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[导读] 6月20日消息(李明)世界知名音频和多媒体技术研究机构Fraunhofer集成电路研究所(IIS)音频和多媒体营销传播总监Matthias Rose表示,全高清语音是全球移动通信的未来。近期,所有的相关标准制定团队都制定了或正在

6月20日消息(李明)世界知名音频和多媒体技术研究机构Fraunhofer集成电路研究所(IIS)音频和多媒体营销传播总监Matthias Rose表示,全高清语音是全球移动通信的未来。近期,所有的相关标准制定团队都制定了或正在制定全高清语音编解码器的标准。

Matthias Rose指出,移动电话是支持游戏、视频和MP3播放的高品质多媒体娱乐设备。但是,移动电话通话的音质在过去的百余年中却未有提高。与移动电话通话音质相比,MP3的音质为什么会这么好呢?Matthias Rose表示,这是因为MP3有智能的比特分配以适应人类的听觉系统、利用人类对声音的感知、全音频带宽的传输。MP3这样的音频编解码器可以存储音频带宽。

“所谓音频带宽就是所有我们可以听到的声音,这个带宽是从20Hz(低音)开始一直到20000Hz(高音)。例如讲话是从100Hz到8000Hz,长笛是从250Hz到12000Hz,吉他是从80Hz到5000Hz,钢琴是从25Hz到15000Hz,小提琴是从200Hz到16000Hz。”Matthias Rose说。

据了解,在过去的几年中,音频编解码器在不影响音质的前提下变得更加高效了;但是,电话的通话音质却并未改善。Matthias Rose认为,这主要有三个原因:“第一个原因是传输的时候可能会出现一些错误;第二个原因现在手机还是在使用传统的语音编解码器,大多数编解码技术没有采用最先进的技术;第三个原因,音频带宽非常有限。”

Matthias Rose进一步指出,目前的语音编解码器在通话的时候只能编解一些语音,不能编解其他的信号,因此传输的信号严重失真。这导致对话交流通常变得很吃力、电话对话让人非常疲惫,往往是既听不清对方,又难以辨认出对方,而且还很难察觉出对方的情绪。

“另外,对于音频带宽十分有限的问题,一些运营商通过引入高清语音电话来克服这个难题;但是,低音频宽带及语音编解码器还是问题,诸如更高频的非自然语音对话对于语音清晰度来说显得非常重要。”Matthias Rose指出。

谈及如何解决上述问题,Matthias Rose表示,全高清语音方案可解决上述问题,全高清语音可听到的全音频带宽,以保证更高的声音保真度、全新的和创新的服务。他表示,“全高清语音是全球移动通信的未来。近期,所有的相关标准制定团队都制定了或正在制定全高清语音编解码器的标准。”

基于此,Fraunhofer IIS的音频编解码器一直在不断完善。据Matthias Rose介绍,Fraunhofer IIS推出了Low Delay AAC(AAC-LD)及其升级版Enhanced Low Delay AAC(AAC-ELD),该解决方案是先进的MPEG-4音频编解码器,可在超低编码延迟的条件下实现最佳话音和音频质量。

该系列编解码器专为优质IP通信应用程序和设备而设计。AAC-LD基于MPEG AAC-LC,AAC-ELD则结合了MPEG AAC-LD和频带复制(SBR)两项技术。对于要求在24 kbit/s之低数据速率条件下实现全音频带宽且对延迟要求严苛的应用软件而言,AAC-LD和AAC-ELD是理想之选。

Matthias Rose介绍称,AAC-LD音频编解码器已经广泛应用于思科、腾博等全球一流供应商的众多电话和视频会议系统,德州仪器公司将该款产品应用于VoIP-DSP解决方案,苹果电脑公司亦将其应用于该公司基于Mac的即时通讯工具iChat。

“全高清语音音频编解码器AAC-ELD可帮助实现全音频频谱,其音频带宽是普通电话的四倍以上,也至少是高清语音带宽的两倍。”Matthias Rose表示,相比于普通的语音编解码器,AAC-ELD传输音乐和其他音频信号的音质可以与高清电视和蓝光的音质相比拟,而且不像电话业务技术那样需要提高传输速率。

“在LTE网络中,AAC-ELD技术能帮助用户实现全高清语音通话,语音品质与消费者在任何其他音频/视频设备上体验到的语音品质相当,这在移动通话中尚属首次。”Matthias Rose预计,随着LTE网络建设的不断推进和商用,在移动通信领域中应用全高清语音通话到了最合适的时机。

Fraunhofer IIS音频和多媒体营销传播总监 Matthias Rose

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