今年近几个月真无线蓝牙音频硬件界有几件标志性事件:5月份RedmiBuds4Pro带来了...|蓝牙音频传输编解码领域( 二 )


所以怎样的采样率和位宽 , 才能称得上是「高解析」呢?
这方面就不得不聊到索尼定义的Hi-Res高解析音频(HighResolutionAudio)里 , 明确定义了采样率和位宽必须至少有96kHz/24bit , 甚至能到192kHz/24bit才能算是Hi-Res高解析音频 。
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除了定义Hi-Res标准 , 索尼其实还研发了针对高解析度音频的传输编解码协议LDAC , 支持最高94kHz/24bit的采样率和位宽传输 , 有330kbps、660kbps和990kbps的三档传输码率 , LDAC基本达到Hi-Res高解析音频的标准了 。
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国内其实还有一个关于无线高清音频的认证标准 , 名为HWA/Hi-ResWirelessAudio高清晰度无线音频 , 原本是建立在一项名为LHDC的编解码协议上的 , 全称Low-LatencyHi-DefinitionAudioCodec低延时高清晰音频编码 , 看起来和索尼LDAC很像 , 支持高96kHz/24bit的传输(最新的LDAC-V版本提升至192kHz/24bit) , 有400kbps、500kbps和900kbps三档码率 , 但实现技术上有先进之处 , 例如编码的时候会自动匹配采样率和位宽 , 一定程度上减少如LDAC这种先统一采样格式再后期转换输出造成的延迟 。
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这些编解码协议把蓝牙音频传输的质量推进了高解析的大门 , 但缺点其实也挺明显的 , 例如延迟较高、抗干扰能力也较差;而今年的LEAudio或许能较好地解决这两个问题 。
简单来说 , LEAudio就是新的一代蓝牙音频技术 , 跟索尼的LDAC、盛微先进的LHDC等基于经典蓝牙(BluetoothClassic)开发的技术不同 , LEAudio就是直接由BluetoothSIG蓝牙技术联盟制定的一套无线音频技术 , 而且是运行在低功耗蓝牙(BluetoothLE)技术上的 。
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LEAudio的全称其实非常直接 , 就是LowEnergyAudio/低能耗音频 , 看名字就能知道它最大的特点就是「省电」 , 又因为是运行在BluetoothLE技术上 , 所以LEAudio还有BluetoothLE技术本身低延时、高稳定性的特点 。
注意 , 我前面的话术是一「套」无线音频技术 , 因为LEAudio这一套技术里是包含有多个无线音频技术的 , 根据BluetoothSIG的说法 , LEAudio新增了对助听器的支持 , 还有一个名叫Auracast的广播音频技术 , 可以实现区域内蓝牙设备大规模的广播 , 而离我们最近的当然是LC3编解码技术 。
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所以说 , LC3才是和LDAC、LHDC平级的技术;LC3全称LowComplexityCommunicationsCodec/低复杂度通信编解码器 , 会是AirPodsPro2未来支持的编解码技术 , 前段时间vivo的TWS3系列也已经支持了这项编码技术 。
LC3编解码器支持的采样率、位宽挺丰富 , 支持8kHz、16kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率 , 16bit、24bit和32bit的采样位宽 , 码率64kbps~248kbps , 能做到跟SBC相同码率下有明显更高的音频质量——不过这相比起LDAC , 音频传输的质量还是逊了些 , 可是LC3稳定性高、能耗低 , 还有超低延时 , 是LDAC做梦都羡慕的 。
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而LHDC这边 , 前段时间推出的新版本LHDC-V也是在LEAudio架构下演进的 , 甚至做到了比LDAC更高的采样 , 达到192kHz/24bit 。
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而vivoTWS3Pro+X90Pro+的全链路无线Hi-Fi组合 , 除了LC3 , 背后其实还有独立音频芯片和高通aptXLossless编解码协议等的支持 , 基于高通的S5平台来实现传输 , 码率最高可达1200kbps , 其实已经比LDAC要高了 。