音频设备的无线化进程已经开始,虽然短时间内不可能全面铺开取代目前的有线产品,不过在某些靠近大众的应用领域全面实现无线还是很有可能的,而且从目前的产品数量、参与无线设计的厂商数量以及用户对这类产品的关注度来看,无线化趋势非常明显。
一、无线耳麦的技术发展介绍
无线耳麦是无线耳机+无线麦可风的缩写,无线耳麦实际上的应用只有两个,PC端的应用和手机上的应用. 无线耳麦根据所传输声音的质量再可以细分为无线高保真立体声耳麦和无线语音耳麦。
无线耳麦实施的技术难度是远远大于单独的无线耳机和单独的无线麦克风的,因为单独的无线耳机和单独的无线麦克风都是可以做成单向的数据传输,而无线耳麦则不同,必须在保留主要方向的音乐/语音传输时, 必须同时传输一路反方向的麦克风语音信号。这样全双工的工作方式就把可以用在无线耳机上的FM和红外线技术完全排除在外. 只留下2.4G和蓝牙两种技术可能用于实施无线耳麦。
蓝牙是一种开放式的无线传输协议, 蓝牙本身最初是为了语音传输而设计的协议,一开始蓝牙1.0和1.1并不支持立体声音乐传播, 直到蓝牙2.0才支持立体声音乐. 蓝牙的音乐数据是经过压缩的, 所以从本质上来讲, 蓝牙是不能用在极高端的HI-FI级高保真音乐耳麦上面的。
2.4GHz,其实是除蓝牙和WiFi外,一系列使用该频段的点对点音频传输协议的总称. 2.4G技术在2006年以后迅速成熟. 所传输的数据带宽也是从一开始的1M发展到了4M, 使得无压缩得HI-FI级高保真传输成为可能。2008罗技投入市场的佳音通无线版应该是投入市场的第一款无线高保真耳麦。
二、雷柏2.4G无线耳麦所应用的核心技术
(1) 高信噪比的非压缩原音传送技术
雷柏H8000无线耳机
雷柏H8000无线耳机
要传输CD音质的无线音频数据, 理论上最小的带宽要求是1.411M, 这个带宽只是考虑数据在毫无干扰的情况下传输, 如果要适合在现实环境中传输, 由于要考虑到频道切换, 错误侦测, 数据打包, 数据拼接, 数据重送等必不可少的处理时间, 所需要的带宽是要远大于理论带宽的. 目前市面上的大多数2.4G数据传输芯片大部分传输带宽都是在2M以内, 所以压缩音频数据就成为必然. 而压缩数据带来的直接后果必然是音乐细节丢失.
在雷柏的中高阶型号上应用的无压缩的原音传送技术, 所有的音乐数据原汁原味被传送, 48KHz的采样速率和高达91dB的信噪比让在输出端得到的信号质量完全和有线传输的一样.
(2) 双天线接收技术
雷柏H8000无线耳机
应用在耳麦上的无线音频传输最大的挑战就是解决耳麦在使用者一直在自由移动状态下的数据接收. 在移动的过程中, 发射天线和接收天线之间的相对位置一直在发生变化, 也就是耳麦的接收灵敏度也时刻在变化者, 如果用户刚好移动到一个两根天线的相对位置最差的地方, 此时就会很容易发生瞬间信号中断.
雷柏在耳机上使用了两条相对垂直的天线, 两条天线的最佳接收方向是互补的, 在使用过程中, 耳麦里面的数据接收芯片会时刻扫描两根天线的信号强度, 自动切换使用信号强度最好的天线来接收数据, 从而保证了移动数据接收的可靠性.
(3) 基于独特的无线数据传输协议的抗干扰技术
雷柏H8000无线耳机
2.4G频段是一个公开的频段, 目前大部份PC周边无线应用几乎无一例外地使用了这个频段, 无线键鼠, 蓝牙, Wi-Fi等, 也就是说在2.4G 频段上充满了各种各样的干扰, 无线耳麦不同于其他几种数据的传输, 错了可以重新发送直到对了为止, 音频数据一出错就会断音, 很显然是断音是不可以接受的.
雷柏主动跳频式的数据传输和独特的数据打包和拼接协议能全面保障在复杂的2.4G环境下的抗干扰能力.
(4) 远程控制PC播放器的技术
雷柏H8000无线耳机
应用在PC上的无线耳麦USB发射器实际上也是一个接收器, 无线耳麦具有逆向传输控制指令到USB发射器的功能, 所以可以实现远程控制电脑播放器的播放/停止/选曲等功能。USB发射器收到指令后将之转换成USB-HID指令通过USB接口送入电脑完成对应的控制功能.
(5) 短延迟唇语同步技术
雷柏H8000无线耳机
唇语同步指的说话的音频信号经过无线传输后仍然可以和所播放的视频里面的嘴唇动作相对应. 这技术的核心就是无线音频信号的传输延迟必须控制得非常短,
雷柏25.5ms 固定传输延迟完美实现唇语同步.