Введение

В аудио и радиовещательной технике аудио через Ethernet (AoE) - это использование сети на основе Ethernet для распространения цифрового аудио в режиме реального времени. AoE заменяет громоздкие змеиные кабели или специально установленные низковольтные проводки для аудио на стандартные сетевые кабели в помещении. AoE обеспечивает надежную основу для любого аудиоприложения, например, для крупномасштабного усиления звука на стадионах, в аэропортах и в конгресс-центрах, в нескольких студиях или на сценах. Хотя AoE имеет сходство с голосом через IP (VoIP) и аудио через IP (AoIP), AoE предназначен для высокодостоверного профессионального аудио с низкой задержкой. Из-за ограничений на точность и задержку AoE системы обычно не используют сжатие аудиоданных. AoE системы используют гораздо более высокую скорость передачи данных (обычно 1 Мбит/с на канал) и гораздо более низкую задержку (обычно менее 10 миллисекунд), чем VoIP. AoE требует высокопроизводительной сети. Требования к производительности могут быть удовлетворены путем использования выделенной локальной сети (LAN) или виртуальной LAN (VLAN), чрезмерного обеспечения или качества обслуживания. Некоторые системы AoE используют проприетарные протоколы (на нижних уровнях OSI), которые создают рамки Ethernet, которые передаются непосредственно на Ethernet (уровн 2) для повышения эффективности и снижения накладных расходов. Слово "часы" может быть предоставлено посредством пакетов передачи.

Протоколы

Существует несколько различных и несовместимых протоколов для аудио через Ethernet. Протоколы могут быть широко классифицированы в системы уровня 1, уровня 2 и уровня 3 на основе уровня в модели OSI, где существует протокол.

Протоколы уровня-1

Протоколы уровня 1 используют компоненты проводки и сигнализации Ethernet, но не используют структуру рамы Ethernet. Протоколы уровня 1 часто используют свой собственный контроль доступа к медиа (MAC), а не ту, которая является родным для Ethernet, что обычно создает проблемы совместимости и, таким образом, требует специальной сети для протокола.

Протоколы второго уровня

Протоколы уровня 2 инкапсулируют аудиоданные в стандартные пакеты Ethernet. Большинство из них могут использовать стандартные Ethernet-узлы и коммутаторы, хотя некоторые требуют, чтобы сеть (или, по крайней мере, VLAN) была предназначена для приложения распространения аудио.

Протоколы 3-го уровня

Протоколы уровня 3 инкапсулируют аудиоданные в пакеты уровня 3 модели OSI (сетевой уровень). По определению, он не ограничивает выбор протокола самым популярным протоколом 3-го уровня, Интернет-протоколом (IP). В некоторых реализациях пакеты аудиоданных уровня 3 дополнительно упаковываются внутри пакетов уровня 4 (транспортного уровня) модели OSI, чаще всего протокола пользовательских дат (UDP) или протокола реального времени (RTP). Использование UDP или RTP для передачи аудиоданных позволяет распространять их через стандартные компьютерные маршрутизаторы, таким образом, большая аудиосеть распределения может быть построена экономически с использованием коммерческого оборудования. Хотя IP-пакеты могут пересекать Интернет, большинство протоколов уровня 3 не могут обеспечить надежную передачу через Интернет из-за ограниченной полосы пропускания, значительной задержки от конца к концу и потери пакетов, которые могут возникать при потоке данных через Интернет. По аналогичным причинам передача аудио на уровне 3 по беспроводной локальной сети также не поддерживается большинством реализаций.

Похожие понятия

Высококачественная цифровая аудио дистрибуция была запатентована в 1988 году Тареком Хоке в MIT Media Lab. Технология была лицензирована нескольким ведущим производителям аудио и чипов OEM, которые были в дальнейшем разработаны в коммерческие продукты. RockNet от Riedel Communications, использует кабели категории 5. Hydra2 от Calrec использует кабели Cat 5e или волокно через SFP-приемники. MADI использует 75-омный коаксиальный кабель с разъемом BNC или оптическим волокном для передачи до 64 каналов цифрового аудио в соединении точка к точке. Он наиболее похож по конструкции на AES3, который может нести только два канала. AES47 обеспечивает аудио сетевое взаимодействие, передавая аудиотранспорт AES3 по сети ATM с использованием структурированной сетевой кабелизации (как медных, так и волоконных). Это было широко использовано подрядчиками, поставляющими широкую область BBC в режиме реального времени аудио подключения по всей Великобритании. Аудио через IP отличается тем, что работает на более высоком уровне, инкапсулированном в протоколе Интернета. Некоторые из этих систем могут использоваться в Интернете, но могут быть не такими мгновенными и надежны только как маршрут сети, например путь от удаленного вещания обратно в главную студию или связь студия / передатчик (STL), самая важная часть воздушной цепи. Это похоже на VoIP, однако AoIP сопоставима с AoE для небольшого количества каналов, которые обычно также сжаты. Надежность для постоянного использования STL зависит от использования виртуальной схемы, обычно на арендованной линии, такой как T1 / E1, или как минимум ISDN или DSL. В эфире, а в какой-то степени в студии и даже в живой продукции, многие производители оснащают свои собственные аудио двигатели, чтобы быть связаны друг с другом. Это также может быть сделано с гигабитным Ethernet и оптическим волокном, а не проводом. Это позволяет каждой студии иметь свой собственный двигатель, или для вспомогательных студий, чтобы поделиться двигателем. Соединяя их вместе, различные источники могут быть общими для них. AoE не обязательно предназначен для беспроводных сетей, поэтому использование различных устройств 802.11 может работать с различными (или любыми) протоколами AoE.