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最新的藍牙標準來了,AirPods Pro或?qū)⑻蕴?/h1>

(文章來源:雷科技)
在CES2020上,藍牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了新一代藍牙音頻技術(shù)標準——LE Audio。LE Audio標準的主要特點是低功耗、高性能,并特別針對近年爆火的真無線TWS(True Wireless Stereo)耳機進行了優(yōu)化。藍牙技術(shù)聯(lián)盟表示,定義低功耗音頻LE Audio的藍牙規(guī)格將在今年上半年陸續(xù)發(fā)布。

那么LE Audio標準對TWS耳機進行了什么優(yōu)化?這個標準現(xiàn)在的TWS耳機又有什么影響?這要從“真無線”的原理談起。

目前的藍牙標準規(guī)定,一個藍牙發(fā)送設(shè)備只能連接單個接收設(shè)備。如果要做真無線耳機,最直接的設(shè)想就是兩只耳機分別與設(shè)備建立一條獨立連接的通道,并將設(shè)備中的左右聲道區(qū)分好,各自傳輸進左右耳機。但問題是,兩條獨立連接的通道不僅對設(shè)備傳輸帶寬有要求,還要做到兩邊無延時同步,對設(shè)備的要求很高。

另一難點是兼容問題,幾年前為了提高藍牙傳輸音質(zhì),廠商們也誕生出了非常多的無線傳輸編碼。這些標準中,最基礎(chǔ)的就是藍牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的SBC編碼,但它的標準設(shè)立早、更新慢,壓縮音質(zhì)嚴重,所以近幾年來索尼、高通都分別牽頭做了aptX和LDAC標準編碼,這些標準的音質(zhì)遠好于SBC編碼,但都不是統(tǒng)一標準。

例如aptX,它的要求是播放設(shè)備與接收設(shè)備都必須使用高通的藍牙模塊。在如此繁多的藍牙標準和設(shè)備之下,如果要做兩個獨立連接的耳機,對設(shè)備兼容性和延遲精度又是一場考驗。

有困難就會有人去克服,廣大TWS廠商當然提出了他們的解決辦法:只把一只耳機作為主耳機,主耳機接收到來自設(shè)備的藍牙信號后,轉(zhuǎn)發(fā)一個聲道的信息到另一只耳機上即可,這種方法只需要主耳機和設(shè)備建立一條標準藍牙協(xié)議即可,兼容性好,但反之也有兩大弊病,一是主耳機的電池衰減要顯著快于副耳機,二是由于存在耳機中轉(zhuǎn),不僅主耳機和設(shè)備存在延遲,主副耳機之間也會存在延遲。

相信到了這里,有些人會疑惑,AirPods作為TWS耳機的興起者之一,很少出現(xiàn)諸如延遲的問題,那為何TWS耳機小廠不直接模仿蘋果的方案呢?因為AirPods的連接原理并不是單純的耳機中轉(zhuǎn),而是通過“偷聽”的方式來解決耳機同步問題,這種方法采用的是蘋果開發(fā)的私有協(xié)議,且有專利保護,小廠只能退而求其次采用中繼方案。

從原理上講,AirPods也不是采取了兩條線路獨立連接的辦法,耳機和設(shè)備間依然只存在一條通道,但蘋果通過一套自有協(xié)議,將收聽的密鑰傳給了副耳機,這樣只有一只耳機和主耳機進行連接,但副耳機就可以“偷聽”設(shè)備與主耳機之間的音頻包。設(shè)備將立體聲傳至主耳機,主耳機只需要解析單聲道音頻,副耳機解析另一邊的即可,大大降低了傳輸所需要的帶寬和耗電。

不僅如此,蘋果還支持單一手機發(fā)出的音頻廣播到好幾對AirPods耳機進行分享,至于連接時的穩(wěn)定性和延遲等問題,蘋果都交給了AirPods內(nèi)部的W1芯片去解決。

AirPods的“偷聽”方案解決了兩個耳機之間的同步問題,但依舊解決不了兩只耳機電量差的問題,因為“偷聽”終歸不是直接連接。AirPods和設(shè)備之間的大部分數(shù)據(jù)交換還是需要一只主耳機來進行承擔,短時間電量差距還不大,但使用時間一長,隨著電量衰減,主耳機電量耗盡,副耳機可能還有30%的量。如今AirPods一代已經(jīng)服役三年,左右耳機電量嚴重不對等已經(jīng)是一代的通病。

而高通則采用兩只耳機獨立連接的方法,自驍龍845平臺之后的設(shè)備,都具有TWS+真無線模式,設(shè)備可以同時與左右耳機進行連通平分耗電,相比主耳機單獨承擔的TWS模式,在TWS+模式下,耳機最大續(xù)航可達到9小時。

同時高通為了改善耳機端的收聽體驗,也推出了新一代藍牙通訊芯片QCC3026。該芯片支持藍牙5.0標準,在降低功耗的同時,可以實現(xiàn)低延遲連接設(shè)備,并且QCC3026支持SBC、AAC和aptX編碼,能夠最大限度解決兼容性問題。當然,高通TWS+技術(shù)僅支持搭載高通藍牙芯片的耳機和驍龍845及以上移動平臺的手機,具有一定的封閉性、并且芯片售價不菲。

不只蘋果高通,還有很多家廠商也研發(fā)出了藍牙同步技術(shù),如恒玄科技的LBRT低頻轉(zhuǎn)發(fā)方案,MTK的TWS MCSync 連接方式,和華為麒麟 A1雙頻雙耳傳輸方案。但就目前,廠商們還是各自為戰(zhàn),沒有一個終極解決方案一統(tǒng)江湖,而此次LE Audio標準的發(fā)布,或許能解決這個問題。
(責任編輯:fqj)

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