KR20170032237A - 즉각적인 바람 잡음을 감소시키는 것 - Google Patents

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KR20170032237A
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Abstract

바람 잡음 감소는 제1 마이크로부터의 제1 신호 및 제2 마이크로부터의 동시 발생하는 제2 신호를 얻는 단계에 의해 제공된다. 제1 신호의 레벨은 짧거나 실질적으로 즉각적인 시간 프레임 내에 제2 신호의 레벨과 비교된다. 제1 신호의 레벨이 미리 정해진 차이 임계치 초과만큼 제2 신호의 레벨을 초과하면, 서프레션이 제1 신호에 인가된다.

Description

즉각적인 바람 잡음을 감소시키는 것{REDUCING INSTANTANEOUS WIND NOISE}
본 발명은 마이크 또는 다른 그러한 트랜스듀서로부터의 신호의 디지털 처리에 관한 것으로, 특히 바람 잡음의 스파이크 또는 즉각적인 발생을 감소시킴으로써 그러한 신호의 바람 잡음 감소를 수행하는 디바이스 및 방법에 관한 것이다.
스마트폰, 보청기, 헤드셋 등과 같은 가전 제품 디바이스의 마이크로부터의 신호를 처리하는 것은 다양한 설계 문제를 부여한다. 통상적으로, 디바이스의 본체 상의 하나 이상의 마이크 그리고 헤드셋 또는 핸즈프리 차량 키트 마이크와 같은 하나 이상의 외부 마이크를 포함하여 고려할 다수의 마이크가 있다. 스마트폰에서, 이러한 마이크는 전화 통화 동안 발성을 캡처하는데 뿐만 아니라, 음성 메모를 레코딩하는데에도 사용될 수 있다. 카메라를 갖는 디바이스의 경우에, 하나 이상의 마이크는 오디오 트랙의 레코딩이 카메라에 의해 캡처되는 영상을 수반하는 것을 가능하게 하는데 사용될 수 있다. 점점 더, GB2484722(Wolfson Microelectronics)에서 다루어지는 바와 같은 예를 들어, 잡음 소거를 개선하는 하나보다 더 많은 마이크가 디바이스의 본체 상에 제공되고 있다.
마이크와 연관된 디바이스 하드웨어는 충분한 마이크 입력을 위해, 바람직하게는 개별적으로 조정 가능한 이득, 및 모든 사용 시나리오를 포함하는 융통성 있는 내부 라우팅을 제공할 것이며, 모든 사용 시나리오는 애플리케이션 프로세서를 갖는 스마트폰의 경우에 많을 수 있다. 전화 통화 기능은 사용자가 사용자 자신의 음성을 들을 수 있도록 “측음,” 및 음향 반향 소거를 포함할 것이다. 잭 삽입 검출은 헤드셋 또는 외부 마이크가 플러그 인되거나 연결 해제될 때, 내부 마이크 대 외부 마이크 사이의 매끄러운 전환을 가능하게 하도록 제공될 것이다.
바람 잡음 검출 및 감소는 그러한 디바이스에서 어려운 문제이다. 바람 잡음은 바람이 원거리 음장에서 나무를 지나 불음에 따라, 바스락거리는 나뭇잎의 소리와 같은 다른 대상을 지나 부는 바람의 소리와는 대조적으로 마이크 포트를 지나 흐르는 기류의 난기류로부터 생성되는 마이크 신호로서 본원에 정의된다. 바람 잡음은 사용자에게 불괘할 수 있고/있거나 관심 있는 다른 신호를 차단할 수 있다. 디지털 신호 처리 디바이스가 신호 품질 상의 바람 잡음의 유해한 효과를 개선하는 단계들을 취하도록 구성되는 것이 바람직하다.
본 명세서에 포함되었던 문서, 행위, 재료, 디바이스, 물품 등의 임의의 논의는 오로지 본 발명에 대한 맥락을 제공하기 위한 것이다. 이는 이러한 문제들 중 임의의 것 또는 모두가 종래 기술 기반의 일부를 형성하거나, 본 출원의 각각의 청구항의 우선권 날짜 이전에 그것이 존재했던 것으로써 본 발명에 관련된 분야의 공통의 일반적 인지였음을 시인하는 것으로 취해지지 않아야 한다.
본 명세서 전체에 걸쳐, "포함하다(comprise)"란 단어, 또는 "포함한다(comprises)" 또는 "포함하는(comprising)"과 같은 변형은 임의의 다른 요소, 정수 또는 단계, 또는 요소들, 정수들 또는 단계들의 그룹의 배제가 아닌, 진술된 요소, 정수 또는 단계, 또는 요소들, 정수들 또는 단계들의 그룹의 포함을 나타내는 것으로 이해될 것이다.
본 명세서에서, 요소가 선택권들의 목록 “중 적어도 하나”일 수 있다는 진술은 요소가 목록으로 나열된 선택권들 중 임의의 하나일 수 있거나, 목록으로 나열된 선택권들 중 2개 이상의 임의의 조합일 수 있는 것으로 이해되어야 한다.
제1 양태에 따르면, 본 발명은 바람 잡음 감소의 방법을 제공하며, 방법은:
제1 마이크로부터의 제1 신호 및 제2 마이크로부터의 동시 발생하는 제2 신호를 얻는 단계;
짧은 시간 프레임 내에 제1 신호의 레벨을 제2 신호의 레벨과 비교하는 단계; 및
제1 신호의 레벨이 미리 정해진 차이 임계치 초과만큼 제2 신호의 레벨을 초과하면, 제1 신호에 서프레션(suppression)을 인가하는 단계를 포함한다.
제2 양태에 따르면, 본 발명은 바람 잡음 감소를 위한 디바이스를 제공하며, 디바이스는:
제1 및 제2 마이크들; 및
제1 마이크로부터의 제1 신호 및 제2 마이크로부터의 동시 발생하는 제2 신호를 얻도록 구성되는 프로세서를 포함하며, 프로세서는 짧은 시간 프레임 내에 제1 신호의 레벨을 제2 신호의 레벨과 비교하도록 추가로 구성되고, 제1 신호의 레벨이 미리 정해진 차이 임계치 초과만큼 제2 신호의 레벨을 초과하면, 프로세서는 제1 신호에 서프레션을 인가하도록 추가로 구성된다.
일부 실시예들에서, 신호 레벨은 신호 레벨이 50 ㎳와 같은 작은 시간 윈도우 내에서 소수의 신호 샘플을 통해, 또는 짧은 시간 상수를 갖는 누설 적분기를 사용하여 결정될 수 있다는 의미에서, 실질적으로 즉각적인 신호 레벨을 결정함으로써 짧은 시간 프레임 내에 결정될 수 있다. 각각의 그러한 실시예에서, 바람 잡음 스파이크들과 같은 짧은 기간 효과들이 결정된 신호 레벨에서 빠르게 식별될 수 있다는 것이 바람직하다.
일부 실시예들에서, 신호 레벨은 신호 크기, 신호 전력, 신호 에너지 또는 바람 잡음 스파이크들을 반영하는 신호 레벨의 다른 적절한 기준을 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 미리 정해진 차이 임계치는 상당한 바람 잡음 스파이크들의 존재에서 발생하는 신호 레벨 차이 미만이면서, 신호원이 디바이스의 일측에 있을 때, 예를 들어 차단에서 발생할 수 있는 마이크들 사이의 예상된 신호 레벨 차이들을 초과하는 값으로 설정된다.
일부 실시예들에서, 제1 및 제2 마이크들은 바람 잡음 감소가 적용되기 전에, 관심 있는 음향 신호에 대해 일치된다. 예를 들어, 마이크들은 발성 신호들에 대해 일치될 수 있다.
일부 실시예들에서, 제1 신호에 인가되는 서프레션은 아티팩트들을 피하도록 평탄화될 수 있다. 그러한 실시예들에서, 제1 신호는 바람직하게는 바람 잡음 스파이크의 징후와 동시에 원하는 레벨에 도달하기에 충분한 시간을 서프레션에 허용하도록 평탄화 시간에 상응하는 시간만큼 지연된다.
일부 실시예들에서, 원하는 정도의 서프레션은 미리 정해진 차이 임계치 미만의, 제1 신호 레벨과 제2 신호 레벨 사이의 차이로서 계산될 수 있다. 대안적으로, 원하는 정도의 서프레션은 그러한 값 초과 또는 미만일 수 있다. 일부 실시예들에서, 원하는 정도의 서프레션을 달성하기 위해 인가되는 이득의 계산은 마이크들 사이의 정상 상태 레벨 차이들이 서프레션을 야기하지 않도록 고역 통과 필터를 포함할 수 있다.
일부 실시예들에서, 제3 (또는 부가) 마이크 신호가 얻어질 수 있고, 제2 신호 레벨 또는 제3 (또는 부가) 신호 레벨 중 어느 하나가 미리 정해진 신호 레벨 차이 초과만큼 제1 신호 레벨 아래로 떨어지면, 서프레션이 제1 신호에 인가될 수 있다. 그러한 실시예들은 제2 및 제3 신호들 중 하나가 제1 신호와 동시에 바람 잡음에 의해 손상될 경우에, 바람 잡음 서프레션을 개선하는데 유리할 수 있다.
일부 실시예들에서, 본 발명의 방법은 제1 및 제2 (및 임의의 부가) 신호들의 하나 이상의 부대역에 대해 적용될 수 있다.
일부 실시예들에서, 위의 실시예들의 바람 잡음 감소 기법은 바람 잡음이 거의 존재하지 않거나 어떤 바람 잡음도 존재하지 않는다는 것으로 판단될 때, 선택적으로 가능하게 하지 않게 될 수 있다. 이러한 목적으로, 바람 잡음 검출은 임의의 적절한 기법에 의해 영향을 받을 수 있고, 예를 들어, 본 출원인에 의한 국제 특허 출원 제 PCT/AU2012/001596호(그 내용이 참조로 본원에 포함됨)의 교시들에 따라 수행될 수 있다. 일부 실시예들에서, 바람 잡음 감소는 점진적으로 가능하게 하지 않게 되거나, 점진적으로 가능해져, 바람 잡음 감소 처리의 단계 변화에 기인할 수 있는 아티팩트들을 피한다.
다른 양태에 따르면, 본 발명은 컴퓨터가 바람 잡음 감소를 위한 절차를 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램 코드 수단을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하며, 컴퓨터 프로그램 제품은 제1 양태의 방법을 수행하는 컴퓨터 프로그램 코드 수단을 포함한다.
본 발명의 일 예를 이제 첨부 도면들을 참조하여 설명할 것이다:
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 핸드헬드 디바이스의 마이크들의 레이아웃을 도시한다.
도 2는 2개의 마이크로부터 얻어지는 스테레오 레코딩의 시간 영역 표현이다.
도 3은 신호의 ㏈ 전력을 계산하는 시스템의 개략도이다.
도 4는 즉각적인 바람 잡음을 억제하도록 주신호에 인가되는 서프레션 이득을 결정하는 시스템의 개략도이다.
도 5는 즉각적인 바람 잡음을 억제하도록 주신호에 인가되는 서프레션 이득을 결정하는 다른 시스템의 개략도이다.
도 6은 주신호에 인가되는 지연을 도시하는 시스템 레벨 회로이다.
도 7은 상단에서 지연되지 않은 주신호, 및 하단에서 평탄화된 서프레션 이득의 시간 영역 도표이다.
도 8은 이득 서프레션 계산 모듈에 의해 영향을 받는 주입력이 전처리되는 다른 실시예의 시스템 개략도이다.
도 1은 터치스크린(110), 버튼(120) 및 마이크들(132, 134, 136, 138)을 갖는 핸드헬드 스마트폰 디바이스(100)를 도시한다. 이하의 실시예들은 예를 들어, 디바이스의 카메라(미도시)에 의해 레코딩되는 영상을 수반하는 또는 전화 통화 동안 캡처된 발성 신호로서 사용되는 그러한 디바이스를 사용하는 오디오의 캡처를 설명한다. 마이크(132)는 제1 마이크 신호를 캡처하고, 마이크(134)는 제2 마이크 신호를 캡처한다. 마이크(132)는 디바이스(100)의 전단면 상의 포트에 장착되는 반면에, 마이크(134)는 디바이스(100)의 종단면 상의 포트에 장착된다. 따라서, 포트 구성은 각각의 포트 주변의 작은 규모 디바이스 윤곽 그리고 각각의 각 포트를 지난 기류의 결과로서 생기는 상이한 효과들에 기반하여 바람 잡음에 대한 다른 민감성을 마이크들(132 및 134)에 부여할 것이다. 그 결과, 마이크(132)에 의해 캡처되는 신호는 마이크(134)에 의해 캡처되는 신호와 상이한 방식으로 바람 잡음을 겪을 것이다.
도 2는 바람 잡음 스파이크들(210, 212, 214)의 존재를 갖는 2개의 그러한 마이크로부터 얻어지는 마이크 신호들(202 및 204)의 스테레오 레코딩을 도시한다. 알 수 있는 바와 같이 난기류 바람 조건들에서, 바람 잡음은 (전형적으로 50 ㎳ 내의) 매우 짧은 양의 시간에서 바람 잡음의 레벨을 변화시킨다. 도 2의 시간 영역 그래프에서, 바람 잡음은 신호의 스파이크로서 나타난다. 이러한 타입의 바람 스파이크는 스파이크가 매우 빠른 징후 및 매우 짧은 지속 기간을 가지므로, 서프레션 또는 믹싱에 의해 제거하기가 어렵다. 전형적 바람 잡음 서프레션 또는 믹싱은 일반적으로 그러한 스파이크들을 적합하게 억제하는데 충분히 빠르게 적응할 수 없다.
본 발명은 바람 잡음이 각각의 마이크 포트에 국부적이고, 그 결과, 각각의 신호에 존재하는 바람 잡음이 마이크들 사이에서 상관되지 않는다는 것을 인지한다. 즉, 바람 잡음 스파이크들(210, 212, 214)은 모든 마이크 상에서 동시에 일어나지 않는 경향이 있다. 따라서, 본 발명은 각각의 각 마이크로부터의 신호들 사이의 즉각적인 레벨 차이들의 평가를 제공한다. 큰 즉각적인 레벨 차이가 존재할 때, 또는 큰 레벨 차이가 50 ㎳와 같은 짧은 기간 동안 존재할 때, 이는 하나의 채널 상의 바람 잡음 스파이크를 나타낸다. 그에 반해서 바람이 불지 않는 조건들에서, 정상적 음향 신호들의 존재에서 발생하는 즉각적이거나 짧은 기간 레벨 차이들은 이러한 신호들이 각각의 마이크 사이에서 상관되므로, 일반적으로 매우 작다. 그러나, 마이크들 사이의 레벨 차이들은 마이크들이 타겟 신호에 대해 일치되었는지 여부에 의존하며, 예를 들어 마이크들이 발성에 대해 일치되었는지 여부에 의존한다.
따라서, 본 발명의 본 실시예는 즉각적인 바람 잡음 스파이크들의 서프레션을 위한 이하의 프로세스를 제공한다. 마이크 신호들은 일정 타입의 음향 신호 예를 들어, 발성에 대해 일치된다. 마이크로부터의 신호 또는 이전 처리 단계의 출력을 포함하는 주입력 신호가 얻어진다. 주입력 신호가 버퍼링되고, 주신호의 ㏈ 전력이 P0으로서 계산된다.
각각의 마이크 신호가 버퍼링되고 ㏈의 신호 전력이 Pj로서 계산되며, 여기서, j= 1..N이고, N은 시스템에서의 마이크의 수이다. 도 3은 버퍼링된 주입력 신호, 평균화된 신호 전력 및 계산된 ㏈ 전력을 도시한다. 최소 전력을 갖는 신호의 전력 Pmin가 그 다음412에서 결정되며, Pmin = min(P1,P2,…PN)이다.
본 실시예는 마이크들 사이에서 일정 정도의 신호 레벨 차이를 허용한다. 이는 관심 있는 타겟 신호의 도달의 방향에 따라, 레벨 차이가 마이크 입력들 사이에서 존재할 수 있다는 것이 적절할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 사람이 디바이스(100)의 일측으로 말하고 있는 경우, 하나의 마이크는 다른 마이크보다 비교적 더 차단될 수 있어, 바람 잡음이 없을 때에도, 그리고 마이크들이 일치될 때에도 신호 레벨 차이들을 야기한다. 따라서, 본 실시예는 시스템에서의 허용된 레벨 차이인 파라미터(D)를 434에서 제공한다.
서프레션(G)이 그 다음 바람 잡음을 겪는 신호들을 억제하기 위해 계산된다. ㏈의 서프레션(G)이 이하로서 결정되며:
G=max (0,(P0-Pmin-D))*비율
여기서, 비율은 임의의 음수일 수 있고, 462에서 적용된다.
비율이 -1과 0 사이이면, 바람 잡음 스파이크가 Pmin + D보다 더 큰 레벨로 부분적으로 억제될 것이라는 점에서 언더 서프레션이 적용될 것이다. 비율이 -1 미만의 값을 취하면, 바람 잡음 스파이크가 Pmin + D 미만의 레벨로 억제될 것이라는 점에서 오버 서프레션이 적용될 것이다.
도 4에 도시된 실시예에서, ㏈의 서프레션(G)이 이하로서 결정되며
G=max (0, HPF(P0-Pmin) -D)*비율
여기서, HPF()는 예를 들어, 마이크들이 일치하지 않으면, ㏈ 서프레션 이득이 긴 기간 레벨 차이에 대해 제로일 것이도록 422에서 적용되는 고역 통과 함수이다.
그러나 도 5에 도시된 바와 같이, 대안적인 실시예들은 임의의 HPF 함수를 생략할 수 있다.
다음에 472에서, G는 음수 예를 들어, -30 ㏈인 최소 이득과 0 사이에서 포화된다. 선형 이득은 그 다음 g = 10(G/20)으로서 계산된다. 주입력 신호는 출력으로서 g로 곱해진다.
이러한 실시예에서, 이득(g)은 다른 경우라면 이득의 지나치게 빠른 변화들에 기인할 수 있는 가청의 아티팩트들을 피하도록 시간이 지남에 따라 평탄화된다. 따라서, 이득은 원하는 값 g에 도달하는데 작은 양의 시간(tsmooth)이 걸린다. 평탄화된 이득이 바람 스파이크의 발생과 동시에 원하는 값 g에 도달되었다는 것을 보장하기 위해, 주입력은 바람-잡음-억제된 출력을 생성하도록 억제되기 전에, tsmooth만큼 지연된다. 도 6은 서프레션 이득이 바람직하게는 바람 잡음 스파이크들과 동시에 일어나도록 652에서 주신호로 인가되는 지연을 도시하는 시스템 레벨 회로이다. 도 7은 지연 요소(652)에 대한 필요를 도시한다. 도 7의 상부 도표는 지연 없는 시간 영역 주입력이다. 하부 도표는 서프레션 이득이다. 도표로부터, 100 ㎳ 지연(700)이 주입력의 바람 잡음 스파이크(702)를 음의 최대치들 또는 이득 골(704)과 정렬시키기 위해 필요하다는 것을 알 수 있다.
다른 실시예에서, 위의 알고리즘은 전체 대역 기반보다는 오히려, 각각의 부대역 기반 상에 적용된다. 이는 하나의 또는 소수의 부대역만을 평가함으로써 G를 결정하고 그 다음 결정된 G를 그러한 부대역에서만 또는 다수의 부대역에서, 또는 심지어 주신호의 전체 대역에 걸쳐 적용하는 것을 포함할 수 있다. 대안적으로, 고유한 Gi가 평가되는 각각의 부대역마다 결정되고, 그러한 부대역 내에서만 적용될 수 있다.
도 8은 서프레션 이득 계산 모듈(830)에의 주입력이 이러한 실시예에서, 마이크 신호들 모두를 믹싱함으로써 생성되는 전처리된 신호(802)인 다른 실시예를 도시한다.
많은 변형 및/또는 변경이 폭넓게 설명하는 본 발명의 사상 또는 범위로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 특정 실시예들에 도시된 바와 같이 본 발명에 행해질 수 있다는 점이 당업자에 의해 이해될 것이다. 그러므로, 본 실시예들은 모든 점에서 제한하거나 한정적인 것이 아닌, 예시적인 것으로 고려되어야 한다.

Claims (17)

  1. 바람 잡음 감소의 방법으로서:
    제1 마이크로부터의 제1 신호 및 제2 마이크로부터의 동시 발생하는 제2 신호를 얻는 단계;
    짧은 시간 프레임 내에 상기 제1 신호의 레벨을 상기 제2 신호의 레벨과 비교하는 단계; 및
    상기 제1 신호의 레벨이 미리 정해진 차이 임계치 초과만큼 상기 제2 신호의 레벨을 초과하면, 상기 제1 신호에 서프레션을 인가하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    각각의 신호 레벨은 실질적으로 즉각적인 신호 레벨을 결정함으로써 짧은 시간 프레임 내에 결정되는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 실질적으로 즉각적인 신호 레벨은 작은 시간 윈도우 내에서 소수의 신호 샘플을 통해 결정되는, 방법.
  4. 제4항에 있어서,
    상기 시간 윈도우는 50 ㎳ 이하인, 방법.
  5. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 실질적으로 즉각적인 신호 레벨은 짧은 시간 상수를 갖는 누설 적분기를 사용하여 결정되는, 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    각각의 신호 레벨은 신호 크기를 포함하는, 방법.
  7. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 정해진 차이 임계치는 상당한 바람 잡음 스파이크들의 존재에서 발생하는 신호 레벨 차이 미만이면서, 마이크들 사이의 예상된 신호 레벨 차이들을 초과하는 값으로 설정되는, 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 바람 잡음 감소가 적용되기 전에, 관심 있는 음향 신호에 대해 상기 제1 및 제2 마이크들을 일치시키는 단계를 더 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 마이크들은 발성 신호들에 대해 일치되는, 방법.
  10. 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 신호에 인가되는 서프레션은 아티팩트들을 피하도록 평탄화되는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 신호는 상기 바람 잡음 스파이크의 징후와 동시에 원하는 레벨에 도달하기에 충분한 시간을 상기 서프레션에 허용하도록 평탄화 시간에 상응하는 시간만큼 지연되는, 방법.
  12. 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 서프레션은 상기 미리 정해진 차이 임계치 미만의, 상기 제1 신호 레벨과 상기 제2 신호 레벨 사이의 차이로서 계산되는, 방법.
  13. 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 서프레션을 달성하기 위해 인가되는 이득의 계산은 상기 마이크들 사이의 정상 상태 레벨 차이들이 서프레션을 야기하지 않도록 고역 통과 필터를 포함하는, 방법.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    제3 마이크 신호가 얻어지고, 상기 제2 신호 레벨 또는 상기 제3 신호 레벨 중 어느 하나가 상기 미리 정해진 신호 레벨 차이 초과만큼 상기 제1 신호 레벨 아래로 떨어지면, 서프레션이 상기 제1 신호에 인가되는, 방법.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 신호들의 하나 이상의 부대역에 대해서만 적용되는, 방법.
  16. 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    바람 잡음이 거의 존재하지 않거나 또는 어떤 바람 잡음도 존재하지 않는다는 것으로 판단될 때, 상기 바람 잡음 감소를 선택적으로 가능하게 하지 않는 단계를 더 포함하는, 방법.
  17. 제1 및 제2 마이크들; 및
    상기 제1 마이크로부터의 제1 신호 및 상기 제2 마이크로부터의 동시 발생하는 제2 신호를 얻도록 구성되는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 짧은 시간 프레임 내에 상기 제1 신호의 레벨을 상기 제2 신호의 레벨과 비교하도록 추가로 구성되고, 상기 제1 신호의 레벨이 미리 정해진 차이 임계치 초과만큼 상기 제2 신호의 레벨을 초과하면, 상기 프로세서는 상기 제1 신호에 서프레션을 인가하도록 추가로 구성되는, 바람 잡음 감소를 위한 디바이스.
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