JP7529742B2 - セグメント化された周波数依存位相キャンセレーションを用いたノイズキャンセレーション - Google Patents
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Description
本出願は、2017年4月26日に出願された米国特許出願第15/497,417号および2017年2月6日に出願された米国特許仮出願第62/455,180号の優先権の利益を主張するものである。上記出願の開示内容全体を本明細書に援用する。
うと、5つの実施形態を、空中システム、テレコミュニケーションおよび個人使用システム、オフライン信号処理システム、暗号化/解読システムおよび信号シグネチャの認識、検出ならびに受信システムと説明することができる。
Quad Core ARM Cortex A53プロセッサなどの市販のマルチメディアプロセッサ集積回路を使用すればよい。デジタル信号プロセッサ回路がどのようにプログラムされるかの詳細については後述する。好ましい実施形態では、ラズベリーパイ3モデルBなどのラズベリーパイコンピューターを使用して、デジタル信号プロセッサ回路を実装することができる。このデバイスには、信号プロセッサ回路10ならびに、VideoCore IV GPU、オンボードSDRAM、WiFiおよびBluetoothトランシーバー回路、802.11n無線LAN回路、Bluetooth 4.1通信のサポートが含まれる。また、26個のGPIOポートならびに、4個のUSB 2ポート、100Base-Tイーサネットポート、DSI/CSIポート、4極コンポジットビデオ/オーディオポート、HDMI 1.4ポートも設けられている。これらのポートを使用して、図1から図4のブロック図に示すように、信号プロセッサ回路10への入力と出力との間の接続性を提供することができる。
信号波形をデジタルデータに変換するデジタルオーディオ変換器すなわちDAC16に結合される。タスクに適した異なるサンプリングレートを用いてもよいが、図示の実施形態では、サンプリングレートとして48kHzを使用する。サンプリングレートは、雑音エネルギーの大部分が占める周波数範囲、入力マイクロフォンとフィードバックマイクロフォンとの間の距離ならびに、特定の用途や目標に関連する他の要素を考慮して選択される。
を提供する。図1には示してないが、フィードバックマイクロフォンの出力を適切な増幅回路および/またはアナログ/デジタル変換器回路で処理し、ノイズキャンセルアルゴリズムで使用されるフィードバック信号を提供することができる。ノイズキャンセレーション信号に対するノイズの振幅のみが使用される一部の用途では、フィードバックマイクロフォンの出力をアナログドメインで処理して振幅電圧信号を取得し、必要に応じてこれを平均化するか、他の手段で処理することができる。ノイズ対ノイズキャンセレーション信号をさらに厳密に評価することが望まれる他の用途では、入力マイク信号との位相比較を行ってもよい。このようなシステムの実施形態を実現する場合、ほとんどは、フィードバック信号の個別のセグメントの位相と振幅の両方が、入力マイク信号またはその用途で望ましい結果との比較で分析されることになる(個別のセグメントの作成と処理については、本明細書で後述する)。フィードバックマイクロフォンの出力をサンプリングし、A/D変換器を使用してデジタルドメインに変換してもよい。フィードバックマイクについては、デジタル信号プロセッサ回路のビデオ/オーディオポートに接続されたマイク入力またはライン入力のいずれかに接続すればよい。
的な展開が容易になる。
を含まないセグメントを処理することにより、ノイズをキャンセルするようにシステムを調整することができる(たとえば、ビデオセグメントの「プレロール」部分を用いて、ノイズシグネチャにシステムを較正することができる)。この実施形態の用途には、イベントまたはオーディオサーベイランスのレコーディングからノイズを除去すること、または、ライブ放送の間に冒涜的な言葉の検閲を可能にするために現在使用されている「7秒」遅延などの適切な量の「ブロードキャスト遅延」を伴う「ライブ」の状況でノイズを除去することが含まれる。
数帯域の定義に含まれない周波数の出力は、このシステムで生成されないため、デコードされる所望の信号のみが出力されることを意味する。
コアエンジンノイズキャンセリングアルゴリズムの本質は、ノイズ信号を含む多くの小さな個別のセグメントに対して完全なアンチノイズを作成することである。デジタル信号
処理回路10(スタンドアロンの回路として実装されるか、スマートフォンなどの別のデバイスのプロセッサを使用するかのいずれか)は、ターゲットノイズ信号またはその一部を含む個別の周波数セグメントの集合各々について、セットごとに個々に調整されたノイズキャンセル信号のセットを正確に生成する信号処理アルゴリズムを実行するようにプログラムされる。
が(自動的におよび/またはユーザーコンフィギュレーションに基づいて)セグメント化されると、各セグメントに位相補正が選択的に適用され、減殺的干渉により、そのセグメントの周波数帯域内のノイズ信号を実質的に無効にするセグメント波形が生成される。具体的には、処理回路は、セグメントの周波数を考慮し、システム伝搬または遅延時間を考慮して、周波数依存遅延時間46を計算および適用する。この周波数依存遅延時間は、個々に計算されて各セグメントに適用されるため、処理回路10は、これらの位相補正値を並列または非常に高速で直列に計算して適用する。その後、48で位相補正(位相シフト)セグメント化ノイズ信号が合成され、複合アンチノイズ信号50が生成される。この複合アンチノイズ信号50が信号ストリームに出力され、減殺的干渉によりノイズが軽減される。図6に示すように、増幅スピーカーシステムまたは他のトランスデューサー24を介して、信号ストリームにアンチノイズ信号を導入することができる。あるいは、特定の用途では、適切なデジタルミキサーまたはアナログミキサーを使用して、信号ストリームにアンチノイズ信号を導入することができる。
信号処理回路10は、いくつかの要素を考慮することにより、各セグメントの周波数依存時間遅延を計算する。これらの要素の1つは、個別の信号セグメント各々の所定の周波数(セグメント中心周波数など)に関連付けられた180度位相シフト時間の計算値である。
図9は、測定が行われる際にコアエンジンアルゴリズムを選択的に有効化および無効化することにより、処理回路10、入力マイクロフォン14、増幅スピーカー24およびフィードバックマイクロフォン26を、どのように較正に利用できるかを示す。
波数で180度位相シフトを生成するのに必要な時間を確認し、それをシステムオフセット時間で調整する。具体的には、セグメント時間遅延は、[180度位相シフト時間からシステムオフセット時間を減算した値]の絶対値として計算される。
ここで図10を参照すると、信号処理回路10がコアエンジンプロセスをどのように実施するかの詳細な説明が示されている。具体的には、図10には、好ましい実施形態において信号処理回路によって実施されるソフトウェアアーキテクチャが詳述されている。ユーザーは、さまざまな方法でコアエンジンプロセスを実行しているプロセッサと対話することができる。必要に応じて、ユーザーは、120でなされているように、消音装置のコンフィギュレーションモードを起動することができる。そうすることにより、ユーザーは、周波数帯域と対応するセグメントの幅と振幅ならびにノイズ閾値ゲートパラメーター(データ構造59(図7も参照)を任意に構成することもできる。チャンクの大きさを、ユーザーインタフェースのパラメーターとして設定することもできる。
上記で開示した基本技術は、多岐にわたる用途に供することができる。以下、これらの使用事例のいくつかについて説明する。
空中サイレンサーシステム(オーディオ)の実施形態
直接的なカバレッジを提供することもできる。
と聞きとれないようにして私的な会話を公の場で行うことができる「無感円錐域」を生み出す。図16に示すように、サイレンサー装置には、1つ以上の外向きスピーカーが配置されている。入力マイクロフォンは、スピーカー配置の中央に配置されているため、音声ストリームの「ノイズ入力」側で個人的な会話が行われる。この実施形態では、フィードバックマイクロフォン26は、第三者の聞き手(招待されていない聞き手)がこれらのマイクロフォンを遮って、生成されるアンチノイズ信号を変更してその会話を打ち消してしまうことが簡単にはできない場所に配置されている
テレコミュニケーション/ヘッドフォンシステムは、図2に示して上述したように実現することができる。いくつかの異なる実施形態が可能である。
オフライン信号処理システムは、図3に示して上述したように実現することができる。この実施形態では、レコーディングから、あるいは行動と実際の放送との間に適切な遅延を伴うライブの状況において、既知のノイズ特性を低減または除去することができる。この実施形態では、コアエンジンは、別の信号プロセッサに組み込まれた別の編集または処理ソフトウェアシステムの「プラグイン」であってもよいし、図20に示すようなスタンドアロンの装置であってもよい。仮に除去対象となるノイズの特性(あるいは、未知のノイズ環境で通過対象となる信号の:周波数帯域範囲の設定からそれらの周波数を除外し、周波数帯域範囲の定義に含まれていない周波数の振幅スケーリング係数を1に設定するこ
とが、それらの周波数だけを通過させられる)、ノイズを効果的に除去し、ターゲット信号を通過させるためにシステムパラメーターを手動で(またはプリセットを介して)設定することができる。あるいは、較正モードを使用して、「プレロール」部分のノイズを分析し、適切なアンチノイズ設定を決定することができる。この実施形態の使用事例には、古いレコーディングからノイズを除去すること、ボイスアナウンサーの品質に悪影響を与えずに「ライブ」の状況でノイズを低減すること、サーベイランスレコーディングからノイズを除去すること、サーベイランスレコーディングのオーディオを強化することなどが含まれる。
暗号化/解読システムは、図4に示して上述したように実現することができる。ここでの主な使用事例は、広帯域信号に有意な影響が生じない方法で広帯域送信信号またはノイズ信号の狭いセグメントに密かにエンコードすることによる、個人情報の送信である。この実施形態の別の使用事例は、広帯域送信に関する追加のデータまたは情報を含めることである。図21に示すように、暗号化「キー」には、ブロードバンドコンテンツ(ホワイトノイズなど)に実質的に影響しないであろうブロードバンド信号の個別の「チャネル」を「切り分ける」ための周波数および振幅情報が含まれるであろう。エンコードされた信号は、変調によって適切な周波数の「キャリア」に乗るため、「キャリア」がブロードバンドコンテンツに追加されると、観測者には「正常」に見える。「解読」キーは、「キャリア」を除くすべての情報がキャンセルされる結果につながる周波数帯範囲の振幅と周波数の設定を規定することになろう。これらの情報は、後に復調およびデコードすることが可能であろう。これは、周波数帯域の定義から「キャリア」周波数を除外し、除外された周波数からデフォルトの振幅を0に設定することで、最も頻繁に達成されると予想される。「解読キー」の定義の一部として「キャリア」周波数のすぐ隣に作られたアンチノイズの振幅を適切にスケーリングすることによって、「キャリア」信号の保存を、さらに強化することもできる。
信号シグネチャの認識、検出または受信の強化は、図5に示して上述したように実現することができる。コアエンジンのこの実施形態は、ノイズフィールド内の特定タイプの伝送またはデバイスシグネチャの認識、検出または強化を容易にする。図22は、コアエンジンの複数のインスタンスを利用してそのフィールドを調べることにより、単一のノイズまたはデータ送信フィールドでさまざまなシグネチャを認識または検出する可能性を示す。入ってくるノイズ信号を捕捉するのにマイクロフォンを使用する他の実施形態とは異なり、この実施形態では、特定の装置によって発生するノイズが所定の期間にわたって捕捉され、捕捉されたデータは、その装置のノイズシグネチャを開発するために、コンピュー
タで移動平均を計算するか他の統計的平滑化操作を行うことによって処理される。装置の性質に応じて、このノイズシグネチャはオーディオ周波数シグネチャ(たとえば、送風機のモーターファンの音を表す)の場合もあれば、電磁周波数シグネチャ(たとえば、整流モーターまたは電子的に切り替えられるモーターによって生じる無線周波数干渉を表す)の場合もある。その後、その装置のノイズシグネチャを使用して、アンチノイズ信号が生成される。この方法で開発されたノイズシグネチャをメモリ(または他のシステムからアクセスするためのデータベース内)に格納し、必要に応じて信号処理回路からこれにアクセスして、特定の装置またはあるクラスの装置のノイズを軽減することができる。
Claims (13)
- ノイズと呼ばれる不要な信号を含む信号ストリーム内のノイズを軽減する方法であって、
前記信号ストリームが存在する環境から、デジタル化ノイズ信号を取得し、
デジタルプロセッサ回路によって、前記デジタル化ノイズ信号を一組の異なる周波数範囲に分割し、
前記一組の周波数範囲の少なくとも1つの周波数範囲を、複数のノイズセグメントにさらに小さく分割し、
別のデジタルプロセッサ回路によって、前記デジタル化ノイズ信号に対する周波数ドメイン表現を計算し、
前記デジタルプロセッサ回路を使用して、前記デジタル化ノイズ信号を含む前記複数のノイズセグメントのうちの1つ以上のノイズセグメントの前記周波数ドメイン表現の時間シフトを個別に行い、
前記デジタル化ノイズ信号の各々のノイズセグメントに対する前記周波数ドメイン表現を、時間ドメインに変換して、アンチノイズ信号を形成し、
前記アンチノイズ信号を前記信号ストリームに出力して、減殺的干渉によって前記ノイズを軽減することを含み、
前記周波数ドメイン表現の前記計算は、前記分割する工程と前記さらに小さく分割する工程の前または後になされ、
時間シフトの量は、前記周波数ドメイン表現における選択された周波数に依存し、信号が入力マイクロフォンからフィードバックマイクロフォンに空気を通して伝わる通過時間である前記デジタル化ノイズ信号の空中伝搬時間と、前記デジタルプロセッサ回路および付随する機器のスループット速度に付随するシステム伝搬時間との両方を考慮している、方法。 - ある周波数範囲についてのノイズセグメントの数が、前記一組の周波数範囲の周波数範囲間で変動し得るように、前記一組の周波数範囲の各々の周波数範囲をさらに小さく分割することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記デジタル化ノイズ信号を含む前記複数のノイズセグメントのうちの1つ以上に対して選択的に位相補正を適用することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記一組の周波数範囲における、ある1つの周波数範囲の複数のノイズセグメントの前記周波数ドメイン表現をシフトすることなく、別の1つの周波数範囲の複数のノイズセグメントの前記周波数ドメイン表現をシフトすることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記デジタル化ノイズ信号を含む前記複数のノイズセグメントのうちの1つ以上に対して選択的に振幅スケーリングを適用することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記一組の周波数範囲における、ある1つの周波数範囲で振幅スケーリングをせずに、別の1つの周波数範囲で振幅スケーリングをすることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記アンチノイズ信号をアナログ信号に変換し、前記アンチノイズ信号を、前記信号ストリーム内の前記ノイズとミキシングすることによって前記信号ストリームに出力することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記信号ストリーム内に配置された増幅スピーカーまたは他のトランスデューサーを使用して、前記アンチノイズ信号を前記信号ストリーム内の前記ノイズとミキシングすることをさらに含む、請求項7に記載の方法。
- ノイズ信号を含むオーディオ信号ストリーム内のノイズを軽減するシステムであって、
前記オーディオ信号ストリームが存在する環境から、ノイズ信号を取得するように構成されたマイクロフォンと、
前記マイクロフォンから前記ノイズ信号を受信するように構成されるとともに、前記ノイズ信号をデジタル化ノイズ信号に変換する動作をするように構成されたアナログ/デジタル変換器と、
前記アナログ/デジタル変換器から前記デジタル化ノイズ信号を受信するように構成されるとともに、
デジタルプロセッサ回路によって、前記デジタル化ノイズ信号を一組の異なる周波数範囲に分割し、
前記一組の周波数範囲の少なくとも1つの周波数範囲を、複数のノイズセグメントにさらに小さく分割し、
周波数ドメインにおいて前記デジタル化ノイズ信号の周波数ドメイン表現を計算し、
前記デジタル化ノイズ信号を含む1つ以上のノイズセグメントの前記周波数ドメイン表現の時間シフトを行うことにより、前記デジタル化ノイズ信号のシフトされた周波数ドメイン表現を生成し、かつ、
前記デジタル化ノイズ信号の各々のノイズセグメントに対する前記シフトされた周波数ドメイン表現を、時間ドメインに変換して、アンチノイズ信号を形成することによって、
前記デジタル化ノイズ信号を処理するように構成されたデジタル信号プロセッサと、
前記デジタル信号プロセッサから前記アンチノイズ信号を受信するように構成されるとともに、前記アンチノイズ信号をアナログアンチノイズ信号に変換する動作をするように構成されたデジタル/アナログ変換器と、を含み、
前記周波数ドメイン表現の前記計算は、前記分割する工程と前記さらに小さく分割する工程の前または後になされ、
前記時間シフトの量は、前記周波数ドメイン表現における選択された周波数に依存し、信号が前記マイクロフォンからフィードバックマイクロフォンに空気を通して伝わる通過時間である前記デジタル化ノイズ信号の空中伝搬時間と、前記デジタルプロセッサ回路のスループット速度に付随するシステム伝搬時間との両方を考慮している、システム。 - ある周波数範囲についてのノイズセグメントの数が、前記一組の周波数範囲の周波数範囲間で変動し得るように、前記一組の周波数範囲の各々の周波数範囲をさらに小さく分割することをさらに含む、請求項9に記載のシステム。
- 前記デジタル信号プロセッサは、前記デジタル化ノイズ信号を含む前記複数のノイズセグメントのうちの1つ以上に対して選択的に位相補正を適用する、請求項9に記載のシステム。
- 前記デジタル信号プロセッサは、前記デジタル化ノイズ信号を含む前記複数のノイズセグメントのうちの1つ以上に対して選択的に振幅スケーリングを適用する、請求項9に記載のシステム。
- 前記オーディオ信号ストリームと前記アナログアンチノイズ信号とを受信するように構成されるとともに、前記オーディオ信号ストリームを前記アナログアンチノイズ信号と合成する動作をするように構成されたミキサーをさらに含む、請求項9に記載のシステム。
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