Системы цифровой коммутации звуковых сигналов



1111

1111

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

по дисциплине: «Сети передачи аудио и видео данных»

Тема: «Системы цифровой коммутации звуковых сигналов»

 

 

 

 

Выполнил студент 1-го сокр. курса

Специальности « 111

11111

Проверил: 11111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011

Содержание

    

1. Введение                                                                                                  3

 

2. Протокол AES/EBU                                                                               10 

                               

3. Система EtherSound                                                                               13

 

4. Система CobraNet                                                                                  14   

     

5. Система Aviom A-Net                                                                             16

 

6. Заключение                                                                                              17

 

 

Список использованных материалов                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Распределение звука: аналог и цифра

 

До недавнего времени распределение звука предполагало наличие большого числа источников симметричного звукового сигнала, подключенных к центральной системе обработки и коммутации сигнала. Количество кабельных соединений при этом могло быть просто огромным. Для уменьшения наведенных помех и шума необходимо прокладывать звуковые кабели в стороне от кабелей, несущих другие сигналы. Кабель, используемый для передачи звукового сигнала, обычно представляет собой дорогой вариант витой пары, защищенной экраном (shielded twisted pair — STP). С появлением стандарта передачи цифрового звука AES появилась возможность передавать звуковой сигнал в цифровой форме. Этот вариант имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым.

Во-первых, линии передачи аналогового сигнала не защищены от помех. Эти помехи, независимо от их уровня, складываются с полезным сигналом и имеют свойство нарастать по всей длине кабеля. Если же передача сигнала осуществляется в цифровой форме, то влияние помех проявляется только в том случае, когда они превышают определенный порог. Более того, цифровой звуковой сигнал можно передавать по волоконно-оптической линии, где обеспечивается полная электрическая изоляция и защита от помех, что при цифровой передаче звука является несомненным преимуществом, позволяя снизить стоимость системы при сохранении и даже повышении качества звука. В большинстве случаев передачу звукового сигнала в цифровой форме можно осуществить при помощи недорогой неэкранированной витой пары (unshielded twisted pair — UTP).

Во-вторых, цифровые данные могут быть мультиплексированы гораздо более эффективно (увеличение экономического эффекта), чем данные в аналоговой форме. Это можно использовать для мультиплексирования нескольких каналов цифрового звука для передачи по одному кабелю. В этом случае экономия на кабелях, обслуживании, технической поддержке и т.д. может быть поистине огромной.

В-третьих, системы цифровой передачи данных работают в режиме замкнутой петли. В цифровой системе, благодаря применению алгоритмов выявления и коррекции ошибок, можно гарантировать или верифицировать целостность принятых данных перед их использованием. Аналоговые замкнутые системы передачи имеют ограниченные функциональность и сферу применения. Если в аналоговой системе возникают помехи или нарушается соединение, то возникающие в результате этих неисправностей шум или тишина все равно воспринимаются оборудованием принимающей стороны как нормальный сигнал.

И, наконец, в сфере звуковых систем идет неизбежная цифровая эволюция. По мере роста числа цифровых систем и устройств передача звукового сигнала в цифровой форме становится все более и более привлекательной и эффективной. Дополнительные преобразования между аналоговыми и цифровыми участками тракта лишь увеличивают стоимость всей системы, ухудшают качество звука и вызывают нервный стресс у разработчика звуковой системы.

Стандарт передачи цифрового звука AES позволяет реализовать на практике все описанные выше преимущества. Два канала звука с высокой достоверностью, а также большое количество иного трафика (данные, сигналы управления и т.д.) можно передавать на расстояние 100 м и более, и при этом не наблюдается никакого ухудшения качества сигнала.

Сеть передачи звукового сигнала должна обеспечивать передачу нескольких каналов аудиоданных с минимальной задержкой и без ошибок посредством физических линий связи. Сеть также должна быть способна работать с сигналами управления. Специализированная распределительная сеть цифрового звука, созданная «с нуля», обладает потенциалом для удовлетворения всех специфических требований распределения цифрового аудиосигнала. И решение этой задачи вполне возможно. Одним из вариантов является сеть широкого доступа. Однако у специализированной сети есть один недостаток — она решает только четко обозначенные задачи. Разработка таких систем является достаточно дорогостоящей, и число систем, предназначенных специально для применения в сфере профессионального звука, относительно невелико.

Альтернативным вариантом является использование уже существующих компьютерных сетей общего назначения. Очевидное преимущество этого подхода — в его экономичности. Рынок оборудования и технологий для построения компьютерных сетей значительно превосходит весь профессиональный звуковой рынок. Вследствие большого объема производства компьютерные сетевые технологии «с полки магазина» гораздо дешевле, чем специализированное звуковое оборудование. Дополнительные преимущества использования распространенных сетевых технологий заключаются в доступности компонентов различных производителей и в том, что эти технологии в основном знакомы техническому персоналу и не вызывают отторжения.

Однако есть и недостатки, основной из которых заключается в том, что эти технологии оптимизированы для компьютерных приложений. Звуковые же приложения, как уже было сказано, предъявляют несколько отличные требования по сравнению с компьютерными. Есть ряд технических проблем, возникающих при использовании компьютерных сетевых технологий в звуковых приложениях. В частности, звуковая распределительная сеть вместе с аудиоданными должна передавать и сигналы синхронизации. Большинство компьютерных сетевых технологий являются асинхронными. Это подразумевает, что каждая подключенная к сети станция использует при передаче сигналы внутренней синхронизации, которые могут не совпадать. Приемные же устройства получают данные на пакетной основе. А для успешной передачи звука в режиме реального времени передающие станции должны быть синхронизированы по времени и доступу к сети. Некоторые сетевые технологии предлагают решения, соответствующие этим требованиям больше, чем другие. К счастью, существует достаточно большое количество компьютерных сетевых технологий, что обеспечивает широту выбора. И это важно, поскольку правильный выбор наиболее подходящей сетевой технологии позволяет получить максимальный эффект и успешно создать распределительную сеть цифрового звука на основе компьютерных технологий общего назначения.

 

Топология Token Ring обеспечивает сеть широкого доступа со скоростью 4/16 Мбит/с. Эта сеть физически замкнута в кольцо. Данные на пути от станции к станции принимаются, передаются и ретранслируются каждой из них. Управление доступом к данным в Token Ring осуществляется при помощи циркулирующего по сети специального управляющего сигнала-маркера (token). Станция не может начать передачу данных до тех пор, пока не получит этот сигнал. Приняв его, станция выполняет передачу данных и отправляет маркер следующей подключенной к кольцу станции. Схема управления доступом на основе маркера обеспечивает четко детерминированный доступ к сети и реализацию высокой пропускной способности. Слабым местом такого варианта является случай, когда станция выключается прежде, чем передаст управляющий сигнал следующему устройству. В такой ситуации управляющий сигнал теряется и должен быть сгенерирован заново. На этот период времени процесс передачи данных в сети прерывается.

Рис. 5. Сети Token Ring и FDDI используют топологию кольца для соединения клиентских станций (слева). Обе сети обычно физически соединены в звезду с использованием центрального концентратора для повышения надежности (справа)

 

FDDI является волоконнооптической и/или UTP- сетью, которая также имеет структуру кольца и, как и Token Ring, использует схему передачи управляющего сигнала для управления доступом к сети (рис. 5). Благодаря использованию «интеллектуальных» (а значит, дорогих) концентраторов, в этой сети решена проблема пропадания управляющего сигнала. Сеть FDDI отличается широкой полосой пропускания и работает на скорости 100 Мбит/с. Благодаря своим свойствам FDDI-сеть способна работать с изохронными потоками данных. Несмотря на появлявшиеся ранее заявления о том, что эта технология станет доступной для настольных компьютеров, высокая стоимость FDDI и слишком позднее появление UTP-реализации ограничили применение этих сетей рамками ядра системы.

 

Сети ATM использовались в телефонии, поэтому изначально способны работать со звуком (рис. 6). В основе ATM — сложные и дорогие центральные коммутаторы для маршрутизации данных. В настоящее время передовая технология ATM является ядром различных компьютерных сетей, где имеют место большие объемы данных и высоки требования к надежности системы. Но это «элитное» решение не может похвастать такими же доступными ценами, как технологии LAN, ориентированные на конечного пользователя. Многие специалисты ожидают, что технология АТМ станет доступной для использования в рамках настольных систем и даже в качестве решения «последней мили», как только появятся кабельные телевизионные системы нового поколения. А пока ей оказывают серьезную поддержку Fast Ethernet и связанные с ним технологии. Пока не ясно, сможет ли технология ATM и те, кто ее поддерживают, выиграть длительную войну за мировое господство, но многие сторонники Fast Ethernet думают, что сможет.

Рис. 6. Для распределения данных между станциями в сети ATM используются центральные коммутаторы

 

Периферийные компьютерные сети типа SCSI, Fiber Channel, Fire Wire и USB могут иметь высокую пропускную способность, а некоторые из них даже пригодны для работы со звуком и другими изохронными данными. Эти системы сегодня имеют жесткие ограничения по длине кабеля, которые не позволяют использовать такие сети в рамках больших комплексов распределения звукового сигнала.

Стандартная сеть Ethernet или 10Base-T является пока доминирующей локальной сетевой технологией с числом установленных по всему миру узлов более 50 миллионов. Обычно эта сеть имеет топологию звезды. Однако в электрическом смысле Ethernet является шиной (рис. 7). А поэтому передача от одной станции к другой, которая осуществляется со скоростью, близкой к скорости света, достигает всех станций практически одновременно. Вследствие особенностей архитектуры шины у сети Ethernet есть ряд ограничений в плане распределения сигналов синхронизации.

Рис. 7. Ethernet использует топологию шины (слева).

Для повышения надежности сети Ethernet чаще всего включаются по схеме звезды с центральным маршрутизатором, в котором содержится шина (справа)

Трудности передачи звука по сети Ethernet заключаются в ее схеме управления доступом к данным. Доступ к данным в Ethernet осуществляется по принципу звонка во время телефонных конференций. Любой, кто хочет что-либо передать («сказать»), вынужден ждать, пока не передаст («выскажется») предыдущий участник конференции. Только после этого можно начать передавать данные («говорить»). Если же во время выступления одного попытается вклиниться кто-то другой, возникнет аварийная ситуация. Обе стороны выявят эту ошибку, остановятся и будут ждать неопределенное время, чтобы затем предпринять еще одну попытку. В загруженной сети такие коллизии могут возникать довольно часто, и время, необходимое для разрешения этих проблем, может «съесть» все преимущества широкой полосы пропускания.

Поскольку процесс устранения подобного рода коллизий является статистическим, то доступ к данным в этом случае можно считать недетерминированным. Существует реальная вероятность, что станция, желающая передать данные в загруженной сети, будет ждать разрешения сделать это в течение довольно длительного времени. Более того, в плане применения сети Ethernet с такой схемой управления доступом есть и ряд технических проблем, которые могут еще более усугубить недетерминированное поведение Ethernet.

Fast Ethernet или 100Base-T представляет собой стандартный Ethernet, скорость работы которого увеличена в 10 раз. Чтобы работать в таком режиме, для 100Base-T необходим более качественный кабель CAT5, тогда как стандартная сеть может работать и с кабелем CAT3. Технологии Fast Ethernet присущи те же достоинства и недостатки, что и Ethernet, но она обеспечивает в 10 раз более широкую полосу пропускания по сравнению Ethernet. Устройства Fast Ethernet выполнены таким образом, чтобы быть максимально совместимыми с компонентами стандартной сети Ethernet. Это позволяет выполнять модернизацию огромного сегмента систем Ethernet. Но с другой стороны, в Fast Ethernet ограничена длина кабеля CAT5, что вызвано спецификацией синхронизации сети. При использовании волоконной оптики длина кабеля может составлять 2000 м и более.

Рис. 8. Полностью коммутируемая (слева)

и частично коммутируемая (справа) сеть

 

Переключаемый (Switched) Ethernet, в котором реализованы центральные коммутационные устройства по аналогии с ATM, является разновидностью стандартной или Fast Ethernet сети. В частично коммутированных версиях несколько станций могут иметь общий доступ к коммутатору по одному кабелю (рис. 8, справа). В полностью коммутированной сети Ethernet каждая станция подключена напрямую к порту коммутатора (рис. 6, слева). В такой конфигурации, если это поддерживается и коммутатором, и клиентской станцией, связь может осуществляться в режиме Full Duplex Ethernet. В этом режиме станция может одновременно передавать и принимать данные в полосе, потенциально вдвое большей, чем у линии связи. В режиме Full Duplex Ethernet нет опасности возникновения коллизий, характерных для стандартной сети Ethernet.

Производительность Switched Ethernet во многом зависит от производительности коммутатора (коммутаторов). Многие модели коммутаторов не разрабатывались с учетом задач длительной работы в режиме реального времени, что необходимо для распределения звукового сигнала, поэтому зачастую они демонстрируют невысокую производительность, если дело доходит до передачи вещательных сообщений. В большинстве распространенных вариантов применения система распределения звука может использоваться для передачи вещательных сообщений при распределении сигналов синхронизации и обеспечении доставки одного аудиоканала многочисленным потребителям наиболее эффективным способом.

Вещательное сообщение — это пакет, который не адресован никакой конкретной станции. Любая станция в сети, если она соответствует требованиям, должна быть способна получить все вещательные сообщения. Но даже в лучшем случае передача вещательного сообщения сводит на нет все преимущества высокой производительности, обеспечиваемые коммутируемой архитектурой. В компьютерных сетях вещательные сообщения используются в основном для осуществления функций администрирования, а не для доставки данных. Поэтому многие коммутаторы воспринимают вещательные сообщения как данные для передачи с низким приоритетом и не доставляют их вовремя, а то и вовсе могут потерять эти пакеты.

Рис. 9. В сети AnyLAN используется древовидная структура с «интеллектуальными» маршрутизаторами для управления доступом к данным. Как только станции предоставляется право доступа, передача может выполняться на все станции, как если бы сеть имела топологию шины

 

Высокоскоростная сеть, разработанная компанией Hewlett-Packard, известна под названием 100base-VG или AnyLAN (рис. 9). Она использует общую среду аналогично Ethernet, но содержит «интеллектуальные» маршрутизаторы, обеспечивающие управление доступом. Эта сетевая технология способна работать с трафиком мультимедиа. К сожалению, в соревновании, аналогичном борьбе VHS с Betamax, технология AnyLAN проиграла несколько сражений технологии Fast Ethernet (включая и право называться словом Ethernet). Это произошло во многом из-за инертности пользователей Ethernet, так широко распространенной во всем мире, и их нежелания переходить на новые технологии.

Изохронный Ethernet представляет собой сеть со скоростью 16 Мбит/с, которая, как и стандартный Ethernet, может обеспечить передачу компьютерного трафика со скоростью 10 Мбит/с плюс дополнительные 6 Мбит/с изохронного трафика, что используется в основном для интеграции локальных сетей LAN с услугами глобальных сетей WAN (Wide Area Network), например, линиями ISDN и T1. Вследствие использования разъемов RJ-45 и кабелей CAT3 изохронный Ethernet очень близок к Ethernet, как и сеть Token Ring. Изохронный Ethernet имеет режим, позволяющий предоставить всю полосу пропускания 16 Мбит/с для передачи изохронных данных, например звука. Но даже при наличии такой возможности этой полосы недостаточно для приложений распределения звуковых сигналов.

 

Выбор сетевой технологии

 

Есть очень мало приложений в сфере распределения цифрового звука, для которых достаточно полосы пропускания в 4, 10 или даже 16 Мбит/с. Поэтому сети Token Ring, стандартный и изохронный Ethernet вряд ли можно рассматривать всерьез. Проблемы с передачей сигналов синхронизации при кольцевой топологии являются для сетей Token Ring еще одним минусом. По этой же причине сети FDDI также остаются в стороне. При использовании коммутируемого Ethernet тоже могут возникнуть трудности с распределением сигналов синхронизации. Вследствие относительной молодости и незрелости технологии ATM, ее высокой цены и сложности рекомендуется в течение некоторого времени избегать и ее применения. Как уже отмечалось ранее, периферийные компьютерные сети имеют жесткие ограничения по длине кабеля, что также делает их неподходящими для распределения звука.

Профессионалы в области звука не должны пренебрегать технологией AnyLAN, как это сделали специалисты сферы передачи данных. AnyLAN обеспечивает четко детерминированный и приоритетный доступ со скоростью 100 Мбит/с. Использование этой сети весьма целесообразно для приложений, позволяющих доставить высококачественный мультимедиа-материал к настольным рабочим станциям. Проблемы с AnyLAN лежат не в технической плоскости. Просто производители наборов микросхем для контроллеров управления высокоскоростными сетями отдают приоритет сетям Fast Ethernet по сравнению с AnyLAN в соотношении 10:1. Примерно такой же разрыв в психологическом восприятии этих технологий отмечают консультанты в области построения сетей.

Компания Peak Audio разработала систему распределения звука по сетям Standard и Fast Ethernet. Эта технология, называющаяся CobraNet, позволяет достичь четкой детерминированности и точного распределения сигналов синхронизации по сети Ethernet, адаптированной для распределения звука. По этой причине эту сеть можно рассматривать как один из наиболее подходящих вариантов для распределения звуковых сигналов в цифровой форме. В сфере передачи данных предпочтение отдается технологии Fast Ethernet из-за ее превосходства в цене над сетевыми технологиями AnyLAN и ATM, хотя последние могут превосходить Fast Ethernet по техническим возможностям.

Fast Ethernet обеспечивает полосу пропускания, достаточную для распределения звука в масштабах средних и крупных комплексов. В некоторых случаях, когда необходимо передать небольшое число каналов на большое расстояние, да еще и в среде с большим уровнем помех, бывает достаточно и стандартной сети Ethernet 10Base-T. Эта технология вполне подходит для организации служебной связи и передачи сообщений, то есть там, где необходим долгий срок эксплуатации систем и допустимо относительно низкое качество звука. Это делает полосу 10 Мбит/с вполне приемлемой.

 

Основная структура протокола AES/EBU

 

Формат передачи цифрового аудиосигнала AES/EBU разработан для передачи по электрическим проводам двух каналов цифрового аудио, каждый из которых использует 16…24 бита. Первоначально стандарт AES/EBU был рассчитан на использование витого экранированного провода. Более поздняя версия этого формата предполагает передачу данных по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом.

Структура сигнала формата AES/EBU показана на рисунке 1. Сигнал передается в виде последовательных аудиоблоков. Каждый блок состоит максимум из 192 кадров, пронумерованных от 0 до 191. Каждый кадр состоит максимум из двух субкадров — А и В. Каждый из субкадров разделен на 32 временных интервала, пронумерованных от 0 до 31, и включает данные о семпле от одного аудиоисточника или канала, дополнительные данные, синхросигнал и присоединенную информацию (рис.2).

 

 

 

Рис. 1. Структура сигнала формата AES/EBU

 

 

Рис. 2. Структура субкадра потока данных в формате AES/EBU

 

Стандарт передачи AES, являясь однонаправленным, обеспечивает только точечный доступ, не позволяя организовать сетевую топологию широкого доступа, в рамках которой несколько источников могут использовать одну и ту же транспортную среду (рис. 3, 4).

Рис. 3. Системы передачи с точечным доступом типа AES3 позволяют подключать только один источник на сегмент.

Рис. 4. Та же система распределения, что показана на рисунке 1, примененная в рамках сети широкого доступа. Сеть широкого доступа позволяет подключать несколько источников на сегмент

 

 

В контексте коммутации и распределения звукового сигнала сеть широкого доступа обеспечивает несколько серьезных преимуществ по сравнению с сетью точечного доступа.

Прежде всего, она имеет возможность внутренней маршрутизации. Подключенный к сети канал можно вещать по всей сети. Отдельные потребители могут динамически выбирать канал (каналы), который им необходим в каждый конкретный момент времени. Следовательно, коммутация в этом случае имеет распределенный характер и доступна всем потребителям сети. В тех приложениях, где необходимы функции централизованного управления и коммутации, отдельные пользователи могут быть сконфигурированы дистанционно по сети при помощи центральной станции, что создает иллюзию централизованной коммутации. Преимущество заключается в том, что вследствие исключения центрального коммутатора исчезает потенциальная вероятность «падения» всей звуковой системы вследствие отказа этого коммутатора.

Далее, звуковая сеть широкого доступа позволяет снизить общую длину кабельных линий, а значит, и стоимость системы распределения звука. Распределенная коммутация избавляет от линий подключения источников сигнала к центральному коммутационному устройству. Более того, поскольку сеть является двунаправленной системой, то в случаях, когда источник и потребитель расположены рядом друг с другом, они могут обслуживаться одним и тем же кабелем, что показано на рисунке 4.

Помимо этого, поскольку структура сети обеспечивает существенную полосу пропускания, систему распределения можно конфигурировать и переконфигурировать без необходимости физического переключения кабелей. В любой точке коммутации сети звуковой сигнал может быть введен в сеть или извлечен из нее для передачи или приема в другой точке сети в рамках всей системы. Для того чтобы в будущем обеспечить наращиваемость и расширение сети, в ней можно предусмотреть свободные коммутационные узлы, распределенные по всей системе. Стоимость такого подхода минимальна, и он является распространенным при построении компьютерных сетей. Сетевой подход позволяет также существенно снизить количество утомительной работы, необходимой для проектирования стандартной звуковой распределительной системы. Разработчику больше не нужно точно определять каналы передачи и приема в каждой точке подключения. Гибкость сетевого подхода позволяет к тому же быстро реагировать на ожидаемые или непредвиденные изменения требований к системе распределения сигнала. Это делает сетевой подход наиболее выгодным для динамических инсталляций, которые выполняются, например, в больших центрах, студийных и концертных комплексах широкого назначения, аэропортах и т.д.

Следует отметить, что, поскольку сеть обеспечивает двунаправленные каналы связи с каждой станцией, все устройства в сети могут отслеживаться и управляться из одной центральной точки. В сетях с точечным доступом такое невозможно — доступно лишь управление, например, приемником (приемниками) от передатчика, и поскольку система точечного доступа является однонаправленной, то отсутствует возможность мониторинга приемников. Фактически, невозможно определить состояние соединения с каждым конкретным подключенным к передатчику приемным устройством, даже если соединение нарушено. Поэтому системы точечного доступа часто снабжаются отдельной сетью управления, используемой для контроля и мониторинга состояния каждой конечной станции системы распределения. В случае же системы широкого доступа все эти возможности реализованы непосредственно в ней.

И, наконец, поскольку все станции физически имеют доступ ко всем данным в сети широкого доступа, некоторые приложения, например служебная связь или передача информационных сообщений, также могут передаваться по этой же сети, что еще более повышает ее экономическую эффективность. В таких приложениях источники должны лишь передать сигнал при нажатии клавиши «микрофон» или появлении на входе звукового сигнала, превышающего определенный пороговый уровень. Требования к скорости потока каждого из источников сигнала ограничиваются лишь числом одновременно передаваемых по сети потоков. Это преимущество уже оценили телефонные компании, которые установили у себя такие коммутационные системы.

 

Система EtherSound

 

Технология EtherSound предназначена для построения удобных в использовании и доступных по цене сетей для передачи высококачественных аудиоданных с очень маленькой задержкой. В основе EtherSound лежит сетевая технология Ethernet IEEE 802.3x.

Используя сеть со скоростью передачи 100 Мбит/с, протокол EtherSound позволяет построить полностью цифровую сеть, связывающую неограниченное число самых разных аудиоустройств. Полученная система позволит использовать до 64 двунаправленных каналов для передачи сигнала формата 24 бит/48 кГц, управляющих команд и данных о состоянии сети. Задержка сигнала составляет всего 125 мкс и не зависит от количества передаваемых каналов. Кроме того, по EtherSound можно передавать сигнал с частотами дискретизации 88,2/96/192 кГц. При этом величина задержки сигнала не увеличивается. При частоте дискретизации 96 кГц максимальное количество каналов, по которым можно передать 24-битный сигнал, сокращается до 32. Возможны также следующие конфигурации: 62 аудиоканала с частотой дискретизации 48 кГц и один канал с 96 кГц, 48 каналов с 48 кГц и восемь каналов с 96 кГц, 32 канала с 48 кГц и 16 каналов с 96 кГц и т.д. Сигналы с разными частотами дискретизации можно передавать по одному и тому же кабелю.

Конфигурацию системы можно менять без физического изменения ее коммутации. При этом проводить такую операцию возможно как дистанционно с помощью программного обеспечения, так и непосредственно с самих устройств. Свойства EtherSound-кабелей (малый диаметр, отсутствие электромагнитной интерференции и т.д.) позволяют использовать сеть в местах, где провести обычную инсталляцию сложно или невозможно. Один кабель Ethernet CAT5 может заменить большое количество обычных кабелей, патч-панелей, матриц маршрутизации или других устройств переключения.

Максимальное расстояние между коммутаторами в сети EtherSound составляет 100 м. Используя дополнительные промежуточные коммутаторы или волоконно-оптическую линию, дистанцию между аппаратами можно увеличить до 2 км.

По своей топологии EtherSound может представлять собой звезду, Daisy Chain или комбинацию обеих этих схем. Процесс построения сети EtherSound очень прост и не требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Система может работать в составе VLAN (Virtual Local Area Network — виртуальная локальная сеть) как часть существующей корпоративной сети.

Конфигурирование системы производится с помощью специального программного обеспечения EScontrol. Пользователь определяет пути прохождения сигнала с помощью матрицы, отображаемой на экране. Все каналы маршрутизируются независимо друг от друга. После одной настройки сеть может работать уже без подключенного РС. Некоторые переключатели имеют собственные органы управления, позволяющие конфигурировать систему без использования компьютера.

Благодаря широкому спектру устройств, совместимых с EtherSound, эту технологию уже можно использовать при построении инсталляций, в туровой работе, для создания системы воспроизведения фоновой музыки и в радиовещании. Оборудование для организации EtherSound производят следующие компании: Allen & Heath, Archean Technologies, Audio Performance, Auvitran, Bittner Audio International, Bouyer, CAMCO, DiGiCo (UK) Limited, InnovaSON, Martin Audio, Mediachip Sistemas Multimedia, NetCira (Fostex), Nexo, Pinanson s.l., QSC Audio Products, VTG Audio и Whirlwind. Список устройств, совместимых с EtherSound, включает контроллеры акустических систем, микрофонные предусилители, микшерные консоли, процессоры обработки, различные программные продукты и звуковые карты.

 

Система CobraNet                                                     

 

Сетевая технология CobraNet разработана американской исследовательской компанией Peak Audio. Эта технология получила довольно широкое распространение в сфере профессионального аудиооборудования и постепенно становится стандартом де-факто в области транспортировки потоковых аудиоданных по компьютерным сетям. Компания Peak Audio тесно сотрудничает с одной из крупнейших в мире корпораций по производству полупроводниковых чипов высокой степени интеграции — Cirrus Logic, Inc.

Системы цифровой коммутации звуковых сигналов