NL1031581C2 - Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen. - Google Patents

Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen. Download PDF

Info

Publication number
NL1031581C2
NL1031581C2 NL1031581A NL1031581A NL1031581C2 NL 1031581 C2 NL1031581 C2 NL 1031581C2 NL 1031581 A NL1031581 A NL 1031581A NL 1031581 A NL1031581 A NL 1031581A NL 1031581 C2 NL1031581 C2 NL 1031581C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
audio signal
signal
low
audio
input via
Prior art date
Application number
NL1031581A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1031581A1 (nl
Inventor
Hyuck-Jae Lee
Jae-Ha Park
Yong-Choon Cho
Original Assignee
Samsung Electronics Co 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 Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of NL1031581A1 publication Critical patent/NL1031581A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1031581C2 publication Critical patent/NL1031581C2/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/24Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing noise
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/007Protection circuits for transducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • H04B1/1036Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal with automatic suppression of narrow band noise or interference, e.g. by using tuneable notch filters

Description

Titel: Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen
ACHTERGROND VAN UITVINDING
1. Gebied van de Uitvinding 5 Het huidige algemene vindingrijke concept heeft betrekking op een apparaat voor het verwerken van audiogegevens, en meer in het bijzonder, op een apparaat voor het verwerken van audiogegevens en een werkwijze om windlawaai te verminderen.
10 2. Beschrijving van de Stand der Techniek
Apparaten voor het opnemen / reproduceren met microfoons, zoals camcorders, worden gewoonlijk binnen gebruikt, en in openlucht geregistreerde 15 geluiden worden ongunstig beïnvloed door wind. Microfoons reageren op abnormale wijze op wind. Wanneer geregistreerde geluiden die zijn opgenomen terwijl wind aanwezig is, worden gereproduceerd, klinkt een geluid van op genomen wind daarin als een explosie. Een conventioneel apparaat om windlawaai te verminderen dat op het feit is gebaseerd dat het 20 meeste windlawaai zich in een band bevindt met lage frequentie, is geïllustreerd in fig. 1.
Fig. 1 illustreert het conventionele apparaat om het windlawaai te verminderen. Een audiosignaal dat is ingevoerd in het apparaat door een linkerkanaal van het apparaat heeft twee paden. Een eerste pad komt tot 25 stand wanneer een schakelaar 120 aan is, en een tweede pad komt tot stand wanneer de schakelaar 120 uit is.
10 3 1 5 8 1 ' 2
Wanneer de schakelaar 120 aan is, passeert het audiosignaal dat is ingevoerd in het apparaat een hoge doorlaatfilter (HPF) 110 is, en wordt een signaal in een band met hoge frequentie uitgevoerd als een uitvoersignaal. Wanneer de schakelaar 120 uit is, wordt het audiosignaal dat is ingevoerd 5 in het apparaat als uitvoersignaal uitgevoerd. In fig. 1 is slechts het linkerkanaal van de apparaten geïllustreerd. Nochtans is dezelfde configuratie van toepassing op een rechterkanaal van het apparaat.
Wanneer geen wind aanwezig is, kan een gebruiker de schakelaar 120 uitzetten om het ingevoerde audiosignaal onveranderd te 10 laten uitvoeren. Wanneer wind aanwezig is, kan de gebruiker de schakelaar 120 omdraaien om signalen in de band met lage frequentie van het ingevoerde audiosignaal te verminderen. Dientengevolge wordt het ingevoerde audiosignaal minder beïnvloed door het windlawaai.
Nochtans is het grootste nadeel van deze werkwijze dat, wanneer 15 de schakelaar 120 aan is, van alle ingevoerde signalen slechts bandsignalen met een hoge frequentie gedetecteerd en gereproduceerd worden, zelfs wanneer geen wind aanwezig is. Hoewel het windlawaai in de band met lage frequentie tot stand komt, worden menselijke stemmen of andere geluiden met lage frequentie die belangrijk kunnen zijn, verminderd als deze 20 werkwijze wordt gebruikt wanneer geen wind aanwezig is. Aldus kan een audiosignaal dat geen lawaai is, onplezierig klinken.
SAMENVATTING VAN DE UITVINDING
25 Het huidige algemene vindingrijke concept verstrekt een apparaat voor het verwerken van audiogegevens en een werkwijze die windlawaai in een opnameapparaat effectief kan verminderen en een verbeterde audiokwaliteit aan een gebruiker kan aanbieden.
Extra aspecten en nut van het huidige algemene vindingrijke 30 concept zullen in de beschrijving die volgt, worden uiteengezet, en zal voor 3 een deel duidelijk zijn uit de beschrijving, of kunnen door toepassing van het algemene vindingrijke concept worden begrepen.
De hiervoor genoemde en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen worden bereikt door het verstrekken 5 van een apparaat voor het verwerken van audiogegevens omvattende een windlawaai detecterende eenheid voor het detecteren van een deel met windlawaai in een ingevoerd audiosignaal, en een signaalverwerkings-eenheid voor het verminderen van een bandsignaal met lage frequentie van het ingevoerde audiosignaal in het gedetecteerde deel met windlawaai.
10 Het ingevoerde audiosignaal kan een audiosignaal dat via het linkerkanaal is ingevoerd en een audiosignaal dat via een rechter kanaal is ingevoerd omvatten, en de eenheid die windlawaai detecteert kan een deel van de audiosignalen die via een linker en rechter kanaal zijn ingevoerd als een deel met windlawaai detecteren waarbij een differentiële waarde tussen 15 het audiosignaal dat via een linker kanaal is ingevoerd en het audiosignaal dat via een rechter kanaal is ingevoerd een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.
Het bandsignaal met lage frequentie kan een bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal en een 20 bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal omvatten, en de signaalverwerkingseenheid kan het bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal en het bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal aanpassen volgens de differentiële waarde 25 in het deel met windlawaai.
De hierboven beschreven en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een apparaat voor het verwerken van audiogegevens te verschaffen omvattende een eerste bewerkingseenheid voor het berekenen van een differentiële 30 waarde tussen een via het linker kanaal ingevoerde audiosignaal en een via 4 het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal, een niveauregelaar om een niveau van een bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal en een niveau van een bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal volgens 5 de berekende differentiële waarde aan te passen, een tweede bewerkings-eenheid om een bandsignaal met hoge frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal toe te voegen en een derde bewerkingseenheid om een bandsignaal met hoge 10 frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal toe te voegen.
De niveauregelaar kan het niveau van het bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal en het 15 niveau van het bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal volgens de berekende differentiële waarde aanpassen als de berekende differentiële waarde een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.
20 De hierboven beschreven en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een apparaat voor het verwerken van audiogegevens te verschaffen omvattende een eerste invoerkanaal om een eerste audio-invoer-signaal in te voeren, een tweede invoerkanaal om een tweede audio-invoer-signaal in te voeren, een 25 niveau detecterende eenheid om een niveau met windlawaai in het eerste en tweede audio-invoer-signaal te detecteren door de eerste en tweede audio-invoer-signalen te vergelijken, en een signaalverwerkingseenheid om de eerste en tweede audio-invoer-signalen te verwerken die op het gedetecteerde niveau met windlawaai worden gebaseerd om het windlawaai 30 in de eerste en tweede audio-invoer-signalen te verminderen.
5
De hierboven genoemde en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens te verstrekken omvattende het detecteren van een deel met windlawaai in een ingevoerd 5 audiosignaal, en het verminderen van een bandsignaal met lage frequentie van het ingevoerde audiosignaal in het gedetecteerde deel met windlawaai.
De hierboven beschreven en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens te verstrekken 10 omvattende het berekenen van een differentiële waarde tussen een via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal, het aanpassen van een niveau van een bandsignaal met lage frequentie van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en een niveau van een bandsignaal dat met lage frequentie van het via een 15 rechter kanaal ingevoerd audiosignaal volgens de berekende differentiële waarde, het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequentie van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal, en het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequentie van de via een 20 rechter kanaal ingevoerd bandsignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal.
De hierboven beschreven en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een voor een computer leesbaar opname medium te verstrekken dat uitvoerbare codes 25 heeft om een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens uit te voeren, waarbij de werkwijze omvat het detecteren van een deel met windlawaai in een ingevoerd audiosignaal, en het verminderen van een bandsignaal met lage frequentie van het ingevoerde audiosignaal in het gedetecteerde deel met windlawaai.
6
De hierboven beschreven en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept kunnen ook worden bereikt door een voor een computer leesbaar opname medium te verstrekken dat uitvoerbare codes heeft om een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens uit te 5 voeren, waarbij de werkwijze omvat het berekenen van een differentiële waarde tussen een via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal, het aanpassen van een niveau van een bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een niveau van een bandsignaal met lage 10 frequentie van een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal volgens de berekende differentiële waarde, het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequentie van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal, en het toevoegen van een band signaal 15 met hoge frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal.
KORTE BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN
20
Deze en/of andere aspecten van het huidige algemene vindingrijke concept zullen duidelijk en gemakkelijker worden begrepen uit de hiernavolgende beschrijving van de uitvoeringsvormen in samenhang met de begeleidende tekeningen waarvan: 25 Fig. 1 een aanzicht is die een conventioneel apparaat om windlawaai te verminderen illustreert;
Fig. 2A en 2B grafieken zijn die respectievelijk een via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal illustreren, beide met windlawaai en Fig. 2C een grafiek is die 30 een signaal illustreert dat als resultaat van het aftrekken van het via een 7 rechter kanaal ingevoerd audiosignaal van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal wordt verkregen;
Fig. 3 een blokdiagram is dat een apparaat voor het verwerken van audiogegevens illustreert om windlawaai volgens een uitvoeringsvorm van 5 het huidige algemene vindingrijke concept te verminderen;
Fig. 4 een gedetailleerd blokdiagram is dat het apparaat voor het verwerken van audiogegevens van Fig. 3 illustreert;
Fig. 5 is een stroomschema dat een methode om windlawaai illustreert volgens een uitvoeringsvorm van het huidige algemene 10 vindingrijke concept te verminderen;
Fig. 6A en 6B grafieken zijn die respectievelijk een via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal illustreren, beide met windlawaai; en
Fig. 7A en 7B grafieken zijn die het via een linkerkanaal 15 ingevoerde audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal illustreren die zijn verwerkt en uitgevoerd gebruik makend van de werkwijze voor het verminderen van windlawaai van Fig. 5.
UITVOERIGE BESCHRIJVING VAN DE 20 VOORKEURSUITVOERINGSVORMEN
In detail zal nu worden verwezen naar de uitvoeringsvormen van het huidige algemene vindingrijke concept, waarvan voorbeelden worden getoond in de begeleidende figuren, waarbij gelijke verwijzingscijfers naar 25 gelijkaardige elementen verwijzen. De uitvoeringsvormen worden hieronder beschreven om het huidige algemene vindingrijke concept te verklaren door naar de figuren te verwijzen.
Fig. 2A en 2B zijn grafieken die respectievelijk een audiosignaal met windlawaai dat door een linkerkanaal van een apparaat voor het 30 verwerken van audiogegevens is ingevoerd om windlawaai te verminderen 8 (hierna genoemd een via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal) en een audiosignaal met windlawaai dat door een rechter kanaal van het apparaat is ingevoerd (hierna genoemd een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal). In elk van de Fig. 2A en 2B geeft een horizontale as een 5 aantal bemonsteringen van het audiosignaal aan en geeft een verticale as een sterkte (dB) van het audiosignaal aan.
Onder verwijzing naar Fig. 2A en 2B zijn vormen in het geheel genomen van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal niet veel verschillend. Nochtans 10 is het ingevoerde windlawaai door de linker en rechter kanalen verschillend. Dienovereenkomstig, als het via het rechter kanaal ingevoerde audiosignaal dat in fig. 2B wordt getoond, wordt afgetrokken van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal dat in fig. 2A is getoond, blijven resulterende signalen 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 en 280 over die op windlawaai 15 wijzen, zoals geïllustreerd in fig. 2C.
Daarom kunnen delen waarin windlawaai aanwezig is, worden gedetecteerd als het via het rechter kanaal invoerde audiosignaal wordt afgetrokken van het via het linker kanaal ingevoerde audiosignaal of als het via het linkerkanaal ingevoerde audiosignaal wordt afgetrokken van het via 20 het rechter kanaal ingevoerde audiosignaal. In dergelijke delen kan het windlawaai effectief van de via het rechter en linker kanaal ingevoerde audiosignalen worden verminderd, als een bewerking om het windlawaai te verminderen wordt uitgevoerd.
Fig. 3 is een blokdiagram dat een apparaat voor het verwerken van 25 audiogegevens 300 illustreert om windlawaai volgens een uitvoeringsvorm van het huidige algemene vindingrijke concept te verminderen. Verwijzend naar fig. 3, omvat apparaat 300 een windlawaai detecterend eenheid 310 en een signaalverwerkingseenheid 320.
De windlawaai detecterend eenheid 310 detecteert delen van 30 ingevoerde audiosignalen waarin het windlawaai voorkomt door gebruik te 9 maken van een via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal dat wordt ontvangen door een linker kanaal invoerelement en een rechter kanaal invoerelement, en geeft informatie door betreffende de gedetecteerde delen waarin windlawaai 5 voorkomt, aan de signaalverwerkingseenheid 320.
De signaalverwerkingseenheid 320 ontvangt de informatie betreffende de gedetecteerde delen, voert een signaalverwerking uit om het windlawaai te verminderen slechts op de gedetecteerde delen van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal 10 ingevoerd audiosignaal waarin het windlawaai aanwezig is, de voert een resultaat van de signaalverwerking uit naar linker en rechter kanaal uitvoeren. De signaalverwerkingseenheid 320 verwerkt namelijk de delen van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal waarin gedetecteerd is dat windlawaai aanwezig is en voert het via een linkerkanaal ingevoerd, 15 verwerkte audiosignaal uit naar de linkerkanaal uitvoer, en verwerkt de delen van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal waarin is gedetecteerd dat windlawaai aanwezig is, en voert de delen het via het rechter kanaal ingevoerd, verwerkte audiosignaal uit naar de rechter kanaaluitvoer.
20 Fig. 4 is een gedetailleerd blokdiagram dat het apparaat voor het verwerken van audiogegevens 300 van fig. 3 illustreert. Onder verwijzing naar Fig. 4 omvat de windlawaai detecterend eenheid 310 een eerste bewerkingseenheid 311 en een niveaudetector 312.
Twee signalen die respectievelijk in twee kanalen van het 25 apparaat 300 worden ingevoerd door gebruik te maken van twee microfoons worden herkend als ingevoerde signalen, en omwille van het gemak, wordt naar één kanaal verwezen als het via een linker kanaal ingevoerde, en wordt naar het andere kanaal verwezen als het via een rechter kanaal ingevoerde.
10
De eerste bewerkingseenheid 311 trekt het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal af van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en geeft een resulterend signaal door aan de niveaudetector 312. Zoals hierboven beschreven met betrekking tot Fig. 2A 5 tot 2C, is het windlawaai, wanneer het aanwezig is, in het linkerkanaal en het rechter kanaal verschillend. Daarom blijven slechts windlawaai componenten over in het resulterende signaal als het via rechter kanaal ingevoerde audiosignaal, dat is ingevoerd via het rechterkanaal, wordt afgetrokken van het via het linkerkanaal ingevoerde audiosignaal dat via 10 het linkerkanaal wordt ingevoerd.
Zoals geïllustreerd in Fig. 4 trekt de eerste bewerkingseenheid 311 het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal af van het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal. Nochtans kan de eerste bewerkingseenheid 311 het via een linkerkanaal ingevoerde audiosignaal ook aftrekken van het 15 via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal. Het volstaat ook voor de eerste bewerkingseenheid 311 om een differentiële waarde tussen het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal te berekenen.
De niveaudetector 312 ontvangt het resulterende signaal van de 20 eerste bewerkingseenheid 311, bepaalt een intensiteit van de wind die wordt gebaseerd op attributeninformatie van het resulterende signaal, en berekent een versterking van een signaal om te worden uitgevoerd uit de niveaudetector 312 die op de bepaalde intensiteit van de wind wordt gebaseerd. Als de bepaalde intensiteit van de wind hoog is, kan de 25 signaalversterking worden aangepast voor een grote vermindering van signalen in een band met lage frequentie. Als de bepaalde intensiteit van de wind zwak is, kan de versterking van het signaal dat moet worden uitgevoerd, worden aangepast voor een kleine vermindering van signalen in de band met lage frequentie.
11
De werkwijze om de grootte van de versterking aan te passen voor vermenigvuldiging met een bandsignaal met lage frequentie met behulp van de niveaudetector 312 overeenkomstig de intensiteit van de wind zal nu beschreven worden. De niveaudetector 312 bepaalt of een waarde die wordt 5 verkregen door het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal af te trekken van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal, een vooraf bepaalde drempel overschrijdt. Als de waarde de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, bepaalt de niveaudetector 312 dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen een signaalcomponent met windlawaai 10 bevat. Als de afgetrokken waarde niet de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, bepaalt de niveaudetector 312 dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen niet de signaalcomponent met windlawaai bevat.
Als de niveaudetector 312 bepaalt dat de via een linker en rechter 15 kanaal ingevoerde audiosignalen bevatten de signaalcomponent met windlawaai bevatten, voert de niveaudetector 312 een vooraf bepaalde versterkingswaarde uit om het windlawaai van de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen te verminderen. Als de niveaudetector 312 bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen 20 niet de signaalcomponent me twindlawaai bevatten, voert de niveaudetector 312 een vooraf bepaalde versterkingswaarde uit om het windlawaai van de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen niet te verminderen. Als de niveaudetector 312 bijvoorbeeld bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen 25 niet de signaalcomponent met windlawaai bevatten, kan de niveaudetector 312 "1" uitvoeren. Als de niveaudetector 312 bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen de signaalcomponent met windlawaai bevatten, kan de niveaudetector 312 een vooraf bepaalde versterkingswaarde groter dan of gelijk aan 0 en kleiner dan 1 uitvoeren, 30 die correspondeert met het verschil tussen het via een linkerkanaal 12 ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal. De vooraf bepaalde versterkingswaarde die correspondeert met het verschil tussen het via een linkerkanaal ingevoerde audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal kan 0 naderen wanneer 5 de verschilwaarde stijgt en kan 1 naderen wanneer de verschilwaarde vermindert.
De signaalverwerkingseenheid 320 omvat een eerste hoog doorlaatfïlter (HPF) 321, een eerste laagdoorfïlter (LPF) 322, een tweede LPF 323, een tweede HPF 324, een eerste niveauregelaar 325, een tweede 10 niveauregelaar 326, een tweede bewerkingseenheid 327, en een derde bewerkingseenheid 328.
Het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal wordt verdeeld in één of meerdere frequentiecomponenten, bijvoorbeeld een component met hoge frequentie en een component met lage frequentie, door middel van 15 respectievelijk de eerste HPF 321 en de eerste LPF 322. Met andere woorden, de eerste HPF 321 detecteert een bandsignaal met hoge frequentie van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en voert het gedetecteerde bandsignaal met hoge frequentie uit naar de tweede bewerkingseenheid 327. De eerste LPF 322 detecteert een bandsignaal met 20 lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en voert het gedetecteerde bandsignaal met lage frequentie uit naar de eerste niveauregelaar 325.
De eerste niveauregelaar 325 vermenigvuldigt het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met de versterkingswaarde die is 25 uitgevoerd door de niveaudetector 312 en voert het vermenigvuldigingsresultaat uit naar de tweede bewerkingseenheid 327.
Als de niveaudetector 312 bijvoorbeeld bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen niet de signaalcomponent met windlawaai bevat en "1" uitvoert, vermenigvuldigt de eerste 30 niveauregelaar 325 het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met "1".
13
Vandaar blijft het ontvangen bandsignaal met lage frequentie onveranderd alsof het ontvangen bandsignaal met lage frequentie niet is verwerkt.
Als de niveaudetector 312 bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen de signaalcomponent met windlawaai 5 bevatten en "0,5" uitvoert, vermenigvuldigt de eerste niveauregelaar 325 het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met "0,5". Vandaar wordt de sterkte van het signaal met lage frequentie verminderd met 0,5. Dienovereenkomstig kan het bandsignaal met lage frequentie dat windlawaai heeft automatisch worden verminderd wanneer de delen met 10 windlawaai door de windlawaai detecterende eenheid 310 worden gedetecteerd. Aldus kunnen onplezierige geluiden die door het windlawaai worden veroorzaakt, worden geminimaliseerd, en kunnen signalen, wanneer geen wind aanwezig is, in alle frequentiebanden worden geregistreerd.
De tweede bewerkingseenheid 327 voegt het bandsignaal met hoge 15 frequentie dat van de eerste HPF 321 is ontvangen toe aan het vermenigvuldigingsresultaat dat van de eerste niveauregelaar 325 is ontvangen en voert optelresultaat naar de linkerkanaaluitvoer. De signaalverwerking van het linkerkanaal, zoals hierboven beschreven, wordt zo ook toegepast op het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal.
20 [ 0047 ] Het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal wordt verdeeld in één of meerdere frequentiecomponenten, bijvoorbeeld een component met hoge frequentie en een component met lage frequentie, door respectievelijk de tweede HPF 324 en de tweede LPF 323. De tweede HPF 324 detecteert een bandsignaal met hoge frequentie van het via een rechter kanaal 25 ingevoerd audiosignaal en voert het gedetecteerde bandsignaal met hoge frequentie uit naar de derde bewerkingseenheid 328. De tweede LPF 323 detecteert een bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal en voert het gedetecteerde bandsignaal met lage frequentie naar de tweede niveauregelaar 326.
14
De tweede niveauregelaar 326 vermenigvuldigt het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met de uitvoer van de versterkingswaarde van de niveaudetector 312 en voert het vermenigvuldigingsresultaat naar de derde bewerkingseenheid 328. Als de niveaudetector 312 bijvoorbeeld 5 bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen niet de signaalcomponent met windlawaai bevatten en "1" uitvoert, vermenigvuldigt de tweede niveauregelaar 326 het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met "1". Vandaar blijft het ontvangen bandsignaal met lage frequentie onveranderd alsof het ontvangen bandsignaal met lage 10 frequentie niet is verwerkt.
Als de niveaudetector 312 bepaalt dat de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen de signaalcomponent met windlawaai bevatten en "0,5" uitvoert, vermenigvuldigt de tweede niveauregelaar 326 het ontvangen bandsignaal met lage frequentie met "0,5". Vandaar wordt de 15 om vang van het signaal met lage frequentie verminderd met 0,5.
De derde bewerkingseenheid 328 voegt het bandsignaal met hoge frequentie dat van de tweede HPF 324 wordt ontvangen toe aan het vermenigvuldigingsresultaat dat van de tweede niveauregelaar 326 wordt ontvangen en voert het toevoegingsresultaat uit naar de rechter 20 kanaaluitvoer.
Over het algemeen is de frequentie van windlawaai lager dan 400 Hertz. Nochtans kan het frequentiebereik van het windlawaai selectief worden bepaald door trainen. Het bereik van de band met lage frequentie en het bereik van de band met hoge frequentie kunnen selectief door de 25 vakman worden bepaald.
Fig. 5 is een stroomschema dat een werkwijze illustreert om windlawaai volgens een uitvoeringsvorm van het huidige algemene vindingrijke concept te verminderen. Verwijzend naar fig. 5 worden de ingevoerde audiosignalen ontvangen via respectievelijk rechter en 30 linkerkanalen (stap 510).
15
Een verschil tussen het ingevoerde audiosignaal van het linkerkanaal en het ingevoerde audiosignaal van het rechter kanaal wordt gedetecteerd (stap 520), en het gedetecteerde verschil vertegenwoordigen het windlawaai.
5 Dan wordt bepaald of het gedetecteerde verschil een vooraf bepaalde drempel overschrijdt (stap 530). Als het verschil de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, worden de bandsignalen met lage frequentie van de via een linkerkanaal ingevoerde audiosignaal en via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal aangepast, gebaseerd op het gedetecteerde 10 verschil (stap 540).
Een bandsignaal met hoge frequentie van het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal wordt toegevoegd aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het toevoegingsresultaat wordt uitgevoerd naar een linkerkanaaluitvoer.
15 Een bandsignaal met hoge frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal wordt toegevoegd aan het aangepaste bandsignaal met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal en het toevoegingsresultaat wordt uitgevoerd naar een rechter kanaalvoer (stap 550).
20 Als het verschil bij stap 530 niet de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, worden de bandsignalen met lage frequentie van de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen niet aangepast. In plaats daarvan wordt het audiosignaal dat is ingevoerd via een rechter kanaal onveranderd uitgevoerd naar de rechter kanaaluitvoer en wordt het 25 audiosignaal dat is ingevoerd via het linkerkanaal onveranderd uitgevoerd naar de linker kanaaluitvoer (stap 560).
In de werkwijze die in Fig. 5 wordt geïllustreerd, worden slechts de respectieve bandsignalen met lage frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal en het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal 30 aangepast wanneer het verschil tussen het via een linkerkanaal ingevoerd 16 audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal, d.w.z. een windcomponent, de vooraf bepaalde drempel overschrijdt. Nochtans is het huidige algemene vindingrijke concept niet beperkt tot dit geval. Met andere woorden, zelfs wanneer het verschil niet de vooraf bepaalde drempel 5 overschrijdt, namelijk zelfs wanneer de windcomponent zeer klein is, kunnen de bandsignalen met lage frequentie van de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen worden aangepast.
Fig. 6A en 6B zijn grafieken die respectievelijk een via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal 10 ingevoerd audiosignaal illustreren, beide met windlawaai. Fig. 7A en 7B zijn grafieken die respectievelijk het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal illustreren van FIG 6A en 6B, verwerkt en uitgevoerd gebruik makend van de werkwijze van Fig. 5 om windlawaai te verminderen. In de grafieken van 15 Fig. 7A en 7B kan worden gezien dat het windlawaai dat is bevat in het via een linkerkanaal ingevoerd audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal zeer wordt verminderd.
Voor het huidige algemene vindingrijke concept is het mogelijk om op een voor een computer leesbaar opnamemiddel te worden gerealiseerd als 20 een voor een computer leesbare code. Voor een computer leesbare opnamemedia omvatten vele types van opnameapparaten die voor een computer systeem leesbare gegevens opslaan. ROM's, RAM's, CD-ROM's, magnetische banden, floppy disks, optische gegevensopslag, enz. worden gebruikt als voor een computer leesbare opnamemedia. De voor een 25 computer leesbare opnamemedia kunnen ook in de vorm van draaggolven (b.v., transmissie via Internet) worden gerealiseerd.
Zoals hierboven beschreven, bepaalt een apparaat voor het verwerken van audiogegevens volgens een uitvoeringsvorm van het huidige algemene vindingrijke concept of wind aanwezig is en vermindert 30 automatisch windlawaai in een ingevoerd signaal volgens het resultaat van 17 de bepaling. Bovendien vermindert het apparaat voor het verwerken van audio gegevens automatisch het windlawaai overeenkomstig een intensiteit van de wind, waardoor audiokwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd.
Hoewel enkele uitvoeringsvormen van het huidige algemene 5 vindingrijke concept zijn getoond en beschreven, zal door de vakman worden ingezien dat in deze uitvoeringsvormen veranderingen kunnen worden voltrokken zonder af te wijken van de principes en de geest van het algemene vindingrijke concept, waarvan de beschermingsomvang wordt bepaald in de bijgevoegde conclusies en hun equivalenten.
10 1 0 3 1 5 8 1'

Claims (20)

1. Apparaat voor het verwerken van audiogegevens, omvattende: een windlawaai detecterend eenheid om een deel met windlawaai in een ingevoerd audiosignaal te detecteren; en een signaalverwerkingseenheid om een bandsignaal met lage 5 frequenties van het ingevoerde audiosignaal in de gedetecteerde deel met windlawaai te verminderen.
2. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij het ingevoerde audiosignaal een via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter 10 kanaal ingevoerd audiosignaal omvat, en waarbij de windlawaai detecterende eenheid is ingericht voor het detecteren van een sectie van de via een linker en rechter kanaal ingevoerde audiosignalen waarbij een differentiële waarde tussen het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal en het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal een 15 vooraf bepaalde drempel als een deel met windlawaai overschrijdt.
3. Apparaat volgens conclusie 2, waarbij het signaal van de lage frequentieband uit een bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een bandsignaal met lage 20 frequentie van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal omvat, en waarbij de signaalverwerkingseenheid is ingericht voor het aanpassen van het bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal volgens de differentiële waarde 25 in het deel met windlawaai. 1 0 3 1 5 8 Γ
4. Apparaat voor het verwerken van audiogegevens, omvattende: een eerste bewerkingseenheid om een differentiële waarde tussen een via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal te berekenen; 5 een niveauregelaar om een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal aan te passen volgens de berekende differentiële waarde; 10 een tweede bewerkingseenheid om een bandsignaal met hoge frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal toe te voegen aan het aangepaste bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal; en een derde bewerkingseenheid om een bandsignaal met hoge 15 frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal toe te voegen aan het aangepaste bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal. 1 2 3 Apparaat volgens conclusie 4, waarbij de niveauregelaar is ingericht 20 om het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal aan te passen aan het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerde audiosignaal volgens de berekende differentiële waarde als de berekende differentiële waarde een vooraf bepaalde drempel overschrijdt. 25 2 Apparaat voor het verwerken van audiogegevens, omvattende: een eerste invoerkanaal om een eerste audio-invoer-signaal in te 3 voeren; een tweede invoerkanaal om een tweede audio-invoer-signaal in te 30 voeren; een niveau detecterende eenheid om een niveau van windlawaai in de eerste en tweede audio-invoer-signalen te detecteren door de eerste en tweede audio-invoer-signalen te vergelijken; en een signaalverwerkingseenheid om de eerste en tweede audio-invoer-5 signalen te verwerken gebaseerd op het gedetecteerde niveau van het windlawaai om het windlawaai in de eerste en tweede audio-invoer-signalen te verminderen.
7. Apparaat volgens conclusie 6, waarbij: 10 het eerste audio-invoer-signaal één of meerdere eerste frequentiebandsignalen omvat; het tweede audio-invoer-signaal één of meerdere tweede frequentiebandsignalen omvat; en de signaalverwerkingseenheid is ingericht voor het aanpassen van 15 minstens één van de één of meerdere eerste frequentiebandsignalen en minstens één van de één of meerdere tweede frequentiebandsignalen. 1 2 Apparaat volgens conclusie 7, waarbij: de één of meerdere eerste frequentiebandsignalen hoge en lage 20 frequentiebandsignalen omvatten; de één of meerdere tweede frequentiebandsignalen hoge en lage frequentiebandsignalen omvatten; en de signaalverwerkingseenheid is ingericht voor het aanpassen van signalen met lage frequentieband. 25 2 Apparaat volgens conclusie 6, waarbij de signaalverwerkingseenheid omvat: een eerste hoogdoorlaatfilter om een eerste hoge frequentieband uit het eerste ingevoerde audiosignaal te extraheren; een tweede hoogdoorlaatfilter om een tweede hoge frequentieband van het tweede ingevoerde audiosignaal te extraheren; een eerste laadoorlaatfilter om een eerste lage frequentieband van het eerste ingevoerde audiosignaal te extraheren; 5 een tweede lage pasfilter om een tweede lage frequentieband van het tweede ingevoerde audiosignaal te extraheren; een eerste niveauregelaar om een niveau van de eerste lage frequentieband aan te passen gebaseerd op het gedetecteerde niveau van windlawaai; 10 een tweede niveauregelaar om een niveau van de tweede lage frequentieband aan te passen gebaseerd op het gedetecteerde niveau van windlawaai; een eerste bewerkingseenheid om de geëxtraheerde eerste hoge frequentieband en de aangepaste eerste lage frequentieband te combineren; 15 en een tweede bewerkingseenheid om de geëxtraheerde tweede hoge frequentieband en de aangepaste tweede lage frequentieband te combineren.
10. Apparaat volgens conclusie 6, waarbij de signaalverwerkingseenheid is ingericht om een sterkte van gedeelten met lage frequenties van de eerste en tweede ingevoerde audiosignalen aan te passen, gebaseerd op het gedetecteerde niveau van windlawaai wanneer het gedetecteerde niveau van het windlawaai groter is dan een vooraf bepaalde waarde, en om de 25 eerste en tweede ingevoerde audiosignalen onveranderd uit te voeren wanneer het gedetecteerde niveau van het windlawaai niet groter is dan de vooraf bepaalde waarde.
11. Apparaat volgens conclusie 6, waarbij de niveau detecterende omvat: een bewerkingseenheid om één van de eerste of tweede audio-invoer- signalen van de andere af te trekken om een lawaaisignaal te detecteren; en 5 een niveaudetector om een amplitude van het lawaaisignaal te detecteren en een versterkingswaarde uit te voeren overeenkomstig de gedetecteerde amplitude van het lawaaisignaal.
12. Apparaat volgens conclusie 11, waarbij de niveaudetector is ingericht 10 om de versterkingswaarde te bepalen om één te zijn wanneer de amplitude van het lawaaisignaal minder is dan een vooraf bepaalde waarde, en om de versterkingswaarde minder dan één en groter of gelijk aan nul te laten zijn wanneer de amplitude van het lawaai groter dan of gelijk aan de vooraf bepaalde waarde is. 15
13. Apparaat volgens conclusie 12, waarbij de niveaudetector is ingericht om de versterking te verminderen wanneer de amplitude van het lawaaisignaal stijgt.
14. Apparaat volgens conclusie 12, waarbij de signaalbewerker is ingericht om delen met lage frequenties van de eerste en tweede ingevoerde signalen met de versterking te vermenigvuldigen om het windlawaai in de eerste en tweede audio-invoer-signalen te verminderen.
15. Werkwijze voor het verwerken van audiogegevens, omvattende: het detecteren van een deel met windlawaai in een ingevoerd audiosignaal; en het verminderen van een bandsignaal met lage frequenties van het ingevoerde audiosignaal in het gedetecteerde deel met windlawaai. 30
16. Werkwijze volgens conclusie 15, waarbij het detecteren van de sectie van het windlawaai in het ingevoerde audiosignaal omvat: het detecteren van een sectie als de sectie met windlawaai waarbij een differentiële waarde tussen een via een linker kanaal ingevoerd 5 audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal een vooraf bepaalde drempel overschrijdt.
17. Werkwijze volgens conclusie 16, waarbij het verminderen van het bandsignaal met lage frequenties van het ingevoerde audiosignaal in het 10 gedetecteerde deel met windlawaai omvat: het aanpassen van een bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal volgens de differentiële waarde in het deel met windlawaai. 15
18. Werkwijze voor het verwerken van audiogegevens, omvattende: het berekenen van een differentiële waarde tussen een via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal; 20 het aanpassen van een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal overeenkomstig de berekende differentiële waarde; 25 het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal; en het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal.
19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het aanpassen van het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal overeenkomstig de berekende differentiële waarde omvat: 10 het aanpassen van het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en van het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal overeenkomstig de berekende differentiële waarde als de berekende differentiële waarde een vooraf bepaalde drempel 15 overschrijdt.
20. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het aanpassen van het niveau van het bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en van het niveau van het bandsignaal met 20 lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal overeenkomstig de berekende differentiële waarde omvat: het instellen van een versterkingswaarde gebaseerd op de berekende differentiële waarde; het vermenigvuldigen van het bandsignaal met lage frequenties van 25 het via een linker kanaal ingevoerde audiosignaal met de versterkingswaarde; en het vermenigvuldigen van het bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal met de versterkingswaarde. 30
21. Werkwijze volgens conclusie 20, waarbij het instellen van de versterkingswaarde omvat: het instellen van de versterkingswaarde om groter gelijk aan nul te zijn en minder dan wanneer de berekende differentiële waarde niet groter is 5 dan een vooraf bepaalde waarde; en het instellen van de versterkingswaarde op één wanneer de berekende differentiële waarde groter is dan de vooraf bepaalde waarde.
22. Werkwijze volgens conclusie 20, waarbij het instellen van de 10 versterkingswaarde omvat het verminderen van de versterkingswaarde wanneer de berekende differentiële waarde stijgt.
23. Voor een computer leesbaar opname medium met uitvoerbare codes om een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens uit te voeren, 15 waarbij de werkwijze omvat: het detecteren van een deel met windlawaai in een ingevoerd audiosignaal; en het verminderen van een bandsignaal met lage frequenties van het ingevoerde audiosignaal in het gedetecteerde deel met windlawaai. 20
24. Voor een computer leesbaar opname medium met uitvoerbare codes om een werkwijze voor het verwerken van audiogegevens uit te voeren, warbij de werkwijze omvat: het berekenen van een differentiële waarde tussen een via een linker 25 kanaal ingevoerd audiosignaal en een via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal; het aanpassen van een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal en van een niveau van een bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal overeenkomstig de berekende differentiële waarde; het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal 5 met lage frequenties van het via een linker kanaal ingevoerd audiosignaal; en het toevoegen van een bandsignaal met hoge frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal aan het aangepaste bandsignaal met lage frequenties van het via een rechter kanaal ingevoerd audiosignaal. 10 ;1 "V A fi- · · '· ·*
NL1031581A 2005-04-19 2006-04-12 Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen. NL1031581C2 (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020050032300A KR101118217B1 (ko) 2005-04-19 2005-04-19 오디오 데이터 처리 장치 및 방법
KR20050032300 2005-04-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1031581A1 NL1031581A1 (nl) 2006-10-20
NL1031581C2 true NL1031581C2 (nl) 2007-09-11

Family

ID=37108501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1031581A NL1031581C2 (nl) 2005-04-19 2006-04-12 Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8600072B2 (nl)
KR (1) KR101118217B1 (nl)
CN (1) CN1877517B (nl)
NL (1) NL1031581C2 (nl)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4403429B2 (ja) * 2007-03-08 2010-01-27 ソニー株式会社 信号処理装置、信号処理方法、プログラム
JP2008283122A (ja) * 2007-05-14 2008-11-20 Nec Electronics Corp ノイズ検出回路
JP4631939B2 (ja) * 2008-06-27 2011-02-16 ソニー株式会社 ノイズ低減音声再生装置およびノイズ低減音声再生方法
US8554556B2 (en) * 2008-06-30 2013-10-08 Dolby Laboratories Corporation Multi-microphone voice activity detector
TWI415484B (zh) * 2009-01-20 2013-11-11 Green Solution Tech Co Ltd 具有噪音防止之轉換電路及轉換控制器
CN102281483B (zh) * 2010-06-12 2014-09-03 奇景光电股份有限公司 声频电路的防爆音电路及声频系统
US20110317848A1 (en) * 2010-06-23 2011-12-29 Motorola, Inc. Microphone Interference Detection Method and Apparatus
KR101739942B1 (ko) * 2010-11-24 2017-05-25 삼성전자주식회사 오디오 노이즈 제거 방법 및 이를 적용한 영상 촬영 장치
US8983833B2 (en) * 2011-01-24 2015-03-17 Continental Automotive Systems, Inc. Method and apparatus for masking wind noise
JP5926490B2 (ja) * 2011-02-10 2016-05-25 キヤノン株式会社 音声処理装置
CN105792071B (zh) 2011-02-10 2019-07-05 杜比实验室特许公司 用于风检测和抑制的系统和方法
JP5919647B2 (ja) * 2011-05-11 2016-05-18 富士通株式会社 風雑音抑圧装置、半導体集積回路及び風雑音抑圧方法
GB2492162B (en) * 2011-06-24 2018-11-21 Audio Analytic Ltd Audio signal processing systems
CN102543060B (zh) * 2011-12-27 2014-03-12 瑞声声学科技(深圳)有限公司 有源噪声控制系统及其设计方法
TW201330645A (zh) * 2012-01-05 2013-07-16 Richtek Technology Corp 降低雜訊的錄音裝置及其方法
WO2013187946A2 (en) 2012-06-10 2013-12-19 Nuance Communications, Inc. Wind noise detection for in-car communication systems with multiple acoustic zones
WO2013187932A1 (en) 2012-06-10 2013-12-19 Nuance Communications, Inc. Noise dependent signal processing for in-car communication systems with multiple acoustic zones
DK2974084T3 (da) 2013-03-12 2020-11-09 Hear Ip Pty Ltd Fremgangsmåde og system til støjreduktion
CN103325401B (zh) * 2013-06-27 2017-04-12 Tcl通力电子(惠州)有限公司 音频抖动的调整方法及系统
EP2890112A1 (en) * 2013-12-30 2015-07-01 Nxp B.V. Method for video recording and editing assistant
US9697843B2 (en) * 2014-04-30 2017-07-04 Qualcomm Incorporated High band excitation signal generation
EP2996352B1 (en) * 2014-09-15 2019-04-17 Nxp B.V. Audio system and method using a loudspeaker output signal for wind noise reduction
US9721581B2 (en) * 2015-08-25 2017-08-01 Blackberry Limited Method and device for mitigating wind noise in a speech signal generated at a microphone of the device
US9838737B2 (en) * 2016-05-05 2017-12-05 Google Inc. Filtering wind noises in video content
CN109060118B (zh) * 2018-09-07 2024-03-26 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 噪声检测装置及方法
US10721562B1 (en) * 2019-04-30 2020-07-21 Synaptics Incorporated Wind noise detection systems and methods
US11197090B2 (en) 2019-09-16 2021-12-07 Gopro, Inc. Dynamic wind noise compression tuning
CN111885458B (zh) * 2020-07-20 2022-04-22 歌尔科技有限公司 音频播放方法、耳机及计算机可读存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH057392A (ja) * 1991-06-25 1993-01-14 Sony Corp マイクロホン装置
JPH0514989A (ja) * 1991-07-08 1993-01-22 Canon Inc 音声信号処理装置
WO2004019654A1 (ja) * 2002-08-20 2004-03-04 Sony Corporation 自動風音低減回路および自動風音低減方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4965822A (en) * 1989-04-10 1990-10-23 Videotelecom Corp. Full duplex speakerphone
JPH048097A (ja) 1990-04-26 1992-01-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 磁気記録再生装置
US5550925A (en) * 1991-01-07 1996-08-27 Canon Kabushiki Kaisha Sound processing device
JP2770593B2 (ja) 1991-04-18 1998-07-02 松下電器産業株式会社 マイクロホン装置
JP2770594B2 (ja) 1991-04-22 1998-07-02 松下電器産業株式会社 マイクロホン装置
KR930010853A (ko) 1991-11-26 1993-06-23 김범훈 음소(音素)녹음 및 음성재생 방법 및 그 장치
KR100270293B1 (ko) 1991-11-26 2000-10-16 사토 게니치로 녹음장치 및 이것을 이용한 비디오 장치
JP3279612B2 (ja) * 1991-12-06 2002-04-30 ソニー株式会社 雑音低減装置
JP3154151B2 (ja) 1993-03-10 2001-04-09 ソニー株式会社 マイクロホン装置
KR0171637B1 (ko) 1993-09-13 1999-03-20 사또오 후미오 배향막 평가 장치
JPH07177597A (ja) 1993-12-17 1995-07-14 Canon Inc 音声処理装置
US5568559A (en) * 1993-12-17 1996-10-22 Canon Kabushiki Kaisha Sound processing apparatus
US5701344A (en) * 1995-08-23 1997-12-23 Canon Kabushiki Kaisha Audio processing apparatus
JP3200368B2 (ja) * 1996-07-18 2001-08-20 キヤノン株式会社 音声処理装置
JP3381062B2 (ja) * 1999-06-22 2003-02-24 日本マランツ株式会社 ステレオ信号処理装置
US7082204B2 (en) * 2002-07-15 2006-07-25 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Electronic devices, methods of operating the same, and computer program products for detecting noise in a signal based on a combination of spatial correlation and time correlation
US7885420B2 (en) * 2003-02-21 2011-02-08 Qnx Software Systems Co. Wind noise suppression system
US7876918B2 (en) * 2004-12-07 2011-01-25 Phonak Ag Method and device for processing an acoustic signal

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH057392A (ja) * 1991-06-25 1993-01-14 Sony Corp マイクロホン装置
JPH0514989A (ja) * 1991-07-08 1993-01-22 Canon Inc 音声信号処理装置
WO2004019654A1 (ja) * 2002-08-20 2004-03-04 Sony Corporation 自動風音低減回路および自動風音低減方法
US20050238183A1 (en) * 2002-08-20 2005-10-27 Kazuhiko Ozawa Automatic wind noise reduction circuit and automatic wind noise reduction method

Also Published As

Publication number Publication date
NL1031581A1 (nl) 2006-10-20
CN1877517B (zh) 2012-10-10
CN1877517A (zh) 2006-12-13
US8600072B2 (en) 2013-12-03
KR101118217B1 (ko) 2012-03-16
US20060233391A1 (en) 2006-10-19
KR20060110100A (ko) 2006-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1031581C2 (nl) Apparaat voor het verwerken van audiogegevens en werkwijze om windlawaai te verminderen.
US8116465B2 (en) Measuring apparatus and method, and recording medium
JP6652978B2 (ja) 状況認識を備えたスポーツヘッドフォン
US20090279715A1 (en) Method, medium, and apparatus for extracting target sound from mixed sound
US7558636B2 (en) Apparatus and method for adaptive signal characterization and noise reduction in hearing aids and other audio devices
EP1665524A4 (en) APPARATUS AND METHOD FOR DYNAMIC LOW FREQUENCY AMPLIFICATION
US20120288121A1 (en) Acoustic control device
JP2019033522A (ja) 周波数依存的減衰段をチューニングするための装置及び方法
US6795386B2 (en) Optical disk playback apparatus, optical disk recording and playback apparatus, and laser noise canceling circuit
NL1029808C2 (nl) Werkwijze en inrichting om een fase van een subwooferkanaalsignaal te compenseren.
KR20040068194A (ko) 스테레오 신호를 강화하기 위한 회로 및 방법
US9402130B2 (en) Wind noise reducing circuit
WO2006085265A2 (en) A system for and a method of mixing first audio data with second audio data, a program element and a computer-readable medium
US20040002781A1 (en) Methods and apparatuses for adjusting sonic balace in audio reproduction systems
JP2007514968A (ja) 音声信号強化方法及び装置、目的信号検出器、音響システム
US20020161543A1 (en) Speaker detecting device
US20050119879A1 (en) Method and apparatus to compensate for imperfections in sound field using peak and dip frequencies
US20040101148A1 (en) Electronic appliance audio filtering based on output device selection
US20040120537A1 (en) Surround device
JP3699459B2 (ja) 光ディスク装置のためのミラー信号検出回路及びその方法
FR2965685A1 (fr) Procede d'elaboration de filtres de compensation des modes acoustiques d'un local
JPH09116362A (ja) 自動音量制御装置
JPH0847099A (ja) スピ−カ遅延時間の設定方法
US11496853B2 (en) Sound signal processing device and sound signal processing method
JP4141682B2 (ja) 音響再生装置、音響再生プログラムおよび音響再生方法

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20070510

PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20190501