RU2175814C2 - Способ подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром - Google Patents

Способ подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром Download PDF

Info

Publication number
RU2175814C2
RU2175814C2 RU98109790/09A RU98109790A RU2175814C2 RU 2175814 C2 RU2175814 C2 RU 2175814C2 RU 98109790/09 A RU98109790/09 A RU 98109790/09A RU 98109790 A RU98109790 A RU 98109790A RU 2175814 C2 RU2175814 C2 RU 2175814C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
filter
measure
echo
adaptive
Prior art date
Application number
RU98109790/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98109790A (ru
Inventor
Йонни КАРЛЬСЕН
Андерс Эрикссон
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
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 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU98109790A publication Critical patent/RU98109790A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175814C2 publication Critical patent/RU2175814C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/20Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other
    • H04B3/23Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other using a replica of transmitted signal in the time domain, e.g. echo cancellers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/02Details
    • H04B3/20Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other
    • H04B3/23Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other using a replica of transmitted signal in the time domain, e.g. echo cancellers
    • H04B3/237Reducing echo effects or singing; Opening or closing transmitting path; Conditioning for transmission in one direction or the other using a replica of transmitted signal in the time domain, e.g. echo cancellers using two adaptive filters, e.g. for near end and for end echo cancelling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Filters That Use Time-Delay Elements (AREA)

Abstract

В способе подавления эхо-сигнала двойным фильтром новая мера (qa, qp) качества обеспечивает основу для нового выбора фильтра и способа передачи коэффициентов. Мера качества представляет характеристику фильтра в адаптивном устройстве подавления эхо-сигнала. В соответствии со способом оценивается мера корреляции между сигналом, содержащим эхо-сигнал, и сигналом оценки эхо-сигнала, создаваемым упомянутым фильтром. Оценивается мера мощности остаточного сигнала, образованного разницей между упомянутым сигналом оценки эхо-сигнала и упомянутым сигналом, содержащим эхо-сигнал. Меру качества рассчитывают делением упомянутой полученной в результате измерения меры корреляции на упомянутую полученную в результате оценки меру мощности. Адаптивный и программируемый фильтр используется при подавлении эхо-сигнала, а меры качества для них обоих рассчитываются и сравниваются. Лучший из двух фильтров, определяемый мерой качества, используется для моделирования пути (570, 580) эхо-сигнала, а его коэффициенты фильтра копируются на другой фильтр. Технический результат - повышение качества речи. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение касается способа подавления эхо-сигналов от неподвижных предметов адаптивным двойным фильтром и способа определения меры качества фильтра, которая используется в упомянутом средстве подавления эхо-сигналов от неподвижных предметов.
Предпосылки создания изобретения
Эхо-сигнал представляет собой проблему, касающуюся ощутимого качества речи в телефонных системах с длительными задержками, например телефонной связи на большие расстояния, или в телефонных системах, использующих задержки из-за длительной обработки, подобно цифровым системам с сотовой структурой зоны обслуживания Эхо-сигналы возникают при переходе от четырехпроводной к двухпроводной линии в устройстве сопряжения между телефонной сетью общего пользования (ТСОП) и абонентом. Чтобы устранить этот эхо-сигнал обычно обеспечивают устройства подавления эхо-сигналов от неподвижных предметов на транзитных станциях, в случае междугородной телефонной нагрузки, и на коммутационных станциях мобильных обслуживаний, в случае сотовых применений.
Из-за местоположения устройства подавления эхо-сигналов, оно делается адаптивным; одно и то же устройство подавления эхо-сигналов используют для большого количества различных абонентов в ТСОП. Эта адаптация необходима не только между различными вызовами, но также во время каждого вызова из-за непостоянного характера сети линий передачи, например проскальзывания фазы, трех абонентных вызовов и так далее.
Адаптацией устройства подавления эхо-сигналов необходимо управлять, поскольку оно должно быть запрещено во время наличия речевого сигнала стороны ближнего (передающего) конца, в противном случае оценка пути эхо-сигнала будет ухудшена. Это ведет к консервативному способу с хорошо защищенной оценкой. Однако адаптивный метод не может быть слишком консервативным, поскольку это ухудшает характеристики устройства подавления эхо-сигналов, когда необходимо быстрое переадаптирование вследствие изменения контура пути эхо-сигнала. Для преодоления проблемы оптимизирования, а именно быстрого переадаптирования при изменении пути эхо-сигнала во время одновременного разговора, можно использовать конфигурацию с двумя оценками пути эхо-сигнала. Устройства подавления эхо-сигналов, использующие два фильтра для оценки эхо-сигналов, описаны в ссылочных документах [1, 2]. Один фильтр, обычно известный как основной фильтр, является неадаптивным и используется для получения действительного выходного сигнала устройства подавления эхо-сигнала. Второй фильтр, обычно известный как фоновый фильтр, непрерывно адаптируется некоторым адаптивным алгоритмом, обычно алгоритмом нормализованного наименьшего среднего квадрата (ННСК). Затем коэффициенты из адаптивного фонового фильтра передаются в основной фильтр всякий раз, когда фоновый фильтр считается лучшим в некотором смысле.
Поскольку описанная в ссылочных материалах [1, 2] конфигурация использует только неадаптивный основной фильтр для выходного сигнала устройства подавления эхо-сигнала, очень важно, чтобы адаптивный фоновый фильтр передавал коэффициенты, когда он функционирует лучше. Однако из-за проблем, отчасти вызываемых используемым консервативным алгоритмом, это может не происходить и подавление эхо-сигнала может запрещаться.
Краткое изложение сущности изобретения
Целью настоящего изобретения является обеспечить новый способ определения меры качества фильтра, которую можно использовать при выборе лучшего фильтра в устройстве подавления эхо-сигналов с двойным фильтром.
Этот способ отличается особенностями, изложенными в пункте 1 формулы изобретения.
Дополнительная цель настоящего изобретения состоит в способе подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром, который менее консервативен, чем ранее известный способ и устраняет проблемы этого способа.
Этот способ подавления эхо-сигнала отличается особенностями, изложенными в пункте 3 формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Изобретение, вместе с дополнительными его целями и преимуществами, можно лучше понять посредством осуществления ссылки на следующее описание, взятое вместе с прилагаемыми чертежами, на которых
фиг. 1 представляет блок-схему системы генерирования эхо-сигналов,
фиг. 2 представляет блок-схему системы подавления эхо-сигналов,
фиг. 3 представляет блок-схему ранее известного устройства подавления эхо-сигнала с двойным фильтром,
фиг. 4 представляет блок-схему устройства подавления эхо-сигналов с двойным фильтром, работающего согласно соответствующему настоящему изобретению способу подавления эхо-сигналов,
фиг. 5 представляет блок-схему алгоритма, иллюстрирующую соответствующий настоящему изобретению способ подавления эхо-сигналов двойным фильтром,
фиг. 6 представляет предпочтительный вариант осуществления соответствующего настоящему изобретению способа подавления эхо-сигналов двойным фильтром,
фиг. 7 представляет второй предпочтительный вариант осуществления соответствующего настоящему изобретению способа подавления эхо-сигналов двойным фильтром.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения
Фиг. 1 иллюстрирует процесс генерирования эхо-сигнала в телефонной системе. Абонент А, называемый ниже абонентом дальнего (приемного) конца, подсоединен к гибридному соединению (гибридное соединение образует устройство сопряжения между четырехпроводным и двухпроводным соединениями, как это хорошо известно в технике) по двухпроводной линии. Аналогичным образом, абонент В, называемый ниже абонентом ближнего (передающего) конца, подсоединен по двухпроводной линии к другому гибридному соединению. По двухпроводным линиям передаются входящие и исходящие речевые сигналы Исходящий речевой сигнал от абонента А дальнего конца передается абоненту В ближнего конца по верхней двухпроводной линии на фиг. 1. Аналогичным образом, исходящий речевой сигнал от абонента В ближнего конца передается абонентом А дальнего конца по нижней двухпроводной линии на фиг. 1. Однако нижняя двухпроводная линия от абонента В к абоненту А также содержит эхо-сигнал исходящего речевого сигнала от абонента А, и это гибридное соединение у абонента В не имело возможности полностью подавлять. Аналогичным образом, верхняя двухпроводная линия на фиг. 1 содержит эхо-сигнал от исходящего речевого сигнала от абонента В.
Фиг. 2 иллюстрирует, каким образом обратный эхо-сигнал абоненту А подавляется на стороне ближнего конца (аналогичное расположение обеспечивается на стороне дальнего конца). Входной сигнал x(n), где n обозначает дискретное время, представляет речевой сигнал от абонента А. Входной сигнал x(n) ослабляется гибридным соединением, представленным фильтром 10 с передаточной функцией H(q-1) и блоком 14 суммирования, а получающийся эхо-сигнал s(n) объединяется с сигналом v(n) ближнего конца, который может или не может содержать речевой сигнал ближнего конца, в блоке 14 суммирования. Ослабление фильтра 10 представляется ОПЭС (обратными потерями эхо-сигнала) ослабления пути эхо-сигнала. Таким образом, получающийся выходной сигнал y(n) содержит сигнал ближнего конца и эхо-сигнал от сигнала дальнего конца. Более того, входной сигнал x(n) передается также на адаптивный фильтр 12, который моделирует импульсную характеристику гибридного соединения посредством регулирования коэффициентов его фильтра. Получающаяся оценка эхо- сигнала s(n) обозначается величиной
Figure 00000002
. Эта оценка вычитается в блоке 16 суммирования из выходного сигнала y(n) (УОПЭС - увеличение обратных потерь эхо-сигнала представляет полученное улучшение ослабления эхо-сигнала), а получающийся сигнал рассогласования e(n) подается на адаптивный фильтр 12 для регулирования коэффициентов фильтра и по двухпроводной линии - обратно абоненту А дальнего конца.
Проблема в случае показанной на фиг. 2 простой блок-схеме состоит в том, что сигнал y(n) может содержать, дополнительно к эхо-сигналу s(n), речевой сигнал v(n) от абонента В. Эта ситуация называется одновременным разговором. Во время одновременного разговора адаптивный фильтр 12 пытается моделировать не только эхо-сигнал s(n), но также речевой сигнал v(n). Таким образом, во время одновременного разговора должно управляться приспособление фильтра 12.
Фиг. 3 иллюстрирует блок-схему описанного в ссылочном материале [1, 2] устройства подавления эхо-сигнала двойным фильтром, предназначенного для решения этой проблемы одновременного разговора. Адаптивный фильтр 12 непрерывно корректируется независимо от того, имеется ли одновременный разговор или нет. Однако в этом случае выходной сигнал блока 16 суммирования подается только на адаптивный фильтр 12, а не по двухпроводной линии обратно абоненту А дальнего конца. Вследствие этого, действительное подавление эхо-сигнала выполняется программируемым основным фильтром 18, посылающим оценку эхо-сигнала на блок 22 суммирования, который подает получающийся сигнал рассогласования ef(n) по двухпроводной линии абоненту А дальнего конца. Коэффициенты от адаптивного фильтра 12 подаются на программируемый основной фильтр 18 всякий раз, когда адаптивный фоновый фильтр 12 считается лучше, чем программируемый основной фильтр 18. Это обычно возникает, когда отсутствует одновременный разговор. Во время одновременного разговора коэффициенты, которые были переданы программируемому основному фильтру 18 непосредственно перед появляющейся ситуацией одновременного разговора, поддерживаются для подавления эхо-сигнала во время периода одновременного разговора. Когда ситуации одновременного разговора больше нет, а адаптивный фильтр 12 определяется обеспечивающим лучшую характеристику, коэффициенты фильтра снова передаются от фильтра 12 фильтру 18.
Описанный в ссылочных документах [1, 2] способ сравнения характеристик двух фильтров можно резюмировать следующим образом. Основная идея состоит в том, чтобы сравнивать остаточную энергию от двух фильтров. Таким образом, коэффициенты фильтров передаются только в том случае, если
E|eb(n)| < μ•E|ef(n)| (1)
где E(. ) обозначает полученный в результате оценки уровень остаточной энергии, a μ - постоянная величина, которую в соответствии со ссылочной документацией [1] выбирают до 7/8. Чтобы осуществить хорошее выполнение этого алгоритма, необходимы следующие два требования:
E|eb(n)| < λ•E|y(n)| (2)
E|y(n)| < E|x(n)| (3)
где λ - постоянная величина, которая в ссылочном материале [1] равна 1/8 (что соответствует - 18 дБ). Если вышеприведенные три условия выполняются, то коэффициенты фильтра 12 передаются фильтру 18.
Вышеприведенное уравнение (1) означает, что уровень остаточной энергии эхо-сигнала от фонового фильтра 12 должен быть ниже (на коэффициент μ остаточной энергии от основного фильтра 18. Условие (2) означает, что увеличение обратных потерь эхо-сигнала (УОПЭС) должно достигать заранее определенного порогового значения - 20 log λдБ. Условие (3) означает, что здесь не должно быть явной ситуации одновременного разговора (если y(n) имеет больше энергии, чем x(n), он должен содержать что-то дополнительное к эхо-сигналу s(n), а именно, речевой сигнал дальнего конца). В качестве дополнительного условия может потребоваться, чтобы вышеупомянутые три условия выполнялись одновременно в течение заранее определенного периода времени, например 48 мс.
Поскольку в предлагаемой ссылочными материалами [1, 2] конфигурации используется только программируемый основной фильтр 18 для действительного подавления эхо-сигнала, очень важно, чтобы адаптивный фильтр 12 всегда передавал коэффициенты, когда он лучше функционирует. Однако из-за вышеустановленных проблем это не всегда может происходить.
Одна проблема появляется в том случае, если пункт ближнего конца имеет высокий уровень фонового шума. В этом случае остаточный эхо-сигнал ef(n) будет маскироваться в шумах. Это означает, что вышеприведенное условие (1) становится скрытым, не обеспечивается стимул для передачи коэффициентов фонового фильтра основному фильтру.
Другая проблема состоит в том, что условие (2) требует, чтобы увеличение обратных потерь эхо-сигнала (УОПЭС) достигало 18 дБ до того, как может произойти какая-либо передача коэффициентов фонового фильтра. Однако эта ситуация может никогда не достигаться, если уровень фонового шума высокий и обратные потери эхо-сигнала (ОПЭС) также высокие.
Следующая проблема состоит в том, что требование УОПЭС относительно 18 дБ может никогда не выполняться, если путь эхо-сигнала имеет высокую степень нелинейности.
Поскольку соответствующий ссылочным материалам [1,2] адаптивный фильтр 12 позволяет осуществлять непрерывное приспосабливание, он расходится со своим оптимальным состоянием во время одновременного разговора.
Это расхождение не восстанавливается, а это означает, что адаптивный фильтр нуждается в новом периоде сходимости после каждой ситуации одновременного разговора прежде, чем он достигнет такой же характеристики, как и у программируемого фильтра. Это предполагает, что процесс сходимости устройства подавления эхо- сигнала становится весьма неэффективным при быстром изменении дуплексной ситуации.
На фиг. 4 показано устройство подавления эхо-сигнала, в котором используется соответствующий настоящему изобретению способ. В показанном на фиг. 4 устройстве подавления эхо-сигнала фильтр 12 представляет собой адаптивный фильтр 12, а фильтр 18 - программируемый фильтр, как в показанном на фиг. 3 известном устройстве подавления эхо-сигнала. Однако в показанном на фиг. 4 устройстве подавления эхо-сигнала используются два фильтра, соединенных полностью параллельно, то есть остаточные сигналы ea(n) и ep(n) получаются для обоих фильтров, а логика 24 для принятия решения принимает решение о том, который сигнал выбрать в качестве действительного выходного сигнала e(n). Более того, как показано двойной стрелкой 21, оба фильтра могут передаваться или копироваться (передавать коэффициенты или копировать).
В соответствии с настоящим изобретением логика 24 принятия решения использует меру качества
Figure 00000003

где i = a, p, для принятия решения о том, который из остаточных сигналов ea(n) или ep(n) использовать в качестве действительного выходного сигнала. Теперь будет приведено объяснение этого выбора меры качества.
Возьмем сигнал
y(n) = s(n) + v(n), (5)
где s(n) представляет эхо-сигнал, а v(n) представляет шумы и речевой сигнал ближнего конца. Из уравнения (5) можно видеть, что числитель уравнения (4) представляет собой коэффициент корреляции между полученным в результате оценки эхо-сигналом и истинным эхо-сигналом с добавлением речевого и шумового сигналов ближнего конца. Этот коэффициент корреляции оказывается высоким, если фильтр хорошо настроен на путь эхо-сигнала. Поскольку
Figure 00000004
не зависит от v(n), числитель меры qi имеет не нулевое значение, когда уровень фонового шума высокий. Однако, поскольку Eei2(n) используется в качестве знаменателя, qi уменьшается при наличии речевого сигнала или шумов ближнего конца. Таким образом, удобным условием для выбора логикой 24 принятия решения остаточного сигнала ea(n) в качестве "лучшего" сигнала является требование, чтобы выполнялось неравенство
qa>Aqp+В. (6)
Здесь А представляет собой заранее определенный коэффициент, а В - заранее определенное отклонение.
Чтобы избежать выбора адаптивного фильтра во время очевидной ситуации одновременного разговора, может также потребоваться, чтобы удовлетворялось следующее условие:
qa>C или [Ey2(n)< α •NL и qa>В] (7)
перед выбором адаптивного фильтра в качестве лучшего фильтра. Здесь C представляет собой отклонение, которое больше отклонения В. Кроме того, α представляет собой коэффициент, a NL - полученный в результате измерения уровень шума.
Фиг. 5 иллюстрирует вариант осуществления соответствующего настоящему изобретению способа, в котором уравнение (4) меры качества используется для определения лучшего фильтра. На этапе 500 используется следующий пример для расчета новых показателей качества на этапах 510 и 520. На этапе 530 выполняется испытание в соответствии с условием (6). Если условие (6) выполняется, на этапе 540 осуществляется испытание первой части условия (7). Если испытание терпит неудачу, проводится испытание альтернативной ветви 550, включающей в себя вторую часть условия (7). Если любое из испытаний 540, 550 оказывается успешным, алгоритм переходит к этапу 560. На этом этапе производится испытание, выполняется ли следующее условие
Eep2(n)< β • Eea2(n), (8)
где β представляет собой заранее определенный коэффициент. На этом этапе производится испытание, имеет ли программируемый фильтр остаточную энергию сигнала меньше, чем адаптивный фильтр. Если это не так, то адаптивный фильтр выбирается в качестве выходного фильтра, и этот фильтр используется для создания действительного выходного сигнала e(n). С другой стороны, если этап 560 показывает, что программируемый фильтр на самом деле имеет меньшую остаточную энергию сигнала, этот фильтр будет использован для создания выходного сигнала на этапе 580. Аналогичным образом будет использован программируемый фильтр, если испытание на этапе 530 не достигает успеха и если испытания на этапах 540 и 550 не достигают успеха.
В предпочтительном варианте осуществления показанного на фиг. 5 способа в качестве различных заранее определенных постоянных величин используются следующие значения:
A-2 α = 10
B-0 β = 1
C = 1
При этих значениях можно видеть, что условие (6) менее консервативно, чем условия в ссылочных материалах [1, 2]. Например, C=1 означает, что в стационарном случае УОПЭС должен быть выше 0 дБ. Это гораздо ниже значения 18 дБ в ссылочных материалах [1, 2]. Это условие дополнительно ослабляется до qa > 0 когда Ey2 падает ниже уровня помех.
Фиг. 6 иллюстрирует предпочтительный вариант осуществления способа в соответствии с настоящим изобретением. В этом предпочтительном варианте осуществления этапы 500-560 такие же, как в варианте фиг. 5. Однако вместо использования выбранного фильтра непосредственно для создания выходного сигнала этот предпочтительный вариант осуществления выполняет плавный переход от одного фильтра к другому посредством линейного сочетания остаточных сигналов из двух фильтров в соответствии с этапом 620. Каждый раз, когда в качестве лучшего фильтра выбирается адаптивный фильтр, переменная FS состояния фильтра увеличивается в соответствии с этапом 600. Аналогичным образом, когда в качестве лучшего фильтра выбирается программируемый фильтр, переменная FS состояния фильтра уменьшается в соответствии с этапом 610. Затем на этапе 620 используется рассчитанная переменная FS состояния фильтра с целью образования линейного сочетания между остаточными сигналами ea(n) и ep(n). Здесь переменная T представляет длительность переходного процесса, например, 128 периодов выборок. Как можно видеть из этапа 620, пропорция выбранного фильтра увеличивается, тогда как пропорция не выбранного фильтра уменьшается. Когда фильтр непрерывно выбирается в течение 7 периодов выборок, завершается плавный переход.
На этапе 620 выполняется линейное сочетание ep(n) и ea(n). Однако это не является абсолютной необходимостью. Например, можно также использовать нелинейные весовые коэффициенты, хотя оптимальным является линейное сочетание.
В предпочтительном в настоящее время варианте осуществления способа, показанного на фиг. 6, используются те же значения для заранее определенных постоянных A, B, C, α, β, как в случае показанного на фиг. 5 предпочтительного варианта.
Показанные на фиг. 4 и 5 способы имеют дело с выбором и использованием надлежащего фильтра для вырабатывания действительного выходного сигнала e(n). Однако, как показано двойной стрелкой 21 на фиг. 4, каждый фильтр может также передаваться или копироваться на другой фильтр. Например, если адаптивный фильтр непрерывно оказывается лучше программируемого фильтра, он может оказаться предпочитаемым для копирования коэффициентов адаптивного фильтра на программируемый фильтр. С другой стороны, после ситуации одновременного разговора, в которой адаптивный фильтр расходится, хорошей идеей, вероятно, является передача коэффициентов из программируемого фильтра на адаптивный фильтр, поскольку полученный в результате оценки эхо-сигнал программируемого фильтра, вероятно, оказывается лучше, чем оценка эхо-сигнала отклоняемого фильтра (полученный в результате оценки эхо-сигнал до ситуации одновременного разговора, вероятно, является хорошей начальной точкой для приспособления к новой оценке эхо-сигнала после ситуации одновременного разговора).
Фиг. 7 иллюстрирует предпочтительный вариант осуществления способа передачи коэффициентов фильтра от одного фильтра другому, который базируется на том же алгоритме, как и показанные на фиг. 5 и 6 способы выбора фильтра. Таким образом, этапы 500-550 такие же, как и на фиг. 5 и 6. Если в качестве лучшего фильтра выбран адаптивный фильтр, показание счетчика СЧЕТ получает на этапе 700 приращение. На этапе 710 производится испытание, превышает ли СЧЕТ заранее определенную постоянную T (например, 2.047). Если СЧЕТ превышает величину T, это означает, что адаптивный фильтр выбирался 7 раз. Следовательно, адаптивный фильтр копируется на программируемый фильтр (этап 730) и счетчик СЧЕТ восстанавливается на нуль (этап 720). Таким образом, если адаптивный фильтр непрерывно выбирается, его коэффициенты передаются программируемому фильтру.
С другой стороны, если в качестве более подходящего фильтра выбирается программируемый фильтр, на этапе 740 проводится испытание, выполняются ли следующие два условия
Eep2(n)< β •Eea2(n) и
Ee 2 a (n) >γ2 (9)
Эти условия предполагают, что адаптивный фильтр выполняет функцию значительно хуже (управляемый коэффициентом β) , чем программируемый фильтр, и что остаточная энергия должна превышать определенное пороговое значение γ2, чтобы избежать принятия решений на низких незначительных уровнях энергии. Подходящими значениями являются β = 1/2 и γ = -40 дБ, отсчитываемых относительно уровня 0 мВт. Если этап 740 оказывается успешным, коэффициенты программируемого фильтра копируются на адаптивный фильтр (этап 760) и счетчик СЧЕТ восстанавливается на нуль (этап 750).
Описываемые до сих пор две ситуации представляют собой ситуации, в которых действительно копируются коэффициенты фильтра. Однако, если испытание на этапе 710 оказывается безуспешным, алгоритм переходит к этапу 790, который предполагает, что коэффициенты фильтра не передаются. Это происходит, когда счет переменных еще не достиг значения T.
Другая ситуация, в которой коэффициенты фильтра не копируются, происходит, когда безуспешным оказывается испытание на этапе 740. В этой ситуации алгоритм переходит к этапу 770. На этапе 770 производится испытание, удовлетворяется ли следующее условие:
Ey2(n)> α •NL. (10)
Таким образом, на этапе 770 осуществляется испытание, превышает ли сигнал y(n) уровень шума. Если превышает, то, вероятно, имеется ситуация одновременного разговора, поскольку сигнал y(n), вероятно, содержит речевой сигнал, а адаптивный фильтр не выполняет операции значительно лучше, чем программируемый фильтр. Следовательно, переменная СЧЕТ восстанавливается на нуль на этапе 780 для индикации, что это не является непременно временем для передачи коэффициентов адаптивного фильтра на программируемый фильтр. С другой стороны, поскольку испытание на этапе 740 оказывается безуспешным, программируемый фильтр не оказывается значительно лучше, чем адаптивный фильтр. Таким образом, ни один из фильтров не передает коэффициенты (этап 790).
И наконец, если этап 770 оказывается безуспешным, это показывает, что нельзя осуществлять принятия решения, и положение остается без изменений (фильтр не копируется, СЧЕТ не изменяется).
В предпочтительном варианте осуществления способа, показанного на фиг. 7, используются следующие постоянные:
A = 1
B = 0,125
C = 1
α = 10
β = 1/2
γ2= -40 дБ,
отсчитываемых относительно уровня 0 мВт.
Специалисты в данной области техники понимают, что для настоящего изобретения можно осуществлять различные модификации и изменения, не выходя при этом за рамки его сущности и объема, которые определяются прилагаемой формулой изобретения.
Ссылочные материалы
[1] К. Окиаи и др. "Устройство подавления эхо-сигнала с двумя моделями пути эхо-сигнала". Транзакции по связи Института инженеров по электронике и радиоэлектронике (IEEE).
[2] США, документ A, 3787645.

Claims (10)

1. Способ определения меры качества, представляющей параметры фильтра в адаптивном устройстве подавления эхо-сигнала, отличающийся тем, что оценивают меру корреляции между сигналом (y(n)), содержащим эхо-сигнал, и сигналом
Figure 00000005
оценки эхо-сигнала, обеспечиваемым упомянутым фильтром, оценивают меру мощности остаточного сигнала (е(n)), образованного разницей между упомянутым сигналом
Figure 00000006
оценки эхо-сигнала и упомянутым сигналом (y(п)), содержащим эхо-сигнал, и рассчитывают упомянутую меру (q) качества посредством деления упомянутой полученной в результате оценки меры корреляции на упомянутую полученную в результате оценки меру мощности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый сигнал (y(n)), содержащий эхо-сигнал, может содержать, дополнительно к эхо-сигналу, шумовой и речевой сигналы, созданные рядом с упомянутым устройством подавления эхо-сигнала.
3. Способ подавления эхо-сигнала адаптивным двойным фильтром, в котором и адаптивный и программируемый фильтры (12, 18) используются для оценки эхо-сигнала, отличающийся тем, что оценивают первую меру корреляции между сигналом (y(n)), содержащим эхо-сигнал, и сигналом
Figure 00000007
оценки эхо-сигнала адаптивного фильтра, оценивают первую меру мощности первого остаточного сигнала (еa(n)), образованного разницей между упомянутым сигналом
Figure 00000008
оценки эхо-сигнала адаптивного фильтра и упомянутым сигналом (y(n)), содержащим эхо-сигнал, определяют меру (qa) качества адаптивного фильтра посредством деления упомянутой, полученной в результате оценки, первой меры корреляции на упомянутую, полученную в результате оценки, первую меру мощности, оценивают вторую меру корреляции между упомянутым сигналом (у(n)), содержащим эхо-сигнал, и сигналом
Figure 00000009
оценки эхо-сигнала программируемого фильтра, оценивают вторую меру мощности второго остаточного сигнала (ep(n)), образованного разницей между упомянутым сигналом
Figure 00000010
оценки эхо-сигнала программируемого фильтра и упомянутым сигналом (y(n)), содержащим эхо-сигнал, определяют меру (qp) качества программируемого фильтра посредством деления упомянутой полученной в результате оценки, второй меры корреляции на упомянутую, полученную в результате оценки, вторую меру мощности, сравнивают упомянутую меру (qa) качества адаптивного фильтра с упомянутой мерой (qp) качества программируемого фильтра для определения, дает ли наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала упомянутый адаптивный фильтр или упомянутый программируемый фильтр, и определяют, на основе наилучшей оценки, используется ли упомянутый первый остаточный сигнал (еa(n)) или упомянутый второй остаточный сигнал (еa(n)) или линейное сочетание упомянутого первого остаточного сигнала и упомянутого второго остаточного сигнала (еp(n)) для создания выходного сигнала.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что выбирают упомянутый адаптивный фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала и используют упомянутый первый остаточный сигнал (ea(n)) для создания выходного сигнала только в том случае, если удовлетворяются следующие условия (530); i) упомянутая мера (qa) качества адаптивного фильтра превышает сумму первого заранее определенного отклонения (В) и произведения упомянутой меры (qp) качества программируемого фильтра и заранее определенного коэффициента (А), и выбирают упомянутый программируемый фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала и используют упомянутый второй остаточный сигнал (еp(n)) для создания выходного сигнала, если не выполняется условие (i).
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что выбирают, если выполняется условие (i), упомянутый адаптивный фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала, и используют упомянутый первый остаточный сигнал (ea(n)) для создания выходного сигнала только в том случае, если удовлетворяется, по меньшей мере, одно из следующих дополнительных условий (540, 550) ii) упомянутая мера (qa) качества адаптивного фильтра больше второго заранее определенного отклонения (С), которое больше упомянутого заранее определенного первого отклонения (В), и iii) упомянутая мера (qa) качества адаптивного фильтра больше упомянутого первого заранее определенного отклонения (В), а полученная в результате измерения третья мера мощности упомянутого сигнала (y(n)), содержащего эхо-сигнал, меньше произведения полученного в результате измерения уровня шума (NL) и второго заранее определенного коэффициента (α) и выбирают упомянутый программируемый фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала и используют упомянутый второй остаточный сигнал (еp(n)) для создания выходного сигнала, если не выполняется ни одно из условий (ii) и (iii).
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что выбирают, если выполняется условие (ii) или условие (iii), упомянутый адаптивный фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала, и используют упомянутый первый остаточный сигнал (ea(n)) для создания выходного сигнала только в том случае, если не выполняется следующее дополнительное условие (560) (iv) упомянутая полученная в результате оценки вторая мера мощности меньше произведения упомянутой полученной в результате измерения первой меры мощности и третьего заранее определенного коэффициента (β), и выбирают упомянутый программируемый фильтр в качестве фильтра, который дает наилучшую оценку упомянутого эхо-сигнала, и используют упомянутый второй остаточный сигнал (ep(n)) для создания выходного сигнала, если выполняется условие (iv).
7. Способ по пп.4, 5 или 6, отличающийся тем, что обеспечивают сочетание (620) упомянутых первого и второго остаточных сигналов (ea(n)), (еp(n)), увеличивающее пропорцию остаточного сигнала, который соответствует выбранному фильтру, и уменьшающее пропорцию остаточного сигнала, который соответствует невыбранному фильтру.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что упомянутый первый заранее определенный коэффициент равен 2, упомянутое первое заранее определенное отклонение равно 1.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что обеспечивают копирование (760) коэффициентов упомянутого программируемого фильтра на упомянутый адаптивный фильтр, если выбран упомянутый программируемый фильтр и выполняются оба следующих условия (740) (iv) упомянутая полученная в результате оценки вторая мера мощности меньше произведения упомянутой полученной в результате оценки первой меры мощности и третьего заранее определенного коэффициента (β), (v) упомянутая полученная в результате оценки первая мера мощности больше заранее определенной постоянной (γ2).
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что обеспечивают подсчет (СЧЕТ) каждого выбора упомянутого адаптивного фильтра, и копирование (730) коэффициентов упомянутого адаптивного фильтра на упомянутый программируемый фильтр, когда он выбран заранее определенное количество (Т) раз.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что упомянутый первый заранее определенный коэффициент равен 1, упомянутое первое заранее определенное отклонение равно 0,125, а упомянутое заранее определенное отклонение равно 1.
RU98109790/09A 1995-10-18 1996-10-16 Способ подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром RU2175814C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9503640-6 1995-10-18
SE9503640A SE505150C3 (sv) 1995-10-18 1995-10-18 Adaptivt ekoslaeckningsfoerfarande av dubbelfiltertyp

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98109790A RU98109790A (ru) 2000-04-10
RU2175814C2 true RU2175814C2 (ru) 2001-11-10

Family

ID=20399863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98109790/09A RU2175814C2 (ru) 1995-10-18 1996-10-16 Способ подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6219418B1 (ru)
EP (1) EP0856213A1 (ru)
JP (1) JP4026693B2 (ru)
KR (1) KR100382003B1 (ru)
CN (1) CN1095256C (ru)
AU (1) AU710224B2 (ru)
BR (1) BR9610968A (ru)
CA (1) CA2233679C (ru)
EE (1) EE03363B1 (ru)
NO (1) NO315539B1 (ru)
RU (1) RU2175814C2 (ru)
SE (1) SE505150C3 (ru)
TR (1) TR199800691T1 (ru)
WO (1) WO1997015124A1 (ru)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI104524B (fi) * 1997-04-18 2000-02-15 Nokia Mobile Phones Ltd Kaiunpoistojärjestelmä ja -menetelmä sekä matkaviestin
KR100307662B1 (ko) * 1998-10-13 2001-12-01 윤종용 가변적인수행속도를지원하는에코제거장치및방법
US6694019B1 (en) * 1999-08-26 2004-02-17 Nortel Networks Limited Method and apparatus for infinite return loss handler for network echo canceller
NL1013044C2 (nl) * 1999-09-15 2001-03-16 Koninkl Kpn Nv Kwaliteitsmeting van spraaksignalen met echo-verstoring.
US6792106B1 (en) * 1999-09-17 2004-09-14 Agere Systems Inc. Echo canceller and method of echo cancellation using an NLMS algorithm
US6683859B1 (en) * 1999-11-12 2004-01-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for echo cancellation updates in a multicarrier transceiver system
AU783527B2 (en) 2000-01-25 2005-11-03 Tq Delta, Llc System and method for the application of an LMS method to updating an echo canceller in an ADSL modem
US6928161B1 (en) * 2000-05-31 2005-08-09 Intel Corporation Echo cancellation apparatus, systems, and methods
KR100431965B1 (ko) * 2001-06-23 2004-07-21 (주) 에스제이-테크 시변 적응알고리즘이 적용된 음향반향 제거장치 및 그 방법
US6950842B2 (en) * 2002-01-23 2005-09-27 Analog Devices, Inc. Echo canceller having an adaptive filter with a dynamically adjustable step size
GB2389286A (en) 2002-05-28 2003-12-03 Mitel Knowledge Corp Echo cancellation
GB2395878A (en) * 2002-11-29 2004-06-02 Mitel Knowledge Corp Method of capturing constant echo path information using default coefficients
US7573839B2 (en) * 2004-07-07 2009-08-11 Broadcom Corporation Line driver for an adaptive hybrid circuit
EP1803288B1 (en) * 2004-10-13 2010-04-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Echo cancellation
US7680652B2 (en) * 2004-10-26 2010-03-16 Qnx Software Systems (Wavemakers), Inc. Periodic signal enhancement system
US8543390B2 (en) * 2004-10-26 2013-09-24 Qnx Software Systems Limited Multi-channel periodic signal enhancement system
US7716046B2 (en) * 2004-10-26 2010-05-11 Qnx Software Systems (Wavemakers), Inc. Advanced periodic signal enhancement
US7949520B2 (en) * 2004-10-26 2011-05-24 QNX Software Sytems Co. Adaptive filter pitch extraction
US7610196B2 (en) 2004-10-26 2009-10-27 Qnx Software Systems (Wavemakers), Inc. Periodic signal enhancement system
US8170879B2 (en) * 2004-10-26 2012-05-01 Qnx Software Systems Limited Periodic signal enhancement system
US8306821B2 (en) * 2004-10-26 2012-11-06 Qnx Software Systems Limited Sub-band periodic signal enhancement system
GB2427332B (en) * 2005-06-16 2007-05-16 Trinity Convergence Inc Systems and methods for adaptive echo cancellation
US7613291B1 (en) * 2005-08-10 2009-11-03 Mindspeed Technologies, Inc. Echo path change detection using dual sparse filtering
US8295475B2 (en) * 2006-01-13 2012-10-23 Microsoft Corporation Selective glitch detection, clock drift compensation, and anti-clipping in audio echo cancellation
US7831035B2 (en) * 2006-04-28 2010-11-09 Microsoft Corporation Integration of a microphone array with acoustic echo cancellation and center clipping
US7773743B2 (en) 2006-04-28 2010-08-10 Microsoft Corporation Integration of a microphone array with acoustic echo cancellation and residual echo suppression
US20080231557A1 (en) * 2007-03-20 2008-09-25 Leadis Technology, Inc. Emission control in aged active matrix oled display using voltage ratio or current ratio
US8259928B2 (en) * 2007-04-23 2012-09-04 Microsoft Corporation Method and apparatus for reducing timestamp noise in audio echo cancellation
US8904400B2 (en) * 2007-09-11 2014-12-02 2236008 Ontario Inc. Processing system having a partitioning component for resource partitioning
US8850154B2 (en) 2007-09-11 2014-09-30 2236008 Ontario Inc. Processing system having memory partitioning
US8694310B2 (en) 2007-09-17 2014-04-08 Qnx Software Systems Limited Remote control server protocol system
US8209514B2 (en) * 2008-02-04 2012-06-26 Qnx Software Systems Limited Media processing system having resource partitioning
US8380253B2 (en) * 2008-02-15 2013-02-19 Microsoft Corporation Voice switching for voice communication on computers
US8369251B2 (en) * 2008-06-20 2013-02-05 Microsoft Corporation Timestamp quality assessment for assuring acoustic echo canceller operability
EP2148525B1 (en) 2008-07-24 2013-06-05 Oticon A/S Codebook based feedback path estimation
CN102117620B (zh) * 2010-01-06 2012-08-29 杭州华三通信技术有限公司 一种双滤波器传递滤波器系数的方法及装置
US8737457B2 (en) 2012-09-28 2014-05-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptive smoothing of channel estimates
GB2521881B (en) * 2014-04-02 2016-02-10 Imagination Tech Ltd Auto-tuning of non-linear processor threshold
CN104242872B (zh) * 2014-09-30 2017-12-01 华为技术有限公司 一种信号处理方法及装置
US9479650B1 (en) * 2015-05-04 2016-10-25 Captioncall, Llc Methods and devices for updating filter coefficients during echo cancellation
CN105654959B (zh) * 2016-01-22 2020-03-06 韶关学院 一种自适应滤波的系数更新方法及装置
US10367948B2 (en) * 2017-01-13 2019-07-30 Shure Acquisition Holdings, Inc. Post-mixing acoustic echo cancellation systems and methods
CN109547655A (zh) * 2018-12-30 2019-03-29 广东大仓机器人科技有限公司 一种网络语音通话的回声消除处理的方法
CN111681666B (zh) * 2020-05-21 2022-10-04 浙江大华技术股份有限公司 滤波器系数的备份方法、装置及计算机存储介质
CN115604614B (zh) * 2022-12-15 2023-03-31 成都海普迪科技有限公司 采用吊装麦克风进行本地扩声和远程互动的系统和方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3787645A (en) 1971-05-19 1974-01-22 Nippon Electric Co Echo canceller having two echo path models
GB8423017D0 (en) * 1984-09-12 1984-10-17 Plessey Co Plc Echo canceller
AU4695485A (en) * 1984-09-21 1986-03-27 Alcatel N.V. Digital hybrid
NL8701633A (nl) * 1987-07-10 1989-02-01 Philips Nv Digitale echocompensator.
SE501248C2 (sv) * 1993-05-14 1994-12-19 Ericsson Telefon Ab L M Metod och ekosläckare för ekoutsläckning med ett antal kaskadkopplade adaptiva filter
US5631900A (en) * 1995-09-29 1997-05-20 Crystal Semiconductor Double-Talk detector for echo canceller

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Адаптивные фильтры./Под ред.К.Ф.Н. КОУЭНА и др. - М.: Мир, 1988, с.323-324. *

Also Published As

Publication number Publication date
US6219418B1 (en) 2001-04-17
JPH11514516A (ja) 1999-12-07
EP0856213A1 (en) 1998-08-05
BR9610968A (pt) 1999-03-02
TR199800691T1 (xx) 1998-06-22
AU7353596A (en) 1997-05-07
NO981713D0 (no) 1998-04-16
CA2233679C (en) 2004-08-24
SE505150C2 (sv) 1997-07-07
KR100382003B1 (ko) 2003-08-02
AU710224B2 (en) 1999-09-16
CA2233679A1 (en) 1997-04-24
SE9503640D0 (sv) 1995-10-18
NO981713L (no) 1998-06-02
WO1997015124A1 (en) 1997-04-24
EE03363B1 (et) 2001-02-15
SE9503640L (sv) 1997-04-19
JP4026693B2 (ja) 2007-12-26
CN1095256C (zh) 2002-11-27
NO315539B1 (no) 2003-09-15
SE505150C3 (sv) 1997-08-04
KR19990064258A (ko) 1999-07-26
CN1200210A (zh) 1998-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2175814C2 (ru) Способ подавления эхо-сигналов адаптивным двойным фильтром
AU680981B2 (en) Method for determining the location of echo in an echo cancellar
EP0708537B1 (en) Echo canceler and echo path estimating method
EP0868787B1 (en) Method and device for echo cancellation using power estimation in a residual signal
KR100284202B1 (ko) 네트워크 에코 제거기
US7263174B2 (en) Predicting performance of telephone lines for data services
KR100233463B1 (ko) 반향제거장치 및 방법
US5896452A (en) Multi-channel echo canceler and method using convolution of two training signals
EP0878060B1 (en) A system and method for performing echo cancellation in a communications network employing a mixed mode lms adaptive balance filter
US6061444A (en) Echo canceler and method for learning for the same
KR100424223B1 (ko) 제로 에코 패스, 링잉 및 오프 후크 검출을 이용하여 에코소거를 제어하기 위한 방법 및 시스템
US7856087B2 (en) Circuit method and system for transmitting information
JP4027421B2 (ja) 適応型エコーキャンセレーション方法
JP3303524B2 (ja) エコーキャンセラ学習方法
JP3304609B2 (ja) エコーキャンセラ学習方法
JP3345581B2 (ja) エコーキャンセラ
JPH07303070A (ja) ダブルトーク検出方法
JPH07303062A (ja) エコーキャンセラおよびエコーパス推定方法