EP1655998A2 - Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen für getrennte Quellen und entsprechendes Akustiksystem - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method for generating stereo signals in each case for at least two sound sources. Moreover, the present invention relates to a corresponding acoustic system for generating stereo signals. In particular, the present invention relates to hearing aids or hearing aids.
- a method for generating one mono signal each upon receipt of a plurality of sound sources for each of them is from the article J. Benesty, Y. Huang: Adaptive Signal Processing: Applications in Real-World Problems, Springer-Verlag: Berlin, New York, pages 195- 223, 2003 known.
- the BSS (Blind Source Separation) methods presented there can separate spatially separated but temporally superimposed sources and reproduce them one at a time.
- Such a BSS method can be used, for example, in the case of a binaural supply or especially in the case of a binaural directional microphone, with one microphone signal each being used by the right and left hearing device.
- the BSS method provides only one mono signal for each of the separate sources. If the hearing aid wearer were to receive this signal identically on both hearing aids, he or she could perceive the sources very well separated, but their spatial localization would not be possible. For this purpose, the signals presented on the right and left should differ by the interaural level and transit time differences customary for natural signals.
- the object of the present invention is therefore to propose a method for better perceptibility of separate sound sources.
- a corresponding acoustic system should be specified.
- this object is achieved by a method for generating stereo signals in each case for at least two separated sound sources, by performing a blind source separation of at least two microphone signals for obtaining transfer functions of filters of a first filter device, determining transfer functions of filters of a second filter device with the aid of the transfer functions the filter of the first filter device, wherein their transfer functions each correspond to the quotient of a power density spectral component of the respective sound source and the total power density spectrum of the respective microphone signal, and filtering the at least two microphone signals each with at least two filters of the second filter device, so that two stereo signals are obtained for each microphone signal ,
- the invention proposes a method for generating stereo signals in each case for at least two separated sound sources, by performing blind source separation of at least two microphone signals by means of a first filter device for obtaining two mono output signals and filtering each of the mono output signals respectively with at least two second filters of a second filter device, whose transfer functions are calculated from the transfer functions of the filters of the first filter device, so that two stereo signals are obtained for each mono output signal.
- the transfer functions can be calculated from the sound sources to the microphones and multiplied by the mono output signals, from which the transfer functions of the second filters can be obtained.
- the invention provides an acoustic system for generating stereo signals in each case for at least two separate sound sources, with a microphone device for providing at least two microphone signals, a first filter device for blind source separation of the at least two microphone signals to obtain the transfer functions of filters of the first filter device, a second Filter means for filtering each of the microphone signals, so that two stereo signals can be generated for each microphone signal, and a computing means for determining the transfer functions of filters of the second filter means using the transfer functions of the filter of the first filter means, wherein their transfer functions each of the quotient of a power density spectral component of the respective Sound source and the total power density spectrum of the respective microphone signal correspond.
- an acoustic system for generating stereo signals respectively for at least two separate sound sources, comprising a microphone means for providing at least two microphone signals, a first filter means for blind source separation of the at least two microphone signals gaining the transfer functions of filters of the first filter means and obtaining two Mono output signals, a second filter device for filtering each of the mono output signals, so that two stereo signals can be generated for each mono output signal, and a computing device for determining the transfer functions of filters of the second filter device by means of the transfer functions of the filters of the first filter device.
- the method according to the invention and the acoustic system according to the invention advantageously make it possible to estimate the signals to be separated, for example for each hearing device, head set or the like.
- the first and second filters are realized by Wiener filters. These can be designed adaptively.
- BSS For the realization of a binaural directional microphone with stereo or binaural reproduction, a BSS method is used. In general, BSS methods can be explained with reference to FIG. To this is again referred to the article by J. Benesty and Y. Huang. Accordingly, the signal transmission from two signal sources to two microphones is described by the signal model SIG. Further processing from the microphones to the output is represented by a BSS model BSS.
- the signals s1 (k) of the first signal source and the signals s2 (k) of the second signal source are respectively transmitted to both microphones, where k represents sampling times.
- the transmission functions in the spectral range for the individual transmission paths can be symbolized by signal model filter H ij ( ⁇ ) .
- the signals of the two signal sources are superimposed additively to the microphone signals x1 (k) and x2 (k) .
- the BSS model according to FIG. 1 is used.
- W ij ( ⁇ ) from the microphone signals x1 (k) and x2 (k) a mono output signal y1 (k) and y2 (k) is determined for each source.
- each of the two microphone signals provides a contribution to the respective output signal.
- BSS methods now determine the filter values W 11 ( ⁇ ), W 12 ( ⁇ ), W 21 ( ⁇ ) and W 22 ( ⁇ ) .
- Unknown are the signal model filters H 11 ( ⁇ ), H 12 ( ⁇ ), H 21 ( ⁇ ) and H 22 ( ⁇ ) and the (complex) weights c 1 ( ⁇ ) and c 2 ( ⁇ ) of the signals after separation .
- the above matrix equation can now be solved for H 11 ( ⁇ ), H 12 ( ⁇ ), H 21 ( ⁇ ) and H 22 ( ⁇ ) .
- the aim is to obtain stereo signals that are transmitted to the right and left hearing aids and allow the hearing aid wearer a spatial perception.
- the Wiener filters are calculated for the BSS method.
- the output signals y1 (k) and y2 (k) of the BSS method are no longer needed for further processing.
- the filter G now filters the left microphone signal x1 (k) and the right microphone signal x2 (k) so that the stereo output signals z1links (k), z1right (k), z2links (k) and z2right (k) for the binaural Supply or stereo supply result.
- the left microphone signal x1 (k) is filtered for this purpose by the filter units G 11 ( ⁇ ) and G 12 ( ⁇ ) .
- the right-hand microphone signal x2 (k) is filtered by the filter units G 21 ( ⁇ ) and G 22 ( ⁇ ) to the stereo signals of the individual sound sources for the right channel.
- S s1s1 ( ⁇ ) and S s2s2 ( ⁇ ) denote the power density spectra of the two signal sources.
- the output signals of the BSS method y1 (k), y2 (k) (Y1 ( ⁇ ) and Y2 ( ⁇ ) in the spectral range) are further processed by the filter device H.
- the mono output signal y2 (k) goes through the two filters H 12 ( ⁇ ) and H 22 ( ⁇ ) are filtered so that the stereo output signals z21inks (k) and z2right (k) result for the signal source S 2 .
- the filters W ij ( ⁇ ) implicitly estimated in the BSS method are used to calculate the filters H ij ( ⁇ ) which describe the transfer functions from the sources to the microphones. Multiplying these according to the above equations with the estimated mono signals Y1 ( ⁇ ) and Y2 ( ⁇ ) , one obtains the desired binaural signals. This calculation is possible since the compensation factors c1 and c2 missing for the determination of the filter values H ij ( ⁇ ) and the source signals S1 ( ⁇ ) and S2 ( ⁇ ) cancel each other out in the multiplication.
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Abstract
Description
- Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen für getrennte Quellen und entsprechendes Akustiksystem
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei Schallquellen. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Akustiksystem zur Erzeugung von Stereosignalen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung Hörgeräte bzw. Hörhilfegeräte.
- Ein Verfahren zur Erzeugung jeweils eines Monosignals beim Empfang mehrerer Schallquellen für jede von ihnen ist aus dem Aufsatz J. Benesty, Y. Huang: Adaptive Signal Processing: Applications in Real-World Problems, Springer-Verlag: Berlin, New York, Seiten 195-223, 2003 bekannt. Die dort vorgestellten BSS-Verfahren (Blind Source Separation = Blinde Quellentrennung) können räumlich getrennte aber zeitlich überlagerte Quellen trennen und einzeln wiedergeben. Ein derartiges BSS-Verfahren kann beispielsweise bei binauraler Versorgung oder speziell bei einem binauralen Richtmikrofon Verwendung finden, wobei je ein Mikrofonsignal vom rechten und linken Hörgerät genutzt wird.
- Ein bislang noch ungelöstes Problem besteht darin, dass das BSS-Verfahren für jede der getrennten Quellen nur ein Monosignal zur Verfügung stellt. Böte man dem Hörgeräteträger dieses Signal auf beiden Hörgeräten identisch an, könnte er die Quellen zwar sehr gut getrennt wahrnehmen, allerdings wäre deren räumliche Lokalisation nicht möglich. Hierzu müssten sich nämlich die rechts und links dargebotenen Signale durch die für natürliche Signale üblichen, interauralen Pegel- und Laufzeitdifferenzen unterscheiden.
- Alternative Verfahren neben den BSS-Verfahren zur binauralen Richtmikrofonie zeigen eine sehr eingeschränkte Leistungsfähigkeit und kommen deshalb und auch wegen der bisher nicht vorhandenen, drahtlosen Verbindung zwischen Hörgeräten nicht zum Einsatz.
- Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, ein Verfahren zur besseren Wahrnehmbarkeit von getrennten Schallquellen vorzuschlagen. Darüber hinaus soll ein entsprechendes Akustiksystem angegeben werden.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei abgetrennte Schallquellen, durch Ausführen einer Blinden Quellentrennung von mindestens zwei Mikrofonsignalen zur Gewinnung von Übertragungsfunktionen von Filtern einer ersten Filtereinrichtung, Ermitteln von Übertragungsfunktionen von Filtern einer zweiten Filtereinrichtung mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung, wobei deren Übertragungsfunktionen jeweils dem Quotienten aus einem Leistungsdichtespektralanteil der jeweiligen Schallquelle und dem Gesamtleistungsdichtespektrum des jeweiligen Mikrofonsignals entsprechen, und Filtern der mindestens zwei Mikrofonsignale jeweils mit mindestens zwei Filtern der zweiten Filtereinrichtung, so dass für jedes Mikrofonsignal zwei Stereosignale gewonnen werden.
- Weiterhin wird erfindungsgemäß vorgeschlagen ein Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei abgetrennte Schallquellen, durch Ausführen einer Blinden Quellentrennung von mindestens zwei Mikrofonsignalen mit Hilfe einer ersten Filtereinrichtung zur Gewinnung zweier Monoausgangssignale und Filtern jedes der Monoausgangssignale jeweils mit mindestens zwei zweiten Filtern einer zweiten Filtereinrichtung, deren Übertragungsfunktionen aus den Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung berechnet werden, so dass für jedes Monoausgangssignal zwei Stereosignale gewonnen werden. Dabei können die Übertragungsfunktionen von den Schallquellen zu den Mikrofonen berechnet und mit den Monoausgangssignalen multipliziert werden, woraus sich die Übertragungsfunktionen der zweiten Filter gewinnen lassen.
- Darüber hinaus ist erfindungsgemäß vorgesehen ein Akustiksystem zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei getrennte Schallquellen, mit einer Mikrofoneinrichtung zur Bereitstellung von mindestens zwei Mikrofonsignalen, einer ersten Filtereinrichtung zur Blinden Quellentrennung der mindestens zwei Mikrofonsignale unter Gewinnung der Übertragungsfunktionen von Filtern der ersten Filtereinrichtung, einer zweiten Filtereinrichtung zum Filtern jedes der Mikrofonsignalen, so dass für jedes Mikrofonsignal zwei Stereosignale erzeugbar sind, und einer Recheneinrichtung zum Ermitteln der Übertragungsfunktionen von Filtern der zweiten Filtereinrichtung mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung, wobei deren Übertragungsfunktionen jeweils dem Quotienten aus einem Leistungsdichtespektralanteil der jeweiligen Schallquelle und dem Gesamtleistungsdichtespektrum des jeweiligen Mikrofonsignals entsprechen.
- Schließlich ist auch vorgesehen ein Akustiksystem zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei getrennte Schallquellen, mit einer Mikrofoneinrichtung zur Bereitstellung von mindestens zwei Mikrofonsignalen, einer ersten Filtereinrichtung zur Blinden Quellentrennung der mindestens zwei Mikrofonsignale unter Gewinnung der Übertragungsfunktionen von Filtern der ersten Filtereinrichtung und zur Gewinnung zweier Monoausgangssignale, einer zweiten Filtereinrichtung zum Filtern jedes der Monoausgangssignale, so dass für jedes Monoausgangssignal zwei Stereosignale erzeugbar sind, und einer Recheneinrichtung zum Ermitteln der Übertragungsfunktionen von Filtern der zweiten Filtereinrichtung mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung.
- In vorteilhafter Weise wird durch das erfindungsgemäße Verfahren und das erfindungsgemäße Akustiksystem die Schätzung der zu trennenden Signale zum Beispiel für jedes Hörgerät, Head-Set oder dergleichen möglich.
- Vorzugsweise sind die ersten und zweiten Filter durch Wiener-Filter realisiert. Diese können adaptiv gestaltet sein.
- Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:
- FIG 1
- ein Signalmodell und BSS-Verfahren gemäß dem Stand der Technik;
- FIG 2
- ein erfindungsgemäßes Verarbeitungsschema entsprechend einer ersten Ausführungsform zur Bereitstellung einer binauralen Ausgabe bzw. Stereoausgabe und
- FIG 3
- ein erfindungsgemäßes Verarbeitungsschema entsprechend einer zweiten Ausführungsform zur Bereitstellung einer binauralen Ausgabe bzw. Stereoausgabe.
- Die nachfolgend näher geschilderten Ausführungsbeispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung dar.
- Zur Realisierung eines binauralen Richtmikrofons mit Stereo- bzw. binauraler Wiedergabe wird ein BSS-Verfahren verwendet. Allgemein können BSS-Verfahren anhand von FIG 1 erläutert werden. Hierzu wird nochmals auf den Aufsatz von J. Benesty und Y. Huang hingewiesen. Dementsprechend wird die Signalübertragung von zwei Signalquellen zu zwei Mikrofonen durch das Signalmodell SIG beschrieben. Die weitere Verarbeitung von den Mikrofonen zum Ausgang wird durch ein BSS-Modell BSS dargestellt.
- Entsprechend dem Signalmodell SIG werden die Signale s1(k) der ersten Signalquelle und die Signale s2(k) der zweiten Signalquelle jeweils zu beiden Mikrofonen übertragen, wobei k Abtastzeitpunkte darstellt. Die Übertragungsfunktionen im Spektralbereich für die einzelnen Übertragungswege können durch Signalmodellfilter H ij (Ω) symbolisiert werden. An den Mikrofonen werden die Signale der beiden Signalquellen additiv zu den Mikrofonsignalen x1(k) und x2(k) überlagert.
- Um nun die einzelnen Signalanteile wieder aufzutrennen, wird das BSS-Modell entsprechend FIG 1 angewandt. Dabei wird mit Hilfe von adaptiven BSS-Filtern W ij (Ω) aus den Mikrofonsignalen x1(k) und x2(k) für jede Quelle jeweils ein Monoausgangssignal y1(k) und y2(k) ermittelt. Auch hier liefert jedes der beiden Mikrofonsignale einen Beitrag zum jeweiligen Ausgangssignal.
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- BSS-Verfahren bestimmen nun die Filter-Werte W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω) und W 22 (Ω). Unbekannt sind die Signalmodell-Filter H 11 (Ω), H 12 (Ω), H 21 (Ω) und H 22 (Ω) und die (komplexen) Gewichtungen c 1 (Ω) und c 2 (Ω) der Signale nach Trennung. Man kann die obige Matrix-Gleichung nun nach H 11 (Ω), H 12 (Ω), H 21 (Ω) und H 22 (Ω) auflösen. Daraus ergibt sich:
- Ziel ist es, Stereosignale zu erhalten, die zum rechten und linken Hörgerät übertragen werden und beim Hörgeräteträger eine räumliche Wahrnehmung erlauben.
- Nachfolgend werden nun zwei Verfahren vorgestellt, mit denen es möglich ist, die gewünschten binauralen Signale für beide getrennten Quellen zu berechnen.
- Entsprechend der ersten Methode nach FIG 2 werden die Wiener-Filter für das BSS-Verfahren berechnet. Die Ausgangssignale y1(k) und y2(k) des BSS-Verfahrens werden für die weitere Verarbeitung nicht mehr benötigt. Es werden jedoch die Filter W ij (Ω) der BSS mit i = 1,2 und j = 1,2 verwendet. Aus den Filterwerten Wij(Ω) werden Nachbearbeitungsfilter G ij (Ω) mit i=1,2 und j=1,2 berechnet, wie dies in FIG 2 durch den Pfeil vom Filter BSS zum Filter G angedeutet ist.
- Durch das Filter G werden nun das linke Mikrofonsignal x1(k) und das rechte Mikrofonsignal x2(k) gefiltert, so dass sich die Stereoausgangssignale z1links(k), z1rechts(k), z2links(k) und z2rechts(k) für die binaurale Versorgung bzw. Stereoversorgung ergeben. Das linke Mikrofonsignal x1(k) wird hierfür durch die Filtereinheiten G 11 (Ω) und G 12 (Ω) gefiltert. Dementsprechend wird das rechte Mikrofonsignal x2(k) durch die Filtereinheiten G 21 (Ω) und G 22 (Ω) gefiltert, um die Stereosignale der einzelnen Schallquellen für den rechten Kanal zu erhalten.
-
- Dabei bedeuten S s1s1 (Ω) und S s2s2 (Ω) die Leistungsdichtespektren der beiden Signalquellen.
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- Somit können die Anteile der Leistungsdichtespektren der Mikrofonsignale folgendermaßen berechnet werden:
- 1. Leistungsdichtespektrenanteil von s1(k) in x1(k):
- 2. Leistungsdichtespektrenanteil von s2(k) in x1(k):
- 3. Leistungsdichtespektrenanteil von s1(k) in x2(k):
- 4. Leistungsdichtespektrenanteil von s2(k) in x2(k):
- Die vier Wiener-Filter zur Extraktion der Signalanteile von S1(Ω) und S2(Ω) aus den Mikrofonsignalen X1(Ω) und X2(Ω) ergeben sich somit zu:
- 1. Berechnung des Signalanteils von S1(Ω) im ersten Mikrofon: Applikation des folgenden Filters auf das Signal X1(Ω):
- 2. Berechnung des Signalanteils von S2(Ω) im ersten Mikrofon: Applikation des folgenden Filters auf das Signal X1(Ω):
- 3. Berechnung des Signalanteils von S1(Ω) im zweiten Mikrofon: Applikation des folgenden Filters auf das Signal X2(Ω) :
- 4. Berechnung des Signalanteils von S2(Ω) im zweiten Mikrofon: Applikation des folgenden Filters auf das Signal X2(Ω) :
- Alle notwendigen Größen, d. h. die Filterwerte W ij (Ω), aus denen die Werte H̃ ij (Ω) berechnet werden, sowie die Leistungsdichtespektren S x1x1 (Ω) und S x2x2 (Ω) stehen zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung oder können instantan geschätzt werden.
- Bei dieser Anwendung der Wiener-Filterung treten nicht die bekannten Artefakte auf, wie sie von klassischen Geräuschreduktionsverfahren bekannt sind, da alle notwendigen Leistungsdichtespektren instantan geschätzt werden können. Sie müssen nicht geglättet geschätzt werden bzw. eine Aussetzung der Schätzung während bestimmter Zeitabschnitte ist nicht nötig.
- Alternativ können nach FIG 3 die binauralen Signalanteile bzw. Stereosignalanteile z1links(k) bzw. z1rechts(k), z21inks(k) und z2rechts(k) auch folgendermaßen direkt mit Hilfe der Ausgangssignale des BSS-Verfahrens, y1(k) und y2(k), sowie der implizit beim BSS-Verfahren geschätzten Filterwerte W ij (Ω) berechnet werden:
- 1. Berechnung des Signalanteils von S1(Ω) im ersten Mikrofon:
- 2. Berechnung des Signalanteils von S1(Ω) im zweiten Mikrofon:
- 3. Berechnung des Signalanteils von S2(Ω) im ersten Mikrofon:
- 4. Berechnung des Signalanteils von S2(Ω) im zweiten Mikrofon:
- Somit werden die Ausgangssignale des BSS-Verfahrens y1(k), y2(k) (Y1(Ω) und Y2(Ω) im Spektralbereich) durch die Filtereinrichtung H̃ weiterverarbeitet. Dies bedeutet, dass das Monoausgangssignal y1(k) betreffend die Signalquelle S 1 durch die Filter H̃ 11 (Ω) und H̃ 21 (Ω) gefiltert wird, so dass sich die Stereosignale z1links(k) und z1rechts(k) für die Signalquelle S 1 ergeben. Analog wird das Monoausgangssignal y2(k) durch die beiden Filter H̃ 12 (Ω) und H̃ 22 (Ω) gefiltert, so dass sich die Stereoausgangssignale z21inks(k) und z2rechts(k) für die Signalquelle S 2 ergeben.
- Es werden also die beim BSS-Verfahren implizit geschätzten Filter W ij (Ω) zur Berechnung der Filter H ij (Ω) genutzt, die die Übertragungsfunktionen von den Quellen zu den Mikrofonen beschreiben. Multipliziert man diese entsprechend den obigen Gleichungen mit den geschätzten Monosignalen Y1(Ω) und Y2(Ω), erhält man die gewünschten binauralen Signale. Diese Berechnung ist möglich, da die zur Ermittlung der Filterwerte H ij (Ω) und der Quellsignale S1(Ω) und S2(Ω) fehlenden Ausgleichsfaktoren c1 und c2 sich bei der Multiplikation gerade aufheben.
Claims (7)
- Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei abgetrennte Schallquellen, gekennzeichnet durch- Ausführen einer Blinden Quellentrennung (BSS) von mindestens zwei Mikrofonsignalen (x1(k), x2(k)) zur Gewinnung von Übertragungsfunktionen von Filtern einer ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)),- Ermitteln von Übertragungsfunktionen von Filtern einer zweiten Filtereinrichtung (G 11 (Ω), G 12 (Ω), G 21 (Ω), G 22 (Ω)) mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)), wobei deren Übertragungsfunktionen jeweils dem Quotienten aus einem Leistungsdichtespektralanteil (P 11 (Ω), P 12 (Ω), P 21 (Ω), P 22 (Ω)) der jeweiligen Schallquelle und dem Gesamtleistungsdichtespektrum (S x1x1 (Ω), S x2x2 (Ω)) des jeweiligen Mikrofonsignals (x1(k), x2(k)) entsprechen, und- Filtern der mindestens zwei Mikrofonsignale (x1(k), x2(k)) jeweils mit mindestens zwei Filtern der zweiten Filtereinrichtung (G 11 (Ω), G 12 (Ω), G 21 (Ω), G 22 (Ω)), so dass für jedes Mikrofonsignal (x1(k), x2(k)) zwei Stereosignale (z1links(k), z1rechts(k), z21inks, z2rechts(k)) gewonnen werden.
- Verfahren zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei abgetrennte Schallquellen, gekennzeichnet durch- Ausführen einer Blinden Quellentrennung (BSS) von mindestens zwei Mikrofonsignalen (x1(k), x2(k)) mit Hilfe einer ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)) zur Gewinnung zweier Monoausgangssignale (y1(k), y2(k)) und- Filtern jedes der Monoausgangssignale (y1(k), y2(k)) jeweils mit mindestens zwei zweiten Filtern einer zweiten Filtereinrichtung (H̃ 11 (Ω), H̃ 12 (Ω), H̃ 21 (Ω), H̃ 22 (Ω)), deren Übertragungsfunktionen aus den Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)) berechnet werden, so dass für jedes Monoausgangssignal (y1(k), y2(k)) zwei Stereosignale (z1links(k), z1rechts(k), z21inks, z2rechts(k)) gewonnen werden.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die ersten und/oder zweiten Filter Wiener-Filter sind.
- Akustiksystem zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei getrennte Schallquellen, gekennzeichnet durch- eine Mikrofoneinrichtung zur Bereitstellung von mindestens zwei Mikrofonsignalen (x1(k), x2(k)),- eine erste Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)) zur Blinden Quellentrennung (BSS) der mindestens zwei Mikrofonsignale unter Gewinnung der Übertragungsfunktionen von Filtern der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)),- eine zweite Filtereinrichtung (G 11 (Ω), G 12 (Ω), G 21 (Ω), G 22 (Ω)) zum Filtern jedes der Mikrofonsignalen (x1(k), x2(k)), so dass für jedes Mikrofonsignal (x1(k), x2(k)) zwei Stereosignale (z1links(k), z1rechts(k), z21inks, z2rechts(k)) erzeugbar sind und- eine Recheneinrichtung zum Ermitteln der Übertragungsfunktionen von Filtern der zweiten Filtereinrichtung (G 11 (Ω), G 12 (Ω), G 21 (Ω), G 22 (Ω)) mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)), wobei deren Übertragungsfunktionen jeweils dem Quotienten aus einem Leistungsdichtespektralanteil (P 11 (Ω), P 12 (Ω), P 21 (Ω), P 22 (Ω)) der jeweiligen Schallquelle und dem Gesamtleistungsdichtespektrum (S x1x1 (Ω), S x2x2 (Ω)) des jeweiligen Mikrofonsignals (x1(k), x2(k)) entsprechen.
- Akustiksystem zur Erzeugung von Stereosignalen jeweils für mindestens zwei getrennte Schallquellen, gekennzeichnet durch- eine Mikrofoneinrichtung zur Bereitstellung von mindestens zwei Mikrofonsignalen (x1(k), x2(k)),- eine erste Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)) zur Blinden Quellentrennung (BSS) der mindestens zwei Mikrofonsignale unter Gewinnung der Übertragungsfunktionen von Filtern der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)) und zur Gewinnung zweier Monoausgangssignale (y1(k), y2(k)),- eine zweite Filtereinrichtung (H̃11(Ω), H̃12(Ω), H̃21(Ω), H̃22(Ω)) zum Filtern jedes der Monoausgangssignale (y1(k), y2(k)), so dass für jedes Monoausgangssignal (y1(k), y2(k)) zwei Stereosignale (z11inks(k), z1rechts(k), z21inks, z2rechts(k)) erzeugbar sind, und- eine Recheneinrichtung zum Ermitteln der Übertragungsfunktionen von Filtern der zweiten Filtereinrichtung (H̃ 11 (Ω), H̃ 12 (Ω), H̃ 21 (Ω), H̃ 22 (Ω)) mit Hilfe der Übertragungsfunktionen der Filter der ersten Filtereinrichtung (W 11 (Ω), W 12 (Ω), W 21 (Ω), W 22 (Ω)).
- Akustiksystem nach Anspruch 4 oder 5, das als Hörgerät ausgestaltet ist.
- Akustiksystem nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei die ersten und/oder zweiten Filter Wiener-Filter sind.
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