擴(kuò)展聽力設(shè)備的輸入信號的頻率范圍的方法以及聽力設(shè)備的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明針對用于擴(kuò)展被聽力設(shè)備所處理的模擬輸入信號(i)的可用頻率范圍的方法和聽力設(shè)備,該方法包括如下步驟:將該模擬輸入信號(i)轉(zhuǎn)換成第一輸出信號(o1)和中間信號(om),該第一輸出信號(o1)具有最終采樣率,且該中間信號(om)具有大于該最終采樣率的中間采樣率;向該中間信號(om)施加帶通濾波器單元(31),以獲得經(jīng)濾波的中間信號(omf),該帶通濾波器單元(31)的下限截止頻率高于該最終采樣率的一半,該帶通濾波器單元(31)的上限截止頻率低于該中間采樣率的一半;以及將該經(jīng)濾波的中間信號(omf)的頻譜移動到低于該最終采樣率的頻率范圍,以獲得中間輸出信號(om2)。
【專利說明】擴(kuò)展聽力設(shè)備的輸入信號的頻率范圍的方法以及聽力設(shè)備
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及用于擴(kuò)展被數(shù)字聽力設(shè)備所處理的模擬輸入信號的可用頻率范圍的方法,以及涉及聽力設(shè)備。
【背景技術(shù)】
[0002]現(xiàn)今的數(shù)字聽力設(shè)備用16與20kHz之間的采樣率運(yùn)行,由于香農(nóng)采樣定理,16與20kHz之間的采樣率將音頻帶寬限制為從8到IOkHz (也稱作奈奎斯特頻率)。具備更高采樣率的聽力設(shè)備是已知的,但具有成比例地更高的能量消耗,因?yàn)樵撀犃υO(shè)備中的算法的處理以更快的速度運(yùn)行。
[0003]數(shù)字聽力設(shè)備包括模-數(shù)轉(zhuǎn)換器,它將代表聲學(xué)信號的模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號。通常,模-數(shù)轉(zhuǎn)換器基于Σ-Λ原理被使用,其中該模擬信號被以非常高的頻率采樣但具有非常粗糙的分辨率,在噪聲整形調(diào)制器(noise shaping modulator)的幫助下將量子化噪聲移動到計(jì)劃的音頻頻率范圍以外的高頻率。通過后續(xù)的采樣率抽取(decimation)和該量子化噪聲的數(shù)字濾波,獲得了具有相當(dāng)高的分辨率的高質(zhì)量音頻信號。
[0004]可是,對于這些方法有用的輸入頻率范圍被由該模-數(shù)轉(zhuǎn)換器輸出采樣率給出的最大音頻帶寬限制。如已指出的,這些算法的輸出不能呈現(xiàn)出具有高于特定頻率(即,高于該采樣率的一半或奈奎斯特頻率)的能量的頻譜。
[0005]由于代表該音頻信號的模擬信號含有高于該奈奎斯特頻率的有用信息,例如為了對尖銳輔音(例如“s”對“sh”對“f”)具有很好的定位和很好的可理解性(intelligibility),可惜的是,用現(xiàn)今的采樣方法,或者高于該奈奎斯特頻率的信息被丟失且不再能被使用,或者該采樣率從而該奈奎斯特頻率不得不被增大而具有所提及的缺點(diǎn)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]因此,本發(fā)明的至少一個(gè)目的是描述一種擴(kuò)展聽力設(shè)備的可用聲學(xué)輸入帶寬的方法。
[0007]要指出,術(shù)語“聽力設(shè)備”在聯(lián)系本發(fā)明來使用時(shí),必須被理解為是改善聽力受損患者的聽力的設(shè)備,不論該設(shè)備是被放置在耳后或耳道中還是被植入。另外,術(shù)語“聽力設(shè)備”也包括任何通信設(shè)備,不論是有線的還是無線的,還是任何聽力保護(hù)設(shè)備。
[0008]本發(fā)明首先針對一種用于擴(kuò)展被聽力設(shè)備所處理的模擬輸入信號的頻率范圍的方法。該創(chuàng)新方法包括如下步驟:
[0009]-將該模擬輸入信號轉(zhuǎn)換成第一輸出信號和中間信號,該第一輸出信號具有最終采樣率,且該中間信號具有大于該最終采樣率的中間采樣率;
[0010]-向該中間信號施加帶通濾波器單元,以獲得經(jīng)濾波的中間信號,該帶通濾波器單元的下限截止頻率高于該最終采樣率的一半,該帶通濾波器單元的上限截止頻率低于該中間采樣率的一半;以及[0011]-將該經(jīng)濾波的中間信號的頻譜移動到低于該最終采樣率的頻率范圍,以獲得中間輸出信號。
[0012]由此,使得高于該奈奎斯特頻率的附加信息可用于在該信號處理單元中處理,從而改善該聽力設(shè)備用戶的可理解性。
[0013]本發(fā)明的又一個(gè)實(shí)施方案包括如下步驟:將該中間輸出信號的該中間采樣率抽取到該最終采樣率,以獲得第二輸出信號。
[0014]由此,該附加信息也可以以與介于DC和該最終采樣率的一半之間的基帶信息相同的速度被處理。結(jié)果,與以更高的速度運(yùn)行的信號處理單元的能量消耗相比,可以大大地降低能量消耗。
[0015]本發(fā)明的又一些實(shí)施方案包括如下步驟:在至少兩個(gè)抽取級(22、23、24)中轉(zhuǎn)換該模擬輸入信號。
[0016]在本發(fā)明的又一些實(shí)施方案中,該經(jīng)濾波的中間信號的頻譜被移動到低于該最終采樣率的一半的頻率范圍。
[0017]在本發(fā)明的又一些實(shí)施方案中,所述中間采樣率是高于該最終采樣率的偶數(shù)整數(shù)倍。
[0018]在本發(fā)明的又一些實(shí)施方案中,該中間采樣率是高于該最終采樣率的四倍。
[0019]本發(fā)明的又一些實(shí)施方案包括如下步驟:在該聽力設(shè)備中處理該第一輸出信號和該中間輸出信號。
[0020]本發(fā)明的又一些實(shí)施方案包括如下步驟:在該聽力設(shè)備中處理該第一輸出信號和該第二輸出信號。
[0021]另外,本發(fā)明也針對一種聽力設(shè)備,該聽力設(shè)備包括:
[0022]-輸入換能器,用于生成模擬輸入信號;
[0023]-模-數(shù)轉(zhuǎn)換器單元,用于將該模擬輸入信號轉(zhuǎn)換成第一輸出信號和中間信號,該第一輸出信號具有最終采樣率,且該中間信號具有大于該最終采樣率的中間采樣率;
[0024]-帶通濾波器單元,用于向該中間信號施加以獲得經(jīng)濾波的中間信號,該帶通濾波器單元的下限截止頻率高于該最終采樣率的一半,該帶通濾波器單元的上限截止頻率低于該中間采樣率的一半;以及
[0025]-用于將該經(jīng)濾波的中間信號的頻譜移動到低于該最終采樣率的頻率范圍以獲得中間輸出信號的裝置。
[0026]該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一個(gè)實(shí)施方案包括抽取單元,用于將該中間信號的該中間采樣率抽取到該最終采樣率,以獲得第二輸出信號。
[0027]在該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案中,該模-數(shù)轉(zhuǎn)換器包括至少兩個(gè)抽取級。
[0028]在該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案中,該經(jīng)濾波的中間信號的頻譜被移動到低于該最終采樣率的一半的頻率范圍。
[0029]在該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案中,所述中間采樣率是高于該最終采樣率的偶整數(shù)倍。
[0030]在該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案中,該中間采樣率是高于該最終采樣率的四倍。[0031]該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案,還包括用于處理該第一輸出信號和該中間輸出信號的信號處理單兀。
[0032]該創(chuàng)新的聽力設(shè)備的又一些實(shí)施方案,還包括用于處理該第一輸出信號和該第二輸出信號的信號處理單兀。
[0033]要指出,上述實(shí)施方案可以被結(jié)合在任何組合中。僅有那些會導(dǎo)致矛盾的組合被排除。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0034]參考附圖進(jìn)一步描述本發(fā)明,附圖示出了本發(fā)明的示例實(shí)施方案。
[0035]圖1示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)聽力設(shè)備的一個(gè)框圖,示出了該聽力設(shè)備的主要部件;
[0036]圖2示出了根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施方案的聽力設(shè)備的另一個(gè)框圖;
[0037]圖3示出了根據(jù)本發(fā)明的聽力設(shè)備的第一實(shí)施方案的前端的一個(gè)框圖;
[0038]圖4示出了根據(jù)本發(fā)明的聽力設(shè)備的第二實(shí)施方案的前端的另一個(gè)框圖;
[0039]圖5示出了根據(jù)本發(fā)明的聽力設(shè)備的第三實(shí)施方案的前端的又一個(gè)框圖。
【具體實(shí)施方式】
[0040]圖1示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)聽力設(shè)備的一個(gè)框圖,該聽力設(shè)備包括輸入換能器I (例如傳聲器)、模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2、信號處理單元3、數(shù)-模轉(zhuǎn)換器4和輸出換能器5 (例如揚(yáng)聲器,經(jīng)常也被稱為接收器)。輸出換能器5也可以是,例如,任何種類的可植入的用于激勵(lì)患者的神經(jīng)系統(tǒng)的激勵(lì)器(ac tuat or )。
[0041]輸入換能器I拾取聲學(xué)信號并且生成模擬輸入信號i,模擬輸入信號i被模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2轉(zhuǎn)換成第一輸出信號O1和第二輸出信號O2 (或轉(zhuǎn)換成中間輸出信號om2)。第一輸出信號O1代表經(jīng)采樣且經(jīng)數(shù)字化的音頻信號(如同它還被已知的聽力設(shè)備處理的那樣),即它代表來自DC (直流)的、最高達(dá)奈奎斯特頻率(例如8到IOkHz)的音頻信號。第二輸出信號O2 (或中間輸出信號om2)包括根據(jù)本發(fā)明的經(jīng)擴(kuò)展的頻率范圍,即高于第一輸出信號O1的奈奎斯特頻率的信息。圖3和圖4示出了如何獲得第二輸出信號o2。
[0042]第二輸出信號O2與中間輸出信號Om2之間的區(qū)別將關(guān)于圖5進(jìn)行解釋。
[0043]盡管根據(jù)圖1描繪的實(shí)施方案,在模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2中生成第一輸出信號O1和第二輸出信號O2 (或中間輸出信號om2),但根據(jù)圖2中描繪的實(shí)施方案,模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2的僅一部分被用來生成第二輸出信號02。事實(shí)上,中間輸出信號Om (也由模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2生成)被使用,它在輔助轉(zhuǎn)換器單元6中被進(jìn)一步處理。輔助轉(zhuǎn)換器單元6從中間輸出信號Om生成第二輸出信號O2(或中間輸出信號om2)。再一次,圖3和圖4不出了如何經(jīng)由中間輸出信號Om獲得第二輸出信號O2。
[0044]在本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施方案(附圖中未不出)中,第一輸出信號O1和第二輸出信號O2獨(dú)立地從輸入信號i生成。例如,第一輸出信號O1在模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2中從輸入信號i生成,并且第二輸出信號O2在轉(zhuǎn)換器單元中也從輸入信號i直接生成。結(jié)果,第一輸出信號Q1和第二輸出信號O2被獨(dú)立地生成,并且被饋送到信號處理單元3。
[0045]在圖3中,僅描繪了該聽力設(shè)備的前端,即,模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2和輔助轉(zhuǎn)換器單元6(二者都在虛線框中)。在圖3和圖4 二者中,模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2包括調(diào)制器單元21和幾個(gè)濾波器和抽取級22、23和24。盡管調(diào)制器單元21以非常高的采樣率對輸入信號i進(jìn)行過采樣,但第一、第二和第三濾波器以及抽取級22、23和24濾波且將該采樣率抽取到想要的采樣率,g卩,第一輸出信號O1的最終采樣率fs。如在本說明書的介紹部分中已描述的,所描述的生成第一輸出信號O1的模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2可以基于所謂的Σ-Λ原理,該原理在現(xiàn)有技術(shù)中眾所周知。
[0046]本發(fā)明利用已經(jīng)獲得的模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2的中間信號Om,中間信號Om具有高于最終采樣率fs的中間采樣率fm。例如,中間采樣率fm是最終采樣率fs的整數(shù)倍,諸如2 X fs或4Xfs。要指出,中間信號om仍含有高于模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2的最終奈奎斯特頻率的感興趣信號分量,但也含有經(jīng)噪聲整形的量子化噪聲的一些部分以及低于該最終奈奎斯特頻率的信號分量。
[0047]在下面的實(shí)施例中,中間信號Oni的中間采樣率是4 X fs,S卩,中間采樣率f;是最終采樣率fs的四倍。明確地指出,該創(chuàng)新理念也可應(yīng)用于具有另一中間采樣率fm例如2 X fs或8Xfs的中間信號Om0
[0048]盡管上述實(shí)施例都是最終采樣率fs的整數(shù)倍,但在不脫離本發(fā)明的概念的情況下,最終采樣率fs的任何實(shí)數(shù)倍是可實(shí)施的。
[0049]作為一個(gè)實(shí)施例并且為了簡化,最終采樣率fs被假定為等于20kHz,盡管該創(chuàng)新理念也可應(yīng)用于相似的采樣率。
[0050]與信號處理單元3的電力消耗被保持得盡可能低以允許該聽力設(shè)備中所含有的電池的長壽命一樣,應(yīng)用了降混(down mixing)處理的數(shù)字變體(digital variety),因?yàn)樵跓o線電技術(shù)中公知的,降混處理用于具有無線電頻率信號的接收器。此外,使用了所謂的超外差接收器原理,例如應(yīng)用在單邊帶(SSB)調(diào)制的信號上。
[0051]在圖3中,模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2由虛線框描繪,它將模擬輸入信號i轉(zhuǎn)換成具有最終采樣率4的第一輸出信號01。在調(diào)制器單元21 (它以過采樣率對輸入信號i進(jìn)行采樣)之后,內(nèi)部信號含有顯著量的處于高頻率的量子化噪聲,這在后續(xù)的濾波器和抽取級22到24中被濾除。
[0052]根據(jù)本發(fā)明,提出了用帶通濾波器單元31從模-數(shù)轉(zhuǎn)換器2的內(nèi)部信號中提取至此未使用的高于該奈奎斯特頻率(即,例如在最終采樣率fs的一半與最終采樣率fs之間)的頻譜分量,通過混合單元32將它降混到基帶或頻移到基帶,用低通濾波器單元33濾除其他混合產(chǎn)物,并且通過在抽取單元34中對該采樣率進(jìn)行抽取來將該中間采樣頻率減小到最終采樣率fs。
[0053]于是,獲得了包括高于輸入信號i的奈奎斯特頻率的信息的第二輸出信號02。另夕卜,第二輸出信號O2是以最終采樣率fs得到的,這允許減小后續(xù)在信號處理單元3中處理這些頻率分量的電力消耗。
[0054]由于中間信號Om的大多數(shù)信號能量落在DC與該奈奎斯特頻率(fs/2)之間,所以帶通濾波器單元31必須對最高達(dá)該奈奎斯特頻率(它也被指定為下限截止頻率fClOTt)具有足夠的衰減。另一方面,即,在中間采樣率的一半或低于中間采樣率的一半時(shí),它也被指定為上限截止頻率fcuppCT。例如,帶通濾波器單元31被設(shè)計(jì)為使得對最高達(dá)該奈奎斯特頻率(fs/2)的頻帶的衰減是:最高達(dá)0.2 Xfs,衰減至少90dB,以及最高達(dá)0.4Xfs,衰減至少60dB。在趨于例如4Xfs的較高端時(shí),衰減不那么關(guān)鍵,因?yàn)榇嬖谳^少的來自輸入換能器的信號能量。
[0055]對于混合頻率或移動頻率范圍的步驟,混合頻率可以被用在混合單元32中,以使得其他所得到的混合頻率在抽取單元34中混疊(aliased)回到該基帶中的同一位置,從而建設(shè)性地增強(qiáng)那里的信號能量。
[0056]數(shù)學(xué)上,混合或移動頻率分量的步驟可以被表達(dá)成:
[0057]Fmix = fin±fL0
[0058]選擇fLQ=fs/2 (例如,=IOkHz)將帶通濾波器單元31的輸出移動到介于DC (直流)與最終采樣率fs的一半之間的基帶中,但也移動到最終采樣率fs與最終采樣率fs的3/2倍之間。低通濾波器單元33可以被用來衰減后一部分,或者將它抽取折疊回到該基帶中。
[0059]混頻或移頻的步驟是帶通濾波器單元31的輸出信號與本地振蕩器信號(例如fs/2的余弦)相乘。在fm=4Xfs處,該余弦相當(dāng)于是重復(fù)的序列
[0060][I 0.707 O -0.707 -1 -0.707 O 0.707]
[0061]如從上面可以看到的,僅有實(shí)數(shù)相乘會是該輸入信號與0.707的相乘。如果中間采樣率fm在抽取單元34中減小到四分之一,則四個(gè)乘積中的三個(gè)將被除去,從而簡單的分別乘以I或-1,由此也保持該信號中的能量相等。
[0062]從而,在這個(gè)具體例子中,混頻或移頻的步驟歸結(jié)為或者選擇中間信號om,或者選擇反轉(zhuǎn)的中間信號om。由于低通濾波器之后被應(yīng)用在中間信號Om (它的采樣率是最終采樣率fs的四倍)上,所以有效的序列是:
[0063][1111-1-1 -1 -1]
[0064]可是在這些情境中不需要低通濾波器單元33。這個(gè)實(shí)施方案在圖4中例示,僅示出了帶通濾波器單元31和抽取單元34。然而,低通濾波器單元33在本發(fā)明的又一個(gè)實(shí)施方案中仍被使用,因?yàn)樗梢栽诔槿卧?4中對高頻噪聲進(jìn)行下采樣之前進(jìn)一步衰減高頻噪聲,這樣的噪聲會折疊回到該基帶中。
[0065]在本發(fā)明的又一個(gè)實(shí)施方案中,整個(gè)附加的電路系統(tǒng)(包括帶通濾波器單元31、混合單元32和低通濾波器單元33)被實(shí)施為沒有乘法器,即,參數(shù)含有僅幾個(gè)有效位(通常是一個(gè)或兩個(gè)位,最多三個(gè)位),因?yàn)榕c這樣的參數(shù)的相乘可以用僅幾個(gè)加法器就被非常便宜地實(shí)施在硬件中。該整個(gè)電路系統(tǒng)的面積和電力消耗影響則是可忽略的,因?yàn)楦郊拥碾娏骺梢员患俣閮H是十幾μ A,附加的門的數(shù)目可以被預(yù)期為小于5000個(gè)門,這可以在小于
0.013mm2的芯片面積上實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然,這些數(shù)目依賴于芯片技術(shù)節(jié)點(diǎn)。
[0066]然而,要指出,經(jīng)典的具有乘法器的實(shí)施方式可以被實(shí)施在軟件中或硬件中,盡管增大了電力消耗。
[0067]在本發(fā)明的又一個(gè)實(shí)施方案中,混合單元32 (圖3)使用生成復(fù)值輸出信號的I/Q解調(diào)器。這個(gè)實(shí)施方案可以得到更高的處理成果。
[0068]最后,要指出,本發(fā)明也可以被用作用于聲學(xué)程序設(shè)計(jì)或遠(yuǎn)程控制的前端。
[0069]圖5再一次示出了根據(jù)本發(fā)明的聽力設(shè)備的第三實(shí)施方案的前端的一個(gè)框圖。與圖4中描繪的實(shí)施方案不同,圖5的實(shí)施方案在帶通濾波器單元31之后僅包括混合單元32。結(jié)果,中間輸出信號Om2具有較高的采樣率,即與中間信號Om—樣的中間采樣率fm。然而,高于最終采樣率fs—半的信息仍是可用的,并且可以在信號處理單元3 (圖1)中被處理,盡管是以更高的速度。因此,能量消耗仍略高于包括抽取單元34的實(shí)施方案(圖3和圖4)。
【權(quán)利要求】
1.一種用于擴(kuò)展被聽力設(shè)備所處理的模擬輸入信號(i)的可用頻率范圍的方法,該方法包括如下步驟: -將該模擬輸入信號(i)轉(zhuǎn)換成第一數(shù)字化輸出信號(O1)和中間信號(0m),該第一輸出信號(O1)具有最終采樣率,且該中間信號(Om)具有大于該最終采樣率的中間采樣率; -向該中間信號(Om)施加帶通濾波器單元(31),以獲得經(jīng)濾波的中間信號(omf),該帶通濾波器單元(31)的下限截止頻率高于該最終采樣率的一半,該帶通濾波器單元(31)的上限截止頻率低于該中間采樣率的一半;以及 -將該經(jīng)濾波的中間信號(Omf)的頻譜移動到低于該最終采樣率的頻率范圍,以獲得中間輸出信號(om2)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,還包括如下步驟:將的具有該中間采樣率的該中間輸出信號(Qm2)抽取到該最終采樣率,以獲得第二輸出信號(02)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的方法,其中轉(zhuǎn)換該模擬輸入信號(i)的步驟通過至少兩個(gè)抽取級(22、23、24)執(zhí)行。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3之一所述的方法,其中該經(jīng)濾波的中間信號(Omf)的頻譜被移動到低于該最終采樣率的一半的頻率范圍。
5.根據(jù)權(quán)利要求1至4之一所述的方法,其中所述中間采樣率是高于該最終采樣率的偶數(shù)整數(shù)倍。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中該中間采樣率是高于該最終采樣率的四倍。
7.根據(jù)權(quán)利要求1至6之一所述的方法,還包括如下步驟:在該聽力設(shè)備中處理該第一輸出信號(O1)和該中間輸出信號(om2)。
8.根據(jù)權(quán)利要求2至6之一所述的方法,還包括如下步驟:在該聽力設(shè)備中處理該第一輸出信號(O1)和該第二輸出信號(om2)。
9.一種聽力設(shè)備,包括: -輸入換能器(I),用于生成模擬輸入信號(i ); -模-數(shù)轉(zhuǎn)換器單元(2),用于將該模擬輸入信號(i)轉(zhuǎn)換成第一輸出信號(O1)和中間信號(om),該第一輸出信號(Q1)具有最終采樣率,且該中間信號(Qm)具有大于該最終采樣率的中間采樣率; -帶通濾波器單元(31),用于向該中間信號(Om)施加以獲得經(jīng)濾波的中間信號(omf),該帶通濾波器單元(31)的下限截止頻率高于該最終采樣率的一半,該帶通濾波器單元(31)的上限截止頻率低于該中間采樣率的一半;以及 -用于將該經(jīng)濾波的中間信號(Omf)的頻譜移動到低于該最終采樣率的頻率范圍以獲得中間輸出信號(Qm2)的裝置。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的聽力設(shè)備,還包括抽取單元(34),用于將具有該中間采樣率的該中間信號(Om)抽取到該最終采樣率,以獲得第二輸出信號(02)。
11.根據(jù)權(quán)利要求9和10所述的聽力設(shè)備,其中該模-數(shù)轉(zhuǎn)換器(2)包括至少兩個(gè)抽取級(22、23、24)。
12.根據(jù)權(quán)利要求9至11之一所述的聽力設(shè)備,其中該經(jīng)濾波的中間信號(Omf)的頻譜被移動到低于該最終采樣率的一半的頻率范圍。
13.根據(jù)權(quán)利要求9至12之一所述的聽力設(shè)備,其中所述中間采樣率是高于該最終采樣率的偶數(shù)整數(shù)倍。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的聽力設(shè)備,其中該中間采樣率是高于該最終采樣率的四倍。
15.根據(jù)權(quán)利要求9至14之一所述的聽力設(shè)備,還包括用于處理該第一輸出信號(O1)和該中間輸出信號(Om2)的信號處理單元(3)。
16.根據(jù)權(quán)利要求10至14之一所述的聽力設(shè)備,還包括用于處理該第一輸出信號(O1)和該第二輸出信號(O2)的信號處理單元`(3)。
【文檔編號】H04R25/00GK103765779SQ201180072307
【公開日】2014年4月30日 申請日期:2011年7月14日 優(yōu)先權(quán)日:2011年7月14日
【發(fā)明者】漢斯-尤利·羅克 申請人:峰力公司