップと、
    を含む、請求項22に記載の方法。
  24. 前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得が前記第3の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得のしきい値誤差内にある場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定するステップと、
    前記第4の期間の前記終わりの前記二次経路推定フィルタ消去利得が前記しきい値誤差内にない場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定するステップと、
    をさらに含む、請求項23に記載の方法。
  25. 前記アンチノイズ生成フィルタが、前記エラー・マイクロホン信号と前記アンチノイズ信号との差に基づく合成されたリファレンス・フィードバック信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバック・フィルタを備える、請求項18に記載の方法。
  26. 前記アンチノイズ信号を適応的に生成するステップは、前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記フィードバック・フィルタの前記応答を適応させることによって、前記エラー・マイクロホン信号と前記合成されたリファレンス・フィードバック信号とに合わせて前記フィードバック・フィルタの前記応答を成形するステップを含む、請求項25に記載の方法。
  27. 前記周囲のオーディオ音を示すリファレンス・マイクロホン信号を受信するステップをさらに含み、前記アンチノイズ生成フィルタが前記リファレンス・マイクロホン信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードフォワード・フィルタを備える、請求項18に記載の方法。
  28. 前記アンチノイズ信号を適応的に生成するステップは、前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記フィードフォワード・フィルタの前記応答を適応させることによって、前記エラー・マイクロホン信号と前記リファレンス・マイクロホン信号とに合わせて前記フィードフォワード・フィルタの前記応答を成形するステップを含む、請求項27に記載の方法。
  29. 前記リファレンス・マイクロホン信号と前記再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、前記適応応答の前記収束の度合いを決定するステップをさらに含む、請求項27に記載の方法。
  30. 前記相互相関がしきい値相互相関よりも小さい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定するステップと、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも大きい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定するステップと、
    をさらに含む、請求項29に記載の方法。
  31. 前記ソース・オーディオ信号と前記再生補正エラーとの相互相関を決定することによって、前記適応応答の前記収束の度合いを決定するステップをさらに含む、請求項18に記載の方法。
  32. 前記相互相関がしきい値相互相関よりも小さい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を上回っていると判定するステップと、
    前記相互相関がしきい値相互相関よりも大きい場合は、前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回っていると判定するステップと、
    をさらに含む、請求項31に記載の方法。
  33. 前記適応応答を制御するための適応係数制御ブロックを無効にすることによって、前記適応応答の適応を無効にするステップをさらに含む、請求項32に記載の方法。
  34. 前記二次経路推定フィルタの1つ又は複数のコピーを無効にすることによって、前記適応応答の適応を無効にするステップをさらに含む、請求項18に記載の方法。
  35. リスナーへの再生のためのソース・オーディオ信号と、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号を再現するためのトランスデューサと、
    前記トランスデューサの前記音響出力と前記トランスデューサにおける前記周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号を生成するためのエラー・マイクロホンと、
    処理回路であって、
    前記エラー・マイクロホン信号に基づいて前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するアンチノイズ生成フィルタと、
    前記ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するように構成された、前記ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成する応答を有する二次経路推定フィルタであって、
    前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答及び当該二次経路推定フィルタの当該応答の少なくとも1つが適応係数制御ブロックによって成形された適応応答であり、
    前記適応係数制御ブロックが、
    前記エラー・マイクロホン信号中の前記周囲のオーディオ音を最小化するように、前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答を適応させることによって前記アンチノイズ生成フィルタの前記応答を成形するフィルタ係数制御ブロックと、
    再生補正エラーを最小化するように、前記二次経路推定フィルタの前記応答を適応させることによって前記ソース・オーディオ信号と前記再生補正エラーとに合わせて前記二次経路推定フィルタの前記応答を成形する二次経路推定係数制御ブロックであって、前記再生補正エラーが前記エラー・マイクロホン信号と前記二次経路推定との差に基づく、二次経路推定係数制御ブロックと、
    のうちの少なくとも1つを備える適応係数制御ブロックである、
    二次経路推定フィルタと、
    コントローラであって、
    前記適応応答の収束の度合いを決定し、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、前記適応応答の適応を有効にし、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、第1の期間では前記適応応答の適応を無効にし、前記適応応答の前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回るまで第2の期間では前記適応応答の適応を有効にすることを繰り返す、
    ように構成されたコントローラと、
    を実装する処理回路と、
    を備えるパーソナル・オーディオ機器。
  36. パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路であって、
    適応ノイズ消去システムにおける適応フィルタの適応応答の収束の度合いを決定し、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を下回っている場合は、前記適応応答の適応を有効にし、
    前記適応応答の前記収束の度合いが特定のしきい値を上回っている場合は、第1の期間では前記適応応答の適応を無効にし、前記適応応答の前記収束の度合いが前記特定のしきい値を下回るまで第2の期間では前記適応応答の適応を有効にすることを繰り返す、
    ように構成されたコントローラを備える集積回路。
  37. 前記適応フィルタが、ソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するように構成された、前記ソース・オーディオ信号から二次経路推定を生成する応答を有する二次経路推定フィルタを備える、請求項36に記載の集積回路。
  38. 前記適応フィルタが、トランスデューサの出力と、前記トランスデューサにおける周囲のオーディオ音とを示すエラー・マイクロホン信号に基づいてアンチノイズ信号を生成する応答を有するアンチノイズ生成フィルタを備える、請求項36に記載の集積回路。
  39. 前記アンチノイズ生成フィルタが、前記エラー・マイクロホン信号と前記アンチノイズ信号との差に基づく合成されたリファレンス・フィードバック信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバック・フィルタを備える、請求項38に記載の集積回路。
  40. 前記アンチノイズ生成フィルタが、前記周囲のオーディオ音を示すリファレンス・マイクロホン信号から前記アンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードフォワード・フィルタを備える、請求項38に記載の集積回路。
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Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8908877B2 (en) 2010-12-03 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Ear-coupling detection and adjustment of adaptive response in noise-canceling in personal audio devices
WO2012075343A2 (en) 2010-12-03 2012-06-07 Cirrus Logic, Inc. Oversight control of an adaptive noise canceler in a personal audio device
US9824677B2 (en) 2011-06-03 2017-11-21 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9318094B2 (en) 2011-06-03 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Adaptive noise canceling architecture for a personal audio device
US8958571B2 (en) 2011-06-03 2015-02-17 Cirrus Logic, Inc. MIC covering detection in personal audio devices
US9123321B2 (en) 2012-05-10 2015-09-01 Cirrus Logic, Inc. Sequenced adaptation of anti-noise generator response and secondary path response in an adaptive noise canceling system
US9318090B2 (en) 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Downlink tone detection and adaptation of a secondary path response model in an adaptive noise canceling system
US9532139B1 (en) 2012-09-14 2016-12-27 Cirrus Logic, Inc. Dual-microphone frequency amplitude response self-calibration
US9414150B2 (en) 2013-03-14 2016-08-09 Cirrus Logic, Inc. Low-latency multi-driver adaptive noise canceling (ANC) system for a personal audio device
US9502020B1 (en) 2013-03-15 2016-11-22 Cirrus Logic, Inc. Robust adaptive noise canceling (ANC) in a personal audio device
US10206032B2 (en) 2013-04-10 2019-02-12 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for multi-mode adaptive noise cancellation for audio headsets
US9462376B2 (en) 2013-04-16 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9460701B2 (en) 2013-04-17 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by biasing anti-noise level
US9478210B2 (en) 2013-04-17 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9578432B1 (en) 2013-04-24 2017-02-21 Cirrus Logic, Inc. Metric and tool to evaluate secondary path design in adaptive noise cancellation systems
US9392364B1 (en) 2013-08-15 2016-07-12 Cirrus Logic, Inc. Virtual microphone for adaptive noise cancellation in personal audio devices
US9666176B2 (en) 2013-09-13 2017-05-30 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by adaptively shaping internal white noise to train a secondary path
US9620101B1 (en) 2013-10-08 2017-04-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for maintaining playback fidelity in an audio system with adaptive noise cancellation
US9704472B2 (en) 2013-12-10 2017-07-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sharing secondary path information between audio channels in an adaptive noise cancellation system
US10219071B2 (en) 2013-12-10 2019-02-26 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation
US10382864B2 (en) 2013-12-10 2019-08-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for providing adaptive playback equalization in an audio device
US9479860B2 (en) 2014-03-07 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for enhancing performance of audio transducer based on detection of transducer status
US10181315B2 (en) 2014-06-13 2019-01-15 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for selectively enabling and disabling adaptation of an adaptive noise cancellation system
US10149047B2 (en) * 2014-06-18 2018-12-04 Cirrus Logic Inc. Multi-aural MMSE analysis techniques for clarifying audio signals
US9478212B1 (en) 2014-09-03 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for use of adaptive secondary path estimate to control equalization in an audio device
US9466282B2 (en) 2014-10-31 2016-10-11 Qualcomm Incorporated Variable rate adaptive active noise cancellation
US10609475B2 (en) 2014-12-05 2020-03-31 Stages Llc Active noise control and customized audio system
US9552805B2 (en) 2014-12-19 2017-01-24 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for performance and stability control for feedback adaptive noise cancellation
JP6964581B2 (ja) 2015-08-20 2021-11-10 シーラス ロジック インターナショナル セミコンダクター リミテッド 固定応答フィルタによって部分的に提供されるフィードバック応答を有するフィードバック適応雑音消去(anc)コントローラおよび方法
US9578415B1 (en) 2015-08-21 2017-02-21 Cirrus Logic, Inc. Hybrid adaptive noise cancellation system with filtered error microphone signal
US10547942B2 (en) 2015-12-28 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Control of electrodynamic speaker driver using a low-order non-linear model
WO2017135013A1 (ja) * 2016-02-05 2017-08-10 本田技研工業株式会社 能動型振動騒音制御装置及び能動型振動騒音制御回路
US10013966B2 (en) 2016-03-15 2018-07-03 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive active noise cancellation for multiple-driver personal audio device
TWI611704B (zh) * 2016-07-15 2018-01-11 驊訊電子企業股份有限公司 自調式主動噪聲消除方法、系統及耳機裝置
US10945080B2 (en) 2016-11-18 2021-03-09 Stages Llc Audio analysis and processing system
US10462565B2 (en) 2017-01-04 2019-10-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Displacement limiter for loudspeaker mechanical protection
GB201804129D0 (en) * 2017-12-15 2018-05-02 Cirrus Logic Int Semiconductor Ltd Proximity sensing
US10506347B2 (en) 2018-01-17 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Nonlinear control of vented box or passive radiator loudspeaker systems
US10701485B2 (en) 2018-03-08 2020-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Energy limiter for loudspeaker protection
JP6610693B2 (ja) * 2018-03-20 2019-11-27 株式会社Jvcケンウッド 車両用撮像記録装置、車両用撮像制御方法及びプログラム
CN108495227A (zh) * 2018-05-25 2018-09-04 会听声学科技(北京)有限公司 主动降噪方法、主动降噪系统和耳机
US10542361B1 (en) 2018-08-07 2020-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Nonlinear control of loudspeaker systems with current source amplifier
US11012773B2 (en) 2018-09-04 2021-05-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Waveguide for smooth off-axis frequency response
US10797666B2 (en) 2018-09-06 2020-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Port velocity limiter for vented box loudspeakers
US10878796B2 (en) 2018-10-10 2020-12-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Mobile platform based active noise cancellation (ANC)
JP7346121B2 (ja) * 2018-10-26 2023-09-19 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 騒音制御装置、騒音制御方法及びプログラム
US10891937B2 (en) * 2018-10-26 2021-01-12 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Noise controller, noise controlling method, and recording medium
US10741163B2 (en) * 2018-10-31 2020-08-11 Bose Corporation Noise-cancellation systems and methods
CN111836147B (zh) * 2019-04-16 2022-04-12 华为技术有限公司 一种降噪的装置和方法
US11356773B2 (en) 2020-10-30 2022-06-07 Samsung Electronics, Co., Ltd. Nonlinear control of a loudspeaker with a neural network
US11483655B1 (en) * 2021-03-31 2022-10-25 Bose Corporation Gain-adaptive active noise reduction (ANR) device

Family Cites Families (325)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE35414E (en) * 1988-08-11 1996-12-31 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Picture coding and decoding apparatus using vector quantization
US5010401A (en) * 1988-08-11 1991-04-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Picture coding and decoding apparatus using vector quantization
US5117461A (en) 1989-08-10 1992-05-26 Mnc, Inc. Electroacoustic device for hearing needs including noise cancellation
US5117401A (en) * 1990-08-16 1992-05-26 Hughes Aircraft Company Active adaptive noise canceller without training mode
JP3471370B2 (ja) 1991-07-05 2003-12-02 本田技研工業株式会社 能動振動制御装置
US5809152A (en) 1991-07-11 1998-09-15 Hitachi, Ltd. Apparatus for reducing noise in a closed space having divergence detector
US5548681A (en) 1991-08-13 1996-08-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Speech dialogue system for realizing improved communication between user and system
JP2939017B2 (ja) 1991-08-30 1999-08-25 日産自動車株式会社 能動型騒音制御装置
US5359662A (en) 1992-04-29 1994-10-25 General Motors Corporation Active noise control system
US5321759A (en) 1992-04-29 1994-06-14 General Motors Corporation Active noise control system for attenuating engine generated noise
US5251263A (en) 1992-05-22 1993-10-05 Andrea Electronics Corporation Adaptive noise cancellation and speech enhancement system and apparatus therefor
NO175798C (no) 1992-07-22 1994-12-07 Sinvent As Fremgangsmåte og anordning til aktiv stöydemping i et lokalt område
US5278913A (en) 1992-07-28 1994-01-11 Nelson Industries, Inc. Active acoustic attenuation system with power limiting
JP2924496B2 (ja) 1992-09-30 1999-07-26 松下電器産業株式会社 騒音制御装置
KR0130635B1 (ko) 1992-10-14 1998-04-09 모리시타 요이찌 연소 장치의 적응 소음 시스템
GB9222103D0 (en) 1992-10-21 1992-12-02 Lotus Car Adaptive control system
JP2929875B2 (ja) 1992-12-21 1999-08-03 日産自動車株式会社 能動型騒音制御装置
JP3272438B2 (ja) 1993-02-01 2002-04-08 芳男 山崎 信号処理システムおよび処理方法
US5465413A (en) 1993-03-05 1995-11-07 Trimble Navigation Limited Adaptive noise cancellation
US5909498A (en) 1993-03-25 1999-06-01 Smith; Jerry R. Transducer device for use with communication apparatus
US5481615A (en) 1993-04-01 1996-01-02 Noise Cancellation Technologies, Inc. Audio reproduction system
US5425105A (en) 1993-04-27 1995-06-13 Hughes Aircraft Company Multiple adaptive filter active noise canceller
EP0967592B1 (en) 1993-06-23 2007-01-24 Noise Cancellation Technologies, Inc. Variable gain active noise cancellation system with improved residual noise sensing
US7103188B1 (en) 1993-06-23 2006-09-05 Owen Jones Variable gain active noise cancelling system with improved residual noise sensing
JPH07248778A (ja) * 1994-03-09 1995-09-26 Fujitsu Ltd 適応フィルタの係数更新方法
JPH07325588A (ja) 1994-06-02 1995-12-12 Matsushita Seiko Co Ltd 消音装置
JP3385725B2 (ja) 1994-06-21 2003-03-10 ソニー株式会社 映像を伴うオーディオ再生装置
US5586190A (en) 1994-06-23 1996-12-17 Digisonix, Inc. Active adaptive control system with weight update selective leakage
JPH0823373A (ja) 1994-07-08 1996-01-23 Kokusai Electric Co Ltd 通話器回路
US5815582A (en) 1994-12-02 1998-09-29 Noise Cancellation Technologies, Inc. Active plus selective headset
JPH08221079A (ja) * 1995-02-13 1996-08-30 Fujitsu Ten Ltd 騒音制御装置
JP2843278B2 (ja) 1995-07-24 1999-01-06 松下電器産業株式会社 騒音制御型送受話器
US5699437A (en) 1995-08-29 1997-12-16 United Technologies Corporation Active noise control system using phased-array sensors
US6434246B1 (en) 1995-10-10 2002-08-13 Gn Resound As Apparatus and methods for combining audio compression and feedback cancellation in a hearing aid
GB2307617B (en) 1995-11-24 2000-01-12 Nokia Mobile Phones Ltd Telephones with talker sidetone
JPH11502324A (ja) 1995-12-15 1999-02-23 フィリップス エレクトロニクス エヌ ベー 適応雑音除去装置、雑音減少システム及び送受信機
US5978473A (en) * 1995-12-27 1999-11-02 Ericsson Inc. Gauging convergence of adaptive filters
US5706344A (en) 1996-03-29 1998-01-06 Digisonix, Inc. Acoustic echo cancellation in an integrated audio and telecommunication system
US6850617B1 (en) 1999-12-17 2005-02-01 National Semiconductor Corporation Telephone receiver circuit with dynamic sidetone signal generator controlled by voice activity detection
US5832095A (en) 1996-10-18 1998-11-03 Carrier Corporation Noise canceling system
EP1062444A4 (en) * 1996-10-22 2001-04-11 Kalsi Eng Inc IMPROVED FLEXIBLE OBLIQUE DISC VALVE
US5940519A (en) 1996-12-17 1999-08-17 Texas Instruments Incorporated Active noise control system and method for on-line feedback path modeling and on-line secondary path modeling
US5991418A (en) 1996-12-17 1999-11-23 Texas Instruments Incorporated Off-line path modeling circuitry and method for off-line feedback path modeling and off-line secondary path modeling
US6185300B1 (en) 1996-12-31 2001-02-06 Ericsson Inc. Echo canceler for use in communications system
JP3541339B2 (ja) 1997-06-26 2004-07-07 富士通株式会社 マイクロホンアレイ装置
US6278786B1 (en) 1997-07-29 2001-08-21 Telex Communications, Inc. Active noise cancellation aircraft headset system
TW392416B (en) 1997-08-18 2000-06-01 Noise Cancellation Tech Noise cancellation system for active headsets
GB9717816D0 (en) 1997-08-21 1997-10-29 Sec Dep For Transport The Telephone handset noise supression
FI973455A (fi) 1997-08-22 1999-02-23 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ja järjestely melun vaimentamiseksi tilassa muodostamalla vastamelua
US6219427B1 (en) 1997-11-18 2001-04-17 Gn Resound As Feedback cancellation improvements
US6434110B1 (en) * 1998-03-20 2002-08-13 Cirrus Logic, Inc. Full-duplex speakerphone circuit including a double-talk detector
US6282176B1 (en) 1998-03-20 2001-08-28 Cirrus Logic, Inc. Full-duplex speakerphone circuit including a supplementary echo suppressor
US6381272B1 (en) * 1998-03-24 2002-04-30 Texas Instruments Incorporated Multi-channel adaptive filtering
WO1999053476A1 (fr) 1998-04-15 1999-10-21 Fujitsu Limited Dispositif antibruit actif
JP2955855B1 (ja) 1998-04-24 1999-10-04 ティーオーエー株式会社 能動型雑音除去装置
JP2000089770A (ja) 1998-07-16 2000-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 騒音制御装置
DE69939796D1 (de) 1998-07-16 2008-12-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Lärmkontrolleanordnung
JP2000148160A (ja) * 1998-09-07 2000-05-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd システム同定装置、システム同定方法および記録媒体
US6728380B1 (en) * 1999-03-10 2004-04-27 Cummins, Inc. Adaptive noise suppression system and method
US6434247B1 (en) 1999-07-30 2002-08-13 Gn Resound A/S Feedback cancellation apparatus and methods utilizing adaptive reference filter mechanisms
JP2001056692A (ja) * 1999-08-18 2001-02-27 Oki Electric Ind Co Ltd 騒音低減装置
DE60018084T2 (de) 1999-09-10 2005-12-29 Starkey Laboratories, Inc., Eden Prairie Audiosignalverarbeitung
AU1359601A (en) 1999-11-03 2001-05-14 Tellabs Operations, Inc. Integrated voice processing system for packet networks
US6606382B2 (en) 2000-01-27 2003-08-12 Qualcomm Incorporated System and method for implementation of an echo canceller
GB2360165A (en) 2000-03-07 2001-09-12 Central Research Lab Ltd A method of improving the audibility of sound from a loudspeaker located close to an ear
US6766292B1 (en) 2000-03-28 2004-07-20 Tellabs Operations, Inc. Relative noise ratio weighting techniques for adaptive noise cancellation
JP2002010355A (ja) 2000-06-26 2002-01-11 Casio Comput Co Ltd 通信装置、及び携帯電話機
SG106582A1 (en) 2000-07-05 2004-10-29 Univ Nanyang Active noise control system with on-line secondary path modeling
US7058463B1 (en) 2000-12-29 2006-06-06 Nokia Corporation Method and apparatus for implementing a class D driver and speaker system
US6768795B2 (en) 2001-01-11 2004-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Side-tone control within a telecommunication instrument
US6940982B1 (en) 2001-03-28 2005-09-06 Lsi Logic Corporation Adaptive noise cancellation (ANC) for DVD systems
US6996241B2 (en) 2001-06-22 2006-02-07 Trustees Of Dartmouth College Tuned feedforward LMS filter with feedback control
AUPR604201A0 (en) 2001-06-29 2001-07-26 Hearworks Pty Ltd Telephony interface apparatus
CA2354808A1 (en) 2001-08-07 2003-02-07 King Tam Sub-band adaptive signal processing in an oversampled filterbank
CA2354858A1 (en) 2001-08-08 2003-02-08 Dspfactory Ltd. Subband directional audio signal processing using an oversampled filterbank
WO2003015074A1 (en) 2001-08-08 2003-02-20 Nanyang Technological University,Centre For Signal Processing. Active noise control system with on-line secondary path modeling
WO2003059010A1 (en) 2002-01-12 2003-07-17 Oticon A/S Wind noise insensitive hearing aid
US8942387B2 (en) 2002-02-05 2015-01-27 Mh Acoustics Llc Noise-reducing directional microphone array
US20100284546A1 (en) 2005-08-18 2010-11-11 Debrunner Victor Active noise control algorithm that requires no secondary path identification based on the SPR property
JP3898983B2 (ja) 2002-05-31 2007-03-28 株式会社ケンウッド 音響装置
US6968171B2 (en) * 2002-06-04 2005-11-22 Sierra Wireless, Inc. Adaptive noise reduction system for a wireless receiver
AU2003261203A1 (en) 2002-07-19 2004-02-09 The Penn State Research Foundation A linear independent method for noninvasive online secondary path modeling
CA2399159A1 (en) 2002-08-16 2004-02-16 Dspfactory Ltd. Convergence improvement for oversampled subband adaptive filters
US6917688B2 (en) 2002-09-11 2005-07-12 Nanyang Technological University Adaptive noise cancelling microphone system
US8005230B2 (en) 2002-12-20 2011-08-23 The AVC Group, LLC Method and system for digitally controlling a multi-channel audio amplifier
US7895036B2 (en) 2003-02-21 2011-02-22 Qnx Software Systems Co. System for suppressing wind noise
US7885420B2 (en) 2003-02-21 2011-02-08 Qnx Software Systems Co. Wind noise suppression system
EP1599992B1 (en) 2003-02-27 2010-01-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Audibility enhancement
US7406179B2 (en) 2003-04-01 2008-07-29 Sound Design Technologies, Ltd. System and method for detecting the insertion or removal of a hearing instrument from the ear canal
US7242778B2 (en) 2003-04-08 2007-07-10 Gennum Corporation Hearing instrument with self-diagnostics
US7643641B2 (en) 2003-05-09 2010-01-05 Nuance Communications, Inc. System for communication enhancement in a noisy environment
GB2401744B (en) 2003-05-14 2006-02-15 Ultra Electronics Ltd An adaptive control unit with feedback compensation
JP4180442B2 (ja) * 2003-05-27 2008-11-12 三菱電機株式会社 適応等化器
JP3946667B2 (ja) 2003-05-29 2007-07-18 松下電器産業株式会社 能動型騒音低減装置
US7142894B2 (en) 2003-05-30 2006-11-28 Nokia Corporation Mobile phone for voice adaptation in socially sensitive environment
US20050117754A1 (en) 2003-12-02 2005-06-02 Atsushi Sakawaki Active noise cancellation helmet, motor vehicle system including the active noise cancellation helmet, and method of canceling noise in helmet
US7466838B1 (en) 2003-12-10 2008-12-16 William T. Moseley Electroacoustic devices with noise-reducing capability
US7110864B2 (en) 2004-03-08 2006-09-19 Siemens Energy & Automation, Inc. Systems, devices, and methods for detecting arcs
DE602004015242D1 (de) 2004-03-17 2008-09-04 Harman Becker Automotive Sys Geräuschabstimmungsvorrichtung, Verwendung derselben und Geräuschabstimmungsverfahren
US7492889B2 (en) 2004-04-23 2009-02-17 Acoustic Technologies, Inc. Noise suppression based on bark band wiener filtering and modified doblinger noise estimate
US20060035593A1 (en) 2004-08-12 2006-02-16 Motorola, Inc. Noise and interference reduction in digitized signals
DK200401280A (da) 2004-08-24 2006-02-25 Oticon As Lavfrekvens fase matchning til mikrofoner
EP1629808A1 (en) 2004-08-25 2006-03-01 Phonak Ag Earplug and method for manufacturing the same
KR100558560B1 (ko) 2004-08-27 2006-03-10 삼성전자주식회사 반도체 소자 제조를 위한 노광 장치
CA2481629A1 (en) 2004-09-15 2006-03-15 Dspfactory Ltd. Method and system for active noise cancellation
US7555081B2 (en) 2004-10-29 2009-06-30 Harman International Industries, Incorporated Log-sampled filter system
JP4697465B2 (ja) * 2004-11-08 2011-06-08 日本電気株式会社 信号処理の方法、信号処理の装置および信号処理用プログラム
JP2006197075A (ja) 2005-01-12 2006-07-27 Yamaha Corp マイクロフォンおよび拡声装置
JP4186932B2 (ja) 2005-02-07 2008-11-26 ヤマハ株式会社 ハウリング抑制装置および拡声装置
KR100677433B1 (ko) 2005-02-11 2007-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 모노 및 스테레오 음원 출력 장치
US7680456B2 (en) 2005-02-16 2010-03-16 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to perform signal removal in a low intermediate frequency receiver
US7330739B2 (en) 2005-03-31 2008-02-12 Nxp B.V. Method and apparatus for providing a sidetone in a wireless communication device
JP4230470B2 (ja) * 2005-03-31 2009-02-25 富士通テン株式会社 軽減装置および方法、ならびに受信装置
EP1732352B1 (en) 2005-04-29 2015-10-21 Nuance Communications, Inc. Detection and suppression of wind noise in microphone signals
US20060262938A1 (en) 2005-05-18 2006-11-23 Gauger Daniel M Jr Adapted audio response
EP1727131A2 (en) 2005-05-26 2006-11-29 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Noise cancellation helmet, motor vehicle system including the noise cancellation helmet and method of canceling noise in helmet
WO2006128768A1 (en) 2005-06-03 2006-12-07 Thomson Licensing Loudspeaker driver with integrated microphone
EP2452903B1 (en) 2005-06-14 2013-07-24 Glory Ltd. Kicker roller
CN1897054A (zh) 2005-07-14 2007-01-17 松下电器产业株式会社 可根据声音种类发出警报的传输装置及方法
WO2007011337A1 (en) 2005-07-14 2007-01-25 Thomson Licensing Headphones with user-selectable filter for active noise cancellation
CN101040320B (zh) * 2005-07-21 2011-01-05 松下电器产业株式会社 有源降噪装置
JP4818014B2 (ja) 2005-07-28 2011-11-16 株式会社東芝 信号処理装置
EP1750483B1 (en) 2005-08-02 2010-11-03 GN ReSound A/S A hearing aid with suppression of wind noise
JP4262703B2 (ja) 2005-08-09 2009-05-13 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
US20070047742A1 (en) 2005-08-26 2007-03-01 Step Communications Corporation, A Nevada Corporation Method and system for enhancing regional sensitivity noise discrimination
WO2007031946A2 (en) 2005-09-12 2007-03-22 Dvp Technologies Ltd. Medical image processing
JP4742226B2 (ja) * 2005-09-28 2011-08-10 国立大学法人九州大学 能動消音制御装置及び方法
JPWO2007046435A1 (ja) 2005-10-21 2009-04-23 パナソニック株式会社 騒音制御装置
US20100226210A1 (en) 2005-12-13 2010-09-09 Kordis Thomas F Vigilante acoustic detection, location and response system
US8345890B2 (en) 2006-01-05 2013-01-01 Audience, Inc. System and method for utilizing inter-microphone level differences for speech enhancement
US8744844B2 (en) 2007-07-06 2014-06-03 Audience, Inc. System and method for adaptive intelligent noise suppression
US8194880B2 (en) 2006-01-30 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for utilizing omni-directional microphones for speech enhancement
US7441173B2 (en) 2006-02-16 2008-10-21 Siemens Energy & Automation, Inc. Systems, devices, and methods for arc fault detection
US20070208520A1 (en) 2006-03-01 2007-09-06 Siemens Energy & Automation, Inc. Systems, devices, and methods for arc fault management
US7903825B1 (en) 2006-03-03 2011-03-08 Cirrus Logic, Inc. Personal audio playback device having gain control responsive to environmental sounds
US20110144779A1 (en) 2006-03-24 2011-06-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data processing for a wearable apparatus
GB2479674B (en) 2006-04-01 2011-11-30 Wolfson Microelectronics Plc Ambient noise-reduction control system
GB2437772B8 (en) 2006-04-12 2008-09-17 Wolfson Microelectronics Plc Digital circuit arrangements for ambient noise-reduction.
US8706482B2 (en) 2006-05-11 2014-04-22 Nth Data Processing L.L.C. Voice coder with multiple-microphone system and strategic microphone placement to deter obstruction for a digital communication device
US7742790B2 (en) 2006-05-23 2010-06-22 Alon Konchitsky Environmental noise reduction and cancellation for a communication device including for a wireless and cellular telephone
US20070297620A1 (en) 2006-06-27 2007-12-27 Choy Daniel S J Methods and Systems for Producing a Zone of Reduced Background Noise
JP4252074B2 (ja) 2006-07-03 2009-04-08 政明 大熊 アクティブ消音装置におけるオンライン同定時の信号処理方法
US7368918B2 (en) 2006-07-27 2008-05-06 Siemens Energy & Automation Devices, systems, and methods for adaptive RF sensing in arc fault detection
US7925307B2 (en) 2006-10-31 2011-04-12 Palm, Inc. Audio output using multiple speakers
US8126161B2 (en) 2006-11-02 2012-02-28 Hitachi, Ltd. Acoustic echo canceller system
US8270625B2 (en) 2006-12-06 2012-09-18 Brigham Young University Secondary path modeling for active noise control
GB2444988B (en) 2006-12-22 2011-07-20 Wolfson Microelectronics Plc Audio amplifier circuit and electronic apparatus including the same
US8019050B2 (en) 2007-01-03 2011-09-13 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for providing feedback of vocal quality to a user
US8085966B2 (en) 2007-01-10 2011-12-27 Allan Amsel Combined headphone set and portable speaker assembly
EP1947642B1 (en) 2007-01-16 2018-06-13 Apple Inc. Active noise control system
US8229106B2 (en) 2007-01-22 2012-07-24 D.S.P. Group, Ltd. Apparatus and methods for enhancement of speech
GB2441835B (en) 2007-02-07 2008-08-20 Sonaptic Ltd Ambient noise reduction system
DE102007013719B4 (de) 2007-03-19 2015-10-29 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Hörer
US7365669B1 (en) 2007-03-28 2008-04-29 Cirrus Logic, Inc. Low-delay signal processing based on highly oversampled digital processing
JP5002302B2 (ja) 2007-03-30 2012-08-15 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
JP5189307B2 (ja) 2007-03-30 2013-04-24 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
US8014519B2 (en) 2007-04-02 2011-09-06 Microsoft Corporation Cross-correlation based echo canceller controllers
JP4722878B2 (ja) 2007-04-19 2011-07-13 ソニー株式会社 ノイズ低減装置および音響再生装置
US7817808B2 (en) 2007-07-19 2010-10-19 Alon Konchitsky Dual adaptive structure for speech enhancement
DK2023664T3 (da) 2007-08-10 2013-06-03 Oticon As Aktiv støjudligning i høreapparater
US8855330B2 (en) 2007-08-22 2014-10-07 Dolby Laboratories Licensing Corporation Automated sensor signal matching
KR101409169B1 (ko) 2007-09-05 2014-06-19 삼성전자주식회사 억제 폭 조절을 통한 사운드 줌 방법 및 장치
WO2009042635A1 (en) * 2007-09-24 2009-04-02 Sound Innovations Inc. In-ear digital electronic noise cancelling and communication device
EP2282555B1 (en) 2007-09-27 2014-03-05 Harman Becker Automotive Systems GmbH Automatic bass management
JP5114611B2 (ja) 2007-09-28 2013-01-09 株式会社DiMAGIC Corporation ノイズ制御システム
US8325934B2 (en) 2007-12-07 2012-12-04 Board Of Trustees Of Northern Illinois University Electronic pillow for abating snoring/environmental noises, hands-free communications, and non-invasive monitoring and recording
GB0725111D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Lower rate emulation
GB0725115D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Split filter
GB0725108D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Slow rate adaption
GB0725110D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Gain control based on noise level
JP4530051B2 (ja) 2008-01-17 2010-08-25 船井電機株式会社 音声信号送受信装置
ATE520199T1 (de) 2008-01-25 2011-08-15 Nxp Bv Verbesserungen an oder im zusammenhang mit funkempfängern
US8374362B2 (en) 2008-01-31 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Signaling microphone covering to the user
US8194882B2 (en) 2008-02-29 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for providing single microphone noise suppression fallback
WO2009110087A1 (ja) 2008-03-07 2009-09-11 ティーオーエー株式会社 信号処理装置
GB2458631B (en) 2008-03-11 2013-03-20 Oxford Digital Ltd Audio processing
JP5357193B2 (ja) 2008-03-14 2013-12-04 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ サウンドシステム及びその動作方法
US8184816B2 (en) 2008-03-18 2012-05-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for detecting wind noise using multiple audio sources
JP4572945B2 (ja) 2008-03-28 2010-11-04 ソニー株式会社 ヘッドフォン装置、信号処理装置、信号処理方法
US9142221B2 (en) 2008-04-07 2015-09-22 Cambridge Silicon Radio Limited Noise reduction
JP4506873B2 (ja) 2008-05-08 2010-07-21 ソニー株式会社 信号処理装置、信号処理方法
US8285344B2 (en) 2008-05-21 2012-10-09 DP Technlogies, Inc. Method and apparatus for adjusting audio for a user environment
JP5256119B2 (ja) 2008-05-27 2013-08-07 パナソニック株式会社 補聴器並びに補聴器に用いられる補聴処理方法及び集積回路
KR101470528B1 (ko) 2008-06-09 2014-12-15 삼성전자주식회사 적응 빔포밍을 위한 사용자 방향의 소리 검출 기반의 적응모드 제어 장치 및 방법
US8498589B2 (en) 2008-06-12 2013-07-30 Qualcomm Incorporated Polar modulator with path delay compensation
EP2133866B1 (en) 2008-06-13 2016-02-17 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control system
GB2461315B (en) 2008-06-27 2011-09-14 Wolfson Microelectronics Plc Noise cancellation system
WO2010002676A2 (en) 2008-06-30 2010-01-07 Dolby Laboratories Licensing Corporation Multi-microphone voice activity detector
JP2010023534A (ja) 2008-07-15 2010-02-04 Panasonic Corp 騒音低減装置
US8693699B2 (en) 2008-07-29 2014-04-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method for adaptive control and equalization of electroacoustic channels
US8290537B2 (en) 2008-09-15 2012-10-16 Apple Inc. Sidetone adjustment based on headset or earphone type
US9253560B2 (en) 2008-09-16 2016-02-02 Personics Holdings, Llc Sound library and method
JP2009031809A (ja) * 2008-09-19 2009-02-12 Denso Corp 音声認識装置
US20100082339A1 (en) 2008-09-30 2010-04-01 Alon Konchitsky Wind Noise Reduction
US8306240B2 (en) 2008-10-20 2012-11-06 Bose Corporation Active noise reduction adaptive filter adaptation rate adjusting
US8355512B2 (en) 2008-10-20 2013-01-15 Bose Corporation Active noise reduction adaptive filter leakage adjusting
US20100124335A1 (en) 2008-11-19 2010-05-20 All Media Guide, Llc Scoring a match of two audio tracks sets using track time probability distribution
US9020158B2 (en) 2008-11-20 2015-04-28 Harman International Industries, Incorporated Quiet zone control system
US8135140B2 (en) 2008-11-20 2012-03-13 Harman International Industries, Incorporated System for active noise control with audio signal compensation
US9202455B2 (en) 2008-11-24 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer program products for enhanced active noise cancellation
WO2010070561A1 (en) 2008-12-18 2010-06-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Active audio noise cancelling
EP2202998B1 (en) 2008-12-29 2014-02-26 Nxp B.V. A device for and a method of processing audio data
US8600085B2 (en) 2009-01-20 2013-12-03 Apple Inc. Audio player with monophonic mode control
EP2216774B1 (en) 2009-01-30 2015-09-16 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control system and method
US8548176B2 (en) 2009-02-03 2013-10-01 Nokia Corporation Apparatus including microphone arrangements
EP2415276B1 (en) 2009-03-30 2015-08-12 Bose Corporation Personal acoustic device position determination
EP2237270B1 (en) 2009-03-30 2012-07-04 Nuance Communications, Inc. A method for determining a noise reference signal for noise compensation and/or noise reduction
US8155330B2 (en) 2009-03-31 2012-04-10 Apple Inc. Dynamic audio parameter adjustment using touch sensing
US8442251B2 (en) 2009-04-02 2013-05-14 Oticon A/S Adaptive feedback cancellation based on inserted and/or intrinsic characteristics and matched retrieval
EP2237573B1 (en) 2009-04-02 2021-03-10 Oticon A/S Adaptive feedback cancellation method and apparatus therefor
US9202456B2 (en) 2009-04-23 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for automatic control of active noise cancellation
EP2247119A1 (de) 2009-04-27 2010-11-03 Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. Vorrichtung zum akustischen Analysieren einer Hörvorrichtung und Analyseverfahren
US8315405B2 (en) 2009-04-28 2012-11-20 Bose Corporation Coordinated ANR reference sound compression
US8155334B2 (en) 2009-04-28 2012-04-10 Bose Corporation Feedforward-based ANR talk-through
US8345888B2 (en) 2009-04-28 2013-01-01 Bose Corporation Digital high frequency phase compensation
US8184822B2 (en) 2009-04-28 2012-05-22 Bose Corporation ANR signal processing topology
US8165313B2 (en) 2009-04-28 2012-04-24 Bose Corporation ANR settings triple-buffering
KR101732339B1 (ko) * 2009-05-11 2017-05-04 코닌클리케 필립스 엔.브이. 오디오 잡음 소거
US20100296666A1 (en) 2009-05-25 2010-11-25 National Chin-Yi University Of Technology Apparatus and method for noise cancellation in voice communication
JP5389530B2 (ja) 2009-06-01 2014-01-15 日本車輌製造株式会社 対象波低減装置
JP4612728B2 (ja) 2009-06-09 2011-01-12 株式会社東芝 音声出力装置、及び音声処理システム
JP4734441B2 (ja) 2009-06-12 2011-07-27 株式会社東芝 電気音響変換装置
US8218779B2 (en) 2009-06-17 2012-07-10 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Portable communication device and a method of processing signals therein
US8737636B2 (en) * 2009-07-10 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for adaptive active noise cancellation
EP2284831B1 (en) 2009-07-30 2012-03-21 Nxp B.V. Method and device for active noise reduction using perceptual masking
JP5321372B2 (ja) 2009-09-09 2013-10-23 沖電気工業株式会社 エコーキャンセラ
US8842848B2 (en) 2009-09-18 2014-09-23 Aliphcom Multi-modal audio system with automatic usage mode detection and configuration capability
US20110091047A1 (en) 2009-10-20 2011-04-21 Alon Konchitsky Active Noise Control in Mobile Devices
US8750531B2 (en) 2009-10-28 2014-06-10 Fairchild Semiconductor Corporation Active noise cancellation
US8401200B2 (en) 2009-11-19 2013-03-19 Apple Inc. Electronic device and headset with speaker seal evaluation capabilities
CN102111697B (zh) * 2009-12-28 2015-03-25 歌尔声学股份有限公司 一种麦克风阵列降噪控制方法及装置
US8385559B2 (en) 2009-12-30 2013-02-26 Robert Bosch Gmbh Adaptive digital noise canceller
EP2362381B1 (en) 2010-02-25 2019-12-18 Harman Becker Automotive Systems GmbH Active noise reduction system
JP2011191383A (ja) 2010-03-12 2011-09-29 Panasonic Corp 騒音低減装置
WO2011129725A1 (en) * 2010-04-12 2011-10-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for noise cancellation in a speech encoder
US20110288860A1 (en) 2010-05-20 2011-11-24 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for processing of speech signals using head-mounted microphone pair
US9053697B2 (en) * 2010-06-01 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Systems, methods, devices, apparatus, and computer program products for audio equalization
JP5593851B2 (ja) 2010-06-01 2014-09-24 ソニー株式会社 音声信号処理装置、音声信号処理方法、プログラム
US8515089B2 (en) 2010-06-04 2013-08-20 Apple Inc. Active noise cancellation decisions in a portable audio device
US9099077B2 (en) 2010-06-04 2015-08-04 Apple Inc. Active noise cancellation decisions using a degraded reference
EP2395500B1 (en) 2010-06-11 2014-04-02 Nxp B.V. Audio device
EP2395501B1 (en) 2010-06-14 2015-08-12 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control
CN102947685B (zh) * 2010-06-17 2014-09-17 杜比实验室特许公司 用于减少环境噪声对收听者的影响的方法和装置
US20110317848A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Motorola, Inc. Microphone Interference Detection Method and Apparatus
CN101917527B (zh) * 2010-09-02 2013-07-03 杭州华三通信技术有限公司 回声消除的方法和装置
US8775172B2 (en) * 2010-10-02 2014-07-08 Noise Free Wireless, Inc. Machine for enabling and disabling noise reduction (MEDNR) based on a threshold
WO2012049986A1 (ja) * 2010-10-12 2012-04-19 日本電気株式会社 信号処理装置、信号処理方法、並びに信号処理プログラム
GB2484722B (en) 2010-10-21 2014-11-12 Wolfson Microelectronics Plc Noise cancellation system
JP2014502442A (ja) 2010-11-05 2014-01-30 セミコンダクター アイディアズ トゥー ザ マーケット(アイ ティー オー エム)ビー ヴィ ステレオ信号に含まれているノイズを減少させる方法、その方法を用いるステレオ信号処理デバイス及びfm受信器
US8924204B2 (en) 2010-11-12 2014-12-30 Broadcom Corporation Method and apparatus for wind noise detection and suppression using multiple microphones
JP2012114683A (ja) 2010-11-25 2012-06-14 Kyocera Corp 携帯電話機および携帯電話機におけるエコー低減方法
EP2461323A1 (en) 2010-12-01 2012-06-06 Dialog Semiconductor GmbH Reduced delay digital active noise cancellation
US8908877B2 (en) * 2010-12-03 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Ear-coupling detection and adjustment of adaptive response in noise-canceling in personal audio devices
WO2012075343A2 (en) * 2010-12-03 2012-06-07 Cirrus Logic, Inc. Oversight control of an adaptive noise canceler in a personal audio device
US20120155666A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Nair Vijayakumaran V Adaptive noise cancellation
JP2012134923A (ja) * 2010-12-24 2012-07-12 Sony Corp 音声処理装置および方法、並びにプログラム
US8718291B2 (en) 2011-01-05 2014-05-06 Cambridge Silicon Radio Limited ANC for BT headphones
US8539012B2 (en) 2011-01-13 2013-09-17 Audyssey Laboratories Multi-rate implementation without high-pass filter
US9538286B2 (en) 2011-02-10 2017-01-03 Dolby International Ab Spatial adaptation in multi-microphone sound capture
US9037458B2 (en) 2011-02-23 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for spatially selective audio augmentation
DE102011013343B4 (de) 2011-03-08 2012-12-13 Austriamicrosystems Ag Regelsystem für aktive Rauschunterdrückung sowie Verfahren zur aktiven Rauschunterdrückung
US8693700B2 (en) 2011-03-31 2014-04-08 Bose Corporation Adaptive feed-forward noise reduction
US9055367B2 (en) 2011-04-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Integrated psychoacoustic bass enhancement (PBE) for improved audio
US20120263317A1 (en) 2011-04-13 2012-10-18 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer readable media for equalization
US9565490B2 (en) 2011-05-02 2017-02-07 Apple Inc. Dual mode headphones and methods for constructing the same
EP2528358A1 (en) 2011-05-23 2012-11-28 Oticon A/S A method of identifying a wireless communication channel in a sound system
US20120300960A1 (en) 2011-05-27 2012-11-29 Graeme Gordon Mackay Digital signal routing circuit
US9318094B2 (en) 2011-06-03 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Adaptive noise canceling architecture for a personal audio device
US9824677B2 (en) 2011-06-03 2017-11-21 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9076431B2 (en) 2011-06-03 2015-07-07 Cirrus Logic, Inc. Filter architecture for an adaptive noise canceler in a personal audio device
US9214150B2 (en) 2011-06-03 2015-12-15 Cirrus Logic, Inc. Continuous adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US8848936B2 (en) 2011-06-03 2014-09-30 Cirrus Logic, Inc. Speaker damage prevention in adaptive noise-canceling personal audio devices
US8948407B2 (en) 2011-06-03 2015-02-03 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US8958571B2 (en) * 2011-06-03 2015-02-17 Cirrus Logic, Inc. MIC covering detection in personal audio devices
US8909524B2 (en) 2011-06-07 2014-12-09 Analog Devices, Inc. Adaptive active noise canceling for handset
EP2551845B1 (en) 2011-07-26 2020-04-01 Harman Becker Automotive Systems GmbH Noise reducing sound reproduction
TWI478148B (zh) * 2011-08-02 2015-03-21 Realtek Semiconductor Corp 訊號處理裝置
US9495952B2 (en) * 2011-08-08 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Electronic devices for controlling noise
US20130156238A1 (en) 2011-11-28 2013-06-20 Sony Mobile Communications Ab Adaptive crosstalk rejection
CN104040888B (zh) 2012-01-10 2018-07-10 思睿逻辑国际半导体有限公司 多速率滤波器系统
KR101844076B1 (ko) 2012-02-24 2018-03-30 삼성전자주식회사 영상 통화 서비스 제공 방법 및 장치
US8831239B2 (en) 2012-04-02 2014-09-09 Bose Corporation Instability detection and avoidance in a feedback system
US9360546B2 (en) 2012-04-13 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for indicating direction of arrival
US9014387B2 (en) 2012-04-26 2015-04-21 Cirrus Logic, Inc. Coordinated control of adaptive noise cancellation (ANC) among earspeaker channels
US9142205B2 (en) 2012-04-26 2015-09-22 Cirrus Logic, Inc. Leakage-modeling adaptive noise canceling for earspeakers
US9123321B2 (en) * 2012-05-10 2015-09-01 Cirrus Logic, Inc. Sequenced adaptation of anti-noise generator response and secondary path response in an adaptive noise canceling system
US9319781B2 (en) * 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Frequency and direction-dependent ambient sound handling in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9076427B2 (en) * 2012-05-10 2015-07-07 Cirrus Logic, Inc. Error-signal content controlled adaptation of secondary and leakage path models in noise-canceling personal audio devices
US9318090B2 (en) * 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Downlink tone detection and adaptation of a secondary path response model in an adaptive noise canceling system
US9082387B2 (en) 2012-05-10 2015-07-14 Cirrus Logic, Inc. Noise burst adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US9538285B2 (en) 2012-06-22 2017-01-03 Verisilicon Holdings Co., Ltd. Real-time microphone array with robust beamformer and postfilter for speech enhancement and method of operation thereof
WO2014019533A1 (en) 2012-08-02 2014-02-06 Ronald Pong Headphones with interactive display
US9516407B2 (en) 2012-08-13 2016-12-06 Apple Inc. Active noise control with compensation for error sensing at the eardrum
US9113243B2 (en) 2012-08-16 2015-08-18 Cisco Technology, Inc. Method and system for obtaining an audio signal
US9058801B2 (en) 2012-09-09 2015-06-16 Apple Inc. Robust process for managing filter coefficients in adaptive noise canceling systems
US9129586B2 (en) 2012-09-10 2015-09-08 Apple Inc. Prevention of ANC instability in the presence of low frequency noise
US9532139B1 (en) 2012-09-14 2016-12-27 Cirrus Logic, Inc. Dual-microphone frequency amplitude response self-calibration
JP5823362B2 (ja) * 2012-09-18 2015-11-25 株式会社東芝 能動消音装置
US9330652B2 (en) 2012-09-24 2016-05-03 Apple Inc. Active noise cancellation using multiple reference microphone signals
US9020160B2 (en) 2012-11-02 2015-04-28 Bose Corporation Reducing occlusion effect in ANR headphones
US9208769B2 (en) * 2012-12-18 2015-12-08 Apple Inc. Hybrid adaptive headphone
US9351085B2 (en) 2012-12-20 2016-05-24 Cochlear Limited Frequency based feedback control
US9107010B2 (en) 2013-02-08 2015-08-11 Cirrus Logic, Inc. Ambient noise root mean square (RMS) detector
US9106989B2 (en) 2013-03-13 2015-08-11 Cirrus Logic, Inc. Adaptive-noise canceling (ANC) effectiveness estimation and correction in a personal audio device
US9623220B2 (en) 2013-03-14 2017-04-18 The Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research Suture tracking dilators and related methods
US9208771B2 (en) 2013-03-15 2015-12-08 Cirrus Logic, Inc. Ambient noise-based adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US20140294182A1 (en) 2013-03-28 2014-10-02 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for locating an error microphone to minimize or reduce obstruction of an acoustic transducer wave path
US10206032B2 (en) 2013-04-10 2019-02-12 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for multi-mode adaptive noise cancellation for audio headsets
US9066176B2 (en) 2013-04-15 2015-06-23 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation including dynamic bias of coefficients of an adaptive noise cancellation system
US9462376B2 (en) 2013-04-16 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9478210B2 (en) 2013-04-17 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9460701B2 (en) 2013-04-17 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by biasing anti-noise level
US9402124B2 (en) 2013-04-18 2016-07-26 Xiaomi Inc. Method for controlling terminal device and the smart terminal device thereof
US9515629B2 (en) 2013-05-16 2016-12-06 Apple Inc. Adaptive audio equalization for personal listening devices
US8907829B1 (en) 2013-05-17 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sampling in an input network of a delta-sigma modulator
US9264808B2 (en) 2013-06-14 2016-02-16 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for detection and cancellation of narrow-band noise
US9666176B2 (en) 2013-09-13 2017-05-30 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by adaptively shaping internal white noise to train a secondary path
US9704472B2 (en) 2013-12-10 2017-07-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sharing secondary path information between audio channels in an adaptive noise cancellation system
US10219071B2 (en) 2013-12-10 2019-02-26 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation
US10382864B2 (en) 2013-12-10 2019-08-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for providing adaptive playback equalization in an audio device
US10215785B2 (en) * 2013-12-12 2019-02-26 Seiko Epson Corporation Signal processing device, detection device, sensor, electronic apparatus and moving object
US9369557B2 (en) 2014-03-05 2016-06-14 Cirrus Logic, Inc. Frequency-dependent sidetone calibration
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