dual microphone wind noise reduction

  1. coherence weighting
    use magnitude squared coherence(MSC)
    supression gain:
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    limit gain function
  2. coherence based wind noise estimation
    wind noise estimation and reduction separation.
    combine with other disturbance estimation.
    dual microphone signal model in FFT domain:
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    for uncorrelated noise signal,MSC power spectrum:
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    an estimation of the noise PSD:
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    short-term estimates of the PSD used recursive smoothing approach:
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    the smoothing process for the computation of the PSDs lead to an slow adaption.
    smoothing factor=0.5,an overestimation of the MSC and thus of the cross-PSD laed to an underestimation of the wind noise.
    smoothing factor=0.96,an underestimation of the MSC , lead to a too high wind noise estimate.

for a coherent signal the phase difference is only dependent on the DOA of this signal.
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u_c should be chosen to a range in which both wind noise and speech are active,eg …,to 0…4000Hz.
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Adaptive smoothing factor for improved coherence

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the adaptive smoothing factor limited to the range 0.5——1.
3.

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