WO2020044941A1 - 骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセット - Google Patents

骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセット Download PDF

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WO2020044941A1
WO2020044941A1 PCT/JP2019/030386 JP2019030386W WO2020044941A1 WO 2020044941 A1 WO2020044941 A1 WO 2020044941A1 JP 2019030386 W JP2019030386 W JP 2019030386W WO 2020044941 A1 WO2020044941 A1 WO 2020044941A1
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bone conduction
head
conduction microphone
sensor
nose
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PCT/JP2019/030386
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啓 田坂
中尾 克
国本 浩
賀津雄 西郷
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H04R2460/13Hearing devices using bone conduction transducers

Definitions

  • the present disclosure relates to a bone conduction microphone and a bone conduction headset.
  • Voice microphones and bone conduction microphones are known as microphones for picking up human voice.
  • the sound microphone detects sound as air vibration and converts it into an electric signal.
  • the bone conduction microphone detects a voice uttered by the person as vibration of the skin on the jawbone due to oral resonance or the skin on the nose bone due to nasal resonance, and converts it into an electric signal.
  • bone conduction microphones that are hardly influenced by ambient noise have been attracting attention.
  • Patent Document 1 discloses a hands-free communication unit equipped with a bone conduction microphone that picks up a vibration of the skin on the nose bone by a vibration sensor incorporated in a nose pad portion of eyeglasses and converts the vibration into an electric signal (hereinafter referred to as “with a bone conduction microphone”). Glasses).
  • the present disclosure provides a bone conduction microphone and a bone conduction headset that can separately attach a bone conduction microphone even when the human body wears glasses, and can suppress a decrease in detection accuracy of skin vibration on the nose bone.
  • One embodiment of the present disclosure is a vibration sensor that comes into contact with the nose of a living body from outside the body and converts vibration into an electric signal, a head mounted part mounted on the head of the living body, and a head mounted part. And a sensor supporting portion extending downward and supporting the vibration sensor toward the nose.
  • a vibration sensor that contacts a nose of a living body from outside the body and converts vibration into an electric signal, a head mounted part mounted on a head of the living body, and the head mounted part.
  • a bone-conducting headset comprising: a sensor support portion extending downward from the portion to support the vibration sensor toward the nose; and a bone-conduction speaker connected to the head-mounted portion and outputting an audio signal by vibration. ,.
  • a bone conduction microphone can be separately mounted, and a decrease in detection accuracy of skin vibration on the nose can be suppressed.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state of mounting the bone conduction microphone of the first embodiment.
  • the front view which shows the state at the time of non-wearing of the bone conduction microphone of 3rd Embodiment. It is a figure which shows the structure of the connection part of the head mounting part main body and the support base member in the bone conduction microphone of 3rd Embodiment, and is the perspective view seen from the outer side (front side).
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structure of the connection part of the head mounting part main body and the support base member in the bone conduction microphone of 3rd Embodiment, and is a perspective view shown from the inside (back side). It is the schematic which shows the structure of the bifurcated clip in the bone conduction microphone of 3rd Embodiment, and shows the state in which the two arms of a clip are closed by a spring force at the time of non-wearing. It is the schematic which shows the structure of the bifurcated clip in the bone conduction microphone of 3rd Embodiment, and shows the state which opened the two arms of the clip against spring force at the time of installation.
  • the front view which shows the state at the time of non-wearing of the bone conduction microphone of 4th Embodiment.
  • a perspective view showing a mounted state of a bone conduction headset configured based on the bone conduction microphone of the second embodiment.
  • the hands-free communication unit equipped with the bone conduction microphone described in Patent Literature 1 incorporates a vibration sensor in the nose pad of the glasses, so that it can be worn as if wearing glasses, and has the advantage of being easy to wear.
  • a vibration sensor in the nose pad of the glasses, so that it can be worn as if wearing glasses, and has the advantage of being easy to wear.
  • the positions of the other glasses and the glasses with bone conduction microphones overlap. Installation is difficult. If both glasses and glasses with bone conduction microphones are worn, the glasses with bone conduction microphones will be worn on top of or below the other glasses. Interference with the nose pad of the glasses. Therefore, it is difficult for the glasses with the bone conduction microphone to properly pick up the vibration of the skin on the nose bone.
  • a bone conduction microphone and a bone conduction headset will be described in which a bone conduction microphone can be separately mounted even when a living body wears glasses, and a decrease in detection accuracy of skin vibration on the nose can be suppressed.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a mounted state of the bone conduction microphone of the first embodiment.
  • FIG. 1 shows the directions of up and down, front and rear, and left and right. These directions are based on the front-back, up-down, left-right directions as viewed from the person. The directions of up and down, front and rear, and left and right are the same in all embodiments.
  • the bone conduction microphone 1 contacts the central nose 205 of the face 202 of the wearer (human body) 200 from outside the body, and converts the vibration of the skin on the nose bone into an electric signal.
  • Left and right vibration sensors 15 are provided.
  • the bone conduction microphone 1 includes a headband 11 as a head mounted portion mounted on the head 201 above the nose 205.
  • the bone conduction microphone 1 includes two sensor support wires 13 extending downward from the center portion 11a of the headband 11 in the left-right direction and supporting the left and right vibration sensors 15 toward the nose portion 205.
  • the human body is an example of a living body, and may be another living body (for example, an animal).
  • the headband 11 is a resilient C-shaped head mounting device.
  • the central portion 11a is positioned at the forehead on the forehead 203 while the open portion of the C-shape is widened, and the end portions in the left-right direction are provided.
  • 11b (both ends) is attached to the temporal region behind the ear.
  • the headband 11 is securely attached to the head 201 by the elasticity of the space between the end portions 11b (both ends) in the left-right direction to be reduced.
  • the headband 11 can be made of resin or metal.
  • the headband 11 is formed of a resin in consideration of ease of mounting and weight.
  • the two sensor support wires 13 are suspended from the center of the headband 11 in the left-right direction at their upper ends so as to extend downward through the front of the eyebrow 204.
  • Left and right vibration sensors 15 are attached to the lower ends of the two sensor support wires 13, respectively. That is, the vibration sensor 15 includes a vibration sensor that contacts the left side of the nose and a vibration sensor that contacts the right side of the nose.
  • the sensor support wire 13 is configured to be capable of bending and bending and freely deforming. Thereby, the position, the direction, and the like of the vibration sensor 15 can be easily adjusted.
  • the sensor support wire 13 may be made of a metal or an elastic resin.
  • a wireless module 25 as an electronic circuit and a battery 26 as a power supply are provided at one end (left end located above the left ear in the illustrated example) of the left and right ends 11 b of the headband 11. Is built-in.
  • the wireless module 25 operates by being supplied with power from the battery 26, and has a function of wirelessly transmitting a detection signal of the vibration sensor 15 to the outside (for example, a smartphone existing near the bone conduction microphone 1).
  • Examples of the wireless module 25 include a BLE (Bluetooth (registered trademark) Low Energy) module, that is, a wireless module for Bluetooth (registered trademark), an NFC (Near Field Communication) module, a module for short-range communication, and a wireless LAN (Local). Area @ Network) module can be arbitrarily adopted.
  • the position where the wireless module 25 and the battery 26 are arranged in the headband 11 is arbitrary.
  • the wireless module 25 and the battery 26 may be arranged near the central portion 11a in the left-right direction.
  • the signal transmission wires 21 and 22 from the vibration sensor 15 to the wireless module 25 are passed through the sensor support wire 13 and the headband 11.
  • the sensor support wire 13 is formed of, for example, a thin tube, and a conducting wire 21 connected to the vibration sensor 15 is passed through the tube.
  • the two conducting wires 21 protruding from the upper end of the tube of the sensor support wire 13 are combined into one conducting wire 22 and connected to the wireless module 25 through the hollow portion of the headband 11 and the like.
  • the wiring method can be arbitrarily selected other than the method of passing the conductive wires 21 and 22 through the sensor support wire 13 and the headband 11.
  • the sensor support wire 13 itself may be formed of a metal wire so that the sensor support wire 13 also functions as the conducting wire 21. Further, plating of wiring or the like may be formed on the surface of the headband 11.
  • the headband 11 When using the bone conduction microphone 1, as shown in FIG. 1, the headband 11 is attached to the head 201, and the left and right vibration sensors 15 supported at the lower ends of the sensor support wires 13 are connected to the nose bone of the nose 205. On the left and right skin surfaces where there is Accordingly, the left and right vibration sensors 15 pinch the nose 205 from both sides of the nose bone.
  • the vibration caused by the utterance is transmitted to the nasal cavity, and the vibration of the skin on the nasal bone is detected by the vibration sensor 15 pressed against the nose 205. Then, the detected signal (detection signal) is transmitted to the wireless module 25, and after being processed as necessary, is transmitted to an external communication terminal such as a smartphone via the wireless module 25 or the like.
  • this bone conduction microphone 1 can be worn from above even if the wearer 200 wears glasses M for correction or the like so as not to disturb the glasses M. That is, since the sensor support wire 13 applies the vibration sensor 15 to the nose 205 while avoiding the frame of the glasses M, the bone conduction microphone 1 can be mounted regardless of whether the glasses M are worn. In the bone conduction microphone 1, the sensor support wire 13 passes through the center of both eyes, so that it is possible to minimize the restriction of the field of view.
  • the bone conduction microphone 1 can adjust the position and the direction in which the vibration sensor 15 hits the nose 205 by adjusting the bending degree of the sensor support wire 13.
  • the bone conduction microphone 1 can prevent the vibration sensor 15 from interfering with the nose pad of the glasses M even when the wearer 200 wears the glasses M. Therefore, a decrease in the detection accuracy of the vibration sensor 15 can be suppressed.
  • the bone conduction microphone 1 allows the vibration sensor 15 to be in close contact with a position with high sensitivity in accordance with the position and size of the nose portion 205 by providing the sensor support wire 13 with an adjustment function. Skin vibration can be picked up.
  • the conducting wire 21 passes through the sensor supporting wire 13 the conducting wire 21 can be hidden so as not to be seen from the outside, so that the appearance can be improved and the conducting wire 21 can be prevented from partially blocking the field of view.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a mounted state of the bone conduction microphone of the second embodiment.
  • the difference between the bone conduction microphone 2 of the second embodiment and the bone conduction microphone 1 of the first embodiment shown in FIG. 1 is that the bone conduction microphone 2 is supported between the sensor support wire 13 and the headband 11. That is, a frame 12 (an example of a support base member) is provided.
  • the support frame 12 is a rod-shaped member curved in a C-shape that is long in the left-right direction.
  • the left-right end 12 b is connected to the vicinity of the left-right end 11 b of the headband 11.
  • the center part 12 a in the left-right direction of the support frame 12 is supported in a state of floating in front of the forehead 203 without contact.
  • the upper ends of the left and right sensor support wires 13 each having the vibration sensor 15 attached to the lower end are connected to the central portion 12 a of the support frame 12.
  • the headband 11 and the support frame 12 constitute the head mounting part 10, and the headband 11 corresponds to the head mounting part main body.
  • the support frame 12 may be made of metal, or may be made of resin from the viewpoint of weight reduction and manufacturability.
  • the two conducting wires 21 to which the signal detected by the vibration sensor 15 is transmitted pass through the sensor supporting wires 13 and are combined into one in the supporting frame 12, and are supported.
  • the frame 12 is connected to a wireless module 25 built in the left end of the headband 11 from a central portion 12a via a connecting portion.
  • the upper end of the sensor support wire 13 is connected to the support frame 12 that floats in front of the forehead 203 without contact. Vibration such as a rubbing sound of the mounting portion that may occur is less likely to be transmitted to the vibration sensor 15 through the sensor support wire 13. This makes it difficult for the bone conduction microphone 2 to pick up noise, thereby improving the detection accuracy of nasal bone vibration.
  • the bone conduction microphone 2 causes the sensor support wire 13 to hang down from the central portion 12a of the support frame 12 protruding forward of the forehead 203.
  • the bone conduction microphone 2 is moved from the front of the forehead 203 toward the nose 205, that is, The sensor support wire 13 can be made to hang down from the front in a direction gradually approaching the face (rear). Therefore, in the bone conduction microphone 2, it becomes easier to more appropriately press the vibration sensor 15 against the nose portion 205.
  • the length of the sensor support wire 13 extending from the support frame 12 to the vibration sensor 15 can be reduced.
  • the strength becomes weaker as the length increases, and there is a possibility that the vibration sensor 15 is improperly pressed against the nose 205.
  • the bone conduction microphone 2 since the length of the sensor support wire 13 can be shortened, a decrease in the strength of the sensor support wire 13 can be suppressed. In other words, when the length of the sensor support wire 13 is reduced, the bone conduction microphone 2 can configure the sensor support wire 13 with a thinner wire, and can further prevent the field of view from being disturbed.
  • the wireless module 25 and the battery 26 may be provided on the headband 11 as in the first embodiment, or may be provided on the support frame 12.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a mounted state of the bone conduction microphone of the third embodiment.
  • FIG. 4 is a front view showing a state where the bone conduction microphone is not worn.
  • FIG. 5A is a diagram showing a configuration of a connecting portion between a head-mounted portion main body and a support base member in a bone conduction microphone, and is a perspective view seen from the outside (front side).
  • FIG. 5B is a diagram showing a configuration of a connection portion between the head-mounted portion main body and the support base member in the bone conduction microphone, and is a perspective view showing from the inside (back side).
  • FIG. 5A is a diagram showing a configuration of a connecting portion between a head-mounted portion main body and a support base member in a bone conduction microphone, and is a perspective view seen from the outside (front side).
  • FIG. 5B is a diagram showing a configuration of a connection portion between the head-mounted portion main body and the support base member in the bone conduction microphone, and is
  • FIG. 6A is a schematic view showing a configuration of a bifurcated clip in the bone conduction microphone, and is a front view showing a state in which two arms of the clip are closed by a spring force (elastic force) when not attached.
  • FIG. 6B is a schematic view showing a configuration of a bifurcated clip in the bone conduction microphone, and is a front view showing a state where two arms of the clip are opened against a spring force when the clip is worn.
  • the difference between the bone conduction microphone 3 of the third embodiment and the bone conduction microphone 2 of the second embodiment shown in FIG. 2 includes the following two points. Specifically, one sensor support rod 16 is provided instead of the two sensor support wires 13, and the vibration sensor 15 is attached to the lower end of the sensor support rod 16 via a bifurcated clip 17. Further, the left and right ends 12b (both ends) of the support frame 12 are connected to the headband 11 so as to be rotatable in the vertical direction.
  • the left and right ends 12 b of the support frame 12 are connected via connecting pins 18 near the left and right ends 11 b of the headband 11, which is the head mounting portion main body. They are rotatably connected in the up and down direction (the direction of arrow A). Thereby, as shown in FIG. 4, the bone conduction microphone 3 can adjust the position of the central portion 12a of the support frame 12 in the up-down direction (the direction of arrow B).
  • the sensor support rod 16 is freely bendable, and has an upper end integrally connected to a central portion 12 a of the support frame 12.
  • the sensor support rod 16 may be resin-molded integrally with the support frame 12.
  • a forked clip 17 is provided at the lower end of the sensor support rod 16.
  • the clip 17 has two arms 17a extending downward, and generates an urging force F in a direction to close the two arms 17a.
  • the left and right vibration sensors 15 that contact the left and right of the nose 205 are attached to the respective ends of the two arms 17 a of the clip 17.
  • the sensor support portion is constituted by the sensor support rod 16 and the bifurcated clip 17.
  • the conductor 21 coming out of the vibration sensor 15 passes through each arm 17 a of the clip 17, is gathered into one conductor 22 inside the sensor support rod 16, and is pivotally connected by the support frame 12 and the connection pin 18. , Are sequentially passed through the headband 11 and connected to the wireless module 25.
  • the support frame 12 is freely rotatable in the vertical direction, and the sensor support rod 16 is freely bendable. Therefore, when the wearer wears the bone conduction microphone 3, the bone conduction microphone 3 is positioned in the vertical direction of the support frame 12 even if the size of the head 201 and the size and position of the nose 205 vary from person to person.
  • the adjustment and the bending of the sensor support rod 16 make it easy to bring the vibration sensor 15 into contact with an appropriate position at which the sensitivity of the nose 205 becomes good from an appropriate direction.
  • the bone conduction microphone 3 since the bone conduction microphone 3 has the vibration sensor 15 attached to the tip of each arm 17a of the bifurcated clip 17 that generates the urging force F, as shown in FIG. It can be pressed with an appropriate pressing force. Therefore, the bone conduction microphone 3 is excellent in wearability and can appropriately pick up skin vibration on the nose bone with high sensitivity, and reduces individual differences in sensitivity of the vibration sensor 15 regardless of the size of the nose portion 205. be able to.
  • the bone conduction microphone 3 can hide the conducting wire 22 by passing the conducting wire 22 through the sensor supporting rod 16 so that the conducting wire 22 cannot be seen from the outside. Can be easily integrated into one piece within the length range.
  • the sensor support rod 16 may be formed of a metal wire, or the clip 17 may be formed integrally with the sensor support rod 16.
  • FIG. 7 is a front view showing a state where the bone conduction microphone of the fourth embodiment is not worn.
  • the difference between the bone conduction microphone 4 of the fourth embodiment and the bone conduction microphone 3 of the third embodiment shown in FIG. 3 is that the bone conduction microphone 4 is different from the support frame 32 (an example of a support base member).
  • the point is that the sensor support rod 16 is connected to be rotatable in the vertical direction.
  • the support frame 32 is divided into left and right frames 32a, 32a at an interval in the center, and bearing holes 32c, 32c are provided at left and right divided ends 32b, 32b.
  • the upper end of the sensor support rod 16 is formed in a T-bar shape, and two left and right protruding shaft portions 16c, 16c are inserted into bearing holes 32c, 32c of the left and right frames 32a, 32a.
  • the sensor support rod 16 is connected to the support frame 12 so as to be rotatable in the vertical direction (the direction of arrow D).
  • the headband 11 and the support frame 32 constitute a head mounting portion, and the headband 11 corresponds to a head mounting portion main body.
  • the conductor 21 coming out of the vibration sensor 15 passes through each arm 17a of the bifurcated clip 17 and is combined into one conductor 22 inside the sensor support rod 16, via the shaft portion 16a and the bearing hole 32c. It is guided to the support frame 12, further passed through the rotating connection part by the connection pin 18 and the headband 11 in order, and connected to the wireless module 25. Note that the conductor 22 may be wired without passing through the rotating mechanism.
  • the bone conduction microphone 4 can rotate the sensor support rod 16 in the vertical direction so that even if there is an individual difference in the size and position of the nose 205, the vibration sensor can be used. 15 can be easily brought into contact with an appropriate position of the nose 205. That is, the bone conduction microphone 4 can easily adjust the position and pressure at which the vibration sensor 15 is applied to the nose 205.
  • FIG. 8 is a perspective view showing, as a fifth embodiment, a mounted state of a bone conduction headset 5 configured based on the bone conduction microphone 2 of the second embodiment.
  • the bone conduction headset may be configured based on the bone conduction microphone of another embodiment.
  • the bone conduction headset 5 of the fifth embodiment differs from the bone conduction microphone 2 of the second embodiment shown in FIG. 2 in that a bone conduction speaker 50 is additionally provided. It is.
  • the bone conduction speaker 50 is supported via an arm 51 from the left end of the headband 11 so that it can be applied to a part of the bone near the ear, for example, a part on the front side or the back side of the ear. .
  • the bone conduction speaker 50 is electrically connected to the wireless module 25, acquires an audio signal from the wireless module 25, and generates an oscillation according to the audio signal to output the audio signal.
  • the bone conduction headset 5 clears the intended sound to the wearer 200 by bone conduction by the bone conduction speaker 50 even in a situation where the surrounding noise is large. Can be told.
  • the bone conduction microphone and the bone conduction headset described in the above embodiment can be worn from above without disturbing the glasses, even when wearing corrective glasses or dustproof glasses.
  • the bone conduction microphone and the bone conduction headset can contact the vibration sensor 15 at an appropriate position of the nose, and can detect the vibration of the skin of the nose at the time of resonance of the nasal cavity.
  • the bone conduction microphone of the above embodiment is a vibration sensor that contacts the nose 205 of a human body (an example of a living body) (eg, the wearer 200) from outside the body and converts the vibration of the skin on the nose bone into an electric signal.
  • a head mounting portion 10 mounted on the head of the human body above the nose, and a sensor support portion extending downward from the head mounting portion 10 and supporting the vibration sensor 15 toward the nose 205 (for example, A sensor support wire 13 and a sensor support rod 16) provided with a clip 17 at the lower end.
  • the bone conduction microphone can be worn over orthopedic glasses or dust-proof glasses so that they do not interfere with the glasses, even if they are worn. That is, the bone conduction microphone can be worn regardless of whether the wearer is wearing glasses. Further, the bone conduction microphone can suppress the interference of the vibration sensor 15 with the nose pad of the glasses by adjusting the position at which the vibration sensor 15 hits the nose, even when wearing glasses. Therefore, the bone conduction microphone can suppress a decrease in detection accuracy of the vibration sensor 15. In addition, the bone conduction microphone can adjust the position at which the vibration sensor hits the nose by providing the sensor support with an adjustment function. Therefore, the bone conduction microphone can bring the vibration sensor 15 into close contact with a position with high sensitivity in accordance with the position and size of the nose portion 205, and can appropriately pick up the vibration of the skin on the nose bone.
  • the sensor support section may support the vibration sensor 15 by extending downward from the upper end connected to the head mounting section 10 through the front of the eyebrow 204 of the head 201 of the human body.
  • the head mounting portion 10 includes a head mounting portion main body (for example, a headband 11) mounted on the head 201, and a left-right end positioned near the temporal region when mounted on the head mounting portion main body.
  • a head mounting portion main body for example, a headband 11
  • the central portion 11a is supported in a non-contact floating state in front of the forehead 203 of the head 201 of the human body when worn, and the upper end of the sensor support is connected.
  • a supporting base member for example, the supporting frame 12).
  • the mounting portion that may occur in the head mounting portion 10 may be rubbed. Vibration such as sound is less likely to be transmitted to the vibration sensor 15 through the sensor support. This makes it difficult for the bone conduction microphone to pick up noise, thereby improving the detection accuracy of nasal bone vibration. Also, since the bone conduction microphone causes the sensor support to hang down from the central portion 12a of the support base member protruding forward of the forehead 203, unlike the case where the sensor support hangs down from directly above the nose in parallel to the face 202.
  • the sensor support can be made to hang down from the front of the forehead 203 toward the nose, that is, from the front of the face 202 toward the direction gradually approaching the face 202 (rear). Therefore, the bone conduction microphone easily presses the vibration sensor 15 against the nose portion 205 appropriately.
  • the bone conduction microphone reduces the length of the sensor support extending from the support base member to the vibration sensor 15. Can be.
  • the sensor supporting portion is formed of a thin tube-shaped wire
  • the strength becomes weaker as the length increases, and there is a possibility that the vibration sensor 15 is improperly pressed against the nose portion 205.
  • the bone conduction microphone since the length of the sensor support can be shortened, a decrease in the strength of the sensor support can be suppressed. In other words, in the bone conduction microphone, the length of the sensor support is shortened, so that the sensor support can be configured by a thinner wire.
  • both ends of the support base member may be connected to the head mounting portion main body so as to be vertically rotatable.
  • the bone conduction microphone adjusts the vibration sensor 15 to the appropriate position of the nose 205 by adjusting the vertical position of the support base member even if the size of the head and the size and position of the nose vary among individuals. Can be contacted. Therefore, the attachment of the bone conduction microphone can be improved.
  • the sensor support may be connected to the support base member so as to be rotatable in the vertical direction.
  • the bone conduction microphone can easily bring the vibration sensor 15 into contact with an appropriate position of the nose by rotating the sensor support, even if the size and the position of the nose 205 vary among individuals. it can. That is, the bone conduction microphone can easily adjust the position and pressure at which the vibration sensor 15 is applied to the nose.
  • the sensor support is bendable, and a conducting wire 21 for transmitting a signal from the vibration sensor 15 to the head-mounted unit 10 may be passed through the sensor support.
  • the position and orientation of the vibration sensor 15 can be adjusted by adjusting the degree of curvature of the sensor supporting portion. Therefore, it is possible to easily press the vibration sensor 15 to an appropriate position of the nose 205 from an appropriate direction.
  • the bone conduction microphone can hide the conducting wire 21 so that the conducting wire 21 cannot be seen from the outside by passing the conducting wire 21 through the sensor supporting portion. Can be easily integrated into one.
  • the bone conduction microphone may include, at the lower end thereof, the sensor support portion provided with a clip 17 for generating a biasing force F in a direction to close the two downwardly extending arms 17a.
  • Left and right vibration sensors 15 that contact the left and right of the nose 205 may be attached to the tip of each arm 17a of the clip 17.
  • the bone conduction microphone has the vibration sensor 15 attached to the tip of each arm 17a of the bifurcated clip 17 that generates the urging force F, so that the vibration sensor 15 can be pressed against the nose 205 with an appropriate pressing force. it can. Accordingly, the bone conduction microphone can appropriately pick up the vibration of the skin on the nose bone with high sensitivity, and can reduce the individual difference in the sensitivity of the vibration sensor 15 regardless of the size of the nose portion 205.
  • the bone conduction headset 5 of the above embodiment includes a vibration sensor 15 that comes into contact with the nose 205 of the human body from outside the body and converts the vibration of the skin on the nose bone into an electric signal, and a human head above the nose 205 201, a head supporting portion extending downward from the head mounting portion 10 and supporting the vibration sensor 15 toward the nose portion 205; And a bone conduction speaker 50 that outputs an audio signal.
  • the bone conduction headset 5 can be worn over orthopedic glasses or dustproof glasses so as not to interfere with the glasses, even if they are worn. That is, the bone conduction headset 5 can be worn regardless of whether the wearer is wearing glasses. Further, by adjusting the position where the vibration sensor 15 hits the nose, the bone conduction headset 5 can prevent the vibration sensor 15 from interfering with the nose pad of the glasses even when wearing glasses. Therefore, the bone conduction headset 5 can suppress a decrease in detection accuracy of the vibration sensor 15. In addition, the bone conduction headset 5 can adjust the position where the vibration sensor 15 hits the nose 205 by providing the sensor support with an adjustment function.
  • the bone conduction headset 5 can bring the vibration sensor 15 into close contact with a position having high sensitivity in accordance with the position and size of the nose portion 205, and can appropriately pick up the vibration of the skin on the nose bone. Further, even in a situation where the surrounding sound is large and it is difficult for the wearer to hear the bone conduction headset 5, the bone conduction speaker 50 can clearly transmit a target sound to the wearer by bone conduction by the bone conduction speaker 50.
  • the present disclosure is useful for a bone conduction microphone, a bone conduction headset, and the like that can separately attach a bone conduction microphone even when the living body wears glasses, and can suppress a decrease in detection accuracy of skin vibration on the nose bone.
  • Bone conduction headset 10 Head mounting part 11 Headband 11a Central part 11b Left and right ends 12, 32 Support frame 12a Central part 12b Left and right ends 13 Sensor support wire DESCRIPTION OF SYMBOLS 15 Vibration sensor 16 Sensor support rod 17 Clip 17a, 51 Arm 21, 22 Conductor 25 Wireless module 26 Battery 50 Bone conduction speaker 200 Wearer (human body) 201 head 202 face 203 forehead 204 eyebrows 205 nose

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Abstract

本開示の骨伝導マイクは、生命体の鼻部に体外から接触し振動を電気信号に変換する振動センサと、前記生命体の頭部に装着される頭部装着部と、前記頭部装着部から下方に延びて前記振動センサを前記鼻部に向けて支持するセンサ支持部と、を備える。

Description

骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセット
 本開示は、骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセットに関する。
 人が声を発すると、声帯が振動し、口腔共鳴や鼻腔共鳴が発生する。人の声を収音するマイクとして、音声マイクと骨伝導マイクが知られている。音声マイクは、音声を空気振動として検出し、電気信号に変換する。骨伝導マイクは、本人の発する声を、口腔共鳴による顎骨上の皮膚や鼻腔共鳴による鼻骨上の皮膚の振動として検出して、電気信号に変換する。近年、周囲の騒音に左右され難い骨伝導マイクが注目されるようになってきた。
 特許文献1に、鼻骨上の皮膚の振動を、メガネの鼻当て部分に組み込んだ振動センサでピックアップして電気信号に変換する骨伝導マイクを搭載したハンズフリー通話ユニット(以下、「骨伝導マイク付きメガネ」ともいう)が開示されている。
特開平8-298694号公報
 本開示は、人体がメガネを装着する場合でも、骨伝導マイクを別途装着でき、鼻骨上の皮膚の振動の検出精度の低下を抑制できる骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセットを提供する。
 本開示の一態様は、生命体の鼻部に体外から接触し振動を電気信号に変換する振動センサと、前記生命体の頭部に装着される頭部装着部と、前記頭部装着部から下方に延びて前記振動センサを前記鼻部に向けて支持するセンサ支持部と、を備える骨伝導マイク、である。
 本開示の別の一態様は、生命体の鼻部に体外から接触し振動を電気信号に変換する振動センサと、前記生命体の頭部に装着される頭部装着部と、前記頭部装着部から下方に延びて前記振動センサを前記鼻部に向けて支持するセンサ支持部と、前記頭部装着部に連結され、振動により音声信号を出力する骨伝導スピーカと、を備える骨伝導ヘッドセット、である。
 本開示によれば、生命体がメガネを装着する場合でも、骨伝導マイクを別途装着でき、鼻骨上の皮膚の振動の検出精度の低下を抑制できる。
第1実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図 第2実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図 第3実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図 第3実施形態の骨伝導マイクの非装着時の状態を示す正面図 第3実施形態の骨伝導マイクにおける頭部装着部本体と支持ベース部材の連結部の構成を示す図であり、外側(表側)から見た斜視図 第3実施形態の骨伝導マイクにおける頭部装着部本体と支持ベース部材の連結部の構成を示す図であり、内側(裏側)から示す斜視図 第3実施形態の骨伝導マイクにおける二股のクリップの構成を示す概略図であり、非装着時にクリップの2つのアームがバネ力により閉じている状態を示す正面図 第3実施形態の骨伝導マイクにおける二股のクリップの構成を示す概略図であり、装着時にクリップの2つのアームがバネ力に反して開いている状態を示す正面図 第4実施形態の骨伝導マイクの非装着時の状態を示す正面図 第5実施形態として、第2実施形態の骨伝導マイクをベースにして構成した骨伝導ヘッドセットの装着状態を示す斜視図
 以下、適宜図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。尚、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるものであり、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
 (本開示の一形態を得るに至った経緯)
 特許文献1に記載の骨伝導マイクを搭載したハンズフリー通話ユニットは、メガネの鼻当て部分に振動センサを組み込んでいるので、メガネを掛ける感覚で装着することができ、装着しやすい利点がある。しかし、予め矯正用メガネや防塵用メガネなどの別のメガネを掛けた人が骨伝導マイク付きメガネを利用しようとすると、別のメガネと骨伝導マイク付きメガネとの位置が重複するので、双方の装着は難しい。仮に別のメガネと骨伝導マイク付きメガネの双方を装着した場合、別のメガネの上方又は下方から重ねて骨伝導マイク付きメガネを掛けることになるので、別のメガネの鼻当て部分と骨伝導マイク付きメガネの鼻当て部分とが干渉する。そのため、骨伝導マイク付きメガネが鼻骨上の皮膚の振動を適正にピックアップすることが困難である。
 つまり、別のメガネを掛ける必要がある人は、予め、骨伝導マイク付きメガネのフレームに、矯正用レンズや防塵用レンズを嵌め込んだ、専用の骨伝導マイク付きメガネを新たに用意する必要がある。従って、例えば別のメガネを掛ける必要のある人にとっては、特許文献1に記載のハンズフリー通話ユニットは、コストが余計にかかるようになるか、使い勝手が悪くなったりする。
 以下の実施形態では、生命体がメガネを装着する場合でも、骨伝導マイクを別途装着でき、鼻骨上の皮膚の振動の検出精度の低下を抑制できる骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセットについて説明する。
 (第1実施形態)
 まず、第1実施形態の骨伝導マイクについて説明する。図1は、第1実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図である。図1では、上下、前後、左右の方向を示している。これらの方向は、人物から見た前後、上下、左右の方向に基づく。この上下、前後、左右の方向は、すべての実施形態で同じである。
 図1に示すように、第1実施形態の骨伝導マイク1は、装着者(人体)200の顔面202の中央の鼻部205に体外から接触し、鼻骨上の皮膚の振動を電気信号に変換する左右の振動センサ15を備える。骨伝導マイク1は、鼻部205より上の頭部201に装着される頭部装着部としてのヘッドバンド11を備える。骨伝導マイク1は、ヘッドバンド11の左右方向の中央部11aから下方に延びて左右の振動センサ15を鼻部205に向けて支持するセンサ支持部としての2本のセンサ支持ワイヤ13と、を備える。なお、人体は、生命体の一例であり、他の生命体(例えば動物)でもよい。
 ヘッドバンド11は、弾力を持ったC字形の頭部装着具で、C字の開いた部分を広げながら、中央部11aを額203の上の前頭部に位置させつつ、左右方向の端部11b(両端部)を耳の後ろの側頭部に来るように装着する。これにより、ヘッドバンド11は、左右方向の端部11b(両端部)の間隔が狭まろうとする弾力によって、頭部201に確実に装着される。ヘッドバンド11は、樹脂や金属で製作することができる。ここでは一例として、ヘッドバンド11は、装着性や重量を考慮して、樹脂で形成されている。
 2本のセンサ支持ワイヤ13は、ヘッドバンド11の左右方向の中央部11aに各上端が連結されることで、眉間204の前方を通って下方へ延びるように垂下されている。そして、2本のセンサ支持ワイヤ13の下端に、それぞれ左右の振動センサ15が取り付けられている。つまり、振動センサ15は、鼻部の左側に接触する振動センサと、鼻部の右側に接触する振動センサと、を含む。
 センサ支持ワイヤ13は、屈曲変形又は湾曲変形自在で変形した形態を保持し得る構成とされている。これにより、振動センサ15の位置や向きなどを容易に調節できるようになっている。センサ支持ワイヤ13は、金属製でもよいし、弾力性のある樹脂製とされてもよい。
 ヘッドバンド11の左右方向の端部11bのうちの片方の端部(図示例では、左耳の上に位置する左側の端部)には、電子回路である無線モジュール25や電源であるバッテリ26が内蔵されている。無線モジュール25は、バッテリ26から給電されることで動作し、振動センサ15の検出信号を無線で外部(例えば骨伝導マイク1の近くに存在するスマートフォン)に送信する機能を有する。無線モジュール25の例としては、BLE(Bluetooth(登録商標) Low Energy)モジュールつまりBluetooth(登録商標)用の無線モジュール)、NFC(Near Field Communication)モジュールつまり近距離通信用のモジュール、無線LAN(Local Area Network)モジュール、等を任意に採用することができる。なお、ヘッドバンド11における無線モジュール25やバッテリ26の配置位置は任意であり、例えば、左右方向の中央部11aの付近に無線モジュール25やバッテリ26が配置されてもよい。
 振動センサ15から無線モジュール25までの信号伝送用の導線21、22は、センサ支持ワイヤ13やヘッドバンド11の中を通されている。センサ支持ワイヤ13は、例えば、細いチューブにより構成されており、チューブの中に、それぞれ振動センサ15に繋がる導線21が通されている。センサ支持ワイヤ13のチューブの上端を出た2本の導線21は、1本の導線22に纏められて、ヘッドバンド11の中空部などを通って、無線モジュール25に接続されている。
 なお、配線の仕方については、導線21、22をセンサ支持ワイヤ13やヘッドバンド11の中に通す方法以外に、任意に選択することができる。例えば、センサ支持ワイヤ13自体を、金属製のワイヤで構成して導線21の機能を兼ねるようにしてもよい。また、ヘッドバンド11の表面に配線のメッキ等を形成してもよい。
 次に、作用を説明する。
 この骨伝導マイク1を使用する場合は、図1に示すように、ヘッドバンド11を頭部201に装着し、センサ支持ワイヤ13の下端に支持された左右の振動センサ15を鼻部205の鼻骨のある箇所の左右の皮膚面に押し当てる。これにより、左右の振動センサ15は、鼻骨の両側から鼻部205を摘まむように挟み込む。
 この状態で、装着者200が発声すると、発声による振動が鼻腔に伝わり、鼻骨上の皮膚の振動が、鼻部205に押し当てられた振動センサ15によって検出される。そして、検出された信号(検出信号)が、無線モジュール25に伝送され、必要に応じて処理が施された後に、無線モジュール25等を介して、外部のスマートフォン等の通信端末に送信される。
 この骨伝導マイク1は、図1に示すように、装着者200が矯正用などのメガネMを掛けていても、その上からメガネMの邪魔にならないように装着することができる。つまり、メガネMのフレームを避けてセンサ支持ワイヤ13が振動センサ15を鼻部205に当てるので、骨伝導マイク1は、メガネMを掛けているか否かに拘わらず装着可能である。また、骨伝導マイク1は、両目の真ん中をセンサ支持ワイヤ13が通過することになるので、視界を制限することを極力抑制できる。
 また、骨伝導マイク1は、センサ支持ワイヤ13の曲げ具合を調節することで、振動センサ15が鼻部205に当たる位置や向きを調整することができる。これにより、骨伝導マイク1は、装着者200がメガネMを掛けていても、メガネMの鼻当て部分に振動センサ15が干渉することを回避することができる。従って、振動センサ15の検出精度の低下を抑制できる。
 また、骨伝導マイク1は、センサ支持ワイヤ13に調整機能を持たせることで、鼻部205の位置やサイズに合わせて振動センサ15を感度の高い位置に密着させることができ、適切に鼻骨上の皮膚の振動をピックアップすることができる。
 また、センサ支持ワイヤ13の中に導線21を通しているので、導線21を外から見えないように隠すことができ、見栄えを良くすると共に、導線21が視界の一部を遮断することを抑制できる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態の骨伝導マイクについて説明する。図2は、第2実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図である。
 図2に示すように、第2実施形態の骨伝導マイク2の、図1に示した第1実施形態の骨伝導マイク1との違いは、センサ支持ワイヤ13とヘッドバンド11との間に支持フレーム12(支持ベース部材の一例)を設けたことである。支持フレーム12は、左右方向に長いC字形に湾曲した棒状の部材で、左右方向の端部12bが、ヘッドバンド11の左右方向の端部11bの近傍に連結されている。
 これにより、ヘッドバンド11を頭部201に装着した際に、支持フレーム12の左右方向の中央部12aが額203の前方に非接触で浮いた状態に支持されるようになっている。そして、下端に振動センサ15の取り付けられた左右のセンサ支持ワイヤ13の各上端が、支持フレーム12の中央部12aに連結されている。ここでは、ヘッドバンド11と支持フレーム12が、頭部装着部10を構成しており、ヘッドバンド11が頭部装着部本体に相当している。なお、支持フレーム12は、金属製でもよいし、軽量化や製作性の観点などから樹脂製とされてもよい。
 骨伝導マイク2においても、振動センサ15で検出された信号が伝送される2本の導線21が、それぞれセンサ支持ワイヤ13の中を通り、支持フレーム12の中で1本にまとめられて、支持フレーム12の中央部12aから連結部を介してヘッドバンド11の左側端部に内蔵してある無線モジュール25に接続されている。
 この骨伝導マイク2を装着者が装着した場合、額203の前方に非接触で浮いた状態となる支持フレーム12に、センサ支持ワイヤ13の上端が連結されているので、頭部装着部10において生じる可能性のある装着部位の擦過音などの振動が、センサ支持ワイヤ13を通して振動センサ15に伝わり難くなる。そのため、骨伝導マイク2は、雑音を拾いにくくなり、鼻骨振動の検出精度の向上が図れる。
 また、骨伝導マイク2は、額203の前方にせり出した支持フレーム12の中央部12aからセンサ支持ワイヤ13を垂下させる。この場合、鼻部205の真上から顔面202に平行にセンサ支持ワイヤ13を垂下させる場合とは異なり、骨伝導マイク2は、額203の前方から鼻部205に向かって、つまり、顔面202の前方から徐々に顔面に近づく方向(後方)に向かって、傾斜を付けてセンサ支持ワイヤ13を垂下させることができる。従って、骨伝導マイク2では、鼻部205に対して振動センサ15をより適切に押し付けやすくなる。
 また、センサ支持ワイヤ13の上端が、額203の前方に位置する支持フレーム12に連結されているので、支持フレーム12から振動センサ15まで延びるセンサ支持ワイヤ13の長さを短くすることができる。例えば、センサ支持ワイヤ13を細いチューブ状のワイヤで構成した場合、長くなると強度が弱くなり、振動センサ15の鼻部205への押し付けが不適切になる可能性を生じる。これに対し、骨伝導マイク2は、センサ支持ワイヤ13の長さを短くできることで、センサ支持ワイヤ13の強度の低下を抑制できる。言い換えると、センサ支持ワイヤ13の長さが短くなることで、骨伝導マイク2は、センサ支持ワイヤ13をより細いワイヤで構成できることになり、視界の邪魔になることをより抑制できる。
 なお、無線モジュール25及びバッテリ26は、第1実施形態と同様にヘッドバンド11に設けてもよいし、支持フレーム12に設けてもよい。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態の骨伝導マイクについて説明する。図3は、第3実施形態の骨伝導マイクの装着状態を示す斜視図である。図4は、骨伝導マイクの非装着時の状態を示す正面図である。図5Aは、骨伝導マイクにおける頭部装着部本体と支持ベース部材の連結部の構成を示す図であり、外側(表側)から見た斜視図である。図5Bは、骨伝導マイクにおける頭部装着部本体と支持ベース部材の連結部の構成を示す図であり、内側(裏側)から示す斜視図である。図6Aは、骨伝導マイクにおける二股のクリップの構成を示す概略図であり、非装着時にクリップの2つのアームがバネ力(弾性力)により閉じている状態を示す正面図である。図6Bは、骨伝導マイクにおける二股のクリップの構成を示す概略図であり、装着時にクリップの2つのアームがバネ力に反して開いている状態を示す正面図である。
 図3及び図4に示すように、第3実施形態の骨伝導マイク3の、図2に示した第2実施形態の骨伝導マイク2との違いは、下記2点を含む。具体的には、2本のセンサ支持ワイヤ13の代わりに1本のセンサ支持ロッド16を設け、センサ支持ロッド16の下端に、二股のクリップ17を介して振動センサ15を取り付けた点である。また、支持フレーム12の左右方向の端部12b(両端部)をヘッドバンド11に上下方向に回動可能に連結した点、である。
 図5A及び図5Bに詳細を示すように、支持フレーム12の左右方向の端部12bは、頭部装着部本体であるヘッドバンド11の左右方向の端部11bの近傍に連結ピン18を介して上下方向(矢印A方向)に回動自在に連結されている。これにより、図4に示すように、骨伝導マイク3は、支持フレーム12の中央部12aの位置を、上下方向(矢印B方向)に調節することができる。
 センサ支持ロッド16は、湾曲自在とされており、上端が支持フレーム12の中央部12aに一体に連結されている。センサ支持ロッド16は、支持フレーム12と一体に樹脂成形されてよい。センサ支持ロッド16の下端には、図6Aに示すように、二股のクリップ17が設けられている。クリップ17は、下方に延在する2本のアーム17aを有し、2本のアーム17aを閉じる方向の付勢力Fを発生する。そして、クリップ17の2本のアーム17aのそれぞれの先端に、鼻部205の左右に接触する左右の振動センサ15が取り付けられている。ここで、センサ支持ロッド16及び二股のクリップ17によりセンサ支持部が構成される。
 振動センサ15から出た導線21は、クリップ17の各アーム17aの中を通り、センサ支持ロッド16の内部で1本の導線22に纏められて、支持フレーム12、連結ピン18による回動連結部、ヘッドバンド11に順番に通されて無線モジュール25に接続されている。
 骨伝導マイク3では、支持フレーム12が上下方向に回動自在であり、センサ支持ロッド16が湾曲自在である。よって、この骨伝導マイク3を装着者が装着した場合、骨伝導マイク3は、頭部201のサイズや鼻部205のサイズや位置に個人差があっても、支持フレーム12の上下方向の位置調整、センサ支持ロッド16の湾曲により、振動センサ15を鼻部205の感度良好となる適切な位置に適切な方向から接触させることを容易にできる。
 また、骨伝導マイク3は、付勢力Fを発生する二股のクリップ17の各アーム17aの先端に振動センサ15を取り付けているので、図6Bに示すように、振動センサ15を鼻部205へ適切な押圧力をもって押し付けることができる。従って、骨伝導マイク3は、装着性が優れ、鼻骨上の皮膚の振動を適切に感度良く拾えるようになると共に、鼻部205のサイズに拘わらず、振動センサ15の感度の個人差を小さくすることができる。
 また、骨伝導マイク3は、センサ支持ロッド16の中に導線22を通すことで、導線22を外から見えないように隠すことができ、振動センサ15から出ている導線21をセンサ支持ロッド16の長さの範囲で容易に1本に集約することができる。
 なお、骨伝導マイク3は、センサ支持ロッド16を、金属ワイヤで構成してもよいし、クリップ17をセンサ支持ロッド16と一体に構成してもよい。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態の骨伝導マイクについて説明する。図7は、第4実施形態の骨伝導マイクの非装着時の状態を示す正面図である。
 図7に示すように、第4実施形態の骨伝導マイク4の、図3に示した第3実施形態の骨伝導マイク3との違いは、支持フレーム32(支持ベース部材の一例)に対してセンサ支持ロッド16を上下方向に回動可能に連結している点である。
 支持フレーム32は、中央で間隔を開けて左右のフレーム32a、32aに分割されており、左右の分割端32b、32bに軸受穴32c、32cが設けられている。一方、センサ支持ロッド16の上端がT字バー状に形成され、2本の左右に突き出した軸部16c、16cが、左右のフレーム32a、32aの各軸受穴32c、32cに挿入されている。それにより、センサ支持ロッド16が上下方向(矢印D方向)に回動自在に支持フレーム12に対して連結されている。この場合、ヘッドバンド11と支持フレーム32が頭部装着部を構成しており、ヘッドバンド11は頭部装着部本体に相当する。
 振動センサ15から出た導線21は、二股のクリップ17の各アーム17aの中を通り、センサ支持ロッド16の内部で1本の導線22に纏められて、軸部16a及び軸受穴32cを介して支持フレーム12に導かれ、さらに連結ピン18による回動連結部、ヘッドバンド11に順番に通されて、無線モジュール25に接続されている。なお、回動機構部分を経由せずに導線22を配線してもよい。
 この骨伝導マイク4を装着者が装着した場合、骨伝導マイク4は、センサ支持ロッド16を上下方向に回動させることで、鼻部205のサイズや位置に個人差があっても、振動センサ15を鼻部205の適切な位置に容易に接触させることができるようになる。つまり、骨伝導マイク4は、振動センサ15を鼻部205に当てる位置や圧力を調整しやすくなる。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態として骨伝導マイクを含むヘッドセットについて説明する。図8は、第5実施形態として、第2実施形態の骨伝導マイク2をベースにして構成した骨伝導ヘッドセット5の装着状態を示す斜視図である。なお、他の実施形態の骨伝導マイクをベースにして、骨伝導ヘッドセットが構成されてもよい。
 図8に示すように、第5実施形態の骨伝導ヘッドセット5の、図2に示した第2実施形態の骨伝導マイク2との違いは、骨伝導スピーカ50を追加して設けている点である。
 骨伝導スピーカ50は、耳の近くの骨のある部分、例えば、耳の前側あるいは後ろ側の部分に当てることができるように、ヘッドバンド11の左側の端部からアーム51を介して支持さている。骨伝導スピーカ50は、無線モジュール25と電気的に接続されており、無線モジュール25から音声信号を取得し、音声信号に応じた振動を発生させることで、音声信号を出力する。
 この骨伝導ヘッドセット5を装着者が装着した場合、骨伝導ヘッドセット5は、周りの雑音が大きい状況であっても、骨伝導スピーカ50によって、骨伝導により装着者200に目的の音をクリアに伝えることができる。
 以上のように、上記実施形態で示した骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセットは、矯正用メガネや防塵用メガネなどを掛けていても、その上からメガネの邪魔にならないように装着することができる。また、骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセットは、振動センサ15を鼻部の適正位置に当接でき、鼻腔共鳴時の鼻部の皮膚の振動を検出できる。
 以上、図面を参照しながら実施形態について説明したが、本開示はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、請求の範囲に記載された範疇内において、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、そ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。
 上記の各実施形態の少なくとも一部は、他の実施形態と組み合わされてよい。
 以上のように、上記実施形態の骨伝導マイクは、人体(生命体の一例)(例えば装着者200)の鼻部205に体外から接触し鼻骨上の皮膚の振動を電気信号に変換する振動センサ15と、鼻部より上の人体の頭部に装着される頭部装着部10と、頭部装着部10から下方に延びて振動センサ15を鼻部205に向けて支持するセンサ支持部(例えばセンサ支持ワイヤ13、下端にクリップ17が設けられたセンサ支持ロッド16)と、を備えてよい。
 これにより、骨伝導マイクは、矯正用メガネや防塵用メガネなどを掛けていても、その上からメガネの邪魔にならないように装着可能である。つまり、骨伝導マイクは、装着者がメガネを掛けているか否かに拘わらず、装着可能である。また、骨伝導マイクは、振動センサ15が鼻に当たる位置を調整することにより、メガネを掛けていても、メガネの鼻当て部分に振動センサ15が干渉することを抑制できる。従って、骨伝導マイクは、振動センサ15の検出精度の低下を抑制できる。また、骨伝導マイクは、センサ支持部に調整機能を持たせることにより、振動センサが鼻部に当たる位置を調整することができる。従って、骨伝導マイクは、鼻部205の位置やサイズに合わせて振動センサ15を感度の高い位置に密着させることができ、適切に鼻骨上の皮膚の振動をピックアップすることができる。
 また、センサ支持部は、頭部装着部10に連結された上端から、人体の頭部201の眉間204の前方を通って下方へ延びることで、振動センサ15を支持してよい。
 これにより、骨伝導マイクは、両目の真ん中をセンサ支持部が通過することになるので、視界を制限することを極力抑制できる。
 また、頭部装着部10は、頭部201に装着される頭部装着部本体(例えばヘッドバンド11)と、頭部装着部本体に、装着時に側頭部近傍に位置する左右方向の端部11b(両端部)が連結されることで、装着時に中央部11aが人体の頭部201の額203の前方に非接触で浮いた状態となるよう支持され、且つ、センサ支持部の上端が連結された支持ベース部材(例えば支持フレーム12)と、を備えてよい。
 これにより、装着時に額203の前方に非接触で浮いた状態となる支持ベース部材に、センサ支持部の上端が連結されているので、頭部装着部10において生じる可能性のある装着部位の擦過音などの振動が、センサ支持部を通して振動センサ15に伝わり難くなる。そのため、骨伝導マイクは、雑音を拾いにくくなり、鼻骨振動の検出精度の向上を図れる。また、骨伝導マイクは、額203の前方にせり出した支持ベース部材の中央部12aからセンサ支持部を垂下させるので、鼻の真上から顔面202に平行にセンサ支持部を垂下させることと違って、額203の前方から鼻に向かって、つまり、顔面202の前方から徐々に顔面202に近づく方向(後方)に向かって、傾斜を付けてセンサ支持部を垂下させることができる。従って、骨伝導マイクは、鼻部205に対して振動センサ15を適切に押し付けやすくなる。
 また、センサ支持部の上端が、額203の前方に位置する支持ベース部材に連結されているので、骨伝導マイクは、支持ベース部材から振動センサ15まで延びるセンサ支持部の長さを短くすることができる。例えば、センサ支持部を細いチューブ状のワイヤで構成した場合、長くなると強度が弱くなり、振動センサ15の鼻部205への押し付けが不適切になる可能性を生じる。これに対し、骨伝導マイクは、センサ支持部の長さを短くできることで、センサ支持部の強度の低下を抑制できる。言い換えると、骨伝導マイクは、センサ支持部の長さが短くなることで、センサ支持部をより細いワイヤで構成できることになる。
 また、支持ベース部材の両端部が、頭部装着部本体に上下方向に回動自在に連結されてよい。
 これにより、骨伝導マイクは、頭の大きさや鼻の大きさや位置に個人差があっても、支持ベース部材の上下方向の位置を調整することで、振動センサ15を鼻部205の適切な位置に接触させることができる。従って、骨伝導マイクの装着性の向上が図れる。
 また、支持ベース部材に対しセンサ支持部が上下方向に回動可能に連結されてよい。
 これにより、骨伝導マイクは、センサ支持部を回動させることで、鼻部205のサイズや位置に個人差があっても、振動センサ15を鼻部の適切な位置に容易に接触させることができる。つまり、骨伝導マイクは、振動センサ15を鼻部に当てる位置や圧力を調整しやすくなる。
 また、センサ支持部は湾曲自在とされており、センサ支持部の中に、振動センサ15から頭部装着部10まで信号を伝送する導線21が通されてよい。
 これにより、骨伝導マイクは、センサ支持部が湾曲自在となっているので、センサ支持部の湾曲度合を調整することによって、振動センサ15の位置や向きを調整することができる。従って、振動センサ15を鼻部205の適切な位置に適切な方向から押し付けることが容易にできるようになる。また、骨伝導マイクは、センサ支持部の中に導線21を通すことで、導線21を外から見えないように隠すことができ、振動センサ15から出ている導線21をセンサ支持部の長さの範囲で容易に1本に集約することができる。
 また、骨伝導マイクは、センサ支持部は、下端部に、下方に延在する2本のアーム17aを閉じる方向の付勢力Fを発生するクリップ17を備えてよい。クリップ17の各アーム17aの先端に、鼻部205の左右に接触する左右の振動センサ15が取り付けられてよい。
 これにより、骨伝導マイクは、付勢力Fを発生する二股のクリップ17の各アーム17aの先端に振動センサ15を取り付けているので、振動センサ15を鼻部205へ適切な押圧力をもって押し付けることができる。従って、骨伝導マイクは、鼻骨上の皮膚の振動を適切に感度良く拾えるようになる共に、鼻部205のサイズに拘わらず、振動センサ15の感度の個人差を小さくすることができる。
 また、上記実施形態の骨伝導ヘッドセット5は、人体の鼻部205に体外から接触し鼻骨上の皮膚の振動を電気信号に変換する振動センサ15と、鼻部205より上の人体の頭部201に装着される頭部装着部10と、頭部装着部10から下方に延びて振動センサ15を鼻部205に向けて支持するセンサ支持部と、頭部装着部10に連結され、振動により音声信号を出力する骨伝導スピーカ50と、を備えてよい。
 これにより、骨伝導ヘッドセット5は、矯正用メガネや防塵用メガネなどを掛けていても、その上からメガネの邪魔にならないように装着可能である。つまり、骨伝導ヘッドセット5は、装着者がメガネを掛けているか否かに拘わらず、装着可能である。また、骨伝導ヘッドセット5は、振動センサ15が鼻に当たる位置を調整することにより、メガネを掛けていても、メガネの鼻当て部分に振動センサ15が干渉することを抑制できる。従って、骨伝導ヘッドセット5は、振動センサ15の検出精度の低下を抑制できる。また、骨伝導ヘッドセット5は、センサ支持部に調整機能を持たせることにより、振動センサ15が鼻部205に当たる位置を調整することができる。従って、骨伝導ヘッドセット5は、鼻部205の位置やサイズに合わせて振動センサ15を感度の高い位置に密着させることができ、適切に鼻骨上の皮膚の振動をピックアップすることができる。また、周りの音が大きく装着者が聞き取りづらい状況であっても、骨伝導ヘッドセット5は、骨伝導スピーカ50によって、骨伝導により装着者に目的の音をクリアに伝えることができる。
 本開示は、生命体がメガネを装着する場合でも、骨伝導マイクを別途装着でき、鼻骨上の皮膚の振動の検出精度の低下を抑制できる骨伝導マイク及び骨伝導ヘッドセット等に有用である。
 1,2,3,4 骨伝導マイク
 5 骨伝導ヘッドセット
 10 頭部装着部
 11 ヘッドバンド
 11a 中央部
 11b 左右方向の端部
 12,32 支持フレーム
 12a 中央部
 12b 左右方向の端部
 13 センサ支持ワイヤ
 15 振動センサ
 16 センサ支持ロッド
 17 クリップ
 17a,51 アーム
 21,22 導線
 25 無線モジュール
 26 バッテリ
 50 骨伝導スピーカ
 200 装着者(人体)
 201 頭部
 202 顔面
 203 額
 204 眉間
 205 鼻部

Claims (8)

  1.  生命体の鼻部に体外から接触し振動を電気信号に変換する振動センサと、
     前記生命体の頭部に装着される頭部装着部と、
     前記頭部装着部から下方に延びて前記振動センサを前記鼻部に向けて支持するセンサ支持部と、
     を備える骨伝導マイク。
  2.  前記センサ支持部は、
     前記頭部装着部に連結された上端から、前記生命体の前記頭部の眉間の前方を通って下方へ延びることで、前記振動センサを支持する、
     請求項1に記載の骨伝導マイク。
  3.  前記頭部装着部は、
     前記頭部に装着される頭部装着部本体と、
     前記頭部装着部本体に、装着時に側頭部近傍に位置する左右両端部が連結されることで、装着時に中央部が前記生命体の頭部の額の前方に非接触で浮いた状態となるよう支持され、且つ、前記センサ支持部の上端が連結された支持ベース部材と、
     を備える、
     請求項1または2に記載の骨伝導マイク。
  4.  前記支持ベース部材の両端部が、前記頭部装着部本体に上下方向に回動自在に連結されている、
     請求項3に記載の骨伝導マイク。
  5.  前記支持ベース部材に対し前記センサ支持部が上下方向に回動可能に連結されている、
     請求項3または4に記載の骨伝導マイク。
  6.  前記センサ支持部は湾曲自在とされており、前記センサ支持部の中に、前記振動センサから前記頭部装着部まで前記電気信号を伝送する導線が通されている、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の骨伝導マイク。
  7.  前記センサ支持部は、下端部に、下方に延在する2本のアームを閉じる方向の付勢力を発生するクリップ、を備え、
     前記クリップの前記2本のアームの先端に、前記鼻部の左右に接触する左右の前記振動センサがそれぞれ取り付けられている、
     請求項4または5に記載の骨伝導マイク。
  8.  生命体の鼻部に体外から接触し振動を電気信号に変換する振動センサと、
     前記生命体の頭部に装着される頭部装着部と、
     前記頭部装着部から下方に延びて前記振動センサを前記鼻部に向けて支持するセンサ支持部と、
     前記頭部装着部に連結され、振動により音声信号を出力する骨伝導スピーカと、
     を備える、
     骨伝導ヘッドセット。
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