VRS

VRS

使信號信噪比降低到接近理論完美值。現在將運用在所有及未來的vivo智慧型手機中,因此,步步高也被譽為安卓音樂手機的門檻和標桿。

基本介紹

  • 中文名:vivo signal-Retrieval System 
  • 簡稱:VRS
  • 開發實驗室:步步高旗下的vivo聲音實驗室
  • 優勢:大幅度降低信號損耗
簡介和VRS專利受理,VRS 實用效果,VRS的技術評測,VRS的評價,

簡介和VRS專利受理

全稱 vivo signal-Retrieval System ,由步步高旗下vivo聲音實驗室研發,能夠在作業系統音頻播放過程中大幅降低信號損耗,使信號信噪比降低到接近理論完美值,最終達到大幅改善系統音頻播放效果的技術。
該技術已於2012年3月19號獲得中華人民共和國知識產權局的受理證書,受到專利法的保護。從目前披露的信息看,該技術是通過實現解決播放系統里劣質的強制採樣率強制轉換即SRC實現上述效果。
該技術已經使用在vivo智慧型手機推出的v1 y1 s1和今後該品牌的所有手機上。
vivo智慧型手機由步步高公司出品,是面向熱愛生活、追求真我、渴望認同群體的智慧型機品牌。
意為“活躍、生命力旺盛”,其發音,是目睹奇蹟時自然的吶喊。vivo致力為消費者打造擁有精緻個性外觀和專業級音質享受,同時具備驚喜有趣的用戶體驗、並最佳化整合主流套用的智慧型手機,幫助ta們實現更好的自己。
2012年3月28日中關村手機線上和IT168網站出現了第一篇媒體相關報告,被譽為安卓音樂手機的門檻和標桿。
左圖為專利申請的受理證書。

VRS 實用效果

VRS能夠避免,音頻信號源在播放系統中因為強制轉換採樣率而受到的損失。簡單的說,就是VRS保證了信號源的純淨度,屬於一種信號的高保真技術。屬於對於音頻播放的源頭性提升技術。
我們可以把重點放在,沒有VRS,播放會發生什麼。沒有VRS的安卓設備,在播放48khz採樣率音頻和高清視頻的音頻時,主信號會出現巨量的噪波和雜音,表現在主觀聽感上,就是左右聲道串聲嚴重,底噪大,層次感立體感差,音染重。

VRS的技術評測

理論下48khz音頻的光譜理論下48khz音頻的光譜
48khz和44.1khz是目前音頻的主流採樣率。前者本身應該是數碼時代的標準產品。音頻母聲帶的採樣率為96khz和192khz,在壓縮到48khz的過程中,因為是整數倍採樣率轉換,不需要複雜的算法,信號能夠保持的很好。因此這種採樣率被使用在高品質正版音樂和DVD以上清晰程度視頻里的音頻上較多。而44.1khz是膠片時代CD介質的採樣率,由於市場上充斥了大量的CD轉換來的盜版音樂,因此尤其是國內多數普通MP3格式會採用這種採樣率,但從某種意義上來講,這是相對落後的。其音源已經來自母聲帶的非整數倍有損轉換和CD的再錄製,很難適應成為高品質音樂發展的潮流,更已經被高清視頻早早拋棄。
正常安卓機對於48khz音頻播放正常安卓機對於48khz音頻播放
也許是定位於低端,安卓系統在設計之初,受制於底層語言的限制,只為系統確定了一種採樣頻率,即44.1khz,48khz的音頻會全部被強制轉換為44.1khz,基於系統底層語言和音頻處理系統,以及受到安卓手機整體性能的限制,這種轉換非常的劣質。
在測試中,除vivo外,所有安卓設備的48khz音頻,信號頻譜都差得驚人。
vivo V1播放48KHZ音頻時的信號光譜vivo V1播放48KHZ音頻時的信號光譜
通過橫向對比測試,我們可以看到,使用了VRS技術的vivo V1安卓手機,並沒有出現其他智慧型機的信號源混亂狀況,而是接近於標準的完美狀態。信號源的純淨度得到了保障。
好水才能釀好酒,VRS等於是在音頻播放的上游保障了音頻信號的質量,為音頻播放取得好的效果提供了最大可能。

VRS的評價

VRS是一個信號源高保真技術,其解決的問題是安卓系統長久以來,谷歌和各個廠商一直頭痛的問題。雖然它不能成為某部安卓手機稱為最佳音質的充要條件,確是一個實實在在的必須條件。如上所述,在視頻和那么多音頻中,都存在那么嚴重的信號損失,無論如何,沒有VRS技術的安卓手機,都很難稱之為一部優秀的安卓手機。中關村線上、IT168等網站把這項技術稱之為一個行業的門檻和標桿,是不過分的。
我們也可以看到,除了VRS,即vivo signal-Retrieval System ,vivo智慧型手機還擁有SRS BBE Yamaha's Power Amplifier和Non-Clip防破音等多項知名音頻技術,可謂是安卓手機甚至整個手機界裡最多的,稱之為安卓音樂手機標桿品牌,實至名歸。未來vivo旗下某款產品,獲得音質最好的安卓機這一榮譽稱號,也是指日可待。
VRS Virtual Reference Station 虛擬參考站
VRS是Virtual Reference Station的縮寫,直接譯為虛擬參考站。
該項技術是由美國的天寶公司研製。首先在一定區域內架設一定數量的基準站,基站接收衛星信號,然後將信息傳送至信息處理中心,移動站先將接收機的位置信息傳送到數據處理中心,數據處理中心會根據移動站的位置,選擇附近幾個位置比較好的基準站信息,“虛擬”出一個參考站,然後,將虛擬出的參考站改正數據播發給移動站,這個虛擬參考站的位置通常是在移動站周圍5千米範圍內,但是實際情況中,一般是幾米之內,通過這項技術所獲得的數據誤差就減小了很多。
因為要實時的傳送位置信息,所以在這條通訊線路上是雙向通訊的。而通用的位置信息就是NMEA-0183中的GGA語句中所包含的位置信息。
其他類似與VRS的技術還有瑞士徠卡的主輔站技術、FKP技術。
Virchow-Robin-Spaces(VRS)血管周圍間隙
血管周圍間隙是在一個多世紀前由德國病理學家R.Virchow和法國生物學和組織學家C.P.Robin提出,後來命名為Virchow-Robin腔(VRS),也有稱之為血管周圍淋巴間隙。VRS將血管與周圍的腦組織分離開來,是神經系統內的正常解剖結構。MRI能夠在體顯示這一解剖學和組織學的結構,並發現VRS的增多和擴大與多種神經疾病有著密切的關係。
腔隙性腦梗死及慢性腦缺血 儘管根據MRI很難完全將VRS與無症狀的腔隙性腦梗死區別開來,Bokura等[8]對114個病灶進行了屍檢腦組織的MRI和病理對照研究,發現根據病灶的大小、形態和部位能夠區分大多數的VRS或腔隙性梗死灶,其中病灶大小是最重要的因素。VRS最常見於基底節區,呈圓形或線形,平均大小1.9×0.9mm,72% <2×1mm;而腔隙性梗死灶也常見於基底節區,但47%呈楔形,平均大小3.0×1.6 mm,60% >2 ×2 mm。因此,基底節區3×2 mm以上的病灶或腦幹的病灶,一般很可能是腔隙性梗死。Shiratori等[9]報導1 例一側大腦半球皮質下廣泛VRS擴大,快速FLAIR顯示高信號中出現低信號的VRS擴大,提示了慢性缺血是VRS擴大的可能機制之一。
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