오디오 네트워크 프로토콜 비교
Comparison of audio network protocols다음으로 Audio over Ethernet과 Audio over IP Audio 네트워크 프로토콜 및 시스템을 비교합니다.
테크놀로지 | 개발일자 | 운송 | 전송 방식 | 혼용 네트워킹 | 통신 제어 | 토폴로지 | 폴트 톨러런스 | 거리 | 직경 | 네트워크 용량 | 레이텐시 | 사용 가능한 최대 샘플링 속도 |
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AES47 | 2002년[2] | 현금 자동 입출금기 | 등시성 | ATM과 공존하다 | 모든 IP 또는 ATM 프로토콜, IEC 62379 | 메쉬 | ATM에서 제공 | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 무제한 | 무제한 | 홉당 125μs | 192 kHz |
AES50 | 이더넷 물리층[a] | 등시적 또는 동기적 | 전용 Cat5 | 5 Mbit/s 이더넷 | 포인트 투 포인트 | FEC, 용장 링크 | Cat5=100m | 무제한 | 48 채널 | 63μs | 384 kHz 및 DSD | |
AES67 | 2013년 9월[3] | 임의의 IP 미디어 | 등시성 | DiffServ QoS를 사용하여 다른 트래픽과 공존 | IP, SIP | 임의의 L2 또는 IP 네트워크 | IP에서 제공 | 미디엄 의존 | 무제한 | 무제한 | 4, 1,1µ3, 1µ4 및 1µ8 ms 패킷[b] 시간 | 96 kHz |
오디오[c] 레일 | 이더넷 물리층 | 동기 | Cat5 또는 파이버 | 독자 사양 | 데이지 체인 | 없음. | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 무제한 | 32 채널 | 4.5μs + 0.25μs/홉 | 48kHz(32채널), 96kHz(16채널) | |
AVB(IEEE 1722 트랜스포트 사용) | 2011년 9월 | 확장 이더넷 | 등시성 | IEEE 802.1p QoS 및 어드미션 제어를 사용하여 다른 트래픽과 공존 | IEEE 1722.1 | 스패닝 트리 | IEEE 802.1에서 제공 | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 레이텐시 클래스 및 네트워크[citation needed] 속도에 따라 다름 | 무제한 | 2 ms 이하 | 192 kHz |
Aviom Pro64 | 이더넷 물리층 | 동기 | 전용 Cat5 및 파이버 | 독자 사양 | 데이지 체인(양방향) | 용장 링크 | Cat5e=120m, MM=2km, SM=70km | 9520km[d] | 64 채널 | 322μs + 1.34μs/홉 | 208 kHz[e] | |
코브라넷 | 1996 | 이더넷 데이터 링크층 | 등시성 | 이더넷과 공존 | 이더넷, SNMP, MIDI | 스패닝 트리 | IEEE 802.1에서[f] 제공 | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 7홉, 10km[g] | 무제한 | 1+1µ3, 2+2µ3, 5+1µ3밀리초 | 96 kHz |
단테 | 2006 | 임의의 IP 미디어 | 등시성 | DiffServ QoS를 사용하여 다른 트래픽과 공존 | IP 기반 독점 제어 프로토콜, 봉쥬르 | 임의의 L2 또는 단일 IP 서브넷 | IEEE 802.1 및 용장 링크에서 제공 | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 지연 시간에 따라 다름 | 무제한 | 84μs 이상[h] | 192 kHz |
EtherSound ES-100 | 2001 | 이더넷 데이터 링크층 | 등시성 | 전용 이더넷 | 독자 사양 | 별, 데이지 체인, 반지 | 무장애 링 | Cat5=140m, MM=2km, SM=70km | 무제한 | 64개[i] | 84~125μs + 1.4μs/노드 | 96 kHz |
EtherSound ES기가 | 이더넷 데이터 링크층 | 등시성 | 이더넷과 공존 | 독자 사양 | 별, 데이지 체인, 링 | 무장애 링 | Cat5=140m, MM=600m, SM=70km | 무제한 | 512[j] | 84~125μs + 0.5μs/노드 | 96 kHz | |
HyperMAC | 기가비트 이더넷 | 등시성 | 전용 Cat5, Cat6 또는 파이버 | 100 Mbit/s+ 이더넷 | 포인트 투 포인트 | 용장 링크 | Cat6=100m, MM=500m, SM=10km | 무제한 | 384 이상의 채널 | 63μs | 384 kHz 및 DSD | |
라이브와이어 | 2003 | 임의의 IP 미디어 | 등시성 | 이더넷과 공존 | 이더넷, HTTP, XML | 임의의 L2 또는 IP 네트워크 | IEEE 802.1에서[k] 제공 | Cat5=100m, MM=2km, SM=70km | 무제한 | 32760 채널 | 0.75 밀리초 | 48 kHz |
mLAN | 2000년 1월[5] | IEEE 1394 | 등시성 | IEEE 1394와 공존 | IEEE 1394, MIDI | 트리 | IEEE 1394b에서 제공 | IEEE 1394 케이블 (전원×2, 신호×4): 4.5 m | 100미터 | 63 디바이스 (800 Mbit/s) | 354.17μs | 192 kHz[l] |
옵토코어[m] | 전용 파이버 | 동기 | 전용 Cat5/파이버 | 독자 사양 | 울리다 | 용장 링 | MM=700m, SM=110km | 무제한 | 1008 48kHz 채널 | 41.6μs[6] | 96 kHz | |
Q-LAN | 2009 | IP over 기가비트 이더넷 | 등시성 | DiffServ QoS를 사용하여 다른 트래픽과 공존 | IP, HTTP, XML | 임의의 L2 또는 IP 네트워크 | IEEE 802.1, 용장 링크, IP 라우팅 | Cat5=100m, MM=550m, SM=10km | 7홉 또는 35km | 무제한 | 1밀리초 | 48 kHz |
라벤나 | 2010 | 임의의 IP 미디어 | 등시성 | DiffServ QoS를 사용하여 다른 트래픽과 공존 | IP, RTSP, Bonjour | 임의의 L2 또는 IP 네트워크 | IP 및 용장 링크에 의해 제공 | 미디엄 의존 | 무제한 | 무제한 | 변수[n] | 384 kHz 및 DSD |
리델 록넷 | 이더넷 물리층 | 등시성 | 전용 Cat5/파이버 | 독자 사양 | 울리다 | 용장 링 | Cat5e=150m, MM=2km, SM=20km | 최대 10km, 99대의 디바이스 | 160채널(48kHz/24비트)[7] | 48 kHz에서 400 μs | 96 kHz | |
사운드 그리드 | 이더넷 데이터 링크층 | 등시성 | 전용 이더넷 | 독자 사양 | 별, 데이지 체인 | 디바이스의 용장성 | Cat5/Cat5e/Cat6/Cat7 = 100m, MM=2km, SM=70km | 3홉 | 무제한 | 166μs 이상 | 96kHz | |
Symetrix SymLink | 이더넷 물리층 | 동기 | 전용 이더넷 | 독자 사양 | 울리다 | 없음. | Cat5=10m | 16대의 디바이스 | 64 채널 | 홉당 83μs | 48 kHz | |
유만 | IEEE 1394 및 이더넷 AVB[o] | 등시적 및 비동기적 | 이더넷과 공존 | IP 기반 XFN | 링, 트리 또는 별 모양의 데이지 체인(허브 포함) | 폴트 톨러런스 링, 디바이스 용장성 | Cat5e=50m, Cat6=75m, MM=1km, SM=>2km | 무제한 | 400채널(48kHz/24비트)[p] | 354μs + 125μs/홉[q] | 192 kHz |
메모들
- ^ 이더넷 트랜스포트는 독자적인 오디오클럭 트랜스포트와 조합되어 있습니다.AES50 및 HyperMAC는 포인트 투 포인트오디오 접속이지만 제어 통신을 위해 표준 이더넷의 제한된 대역폭을 브리지합니다.AES50/HyperMAC 라우터는 음성 라우팅용 크로스 포인트매트릭스(또는 이와 유사)와 제어 라우팅용 이더넷스위치를 갖추고 있습니다.따라서 시스템토폴로지는 유효한 이더넷토폴로지를 따를 수 있지만 오디오라우터에는 토폴로지에 대한 사전 지식이 필요합니다.상호 접속할 수 있는 AES50 라우팅 디바이스의 수에는 제한이 없지만 홉마다 다른 링크의 지연 시간이 추가되므로 각 라우터 디바이스를 개별적으로 제어해야 합니다.
- ^ 1 ms 패킷 시간을 실장하려면 , AES67 디바이스가 필요합니다.이론상 최소 지연 시간은 패킷 시간의 2배입니다.통상적인 실장에서는, 패킷 시간의 3배의 지연이 실현됩니다.
- ^ 2014년 2월[4] 기술 사용 중지
- ^ 네트워크 직경의 수치는 파이버 및 138 Pro64 머지 유닛을 사용한 생각할 수 있는 최대 네트워크입니다.제어 마스터와 가장 먼 슬레이브 디바이스 간의 최대 허용 응답 시간에서 도출됩니다.
- ^ Pro64는 공칭 샘플링 속도 값에서 광범위한 변동 범위(예: 158.8kHz - 208kHz)를 지원합니다.
- ^ 네트워크의 용장성은 802.1 이더넷에 의해 제공됩니다.STP, 링크 집약, 용장 네트워크 접속(DualLink) 및 용장 디바이스(BuddyLink)가 지원됩니다.
- ^ 지시된 직경은 5+1µ3 ms 지연 모드입니다.코브라넷은 저지연 모드에 대해 보다 엄격한 설계 규칙을 가지고 있다.요건은 최대 지연 및 지연 변동의 관점에서 문서화되어 있습니다.다운로드 가능한 CAD 도구를 사용하여 특정 동작 모드의 네트워크 설계를 검증할 수 있습니다.
- ^ 84μs의 지연 값은 이 구성의 4개의 오디오샘플에 기초하고 있습니다.지연은 기반이 되는 하드웨어의 토폴로지 및 대역폭 제약에 따라 달라집니다.예를 들어 100 Mbit/s Dolby Lake Processor에서는 800 μs입니다.
- ^ EtherSound를 사용하면 채널을 폐기하고 데이지 체인 또는 링을 따라 각 노드에 추가할 수 있습니다.임의의 2개의 로케이션 사이의 채널 수는 64개로 제한되어 있습니다만, 라우팅 요건에 따라서는 네트워크상의 총 채널 수가 대폭 증가할 수 있습니다.
- ^ EtherSound를 사용하면 채널을 폐기하고 데이지 체인 또는 링을 따라 각 노드에 추가할 수 있습니다.임의의 2개의 로케이션 사이의 채널 수는 512개로 제한되어 있습니다만, 라우팅 요건에 따라서는 네트워크상의 총 채널 수가 대폭 증가할 수 있습니다.
- ^ 네트워크의 용장성은 802.1 이더넷(STP, 링크 집약)에 의해 제공됩니다.
- ^ 많은 mLAN 디바이스의 최대 샘플링 레이트는 96kHz이지만 이는 코어 mLAN 테크놀로지가 아닌 사용되는 스트림 추출 칩의 제약입니다.
- ^ 이들 엔트리는 기존의 파이버베이스의 Optocore 시스템을 참조하고 있습니다.Cat5e 버전에 관한 정보는 아직 입수되지 않았습니다.최대 거리 110km에 대한 확인이 요구되고 있다.
- ^ 지연 시간은 프레임 크기(최소 프레임 크기 = 1 샘플), 네트워크 토폴로지 및 선택한 링크 오프셋에 따라 달라집니다.
- ^ 트랜스포트는 미디어 스트리밍 및 제어용으로 나열됩니다.이더넷도 제어용입니다.
- ^ UMAN은 최대 25채널의 H.264 비디오도 지원합니다.
- ^ 최대 16대의 데이지 체인 디바이스에 대해 기본 지연 측정이 제공됩니다.
레퍼런스
- ^ "Best Practices in Network Audio" (PDF). Audio Engineering Society. 2009. Retrieved 2014-11-13.
- ^ AES47-2006 (r2011): AES standard for digital audio - Digital input-output interfacing - Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks, Audio Engineering Society
- ^ AES67-2013: AES standard for audio applications of networks - High-performance streaming audio-over-IP interoperability, Audio Engineering Society, 2013-09-11, retrieved 2018-04-15
- ^ "AudioRail product line retired (February, 2014)". Retrieved 2015-12-13.
- ^ Yamaha Utilizes "Firewire" for Audio and MIDI: Reduces Need For Cables, Harmony Central, archived from the original on 2006-01-08
- ^ "Optocore connects everything". Retrieved 2015-12-13.
- ^ "ROCKNET – Digital Audio Network". Archived from the original on 2015-12-22. Retrieved 2015-12-13.