当你沉浸在音乐中,却因音频延迟而感觉画面与声音脱节;当你尝试无线播放高分辨率音频,却受限于传输带宽而不得不妥协音质——这些困扰无线音频多年的难题,如今正因UWB技术的出现迎来转机。
在无线音频领域,蓝牙技术一直占据主导地位,但其固有的局限性也日益凸显:带宽不足导致音质受损、延迟问题影响影音同步、抗干扰能力差易造成连接不稳定。
超宽带技术最初主要应用于精确定位领域,如物品追踪、室内导航和智能门锁。
近年来,UWB在音频数据传输方面的潜力逐渐被发掘,它为无线音频传输带来了一场革命性的变革。

一、UWB的技术优势
UWB是一种使用纳秒级极窄脉冲进行数据传输的无载波通信技术,它通过极宽的频谱范围(通常超过500MHz)来传输数据。
与蓝牙和Wi-Fi相比,UWB在音频传输方面具有多项先天优势。
UWB技术能提供高达数Gbps的传输速率,远超传统无线传输技术。
这一特性使其能够轻松应对高分辨率音频的实时传输要求,为用户带来更优质的音频体验。
在延迟方面,UWB表现同样出色。飞睿智能的UWB模块实现了仅2ms的超低延迟,比传统蓝牙技术(通常100-300ms)有显著提升。
这种几乎实时的传输特性,彻底解决了无线音频使用中令人困扰的影音不同步问题。
UWB还具备强大的抗干扰能力。其超宽频谱特性使UWB能够有效分辨并剔除干扰信号,确保在复杂的家居环境下通信稳定可靠。二、音频传输的革命性应用
专业级无线音响系统正成为UWB技术的一大应用场景。
意大利音响品牌Sonus Faber为其Duett无线扬声器系统选择了UWB技术,实现了低延迟的扬声器无线互联,提供了蓝牙或Wi-Fi无法实现的高品质、无压缩音频性能。
这一系统被认为是业界首个实现通过无线连接的扬声器传输无压缩音频的成就。

TWS真无线耳机是UWB音频技术的另一个重要应用领域。
传统TWS无线耳机以蓝牙传输为主导,但蓝牙芯片的带宽没办法满足高品质音频的传输需求。
而基于UWB高带宽的特性,可以具备更优秀的音频性能,为耳机提供高达24位/192kHz甚至更高质量的无损高分辨率音频。
过去两年,市场上不少厂商看好UWB耳机替代机会,加速相关产品布局:如国外厂商Budz BV推出了业界首款集成UWB技术的无线耳机Budz。

无线麦克风与会议系统同样可以应用UWB技术。
UWB技术可以实现无线麦克风与音响系统之间的无缝连接,搭载了UWB音频设备可以享受到更加流畅、自然的音频体验。
在视频会议、在线教育等场景中,用户可以通过超宽带音频技术进行实时语音交流,提高沟通效率和学习效果。
三、飞睿智能优势
飞睿智能推出的UWB模块采用超宽带短脉冲信号进行数据传输,能够提供非常高的时间分辨率和距离分辨率,并有以下四大优势:
数据量大:UWB数传能力达31.2Mbps
超低延时:传输96k32bits数据,延时低于8ms
抗干扰强:UWB中心频率8GHz,避免与蓝牙、WiFi等信号的干扰
稳定音源:避免断频现象、稳定输出高质音频 该模块不仅能够实现高精度室内定位,还能够应用于远距离高速率通信交互场景,其低延时(2ms)、高频段传输抗干扰特性,为用户提供了更加便捷和智能的音频体验。
在智能家居场景中,UWB技术能够根据用户的位置自动调整音频设置。
基于高精度定位功能,UWB能够根据不同音响、扬声器的距离,自动进行音效调整,从而实现更加精准、个性化的音频播放。
这一特性使得家庭音频系统能够根据用户所在位置,自动优化音场设置,提供始终如一的优质听觉体验。
四、未来市场前景
FiRa联盟已经在推进用UWB做音频传输的标准制定,以便应用于TWS耳机市场。这一举措将进一步加速UWB技术在音频领域的普及和应用。
随着技术不断发展和应用场景的不断拓展,UWB通讯模块与超宽带音频技术将在未来展现出更加广阔的应用前景。