你能想象嗎?在數(shù)字化技術、網(wǎng)絡技術席卷全球的今天,會議音頻與擴聲系統(tǒng)竟然還大量采用模擬信號技術。然而這種誕生于上世紀的音頻技術,正面臨“三重困境”:
首先,信號裸奔。模擬系統(tǒng)通過模擬信號傳輸,像天線一樣向外輻射電磁波,而電磁波在空氣中“裸奔”,會導致信號極易被截取。因此只需通過專業(yè)設備,就能實現(xiàn)無接觸、遠距離“偷聽”。
其次,物理入侵零門檻。模擬系統(tǒng)傳輸路徑相對固定,傳輸?shù)哪M信號及標準化物理接口沒有加密編碼,可以通過物理方式接觸線路直接讀取/輸入聲音。
再有,抗干擾能力很弱。無處不在的電子設備產(chǎn)生的電磁波,會形成電磁噪聲/串擾信號直接疊加到模擬音頻信號的原始波形上,造成聲音干擾。此外,在線纜長距離傳輸中,模擬信號會因信噪比下降導致音質(zhì)變差。而線路老化、多設備互聯(lián)的接地電位差形成電流環(huán)路等問題,更會加劇系統(tǒng)不穩(wěn)定。
模擬系統(tǒng)的這些問題,易造成聲音信息安全事件發(fā)生,已經(jīng)在各行各業(yè)的應用中敲響警鐘。怎么做,才能更好地保障聲音信息安全與音質(zhì)體驗?

憑借在數(shù)字產(chǎn)品與技術領域的深厚積累,??低暯陙硗瞥隽巳拙W(wǎng)絡音頻系統(tǒng)。相較于模擬系統(tǒng),這套音頻系統(tǒng)更安全、更好聽、更好用。
更安全:加密通信防竊聽、多重認證防侵入
網(wǎng)絡音頻系統(tǒng)將聲音轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,并采用多層加密保護。從拾音端音頻采集,到擴聲端音頻播放的傳輸過程中,數(shù)據(jù)包都處于加密狀態(tài)。信號即使被截獲,攻擊者得到的也是如同亂碼的加密數(shù)據(jù),無法直接解讀。
此外,??低暰W(wǎng)絡音頻系統(tǒng)集成了多種網(wǎng)絡安全技術,如用戶身份認證、訪問控制列表 (ACL)、數(shù)據(jù)加密傳輸(如TLS/SSL)等,設備接入需進行身份驗證,確保只有授權用戶才能訪問和控制音頻內(nèi)容。
相比模擬系統(tǒng)缺乏原生加密機制的透明傳輸,??低暰W(wǎng)絡音頻系統(tǒng)實現(xiàn)了從端到中心、從硬件到軟件的全域安全,打造了“安全聲盾”。

更好聽:網(wǎng)絡傳輸抗干擾、AI加持提品質(zhì)
從信號本質(zhì)來看,模擬音頻系統(tǒng)傳輸?shù)哪M電信號,極易受到外界電磁干擾。而網(wǎng)絡音頻系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)字信號天然抗干擾;同時在傳輸過程中,內(nèi)容被編碼為二進制數(shù)據(jù)包,只要接收端能準確識別數(shù)據(jù)邏輯,即可完整還原聲音,不會失真。即便受到一定干擾,也可以依托網(wǎng)絡音頻輸出設備(例如網(wǎng)絡音箱)具備的錯誤檢測和重傳機制,糾正、重傳錯誤或丟失數(shù)據(jù),從而保障音頻播放的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
此外,海康威視網(wǎng)絡音頻還構建了從聲音采集、處理到播放的全鏈路智能算法能力。通過AI智能降噪、AI去混響,以及陣列和恒寬波束等技術,提升復雜環(huán)境里的語音清晰度,還原音色,保障聲音品質(zhì)的穩(wěn)定。相較于模擬音頻系統(tǒng),網(wǎng)絡音頻系統(tǒng)能更好地適配AI算法等創(chuàng)新技術,保障更好的音質(zhì)、更優(yōu)的音頻體驗。

更好用:網(wǎng)絡架構易擴容、運行狀態(tài)可視化
依托 IP 網(wǎng)絡架構的天然優(yōu)勢,??低暰W(wǎng)絡音頻系統(tǒng)實現(xiàn)了從部署、管理到擴展的全流程便捷化與靈活性提升。通過??低曌匝械囊纛l軟件助手,實現(xiàn)一整套系統(tǒng)的集中可視化管理,可遠程查看設備狀態(tài)、管理設備運行狀況,告別模擬系統(tǒng)反復跑現(xiàn)場、檢查設備的“開盲盒”情況。
此外,網(wǎng)絡音頻還支持豐富的功能拓展與系統(tǒng)擴容,接入新設備時只需配置路由,無需額外布線或者接入硬件矩陣,真正實現(xiàn)了“按需改、隨需擴”。以一間100㎡的會議室為例,用??低暰W(wǎng)絡音頻方案替代傳統(tǒng)方案,約可降低 70%的線材用量,提升55%的部署效率。

安全,在會議溝通等場景中往往不是附加項,而是基礎能力。唯有將聲音信息安全置于首位,構建起從技術防護到管理規(guī)范的全方位安全體系,才能讓每一次會議都開得安心,讓每一次廣播都傳得可靠。
??低暰W(wǎng)絡音頻基于數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化技術,將安全能力、音頻算法內(nèi)置到系統(tǒng)架構中,既實現(xiàn)了從“被動防護”到“主動防御”的跨越,也保障了更加穩(wěn)定、卓越的音頻品質(zhì)。這不僅解決了模擬時代的多重痛點,更為未來智能音頻應用奠定了基礎。