WO2018061371A1 - 信号処理装置、信号処理方法、およびプログラム - Google Patents

信号処理装置、信号処理方法、およびプログラム Download PDF

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gain
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祐史 山邉
恭輔 松本
宏平 浅田
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ソニー株式会社
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    • H04R2460/01Hearing devices using active noise cancellation

Definitions

  • the present disclosure relates to a signal processing device, a signal processing method, and a program.
  • acoustic devices such as earphones and headphones include devices that not only output acoustic information but also have functions that assume usage scenes. Examples of the functions include a so-called noise canceling function and a noise reduction function. Further, for example, Patent Document 1 discloses a technique for synthesizing a sound signal to be listened to that has been emphasized by noise reduction processing, with a sound signal subjected to noise cancellation processing.
  • the present disclosure proposes a new and improved apparatus that can shorten the time from when the adaptive processing mode for ambient sounds is started until the effect is obtained.
  • the noise cancellation processing unit that generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound, and the dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound and filtering the ambient sound, A signal processing unit that generates a sound adaptive signal; and a control unit that controls a plurality of modes related to signal processing, wherein the plurality of modes are a first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed; A second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal is performed, and the signal processing unit continues the dynamic analysis even in the first mode.
  • a signal processing apparatus is provided.
  • the processor generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound, performs dynamic analysis on the characteristics of the ambient sound, and filters the ambient sound.
  • Generating an ambient sound adaptive signal and controlling a plurality of modes related to signal processing wherein the plurality of modes includes a first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed; A second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptive signal is performed, and the generation of the ambient sound adaptive signal is performed in the dynamic analysis even in the first mode.
  • a signal processing method is further provided.
  • the computer performs a dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound and a noise cancellation processing unit that generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound, and filters the ambient sound
  • a signal processing unit that generates an ambient sound adaptive signal and a control unit that controls a plurality of modes related to signal processing are provided, and sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed in the plurality of modes.
  • a program for functioning as a signal processing device that continues the analysis is provided.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of operation control of each configuration in a first mode and a second mode according to the first embodiment of the present disclosure. It is a figure which shows the structural example of the signal processing apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this indication. It is a figure for demonstrating the effect which the 3rd gain control concerning the embodiment has. It is a figure which shows an example of the gain control pattern by the control part which concerns on the same embodiment. It is a figure which shows an example of the gain control pattern by the control part which concerns on the same embodiment. It is a figure which shows the hardware structural example of the signal processing apparatus which concerns on this indication.
  • an acoustic device having a noise reduction function dynamically analyzes ambient sound collected by a microphone and subtracts the estimated steady sound from the ambient sound to reduce noise and make unsteady sound clear. The degree can be improved.
  • the ambient sound is once canceled by the noise canceling process, and then the unsteady sound extracted by the noise reduction process is output as a sound.
  • the unsteady sound may include, for example, speech such as speech, various alarms and warnings, and the like.
  • a user wearing an acoustic device can cancel out ambient sounds by noise cancellation processing, and switch modes as necessary, for example, to extract only the other person's utterances from ambient sounds and capture them as speech. Is possible.
  • adaptive processing for ambient sounds such as noise reduction processing usually requires a certain amount of time for analysis of ambient sounds, even if the user switches modes as described above, the adaptive processing is performed. There will be a time difference until the above effect is obtained.
  • the signal processing device, the signal processing method, and the program according to the present embodiment have been conceived by paying attention to the above points, and the time from when the adaptive processing mode for ambient sounds is started until the effect is obtained. Can be greatly shortened. For this reason, the signal processing apparatus according to the present embodiment performs a dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound and filters the ambient sound, thereby performing an audio signal that has been subjected to an adaptive process on the ambient sound (hereinafter, ambient sound) A signal processing unit for generating an adaptive signal.
  • One feature of the signal processing unit according to the present embodiment is that the dynamic analysis of the ambient sound is continued even in a mode in which the adaptation process to the ambient sound is not performed.
  • the functions of the signal processing apparatus according to the present embodiment and the effects produced by the functions will be described in detail.
  • the signal processing apparatus according to the present embodiment may be an acoustic device such as headphones, for example.
  • the signal processing apparatus according to the present embodiment may have a plurality of modes related to signal processing.
  • the signal processing apparatus according to the present embodiment has a first mode in which noise cancellation processing is performed, and a second mode in which noise cancellation processing and adaptive processing for ambient sounds are performed.
  • the signal processing device according to the present embodiment is characterized in that the dynamic analysis of the ambient sound is continuously performed even in the first mode. According to the above function of the signal processing apparatus according to the present embodiment, even when switching to the second mode is performed, the analysis processing performed in the first mode is used to perform the adaptive processing for ambient sounds. Can be promptly reflected.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a first configuration example of the signal processing device according to the present embodiment.
  • a signal processing apparatus 10 includes a microphone 11, an ADC (Analog-to-Digital Converter) 12, a noise cancellation processing unit 13, a decimation filter 14, and a signal processing unit 15.
  • the signal processing unit 15 includes an ambient sound dynamic analysis unit 151, a dynamic filter generation unit 152, and a filter processing unit 153.
  • the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment includes an ambient sound monitor output switch 16, a first addition circuit 17, an oversampling filter 18, a second addition circuit 19, a DAC (Digital-to-Analog Converter) 20, And a speaker 21.
  • the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment includes an operation input unit 22, a sensor unit 23, a sensor information analysis unit 24, and a control unit 25.
  • the microphone 11 has a function of collecting ambient sounds.
  • the microphone 11 supplies the analog signal of the collected ambient sound to the ADC 12.
  • the ADC 12 has a function of converting an analog signal supplied from the microphone 11 into a digital signal.
  • the ADC 12 supplies the converted digital signal to the noise cancellation processing unit 13 and the decimation filter 14, respectively.
  • the noise cancellation processing unit 13 has a function of performing noise cancellation processing based on the digital signal supplied from the ADC 12. That is, the noise cancellation processing unit 13 according to the present embodiment can generate a noise cancellation signal based on the collected ambient sound. At this time, the noise cancellation processing unit 13 according to the present embodiment may perform noise cancellation processing by a feedback method or a feed forward method, for example. In addition, about the detailed structure of the noise cancellation process part 13, the structure as described in patent document 1 may be used, for example.
  • the decimation filter 14 performs decimation processing on the digital signal supplied from the ADC 12.
  • the signal processing unit 15 generates an ambient sound adaptive signal based on the digital signal that has passed through the decimation filter 14.
  • the ambient sound adaptation signal according to the present embodiment may be an audio signal that has been subjected to an adaptation process for the ambient sound.
  • the signal processing unit according to the present embodiment can generate an ambient sound adaptive signal by performing dynamic analysis on the characteristics of ambient sound from the digital signal and filtering the ambient sound.
  • the signal processing unit 15 according to the present embodiment is characterized by continuing dynamic analysis of ambient sounds even in the first mode in which only noise cancellation processing is performed.
  • the adaptation process for ambient sound may include various processes that follow the ambient sound, such as noise reduction process and howling cancellation process. Therefore, the signal processing unit 15 according to the present embodiment, the ambient sound dynamic analysis unit 151, the dynamic filter generation unit 152, and the filter processing unit 153 included in the signal processing unit 15 are configured and function according to various processes. Can be adopted.
  • the ambient sound dynamic analysis unit 151 has a function of performing dynamic analysis based on the digital signal that has passed through the decimation filter 14. That is, the ambient sound dynamic analysis unit 151 according to the present embodiment performs dynamic analysis related to the characteristics of the collected ambient sound. At this time, the ambient sound dynamic analysis unit 151 according to the present embodiment can analyze the feature related to the temporal change of the collected ambient sound by a method according to the purpose of the adaptive processing.
  • one of the features of the ambient sound dynamic analysis unit 151 according to the present embodiment is to continue the dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound even in the first mode in which only noise cancellation processing is performed. According to the above function of the ambient sound dynamic analysis unit 151 according to the present embodiment, it is possible to significantly reduce the processing delay when the mode is switched.
  • the dynamic filter generation unit 152 has a function of generating a dynamic filter based on the result of the dynamic analysis of the ambient sound by the ambient sound dynamic analysis unit 151.
  • the dynamic filter generation unit 152 according to the present embodiment can generate a dynamic filter according to the purpose of the adaptive processing.
  • the dynamic filter generation unit 152 according to the present embodiment may generate the above-described filter even in the first mode in which only noise cancellation processing is performed.
  • the filter processing unit 153 has a function of filtering the digital signal that has passed through the decimation filter 14 using the dynamic filter generated by the dynamic filter generation unit 152. That is, the filter processing unit 153 according to the present embodiment performs filtering of ambient sound using the above dynamic filter, and generates an ambient sound adaptive signal.
  • the adaptive processing for ambient sound according to the present embodiment may include, for example, noise reduction processing and howling cancellation processing.
  • the ambient sound adaptation signal according to the present embodiment may include an audio signal that has been subjected to noise reduction processing based on the ambient sound, an audio signal that has been subjected to howling cancellation, and the like.
  • the filter processing unit 153 may be controlled by the control unit 25 described later so as not to generate the ambient sound adaptation signal in the first mode in which only the noise cancellation processing is performed.
  • the filter processing unit 153 may generate the ambient sound adaptation signal even in the first mode. Details of mode control by the control unit 25 according to the present embodiment will be described in detail separately.
  • the ambient sound monitor output switch 16 has a function of performing switching related to the output path of the ambient sound adaptive signal generated by the signal processing unit 15 based on control by the control unit 25. Therefore, the ambient sound monitor output switch 16 according to the present embodiment includes, as shown in FIG. 1, a signal processing unit 15 and a second addition circuit 19 that adds the ambient sound adaptation signal and the noise cancellation signal. Arranged between. Specifically, the ambient sound monitor output switch 16 according to the present embodiment may be set to OFF in the first mode by the control unit 25. That is, the ambient sound monitor output switch 16 according to the present embodiment is controlled so that the ambient sound adaptation signal is not supplied to the second adder circuit 19 in the first mode.
  • the first adding circuit 17 has a function of adding the audio signal and the ambient sound adaptive signal generated by the signal processing unit 15.
  • the first adding circuit 17 supplies the ambient sound adaptive signal added with the audio signal to the oversampling filter 18.
  • the oversampling filter 18 performs oversampling processing on the digital signal supplied from the first addition circuit 17.
  • the second addition circuit 19 has a function of adding the noise cancellation signal generated by the noise cancellation processing unit 13 and the digital signal that has passed through the oversampling filter 18. That is, the second addition circuit 19 adds the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal. Also, an audio signal is added during audio reproduction.
  • the second addition circuit 19 supplies the added digital signal to the DAC 20.
  • the DAC 20 has a function of converting the digital signal supplied from the second adder circuit 19 into an analog signal.
  • the DAC 20 supplies the converted analog signal to the speaker 21.
  • the speaker 21 has a function of performing sound reproduction based on an analog signal supplied from the DAC 20. That is, the speaker 21 according to the present embodiment performs sound reproduction based on the noise cancellation signal in the first mode, and performs sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal in the second mode. In addition to the above, the speaker 21 performs an audio reproduction signal based on the audio signal during audio reproduction.
  • the operation input unit 22 has a function of receiving an operation input by a user. Specifically, the operation input unit 22 according to the present embodiment receives an input related to a mode switching operation or an audio reproduction operation by the user.
  • the operation input unit 22 may include various buttons, switches, levers, and the like. Further, the operation input unit 22 may be realized by a touch panel or the like.
  • the operation input part 22 can also receive command transmission from external apparatuses, such as a smart phone, for example.
  • the operation input unit 22 transmits information related to the received operation input to the control unit 25.
  • the sensor unit 23 has a function of collecting various states relating to the signal processing device 10, the user, or the external environment.
  • the sensor unit 23 includes, for example, various optical sensors such as a microphone, a vibration sensor, an imaging sensor, an acceleration sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, a pressure sensor, and an infrared sensor.
  • the sensor unit 23 transmits the collected sensor information to the sensor information analysis unit 24.
  • the sensor information analysis unit 24 has a function of performing various analyzes based on the sensor information received from the sensor unit 23.
  • the sensor information analysis unit 24 may detect an utterance based on vibration information received from the sensor unit 23, for example. Further, for example, the sensor information analysis unit 24 may perform the mounting determination of the signal processing device 10 based on information such as a pressure sensor received from the sensor unit 23. Further, for example, the sensor information analysis unit 24 may detect an operation of shaking the user's head based on the acceleration information received from the sensor unit 23.
  • the sensor information analysis unit 24 transmits an analysis result based on the sensor information to the control unit 25.
  • Control unit 25 controls each function of the signal processing device 10.
  • the control unit 25 has a function of controlling a plurality of modes related to signal processing.
  • the plurality of modes include the first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed, and the second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptive signal is performed. Modes may be included.
  • control unit 25 may control each configuration of the signal processing unit 15 and the ambient sound monitor output switch 16 according to each mode. More specifically, the control unit 25 according to the present embodiment may perform control to stop the operation of the filter processing unit 153 in the first mode.
  • control unit 25 sets the ambient sound monitor output switch 16 to OFF, and the ambient sound adaptation signal generated by the signal processing unit 15 is supplied to the second addition circuit 19. It can also be controlled not to be supplied.
  • the control unit 25 may perform switching between the first mode and the second mode based on the mode switching operation by the user received by the operation input unit 22. Further, the control unit 25 according to the present embodiment can dynamically control the mode switching based on various analysis results by the sensor information analysis unit 24 as well as an explicit operation by the user. For example, the control unit 25 according to the present embodiment may perform switching from the first mode to the second mode based on the sensor information analysis unit 24 detecting an utterance. For example, when the signal processing unit 15 performs so-called beam forming processing that directs directivity in the arrival direction of the listening target and emphasizes the listening target, the control unit 25 detects sound from a predetermined direction. Based on this, it is possible to switch to the second mode.
  • control function by the control unit 25 according to the present embodiment is not limited to mode switching and control of each configuration according to the switching.
  • the control unit 25 according to the present embodiment may control the operation of each component independent of mode switching.
  • the control unit 25 may perform control related to the operation start and operation end of the ambient sound dynamic analysis unit 151 and the dynamic filter generation unit 152.
  • the control unit 25 operates the ambient sound dynamic analysis unit 151 and the dynamic filter generation unit 152 only when the sensor information analysis unit 24 detects that the signal processing device 10 is firmly attached. Such control may be performed.
  • the control unit 25 may perform the operation control as described above based on, for example, the remaining battery level.
  • Second configuration example according to signal processing apparatus >> Next, a second configuration example of the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment will be described.
  • the signal processing unit 15 according to the present embodiment performs various adaptive processes on ambient sounds.
  • the signal processing unit 15 performs howling cancellation processing and noise reduction processing will be described more specifically as an example.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a second configuration example of the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the signal processing apparatus 10 includes a first signal processing unit 15a and a second signal processing unit 15b.
  • the first signal processing unit 15a includes a first ambient sound dynamic analysis unit 151a, a first dynamic filter generation unit 152a, and a first filter processing unit 153a.
  • the second signal processing unit 15b includes a second ambient sound dynamic analysis unit 151b, a second dynamic filter generation unit 152b, and a second filter processing unit 153b.
  • the signal processing device 10 may include two or more signal processing units 15.
  • the signal processing apparatus 10 further includes a reference signal input switch 26.
  • the signal processing device 10 may include the operation input unit 22, the sensor unit 23, and the sensor information analysis unit 24.
  • the first signal processing unit 15a has a function of performing howling cancellation processing based on the collected ambient sound. That is, the first signal processing unit 15a according to the present embodiment can remove the frequency component generated when the sound reproduced by the speaker 21 is collected by the microphone 11 from the ambient sound.
  • FIG. 3 is a diagram showing an outline of howling cancellation processing.
  • FIG. 3 shows a general acoustic device 50 and a microphone 51, a subtracting circuit 52, and a speaker 53 included in the acoustic device 50.
  • FIG. 3 shows an estimated value G ( ⁇ ) of the characteristic H ( ⁇ ) estimated by the acoustic device 50.
  • the estimated value of the signal fed back to the microphone 51 can be expressed as G ( ⁇ ) * Y ( ⁇ ).
  • the first signal processing unit 15a realizes howling cancellation processing by dynamically estimating the characteristics of the transmission path related to the acoustic feedback system as shown in FIG. An adaptive signal can be generated.
  • the first ambient sound dynamic analysis unit 151a has a function of dynamically estimating the characteristics of the transmission path related to the acoustic feedback system described with reference to FIG.
  • the first ambient sound dynamic analysis unit 151a can perform a fast Fourier transform on the supplied digital signal and convert the digital signal into a frequency spectrum.
  • the first ambient sound dynamic analysis unit 151a detects a frequency component having a power level equal to or higher than a predetermined value from the converted frequency spectrum, and passes it to the first dynamic filter generation unit 152a.
  • the first ambient sound dynamic analysis unit 151a may use a digital signal or an audio signal supplied from the first addition circuit 17 as a reference signal.
  • the first ambient sound dynamic analysis unit 151a continues to perform the above dynamic estimation even in the first mode.
  • the first dynamic filter generation unit 152a has a function of generating a dynamic filter based on the frequency component detected by the first ambient sound dynamic analysis unit 151a. Even in the first mode, the first dynamic filter generation unit 152a may continuously execute the dynamic filter generation based on the control by the control unit 25.
  • the first filter processing unit 153a has a function of removing a frequency component derived from howling from a digital signal using the dynamic filter generated by the first dynamic filter generation unit 152a. That is, the first filter processing unit 153a according to the present embodiment can generate an ambient sound adaptive signal in which howling is canceled from the collected ambient sound. The first filter processing unit 153a supplies the generated ambient sound adaptive signal to the second signal processing unit 15b.
  • the first filter processing unit 153a is controlled by the control unit 25 so as to stop the operation in the first mode.
  • the ambient sound monitor output switch 16 is set to OFF by the control unit 25, the operation can be continued even in the first mode.
  • the second signal processing unit 15b has a function of performing noise reduction processing based on the collected ambient sound. That is, the second signal processing unit 15b according to the present embodiment estimates the stationary sound (noise) included in the ambient sound by dynamically analyzing the ambient sound, and the unsteady sound from the ambient sound, that is, listening. It is possible to generate an ambient sound adaptive signal in which only the target is extracted.
  • the second ambient sound dynamic analysis unit 151b has a function of dynamically estimating a stationary sound included in the ambient sound.
  • the second ambient sound dynamic analysis unit 151b may perform the above estimation based on the ambient sound adaptive signal supplied from the first filter processing unit 153a.
  • the second ambient sound dynamic analysis unit 151b passes the power spectrum related to the estimated stationary sound to the second dynamic filter generation unit 152b.
  • the second ambient sound dynamic analysis unit 151b continuously performs the above-described dynamic estimation even in the first mode.
  • the second dynamic filter generation unit 152b has a function of generating a dynamic filter based on the power spectrum estimated by the second ambient sound dynamic analysis unit 151b. Even in the first mode, the second dynamic filter generation unit 152b may continue to execute the dynamic filter generation based on the control by the control unit 25.
  • the second filter processing unit 153b uses the dynamic filter generated by the second dynamic filter generation unit 152b to estimate the steady sound from the power spectrum of the ambient sound adaptive signal supplied from the first filter processing unit 153a. The process of subtracting the power spectrum is performed. The second filter processing unit 153b generates an ambient sound adaptive signal from which stationary sound is removed by performing inverse Fourier transform on the subtracted power spectrum.
  • the ambient sound adaptation signal generated by the second filter processing unit 153b according to the present embodiment can be said to be an audio signal that has been subjected to howling cancellation processing and noise reduction processing. For this reason, in the second mode in the second configuration example, sound reproduction based on the noise cancellation signal and the audio signal on which the howling cancellation process and the noise reduction process have been performed is performed.
  • the second filter processing unit 153b is controlled by the control unit 25 so as to stop the operation in the first mode.
  • the control unit 25 controls the operation in the first mode.
  • the ambient sound monitor output switch 16 is set to OFF by the control unit 25, the operation can be continued even in the first mode.
  • the reference signal input switch 26 has a function of switching the input path of the reference signal used in the first signal processing unit 15 a based on the control by the control unit 25. More specifically, as shown in FIG. 2, the reference signal input switch 26 is configured such that either the audio signal subjected to the addition processing by the first addition circuit 17 or the audio signal is the first signal as the reference signal. Switching is performed so as to be supplied to the processing unit 15a.
  • the reference signal input switch 26 may perform the above switching based on the control by the control unit 25. That is, the control unit 25 according to the present embodiment has a function of switching the reference signal supplied to the first signal processing unit 15a by controlling the reference signal input switch 26.
  • the control unit 25 may switch the reference signal to be supplied to the first signal processing unit 15a based on the audio reproduction status. More specifically, the control unit 25 according to the present embodiment performs the first signal processing using the audio signal as a reference signal when audio is being reproduced or when the audio reproduction volume exceeds a predetermined volume. You may supply to the part 15a. According to the above function of the control unit 25 according to the present embodiment, it is possible to use an audio signal as a reference signal based on the audio reproduction status, and the first signal processing unit 15a performs a more accurate analysis. It can be carried out.
  • the second configuration example according to the present embodiment has been described.
  • the case where the signal processing device 10 includes the two signal processing units 15 of the first signal processing unit 15a and the second signal processing unit 15b has been described as an example, but according to the present embodiment.
  • the configuration of the signal processing device 10 is not limited to such an example.
  • the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment may include three or more signal processing units 15.
  • the signal processing apparatus 10 may include, for example, a signal processing unit 15 that performs beam forming processing.
  • the first signal processing unit 15a and the second signal processing unit 15b operate independently based on the control by the control unit 25 mainly described.
  • the operations of the signal processing unit 15 may be linked to each other.
  • the second signal processing unit 15b is controlled by the first signal processing unit 15a. It may be controlled to operate only when a predetermined noise or more is estimated.
  • the functional configuration of the signal processing unit 15 according to the present embodiment can be flexibly changed according to the characteristics and combinations of adaptive processing.
  • Operation control pattern in each mode >> The configuration example of the signal processing device 10 according to the present embodiment has been described above. Next, operation control patterns in the first mode and the second mode according to the present embodiment will be described. As described above, in the first mode, the control unit 25 according to the present embodiment controls each component so that sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed, and in the second mode, the noise cancellation signal and Each component is controlled so that sound reproduction based on the ambient sound adaptation signal is performed.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of operation control of each configuration in the first mode and the second mode. In FIG. 4, the operation of each component is classified by four levels.
  • FIG. 4 indicates that the control unit 25 operates the configuration. That is, FIG. 4 illustrates that the control unit 25 operates the first ambient sound dynamic analysis unit 151a and the second ambient sound dynamic analysis unit 151b in the first mode. As described above, the first ambient sound dynamic analysis unit 151a and the second ambient sound dynamic analysis unit 151b continue the dynamic analysis even in the first mode, thereby greatly reducing the delay at the time of mode switching. Is possible. Further, it can be seen that in the second mode, the control unit 25 operates all the components shown in FIG.
  • FIG. 4 shows that in the first mode, the control unit 25 may or may not operate the first dynamic filter generation unit 152a and the second dynamic filter generation unit 152b. Show.
  • C indicates that it is desirable that the control unit 25 does not operate the configuration in terms of processing burden, but the configuration operation can be allowed. That is, in FIG. 4, from the viewpoint of processing load, it is desirable that the control unit 25 does not operate the first filter processing unit 153 a and the second filter processing unit 153 b in the first mode, but the ambient sound monitor output switch When 16 does not operate, it shows that the above two configurations can be operated.
  • FIG. 4 shows that the control unit 25 does not operate the ambient sound monitor output switch 16 in the first mode.
  • control unit 25 According to the above-described control by the control unit 25 according to the present embodiment, it is possible to continue dynamic estimation of ambient sounds even in the first mode, and the time delay at the time of mode switching can be greatly shortened. .
  • control unit 25 has been described based on the premise that the ambient sound monitor output switch 16 is not operated in the first mode, but the control of each configuration according to the present embodiment is an example of this. It is not limited to. That is, in the first mode, when the first filter processing unit 153a and the second filter processing unit 153b are not operated, the control unit 25 may operate the ambient sound monitor output switch 16.
  • the control of each component according to the present embodiment can be changed flexibly.
  • the signal processing apparatus 10 that eliminates the time delay of the ambient sound adaptation effect related to mode switching has been described.
  • clipping there is a concern that abnormal sound with a high sound pressure due to so-called clipping may occur. That is, it is also assumed that an unpleasant noise is reproduced as sound due to saturation of the peak portion of the signal waveform when an excessive sound pressure exceeding the maximum input value of the ADC 12 is input to the microphone 11.
  • the signal processing apparatus 10 includes a first gain related to the analog signal of the collected ambient sound and a second gain related to the digital signal of the ambient sound supplied to the signal processing unit 15. It has a function of adjusting the gain according to the mode. At this time, the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment performs control so that the first gain in the first mode is larger than the first gain in the second mode.
  • the signal processing apparatus 10 performs control so that the sum of the first gain and the second gain becomes 0 dB.
  • the functions of the signal processing apparatus according to the present embodiment and the effects produced by the functions will be described in detail.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the signal processing device 10 according to the present embodiment.
  • the signal processing apparatus 10 according to the present embodiment further includes a first amplifier 27, a second amplifier 28, and a third amplifier 29 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the signal processing apparatus 10 may include the operation input unit 22, the sensor unit 23, and the sensor information analysis unit 24 also in the second embodiment.
  • the first amplifier 27 has a function of adjusting the first gain related to the analog signal of the collected ambient sound. For this reason, the first amplifier 27 according to the present embodiment may be disposed between the microphone 11 and the ADC 12.
  • the first amplifier 27 adjusts the first gain based on the control by the control unit 25.
  • the control unit 25 controls the first amplifier so that the first gain in the first mode is larger than the first gain in the second mode.
  • the control unit 25 may perform control to increase the first gain on the basis of the second mode.
  • the control unit 25 may perform control to lower the first gain with reference to the first mode.
  • control unit 25 in the first mode in which only noise cancellation processing is performed, it is possible to set a large gain and to maintain processing accuracy. .
  • the second amplifier 28 has a function of adjusting the 22nd gain related to the digital signal of the ambient sound supplied to the first signal processing unit 15a. At this time, the second amplifier 28 is disposed at a position that does not affect the digital signal supplied to the noise cancellation processing unit 13. Therefore, the second amplifier 28 according to the present embodiment may be disposed between the decimation filter 14 and the first signal processing unit 15a as illustrated in FIG.
  • the second amplifier 28 adjusts the second gain based on the control by the control unit 25, similarly to the first amplifier 27.
  • the control unit 25 according to the present embodiment determines that the absolute value of the sum of the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the second gain is greater than the absolute value of the fluctuation value related to the first gain.
  • the second amplifier is controlled so as to be smaller. If the above-described control of the control unit 25 according to the present embodiment is not performed, the gain of the digital signal supplied according to the mode changes, so that the performance of the adaptive processing with respect to the ambient sound is deteriorated. For this reason, the control unit 25 according to the present embodiment sets the second gain based on the fluctuation value of the first gain, thereby preventing the performance degradation of the adaptive processing and keeping the accuracy of the dynamic analysis high. be able to.
  • the control unit 25 determines that the variation value related to the second gain relates to the first gain.
  • the second amplifier may be controlled to be larger than twice the reciprocal of the fluctuation value and smaller than 0 dB. That is, when the variation value related to the first gain is ⁇ X and the variation value related to the second gain is ⁇ Y, the control unit 25 according to the present embodiment has ⁇ Y of ⁇ X * 2 ⁇ Y ⁇ 0. The second amplifier is controlled so as to be within the range.
  • the control unit 25 sets the variation value related to the second gain to 2 that is the reciprocal of the variation value related to the first gain.
  • the second amplifier may be controlled to be smaller than twice and larger than 0 dB. That is, when the variation value related to the first gain is ⁇ X and the variation value related to the second gain is ⁇ Y, the control unit 25 according to the present embodiment allows ⁇ Y to be 0 ⁇ Y ⁇
  • control unit 25 can also control the second amplifier so that the sum of the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the second gain becomes approximately 0 dB. is there. In this case, since the value fluctuated by the control of the first gain can be almost reset, it is possible to minimize the performance degradation of the adaptive processing.
  • the gain of the digital signal supplied to the first signal processing unit 15a in the first mode and the second mode is the same. It becomes possible to keep. That is, the accuracy of the dynamic analysis by the first signal processing unit 15a and the second signal processing unit 15b can be kept high.
  • the third amplifier 29 has a function of adjusting the third gain related to the reference signal of the first signal processing unit 15a. Therefore, the third amplifier 29 according to the present embodiment may be disposed between the reference signal input switch 26 and the first signal processing unit 15a.
  • the third amplifier 29 adjusts the third gain based on the control by the control unit 25 as in the case of the first amplifier 27 and the second amplifier 28.
  • the control unit 25 determines that the absolute value of the difference between the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the third gain is greater than the absolute value of the fluctuation value related to the first gain.
  • the third amplifier is controlled so as to be smaller. According to the above function by the control unit 25 according to the present embodiment, the third gain related to the reference signal can be adjusted in conjunction with the first gain, and the effect of preventing the performance deterioration of the howling cancellation process is expected. Is done.
  • the control unit 25 determines that the variation value related to the third gain relates to the first gain.
  • the third amplifier may be controlled to be smaller than twice the fluctuation value and larger than 0 dB. That is, assuming that the variation value related to the first gain is ⁇ X and the variation value related to the third gain is ⁇ Z, the control unit 25 according to the present embodiment has a range in which ⁇ Z is 0 ⁇ Z ⁇ 2 * ⁇ X. The third amplifier is controlled so that
  • the control unit 25 when the variation value related to the first gain is smaller than 0 dB, the control unit 25 according to the present embodiment causes the variation value related to the third gain to be more than twice the variation value related to the first gain.
  • the third amplifier may be controlled to be large and smaller than 0 dB. That is, when the variation value related to the first gain is ⁇ X and the variation value related to the third gain is ⁇ Z, the control unit 25 according to the present embodiment allows ⁇ Z to be ⁇ 2 *
  • the third amplifier is controlled so as to be in the range of.
  • control unit 25 can also control the third amplifier so that the variation value related to the first gain and the variation value related to the third gain are substantially the same.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an effect produced by the third gain control according to the present embodiment.
  • 6 shows a general audio device 50 and a microphone 51, a subtracting circuit 52, and a speaker 53 provided in the audio device 50, as in FIG.
  • FIG. 6 shows two amplifiers 54a and 54b included in the acoustic device 50 and respective gains A1 and A2.
  • G ( ⁇ ) H ( ⁇ ) * (A2 / A1)
  • the solution in the above equation is S ( ⁇ )
  • the noise can be completely canceled.
  • the acoustic device 50 is connected to the transmission path as in FIG.
  • the process can be completed by estimating the estimated value G ( ⁇ ) so as to follow the change in the characteristic H ( ⁇ ).
  • the acoustic device 50 is required to cause the estimated value G ( ⁇ ) to follow not only the transmission path characteristic H ( ⁇ ) but also the gains A1 and A2, and howling. Cancellation processing becomes complicated, and generation of a dynamic filter becomes difficult.
  • control unit 25 performs control so that the second gain corresponding to the gain A1 and the third gain corresponding to the gain A2 are constant. Thus, complication of howling cancellation processing can be prevented.
  • Gain control pattern in each mode The configuration example of the signal processing device 10 according to the present embodiment has been described above. Next, gain control patterns in the first mode and the second mode according to the present embodiment will be described. As described above, the control unit 25 according to the present embodiment has a function of controlling the first to third gains according to mode switching. At this time, two patterns are assumed for gain control by the control unit 25.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a gain control pattern by the control unit 25 according to the present embodiment.
  • FIG. 7A shows an example of gain control performed by the control unit 25 in the first mode when the gain setting in the second mode is used as a reference.
  • the control unit 25 controls the first amplifier so that the first gain in the first mode is larger than the first gain in the second mode.
  • the control unit 25 controls the first amplifier 27 so that the first gain is + X dB in the first mode.
  • control unit 25 controls the second amplifier 28 so that the sum of the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the second gain becomes 0 dB.
  • control unit 25 controls the second amplifier 28 so that the second gain becomes ⁇ X dB in order to set the sum of the fluctuation values to 0 dB.
  • control unit 25 controls the third amplifier 29 so that the sum of the fluctuation value related to the second gain and the fluctuation value related to the third gain becomes 0 dB.
  • control unit 25 controls the third amplifier 29 so that the third gain becomes + X dB in order to set the sum of the above fluctuation values to 0 dB.
  • control unit 25 may perform control to increase the first gain and the third gain and to decrease the second gain in the first mode.
  • FIG. 7B is a diagram showing another gain control pattern by the control unit 25 according to the present embodiment.
  • FIG. 7B shows an example of gain control performed by the control unit 25 in the second mode when the gain setting in the first mode is used as a reference.
  • control unit 25 controls the first amplifier so that the first gain in the first mode is larger than the first gain in the second mode.
  • the control unit 25 controls the first amplifier 27 so that the first gain is ⁇ X dB in the second mode.
  • control unit 25 controls the second amplifier 28 so that the sum of the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the second gain becomes 0 dB.
  • control unit 25 controls the second amplifier 28 so that the second gain becomes + X dB in order to set the sum of the above fluctuation values to 0 dB.
  • control unit 25 controls the third amplifier 29 so that the sum of the fluctuation value related to the second gain and the fluctuation value related to the third gain becomes 0 dB.
  • control unit 25 controls the third amplifier 29 so that the third gain becomes ⁇ X dB in order to set the sum of the fluctuation values to 0 dB.
  • control unit 25 may perform control to lower the first gain and the third gain and increase the second gain in the second mode.
  • the noise cancellation process that reduces the noise of the ADC 12 and the adaptive process that reduces the possibility of abnormal noise due to the clip. It can be realized at the same time.
  • the signal processing apparatus 10 includes a processor 901, a memory 903, a storage 905, an operation device 907, a notification device 909, an acoustic device 911, a sound collection device 913, And a bus 917. Further, the signal processing apparatus 10 may include a communication device 915.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), or a SoC (System on Chip), and executes various processes in the signal processing device 10.
  • the processor 901 can be configured by, for example, an electronic circuit for executing various arithmetic processes.
  • the memory 903 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 901.
  • the storage 905 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the operation device 907 has a function of generating an input signal for a user to perform a desired operation.
  • the operation device 907 may be configured as a touch panel, for example.
  • the operation device 907 generates an input signal based on an input by the user, such as a button, a switch, and a keyboard, and an input for the user to input information, and supplies the input signal to the processor 901. It may be composed of a control circuit or the like.
  • the notification device 909 is an example of an output device, and may be a device such as a liquid crystal display (LCD) device or an organic EL (OLED: Organic Light Emitting Diode) display, for example. In this case, the notification device 909 can notify the user of predetermined information by performing screen display.
  • LCD liquid crystal display
  • OLED Organic Light Emitting Diode
  • the notification device 909 described above is merely an example, and the aspect of the notification device 909 is not particularly limited as long as predetermined information can be notified to the user.
  • the notification device 909 may be a device that notifies a user of predetermined information by a lighting or blinking pattern, such as an LED (Light Emitting Diode).
  • the notification device 909 may be a device that notifies a user of predetermined information by vibration, such as a so-called vibrator.
  • the acoustic device 911 is a device that notifies a user of predetermined information by outputting a predetermined acoustic signal, such as a speaker.
  • the sound collection device 913 is a device such as a microphone that collects sound emitted from the user and surrounding environmental sound and acquires it as acoustic information (acoustic signal). Further, the sound collection device 913 may acquire data indicating an analog sound signal indicating the collected sound or sound as sound information, or convert the analog sound signal into a digital sound signal and perform conversion. Data indicating a later digital acoustic signal may be acquired as acoustic information.
  • the communication device 915 is a communication unit included in the signal processing apparatus 10 and communicates with an external device via a network.
  • the communication device 915 is a wired or wireless communication interface.
  • the communication device 915 may include a communication antenna, an RF (Radio Frequency) circuit, a baseband processor, and the like.
  • the communication device 915 has a function of performing various kinds of signal processing on a signal received from an external device, and can supply a digital signal generated from the received analog signal to the processor 901.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 903, the storage 905, the operation device 907, the notification device 909, the acoustic device 911, the sound collection device 913, and the communication device 915 to each other.
  • the bus 917 may include a plurality of types of buses.
  • the signal processing device 10 according to the present disclosure has the first mode in which noise cancellation processing is performed, and the second mode in which noise cancellation processing and adaptive processing for ambient sounds are performed. At this time, the signal processing device 10 according to the present disclosure is characterized by continuing the dynamic analysis related to the adaptive processing even in the first mode. According to such a configuration, it is possible to shorten the time from when the adaptive processing mode for ambient sounds is started until the effect is obtained.
  • a noise cancellation processing unit that generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound;
  • a signal processing unit that performs dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound and generates the ambient sound adaptive signal by filtering the ambient sound;
  • a control unit for controlling a plurality of modes related to signal processing; With The plurality of modes include a first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed, and a second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal is performed, The signal processing unit continues the dynamic analysis even in the first mode.
  • Signal processing device that generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound.
  • the signal processing unit A dynamic analysis unit for performing the dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound; A dynamic filter generation unit that generates a dynamic filter based on the result of the dynamic analysis by the dynamic analysis unit; A filter processing unit that performs filtering of the ambient sound using the dynamic filter generated by the dynamic filter generation unit and generates the ambient sound adaptive signal; With The dynamic analysis unit executes the dynamic analysis even in the first mode.
  • the signal processing device (1).
  • the dynamic filter generation unit generates the dynamic filter even in the first mode.
  • the control unit stops the operation of the filter processing unit in the first mode.
  • Ambient sound monitor output switch related to the output of the ambient sound adaptation signal, Further comprising The ambient sound monitor output switch is disposed between the signal processing unit and an addition circuit that adds the ambient sound adaptation signal and the noise cancellation signal, The control unit sets the ambient sound monitor output switch to OFF in the first mode.
  • the signal processing device according to any one of (1) to (3).
  • the signal processing unit generates the ambient sound adaptation signal even in the first mode.
  • the signal processing device according to (5).
  • the ambient sound adaptation signal includes at least one of an audio signal subjected to noise reduction processing based on the ambient sound, or an audio signal subjected to howling cancellation processing.
  • the signal processing device according to any one of (1) to (6).
  • the signal processing device Comprising two or more signal processing units; The signal processing device according to any one of (1) to (7).
  • the ambient sound adaptation signal generated by the second signal processing unit is an audio signal subjected to the howling cancellation process and the noise reduction process, In the second mode, sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal generated by the second signal processing unit is performed.
  • the signal processing device according to any one of (1) to (8).
  • the control unit switches a reference signal to be supplied to the signal processing unit based on an audio reproduction state;
  • the signal processing device according to (7).
  • the control unit supplies an audio signal as the reference signal to the signal processing unit when audio reproduction is performed.
  • the signal processing device according to (7).
  • (12) A first amplifier for adjusting a first gain related to the analog signal of the collected ambient sound;
  • the second amplifier is disposed at a position that does not affect the digital signal supplied to the noise cancellation processing unit,
  • the control unit controls the first amplifier so that the first gain in the first mode is larger than the first gain in the second mode, and the control unit relates to the first gain.
  • the signal processing apparatus according to any one of (1) to (11).
  • the control unit has a variation value related to the second gain larger than twice the reciprocal of the variation value related to the first gain.
  • controlling the second amplifier to be smaller than 0 dB,
  • the signal processing device (14)
  • the control unit determines that the variation value related to the second gain is smaller than twice the inverse of the variation value related to the first gain.
  • the control unit controls the second amplifier so that a total sum of a fluctuation value related to the first gain and a fluctuation value related to the second gain becomes substantially 0 dB.
  • the signal processing device according to any one of (12) to (14).
  • the signal processing unit includes at least a first signal processing unit that performs a howling cancellation process based on the ambient sound,
  • the signal processing apparatus further includes a third amplifier that adjusts a third gain related to a reference signal of the first signal processing unit,
  • the control unit is configured so that the absolute value of the difference between the fluctuation value related to the first gain and the fluctuation value related to the third gain is smaller than the absolute value of the fluctuation value related to the first gain. Controlling the third amplifier;
  • the control unit performs control to increase the first gain and the third gain and to decrease the second gain in the first mode.
  • the control unit performs control to lower the first gain and the third gain and increase the second gain in the second mode.
  • the signal processing device according to (16) or (17). (19) Processor Generating a noise cancellation signal based on the collected ambient sound; Performing a dynamic analysis on the characteristics of the ambient sound and filtering the ambient sound to generate an ambient sound adaptive signal; Controlling a plurality of modes related to signal processing; Including The plurality of modes include a first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed, and a second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal is performed, Generating the ambient sound adaptation signal further includes continuing the dynamic analysis even in the first mode; Signal processing method.
  • a noise cancellation processing unit that generates a noise cancellation signal based on the collected ambient sound;
  • a signal processing unit that performs dynamic analysis related to the characteristics of the ambient sound and generates the ambient sound adaptive signal by filtering the ambient sound;
  • a control unit for controlling a plurality of modes related to signal processing; With The plurality of modes include a first mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal is performed, and a second mode in which sound reproduction based on the noise cancellation signal and the ambient sound adaptation signal is performed, The signal processing unit continues the dynamic analysis even in the first mode.

Abstract

【課題】周囲音に対する適応処理モードが開始されてから、効果が得られるまでの時間を短縮する。 【解決手段】収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、を備え、前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、信号処理装置が提供される。

Description

信号処理装置、信号処理方法、およびプログラム
 本開示は、信号処理装置、信号処理方法、およびプログラムに関する。
 近年、イヤホンやヘッドホンなどの音響機器には、単に音響情報を出力するのみではなく、利用シーンを想定した機能を有する装置がある。上記機能の例としては、いわゆるノイズキャンセリング(Noise Cancelling)機能や、ノイズリダクション(Noise Reduction)機能が挙げられる。また、例えば、特許文献1には、ノイズキャンセル処理を行った音声信号にノイズリダクション処理により強調された聴取対象の音声信号を合成する技術が開示されている。
特開2010-11117号公報
 ところで、通常、ノイズリダクション処理などの周囲音に対する適応処理では、相応の時間、周囲音を解析することが求められる。例えば、ノイズリダクション処理の場合、定常音(ノイズ)か非定常音(聴取対象)かを判定するための解析時間を要する。しかし、特許文献1に記載の技術では、音声モニタボタンの押下に基づいて、ノイズリダクション処理系の動作が開始される。このため、特許文献1に記載の技術では、音声モニタボタンが押下されても、周囲音の解析が完了するまでは、ノイズリダクションの効果を得ることが困難である。
 そこで、本開示では、周囲音に対する適応処理モードが開始されてから、効果が得られるまでの時間を短縮することが可能な、新規かつ改良された装置が提案される。
 本開示によれば、収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、を備え、前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、信号処理装置が提供される。
 また、本開示によれば、プロセッサが、収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成することと、前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成することと、信号処理に係る複数のモードを制御することと、を含み、前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、前記周囲音適応信号を生成することは、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続すること、をさらに含む、信号処理方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータを、収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、を備え、前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、信号処理装置、として機能させるためのプログラムが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、周囲音に対する適応処理モードが開始されてから、効果が得られるまでの時間を短縮することが可能となる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の第1の実施形態に係る信号処理装置の第1の構成例を示す図である。 同実施形態に係る信号処理装置の第2の構成例を示す図である。 本開示の関連技術に係るハウリングキャンル処理の概要を説明するための図である。 本開示の第1の実施形態に係る第1のモードおよび第2のモードにおける各構成の動作制御例を示す図である。 本開示の第2の実施形態に係る信号処理装置の構成例を示す図である。 同実施形態に係る第3のゲイン制御が奏する効果について説明するための図である。 同実施形態に係る制御部によるゲイン制御パターンの一例を示す図である。 同実施形態に係る制御部によるゲイン制御パターンの一例を示す図である。 本開示に係る信号処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.第1の実施形態
  1.1.第1の実施形態の概要
  1.2.信号処理装置に係る第1の構成例
  1.3.信号処理装置に係る第2の構成例
  1.4.各モードにおける動作制御パターン
 2.第2の実施形態
  2.1.第2の実施形態の概要
  2.2.信号処理装置の構成例
  2.3.各モードにおけるゲイン制御パターン
 3.ハードウェア構成例
 4.まとめ
 <1.第1の実施形態>
 <<1.1.第1の実施形態の概要>>
 まず、本開示に係る第1の実施形態の概要について説明する。上述したとおり、近年では、周囲音などの外部環境に適応する機能を持つ種々の音響機器が開発されている。例えば、ノイズキャンセリング機能を有する音響機器は、マイクロフォンにより収音された周囲音に基づくノイズキャンセル信号を生成し、当該ノイズキャンセル信号を周囲音と音響的に合成することで、周囲音、すなわちノイズをキャンセルすることができる。
 また、例えば、ノイズリダクション機能を有する音響機器は、マイクロフォンにより収音された周囲音を動的に解析し、推定された定常音を周囲音から差し引くことで、ノイズを低減し非定常音の明瞭度を向上させることができる。
 さらには、特許文献1に記載の技術のように、ノイズキャンセル処理により一旦周囲音をキャンセルしたうえで、ノイズリダクション処理により抽出された非定常音を音声出力することも想定される。ここで、上記の非定常音には、例えば、発話などの音声や、各種のアラームや警報などが含まれてもよい。すなわち、音響機器を装着するユーザは、ノイズキャンセル処理により周囲音をキャンセルしながらも、必要に応じてモードを切り替えることで、例えば、周囲音から他者の発話のみを抽出し音声として取り込むことも可能である。
 しかし、ノイズリダクション処理のような周囲音に対する適応処理は、通常、周囲音の解析に相応の時間を要するため、上記のように、ユーザがモードの切り替えを行った場合であっても、適応処理の効果が得られるまでには時間差が生じることとなる。
 本実施形態に係る信号処理装置、信号処理方法、およびプログラムは、上記の点に着目して発想されたものであり、周囲音に対する適応処理モードが開始されてから、効果が得られるまでの時間を大幅に短縮することを可能とする。このために、本実施形態に係る信号処理装置は、周囲音の特徴に係る動的解析を行い、当該周囲音をフィルタリングすることで、周囲音に対する適応処理を施した音声信号(以下、周囲音適応信号、と称する)を生成する信号処理部を備える。また、本実施形態に係る信号処理部は、周囲音への適応処理が行われないモードであっても、周囲音の動的解析を継続することを特徴の一つとする。以下、本実施形態に係る信号処理装置が有する機能および当該機能が奏する効果について詳細に説明する。
 <<1.2.信号処理装置に係る第1の構成例>>
 次に、本実施形態に係る信号処理装置の第1の構成例について説明する。本実施形態に係る信号処理装置は、例えば、ヘッドホンなどの音響機器であってもよい。ここで、本実施形態に係る信号処理装置は、信号処理に係る複数のモードを有してよい。例えば、本実施形態に係る信号処理装置は、ノイズキャンセル処理を行う第1のモードと、ノイズキャンセル処理および周囲音に対する適応処理を行う第2のモードとを有する。この際、本実施形態に係る信号処理装置は、上述したとおり、第1のモードにおいても、周囲音の動的解析を継続して行うことを特徴の一つとする。本実施形態に係る信号処理装置が有する上記の機能によれば、第2のモードへの切り替えが行われた場合でも、第1のモードにおいて実施した解析結果を用いることで、周囲音に対する適応処理を速やかに反映することが可能となる。
 図1は、本実施形態に係る信号処理装置の第1の構成例を示す図である。図1を参照すると、本実施形態に係る信号処理装置10は、マイクロフォン11、ADC(Analog-to-Digital Converter)12、ノイズキャンセル処理部13、デシメーションフィルタ14、信号処理部15を備える。ここで、本実施形態に係る信号処理部15は、周囲音動的解析部151、動的フィルタ生成部152、およびフィルタ処理部153から構成される。また、本実施形態に係る信号処理装置10は、周囲音モニタ出力スイッチ16、第1の加算回路17、オーバーサンプリングフィルタ18、第2の加算回路19、DAC(Digital-to-Analog Converter)20、およびスピーカ21を備える。また、本実施形態に係る信号処理装置10は、操作入力部22、センサ部23、センサ情報解析部24、および制御部25を備える。
 (マイクロフォン11)
 マイクロフォン11は、周囲音を収音する機能を有する。マイクロフォン11は、収音した周囲音のアナログ信号をADC12に供給する。
 (ADC12)
 ADC12は、マイクロフォン11から供給されたアナログ信号をデジタル信号に変換する機能を有する。ADC12は、変換したデジタル信号をノイズキャンセル処理部13およびデシメーションフィルタ14にそれぞれ供給する。
 (ノイズキャンセル処理部13)
 ノイズキャンセル処理部13は、ADC12から供給されるデジタル信号に基づくノイズキャンセル処理を行う機能を有する。すなわち、本実施形態に係るノイズキャンセル処理部13は、収音された周囲音に基づくノイズキャンセル信号を生成することができる。この際、本実施形態に係るノイズキャンセル処理部13は、例えば、フィードバック方式やフィードフォワード方式によるノイズキャンセル処理を行ってもよい。なお、ノイズキャンセル処理部13の詳細な構成については、例えば、特許文献1に記載されるような構成が用いられてもよい。
 (デシメーションフィルタ14)
 デシメーションフィルタ14は、ADC12から供給されるデジタル信号に対するデシメーション処理を行う。
 (信号処理部15)
 信号処理部15は、デシメーションフィルタ14を通過したデジタル信号に基づいて周囲音適応信号を生成する。上述したとおり、本実施形態に係る周囲音適応信号とは、周囲音に対する適応処理を施した音声信号であってよい。本実施形態に係る信号処理部は、上記のデジタル信号から周囲音の特徴に係る動的解析を行い、当該周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成することができる。また、本実施形態に係る信号処理部15は、上述したとおり、ノイズキャンセル処理のみが行われる第1のモードにおいても、周囲音の動的解析を継続することを特徴の一つとする。
 なお、本実施形態に係る周囲音に対する適応処理には、例えば、ノイズリダクション処理やハウリングキャンセル処理など、周囲音に追従する種々の処理が含まれてよい。このため、本実施形態に係る信号処理部15、信号処理部15が備える周囲音動的解析部151、動的フィルタ生成部152、およびフィルタ処理部153は、種々の処理に応じた構成および機能を採用し得る。
 ((周囲音動的解析部151))
 周囲音動的解析部151は、デシメーションフィルタ14を通過したデジタル信号に基づく動的解析を行う機能を有する。すなわち、本実施形態に係る周囲音動的解析部151は、収音された周囲音の特徴に係る動的解析を行う。この際、本実施形態に係る周囲音動的解析部151は、収音された周囲音の時間的変化に係る特徴を適応処理の目的に応じた手法により解析することができる。
 また、本実施形態に係る周囲音動的解析部151は、ノイズキャンセル処理のみが行われる第1のモードにおいても、周囲音の特徴に係る動的解析を継続することを特徴の一つとする。本実施形態に係る周囲音動的解析部151が有する上記の機能によれば、モードが切り替わった際の処理遅延を大幅に低減することが可能となる。
 ((動的フィルタ生成部152))
 動的フィルタ生成部152は、周囲音動的解析部151による周囲音の動的解析の結果に基づいて動的フィルタを生成する機能を有する。すなわち、本実施形態に係る動的フィルタ生成部152は、適応処理の目的に応じた動的フィルタを生成することができる。また、本実施形態に係る動的フィルタ生成部152は、ノイズキャンセル処理のみが行われる第1のモードにおいても、上記のフィルタを生成してもよい。
 ((フィルタ処理部153))
 フィルタ処理部153は、動的フィルタ生成部152により生成された動的フィルタを用いて、デシメーションフィルタ14を通過したデジタル信号をフィルタリングする機能を有する。すなわち、本実施形態に係るフィルタ処理部153は、上記の動的フィルタを用いて周囲音のフィルタリングを行い、周囲音適応信号を生成する。上述したとおり、本実施形態に係る周囲音に対する適応処理には、例えば、ノイズリダクション処理やハウリングキャンセル処理が含まれてよい。このため、本実施形態に係る周囲音適応信号には、周囲音に基づくノイズリダクション処理が実施された音声信号やハウリングキャンセルが実施された音声信号などが含まれ得る。
 なお、本実施形態に係るフィルタ処理部153は、後述する制御部25により、ノイズキャンセル処理のみが行われる第1のモードにおいては、上記の周囲音適応信号を生成しないよう制御されてよい。一方、制御部25により後述する周囲音モニタ出力スイッチ16がオフに制御される場合においては、フィルタ処理部153は、第1のモードにおいても、上記の周囲音適応信号を生成してもよい。本実施形態に係る制御部25によりモード制御の詳細については別途詳細に説明する。
 (周囲音モニタ出力スイッチ16)
 周囲音モニタ出力スイッチ16は、制御部25による制御に基づいて、信号処理部15が生成する周囲音適応信号の出力経路に係るスイッチングを行う機能を有する。このため、本実施形態に係る周囲音モニタ出力スイッチ16は、図1に示すように、信号処理部15と、周囲音適応信号とノイズキャンセル信号とを加算する第2の加算回路19と、の間に配置される。具体的には、本実施形態に係る周囲音モニタ出力スイッチ16は、制御部25により、第1のモードにおいてオフに設定されてよい。すなわち、本実施形態に係る周囲音モニタ出力スイッチ16は、第1のモードにおいては、周囲音適応信号が第2の加算回路19に供給されないように制御される。
 (第1の加算回路17)
 第1の加算回路17は、オーディオ信号と信号処理部15により生成される周囲音適応信号とを加算する機能を有する。第1の加算回路17は、オーディオ信号と加算された周囲音適応信号をオーバーサンプリングフィルタ18に供給する。
 (オーバーサンプリングフィルタ18)
 オーバーサンプリングフィルタ18は、第1の加算回路17から供給されるデジタル信号に対するオーバーサンプリング処理を行う。
 (第2の加算回路19)
 第2の加算回路19は、ノイズキャンセル処理部13により生成されるノイズキャンセル信号と、オーバーサンプリングフィルタ18を通過したデジタル信号とを加算する機能を有する。すなわち、第2の加算回路19は、ノイズキャンセル信号と周囲音適応信号とを加算する。また、オーディオ再生時には、オーディオ信号が加算されることとなる。第2の加算回路19は加算後のデジタル信号をDAC20に供給する。
 (DAC20)
 DAC20は、第2の加算回路19から供給されたデジタル信号をアナログ信号に変換する機能を有する。DAC20は、変換したアナログ信号をスピーカ21に供給する。
 (スピーカ21)
 スピーカ21は、DAC20から供給されるアナログ信号に基づいて音響再生を行う機能を有する。すなわち、本実施形態に係るスピーカ21は、第1のモードにおいてはノイズキャンセル信号に基づく音響再生を行い、第2のモードにおいてはノイズキャンセル信号および周囲音適応信号に基づく音響再生を行う。また、スピーカ21は、オーディオ再生時には、上記に加えオーディオ信号に基づく音響再生信号を行う。
 (操作入力部22)
 操作入力部22は、ユーザによる操作入力を受け付ける機能を有する。具体的には、本実施形態に係る操作入力部22は、ユーザによるモードの切り替え操作や、オーディオ再生操作に係る入力を受け付ける。このために、操作入力部22は、各種のボタン、スイッチ、レバーなどを含んで構成され得る。また、操作入力部22は、タッチパネルなどにより実現されてもよい。さらには、操作入力部22は、例えば、スマートフォンなどの外部装置からのコマンド送信を受け付けることもできる。操作入力部22は、受け付けた操作入力に係る情報を制御部25に送信する。
 (センサ部23)
 センサ部23は、信号処理装置10、ユーザ、または外部環境に係る種々の状態を収集する機能を有する。このために、センサ部23は、例えば、マイクロフォン、振動センサ、撮像センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、圧力センサ、赤外線センサなどの種々の光センサを含んで構成される。また、センサ部23は、収集したセンサ情報をセンサ情報解析部24に送信する。
 (センサ情報解析部24)
 センサ情報解析部24は、センサ部23から受信したセンサ情報に基づいて種々の解析を行う機能を有する。本実施形態に係るセンサ情報解析部24は、例えば、センサ部23から受信した振動情報に基づいて、発話を検出してもよい。また、例えば、センサ情報解析部24は、センサ部23から受信した圧力センサなどの情報に基づいて、信号処理装置10の装着判定を行ってもよい。また、例えば、センサ情報解析部24は、センサ部23から受信した加速度情報などに基づいてユーザの首を振る動作などを検出してもよい。センサ情報解析部24は、センサ情報に基づく解析結果を制御部25に送信する。
 (制御部25)
 制御部25は、信号処理装置10が有する各機能の制御を行う。例えば、本実施形態に係る制御部25は、信号処理に係る複数のモードを制御する機能を有する。ここで、上記の複数のモードには、上述したとおり、ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、ノイズキャンセル信号と周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、が含まれてよい。
 このために、本実施形態に係る制御部25は、信号処理部15の各構成や、周囲音モニタ出力スイッチ16に対し各モードに応じた制御を行ってよい。より具体的には、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおいて、フィルタ処理部153の動作を停止させる制御を行ってもよい。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおいて、周囲音モニタ出力スイッチ16をオフに設定し、信号処理部15により生成される周囲音適応信号が第2の加算回路19に供給されないように制御することもできる。
 この際、本実施形態に係る制御部25は、操作入力部22が受け付けたユーザによるモード切り替え操作に基づいて、第1のモードおよび第2のモードの切り替えを行ってもよい。また、本実施形態に係る制御部25は、ユーザによる明示的操作のみならず、センサ情報解析部24による種々の解析結果に基づいて、動的にモードの切り替えを制御することができる。例えば、本実施形態に係る制御部25は、センサ情報解析部24が発話を検出したことに基づいて、第1のモードから第2のモードへの切り替えを実行してもよい。また、例えば、信号処理部15が聴取対象の到来方向に指向性を向け当該聴取対象を強調する、いわゆるビームフォーミング処理を実施する場合には、制御部25は、所定方向からの音響を検出したことに基づいて、第2のモードへの切り替えを行うこともできる。
 また、本実施形態に係る制御部25による制御機能は、モードの切り替えや、当該切り替えに応じた各構成の制御に留まらない。本実施形態に係る制御部25は、モードの切り替えとは独立した各構成の動作を制御してもよい。例えば、制御部25は、周囲音動的解析部151や動的フィルタ生成部152の動作開始や動作終了などに係る制御を行ってもよい。例えば、制御部25は、センサ情報解析部24により信号処理装置10がしっかりと装着されていることが検出された場合にのみ、周囲音動的解析部151や動的フィルタ生成部152が動作するよう制御を行ってもよい。また、制御部25は、例えば、バッテリー残量などに基づいて、上記のような動作制御を行ってもよい。
 <<1.3.信号処理装置に係る第2の構成例>>
 次に、本実施形態に係る信号処理装置10の第2の構成例について説明する。図1を用いて説明した第1の構成例では、本実施形態に係る信号処理部15が周囲音に対する種々の適応処理を行うことを述べた。第2の構成例では、より具体的に、信号処理部15がハウリングキャンセル処理およびノイズリダクション処理を行う場合を例に説明する。
 図2は、本実施形態に係る信号処理装置10の第2の構成例について説明するための図である。図2を参照すると、信号処理装置10は、第1の信号処理部15aおよび第2の信号処理部15bを備える。ここで、第1の信号処理部15aは、第1周囲音動的解析部151a、第1動的フィルタ生成部152a、および第1フィルタ処理部153aから構成される。また、第2の信号処理部15bは、第2周囲音動的解析部151b、第2動的フィルタ生成部152b、および第2フィルタ処理部153bから構成される。このように、本実施形態に係る信号処理装置10は、2つ以上の信号処理部15を備えてもよい。
 また、第2の構成例では、信号処理装置10は、参照信号入力スイッチ26をさらに備える。以下における説明では、第1の構成例との差異について中心に述べ、第1の構成例と共通する構成および機能については説明を省略する。なお、図2には示されていないが、第2の構成例においても、信号処理装置10は、操作入力部22、センサ部23、およびセンサ情報解析部24を備えてよい。
 (第1の信号処理部15a)
 第1の信号処理部15aは、収音された周囲音に基づくハウリングキャンセル処理を実施する機能を有する。すなわち、本実施形態に係る第1の信号処理部15aは、スピーカ21により再生された音響がマイクロフォン11により収音されることで発生する周波数成分を周囲音から除去することができる。
 ここで、図3を用いて、ハウリングキャンセル処理の概要について説明する。図3は、ハウリングキャンセル処理の概要を示す図である。図3には、一般的な音響機器50と、音響機器50が備えるマイクロフォン51、減算回路52、およびスピーカ53、とが示されている。
 また、図3には、スピーカ53による出力Y(ω)、出力Y(ω)がマイクロフォン51に帰還する伝達路の特性H(ω)、周囲音S(ω)、およびマイクロフォン51への入力X(ω)がそれぞれ示されている。すなわち、図3において、入力X(ω)は、X(ω)=S(ω)+H(ω)*Y(ω)、と表すことができる。
 この際、ハウリングキャンセル処理では、上記の特性H(ω)を動的に推定し、マイクロフォン51に帰還する信号、H(ω)*Y(ω)、を入力X(ω)から除去することを目的とする。図3には、音響機器50により推定される特性H(ω)の推定値G(ω)が示されている。この際、マイクロフォン51に帰還する信号の推定値は、G(ω)*Y(ω)、と表すことができる。
 すなわち、音響機器50が上記の推定を完全に行うことができる場合、すなわち、G(ω)=H(ω)、である場合、減算回路52による減算結果P(ω)は、P(ω)=X(ω)-G(ω)*Y(ω)=(S(ω)+H(ω)*Y(ω))-G(ω)*Y(ω)=S(ω)、となり、周囲音S(ω)のみを抽出することが可能となる。
 このように、本実施形態に係る第1の信号処理部15aは、図3に示すような音響帰還系に係る伝達路の特性を動的に推定することでハウリングキャンセル処理を実現し、周囲音適応信号を生成することができる。
 ((第1周囲音動的解析部151a))
 第1周囲音動的解析部151aは、図3を用いて説明した音響帰還系に係る伝達路の特性を動的に推定する機能を有する。第1周囲音動的解析部151aは、供給されるデジタル信号に対して高速フーリエ変換を行い、当該デジタル信号を周波数スペクトルに変換することができる。また、第1周囲音動的解析部151aは、変換した周波数スペクトルから所定値以上のパワーレベルを有する周波数成分を検出し、第1動的フィルタ生成部152aに引き渡す。
 また、この際、第1周囲音動的解析部151aは、参照信号として、第1の加算回路17から供給されるデジタル信号、またはオーディオ信号を用いてよい。
 また、第1の構成例の場合と同様に、第1周囲音動的解析部151aは、第1のモードにおいても、上記の動的推定を継続して実施する。
 ((第1動的フィルタ生成部152a))
 第1動的フィルタ生成部152aは、第1周囲音動的解析部151aが検出した周波数成分に基づいて動的フィルタを生成する機能を有する。第1動的フィルタ生成部152aは、第1のモードにおいても、制御部25による制御に基づいて、上記の動的フィルタ生成を継続して実行してもよい。
 ((第1フィルタ処理部153a))
 第1フィルタ処理部153aは、第1動的フィルタ生成部152aが生成した動的フィルタを用いて、デジタル信号からハウリングに由来する周波数成分を除去する機能を有する。すなわち、本実施形態に係る第1フィルタ処理部153aは、収音された周囲音からハウリングをキャンセルした周囲音適応信号を生成することができる。また、第1フィルタ処理部153aは、生成した周囲音適応信号を第2の信号処理部15bに供給する。
 この際、第1の構成例の場合と同様に、第1フィルタ処理部153aは、第1のモードにおいては、動作を停止するように制御部25により制御される。ただし、制御部25により、周囲音モニタ出力スイッチ16がオフに設定される場合においては、第1のモードであっても、動作を継続して行うこともできる。
 (第2の信号処理部15b)
 第2の信号処理部15bは、収音された周囲音に基づくノイズリダクション処理を実施する機能を有する。すなわち、本実施形態に係る第2の信号処理部15bは、周囲音を動的に解析することで、周囲音に含まれる定常音(ノイズ)を推定し、周囲音から非定常音、すなわち聴取対象のみを抽出した周囲音適応信号を生成することができる。
 ((第2周囲音動的解析部151b))
 第2周囲音動的解析部151bは、周囲音に含まれる定常音を動的に推定する機能を有する。第2周囲音動的解析部151bは、第1フィルタ処理部153aから供給される周囲音適応信号に基づいて、上記の推定を行ってよい。また、第2周囲音動的解析部151bは、推定した定常音に係るパワースペクトルを第2動的フィルタ生成部152bに引き渡す。
 また、第1周囲音動的解析部151aと同様に、第2周囲音動的解析部151bは、第1のモードにおいても、上記の動的推定を継続して実施する。
 ((第2動的フィルタ生成部152b))
 第2動的フィルタ生成部152bは、第2周囲音動的解析部151bが推定したパワースペクトルに基づいて動的フィルタを生成する機能を有する。第2動的フィルタ生成部152bは、第1のモードにおいても、制御部25による制御に基づいて、上記の動的フィルタ生成を継続して実行してもよい。
 ((第2フィルタ処理部153b))
 第2フィルタ処理部153bは、第2動的フィルタ生成部152bが生成した動的フィルタを用いて、第1フィルタ処理部153aから供給される周囲音適応信号のパワースペクトルから、推定された定常音のパワースペクトルを差し引く処理を行う。また、第2フィルタ処理部153bは、差し引き後のパワースペクトルを逆フーリエ変換することで、定常音を除去した周囲音適応信号を生成する。
 すなわち、本実施形態に係る第2フィルタ処理部153bにより生成される上記の周囲音適応信号は、ハウリングキャンセル処理およびノイズリダクション処理が実施された音声信号といえる。このため、第2の構成例における第2のモードでは、ノイズキャンセル信号と、ハウリングキャンセル処理およびノイズリダクション処理が実施された音声信号とに基づく音響再生が行われる。
 また、第1フィルタ処理部153aと同様に、第2フィルタ処理部153bは、第1のモードにおいては、動作を停止するように制御部25により制御される。ただし、制御部25により、周囲音モニタ出力スイッチ16がオフに設定される場合においては、第1のモードであっても、動作を継続して行うこともできる。
 (参照信号入力スイッチ26)
 参照信号入力スイッチ26は、制御部25による制御に基づいて、第1の信号処理部15aに用いられる参照信号の入力経路をスイッチングする機能を有する。より具体的には、参照信号入力スイッチ26は、図2に示すように、第1の加算回路17により加算処理が行われた音声信号、またはオーディオ信号のいずれかが参照信号として第1の信号処理部15aに供給されるようにスイッチングを行う。
 なお、参照信号入力スイッチ26は、制御部25による制御に基づいて上記のスイッチングを行ってよい。すなわち、本実施形態に係る制御部25は、参照信号入力スイッチ26を制御することで、第1の信号処理部15aに供給される参照信号を切り替える機能を有する。
 この際、本実施形態に係る制御部25は、オーディオの再生状況に基づいて第1の信号処理部15aに供給する参照信号を切り替えてよい。より具体的には、本実施形態に係る制御部25は、オーディオの再生が行われている場合や、オーディオの再生音量が所定音量を超える場合に、オーディオ信号を参照信号として第1の信号処理部15aに供給してよい。本実施形態に係る制御部25が有する上記の機能によれば、オーディオの再生状況に基づいてオーディオ信号を参照信号として用いることが可能となり、第1の信号処理部15aはより精度の高い解析を行うことができる。
 以上、本実施形態に係る第2の構成例について説明した。なお、上記の説明では、信号処理装置10が、第1の信号処理部15aおよび第2の信号処理部15bの2つの信号処理部15を備える場合を例に述べたが、本実施形態に係る信号処理装置10の構成は係る例に限定されない。本実施形態に係る信号処理装置10は、3つ以上の信号処理部15を備えてもよい。
 また、上記では、第1の信号処理部15aがハウリングキャンセル処理を実施し、第2の信号処理部15bがノイズリダクション処理を実施する場合を例に述べたが、本実施形態に係る周囲音に対する適応処理は、上記の例に限定されない。本実施形態に係る信号処理装置10は、例えば、ビームフォーミング処理を実施する信号処理部15を備えてもよい。
 また、上記の説明では、第1の信号処理部15aおよび第2の信号処理部15bが制御部25による制御に基づいて独立に動作する場合を中心に説明したが、本実施形態に係る複数の信号処理部15の動作は、互いに連動してもよい。例えば、第1の信号処理部15aがノイズリダクション処理を実施し、第2の信号処理部15bがビームフォーミング処理を実施する場合、第2の信号処理部15bは、第1の信号処理部15aにより所定以上のノイズが推定された場合にのみ動作するよう制御されてもよい。本実施形態に係る信号処理部15の機能構成は、適応処理の特性や組み合わせに応じて柔軟に変更され得る。
 <<1.4.各モードにおける動作制御パターン>>
 以上、本実施形態に係る信号処理装置10の構成例について説明した。次に、本実施形態に係る第1のモードおよび第2のモードにおける動作制御パターンについて説明する。上述したとおり、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおいては、ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われるように各構成を制御し、第2のモードにおいては、ノイズキャンセル信号および周囲音適応信号に基づく音響再生が行われるように各構成を制御する。
 この際、制御部25による各構成の制御には、いくつかのパターンが想定される。図4は、第1のモードおよび第2のモードにおける各構成の動作制御例を示す図である。図4では、各構成の動作が4つのレベルにより分類されている。
 ここで、図4における「A」は、制御部25が構成を動作させることを示す。すなわち、図4は、第1のモードにおいて、制御部25が、第1周囲音動的解析部151aおよび第2周囲音動的解析部151bを動作させることを示している。上述したとおり、第1周囲音動的解析部151aおよび第2周囲音動的解析部151bが第1のモードにおいても動的解析を継続することで、モード切り替え時の遅延を大幅に短縮することが可能となる。また、第2のモードにおいては、制御部25が図4中に示されるすべての構成を動作させることがわかる。
 また、「B」は、仕様に応じて制御部25が構成を動作させてもよく、また動作させなくてもよいことを示す。すなわち、図4は、第1のモードにおいて、制御部25が、第1動的フィルタ生成部152aおよび第2動的フィルタ生成部152bを動作させてもよいし、動作させなくてもよい旨を示している。
 また、「C」は、処理負担の観点においては制御部25が構成を動作させないことが望ましいが、構成の動作が許容され得ることを示す。すなわち、図4は、処理負担の観点からは、第1のモードにおいて、制御部25が、第1フィルタ処理部153aおよび第2フィルタ処理部153bを動作させないことが望ましいが、周囲音モニタ出力スイッチ16が動作させない場合にあっては、上記の2構成を動作させることも可能な旨を示している。
 また、「D」は、制御部25が構成を動作させないことを示す。すなわち、図4は、第1のモードにおいて、制御部25が周囲音モニタ出力スイッチ16を動作させない旨を示している。
 以上、本実施形態に係る第1のモードおよび第2のモードにおける動作制御の詳細について説明した。本実施形態に係る制御部25による上記の制御によれば、第1のモードにおいても周囲音の動的推定が継続することが可能となり、モード切り替え時の時間遅延を大幅に短縮することができる。
 なお、図4を用いた上記では、第1のモードにおいて、制御部25が周囲音モニタ出力スイッチ16を動作させない前提の基に説明したが、本実施形態に係る各構成の制御は、係る例に限定されない。すなわち、第1のモードにおいて、第1フィルタ処理部153aおよび第2フィルタ処理部153bを動作させない場合、制御部25は、周囲音モニタ出力スイッチ16を動作させてもよい。本実施形態に係る各構成の制御は、柔軟に変更され得る。
 <2.第2の実施形態>
 <<2.1.第2の実施形態の概要>>
 次に、本開示に係る第2の実施形態について説明する。上記の第1の実施形態では、モード切り替えに係る周囲音適応効果の時間遅延を解消する信号処理装置10について述べた。他方、ノイズキャンセル処理や周囲音に対する適応処理を行う場合、いわゆるクリップによる大音圧の異音が発生することも懸念される。すなわち、ADC12の最大入力値を超える過大音圧がマイクロフォン11に入力されることで、信号波形のピーク部分が飽和されることにより、不快な異音が音響再生されることも想定される。
 この際、ノイズキャンセル処理においてはADC12の後段に配置されるフィルタが低域通過特性を有するため、クリップが生じた場合であっても、再生される異音は許容し得る程度である場合が多い。
 一方、周囲音に対する適応処理の場合、高域成分を落とさないフィルタを用いることが多い。このため、クリップ時に非常に耳障りな異音が再生されることとなる。
 本開示の第2の実施形態に係る信号処理装置、信号処理方法、およびプログラムは、上記の点に着目して発想されたものであり、ノイズキャンセル処理および周囲音に対する適応処理を同時に実施する場合であっても、クリップによる異音の発生を防止することを可能とする。このために、本実施形態に係る信号処理装置10は、収音された周囲音のアナログ信号に係る第1のゲインと、信号処理部15に供給される周囲音のデジタル信号に係る第2のゲインとを、モードにより調整する機能を有する。この際、本実施形態に係る信号処理装置10は、第1のモードにおける第1のゲインが第2のモードにおける第1のゲインよりも大きくなるように制御を行う。また、この際、本実施形態に係る信号処理装置10は、第1のゲインと第2のゲインとの総和が0dBとなるように制御を行うことを特徴とする。以下、本実施形態に係る信号処理装置が有する機能および当該機能が奏する効果について詳細に説明する。
 <<2.2.信号処理装置の構成例>>
 次に、本実施形態に係る信号処理装置10構成例について説明する。図5は、本実施形態に係る信号処理装置10の構成例を示す図である。図5を参照すると、本実施形態に係る信号処理装置10は、図2で示した構成に加え、第1のアンプ27、第2のアンプ28、および第3のアンプ29をさらに備える。
 以下における説明では、第1の実施形態との差異について中心に述べ、第1の実施形態と共通する構成および機能については説明を省略する。なお、図5には示されていないが、第2の実施形態においても、信号処理装置10は、操作入力部22、センサ部23、およびセンサ情報解析部24を備えてよい。
 (第1のアンプ27)
 第1のアンプ27は、収音された周囲音のアナログ信号に係る第1のゲインを調整する機能を有する。このため、本実施形態に係る第1のアンプ27は、マイクロフォン11とADC12との間に配置されてよい。
 また、本実施形態に係る第1のアンプ27は、制御部25による制御に基づいて、第1のゲインを調整する。この際、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおける第1のゲインが第2のモードにおける第1のゲインより大きくなるように第1のアンプを制御する。例えば、制御部25は、第1のモードにおいては、第2のモードを基準として、第1のゲインを上げる制御を行ってもよい。また、例えば、制御部25は、第2のモードにおいては、第1のモードを基準として、第1のゲインを下げる制御を行ってよい。
 本実施形態に係る制御部25による上記の制御によれば、ノイズキャンセル処理のみが行われる第1のモードにおいては、ゲインを大きく設定することが可能となり、処理の精度を保つことが可能となる。
 (第2のアンプ28)
 第2のアンプ28は、第1の信号処理部15aに供給される周囲音のデジタル信号に係る第22のゲインを調整する機能を有する。この際、第2のアンプ28は、ノイズキャンセル処理部13に供給されるデジタル信号に影響を与えない位置に配置される。このため、本実施形態に係る第2のアンプ28は、図5に示すように、デシメーションフィルタ14と第1の信号処理部15aとの間に配置されてよい。
 また、本実施形態に係る第2のアンプ28は、第1のアンプ27と同様に、制御部25による制御に基づいて、第2のゲインを調整する。この際、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第2のゲインに係る変動値との総和の絶対値が、第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように第2のアンプを制御する。仮に、本実施形態に係る制御部25が有する上記の制御を行わない場合、モードにより供給されるデジタル信号のゲインが変化するため、周囲音に対する適応処理の性能が劣化することとなる。このため、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインの変動値に基づいて第2のゲインを設定することで、適応処理の性能劣化を防止し、動的解析の精度を高く保つことができる。
 この際、より具体的には、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値が0dBよりも大きい場合、第2のゲインに係る変動値が、第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも大きく、かつ0dBよりも小さくなるように第2のアンプを制御してよい。すなわち、第1のゲインに係る変動値をΔX、第2のゲインに係る変動値をΔYとした場合、本実施形態に係る制御部25は、ΔYが、-ΔX*2<ΔY<0、の範囲となるように、第2のアンプを制御する。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値が0dBよりも小さい場合、第2のゲインに係る変動値が、第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも小さく、かつ0dBよりも大きくなるように第2のアンプを制御してよい。すなわち、第1のゲインに係る変動値をΔX、第2のゲインに係る変動値をΔYとした場合、本実施形態に係る制御部25は、ΔYが、0<ΔY<|ΔX|*2、の範囲となるように、第2のアンプを制御する。
 本実施形態に係る制御部25が上記の範囲となるように第2のゲインを設定することで、第1のゲインの制御により変動した値を0dBに近づけることが可能となる。このため、制御部25が有する上記の機能によれば、適応処理の性能劣化の度合いを軽減することが可能となる。
 なお、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第2のゲインに係る変動値との総和が略0dBとなるように第2のアンプを制御することも可能である。この場合、第1のゲインの制御により変動した値をほぼリセットすることができるため、適応処理の性能劣化を最小限に抑えることが可能となる。
 以上説明したように、本実施形態に係る制御部25による上記の制御によれば、第1のモードおよび第2のモードで第1の信号処理部15aに供給されるデジタル信号のゲインを同一に保つことが可能となる。すなわち、第1の信号処理部15aおよび第2の信号処理部15bによる動的解析の精度を高く保つことができる。
 (第3のアンプ29)
 第3のアンプ29は、第1の信号処理部15aの参照信号に係る第3のゲインを調整する機能を有する。このため、本実施形態に係る第3のアンプ29は、参照信号入力スイッチ26と第1の信号処理部15aとの間に配置されてよい。
 また、本実施形態に係る第3のアンプ29は、第1のアンプ27および第2のアンプ28と同様に、制御部25による制御に基づいて、第3のゲインを調整する。この際、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第3のゲインに係る変動値との差の絶対値が、第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように第3のアンプを制御する。本実施形態に係る制御部25による上記の機能によれば、第1のゲインと連動して参照信号に係る第3のゲインを調整することができ、ハウリングキャンセル処理の性能劣化防止する効果が期待される。
 この際、より具体的には、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値が0dBよりも大きい場合、第3のゲインに係る変動値が、第1のゲインに係る変動値の2倍よりも小さく、かつ0dBよりも大きくなるように第3のアンプを制御してよい。すなわち、第1のゲインに係る変動値をΔX、第3のゲインに係る変動値をΔZとした場合、本実施形態に係る制御部25は、ΔZが、0<ΔZ<2*ΔX、の範囲となるように、第3のアンプを制御する。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値が0dBよりも小さい場合、第3のゲインに係る変動値が、第1のゲインに係る変動値の2倍よりも大きく、かつ0dBよりも小さくなるように第3のアンプを制御してよい。すなわち、第1のゲインに係る変動値をΔX、第3のゲインに係る変動値をΔZとした場合、本実施形態に係る制御部25は、ΔZが、-2*|ΔX|<ΔZ<0、の範囲となるように、第3のアンプを制御する。
 なお、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第3のゲインに係る変動値とが略同一となるように第3のアンプを制御することも可能である。
 ここで、図6を用いて、第3のゲイン制御が奏する効果について説明する。図6は、本実施形態に係る第3のゲイン制御が奏する効果について説明するための図である。図6には、図3と同様に、一般的な音響機器50と、音響機器50が備えるマイクロフォン51、減算回路52、およびスピーカ53、とが示されている。また、図6には、上記の構成に加え、音響機器50が備える2つのアンプ54aおよび54bと、それぞれのゲインA1およびA2とが示されている。
 なお、図6に示される出力Y(ω)、伝達路の特性H(ω)、周囲音S(ω)、入力X(ω)、推定値G(ω)、および減算結果P(ω)については、図3の場合と同様の定義であってよいため、説明を省略する。
 ここで、図6に示す一例の場合、減算結果P(w)は、P(w)=(A1*X(ω))-(A2*G(ω)*Y(ω))=A1*S(ω)+(A2*H(ω)-A1*G(ω))Y(ω)、と表すことができる。この際、G(ω)=H(ω)*(A2/A1)、となれば、上記の式における解は、S(ω)、となり、ノイズを完全にキャンセルすることができる。
 この際、A2/A1、が一定となる場合、例えば、A2=A1、となるようにゲインの連動制御が行われる場合には、音響機器50は、図3の場合と同様に、伝達路の特性H(ω)の変化に追従するように推定値G(ω)を推定することで処理を完遂できる。
 一方、A2/A1、が状況により変化する場合、音響機器50は、推定値G(ω)を伝達路の特性H(ω)のみではなくゲインA1およびA2にも追従させることが求められ、ハウリングキャンセル処理が複雑化し、動的フィルタの生成が難しくなる。
 このため、本実施形態に係る制御部25は、上記のゲインA1に該当する第2のゲインと、上記のゲインA2に該当する第3のゲインと、が一定となるように制御を行うことで、ハウリングキャンセル処理の複雑化を防止することができる。
 <<2.3.各モードにおけるゲイン制御パターン>>
 以上、本実施形態に係る信号処理装置10の構成例について説明した。次に、本実施形態に係る第1のモードおよび第2のモードにおけるゲイン制御パターンについて説明する。上述したとおり、本実施形態に係る制御部25は、モードの切り替えに応じて、第1~第3のゲインを制御する機能を有する。この際、制御部25によるゲイン制御には、2つのパターンが想定される。
 図7Aは、本実施形態に係る制御部25によるゲイン制御パターンの一例を示す図である。図7Aには、第2のモードにおけるゲイン設定を基準とした際に、第1のモードにおいて制御部25が行うゲイン制御の例を示している。
 図7Aに示すように、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおける第1のゲインが第2のモードにおける第1のゲインよりも大きくなるように第1のアンプを制御する。図7Aに示す一例の場合、制御部25は、第1のモードにおいて第1のゲインが+XdBとなるように第1のアンプ27を制御している。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第2のゲインに係る変動値との総和が0dBとなるように第2のアンプ28を制御する。図7Aに示す一例の場合、制御部25は、上記の変動値の総和を0dBとするため、第2のゲインが-XdBとなるように第2のアンプ28を制御している。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第2のゲインに係る変動値と第3のゲインに係る変動値との総和が0dBとなるように第3のアンプ29を制御する。図7Aに示す一例の場合、制御部25は、上記の変動値の総和を0dBとするため、第3のゲインが+XdBとなるように第3のアンプ29を制御している。
 以上、第2のモードにおけるゲイン設定を基準とした際の、第1のモードにおけるゲイン制御について説明した。上述したとおり、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおいて、第1のゲインおよび第3のゲインを上げ、第2のゲインを下げる制御を行ってよい。
 一方、図7Bは、本実施形態に係る制御部25による別のゲイン制御パターンを示す図である。図7Bには、第1のモードにおけるゲイン設定を基準とした際に、第2のモードにおいて制御部25が行うゲイン制御の例を示している。
 上述したとおり、本実施形態に係る制御部25は、第1のモードにおける第1のゲインが第2のモードにおける第1のゲインよりも大きくなるように第1のアンプを制御する。図7Bに示す一例の場合、制御部25は、第2のモードにおいて第1のゲインが-XdBとなるように第1のアンプ27を制御している。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第1のゲインに係る変動値と第2のゲインに係る変動値との総和が0dBとなるように第2のアンプ28を制御する。図7Bに示す一例の場合、制御部25は、上記の変動値の総和を0dBとするため、第2のゲインが+XdBとなるように第2のアンプ28を制御している。
 また、本実施形態に係る制御部25は、第2のゲインに係る変動値と第3のゲインに係る変動値との総和が0dBとなるように第3のアンプ29を制御する。図7Bに示す一例の場合、制御部25は、上記の変動値の総和を0dBとするため、第3のゲインが-XdBとなるように第3のアンプ29を制御している。
 以上、第1のモードにおけるゲイン設定を基準とした際の、第2のモードにおけるゲイン制御について説明した。上述したとおり、本実施形態に係る制御部25は、第2のモードにおいて、第1のゲインおよび第3のゲインを下げ、第2のゲインを上げる制御を行ってよい。
 以上説明したように、本実施形態に係る制御部25が有するゲイン制御機能によれば、ADC12のノイズを低減したノイズキャンセル処理と、クリップによる異音発生の可能性を低減した適応処理と、を同時に実現することが可能となる。
 <3.ハードウェア構成例>
 次に、図8を参照して、本開示の各実施形態に係る信号処理装置10のハードウェア構成例について説明する。図8に示すように、本開示に係る信号処理装置10は、プロセッサ901と、メモリ903と、ストレージ905と、操作デバイス907と、報知デバイス909と、音響デバイス911と、収音デバイス913と、バス917とを備える。また、信号処理装置10は、通信デバイス915を備えてもよい。
 プロセッサ901は、例えばCPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、またはSoC(System on Chip)であってよく、信号処理装置10における種々の処理を実行する。プロセッサ901は、例えば、各種演算処理を実行するための電子回路により構成することが可能である。
 メモリ903は、RAM(Random Access Memory)、およびROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ905は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
 操作デバイス907は、ユーザが所望の操作を行うための入力信号を生成する機能を有する。操作デバイス907は、例えば、タッチパネルとして構成されてもよい。また、他の一例として、操作デバイス907は、例えばボタン、スイッチ、およびキーボードなどユーザが情報を入力するための入力部と、ユーザによる入力に基づいて入力信号を生成し、プロセッサ901に供給する入力制御回路などから構成されてよい。
 報知デバイス909は、出力デバイスの一例であり、例えば、液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)装置、有機EL(OLED:Organic Light Emitting Diode)ディスプレイなどのデバイスであってよい。この場合には、報知デバイス909は、画面表示を行うことで、ユーザに対して所定の情報を報知することができる。
 なお、上記に示した報知デバイス909の例はあくまで一例であり、ユーザに対して所定の情報を報知可能であれば、報知デバイス909の態様は特に限定されない。具体的な一例として、報知デバイス909は、LED(Light Emitting Diode)のように、点灯又は点滅のパターンにより、所定の情報をユーザに報知するデバイスであってもよい。また、報知デバイス909は、いわゆるバイブレータのように、振動により所定の情報をユーザに報知するデバイスであってもよい。
 音響デバイス911は、スピーカ等のように、所定の音響信号を出力することで、所定の情報をユーザに報知するデバイスである。
 収音デバイス913は、マイクロフォン等のような、ユーザから発せられた音声や周囲の環境音を収音し、音響情報(音響信号)として取得するためのデバイスである。また、収音デバイス913は、収音された音声や音響を示すアナログの音響信号を示すデータを音響情報として取得してもよいし、当該アナログの音響信号をデジタルの音響信号に変換し、変換後のデジタルの音響信号を示すデータを音響情報として取得してもよい。
 通信デバイス915は、信号処理装置10が備える通信手段であり、ネットワークを介して外部装置と通信する。通信デバイス915は、有線または無線用の通信インタフェースである。通信デバイス915を、無線通信インタフェースとして構成する場合には、当該通信デバイス915は、通信アンテナ、RF(Radio Frequency)回路、ベースバンドプロセッサなどを含んでもよい。
 通信デバイス915は、外部装置から受信した信号に各種の信号処理を行う機能を有し、受信したアナログ信号から生成したデジタル信号をプロセッサ901に供給することが可能である。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ903、ストレージ905、操作デバイス907、報知デバイス909、音響デバイス911、収音デバイス913、及び通信デバイス915を相互に接続する。バス917は、複数の種類のバスを含んでもよい。
 <4.まとめ>
 以上説明したように、本開示に係る信号処理装置10は、ノイズキャンセル処理を実施する第1のモードと、ノイズキャンセル処理および周囲音に対する適応処理を実施する第2のモードと、を有する。この際、本開示に係る信号処理装置10は、第1のモードにおいても、上記の適応処理に係る動的解析を継続することを特徴の一つとする。係る構成によれば、周囲音に対する適応処理モードが開始されてから、効果が得られるまでの時間を短縮することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、
 前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、
 信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、
 を備え、
 前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
 前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、
信号処理装置。
(2)
 前記信号処理部は、
 前記周囲音の特徴に係る前記動的解析を行う動的解析部と、
 前記動的解析部による前記動的解析の結果に基づいて動的フィルタを生成する動的フィルタ生成部と、
 前記動的フィルタ生成部により生成された前記動的フィルタを用いて前記周囲音のフィルタリングを行い、前記周囲音適応信号を生成するフィルタ処理部と、
 を備え、
 前記動的解析部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を実行する、
前記(1)に記載の信号処理装置。
(3)
 前記動的フィルタ生成部は、前記第1のモードにおいても、前記動的フィルタを生成する、
前記(2)に記載の信号処理装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記フィルタ処理部の動作を停止させる、
前記(2)または(3)に記載の信号処理装置。
(5)
 前記周囲音適応信号の出力に係る周囲音モニタ出力スイッチ、
 をさらに備え、
 前記周囲音モニタ出力スイッチは、前記信号処理部と、前記周囲音適応信号と前記ノイズキャンセル信号とを加算する加算回路と、の間に配置され、
 前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記周囲音モニタ出力スイッチをオフに設定する、
前記(1)~(3)のいずれかに記載の信号処理装置。
(6)
 前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記周囲音適応信号を生成する、
前記(5)に記載の信号処理装置。
(7)
 前記周囲音適応信号は、前記周囲音に基づくノイズリダクション処理が実施された音声信号、またはハウリングキャンセル処理が実施された音声信号のうち少なくともいずれかを含む、
前記(1)~(6)のいずれかに記載の信号処理装置。
(8)
 2つ以上の前記信号処理部を備える、
前記(1)~(7)のいずれかに記載の信号処理装置。
(9)
 前記周囲音に基づくハウリングキャンセル処理を実施する第1の信号処理部と、
 前記周囲音に基づくノイズリダクション処理を実施する第2の信号処理部と、
 を備え、
 前記第2の信号処理部により生成される周囲音適応信号は、前記ハウリングキャンセル処理および前記ノイズリダクション処理が実施された音声信号であり、
 前記第2のモードでは、前記ノイズキャンセル信号と、前記第2の信号処理部により生成される周囲音適応信号と、に基づく音響再生が行われる、
前記(1)~(8)のいずれかに記載の信号処理装置。
(10)
 前記制御部は、オーディオの再生状況に基づいて前記信号処理部に供給する参照信号を切り替える、
前記(7)に記載の信号処理装置。
(11)
 前記制御部は、オーディオの再生が行われている場合、オーディオ信号を前記参照信号として前記信号処理部に供給する、
前記(7)に記載の信号処理装置。
(12)
 収音された前記周囲音のアナログ信号に係る第1のゲインを調整する第1のアンプと、
 前記信号処理部に供給される前記周囲音のデジタル信号に係る第2のゲインを調整する第2のアンプと、
 をさらに備え、
 前記第2のアンプは、前記ノイズキャンセル処理部に供給されるデジタル信号に影響を与えない位置に配置され、
 前記制御部は、前記第1のモードにおける前記第1のゲインが前記第2のモードにおける前記第1のゲインよりも大きくなるように前記第1のアンプを制御し、前記第1のゲインに係る変動値と前記第2のゲインに係る変動値との総和の絶対値が、前記第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように前記第2のアンプを制御する、
前記(1)~(11)のいずれかに記載の信号処理装置。
(13)
 前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値が0dBよりも大きい場合、前記第2のゲインに係る変動値が、前記第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも大きく、かつ0dBよりも小さくなるように前記第2のアンプを制御する、
前記(12)に記載の信号処理装置。
(14)
 前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値が0dBよりも小さい場合、前記第2のゲインに係る変動値が、前記第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも小さく、かつ0dBよりも大きくなるように前記第2のアンプを制御する、
前記(12)または(13)に記載の信号処理装置。
(15)
 前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値と前記第2のゲインに係る変動値との総和が略0dBとなるように前記第2のアンプを制御する、
前記(12)~(14)のいずれかに記載の信号処理装置。
(16)
 前記信号処理部は、前記周囲音に基づくハウリングキャンセル処理を実施する第1の信号処理部を少なくとも含み、
 前記信号処理装置は、前記第1の信号処理部の参照信号に係る第3のゲインを調整する第3のアンプをさらに備え、
 前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値と前記第3のゲインに係る変動値との差の絶対値が、前記第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように前記第3のアンプを制御する、
前記(12)に記載の信号処理装置。
(17)
 前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記第1のゲインおよび前記第3のゲインを上げ、前記第2のゲインを下げる制御を行う、
前記(16)に記載の信号処理装置。
(18)
 前記制御部は、前記第2のモードにおいて、前記第1のゲインおよび前記第3のゲインを下げ、前記第2のゲインを上げる制御を行う、
前記(16)または(17)に記載の信号処理装置。
(19)
 プロセッサが、
 収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成することと、
 前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成することと、
 信号処理に係る複数のモードを制御することと、
 を含み、
 前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
 前記周囲音適応信号を生成することは、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続すること、をさらに含む、
信号処理方法。
(20)
 コンピュータを、
 収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、
 前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、
 信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、
 を備え、
 前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
 前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、
 信号処理装置、
として機能させるためのプログラム。
 10   信号処理装置
 13   ノイズキャンセル処理部
 15   信号処理部
 151  周囲音動的解析部
 152  動的フィルタ生成部
 153  フィルタ処理部
 15a  第1の信号処理部
 151a 第1周囲音動的解析部
 152a 第1動的フィルタ生成部
 153a 第1フィルタ処理部
 15b  第2の信号処理部
 151b 第2周囲音動的解析部
 152b 第2動的フィルタ生成部
 153b 第2フィルタ処理部
 16   周囲音モニタ出力スイッチ
 17   第1の加算回路
 19   第2の加算回路
 25   制御部
 26   参照信号入力スイッチ
 27   第1のアンプ
 28   第2のアンプ
 29   第3のアンプ

Claims (20)

  1.  収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、
     前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、
     信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、
     を備え、
     前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
     前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、
    信号処理装置。
  2.  前記信号処理部は、
     前記周囲音の特徴に係る前記動的解析を行う動的解析部と、
     前記動的解析部による前記動的解析の結果に基づいて動的フィルタを生成する動的フィルタ生成部と、
     前記動的フィルタ生成部により生成された前記動的フィルタを用いて前記周囲音のフィルタリングを行い、前記周囲音適応信号を生成するフィルタ処理部と、
     を備え、
     前記動的解析部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を実行する、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  3.  前記動的フィルタ生成部は、前記第1のモードにおいても、前記動的フィルタを生成する、
    請求項2に記載の信号処理装置。
  4.  前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記フィルタ処理部の動作を停止させる、
    請求項2に記載の信号処理装置。
  5.  前記周囲音適応信号の出力に係る周囲音モニタ出力スイッチ、
     をさらに備え、
     前記周囲音モニタ出力スイッチは、前記信号処理部と、前記周囲音適応信号と前記ノイズキャンセル信号とを加算する加算回路と、の間に配置され、
     前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記周囲音モニタ出力スイッチをオフに設定する、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  6.  前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記周囲音適応信号を生成する、
    請求項5に記載の信号処理装置。
  7.  前記周囲音適応信号は、前記周囲音に基づくノイズリダクション処理が実施された音声信号、またはハウリングキャンセル処理が実施された音声信号のうち少なくともいずれかを含む、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  8.  2つ以上の前記信号処理部を備える、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  9.  前記周囲音に基づくハウリングキャンセル処理を実施する第1の信号処理部と、
     前記周囲音に基づくノイズリダクション処理を実施する第2の信号処理部と、
     を備え、
     前記第2の信号処理部により生成される周囲音適応信号は、前記ハウリングキャンセル処理および前記ノイズリダクション処理が実施された音声信号であり、
     前記第2のモードでは、前記ノイズキャンセル信号と、前記第2の信号処理部により生成される周囲音適応信号と、に基づく音響再生が行われる、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  10.  前記制御部は、オーディオの再生状況に基づいて前記信号処理部に供給する参照信号を切り替える、
    請求項7に記載の信号処理装置。
  11.  前記制御部は、オーディオの再生が行われている場合、オーディオ信号を参照信号として前記信号処理部に供給する、
    請求項7に記載の信号処理装置。
  12.  収音された前記周囲音のアナログ信号に係る第1のゲインを調整する第1のアンプと、
     前記信号処理部に供給される前記周囲音のデジタル信号に係る第2のゲインを調整する第2のアンプと、
     をさらに備え、
     前記第2のアンプは、前記ノイズキャンセル処理部に供給されるデジタル信号に影響を与えない位置に配置され、
     前記制御部は、前記第1のモードにおける前記第1のゲインが前記第2のモードにおける前記第1のゲインよりも大きくなるように前記第1のアンプを制御し、前記第1のゲインに係る変動値と前記第2のゲインに係る変動値との総和の絶対値が、前記第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように前記第2のアンプを制御する、
    請求項1に記載の信号処理装置。
  13.  前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値が0dBよりも大きい場合、前記第2のゲインに係る変動値が、前記第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも大きく、かつ0dBよりも小さくなるように前記第2のアンプを制御する、
    請求項12に記載の信号処理装置。
  14.  前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値が0dBよりも小さい場合、前記第2のゲインに係る変動値が、前記第1のゲインに係る変動値の反数の2倍よりも小さく、かつ0dBよりも大きくなるように前記第2のアンプを制御する、
    請求項12に記載の信号処理装置。
  15.  前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値と前記第2のゲインに係る変動値との総和が略0dBとなるように前記第2のアンプを制御する、
    請求項12に記載の信号処理装置。
  16.  前記信号処理部は、前記周囲音に基づくハウリングキャンセル処理を実施する第1の信号処理部を少なくとも含み、
     前記信号処理装置は、前記第1の信号処理部の参照信号に係る第3のゲインを調整する第3のアンプをさらに備え、
     前記制御部は、前記第1のゲインに係る変動値と前記第3のゲインに係る変動値との差の絶対値が、前記第1のゲインに係る変動値の絶対値よりも小さくなるように前記第3のアンプを制御する、
    請求項12に記載の信号処理装置。
  17.  前記制御部は、前記第1のモードにおいて、前記第1のゲインおよび前記第3のゲインを上げ、前記第2のゲインを下げる制御を行う、
    請求項16に記載の信号処理装置。
  18.  前記制御部は、前記第2のモードにおいて、前記第1のゲインおよび前記第3のゲインを下げ、前記第2のゲインを上げる制御を行う、
    請求項16に記載の信号処理装置。
  19.  プロセッサが、
     収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成することと、
     前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成することと、
     信号処理に係る複数のモードを制御することと、
     を含み、
     前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
     前記周囲音適応信号を生成することは、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続すること、をさらに含む、
    信号処理方法。
  20.  コンピュータを、
     収音された周囲音に基づいてノイズキャンセル信号を生成するノイズキャンセル処理部と、
     前記周囲音の特徴に係る動的解析を行い、前記周囲音をフィルタリングすることで、周囲音適応信号を生成する信号処理部と、
     信号処理に係る複数のモードを制御する制御部と、
     を備え、
     前記複数のモードは、前記ノイズキャンセル信号に基づく音響再生が行われる第1のモードと、前記ノイズキャンセル信号と前記周囲音適応信号とに基づく音響再生が行われる第2のモードと、を含み、
     前記信号処理部は、前記第1のモードにおいても、前記動的解析を継続する、
     信号処理装置、
    として機能させるためのプログラム。
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