Annulation d'écho acoustique non-linéaire par modélisation et pré-traitement du haut-parleur

par Moctar Mossi Idrissa

Thèse de doctorat en Automatique et traitement du signal et des images

Sous la direction de Nicholas W. D. Evans.

Soutenue en 2012

à Nice .


  • Résumé

    Cette thèse présente des solutions pour l’annulation d’écho acoustique non-linéaire utilisant un prétraitement du haut-parleur. D’abord, nous avons effectué une étude expérimentale et théorique des effets de non-linéarité sur les annuleurs d’écho linéaire. Celle-ci montre clairement une dégradation des performances des annuleurs d’écho linéaire. D’où la nécessité de développer des solutions non-linéaires. A cette fin, nous avons effectué des mesures avec un téléphone portable. Ces mesures ont montré que le haut-parleur est la principale source de non-linéarités. Celles-ci ont ensuite permis de modéliser les non-linéarités au niveau du haut-parleur. Puis, le modèle de haut-parleur a été utilisé pour développer deux types de structures d’annuleur d’écho non-linéaire. Ces structures utilisent un prétraitement du haut-parleur et un annuleur d’écho linéaire. La première structure utilise un prétraitement du signal d’entrée de l’annuleur d’écho linéaire. Ce prétraitement consiste en l’émulation du haut-parleur pour tenir compte des non-linéarités. Après, nous avons améliorer les performances de ce système en y ajoutant un modèle de saturation au prétraitement et un filtre blanchisseur à l’annuleur d’écho linéaire pour augmenter sa vitesse de convergence et sa capacité de poursuivre les variations du canal acoustique. La seconde structure utilise un prétraitement du signal d’entrée du haut-parleur. Ceci a pour objectif de linéariser la sortie du haut-parleur afin d’améliorer les performances des annuleurs d’échos linéaires. Enfin, une analyse comparative a été menée pour vérifier l’efficacité des différentes approches d’annulation d’écho acoustique non-linéaires.

  • Titre traduit

    Non-linear acoustic echo cancellation with loudspeaker modelling and pre-processing


  • Résumé

    This thesis presents new solutions to non-linear echo cancellation using loud-speaker pre-processing. A theoretical and experimental analysis of linear echo cancellation behavior in non-linear environments is first introduced and shows that performance is typically degraded in the presence of non-linearities. This supports the need for dedicated non-linear solutions. Two new approaches to non-linear acoustic echo cancellation are proposed. They involve a common approach to loud-speaker modeling which is based on measurements from a real mobile phone and simulations. Results are used to characterize and model the loud-speaker which is proven to be the dominant cause of non-linarites. The loud-speaker model is used in one of two different pre-processing structures both with the aim of improving acoustic echo cancellation performance in non-linear environments. The pre-processor is placed either before the linear acoustic echo cancellation module or before the loud-speaker in an otherwise conventional approach to acoustic echo cancellation. The first arrangement aims to emulate loud-speaker behavior so that non-linearities are taken into account by the linear acoustic echo cancellation module. Performance remains affected by clipping and subject to increased computational burden. An improved approach, combining clipping compensation in the pre-processor and decorrelation filtering in the linear acoustic echo cancellation module is subsequently introduced and demonstrates improved convergence and tracking capability compared to the existing state of the art. When placed before the loud-speaker the pre-processor aims to linearise the loud-speaker output in a form of pre-compensation. This approach naturally improves the performance of otherwise standard approaches to linear acoustic echo cancellation. Compared to current state-of-the-art solutions, where the pre-processor is static, the new algorithm can dynamically adapt to the changes in loud-speaker characteristics over time. However, the pre-processor adaptation can be paused without significant losses in performance so that re-initialization of parameters is not required for each new call. Finally, we report a comparative analysis of the different non-linear acoustic echo cancellers which shows that the classical approach using loud-speaker emulation has a good reactivity to echo path changes, however convergence can be slow in highly non-linear conditions. Hence, by incorporating clipping compensation and decorrelation filtering, the system is more robust to clipping distortion, has better pre-compensate the loud-speaker, the robustness of linear acoustic echo cancellation to echo path changes and echo reduction performance are both improved. The analysis demonstrate that the combination of clipping compensation and decorrelation filtering represent a good practical solution to non-linear acoustic echo cancellation for mobile communication systems. The new algorithms are shown to outperform existing, well-known solutions with real signals.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (167 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. [155]-167. Résumés en français et en anglais

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université Côte d’Azur. Service commun de la documentation. Bibliothèque Sciences.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 12NICE4102

Cette version existe également sous forme de microfiche :

  • Bibliothèque : Université de Lille. Service commun de la documentation. Bibliothèque universitaire de Sciences Humaines et Sociales.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 2012NICE4102
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.