作为一家专业的音频芯片厂商,深耕蓝牙音频领域多年,炬芯科技积极面对新的市场机遇,提前布局,在 LE Audio 技术上投入研发,围绕低延迟、高音质、多连接、双模在线和低功耗等维度持续耕耘,部分指标已经处于行业领先地位,致力于带来更多无线音频体验的跃迁。
低延迟
在低延迟方面,低功耗音频通过全新的编解码方式缩短音频的编解码时间,并通过呈现延迟进一步将不同的音频流同步。相较于经典蓝牙低功耗音频能降低70%的延迟。目前,炬芯科技已成功将全路径延迟从20毫秒优化到15毫秒,目前正在向10毫秒以内的目标持续优化。根据炬芯科技最新实验室测试数据,延迟只有9.x毫秒。
高音质
LC3相较目前经典蓝牙音频中广泛采用的SBC(子带编码)在性能上有大幅提升: 在相同比特率条件下提供更好的音质; 在同等音质条件下大幅降低了比特率, 相较SBC即使在低比特率下LC3也能提供高品质的音质。LC3将为音频产品的开发者提供极大的灵活性,使他们能够更好地在关键产品属性(如音质和功耗)之间进行设计权衡。
*图片来源:蓝牙技术联盟官网
⾼分辨率⾳乐播放
炬芯科技提供Hi-Res级别臻享⾳质⾼清⾳频播放体验,⽀持24bit的 44.1/48/88.2/96KHz采样率,⽀持移动端⾼清⾼分辨率⾳频播放,⽀ 持DSD128⾼保真⾳频播放,且DAC超低总谐波失真加噪声(THD+N)低于-100dB。
清晰通话体验
炬芯科技提供32KHz超宽带语⾳通话体验,通过32KHz双⻨AI降噪和语⾳编解码,实现更饱满真实的语⾳通话,相⽐msbc 16KHz语⾳分辨 率⾼出100%,通话效果更清晰,更易分辨,整体⾳质更加出⾊。
目前,炬芯科技无论是信噪比、底噪、还是失真、THD+N、都处于行业先进水平,特别是在失真度方面,相比于业内平均水平高5db以上。基于标准LE Audio,炬芯科技进一步进行了自研和扩展,进一步支持 LC3+编解码。
多连接(Multi-Stream)
多连接将支持在音频源设备(如智能手机)与一个或多个音频接收器设备之间传输多个独立的同步音频流。开发人员将能够使用多流音频功能来提高真正无线耳塞等产品的性能。比如可以提供更好的立体声体验,使语音助手服务的使用更加无缝,并使多个音频源设备之间的切换更加顺畅。
在多连接方面,炬芯科技从一发一收单声道传输到一发两收,三个声道传输;再到多发多收,多个声道传输,不断增强多连接的技术能力。在多连接网络中,按照48K采样率24bits位宽进行评估。
【单向传输模式】
单向传输模式是对一个slave设备而言的,而对整个网络而言可以支持多个上行通道和多个下行通道组合,当连接的通道都为下行通道时,实际上就是Audio Broadcast模式,每个下行通道都可以连接多个设备,理论上下行通道可连接的设备数是没有上限的。国际会议中多国语言实时翻译就是Audio Broadcast中一个非常具有前景性的应用。
【双向传输模式】
Slave和Master之间可进行双向音频传输,双向传输模式非常适合应用于通话场景。
双模在线
“虽然经典蓝牙技术一直主导着市场,但近年来,许多音频设备制造商已经开始采用经典蓝牙与低功耗蓝牙相组合的双模式解决方案。经典蓝牙一般用于音频传输,而低功耗蓝牙可用于快速配对、媒体操控和启用追踪耳塞的位置功能。”目前,炬芯科技已支持双模式无线电解决方案(即经典蓝牙+低功耗蓝牙)。利用LE Audio的领先特性改善使用者的音频体验。
【经典模式接收,再通过LE Audio转发】
如带低音炮的Sound bar,可以通过经典蓝牙和手机或者电视之间进行一个连接,接收从手机或者电视传来的音频,然后再通过LE Audio传输到低音炮,这样可以借助LE Audio获得延迟低、抗干扰性好等优势。
【经典蓝牙和LE Audio同时接收】
如游戏耳机借助Dongle,通过LE Audio和电脑进行连接,在打游戏过程中可以保持延迟低,抗干扰性好的特性。同时,又可以通过经典蓝牙和手机保持连接,当有电话拨入,可以选择是否接听,避免在打游戏的过程中,漏接重要来电。此外,这个游戏耳机可同时连接两部手机,可以是两台手机都支持LE Audio;也可以其中一台支持LE Audio另一台不支持;还可以两台都不支持LE Audio。最后一种情况实际上就是Multi point功能。
低功耗
低功耗是无线音频电子产品的基本要求,续航时间越长,用户使用越便利。在无线音频传输中,蓝牙传输具有明显的功耗优势,低功耗音频的能耗仅为Wi-Fi的10-20%。目前,根据炬芯科技实验室相关测试数据显示,同等条件下,低功耗音频传输耗能相比经典蓝牙的耗能减少5%。
随着SIG宣布低功耗音频(LE Audio)全套规格已制定完成,LE Audio技术的应用领域将会更加广泛全面,炬芯科技将持续深耕LE Audio前沿技术,带来低功耗、低延迟高音质、高质量、高性价比的音频解决方案,让更多的创新音频应用成为可能。
本文由炬芯科技供稿,电子工程专辑对文中陈述、观点保持中立