WO2008148841A2 - Audiologische messvorrichtung zur erzeugung von akustischen testsignalen für audiologische messungen - Google Patents
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Definitions
- Audiological measuring device for generating acoustic test signals for audiological measurements
- the invention relates to an audiological measuring device for generating acoustic test signals for audiological measurements and to a corresponding method for generating acoustic test signals for audiological measurements.
- the invention is in the field of audiology, which is a branch of medicine and deals with all aspects of auditory perception and hearing.
- the invention enables the provision of test signals for audiological measurements.
- audio-logical measurements are understood as any measurements with which the auditory perception or the hearing of living beings is researched or with which the functioning of hearing aids in the case of persons with hearing loss is checked or adjusted.
- audiological measurements for example, hearing tests are to be understood, which preferably take place in accordance with prescribed standards.
- Audio logical measurements also include measurements to determine speech intelligibility or psychophysical tests for localization perception of test signals in reflection-prone or reflection-poor environment.
- room loudspeakers In the field of hearing aid acoustics, it is desirable that audio logical measurements for persons with hearing aids be carried out via room loudspeakers.
- Spaces speakers are understood here and below loudspeakers, which do not deliver the sound directly and directly to the ear of test persons, as is the case with headphones.
- Room loudspeakers thus relate in particular to all types of loudspeakers with the exception of headphones.
- the use of room loudspeakers in the hearing aid acoustics is necessary in particular because electroacoustic feedback from loudspeakers placed directly on the patient's ear should be avoided with the hearing aids.
- the object of the invention is therefore to provide an audio logical measuring device, with the simple and inexpensive audiological measurements can be performed with the help of room speakers.
- the audiological measuring device serves to generate acoustic test signals, wherein these test signals are predetermined signals which generate a predetermined acoustic perception and which can be composed of several acoustic signals.
- the audiological measuring device includes a spatial loudspeaker arrangement for providing at least two acoustic signals at at least two measuring positions comprising a first measuring position and a second measuring position.
- the first and the second measuring position are preferably selected such that they correspond to the distance between the ears of a test object, in particular a test person.
- the audio logical measuring device further comprises a per se known means for generating in a first acoustic signal and a second acoustic signal convertible control signals, by providing only the first acoustic signal at the first measuring position and of only the second acoustic signal the second measuring position, a predetermined acoustic test signal can be generated.
- This generating means thus generates signals in which, in the case of a non-existing crosstalk, the desired test signal is generated.
- Crosstalk here means a sound transmission of the first acoustic signal to the second measuring position or of the second acoustic signal to the first measuring position.
- crosstalk compensation device is used in the device according to the invention, which compensates crosstalk between the at least two acoustic signals of the room speaker arrangement by appropriate computer-aided processing of the control signals generated by the generating means.
- the crosstalk compensation device thus processes the control signals and supplies them to the spatial loudspeaker arrangement for providing the at least two acoustic signals such that the predefined test signal which corresponds to the test signal which would be present without crosstalk is generated by the spatial loudspeaker arrangement at the first and second measurement positions.
- the implementation of crosstalk compensation is known per se from the prior art.
- the essence of the invention is the use of the known crosstalk compensation in an audio logical measuring device for audio logical measurements.
- Such use of crosstalk compensation in the field of audio logics is still unknown.
- headphones are used in the field of audio technology for corresponding measurements either, which, however, are disadvantageous in the hearing aid acoustics, or measurements are carried out with room speakers in elaborate soundproofed rooms.
- the device according to the invention thus has the advantage that audiological measurements can be carried out with the aid of room loudspeakers with the aid of crosstalk compensation in arbitrary rooms. Elaborate room equipment to reduce the Schallrefiexion can be dispensed with. In addition, any test signals can be virtually generated with the device without having to change the spatial speaker arrangement in position. The audiological measurements are thus much simpler than in the prior art.
- the position of the Jardinlautspre- cheran extract and / or the at least two measuring positions can be fixed.
- the test object when using the audio logical measuring device, the test object is ject always at the predetermined measuring positions with respect to the speaker assembly position.
- the same parameters can always be used in the crosstalk compensation, whereby the implementation of the crosstalk compensation becomes very simple.
- the position of the spatial loudspeaker arrangement or the at least two measuring positions in the device it is also possible for the position of the spatial loudspeaker arrangement or the at least two measuring positions in the device to be varied. In this case, the parameters for the crosstalk compensation must be adjusted according to the respective set positions.
- the spatial loudspeaker arrangement is realized in a simple manner by providing a plurality of room loudspeakers, wherein at least two room loudspeakers in the form of a first and a second room loudspeaker are provided, which generate the at least two acoustic signals.
- the inventors have been able to determine that, when setting certain distance ranges with respect to the room loudspeakers or the measuring positions, audio logical measurements can be carried out which essentially always deliver the same test signals in any surroundings.
- audiological measuring device the following arrangements are advantageous for the audiological measuring device:
- the first and the second room loudspeakers are arranged or arrangeable in relation to the first and second measuring positions in such a way that the connection line between the first room loudspeaker and the first measuring position and the connecting line between the second room loudspeaker and the second measuring position an angle of substantially 30 ° or less, in particular of 20 ° or less is clamped.
- the first and second room loudspeakers are arranged or arrangeable such that the connecting line between the first and second measuring positions is substantially parallel to the connecting line between the first and second room loudspeakers.
- the connecting line between the first and second measuring positions preferably has a distance to the connecting line between the first and the second spatial loudspeakers of between 0.5 m to 1.5 m, in particular between 0.8 m and 1.2 m, and particularly preferably substantially 1.0 m up.
- test signals can preferably be achieved by varying the control signals, depending on the audiological tests performed.
- a user interface is provided, via which parameters of the audiological measurement can be entered by a user, in particular the test signals to be generated and / or the positions of the room loudspeakers and / or the measurement positions.
- measured values acquired during the measurement can also be entered via the user interface, the input measured values being evaluated in particular in an evaluation unit and the evaluations output at the user interface.
- the erfmdungswashe device can be used for any tests.
- acoustic test signals for performing hearing tests can be generated with the device.
- the device can be used to generate test signals for measuring speech intelligibility and / or for performing localization perception tests and their changes.
- test signals for adapting generating and / or checking hearing aids.
- Hearing aids in addition to conventional hearing aids, also other hearing aids, such as cochlear implants or implantable hearing aids to understand.
- a test signal can be generated which contains an interference signal which is perceived by a test person from the front or from the side.
- the crosstalk compensation device used in the device according to the invention is preferably designed such that it performs crosstalk compensation on the basis of the impulse responses at the first and second measurement positions in response to the at least two acoustic signals provided by the spatial loudspeaker arrangement.
- the device according to the invention contains a measuring device, in particular in the form of microphones which can be arranged at the first and second measuring positions, wherein the impulse responses can be measured with the measuring device.
- a particularly good overcompensation is achieved.
- the inventors have been able to demonstrate that impulse responses in crosstalk compensation, which do not exactly take into account the present room acoustics, can also be used, in particular in the case of a close arrangement of the room loudspeakers.
- the device according to the invention is preferably designed in such a way that the overcompensation device can access a database, wherein the database stores impulse responses which are used by the crosstalk compensation device and / or from which those used by the crosstalk compensation device Pulse arrangement calculated / synthesized become.
- the crosstalk compensation device uses impulse responses in the time domain.
- the invention further relates to a method for generating acoustic test signals for audiological measurements with the aid of the device according to the invention, comprising the following steps:
- a room loudspeaker arrangement for providing at least two acoustic signals at at least two measuring positions comprising a first measuring position and a second measuring position; Generating control signals that can be converted into a first acoustic signal and a second acoustic signal, wherein a predetermined acoustic test signal can be generated by providing only the first acoustic signal at the first measuring position and only the second acoustic signal at the second measuring position; - Performing a crosstalk compensation, in which the control signals are processed in such a way and the spatial loudspeaker arrangement for providing the at least two acoustic signals are supplied such that at the first and second measuring position, the predetermined test signal is generated by the Jardinlaut Anlageneranssen.
- the room loudspeaker arrangement is set up in the free field so that measurements can be performed in the free field with the generated test signals. It is also possible that the room speaker arrangement is placed in a room.
- the spatial loudspeaker arrangement and the at least two measuring positions are preferably arranged in the space such that the distance between the first measuring position to the loudspeaker arrangement and / or the second measuring position to the spatial loudspeaker arrangement is less than the distance between the measuring positions and / or the spatial loudspeaker arrangement to the room walls.
- the acoustic test signals generated by the device are substantially independent of the room acoustics present.
- Fig. 1 is a schematic representation showing the components used in one embodiment of the device according to the invention.
- FIG. 2 shows a schematic representation of the implementation of the crosstalk compensation according to an embodiment of the invention
- FIG. 3 shows a schematic representation of the performance of a speech intelligibility test with the aid of an embodiment of the device according to the invention.
- FIG. 1 shows schematically the essential components of an embodiment of the inventive audio logical measuring device.
- a square space R is shown in plan view in which an audiological measurement is to be performed on a subject T, wherein the subject with the nose and the two ears is shown schematically by the subject T.
- the ears correspond to the measurement positions Ml and M2.
- the left ear is at the measuring position M1 and the right ear is at the measuring position M2.
- a loudspeaker arrangement consisting of two loudspeakers 1 and 2 is arranged in front of the face of the subject T.
- FIG. 1 shows the individual spacings of the loudspeakers 1 and 2 and the measuring positions M1 and M2, respectively.
- the distance dl denotes the distance between the two speakers 1 and 2, this distance being along the line Ll extends.
- the connecting line L2 between the measuring positions M1 and M2 is parallel to the line L1, and the distance along this line between the measuring positions M1 and M2 (ie, the ear distance of the subject) is indicated as d2.
- the distance between the parallel lines L1 and L2 is designated as d3.
- the device according to FIG. 1 has the advantage that it is possible to dispense with the arrangement of headphones directly at the ears of the subject T by the use of two room loudspeakers 1, 2. This is particularly advantageous in tests with persons who wear hearing aids, as this disturbing interactions between the headphone speakers and the components of the hearing aid are avoided.
- the audiological apparatus comprises a processing unit 3, which in turn consists of the units 4 and 5.
- the unit 4 in this case represents a signal generating device, with the corresponding electrical control signals can be generated, which can be converted by transducers in the form of any two speakers in two audio signals.
- the signal generator 4 is implemented as software or hardware or as a combination of software and hardware and allows the generation of a plurality of test signals, which can be used in audiological tests.
- the device 4 thus stores a plurality of possible audio logical tests with corresponding test signals, and a user performing corresponding tests can call and execute corresponding programs for generating the signals for the respective tests.
- a user interface connected to the processing unit 3 is provided, which is indicated schematically in FIG. 1 by a monitor 7 and a keyboard 8.
- control signals are generated which generate desired test signals when outputting via a headphone to the test person T.
- the device 4 can simulate test signals that the test person as Perceives signals originating from predetermined spatial directions. In order to maintain the spatial impression of such test signals in the device according to the invention when using room loudspeakers, it is necessary to prevent the crosstalk which would occur if the signals generated in the device 4 were output directly to the loudspeakers 1 and 2. This crosstalk occurs because the sound from the speakers 1 and 2 can now overlap and thus sound signals from speaker 1 to the measuring position M2 and sound signals from speaker 2 reach the measuring position Ml.
- a so-called crosstalk compensation device 5 is used in the device according to FIG. 1 as a further component, which performs a crosstalk compensation on the control signals which are generated by the signal generating device 4.
- the signals from the device 4 are compensated for and equalized, so that the signals generated by the crosstalk compensation are configured after their sound conversion at the loudspeakers 1 and 2 in such a way that the crosstalk between the acoustic signals of the loudspeakers 1 and 2 is prevented and thus the same perceptible test signal is generated by the room speakers, as if the subject T would wear a headphone.
- any algorithms known in the art may be used. Examples of such algorithms are mentioned in references [1] to [8]. Preferably algorithms are used in particular, which are specified in the publications [1], [2] or [8].
- impulse responses at the measurement positions Ml and M2 needed namely the answers to these measurement positions on emitted sound pulses from both the speaker 1 and the speaker 2.
- These impulse responses are equalized in the Matter Kunststoffpensations heard 5.
- synthesized impulse responses are used, which are read from a database 6.
- Such a database can be found, for example, at the Internet address http://interface.cipic.ucdavis.edu/CIL_html/CIL_HRTF_data_base.htm.
- the impulse responses in the database do not reflect the room acoustics of the room R, since they were determined in other rooms. However, it has been shown that despite these different spatial characteristics, the crosstalk compensation still works very well and provides the desired test signals. Nevertheless, actually measured impulse responses can be used in the inventive device in the crosstalk compensation, which reflect the actual existing room acoustics R.
- a measuring device (not shown) is preferably provided, which has two probe microphones, which are arranged at the measuring positions M1 and M2. These probes then measure corresponding pulses from the loudspeakers 1 and 2, respectively, and these measured pulses are then stored and used by the crosstalk compensation device.
- the user When using a database from which the impulse responses are read out, the user also uses the user interface 7, 8 to input the individual spatial arrangements of the loudspeakers relative to one another and the measurement positions relative to each other and to the loudspeakers, so that suitable impulse responses can then be retrieved from the database similar or identical arrangements can be read.
- control signals which are generated by the device 4, processed by a known crosstalk compensation such that a corresponding test signal is not provided via headphones, but via room speakers.
- the crosstalk compensation two control signals Sl and S2 are processed, these signals generate the test signal, which when using a headset at the measuring positions Ml and M2 is produced. These signals are now supplied to a corresponding filter matrix with the entries Hn, H21, H12 and H22.
- the filter matrix is dependent on the selected crosstalk compensation algorithm.
- the space transfer matrix C which reproduces the acoustic properties of the room and the arrangement of the loudspeakers 1 and 2 in the room, flows into the filter matrix.
- the entries of the matrix Cn, C 21 , C 12 and C22 between the loudspeakers 1, 2 and the subject T are shown in FIG. Nevertheless, the entries of the matrix flow in before the actual acoustic output when performing the crosstalk compensation.
- the entries of the matrix C contain the measured or synthesized impulse responses.
- the entry Cn corresponding to the impulse response at the measurement position Ml for one pulse of the speaker 1.
- the entry C 21 represents an impulse response at the measured response M2 1 for a pulse of the speaker of the entry C 12 corresponds to the impulse response at the measurement position Ml for a pulse of the loudspeaker 2 and the entry C 22 represents the impulse response at the measuring position M2 for a pulse of the loudspeaker 2.
- corresponding acoustic signals x 1 and x 2 are reproduced, which together form the test signal which gives the corresponding spatial impression. which would be achieved by the original signals Sl and S2 without crosstalk compensation, ie when the sound signal from the speaker 1 only to the Measuring position M1 arrives and the sound signal from the speaker 2 only reaches the measuring position M2.
- FIG. 3 shows schematically a measuring arrangement in which the device according to the invention can be used.
- FIG. 3 shows preferred positions for the two loudspeakers 1 and 2 and the measuring positions M1 and M2.
- the distance between M1 and M2 corresponds to the distance between the ears of the subject T.
- ILD intelligence level difference
- a test person is first presented with a first test signal in which a useful signal in the form of a spoken text and a noise signal in the form of a noise frontally, ie at zero degree angle according to the scale shown in Fig. 3, is presented.
- a second test signal is subsequently generated, which is shown schematically by dot-dashed loudspeakers at the positions So or N x .
- the second test signal a perception is generated in the person T such that the useful signal again acts frontally on the user, whereas the interference signal now passes from the direction + 90 ° to the right ear of the subject T.
- Such virtual arrangements of useful and interference signals can be simulated according to the invention without problems due to the performance of the crosstalk compensation.
- the threshold (as signal-to-noise ratio in db) of speech intelligibility of 50% is determined both for the first test signal and for the second test signal.
- the difference between the two thresholds corresponds to the ILD difference.
- the inventors were able to show that with the device according to the invention with crosstalk compensation ILD differences are approached, which come close to the ILD differences in measurements performed with headphones.
- the inventive device thus has the further advantage that ILD measurements can now be performed in any room with two room speakers, which was previously not possible with a corresponding real arrangement of the room speakers.
- ILD measurements can now be performed in any room with two room speakers, which was previously not possible with a corresponding real arrangement of the room speakers.
- the possibility is created to make hearing tests or adjustments and adjustments of hearing aids, without the need for special low-noise rooms to reduce the sound reflections would be required. Audio logical measurements can thus be made with two room speakers even in small rooms without special electro-acoustic equipment with the help of crosstalk compensation.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine audiologische Messvorrichtung zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen, umfassend: - eine Raumlautsprecheranordnung (1, 2) zum Bereitstellen von zumindest zwei akustischen Signalen an wenigstens zwei Messpositionen umfassend eine erste Messposition (M1) und eine zweite Messposition (M2); - ein Mittel (4) zur Erzeugung von in ein erstes akustisches Signal und ein zweites akustisches Signal wandelbarer Steuersignale (S1, S2), wobei durch die Bereitstellung von ausschließlich dem ersten akustischen Signal an der ersten Messposition (M1) und von ausschließlich dem zweiten akustischen Signal an der zweiten Messposition (M2) ein vorgegebenes akustisches Testsignal erzeugbar ist; - eine Übersprechkompensationseinrichtung, welche im Betrieb die Steuersignale (S1, S2) derart verarbeitet und der Raumlautsprecheranordnung (1, 2) derart zuführt, dass an der ersten und zweiten Messposition (M1, M2) das vorgegebene Testsignal erzeugt wird.
Description
Audiologische Messvorrichtung zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine audiologische Messvorrichtung zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen sowie ein entsprechendes Verfahren zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen.
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Audiologie, welches ein Teilgebiet der Medizin ist und sich mit allen Aspekten der auditiven Wahrnehmung und des Hörens beschäftigt. Durch die Erfindung wird die Bereitstellung von Testsignalen für audiologische Messungen ermöglicht. Unter audio logischen Messungen sind hierbei beliebige Messungen zu verstehen, mit denen die auditive Wahrnehmung bzw. das Hörvermögen von Lebewesen erforscht wird bzw. mit denen die Funktionsweise von Hörhilfen bei schwerhörigen Personen überprüft oder eingestellt wird. Unter audiologischen Messungen sind z.B. Hörtests zu verstehen, welche vorzugsweise gemäß vorgegebener Normen ablaufen. Audio logische Messungen umfassen ferner Messungen zur Ermittlung der Sprachverständlichkeit oder psychophysikalische Tests
zur Lokalisationswahrnehmung von Testsignalen in reflexionsbehafteter bzw. reflexionsarmer Umgebung.
Im Bereich der Hörgeräteakustik ist es wünschenswert, dass audio logische Messun- gen für Personen mit Hörgeräten über Raumlautsprecher durchgeführt werden. Unter Raumlautsprecher werden hier und im Folgenden Lautsprecher verstanden, welche den Schall nicht unmittelbar und direkt an das Ohr von Testpersonen liefern, wie es bei Kopfhörern der Fall ist. Raumlautsprecher betreffen somit insbesondere alle Arten von Lautsprechern mit der Ausnahme von Kopfhörern. Die Verwendung von Raumlautsprechern in der Hörgeräteakustik ist insbesondere deshalb erforderlich, da elektroakustische Rückkopplungen von direkt an dem Ohr des Patienten platzierten Lautsprechern mit den Hörgeräten vermieden werden sollen.
Bei der Verwendung von Raumlautsprechern in der Hörgeräteakustik werden heutzu- tage speziell ausgestattete Räume benötigt, in welchen Reflexionen vermieden werden, welche die Messergebnisse verfälschen würden. Die entsprechende Ausstattung solcher Räume ist sehr teuer. Darüber hinaus sind herkömmliche Messungen bei Hörgeräteakustikern sehr aufwändig, da die Raumlautsprecher zur Erzeugung von verschiedenen Testsignalen an unterschiedlichen räumlichen Positionen angeordnet werden müssen.
Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine audio logische Mess vorrichtung zu schaffen, mit der einfach und kostengünstig audiologische Messungen mit Hilfe von Raumlautsprechern durchgeführt werden können.
Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
Die erfindungsgemäße audiologische Messvorrichtung dient zur Erzeugung von a- kustischen Testsignalen, wobei es sich bei diesen Testsignalen um vorgegebene Signale handelt, welche eine vorbestimmte akustische Wahrnehmung generieren und
welche sich aus mehreren akustischen Signalen zusammensetzen können. Die audiologische Messvorrichtung enthält eine Raumlautsprecheranordnung zum Bereitstellen von zumindest zwei akustischen Signalen an wenigstens zwei Messpositionen umfassend eine erste Messposition und eine zweite Messposition. Die erste und die zweite Messposition sind hierbei vorzugsweise derart gewählt, dass sie dem Abstand der Ohren eines Testobjekts, insbesondere einer Testperson, entsprechen.
Die audio logische Mess vorrichtung umfasst ferner ein an sich bekanntes Mittel zur Erzeugung von in ein erstes akustisches Signal und ein zweites akustisches Signal wandelbare Steuersignale, wobei durch die Bereitstellung von ausschließlich dem ersten akustischen Signal an der ersten Messposition und von ausschließlich dem zweiten akustischen Signal an der zweiten Messposition ein vorgegebenes akustisches Testsignal erzeugbar ist. Dieses Erzeugungsmittel generiert somit Signale, bei denen im Falle eines nicht vorhandenen Übersprechens das erwünschte Testsignal erzeugt wird. Unter Übersprechen ist hierbei eine Schallübertragung des ersten akustischen Signals an die zweite Messposition bzw. des zweiten akustischen Signals an die erste Messposition zu verstehen.
Das Übersprechen wird nach dem Stand der Technik insbesondere durch die Ver- wendung von Kopfhörern verhindert. Gemäß der Erfindung werden nunmehr jedoch Raumlautsprecher verwendet. Da bei Raumlautsprechern Übersprechen auftritt, wird in der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine Übersprechkompensationseinrichtung eingesetzt, welche durch entsprechende rechnergestützte Bearbeitung der mit dem Erzeugungsmittel erzeugten Steuersignale ein Übersprechen zwischen den zumindest zwei akustischen Signalen der Raumlautsprecheranordnung kompensiert. Durch die Übersprechkompensationseinrichtung werden somit die Steuersignale derart verarbeitet und derart der Raumlautsprechanordnung zum Bereitstellen der zumindest zwei akustischen Signale zugeführt, dass an der ersten und zweiten Messposition durch die Raumlautsprecheranordnung das vorgegebene Testsignal erzeugt wird, welches dem Testsignal entspricht, das ohne Übersprechen vorhanden wäre.
Die Durchführung von Übersprechkompensation ist an sich aus dem Stand der Technik bekannt. Insbesondere gibt es eine Vielzahl von Algorithmen zur Durchführung der Übersprechkompensation. Beispielsweise ist die Durchführung der Übersprechkompensation in dem Dokument [1] beschrieben. Spezielle Algorithmen zur Über- Sprechkompensation finden sich ferner in den Druckschriften [2] bis [8]. All diese Druckschriften [1] bis [8] werden durch Verweis zum Inhalt der vorliegenden Anmeldung gemacht. In der erfindungsgemäßen audiologischen Vorrichtung kann ein beliebiges Verfahren zur Übersprechkompensation eingesetzt werden. In einer speziellen Ausführungsform wurden insbesondere Algorithmen gemäß den Dokumenten [1], [2] und [8] verwendet.
Das Wesen der Erfindung besteht in der Verwendung der an sich bekannten Übersprechkompensation in einer audio logischen Messvorrichtung für audio logische Messungen. Eine derartige Verwendung der Übersprechkompensation im Bereich der Audio logie ist bis heute unbekannt. Insbesondere werden im Bereich der Audio- logie bei entsprechenden Messungen entweder Kopfhörer eingesetzt, welche jedoch in der Hörgeräteakustik nachteilhaft sind, oder es werden Messungen mit Raumlautsprechern in aufwändigen schallgedämmten Räumen durchgeführt.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat somit den Vorteil, dass mit Hilfe der Übersprechkompensation in beliebigen Räumen audiologische Messungen mit Hilfe von Raumlautsprechern durchgeführt werden können. Auf aufwändige Raumausstattungen zur Verminderung der Schallrefiexion kann verzichtet werden. Darüber hinaus können beliebige Testsignale mit der Vorrichtung virtuell erzeugt werden, ohne dass die Raumlautsprecheranordnung in ihrer Position verändert werden muss. Die audiologischen Messungen gestalten sich somit wesentlich einfacher als im Stand der Technik.
In der erfindungsgemäßen Messvorrichtung können die Position der Raumlautspre- cheranordnung und/oder die wenigstens zwei Messpositionen fest vorgegeben sein.
In diesem Fall ist bei Verwendung der audio logischen Messvorrichtung das Testob-
jekt immer an den vorbestimmten Messpositionen in Bezug auf die Lautsprecheranordnung zu positionieren. Bei einer solchen Vorrichtung können bei der Übersprech- kompensation immer die gleichen Parameter verwendet werden, wodurch die Durchführung der Übersprechkompensation sehr einfach wird. Es ist jedoch gegebenenfalls auch möglich, dass die Position der Raumlautsprecheranordnung bzw. die wenigstens zwei Messpositionen in der Vorrichtung variiert werden. In diesem Fall müssen die Parameter für die Übersprechkompensation gemäß der jeweiligen eingestellten Positionen angepasst werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die Raumlautsprecheranordnung in einfacher Weise durch Bereitstellung mehrerer Raumlautsprecher realisiert, wobei zumindest zwei Raumlautsprecher in der Form eines ersten und eines zweiten Raumlautsprechers vorgesehen sind, welche die zumindest zwei akustischen Signale erzeugen.
Die Erfinder konnten ermitteln, dass bei der Einstellung bestimmter Abstandsbereiche in Bezug auf die Raumlautsprecher bzw. die Messpositionen audio logische Messungen durchgeführt werden können, welche in beliebigen Umgebungen im Wesentlichen immer die gleichen Testsignale liefern. Insbesondere sind folgende Anord- nungen für die audiologische Messvorrichtung vorteilhaft:
Der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Raumlautsprecher liegt zwischen 0,1 m und 0,7 m (m = Meter), insbesondere zwischen 0,2 m und 0,5 m und besonders bevorzugt bei im Wesentlichen 0,3 m, wobei dieser Abstand vorzugsweise variierbar ist.
Der erste und der zweite Raumlautsprecher sind in Bezug auf die erste und zweite Messposition derart angeordnet oder anordenbar, dass durch die Verbindungslinie zwischen dem ersten Raumlautsprecher und der ersten Messpo- sition und die Verbindungslinie zwischen dem zweiten Raumlautsprecher und
der zweiten Messposition ein Winkel von im Wesentlichen 30° oder weniger, insbesondere von 20° oder weniger aufgespannt wird.
Der erste und zweite Raumlautsprecher sind derart angeordnet oder anorden- bar, dass die Verbindungslinie zwischen der ersten und zweiten Messposition im Wesentlichen parallel zur Verbindungslinie zwischen dem ersten und zweiten Raumlautsprecher ist. Vorzugsweise weist die Verbindungslinie zwischen der ersten und zweiten Messposition einen Abstand zur Verbindungslinie zwischen dem ersten und dem zweiten Raumlautsprecher von zwischen 0,5 m bis 1,5 m, insbesondere zwischen 0,8 m und 1,2 m und besonders bevorzugt bei im Wesentlichen 1,0 m auf.
Mit der erfmdungsgemäßen Vorrichtung können vorzugsweise verschiedene Testsignale je nach den durchgeführten audiologischen Tests durch die Veränderung der Steuersignale erreicht werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist eine Benutzerschnittstelle vorgesehen, über welche Parameter der audiologischen Messung durch einen Benutzer eingebbar sind, insbesondere die zu erzeugen- den Testsignale und/oder die Positionen der Raumlautsprecher und/oder die Messpositionen. Vorzugsweise sind über die Benutzerschnittstelle ferner bei der Messung erfasste Messwerte eingebbar, wobei die eingegebenen Messwerte insbesondere in einer Auswerteeinheit ausgewertet werden und die Auswertungen an der Benutzerschnittstelle ausgegeben werden.
Die erfmdungsgemäße Vorrichtung kann für beliebige Tests eingesetzt werden. In einer Variante sind mit der Vorrichtung akustische Testsignale zur Durchführung von Hörtests erzeugbar. Zusätzlich oder alternativ können mit der Vorrichtung Testsignale zur Messung der Sprachverständlichkeit und/oder zur Durchführung von Tests zur Lokalisationswahrnehmung und ihre Änderung erzeugt werden. Ebenso ist es in einer bevorzugten Variante der Vorrichtung möglich, Testsignale zur Anpas-
sung und/oder Überprüfung von Hörhilfen zu erzeugen. Unter Hörhilfen sind neben klassischen Hörgeräten auch andere Hörhilfen, wie z.B. Cochlea-Implantate oder implantierbare Hörgeräte, zu verstehen.
In einer weiteren, bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann ein Testsignal erzeugt werden, welches ein Störsignal enthält, das durch eine Testperson von vorne oder von der Seite wahrgenommen wird. Auf diese Weise können mit der Vorrichtung insbesondere ILD-Tests oder BILD-Tests durchgeführt werden (ILD = Intelligibility Level Difference; BILD = Binaural Intelligibility Level Difference).
Die in der erfmdungsgemäßen Vorrichtung verwendete Übersprechkompensations- einrichtung ist vorzugsweise derart ausgestaltet, dass sie eine Übersprechkompensa- tion auf der Basis der Impulsantworten an der ersten und zweiten Messposition in Reaktion auf die durch die Raumlautsprecheranordnung bereitgestellten zumindest zwei akustischen Signale durchführt.
Besonders genaue audio logische Messungen werden insbesondere dann erreicht, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Messeinrichtung enthält, insbesondere in der Form von an der ersten und zweiten Messposition anordenbaren Mikrofonen, wobei mit der Messeinrichtung die Impulsantworten gemessen werden können. Bei der Verwendung von gemessenen Impulsantworten wird eine besonders gute Über- sprechkompensation erreicht. Nichtsdestotrotz konnten die Erfinder nachweisen, dass insbesondere bei eng beieinander liegender Anordnung der Raumlautsprecher auch Impulsantworten bei der Übersprechkompensation verwendet werden können, welche nicht exakt die vorliegende Raumakustik berücksichtigen. In diesem Fall ist die erfindungsgemäße Vorrichtung vorzugsweise derart ausgestaltet, dass die Über- sprechkompensationseinrichtung auf eine Datenbank zugreifen kann, wobei in der Datenbank Impulsantworten gespeichert sind, welche von der Übersprechkompensa- tionseinrichtung verwendet werden und/oder aus welchen die von der Übersprech- kompensationseinrichtung verwendeten Impulsanordnung berechnet/synthetisiert
werden. In einer bevorzugten Variante verwendet die Übersprechkompensationsein- richtung dabei Impulsantworten im Zeitbereich.
Neben der oben beschriebenen Vorrichtung betrifft die Erfindung ferner ein Verfah- ren zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung, umfassend die folgenden Schritte:
Aufstellen einer Raumlautsprecheranordnung zum Bereitstellen von zumindest zwei akustischen Signalen an wenigstens zwei Messpositionen umfassend eine erste Messposition und eine zweite Messposition; - Erzeugen von in ein erstes akustisches Signal und ein zweites akustisches Signal wandelbarer Steuersignale, wobei durch die Bereitstellung von ausschließlich dem ersten akustischen Signal an der ersten Messposition und von ausschließlich dem zweiten akustischen Signal an der zweiten Messposition ein vorgegebenes akustisches Testsignal erzeugbar ist; - Durchführen einer Übersprechkompensation, bei der die Steuersignale derart verarbeitet werden und der Raumlautsprecheranordnung zum Bereitstellen der zumindest zwei akustischen Signale derart zugeführt werden, dass an der ersten und zweiten Messposition das vorgegebene Testsignal durch die Raumlautsprecheranordnung erzeugt wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfmdungsgemäßen Verfahrens wird die Raumlautsprecheranordnung im Freifeld aufgestellt, so dass mit den erzeugten Testsignalen Messungen im Freifeld durchgeführt werden können. Ebenso ist es möglich, dass die Raumlautsprecheranordnung in einem Raum aufgestellt wird. Vorzugsweise werden hierbei die Raumlautsprecheranordnung und die zumindest zwei Messpositionen derart in dem Raum angeordnet, dass der Abstand zwischen der ersten Messposition zur Lautsprecheranordnung und/oder der zweiten Messposition zur Raumlautsprecheranordnung geringer ist als der Abstand der Messpositionen und/oder der Raumlautsprecheranordnung zu den Raumwänden. Bei dieser Anordnung sind die akustischen Testsignale, welche durch die Vorrichtung erzeugt werden, im Wesentlichen unabhängig von der vorliegenden Raumakustik.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung, welche die in einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendeten Komponenten wiedergibt;
Fig. 2 eine schematische Darstellung der Durchführung der Übersprechkompensati- on gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 3 eine schematische Darstellung der Durchführung eines Sprachverständlich- keitstests mit Hilfe einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich- tung.
Fig. 1 zeigt schematisch die wesentlichen Komponenten einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen audio logischen Messvorrichtung. In Fig. 1 ist hierbei in Draufsicht ein quadratischer Raum R gezeigt, in dem eine audiologische Messung an einer Testperson T durchgeführt werden soll, wobei von der Testperson T der Kopf mit Nase und den beiden Ohren schematisch wiedergegeben ist. Die Ohren entsprechen dabei den Messpositionen Ml und M2. Insbesondere liegt das linke Ohr an der Messposition Ml und das rechte Ohr an der Messposition M2. Vor der Testperson T befindet sich die audiologische Messvorrichtung, wobei eine Lautsprecheranordnung bestehend aus zwei Lautsprechern 1 und 2 vor dem Gesicht der Testperson T angeordnet ist. Es handelt sich bei diesen Lautsprechern um Raumlautsprecher, d.h. der Schall dieser Lautsprecher wird frei in den Raum gestrahlt und nicht direkt und unmittelbar an die Ohren der Person T ausgesendet, wie dies bei Kopfhörern der Fall ist. In Fig. 1 sind die einzelnen Abstände der Lautsprecher 1 bzw. 2 und der Messpo- sitionen Ml bzw. M2 angegeben. Insbesondere bezeichnet der Abstand dl den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern 1 und 2, wobei sich dieser Abstand entlang
der Linie Ll erstreckt. Die Verbindungslinie L2 zwischen den Messpositionen Ml und M2 ist parallel zu der Linie Ll und der Abstand entlang dieser Linie zwischen den Messpositionen Ml und M2 (d.h. der Ohrabstand der Testperson) ist als d2 bezeichnet. Ferner ist in Fig. 1 der Abstand zwischen den parallelen Linien Ll und L2 als d3 bezeichnet.
Die Vorrichtung gemäß Fig. 1 hat den Vorteil, dass durch die Verwendung von zwei Raumlautsprechern 1 , 2 auf die Anordnung von Kopfhörern direkt an den Ohren der Testperson T verzichtet werden kann. Dies ist insbesondere von Vorteil bei Tests mit Personen, welche Hörgeräte tragen, da hierdurch störende Wechselwirkungen zwischen den Kopfhörerlautsprechern und den Komponenten des Hörgeräts vermieden werden.
Die audiologische Vorrichtung gemäß Fig. 1 umfasst eine Verarbeitungseinheit 3, welche wiederum aus den Einheiten 4 und 5 besteht. Die Einheit 4 stellt hierbei eine Signalerzeugungseinrichtung dar, mit der entsprechende elektrische Steuersignale erzeugt werden können, welche von Schallwandlern in der Form von zwei beliebigen Lautsprechern in zwei Tonsignale gewandelt werden können. Die Signalerzeugungseinrichtung 4 ist als Software bzw. Hardware bzw. als Kombination aus Software und Hardware verwirklicht und ermöglicht die Erzeugung von einer Vielzahl von Testsignalen, welche in audiologischen Tests verwendet werden können. In der Einrichtung 4 ist somit eine Vielzahl von möglichen audio logischen Tests mit entsprechenden Testsignalen hinterlegt, und ein Benutzer, der entsprechende Tests durchführt, kann entsprechende Programme zur Erzeugung der Signale für die jeweiligen Tests aufrufen und ausführen. Hierzu ist eine mit der Verarbeitungseinheit 3 verbundene Benutzerschnittstelle vorgesehen, welche in Fig. 1 schematisch durch einen Monitor 7 und eine Tastatur 8 angedeutet ist.
In der Signalerzeugungseinrichtung 4 werden Steuersignale generiert, welche beim Ausgeben über einen Kopfhörer an die Testperson T erwünschte Testsignale erzeugen. Die Einrichtung 4 kann dabei Testsignale simulieren, welche die Testperson als
Signale wahrnimmt, welche aus vorbestimmten räumlichen Richtungen stammen. Um den räumlichen Eindruck solcher Testsignale in der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei der Verwendung von Raumlautsprechern beizubehalten, muss das Übersprechen verhindert werden, welches auftreten würde, wenn die in der Einrichtung 4 erzeugten Signale direkt an die Lautsprecher 1 und 2 ausgegeben werden würden. Dieses Übersprechen tritt auf, weil der Schall aus den Lautsprechern 1 und 2 nunmehr überlappen kann und somit Tonsignale von Lautsprecher 1 an die Messposition M2 und Tonsignale von Lautsprecher 2 an die Messposition Ml gelangen.
Um das Übersprechen zu kompensieren, wird in der Vorrichtung gemäß Fig. 1 als weitere Komponente eine sog. Übersprechkompensationseinrichtung 5 verwendet, welche eine Übersprechkompensation an den Steuersignalen durchführt, welche durch die Signalerzeugungseinrichtung 4 erzeugt werden. Mit Hilfe der Übersprechkompensation erfolgt eine Kompensation und Entzerrung der Signale aus der Ein- richtung 4, so dass die durch die Übersprechkompensation generierten Signale nach ihrer Schallwandlung an den Lautsprechern 1 und 2 derart ausgestaltet sind, dass das Übersprechen zwischen den akustischen Signalen der Lautsprecher 1 und 2 verhindert wird und somit durch die Raumlautsprecher das gleiche wahrnehmbare Testsignal erzeugt wird, wie wenn die Testperson T einen Kopfhörer tragen würde.
Bei der Durchführung der Übersprechkompensation in der Einrichtung 5 können beliebige, aus dem Stand der Technik bekannte Algorithmen verwendet werden. Beispiele solcher Algorithmen sind in den Druckschriften [1] bis [8] genannt. Bevorzugt werden insbesondere Algorithmen verwendet, welche in den Druckschriften [1], [2] bzw. [8] angegeben sind. Zur Durchführung der Übersprechkompensation werden
Impulsantworten an den Messpositionen Ml und M2 benötigt, und zwar die Antworten an diesen Messpositionen auf ausgesendete Schallimpulse von sowohl dem Lautsprecher 1 als auch dem Lautsprecher 2. Diese Impulsantworten werden in der Über- sprechkompensationseinrichtung 5 entzerrt. In der hier beschriebenen Ausführungs- form der Erfindung werden dabei synthetisierte Impulsantworten verwendet, welche aus einer Datenbank 6 ausgelesen werden. In dieser Datenbank sind Impulsantworten
für eine Vielzahl von verschiedenen Anordnungen von Raumlautsprechern und Messpositionen hinterlegt, wobei die für die betrachtete Anordnung am Besten geeignete Impulsantwort verwendet wird bzw. mit entsprechenden mathematischen Verfahren approximiert wird. Eine solche Datenbank findet sich beispielsweise unter der Internet-Adresse http://interface.cipic.ucdavis.edu/CIL_html/CIL_HRTF_data- base.htm.
Die Impulsantworten in der Datenbank geben nicht die Raumakustik des Raums R wieder, da sie in anderen Räumen bestimmt wurden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass trotz dieser unterschiedlichen Raumcharakteristika die Übersprechkompensation dennoch sehr gut funktioniert und die erwünschten Testsignale liefert. Nichtsdestotrotz können in der erfindungsgemäßen Vorrichtung auch tatsächlich gemessene Impulsantworten bei der Übersprechkompensation eingesetzt werden, welche die tatsächlich vorhandene Raumakustik R wiedergeben. Dazu ist vorzugsweise eine Mess- einrichtung (nicht gezeigt) vorgesehen, welche über zwei Sondenmikrofone verfügt, welche an den Messpositionen Ml und M2 angeordnet werden. Diese Sonden messen dann entsprechende Impulse von den Lautsprechern 1 bzw. 2, und diese gemessenen Impulse werden dann abgespeichert und von der Übersprechkompensations- einrichtung verwendet.
Bei der Verwendung einer Datenbank, aus der die Impulsantworten ausgelesen werden, werden über die Benutzerschnittstelle 7, 8 durch einen Benutzer ferner die einzelnen räumlichen Anordnungen der Lautsprecher zueinander und der Messpositionen zueinander und zu den Lautsprechern eingegeben, so dass anschließend aus der Datenbank geeignete Impulsantworten für ähnliche oder identische Anordnungen ausgelesen werden können.
Nach der Durchführung der Übersprechkompensation durch die Einrichtung 5 werden die resultierenden Signale den Lautsprechern 1 und 2 zugeführt, wodurch ein akustisches Testsignal erzeugt wird, welches identisch mit dem Testsignal ist, welches ohne Übersprechkompensation über einen Kopfhörer der Testperson T bereitge-
stellt werden würde. Gemäß den obigen Erläuterungen werden erfindungsgemäß Steuersignale, welche durch die Einrichtung 4 erzeugt werden, durch eine an sich bekannte Übersprechkompensation derart verarbeitet, dass ein entsprechendes Testsignal nicht über Kopfhörer, sondern über Raumlautsprecher bereitgestellt wird.
Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung die Durchführung der Übersprechkompensation in der Einrichtung 5 der Fig. 1. Bei der Übersprechkompensation werden zwei Steuersignale Sl und S2 verarbeitet, wobei diese Signale das Testsignal generieren, welches bei der Verwendung eines Kopfhörers an den Messpositionen Ml und M2 erzeugt wird. Diese Signale werden nunmehr einer entsprechenden Filtermatrix mit den Einträgen Hn, H21, H12 und H22 zugeführt. Die Filtermatrix ist hierbei von dem gewählten Algorithmus zur Übersprechkompensation abhängig. In die Filtermatrix fließt ferner die Raumübertragungsmatrix C ein, welche die akustischen Eigenschaften des Raums und die Anordnung der Lautsprecher 1 und 2 im Raum wiedergeben. Um zum Ausdruck zu bringen, dass die Matrix C durch die Eigenschaften des Raumes beeinfiusst wird, sind in Fig. 2 die Einträge der Matrix Cn, C21, C12 und C22 zwischen den Lautsprechern 1, 2 und der Testperson T wiedergegeben. Nichtsdestotrotz fließen die Einträge der Matrix vor der eigentlichen akustischen Ausgabe bei der Durchführung der Übersprechkompensation ein.
In den Einträgen der Matrix C sind die gemessenen oder synthetisierten Impulsantworten enthalten. Der Eintrag Cn entspricht der Impulsantwort an der Messposition Ml für einen Impuls des Lautsprechers 1. Der Eintrag C21 steht für eine Impulsantwort an der Messantwort M2 für einen Impuls des Lautsprechers 1. Der Eintrag C12 entspricht der Impulsantwort an der Messposition Ml für einen Impuls des Lautsprechers 2 und der Eintrag C22 repräsentiert die Impulsantwort an der Messposition M2 für einen Impuls des Lautsprechers 2. Nach Durchführung der Übersprechkompensation werden entsprechende akustische Signale xl und x2 wiedergegeben, welche insgesamt das Testsignal bilden, das den entsprechenden räumlichen Eindruck ver- mittelt, der durch die ursprünglichen Signale Sl und S2 ohne Übersprechkompensation erreicht werden würde, d.h. wenn das Tonsignal vom Lautsprecher 1 nur an die
Messposition Ml gelangt und das Tonsignal von dem Lautsprecher 2 nur an die Messposition M2 gelangt.
Fig. 3 zeigt schematisch eine Messanordnung, in welcher die erfindungsgemäße Vor- richtung verwendet werden kann. Insbesondere gibt Fig. 3 bevorzugte Positionen für die beiden Lautsprecher 1 und 2 und die Messpositionen Ml und M2 wieder. Gemäß
Fig. 3 wird als bevorzugter Abstand d3 zwischen den Linien Ll und L2 d3 = 1,0 m verwendet. Der Abstand zwischen den Lautsprechern 1 und 2 wird vorzugsweise auf dl = 0,3 m festgelegt. Analog zu Fig. 1 entspricht der Abstand zwischen Ml und M2 dem Abstand zwischen den Ohren der Testperson T.
Bei der Messung gemäß Fig. 3 wird die sog. ILD-Differenz ermittelt (ILD = Intelli- gibility Level Difference). Bei dieser Messung wird einer Testperson zunächst ein erstes Testsignal präsentiert, bei dem bei der Person T ein Nutzsignal in der Form eines gesprochenen Textes und eines Störsignals in der Form eines Rauschens frontal von vorne, d.h. im Nullgradwinkel gemäß der in Fig. 3 gezeigten Skala, präsentiert wird. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird anschließend ein zweites Testsignal erzeugt, welches schematisiert durch strichpunktierte Lautsprecher an den Positionen So bzw. Nx wiedergegeben ist. Durch das zweite Testsignal wird bei der Person T eine Wahrnehmung derart erzeugt, dass das Nutzsignal wiederum frontal auf den Benutzer einwirkt, wohingegen das Störsignal nun aus der Richtung +90° an das rechte Ohr der Testperson T gelangt. Derartige virtuelle Anordnungen von Nutz- und Störsignalen können erfindungsgemäß problemlos aufgrund der Durchführung der Übersprechkompensation simuliert werden.
Zur Bestimmung der sog. ILD-Differenz gemäß der Messung der Fig. 3 wird die Schwelle (als Signal-Rauschabstand in db) der Sprachverständlichkeit von 50% sowohl für das erste Testsignal als auch für das zweite Testsignal ermittelt. Die Differenz zwischen den beiden Schwellenwerten entspricht der ILD-Differenz. Die Erfin- der konnten zeigen, dass mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit Übersprech-
kompensation ILD-Differenzen erreicht werden, welche nahe an die ILD- Differenzen bei mit Kopfhörern durchgeführten Messungen herankommen.
Die erfmdungsgemäße Vorrichtung hat somit den weiteren Vorteil, dass ILD- Messungen nunmehr in beliebigen Räumen mit zwei Raumlautsprechern durchgeführt werden können, was vormals bei entsprechender realer Anordnung der Raumlautsprecher nicht möglich war. Für Hörgeräteakustiker wird insbesondere die Möglichkeit geschaffen, Hörtests bzw. Anpassungen und Justierungen von Hörgeräten vorzunehmen, ohne dass hierzu spezielle schallarme Räume zur Verminderung der Schallreflexionen erforderlich wären. Audio logische Messungen können somit mit zwei Raumlautsprechern auch in kleinen Räumen ohne besondere elektroakustische Ausstattung mit Hilfe der Übersprechkompensation vorgenommen werden.
Literaturverzeichnis :
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[8] Ward. D.: "Joint Least Squares Optimization for Robust Acoustic Crosstalk Cancellation", IEEE vol. 8, no. 2, February 2000
Claims
1. Audio logische Messvorrichtung zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen, umfassend: - eine Raumlautsprecheranordnung (1, 2) zum Bereitstellen von zumindest zwei akustischen Signalen an wenigstens zwei Messpositionen umfassend eine erste Messposition (Ml) und eine zweite Messposition (M2); ein Mittel (4) zur Erzeugung von in ein erstes akustisches Signal und ein zweites akustisches Signal wandelbarer Steuersignale (Sl, S2), wobei durch die Bereitstellung von ausschließlich dem ersten akustischen Signal an der ersten Messposition (Ml) und von ausschließlich dem zweiten a- kustischen Signal an der zweiten Messposition (M2) ein vorgegebenes akustisches Testsignal erzeugbar ist; eine Übersprechkompensationseinrichtung, welche im Betrieb die Steuer- signale (Sl, S2) derart verarbeitet und der Raumlautsprecheranordnung
(1, 2) derart zuführt, dass an der ersten und zweiten Messposition (Ml, M2) durch die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) das vorgegebene Testsignal erzeugt wird.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Position der Raumlautsprecheranordnung (1, 2) und die wenigstens zwei Messpositionen (Ml, M2) fest vorgegeben oder variierbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Raum- lautsprecheranordnung (1, 2) mehrere Raumlautsprecher umfassend einen ersten und einen zweiten Raumlautsprecher (1, 2) beinhaltet.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (dl) zwischen dem ersten und dem zweiten Raumlautsprecher (1, 2) zwischen 0,1 m und 0,7 m, insbesondere zwischen 0,2 m und 0,5 m und besonders bevorzugt bei im Wesentlichen bei 0,3 m liegt, wobei dieser Abstand (dl) vorzugsweise variierbar ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zweite Raumlautsprecher (1, 2) in Bezug auf die erste und zweite Messposition (Ml, M2) derart angeordnet oder anordenbar sind, dass durch die Verbindungslinie zwischen dem ersten Raumlautsprecher (1) und der ersten Messposition (Ml) und die Verbindungslinie zwischen dem zweiten Raumlautsprecher (2) und der zweiten Messposition (M2) ein Winkel von im wesentlichen 30 Grad oder weniger, insbesondere von 20 Grad oder weniger, aufgespannt wird.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und zweite Raumlautsprecher (1, 2) derart angeordnet oder anorden- bar sind, dass die Verbindungslinie (L2) zwischen der ersten und zweiten
Messposition (Ml, M2) im Wesentlichen parallel zur Verbindungslinie (Ll) zwischen dem ersten und zweiten Raumlautsprecher (1, 2) ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs- linie (L2) zwischen der ersten und zweiten Messposition (Ml, M2) einen Abstand (d3) zur Verbindungslinie (Ll) zwischen dem ersten und zweiten Raumlautsprecher (1, 2) aufweist oder auf einen Abstand eingestellt werden kann, der zwischen von 0,5 m und 1,5 m, insbesondere zwischen 0,8 m und 1,2 m und besonders bevorzugt bei im Wesentlichen 1 m liegt.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zweite Messposition (Ml, M2) derart festgelegt sind, dass der Abstand (d2) zwischen diesen Messpositionen (Ml, M2) im Wesentlichen dem Abstand zwischen den Ohren eines Testobjekts, insbesondere einer menschlichen Testperson, entspricht.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Vorrichtung durch Veränderung der Steuersignale (Sl, S2) verschiedene Testsignale erzeugbar sind.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Benutzerschnittstelle (7, 8) vorgesehen ist, über welche Parameter der audio logischen Messung eingebbar sind, insbesondere die zu erzeugenden Testsignale und/oder die Positionen der Raumlautsprecher (1, 2) und/oder die Messpositionen (Ml, M2).
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass über die Benutzerschnittstelle (7, 8) ferner bei der Messung erfasste Messwerte eingebbar sind, wobei die eingegebenen Messwerte vorzugsweise in einer Auswerteeinheit auswertbar sind und die Auswertungen an der Benutzerschnittstelle (7, 8) ausgebbar sind.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Vorrichtung akustische Testsignale zur Durchführung von Hörtests erzeugbar sind.
13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Vorrichtung Testsignale zur Messung der Sprachverständlichkeit und/oder zur Durchführung von Tests zur Lokalisationswahrnehmung und/oder zur Wahrnehmung einer Lokalisationsänderung durchführbar sind.
14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Vorrichtung Testsignale zur Anpassung und/oder Überprüfung von Hörhilfen erzeugbar sind.
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehende Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit der Vorrichtung erzeugte Testsignal ein Störsignal enthält, welches durch eine Testperson von vorne oder von einer Seite wahrgenommen wird.
16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich- net, dass die Übersprechkompensationseinrichtung (5) derart ausgestaltet ist, dass sie eine Übersprechkompensation auf der Basis der Impulsantworten an der ersten und zweiten Messposition (Ml, M2) in Reaktion auf die jeweiligen durch die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) bereitgestellten akustischen Signale durchführt.
17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Messeinrichtung, insbesondere in der Form von an der ersten und zweiten Messposition (Ml, M2) anordenbaren Mikrofonen, aufweist, wobei mit der Messeinrichtung die Impulsantworten gemessen werden können.
18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Ü- bersprechkompensationseinrichtung (5) auf eine Datenbank (6) zugreifen kann, wobei in der Datenbank (6) Impulsantworten gespeichert sind, welche von der Übersprechkompensationseinrichtung (5) verwendet werden und/oder aus wel- chen die von der Übersprechkompensationseinrichtung (5) verwendeten Impulsantworten berechnet werden.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Übersprechkompensationseinrichtung (5) Impulsantworten im Zeitbe- reich verwendet.
20. Verfahren zur Erzeugung von akustischen Testsignalen für audiologische Messungen mit Hilfe einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend folgende Schritte: - Aufstellen einer Raumlautsprecheranordnung (1, 2) zum Bereitstellen von zumindest zwei akustischen Signalen an wenigstens zwei Messpositionen umfassend eine erste Messposition (Ml) und eine zweite Messposition (M2);
Erzeugen von in ein erstes akustisches Signal und ein zweites akustisches Signal wandelbarer Steuersignale (Sl, S2), wobei durch die Bereitstellung von ausschließlich dem ersten akustischen Signal an der ersten Messposition (Ml) und von ausschließlich dem zweiten akustischen Signal an der zweiten Messposition (M2) ein vorgegebenes akustisches Testsignal erzeugbar ist;
Durchführen einer Übersprechkompensation, bei der die Steuersignale (Sl, S2) derart verarbeitet werden und der Raumlautsprecheranordnung
(1, 2) derart zugeführt werden, dass an der ersten und zweiten Messposition (Ml, M2) durch die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) das vorgegebene Testsignal erzeugt wird.
21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) im Freifeld aufgestellt wird.
22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) in einem Raum (R) aufgestellt wird.
23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Raumlautsprecheranordnung (1, 2) und die zumindest zwei Messpositionen (Ml, M2) derart in dem Raum angeordnet werden, dass der Abstand zwischen der ersten Messposition (Ml) zur Raumlautsprecheranordnung (1, 2) und/oder der zweiten Messposition (M2) zur Raumlautsprecheranordnung (1, 2) geringer ist als der
Abstand der Messpositionen (Ml, M2) und/oder der Raumlautsprecheranordnung (1, 2) zu den Raumwänden.
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| EP3937515A1 (de) | Invarianzgesteuerter elektroakustischer übertrager |
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 08802895 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 08802895 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |