Porovnání zvukových síťových protokolů - Comparison of audio network protocols
Následuje srovnání audio přes Ethernet a audio přes IP Zvuk síťové protokoly a systémy.
Technologie | Datum vývoje | Doprava | Schéma přenosu | Síť pro smíšené použití | Řídit komunikaci | Topologie | Odolnost proti chybám | Vzdálenost | Průměr | Kapacita sítě | Latence | Maximální dostupná vzorkovací frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES47 | 2002[2] | bankomat | Izochronní | Koexistuje s ATM | Libovolný protokol IP nebo ATM, IEC 62379 | Pletivo | Poskytuje ATM | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Neomezený | Neomezený | 125 μs na skok | 192 kHz |
AES50 | Fyzická vrstva Ethernetu[A] | Isochronní nebo synchronní | vyhrazená Cat5 | 5 Mbit / s Ethernet | Point-to-point | FEC, redundantní odkaz | Cat5 = 100 m | Neomezený | 48 kanálů | 63 μs | 384 kHz a DSD | |
AES67 | září 2013[3] | Libovolné médium IP | Izochronní | Koexistuje s jiným používáním provozu DiffServ QoS | IP, SIP | Libovolná síť L2 nebo IP | Poskytováno IP | Střední závislost | Neomezený | Neomezený | 4, 1, 1⁄3, 1⁄4 a1⁄8 ms paketové časy[b] | 96 kHz |
AudioRail[C] | Fyzická vrstva Ethernetu | Synchronní | Cat5 nebo vlákno | Proprietární | Řetěz sedmikrásky | Žádný | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Neomezený | 32 kanálů | 4,5 μs + 0,25 μs na skok | 48 kHz (32 kanálů), 96 kHz (16 kanálů) | |
AVB (pomocí přenosu IEEE 1722) | Září 2011 | Vylepšený Ethernet | Izochronní | Koexistuje s jiným používáním provozu IEEE 802.1p QoS a kontrola vstupu | IEEE 1722.1 | Překlenující strom | Poskytuje IEEE 802.1 | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Závisí na třídě latence a rychlosti sítě[Citace je zapotřebí ] | Neomezený | 2 ms nebo méně | 192 kHz |
Aviom Pro64 | Fyzická vrstva Ethernetu | Synchronní | Vyhrazená Cat5 a vlákno | Proprietární | Řetěz sedmikrásky (obousměrný) | Nadbytečné odkazy | Cat5e = 120 m, MM = 2 km, SM = 70 km | 9520 km[d] | 64 kanálů | 322 μs + 1,34 μs na skok | 208 kHz[E] | |
CobraNet | 1996 | Ethernet vrstva datového spojení | Izochronní | koexistuje s Ethernetem | Ethernet, SNMP, MIDI | Překlenující strom | Poskytuje IEEE 802.1[F] | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | 7 chmele, 10 km[G] | Neomezený | 1 1⁄3, 2 2⁄3 a5 1⁄3 slečna | 96 kHz |
Dante | 2006 | Libovolné médium IP | Izochronní | Koexistuje s jiným provozem pomocí DiffServ QoS | Proprietární kontrolní protokol založený na IP, Bonjour | Libovolná L2 nebo jedna podsíť IP | Poskytuje IEEE 802.1 a redundantní odkaz | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Závisí na latenci | Neomezený | 84 μs nebo více[h] | 192 kHz |
EtherSound ES ‑ 100 | 2001 | Ethernet vrstva datového spojení | Izochronní | Vyhrazený Ethernet | Proprietární | Hvězda, sedmikráska řetěz, prsten | Odolný kroužek | Cat5 = 140 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Neomezený | 64[i] | 84–125 μs + 1,4 μs / uzel | 96 kHz |
EtherSound ES ‑ Giga | Vrstva datového spoje Ethernet | Izochronní | Existuje současně s Ethernetem | Proprietární | Hvězda, Řetěz sedmikrásky, prsten | Odolný kroužek | Cat5 = 140 m, MM = 600 m, SM = 70 km | Neomezený | 512[j] | 84–125 μs + 0,5 μs / uzel | 96 kHz | |
HyperMAC | Gigabitový Ethernet | Izochronní | Vyhrazené Cat5, Cat6 nebo vlákno | 100 Mbit / s + Ethernet | Point-to-point | Nadbytečný odkaz | Cat6 = 100 m, MM = 500 m, SM = 10 km | Neomezený | 384+ kanálů | 63 μs | 384 kHz a DSD | |
Livewire | 2003 | Libovolné médium IP | Izochronní | Existuje současně s Ethernetem | Ethernet, HTTP, XML | Libovolná síť L2 nebo IP | Poskytuje IEEE 802.1[k] | Cat5 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | Neomezený | 32760 kanálů | 0,75 ms | 48 kHz |
mLAN | Leden 2000[5] | IEEE 1394 | Izochronní | Existuje současně s IEEE 1394 | IEEE 1394, MIDI | Strom | Poskytuje IEEE 1394b | Kabel IEEE 1394 (2 napájecí, 4 signál): 4,5 m | 100 m | 63 zařízení (800 Mbit / s) | 354,17 μs | 192 kHz[l] |
Optocore[m] | Vyhrazené vlákno | Synchronní | Vyhrazené Cat5 / vlákno | Proprietární | Prsten | Nadbytečný prsten | MM = 700 m, SM = 110 km | Neomezený | 1008 kanály na 48 kHz | 41,6 μs[6] | 96 kHz | |
Q-LAN | 2009 | IP přes Gigabitový Ethernet | Izochronní | Koexistuje s jiným provozem pomocí DiffServ QoS | IP, HTTP, XML | Libovolná síť L2 nebo IP | IEEE 802.1, redundantní odkaz, směrování IP | Cat5 = 100 m, MM = 550 m, SM = 10 km | 7 chmelů nebo 35 km | Neomezený | 1 ms | 48 kHz |
RAVENNA | 2010 | Libovolné médium IP | Izochronní | Koexistuje s jiným používáním provozu DiffServ QoS | IP, RTSP, Bonjour | Libovolná síť L2 nebo IP | Poskytuje IP a redundantní odkaz | Střední závislost | Neomezený | Neomezený | proměnná[n] | 384 kHz a DSD |
Riedel Rocknet | Fyzická vrstva Ethernetu | Izochronní | Vyhrazené Cat5 / vlákno | Proprietární | Prsten | Nadbytečný prsten | Cat5e = 150 m, MM = 2 km, SM = 20 km | 10 km max., 99 zařízení | 160 kanálů (48 kHz / 24 bitů)[7] | 400 μs při 48 kHz | 96 kHz | |
SoundGrid | Vrstva datového spoje Ethernet | Izochronní | Vyhrazený Ethernet | Proprietární | Hvězda, sedmikráska | Redundance zařízení | Cat5 / Cat5e / Cat6 / Cat7 = 100 m, MM = 2 km, SM = 70 km | 3 chmele | Neomezený | 166 μs nebo více | 96kHz | |
Symetrix SymLink | Fyzická vrstva Ethernetu | Synchronní | Vyhrazený Ethernet | Proprietární | Prsten | Žádný | Cat5 = 10 m | 16 zařízení | 64 kanálů | 83 μs na skok | 48 kHz | |
UMAN | IEEE 1394 a Ethernet AVB[Ó] | Isochronní a asynchronní | Existuje současně s Ethernetem | IP založené na XFN | Řetěz sedmikrásky v prsten, strom nebo hvězda (s náboji) | poruchový kroužek, redundance zařízení | Cat5e = 50 m, Cat6 = 75 m, MM = 1 km, SM => 2 km | Neomezený | 400 kanálů (48 kHz / 24 bitů)[p] | 354 μs + 125 μs na skok[q] | 192 kHz |
Poznámky
- ^ Ethernetový přenos je kombinován s proprietárním přenosem zvukových hodin. AES50 a HyperMAC jsou zvuková připojení typu point-to-point, ale pro účely řídicí komunikace překlenují omezenou šířku pásma běžného ethernetu. Směrovač AES50 / HyperMAC obsahuje křížovou matici (nebo podobnou) pro směrování zvuku a přepínač Ethernet pro směrování řízení. Topologie systému proto může následovat jakoukoli platnou topologii sítě Ethernet, ale směrovače zvuku potřebují apriori znalost topologie. I když neexistují žádná omezení počtu směrovacích zařízení AES50, která lze propojit, každý směr přidává latenci v hodnotě dalšího odkazu a každé směrovací zařízení je třeba ovládat samostatně.
- ^ K implementaci paketového času 1 ms jsou vyžadována zařízení AES67. Minimální teoretická latence je dvojnásobný čas paketu. Typické implementace dosahují latencí trojnásobku času paketu.
- ^ Technologie vyřazena v únoru 2014[4]
- ^ Číslo průměru sítě je největší myslitelná síť využívající optické a 138 slučovacích jednotek Pro64; odvozeno od maximální povolené doby odezvy mezi řídicím masterem a nejvzdálenějším slave zařízením.
- ^ Pro64 podporuje široký rozsah variací od nominálních hodnot vzorkovací frekvence (např. 158,8 kHz - 208 kHz).
- ^ Síťovou redundanci zajišťuje 802.1 Ethernet: STP, agregace linek; jsou podporována redundantní síťová připojení (DualLink) a redundantní zařízení (BuddyLink).
- ^ Uvedený průměr je pro5 1⁄3 režim latence ms. CobraNet má přísnější konstrukční pravidla pro režimy s nižší latencí. Požadavky jsou dokumentovány z hlediska maximálního zpoždění a variací zpoždění. Ke ověření návrhu sítě pro daný provozní režim lze použít nástroj CAD ke stažení.
- ^ Hodnota latence 84 μs je založena na 4 zvukových vzorcích s touto konfigurací. Upozorňujeme, že latence závisí na topologii a omezeních šířky pásma základního hardwaru, například 800 μs na procesoru Dolby Lake o rychlosti 100 Mbit / s.
- ^ EtherSound umožňuje vypouštění a přidávání kanálů v každém uzlu v řetězci nebo kruhu. I když je počet kanálů mezi libovolnými dvěma umístěními omezen na 64, v závislosti na požadavcích na směrování může být celkový počet kanálů v síti výrazně vyšší.
- ^ EtherSound umožňuje vypouštění a přidávání kanálů v každém uzlu v řetězci nebo kruhu. I když je počet kanálů mezi libovolnými dvěma umístěními omezen na 512, v závislosti na požadavcích na směrování může být celkový počet kanálů v síti výrazně vyšší.
- ^ Síťovou redundanci zajišťuje 802.1 Ethernet: STP, agregace linek.
- ^ Mnoho zařízení mLAN má maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz, ale to je omezení použitých čipů pro extrakci proudu, spíše než základní technologie mlAN.
- ^ Tyto položky odkazují na klasický optický systém Optocore; dosud nebyly získány žádné informace týkající se verze Cat5e. Hledá se potvrzení pro maximální vzdálenost 110 km.
- ^ Latence závisí na velikosti rámce (čas paketu), topologii sítě a zvoleném odsazení odkazu, s. min. velikost rámu = 1 vzorek.
- ^ Transport je uveden pro streamování a ovládání médií. Ethernet je také pro ovládání.
- ^ UMAN také podporuje až 25 kanálů videa H.264.
- ^ Měření základní latence je poskytováno až pro 16 řetězových zařízení.
Reference
- ^ „Osvědčené postupy v oblasti síťového zvuku“ (PDF ). Audio Engineering Society. 2009. Citováno 2014-11-13. Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc) - ^ AES47-2006 (r2011): Standard AES pro digitální zvuk - Rozhraní digitálních vstupů a výstupů - Přenos digitálního zvuku přes sítě v režimu asynchronního přenosu (ATM), Audio Engineering Society
- ^ AES67-2013: Standard AES pro zvukové aplikace sítí - vysoce výkonná interoperabilita streamovaného zvuku přes IP, Audio Engineering Society, 2013-09-11, vyvoláno 2018-04-15
- ^ „Produktová řada AudioRail vyřazena (únor 2014)“. Citováno 2015-12-13.
- ^ Yamaha využívá „Firewire“ pro audio a MIDI: Snižuje potřebu kabelů, Harmony Central, archivovány z originál dne 08.01.2006
- ^ „Optocore spojuje vše“. Citováno 2015-12-13.
- ^ „ROCKNET - digitální audio síť“. Archivovány od originál dne 22.12.2015. Citováno 2015-12-13.