Sehr geehrte Abonnenten des Kolloquium-Newsletters,
gerne informieren wir Sie über den nächsten Termin unseres
Kommunikationstechnischen Kolloquiums.
*Donnerstag, 4. Juli 2019*
*Vortragender*: David Hilkert
*Ort*: Hörsaal 4G IKS
*Zeit*: 11:15 Uhr
*Master-Vortrag*: Aktive Störgeräuschunterdrückung für Kopfhörer unter
Berücksichtigung statistischer und psychoakustischer Eigenschaften
Um Störgeräusche über die Grenzen der passiven Dämpfung hinaus zu
reduzieren, kann ein System zur aktiven Störgeräuschreduktion
(ANC-System) verwendet werden. Für die Auslegung eines ANC-System werden
die akustischen Übertragungsfunktionen des Primärpfads P(z) und des
Sekundärpfads S(z) benötigt. Diese stellen die elektro-akustischen
Übertragungsfunktionen zwischen den Mikrofonen und dem Lautsprecher dar.
Jedoch variieren diese Übertragungsfunktionen zwischen Personen,
Situationen und der Störgeräuschausrichtung. Um die Abweichungen
zwischen Personen festzustellen, wird in dieser Arbeit eine
zeitkontinuierliche Messreihe vorgestellt und die daraus resultierenden
Primär- und Sekundärpfade verglichen. Die Messung wurde mit 25
Testpersonen im Alter zwischen 21 und 61 in einem reflexionsarmen Raum
durchgeführt.
Die Korrelation zwischen Primär- und Sekundärpfad wird untersucht, um
eine Annäherung an den aktuell vorliegenden Primärpfad zu erhalten und
das ANC-System besser an die tragende Person anzupassen. Es werden
/Hybrid/ ANC-Systeme entwickelt, welche für verschiedene Personen und
Situationen stabil sind und perfomant dämpfen. Die Systeme werden anhand
psychoakustischer Gewichtungen auf das menschliche Gehör zugeschnitten.
Die entwickelten ANC-Systeme werden im Rahmen eines Hörtests untersucht.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Allgemeine Informationen zum Kolloquium, sowie eine aktuelle Liste der
Termine des Kommunikationstechnischen Kolloquiums finden Sie unter:
http://www.iks.rwth-aachen.de/aktuelles/kolloquium/
--
Irina Ronkartz
Institute of Communication Systems (IKS)
RWTH Aachen University
Muffeter Weg 3a, 52074 Aachen, Germany
+49 241 80 26958 (phone)
ronkartz(a)iks.rwth-aachen.de
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Sehr geehrte Abonnenten des Kolloquium-Newsletters,
gerne laden wir Sie zu einem Promotionsvortrag ein.
Vortragender: Herr Dipl.-Ing. Thomas Schlien
Thema: *HD-Telephony by Artificial Bandwidth Extenstion*
Zeit: Donnerstag, 18. Juli 2019, 10:00 Uhr
Ort: Institut für Kommunikationssysteme, Muffeter Weg 3A, Hörsaal 4G
The audio bandwidth of digital landline and mobile telephone networks is
still mostly restricted to the frequency range of 200 Hz to 3.4 kHz.
This is due to compatibility requirements in the transition phase from
analogue to digital transmission technology. The resulting
characteristic "telephone speech" is widely accepted, but the
intelligibility of syllables is only 91%.
Meanwhile, improved coding standards for so-called "HD voice" or
"Wideband Speech" are available which are gradually being introduced
into the networks. They support an audio frequency bandwidth of 50 Hz to
7.0 kHz with significantly increased audio quality and speech
intelligibility. For a very long time however, new HD-telephones and old
narrowband telephones have to co-exist. If an HD-terminal is connected
over a narrowband link to an old telephone, the improved coding scheme
cannot be used.
In this thesis, signal-processing concepts are developed for improving
audio quality and intelligibility of narrowband speech by artificial
bandwidth extension (ABWE). From a system theoretical point of view,
this seems to be questionable. However, in the case of speech signals,
redundancy of the source-filter model of speech production as well as
the mechanisms of human hearing can be exploited to recover or mimic
missing parts to a certain extent. These algorithms can be applied in HD
terminals or in the network, to transform narrowband speech to HD voice.
In comparison to the state-of-the-art of ABWE approaches, the main
contributions are:
* a new concept of estimating the wideband spectral envelope in terms
of the model filter by interpolation in the acoustic tube domain
* novel algorithms for spectral extension of the excitation signal
* new insights concerning the relative importance of the excitation,
the temporal envelope and the spectral envelope
* remarkable improvements of the speech quality and computational
complexity
The improvements are verified by objective evaluation and subjective
listening tests.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
--
Irina Ronkartz
Institute of Communication Systems (IKS)
RWTH Aachen University
Muffeter Weg 3a, 52074 Aachen, Germany
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Sehr geehrte Abonnenten des Kolloquium-Newsletters,
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*Montag, 17. Juni 2019**
**Vortragender*: Wojciech Ruhnke
*Ort*: Hörsaal 4G IKS
*Zeit*: 11:00 Uhr
*Master-Vortrag*: Design of an Acoustic Front-End for Active Noise
Cancellation in Headphone Applications
Noise cancellation is desirable in many situations. Headphones offer a
convenient way to achieve passive noise attenuation directly at the
listener's ears. Additionally, noise can be attenuated by emitting a
counter wave which destructively interferes with the noise. Due to
rapidly evolving signal processors, active noise control methods improve
and gain better performance continuously. This performance however,
depends on large number of parameters. Design parameters like the choice
of the actuators (loudspeaker) and the sensors (microphones) have a
strong influence. Furthermore, the structure and construction of the
system influence the transfer characteristics. Only a suitable design
allows for good active noise cancellation.
The behavior of the system also depends on situation dependent
parameters (uncertainties) that impede the active control of sound.
Three different driver types are investigated in the course of this
thesis, considering the system performance in the presence of
uncertainties. In addition, structure design parameters such as front
and back volume of headphones are investigated. Physical models of the
human ear canal and an in-ear headphone structure are used to measure
the influence of the parameters described above. Furthermore, lumped
parameter modeling of headphone applications is considered.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht
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