JP2005516485A - 複数レベルの保護を使用するオーディオ又はビデオデータを送信するシステム及び方法 - Google Patents

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Abstract

ペイロードの列を備えるデータ送信及び分配システムであって、各ペイロードはオーディオ又はビデオ情報のビットから形成され、異なるレベルの保護が各ペイロードにおける異なるビットの組みに適用される。システムは、各ペイロードに関係するビットを高優先ビット及び低優先ビットに分割し、エラー補正アルゴリズムをペイロード内の高優先ビットに適用することにより、各ペイロードにチェックビットのグループを形成する。システムは、高優先ビットの第1の組、チェックビット、低優先ビット、及び高優先ビットとチェックビットの冗長組みから各ペイロードを形成し、高優先ビットの第1の組、チェックビット、低優先ビット、及び高優先ビットとチェックビットの冗長組みから形成したペイロードを送信する。

Description

発明の分野
本発明は、一般的にはデジタルオーディオ及びビデオデータ送信に関し、特にデジタルオーディオ及びビデオデータの複数チャンネルをシリアルデータリンクで送信することに関する。
発明の背景
技術的な要求が増大する現代の社会では、電子的なデータをより効率よく送信及び受信する必要が増している。そのため、電子的なデータを同時に送信及び受信するいくつかの手段が存在する。例えば、パケットスイッチ型ネットワークシステム又は回路スイッチ型ネットワークシステムは、電子的なデータの送信及び受信のもっとも普通の方法をいくつかを提供している。しかしながら、いかなる種類のデータ送信にも送信エラーが存在することに注目する必要がある。例えば、パケットスイッチ型ネットワークは、パケットの損失(ロス)のような送信エラーにより影響されることがある。
送信エラーはデータ送信の効率を著しく悪くする。例えば、データパケットがデータ送信中に失われた場合を考える。これはパケットスイッチ型ネットワークで相対的には頻繁に出会う問題である。このような場合には、問題は最初に予期したより複雑になる。データパケットがデータ送信中に失われた時、パケット内のデータが影響を受けるだけでなく、同じ送信の間に送られる他のパケットのデータも影響される。これは、データパケットが一般的には組織化されたシーケンスで送信され、1つのパケットの損失がパケットのシーケンス全体のデータ送信シーケンスに影響するためである。その結果、1つのパケットの損失を生じる送信エラーは、すべての続いたパケットを乱して使用できなくする。
この種の状況を解決するため、検出、補正又はその両方の組合せのいくつかの手段が紹介されてきた。例えば、送信エラーを低減するもっとも普通の方法の1つは、データ送信中のデータパケット内にチェックサム又はパリティビットのようなある制御データを加えることである。しかしながら、制御データを加えるこの方法は送信エラーを最小にする助けにはなるけれども、すべての状況で望ましいものではないといことに着目する必要がある。例えば、パリティビット機構はある送信エラーを検出するのに使用できるが、同一のデータユニット内のビットの番号さえ電子的なノイズのために変化する場合には、エラーを検出できない。
更に、これらのエラー検出及び/又は補正方法は、データの重要な部分を表すデータの特定部分に特別な重要性を割り当てずに、データの全体長に同一レベルの保護を提供する。その結果、既知の送信エラー検出及び/補正方法のいくつかを使用するデータパケットは、必ずしも大きくなく、そのため送信レートを低下させる。そのため、いくつかのネットワークシステムは、従来の金属ケーブルを使用するよりむしろファイバー光学のようなより広いバンド幅が可能な形式の通信媒体を使用する。しかしながら、ファイバー光学の欠点の1つは、それらは装備及び保守が非常に高価であることである。更に、ファイバー光学は非常に壊れやすく、そのため分けるのが難しい。このように、ファイバー光学の使用は多くの場合経済的でない。
パケットスイッチ型システムは、オーディオ又はビデオデータをリアルタイム(実時間)で送信及び受信するために使用される。このような場合において、どのような送信エラーも、オーディオ又はビデオ受信機に重大な衝撃を与え、送信の遅延を生じる。遅延は、出力されるオーディオ又はビデオデータの品質に厳しい衝撃を与える。これは、今日の多くの装置がリアルタイムのデータ通信に依存しているために重要である。例えば、オーディオミキサーは、リアルタイムのデータ通信に典型的に依存している装置の1つである。オーディオミキサーは、複数オーディオソース(源)(すなわち、入力データチャンネル)が個別に制御されて、多数のユーザに放送するのに適した1つ以上のオーディオ又はビデオ出力を生成するように一緒に加えられる(これが「ミキサー」の由来である)のを可能にする。今日、オーディオミキサーは、オーディオデータの送信、受信、記録、エンハーンシング(強調)及び提供などを含む多くの機能を提供する各種の応用で使用されている。データパケットの損失又は遅延のようないかなるデータ送信の問題も、オーディオミキサーの機能を損なうことになる。
このように、データを効率的に、高い信頼性で、経済的に送信及び受信するシステム及び方法に対する需要が存在している。特に、オーディオ又はビデオデータの送信及び受信のシステム及び方法に対する需要が存在している。デジタルオーディオ及びビデオデータを送信及び受信する装置の機能性を高めるシステム及び方法に対する更なる需要も存在する。いかなるシリアルデータリンク上も、一般のデジタルデータと同様に、リアルタイム、高品質、マルチチャンネルのオーディオ及びビデオデータの送信を可能にするエラー許容性のシステムを提供するシステム及び方法に対する更なる需要も存在している。
発明の概要
本発明は、一連のペイロードを有するデータ送信及び分配システムに向けられ、各ペイロードはオーディオ又はビデオ情報のビットから形成され、異なるレベルの保護が各ペイロードにおける異なるビットのセットに適用される。このシステムは、各ペイロードに関係するビットを高優先ビット及び低優先ビットに分け、ペイロードにおける高優先ビットにエラー補正アルゴリズムを適用することにより各ペイロードのチェクビットのグループを形成する。システムは、高優先ビットの第1のセット、チェックビット、低優先ビット、及び高優先ビットとチェックビットの冗長セットから各ペイロードも形成し、高優先ビットの第1のセット、チェックビット、低優先ビット、及び高優先ビットとチェックビットの冗長セットから形成されたペイロードを送信する。
本発明は、送信機及び受信機を含むデータ送信及び分配システムにも係る。受信機は、オーディオ又はビデオ情報も含む情報ペイロードの一部として、非同期リンクで、受信機に送信機のデータクロックに関係するカウント値を送信する。データクロックは、受信機に関係するシステムクロック及び送信されたカウント値のみを使用して、受信機において同期して再生される。
本発明は、ペイロードの列を含むデータ送信及び分配システムにも係る。各ペイロードは、オーディオ又はビデオ情報のサンプルから形成される。システムは、各ペイロードにおいてオーディオ又はビデオサンプルを挟み込み、挟み込んだサンプルのフレーム全体の喪失に対しても、2つの連続したサンプルが失われないようにする。
本発明は、オーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにも係る。システムは、端がマスタモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを有する。各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、指令に応じて混合した信号をチェーン内の次の入力モジュールに送り、混合した信号がチェーンを通って移動する時に、混合した信号に知覚可能な遅延が生じないようにする。
1つの実施例では、システムは、入力及び出力バスのそれぞれに関係するシステムパラメータを同時に制御するための複数の制御面を有する。1つ以上の制御面は、入力、出力及びマスタモジュールから物理的に位置が離れている。
1つの実施例では、システムは、プリアンプ、入力、出力及びマスタモジュールから物理的に位置が離れている制御面から制御されるデジタル的にリモート制御されるマイクロフォンプリアンプを有する。
1つの実施例では、システムは、入力モジュールがチェーンに沿って接続されている順番にかかわらず、少なくとも1つの入力モジュールの各オーディオチャンネルを所定のチャンネルに割り当てるように、少なくとも1つの入力モジュールの各オーディオチャンネルを自動的に数え上げるプロトコルを有する。
1つの実施例では、システムは、1つ以上の出力モジュールを有する、各入力モジュールは、時間割り当てされたフォーマット内で最終混合を維持するのに使用される規定された遅延を有する。
本発明は、オーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにも係る。システムは、高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を有し、各受信機は、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切ることができる。各受信機は、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成することができる。
1つの実施例では、各受信機はデジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号を出力できる。
1つの実施例では、各受信機は、デジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御を採用し、その制御は、個別のチャンネルボリュームがその最大デジタルレベルに上昇した時には、全体出力ボリューム定数を維持するようにそれ自体を自動的に調整する。システムは、他のすべてのチャンネルのデジタルボリュームレベルを自動的に低下させ及びマスタ利得を上昇させ、それによりその最大デジタルレベルにあるチャンネルのボリュームを効果的に上昇させて、デジタル混合のより大きなダイナミックレンジ制御を可能にする。
好適な実施例の詳細な説明
本発明の目的のため、以下に記載する用語のそれぞれを、以下の対応する定義に従って定義する。
「応用特定集積回路」又は”ASIC”は、特別な種類の送信プロトコルのような特別な応用のために設計されたマイクロチップを意味する。
「ビットクロック」は、A/D(アナログからデジタル)変換器から出てくる又はD/A(デジタルからアナログ)変換器に入るオーディオデータのビットを捕らえるクロック信号を意味する。
「中心部分」は、オーディオサンプルデータの下側のビットを含むデータ部分を意味する。
「チャンネル」は、オーディオデータの分離されたラインを意味し、そこでは各チャンネルがオーディオデータのストリーム(流れ)を表す。
「重要データ」は、受信機で喪失データを書き入れること無しに失うことができないデータを意味する。
「周期的冗長チェック」、すなわち「CRC」は、データストリーム上で演算され、データがエラー無しに受信機に到着したことの安全チェックを提供するチェック和を意味する。CRC−32は、チェック和アルゴリズムが32ビットになるように演算されることを意味する。
「エラー補正コード」、すなわち「ECC」は、飛んでいる最中のエラーチェック及び補正を可能にするための、読み取られる又は送信される付加データを意味する。FECを参照のこと。
「イーサネットL/Rカウント」、すなわち「ELRカウント」は、送信機でカウントされて受信機に送られる、(L/Rクロックの固定数により定義される)ペイロード当たりのイーサネットクロック数を意味する。
「イーサネットクロック」は、イーサネットを渡ってデータを駆動するクロック信号を意味する。
「フォワードエラー補正」、すなわち「FEC」は、データが送信に先立って余分な「チェック」ビットでエンコード(コード化)できる方法を意味する。受信機では、チェックビットは、ビットエラーを検出するだけでなく、それらを補正するともに、(オーディオ又はビデオのストリームの応用では許容されない)再送信を避ける方法を提供する。ECCを参照のこと。
「フレーム」は、外部の世界とインターフェースするハードウエアにより認識されるデータのパッケージを意味する。イーサネットを使用して送られたデータは、イーサネットプロトコルに従ってフレーム化されなければならない。フレーム内に含まれる応用特定データは、イーサネット標準とは独立である。
「アイドル」は、ラインが何の動作もしていないフレーム間の時間を意味する。
「左/右クロック」、すなわち「L/Rクロック」は、新しい各サンプルの開始を捕らえるクロック信号を意味する。
「中位アクセス制御」、すなわち「MAC」は、物理層の上にあるハードウエアの層を意味する。この層では、データパケットはエンコード(符号化)及びデコード(復号)される。
「マスタクロック」は、A/D及びD/Aを駆動するクロック信号を意味する。
「ペイロード」は、CAT−5線で送られたエンコードされたデータを含むフレームの集まりを意味する。
「位相ロックループ」、すなわち「PLL」は、「ジッタフィルタ」すなわち周波数多重器として使用できるような、クロック信号における不規則性を滑らかにするのに使用できるハードウエアの部分を意味する。
「物理層」、すなわち「PHY層」は、データが線に合致する最下層のハードウエア層を意味する。この層は、電気的なインパルス、光又は無線信号を含むビットストリームを、ネットワークを通して電気的及び機械的なレベルで送る。
「プレアンブル」は、イーサネット標準により指示されてハードウエアにより認識される、フレームの開始を示す8個の特別なバイトの列を意味する。
「優先部分」は、オーディオ又はビデオサンプルデータの高い側のビットを含むデータ部分を意味する。この部分内のデータは、システム内において、重要で最高の保護を保証される。
「冗長部分」は、優先部分のコピーを含むデータ部分を意味する。優先部分内のデータのいくらか又はすべてが失われた場合に、データのバックアップとして提供される。
「サンプル」は、時間的な所定の点におけるアナログ電圧波形の電圧レベルを表すデータの項を意味する。
「サンプルレート」は、出来事をデジタル的に表すために秒当たりに行うアナログ信号のサンプルの個数を意味する。
システムの概観
本発明によれば、データの送信及び分配、特にオーディオデータ及び/又はビデオデータの送信及び分配を容易にする特異なシステム及び方法が提供される。本発明のシステム及び方法は、各種のシステム構成に組み込むことができ、それには、単一線又は媒体上での送信用に複数入力ソースから受けたアナログ又はデジタル又はその組合せを含む複数信号を組合せるマルチプレクサシステムが当然含まれる。
本発明のシステム及び方法に関するここでの説明の多くはオーディオデータの送信及び分配に関係するが、本発明のシステム及び方法は、ビデオデータ及び一般データの送信及び分配にも同様に適用可能であり、一般データには制御データなどどのようなデータも含まれる。
データ送信システム100を使用するデータ送信に関係する本発明の1つの実施例が図1に示される。データ送信システム100の構成は、本発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を表し、本発明の範囲と精神の範囲内には複数の変形例があり得る。
図示のように、システム100は受信機107につながれた送信機105を有する。送信機105は、1つ以上のチャンネル110からデータを受け、それをリンク120を通して受信機107に送信する。本発明によれば、送信機105は、データを送信するためにデータパケットを使用する。以下に説明するように、システム100で使用されるデータパケットは、データ送信プロトコル(「DTP」)に従い、このプロトコルはデータの完全性を高いレベルに維持しながら効率的なデータ送信を提供する。特に、チャンネル110からデータを受けるのに応じて、送信機105はDTPを使用して受け取ったデータを1つ以上のパケットにパケット化し(すなわち、構成し)、そのパケットをリンク120を通して受信機107に送信する。受信されると、パケットは受信機107においてDTPを使用してパケットを外されて(すなわち、再組立されて)データにされる。
以下に説明するように、DTPは、データをシリアルデータリンクを通して送信するのを可能にする。したがって、システム100は、標準イーサネット100MビットPHYハードウエアに沿ったカテゴリィ5(すなわち、Cat−5)ケーブルを備えるリンク120を有する。Cat−5ケーブルを備えるリンク120のこの構成及び標準イーサネット100MビットPHYハードウエアは、送信機105と受信機107の間の100Mbのシリアルデータ送信レートを可能にする。更に、この構成は、48を超えるチャンネル(すなわち、オーディオチャンネル)110を送信機105に適合させることを可能にする。
本発明によれば、リンク120は他のタイプの通信媒体を備えることも可能であり、それには、CAT-5 10-baseT, CAT-5 100-baseT, 1Gビットイーサネット、100Gビットイーサネット、イーサネットの他のバージョン、赤外線、RF、有線、無線、光学的、すなわちレーザリンクが、当然に含まれる。
データ送信プロトコル(DTP)
上記のように、DTPを使用して、送信機105は、1つ以上の入力チャンネル110からデータを受け、そのデータをパケット化し、そしてパケット化したデータを受信機107に送信する。本発明によれば、DTPは双方向の機能も有し、オーディオデータ、ビデオデータ及び制御データを含む他の一般的なデータなどの複数型のデータの送信及び分配をサポートすることに留意すべきである。サポートされているデータプロトコルのいくつかの例は、音楽機器デジタルインターフェース(Musical Instrument Digital Interface (MIDI)),USITTDMX512/1990(DMX),マウスキーボード、及び所有権システム制御データである。1つの態様では、DTPは多数のデータチャンネルを複数化するためのプロトコルであり、すなわち、DTPは、複数ソースからデータを受け、そのデータをパケット化し、パケット化したデータをシリアルデータリンクを通して送信し、そしてパケットを外してソースデータを再構成するのに使用される。
更に以下に説明するように、本発明によれば、DTPは、他のこととともに、可変ビット保護スキーム、エラー検出及び補正スキーム、及びデータ平滑化技術スキームも提供する。DTPにより提供されるこれらのスキームは、データの完全性を維持しながら効率的及び効果的にデータを送信及び分配するのを可能にする。特に、DTPは、特定の送信リンクバンド幅を有する特定のシステム構成に適した大きさに変えられる(例えば、データチャンネルの個数及びデータチャンネルの品質を変えられる)データ送信及び分配を可能にする。
DTPに従う本発明によるデータパケットは、所定のデータ送信及び/又は分配システムの所定の構成に最適になるように構成できるペイロードを有する。特に、DTPは、他のことと共に、所定のシステム構成の要求に合わせるために必要な、遅延時間を少なくするペイロード構造、より多くのチャンネル、及びより高いサンプルレートを提供する。特に、DTPのペイロード構造は、失われたサンプルを作り変えること無しに、ペイロードの半分以上を破壊できるバーストノイズに対して耐えられるように設計される。
図2は、シリアルデータリンクを通してデータを送信するためのDTPに従うデータパケットに含まれるペイロード200の構造を示す。ペイロード200の実施例は、図示のように、48チャンネルの24ビットオーディオデータを、標準イーサネット100MビットPHYハードウエアを使用したカテゴリィ5ケーブルで送る場合の受信、パケット化、送信、及び分配に関係する。この構成は、100Mbシリアルデータ送信レートになることに留意する必要がある。
図2に示したように、ペイロード200の実施例は、本発明の発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を表し、本発明の範囲及び精神の範囲内で多数の変形例が存在することに留意すべきである。例えば、ここでの説明の多くはペイロード200を使用したオーディオデータビットの送信及び/又は分配に関係するが、ペイロード200は、ビデオデータ及び制御データが含まれる一般データのような他のタイプのデータにも同様に適用可能である。更に、DTPは、言及したように、所定のシステムのアーキテクチャ及び目的のために利用可能なリンクのバンド幅及び所望のシステムの強靭性(エラー免疫性)に基づいて、チャンネルカウント、チャンネル品質、及びチャンネルタイプ(オーディオデータ、ビデオデータ、及び/又は制御データ)の調整を提供する。従って、他の実施例では、ペイロード200は、48チャンネル以上(又はそれ以下)のデータを受けるのに使用される。
本発明によれば、ペイロード200は、ペイロード200内のビットの異なるセットにおける異なる保護レベルを提供するように設計される。以下に説明するように、オーディオデータをいくつかの異なる優先度のセットに「ビット分割」することにより、最重要なビットはFECアルゴリズム及び冗長性で保護でき、中位の重要度のビットは冗長性だけで保護され、もっとも重要度の小さいビットは送信媒体の物理的な層に固有のレベルで保護される。この可変ビット保護スキームを使用することにより、ペイロード200は、データの完全性を保持しながら割り当てられた時間内での強靭なデータ送信及び分配を可能にする。
図2に示すように、ペイロード200は、優先部分210、中央部分220及び冗長部分230の3つの部分を備える。冗長部分230は、優先部分210の正確なコピー(複写)である。優先部分210は、ペイロード200の重要データのすべてを含む。前述のように、「重要データ」とは、受信機で喪失データを作り替えなければならなくなることのないように、失うことができないデータである。受信機でL/Rクロックを発生するのに使用されるELRカウントは、例えば、優先部分210内に含まれる。
優先部分210は、20個のフレーム240(すなわち、フレーム1−20)を備える。優先部分210の各フレーム240は、プレアンブル250、オーディオデータ252、予備データ254、及びCRC−32チェック和256を有することに留意する必要がある。更に、揃えるために、アイドル時間258が各フレーム240の最後に含まれる。
オーディオデータ252は、以下に説明するように、適切なオーディオ情報を配るのに必要なデータの高優先ビットを有する。プレアンブル250は、イーサネット標準で定義された8バイトのプレアンブルデータを備える。プレアンブルデータは、PHY層がフレーム240の開始を認識するために見る必要のあるバイトの列を有する。フレーム240の終わりには、ラインは960nsの間アイドル状態にならなければならず、それは12バイトと等価な時間期間である。この期間はPHY層が休止して次のプレアンブルを探すことを可能にする。
32ビットのCRCの値は、各フレーム240のCRC−32チェック和256に含まれる。32ビットCRCはデータ送信エラーに対する保護の第1線として働く。もしフレーム240のCRCが良好であれば、例えば、フレーム240は有効で、それ以上のエラー検出又はデータの回復は行う必要がない。
上記のように、DTPは入ってくるデータの複数チャンネルを扱うプロトコルである。予備データ254は、付加又は将来のデータを収容するための予備スペースを含む。1つの実施例では、ELRカウントは、予備データ254内にある。他の実施例では、MIDIファイルはデータの送信及び/分配の間、予備データ254を使用する。
上記のように、ペイロード200の冗長部分230は、優先部分210に現れるフレームの正確なコピーを含む。このため、部分230は20個のフレーム240’(すなわち、フレーム23−42)を備える。優先部分210と同様に、冗長部分230の各フレーム240’は、プレアンブル250’、オーディオデータ252’、予備データ254’、CRC−32チェック和256’、及びアイドル時間258’を有する。
本発明によれば、ペイロード200内に優先部分210の複製コピーを含むことは、優先部分210内のフレームのセット全体を消してしまうことができるバーストエラーと、PHY層により見落とされてしまうフレーム240を生じるプレアンブル250内の単一ビットエラーの2つのタイプの普通のエラーに対する保護を提供することに留意することが必要である。これらのデータ送信エラーのタイプは、ペイロード200内の優先部分240に加えて冗長部分240’を含むことにより非常に小さくできる。例えば、パケット化されたデータを受信した後、もしエラーが検出されたなら、受信機107はいくつかのオプション(方策)を有する。エラーの検出及び回復のための第1のアプローチは、優先フレーム240のCRC(すなわち、32ビットCRCチェック和256)をチェックすることである。もしCRCが良好であれば、優先フレーム240が使用できる。一方、もしCRCが悪ければ、それぞれの冗長フレーム240’がチェックできる。もし冗長CRCが良好であれば、それぞれの冗長フレーム240’は使用可能である。
図2に示すように、ペイロード200は、2個(すなわち、フレーム番号21と22)のフレームを有する中央部分220を備える。優先部分210と冗長部分230と同様に、中央部分220の各フレーム240’’は、プレアンブル250’’、オーディオデータ252’’、予備データ254’’、CRC−32チェック和256’’、及びアイドル時間258’’を有する。
ここで、本発明による、ペイロード200内でサンプルデータを複数の部分にビット分割する方法を説明する。上記のように、図2に示したペイロード200の実施例は、48チャンネルの入力に関係し、ここでの以下の説明は単純化するために1チャンネルを使用する。同様に、全体で100サンプルが、図2に示したペイロード200の実施例で使用される。これにより、優先部分210の各フレーム240は5個のサンプルを有し、全体で優先部分210当たり100個のサンプル(すなわち、フレーム当たり5サンプル掛ける20フレーム)になる。同様に、優先部分210の正確なコピーであるから、同一個数のサンプルが冗長部分230内に存在する。本発明によれば、ペイロード200当たりのサンプルの個数は変形が可能である。すなわち、サンプルの個数は、他の形、例えばペイロード200当たり96個のサンプルに変えることができる。もし96個のサンプルが使用されるならば、優先部分210はフレーム240当たり6個のサンプルを有する16個のフレームを有する。
上記のように、各サンプルは24ビットのデータを備える。ビット分割のために、24ビットの各サンプルは、適切なオーディオ情報を(受信機又は他の受信ユニットに)配るために必要な高優先データの11個のビットと、ダイナミックレンジと定義を加える13個の低優先データとを有するように示される。高優先データ内の11ビットのうち、9ビットが重要であると考えられる。従って、これらの24ビットは異なるオーディオ優先度の3つのセットに分割される。すなわち、高い優先度で重要であるビット1−9を有する第1のセットと、高い優先度を有するが、非重要であるビット10−11を有する第2のセットと、高い優先度でないビット12−24を揺する第3のセットに分割される。
図3は、1つの24ビットのサンプルデータ310の詳細図である。特に、図3は、サンプルデータ310のビットを複数の優先度のセットに分割するスキームを示す。図示のように、24ビットサンプルデータ310から、最初の11ビットが高優先ビット312とされる。更に、高優先ビット312のビットから最初の9ビットが重要ビット314とされ、残りの2ビットは高優先度の非重要ビット316とされる。サンプルデータ310における残りの13ビット(すなわち、ビット12−24)は、低優先ビット320とされる。
24ビットの各サンプルから、高優先ビット312におけるビットだけ(すなわち、ビット1−11)が優先部分210に配置される。サンプルデータ310の残りのビット(すなわち、低優先ビット320内のビット12−24)は、中央部分220に配置される。優先部分210に配置されることにより、高優先ビット312内のビットは、優先部分210で1度送られ、次に冗長部分230で再度送られ、合計2度送られることに留意する必要がある。高優先ビット31からの11個のビットから、重要ビット314(すなわちビット1−9)が余分なデータ保護が与えられる(すなわち、FECアルゴリズムでコード化される)ことに留意する必要がある。高優先ビット312の残りのビット(すなわち、高優先ビットの内の非重要ビット316)は、コード化されない。
各サンプルの高優先ビット(すなわち、ビット1−11)がビット分割されて優先部分210内に配置された後、残りの各サンプルの低優先ビットの13ビット(すなわち、ビット12−24)は、中央部分220内の中央フレーム240’’(すなわち、フレーム21と22)に向けられる。これらの低優先ビット320は、中央部分220内のフレーム21と22への「サンプル分割」であり、フレーム240’’の一方が失われた場合に、サンプルの半分だけは11ビットのダイナミックレンジに落とされる。
図4は、各サンプルの低優先ビット320がどのようにして中央部分220内のフレーム21と22にサンプル分割されるかの詳細図を示す。図示のように、サンプル1−50からの低優先ビット320は、中央部分220のフレーム21に配置される。同様に、サンプル51−100からの低優先ビット320は、中央部分220のフレーム22に配置される。従って、中央部分220内の2つの各フレーム(すなわち、フレーム21と22)は、50サンプルの低優先ビット320の13ビットを含む。
従って、本発明によれば、48チャンネルすべてからのデータを受けてパケット化した後、優先部分210の各フレーム240は、プレアンブル250に8バイト、オーディオデータ252に11ビット高優先オーディオデータとFECビットの420バイト、CRC−32チェック和256にチェック和の4バイト、及びアイドル時間258に12バイトを備える。更に、上記のように、各フレーム240は、予備データ254にバイトも有する。
同様に、冗長部分230の各フレーム240’において、プレアンプル250’に8バイト、オーディオデータ252’に11ビット高優先オーディオデータとFECビットの420バイト、CRC−32チェック和256’にチェック和の4バイト、及びアイドル時間258’に12バイトを備える。更に、上記のように、各フレーム240’は、予備データ254’にバイトも有する。
更に、中央部分220の各フレーム240’’は、プレアンプル250’’に8バイト、CRC−32チェック和256’’にチェック和の4バイト、及びアイドル時間258’’に12バイトを、オーディオデータ252’’に配置された低優先のオーディオデータの(すなわち、低優先ビット13ビットに、50サンプルを掛けて、更に48チャンネルを掛けて、バイトにするように8ビットで除して得られる)3900バイトを有する。
本発明によれば、低優先データビット320を中央部分220に配置することにより達成される利点の1つは、優先部分210とそれに続く冗長部分230の間に長い時間を設けることである。中央部分220は、高優先データビット312の2つのコピーの間のクッションを提供するバッファとして働く。このスキームの下で、ペイロード200は、優先部分210又は冗長部分230のいずれかを失うことができ、それでもまだ24ビットのオーディオデータを提供できる。同様に、ペイロード200は、中央部分220と一緒に優先部分210又は冗長部分230のいずれかを失うことができ、それでもまだ11ビットのオーディオデータを提供できる。高優先データ312を含む優先部分210と冗長部分230の間の中央部分220の配置は、長いバーストノイズが優先部分210と冗長部分230の両方からのデータを悪くする機会を最小にする。
更に、上記のように、中央部分220を更に2つのフレーム(すなわち、フレーム21と22)に分割することにより、ペイロード全体を11ビットの解像度に低下させるエラーバーストの危険性を最小化する。中央部分220に対するエラーは24ビットから11ビットへの原動力の損失になるが、エラーバーストが2つの中央のフレーム240’’の一方だけに限定されるならば、この損失は1ms続くだけである。本発明によれば、低優先ビット320におけるビットは、サンプル数の替わりにチャンネルにより分割することもできる。この構成において(例えば、低優先ビット320におけるビットのチャンネルによる分割)、解像度の損失は2msのペイロード時間で11ビットになるが、チャンネルの半分が影響されるだけである。
これまでのことから、オーディオ・データ・ビット・サンプルを複数部分にビット分割及びサンプル分割するいくつかの理由があることが明らかである。第1に、サンプルデータ310をビット分割することにより、高優先ビット312におけるビットだけが優先部分210に記憶され、それによりデータ送信エラーを最小にしながら、データ送信レートを増加できる。第2に、更に以下に説明するように、重要データビット314におけるビット(すなわち、高優先ビット312における最初の9ビット)は、受信機107がデータを受けた時のエラーを検出及び補正することを可能にするフォワードエラー補正スキームでコード化できる。更に、以下に説明するように、本発明によれば、ペイロード200内に複数のサンプルを有する方法は、サンプルを挟み込む(互い違いにする)のを容易にし、それにより2つの連続したサンプルが、挟み込まれたサンプルの全体フレームの喪失で失われることはない。実際、連続したサンプルは少なくとも4つのフレーム部分であることが保証される。
いかなる出来事においても、本発明のよれば、1つの実施例において、各サンプルの重要ビット314におけるビットは、FECアルゴリズムでコード化される。もっとも重要なオーディオデータである場合、重要ビット314におけるこれらのビットは、送信中に1ビットが失われるという出来事中にも、受信側での回復を可能するようにコード化される。FECアルゴリズムの特性により、生データの18ビットはコード化の実行を要求される。そのため、本発明によれば、エラーのコード化は2つのサンプルで起きる。
1つの実施例では、24/18ハミングコードが使用される。このアルゴリズムは、18ビットの入力データ(すなわち、2つのサンプルの最初の9ビット)を取り、そしてそれらを6つのチェックビットでコード化する。その結果である出力は、24ビットストリームのエラーコード化データである。24/18FECアルゴリズムは、24ビットのパケット内の2ビットまでのエラーを検出できる。24ビットのパケット内の1ビットのエラーの検出及び補正が可能である。
図2に示したペイロード200の構造又はフォーマットは、本発明の発明の概念を実行するのに使用される実施例を表し、その複数の変形例がある。従って、ペイロード200は、特定のシステム構成に基づいて容易に変形できる。例えば、ペイロード200のサイズ(大きさ)は、必要であればより多くのエラー保護を提供するように増加できる。ペイロード200のサイズの増加は、より多くの処理時間とメモリを必要とするが、より大きなペイロード200は、多数回再送信できる重要なデータのより大きな保護を、完全なエラー検出及び補正コード化で可能にする。
ペイロード200のサイズが調整できるだけでなく、ペイロード200内のデータのフォーマットもデータの各種の保護の程度を提供するように調整することができる。ここでの説明の大部分は、48チャンネルの24ビットデジタルオーディオデータを受ける送信機105に関係するが、送信機105はより少ないチャンネルにおいてより大きな保護を提供するように調整できる。チャンネルの数は、例えば、48から16に減らすことができる。ペイロード200内の余分なバンド幅は、各サンプル内のより多くのデータビットの冗長保護を提供するのに使用できる。同様に、1つの実施例では、ペイロード200は144チャンネルを越える8ビットのオーディオデータ分配システムを提供するように構成することもできる。
データ挟み込み
上記のように、ペイロード200内に複数のサンプルを有する方法は、サンプルの挟み込みを容易にする。本発明によれば、サンプルを挟み込むことにより、挟み込まれたサンプルの全フレームがデータ送信の間に失われても、連続したサンプルが失われることはない。これは、DTPを使用するデータサンプルの挟み込みのシステム及び方法は連続したサンプルが互いに少なくとも4フレーム離れていることを保証するからである。
もしエラーバーストが優先部分210内のデータの1つのフレーム240で起きると、このフレーム240のコピー(すなわちフレーム240’)は、同一のペイロード200内の冗長部分230内で有効である。しかしながら、より多くの保護がデータ送信の間必要である場合がある。例えば、もしエラーバーストが優先部分210全体を汚染するほど十分に長くて、第2のエラーバーストが冗長部分230内の1つのフレーム240’を破壊したとすると、フレーム240内の48チャンネルすべてに渡り5つのオーディオサンプル全体が失われる。
通常、オーディオデータストリーム内の5つのサンプルの喪失は、回復できない。しかしながら、サンプルを全優先部分210を横切るように挟み込むことにより、フレーム240はその全体を失うことができ、起き得る最悪の状態は、2mSのオーディオデータストリーム内の各チャンネル上の5つの場所で、単一のサンプルを補間する必要があることである。
本発明によれば、適切な挟み込みスキームを使用することにより、連続したオーディオサンプルはノイズバーストがデータの4つの連続したフレームを破壊できる点の外に広げることができ、2つの連続したオーディオサンプルは失われなくなる。これらの失われた(非連続)オーディオサンプルは補間により正確に再構築される。
表1は、本発明によるサンプルの挟み込みスキームの例示の実施例を示し、それは連続したオーディオサンプル間の最大送信時間になる。以下に示すように、各フレームは5つのサンプル(A−E)を有する。優先部分には20フレームがある。サンプルは1−100の番号が付けられる。
Figure 2005516485
一般に、そして本発明によれば、上記の表1に示されたサンプル挟み込みスキームの例示の実施例は、次のアルゴリズムを使用して達成できる。優先部分についてx個のフレームでフレーム当たりy個のサンプルの所定のペイロードに対して、
SAMPLES_PER_FRAME=y;
FRAMES_PER_SECTION=x;
FRAME_SAMPLE_BIAS=INT(SAMPLES_PER_FRAMRE/2);
最初の開始時には、変数は次のように初期化される。
Frame=o;
Frame_Sample=0;
Dest_Frame_Start=SAMPLES_PER_FRAME_FRAME_SAMPLE_BIAS;
Dest_Sample=Dest_Frame_Start;
Dest_Buffer_Ptrで示されるバッファDest_Bufferが存在する。SAMPLE_SIZEは、プロセッサから独立であり、目的地のバッファ内の新しいサンプルの位置を演算するのに使用される。それは、サンプルを表すのに必要なメモリ一の番号を表す。アルゴリズムは、各サンプルがペイロードの優先部分内にロードされる時に動作する。
/*Calculate destination buffer pointer based on Destination Sample Number.*/
Dest_Buffer_Ptr=Dest_Buffer_Start+((Dest_Sample-1)*SAMPLE_SIZE)
入ってくるサンプルを、Dest_Buffer_Ptrにより示される位置の目的地バッファにコピーする。
/*Calculate Next Destination Sample Number*/
Frame=Frame+1
If (Frame<FRAMES_PER_SECTION)
If (Frame_Sample<(SAMPLES_PER_FRAME-1)
Frame_Sample=Frame_Sample+1
Dest_Sample=Dest_Sample+FRAMES_PER_SECTION
Else
/*Calculate new Dest_Frame_Start*/
Dest_Frame_Start=Dest_Frame_Start-FRAME_SAMPLE_BIAS
If (Dest_Frame_Start<=0)
Dest_Frame_Start=Dest_Frame_Start+SAMPLES_PER_FRAME
Endif
Dest_Sample=Dest_Frame_Start
Endif
Else /*Last frame in transmission, payload interleaving complete*/
Frame=0
Frame_Sample=0
Dest_Frame_Start=SAMPLES_PER_FRAME-FRAME_SAMPLE_BIAS
Dest_Sample=Dest_Frame_Start
Endif
上記のサンプル挟み込みアルゴリズムを使用して、2つの連続したサンプルを失う危険を非常に小さくできる。しかしながら、上記のアルゴリズムは例示のアルゴリズムを示したもので、本発明で使用でき且つ本発明の範囲と趣旨内で使用できるそのような複数のアルゴリズムがある。例えば、上記のアルゴリズムを有するサンプルは挟み込みのシステム及び方法は、優先部分210及び冗長部分230内のサンプルに関係し、本発明のサンプル挟み込みのシステム及び方法は、中央部分220内のサンプルにも同様に適用できる。すなわち、本発明のシステム及び方法は、優先部分210(及び冗長部分230)内の高優先ビットだけでなく、中央部分220内の低優先ビットを挟み込むのに使用できる。
データクロック再生成
本発明によれば、システム及び方法が、受信機において送信機のデータクロックの同期した再生成を提供する非同期リンクでデータを送信するために提供される。1つの態様では、本発明のシステム及び方法は、イーサネットクロック(又はどのようなシステムクロック、すなわち、非イーサネットシステムの受信機により再生された送信クロック)以外何も有さない受信機で送信機のデータクロックを再生成(すなわち、再発生)するのに使用できる。
図5は、本発明によるデータ送信及びデータクロック再生成システム500を示す。図示のように、送信機510は、リンク505を介して受信機550に接続されている。本発明の第1の態様によれば、リンク505はどのような非同期リンクを備えることもでき、それにはトランスの、光学的な、又はRFの分離データコネクションが制限無しに含まれる。
図5にシステム500の実施例は、本発明の発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を表し、それには本発明の範囲及び精神の範囲内で複数の変形例が存在可能である。例えば、ここでの説明の大部分はオーディオデータクロックの送信及び再生成に関係するが、本発明のシステム500はビデオクロックを送信及び再生成するのに使用できる。
図示のように、送信機510は、カウント発生器520、データパケット化器530、及びイーサネットPHY540を他のものと共に備える。カウント発生器520は、オーディオデータクロック512及びイーサネットクロック514からの信号を受けて、カウント値522を発生する。イーサネットクロック514はイーサネットPHY540を駆動し、オーディオデータクロック512はA/D(図示せず)を駆動する。オーディオデータクロック512及びイーサネットクロック514は、非同期である。
オーディオデータクロック512は、送信機510に入るデータ(すなわち、オーディオデータ526)と同期しているクロックを表す。オーディオデータクロック512は、L/Rクロック、ビットクロック、又はマスタクロックなどが含まれるどのようなクロックでもよく、それはデータ(すなわち、オーディオデータ526)に関係し、そのデータから他のすべてのデータタイミング信号(すなわち、カウント値522)が発生できる。図5に示したシステム500の実施例では、オーディオデータクロックはL/Rクロックを備える。
カウント値522を発生するために、カウント発生器520は、各オーディオデータクロック512当たりの非同期イーサネットクロック514の個数を比較及びカウントする。特に、カウント発生器520は、オーディオデータクロック512をイーサネットクロック514で再クロックする。そのようにすることで、再クロックされたオーディオデータクロック572を生成する。本発明によれば、再クロックされたオーディオデータクロック572は、イーサネットクロック514とエッジ同期しており、元のオーディオデータクロック512と同じ非同期周波数を備える。言い換えれば、再クロックされたオーディオデータクロック572は、オーディオデータクロック512をジッタで表す。その後、カウント発生器520は、オーディオデータクロック512の周期当たりのイーサネットクロック514の個数をカウントし、そのカウント値522をデータパケット化器530に送信する。
図示のように、データパケット化器530は、カウント値522を、一般データ524及びオーディオデータ526と一緒に受ける。オーディオデータ526はA/D変換器(図示せず)を通して送信機510に入り、デジタル化される。データパケット化器530は、カウント値522、一般データ524、及びオーディオデータ526をペイロード中にパケット化する。従って、ペイロードは、ペイロード用のL/Rクロックを発生するのに使用されるカウント値522を有する。言い換えれば、カウント値522はペイロードを介して受信機550に送られる。
パケット化されたペイロード535は、イーサネットPHY540に送られる。上記のように、イーサネットPHY540は、データが線(ワイヤ)に合致する最下層のハードウエア層である。この層は、ネットワークを通して、電気的及び機械的なレベルで、電気的インパルス、光又は無線信号を含むビットストリームを運ぶ。パケット化されたペイロード535は、リンク505を介して受信機550に送信される。
パケット化されたペイロード535を受信すると、受信機550は、そのローカルイーサネットクロック562をパケット化されたデータ535に同期させる。言い換えれば、送信機510からのイーサネットクロック514及び受信機550からのイーサネットクロック562は、互いに同期してロック(固定)される。同期に際して、PHY受信機555及び再生ユニット560を有する受信機イーサネットPHYは、イーサネットデータ564及びイーサネットクロック562を再生してデータ逆パケット化器565に送信する。イーサネットデータ564及びイーサネットクロック562を受信した後、データ逆パケット化器565は、カウント値522、一般データ524、及びオーディオデータ526に分離する。
その後、データ逆パケット化器565は、カウント値522をオーディオデータクロック発生器570に送り、オーディオデータクロック発生器570は、図示のように、(再生ユニット560からの)カウント値522及びイーサネットクロック562を使用して再クロックされたオーディオデータクロック572を生成する。再クロックされたオーディオデータクロック572は、カウント値522に基づいてエッジを変化させることにより、元のオーディオデータクロック512を表すように再生(すなわち、再発生)される。言い換えれば、再クロックされたオーディオデータクロック572は、再生されたイーサネットクロック562とエッジ同期しており、ジッタはあるが、元のオーディオデータクロック512の正確な表現を示す。
PLL回路580は、オーディオデータクロック572を受けて、ジッタを除く。すなわち、再クロックされたオーディオデータクロック572を使用して、PLL回路580は、ジッタの無いデータクロック582及びより高周波数のマスタクロック584を提供する。ジッタの無いデータクロック582及びより高周波数のマスタクロック584を使用することにより、すべての他のタイミング信号が再生できる。言い換えれば、ジッタの無いオーディデータクロック582は、受信機550におけるD/A(図示せず)を駆動するマスタクロック584を生成するのに使用できる。従って、ジッタの無いオーディオデータクロック582及びマスタクロック584は、データ逆パケット化器565から送られるオーディオデータと同期している。
上記のように、ここでの説明の大部分はオーディオデータクロックの送信及び再生成に関係するが、本発明のシステム500は、ビデオデータクロックの送信及び再生成にも使用でき、本発明の発明の概念を伴うデータクロックの再生に関するほかの変形例が可能であり、それらは本発明の範囲及び趣旨内である。
個人的なミキシング及び分配システム
図6は、本発明による、複数の受信機にデータを送信及び分配するのに使用できる個人的なミキシング及び分配システム600の1実施例を示す。システム600は、本発明の発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を表し、本発明の範囲及び趣旨内で複数の変形例があり得る。例えば、図6は4つの受信機650だけを示すが、受信機650の個数は、本発明によればシステムの構成に応じて容易に増加又は減少させることができる。同様に、入力チャンネル610の個数も、システムの構成に応じて容易に増加又は減少させることができる。
図6に示すように、本発明によれば、送信機605は、1つ以上のオーディオデータチャンネル610を取り込み、データをパケット化する。送信機605は、48個の高品質のデジタルオーディオチャンネル610について受けることができ、複数チャンネルのプロフェッショナル用オーディオソルーションに適したシステム600を作ることができる。パケット化されたデータは、リンク620を介して受信機650に送信される。図6に示したシステム600の実施例は、DTPに従っているが、本発明のシステム600は、伝統的なイーサネットを含む他のプロトコルにも何ら制限無しに従うことができる。
本発明によれば、リンク620は、高速シリアルデータ送信リンクを備える。図6に示したシステム600の実施例は、標準イーサネット100MビットPHYハードウエアと組み合わせてカテゴリィ5のケーブルを備えるリンク620を有する。この構成は、100Mビットシリアルデータ送信レートを提供する。しかしながら、本発明によれば、リンク620はどのようなものを有することも可能であり、10MビットのCat−5/PHY又は1000Mビット形、IR、無線(例えば、802.11リンク)、又はレーザを有してもよい。
システム600において、送信機605は、デイジーチェーン構成のリンク620を介して受信機650のグループに接続されている。以下に説明するように、デイジーチェーン構成のDTPを使用して、各受信機650は、その出力チャンネル695にダイナミックで知的なスケーリング(倍尺・縮尺)機能を提供できる。特に、各受信機650は、それがデータを受信する時に、リアルタイムでエラーカウントを監視できる。特に、受信機650はデータを受信でき、優先情報のためのペイロード(例えば、チャンネルカウント、オーディオ忠実度、エラー許容限界など)を解析し、そして送信機605に制御データをフィードバックし、所定の環境における所望の結果を達成するために最適なペイロードフォーマットを提供するように、ダイナミックにペイロードの大きさを変えるように送信機605に指示する。いずれにしろ又は更に、受信機650は単に生のエラーカウント情報をフィードバックし、解析及びスケーリング決定アルゴリズムを送信機605に託す。
本発明によれば、送信機605がパケットを有するフォーマット・アイデンティファイヤ(識別器)を提供する限り、受信機650は、1つの受信機650が1つの品質レベルでチャンネル610の特別な組みを受信することができ、他の受信機650はチャンネル610異なる組みについてオーディオデータの他の品質レベルを得るようにグループ化できる。この柔軟性により、システム600は各種の環境及び/又は応用に適合できる。例えば、本発明によれば、各受信機650は、他の受信機650の混合に影響しないオーディオデータのユニークな混合ができ、別々のユーザにより制御できる。
特に、システム600の構成の下では、各受信機650は、送信機605から送信されたデータを読むことができ、次に即座にデータを付加された受信機650に送ることができる。言い換えれば、この構成は、各受信機650が、送信機605(又は他の受信)から送信されたパケット化されたデータの口を切って、所望のように特別なチャンネル610を読むことを可能にする。更に、2つ以上の受信機650は、送信データの受信とデータの逆パケット化(すなわち、再構成)を同時に行える。その後、各受信機650は、データを1つ以上のチャンネル695によりサービスされる個別のローカルな聴取環境に適するように、データを混合できる。いずれにしろ又は更に、1つの実施例では、各受信機650は送信機605により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口を切って、その後各受信機650はデジタルチャンネルの共通の組みから1つ以上の信号を出力できる。
本発明によれば、システム600は、各受信機650が標準のアナログマスタ利得制御を使用するのを可能にする。いずれにしろ又は更に、システム600は各受信機650が出力回路677を使用するのを可能にし、1つの実施例では、各出力回路は、自動利得調整システムを提供するのに使用可能なデジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御を備える。これは、各受信機650が知的な機能性を提供できることを意味する。
例えば、各受信機650では、特別なチャンネル610のボリューム(音量)がクリッピング近傍の点にまで増加するに従って、チャンネル610は効果的に制限されるが、他の残りのチャンネル610はすべてのチャンネル610の間の所望の相対レベルを維持するように、ボリュームが減少される。(出力チャンネル695における)ユーザが所望のチャンネルにおける増加に従っての変化を認識できることを保証するため、デジタル的に制御されたD/A後のマスタボリュームが、デジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御677によりそのように増加される。
言い換えれば、システム600は、個別のチャンネル610のボリュームがその最大デジタルレベルまで上昇する時、全体の出力ボリュームを一定に保持するように、各受信機650が自動的にそれ自体を調整することを可能にする。その後、システム600は他のすべてのチャンネル610のデジタル的なレベルを低下させ、マスタ利得を上昇させる。これにより、チャンネル610のボリュームはその最大デジタルレベルに効果的に上昇され、デジタルによる混合のより大きなダイナミックレンジ制御を可能にする。
本発明によれば、図7は、図6の送信機605の拡大図を示す。図示のように、オーディオデータは、1つ以上のチャンネル610を通して、送信機605に入る。その後、データは1つ以上のA/D変換器612を使用してデジタル化される。デジタル化されたデータは、シリアルバス614を介して送信機ASIC616に送られる。本発明によれば、バス614はInter-IC Sound (12S)を備え、それは典型的にはクロック信号とは別にオーディオデータを取り扱う。付加可能なシリアルデータ622、ワードクロック624、及び/又はビデオ同期626は、送信機ASIC616を駆動することもできる。
その後、送信機ASIC616は、デジタル化されたデータをパケット化する。この処理の間、送信機ASIC616は、デジタル化されたオーディオデータをデータパケットに変換する。送信機ASIC616は、標準のイーサネットMIIインターフェース630を通して、送信機イーサネットPHY632とインターフェースする。従って、パケット化されたデータは、イーサネットMIIインターフェース630及び送信機イーサネットPHY632を通して、送信機ASIC616から送信機コネクタ632に送られる。本発明によれば、送信機コネクタ634は、RJ−45カテゴリィ5の認定されたコネクタを備える。以下に説明するように、送信機605に電源を供給する電源供給回路910がある。
本発明によれば、図8は、図6に示した受信機650の拡大図を示す。図示のように、データは、受信機コネクタ652を通って受信機650に入る。送信機コネクタ634と同様に、受信機コネクタ652はRJ−45カテゴリィ5認定のコネクタを備える。送信機イーサネットPHY654は、標準イーサネットMIIインターフェース630を通して受信機ASIC660とインターフェースする。
本発明によれば、(データの)送信は、仮想的には遅延無しで、送信機イーサネットPHY632及び送信機コネクタ634に対して即座に繰り返される。繰り返される送信は、付加された受信機650に向けられる。
どのような場合も本発明によれば、送信を受信した後、受信機ASIC660はデータの逆パケット化(すなわち、再構成)を行う。この時間の間、受信機ASIC660は、DTPに従って、エラー検出及び補正(EDAC)処理を実行する。EDAC処理に続いて、受信機ASIC660は、個別のI2Sオーディオ信号662、シリアルデータ664、及びワードクロック出力668を提供する。
図8に示した受信機650の実施例では、受信機ASIC660は48のオーディオチャンネルのデジタル的混合をミキサー670で実行する。その後、受信機ASIC660は単一I2S出力672を、ステレオD/A変換器675及び出力回路677における任意のデジタル制御アナログマスタオーディオ利得制御に提供する。上記のように、最終的な出力は、1つ以上の出力チャンネル695に送られる。
1つの実施例では、ミキサ670は、より多くの(すなわち、入力ストリームにおけるチャンネル数までの)オーディオチャンネルを収容できるほど十分に大きい。図8に更に示すように、本発明によれば、受信機650は、マイクロプロセッサ680、ボリュームロータリーエンコーダ682、パンロータリーエンコーダ684、ボタン686、及びLED688を有する。受信機650は、受信機650に電源を供給する電源回路910を更に有する。
データ分配及びミキシングシステム
本発明によれば、DTPを使用して、複数のモジュールを有するネットワークでオーディオ又はビデオデータを送信及び分配する新規なシステム及び方法が提供される。特に、入力モジュール、マスタモジュール、受信機、ミキサ、及び/又は制御面のような機能性ミキシングブロックと通信するためにシリアルデータリンクを使用する新規なシステム及び方法が提供される。
図9は、オーディオ又はビデオデータを受信、送信、分配、及び混合などするためにDTPを使用するデータ分配及びミキシングシステム900を示す。システム900の構成は本発明の発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を示し、本発明の範囲及び精神の範囲内で複数の変形例が可能である。
上記のように、オーディオミキサは、一般的にすべてが1つの物理的なパッケージに内に設けられ、互いに近接している入力及び出力コネクタを有する。更に、オーディオミキサは、典型的にはその入力及び出力コネクションのように同一の物理的なパッケージ内に組み込まれた制御要素を有し、すべての制御は中央の位置から実行される。従って、入力信号は、アナログ又はデジタルのケーブルを使用して、相対的に長い距離を信号源からミキサまで運ばれる。同様に、ミキサからの出力信号は、アナログ又はデジタルのケーブルを使用して、相対的に長い距離を目的地まで運ばれる。その結果、オーディオミキサシステムは、高コストで損傷を受け易い多くのケーブルを含む複雑なセットアップを備える。
本発明によれば、データの分配及びミキシングシステム900は、シリアルデータリンクを介して機能的なミキシングブロックと通信する状況で使用できる。特に、システム900は異なる物理的な位置から同時又は別々にシステム900のすべて又は部分を制御できる複数の制御面を有する。
図9に示すように、データの分配及びミキシングシステム900は、マスタモジュール905、入力モジュール930、及び受信機950を有する。入力モジュール930は、デイジーチェーン構成で互いにリンクされ、リンク920を介してマスタモジュール905に機能的に接続されている。同様に、受信機950は、デイジーチェーン構成で互いにリンクされ、リンク920を介してマスタモジュール905に機能的に接続されている。本発明によれば、リンク920は、CAT-5 10-baseT、CAT-5 100-baseT、1ギガビットイーサネット、100ギガビットイーサネット、他のバージョンのイーサネット、赤外、RF、有線、無線、光学的、又はレーザリンクのような高速非同期シリアルリンクを備える。
本発明によれば、ミキサとして動作するマスタモジュール905の機能は、主制御面915及び/又は二次制御面915’により離れた位置から制御できる。いずれか又は更に、機能は無線制御面915’’により無線で制御できる。主制御面915、二次制御面915’、及び無線制御面915’’は、合わせて制御面915として参照される。マスタモジュール905と制御面915の間のリンクは、制御データと共にオーディオデータを提供でき、それにより制御面915に対して離れた位置にあるリモート効果ユニットを可能にする。本発明によれば、異なる制御面915、915’、915’’は、マスタモジュール905に接続するのに異なるバンド幅を有する異なる送信媒体を使用できる。どのような個数の制御面915も、マスタモジュール905に加えることができる。
以下に詳細を説明するように、本発明によれば、マスタモジュール905は、制御面915から制御情報のすべてを収集する。その後、マスタモジュール905は、マスタモジュール905で生成された入力信号を、制御面915から収集した制御データにより命令された混合バスに加えることにより、ミキシング処理を開始する。
オーディオデータの分配及びミキシングというシステム900のマスタモジュール905の詳細な説明は、図10に示される。図示したマスタモジュール905の実施例は、例示の実施例であり、本発明の範囲及び精神の範囲内で複数の変形例が可能である。例えば、ここでの説明はオーディオデータに関係するが、マスタモジュール905は、ビデオデータなどのどのような形式のデータも制限無しに分配及び混合するのに使用できる。
上記のように、マスタモジュール905は、制御面915から制御情報のすべてを収集する。従って、図10に示すように、マスタモジュール905は、入力907を介して、制御面915から制御データ(及び必要ならばオーディオデータ)を収集する。図示のように、入力907は、コネクタ924に通信的につながれる。複数入力907は、制御面915への同時接続をサポートするために設けられる。
一旦受信されると、データは逆パケット化器911に送られ、それは制御データとオーディオデータを逆パケット化して分離する。制御データは、制御データマージャー913で融合される。本発明によれば、データ逆パケット化器911は、D/A回路914を駆動して、非同期シリアルデータリンク920上のバスを使用せずに、付加するアナログ出力を提供する。D/A回路914からの出力は、ローカルオーディオ出力917に提供される。
マスタモジュール905は、マスタモジュール905へのローカル入力信号916及び混合バスに向けられた制御面915からのオーディオデータを、デジタルミキシングブロック918で混合することにより、ミキシング処理を開始する。更に、1つの実施例では、入力回路919は、デジタル的リモート制御されるマイクロフォン用プリアンプを備える。本発明によれば、デジタル的リモート制御されるマイクロフォン用プリアンプは、制御面915、915’、915’’のいずれかからリモート的に制御可能であり、マスタモジュール905においてマイクロフォン用プリアンプの利得を調整するように、制御データが制御面915、915’、915’’のいずれかから送られる。
いかなる場合にも本発明によれば、デジタルオーディオミキシングブロック918は、等価(EQ)及び効果を提供する。その後、マスタモジュール905は、この混合されたオーディオ及び制御情報を取り出し、それらを出力ドライバ回路923を介して(リンク920上を)送信するためにデータパケット化器922においてパケット化する。リンク920は、システム900を通して制御データと共に実際のミキシングバス情報を運ぶ。1つの実施例では、出力ドライバ回路923は、システム900の第1の入力モジュール930に結合されるコネクタ924と通信的結合される。
図9を参照すると、マスタモジュール905のデータパケット化器922からの出力は、第1の入力モジュール930に接続される。図示のように、第1の入力モジュール930は、入力モジュール930’として示される。デイジーチェーン配置を使用することにより、データパケット化器922からの出力は、それが入力モジュール930’’としても示される最後の入力モジュール930に到着するまで、チェーン内で他の入力モジュール930に運ばれる。
最後の入力モジュール930’’は、データ入力回路925を介してリンク920上で、データをマスタモジュール905に送る。図示のように、データ入力回路925は、コネクタ924に通信的に結合される。データは、分割されて受信機950及び/又は制御面915に通信的に結合された出力回路926に送られる。分割されたデータの他の部分は、逆パケット化器927に送られ、それはデータをオーディオデータと制御データに分割し、デジタルオーディオミキシングブロック928を駆動する。本発明によれば、データは、マスタモジュール905上でローカルオーディオ出力917を作るように分割される。従って、デジタルオーディオミキシングブロック928は、混合、EQ及び効果の付加、及びD/A929の駆動を行い、ローカルオーディオ出力917にアナログオーディオ出力を提供する。
本発明によれば、コネクタ924は、トランス、光学的、又はRF分離データ接続のようなどのようなリンクを備えても良い。
(マスタモジュール905内の)データパケット化器922からの出力は、リンク920上を第1の入力モジュール930’に送られる。このデータは、すべての入力モジュール930に運ばれ、ある時に最後の入力モジュール930’’に到着する。最後の入力モジュール930’’は、データ入力回路925のマスタモジュール905にデータを戻すように運ぶ。
図11は、本発明による、オーディオデータを分配及び混合するシステム900の入力モジュール930の詳細を示す。制御バスは、システム900における各入力モジュール930を独立にアドレスする。本発明による制御バスは、入力チャンネル、出力バス、又は混合に関係する利得、周波数、又は効果を変化させる情報を含む。
更に、各入力モジュール930は、それ自体の入力信号を処理する。入力モジュール930が実行する処理のいくつかは、A/D変換、等価、効果、及び時間揃えのための遅延などを有する。処理後、入力モジュール930は、データリンク920で運ばれるバスに信号を付加する。
図11に示すように、入力データは、モジュール受信機932のところのコネクタ924を介して入力モジュール930に入る。入力データは、マスタモジュール905又は前の入力モジュール930のいずれかから来る。データは、データ逆パケット化器934により逆パケット化され、そこではデータが混合バスオーディオデータ941と制御データ942に分割される。ローカルオーディオ信号935は、入力回路936で入力モジュール930に入りデジタル化される。
1つの実施例では、入力回路936は、デジタル的にリモート制御されるマイクロフォンプリアンプを備える。本発明によれば、デジタル的にリモート制御されるマイクロフォンプリアンプは、どの制御面915、915’、915’’からもリモート制御でき、入力モジュール930においてマイクロフォンプリアンプの利得を制御するように、制御データが制御面915、915’、915’’のいずれか1つから送られる。
どのような場合にも本発明では、デジタル化されたローカルオーディオ信号935は、サンプルバッファ/遅延発生器938において必要なサンプル量だけ遅延される。遅延量は、図9に示すように、入力モジュールループ(すなわち、デイジーチェーン)において入力モジュール930の位置により決定される。これは、サンプルレベルの精度を有する混合されたオーディオ出力を時間配置するようになされる。すなわち、混合バスは時間で作られるので、特別な遅延は各入力モジュール930に関係する。言い換えれば、各入力モジュール930は、時間配置されたフォーマットにおける最後の混合を維持するのに使用される規定された遅延を有する。
例えば、6個の入力モジュール930を備え、各入力モジュール930が1つのオーディオサンプル期間を取り出してその入力信号を混合バス上で処理するシステム900の1つの実施例において、第1の入力モジュール930’はその現在のサンプルをバス上で混合し、第2の入力モジュール930は(メモリからの)現在のサンプルの前の1つのサンプルをバス上に混合し、次の入力モジュールは(メモリからの)現在のサンプルの前の2つのサンプルをバス上に混合するなどの動作を、最後の入力モジュール930’’(すなわち、6番目)が現在のサンプルの前の5つのサンプルをバス上に混合するまで(すなわち、入力モジュール930’’はオーディオデータの5個のサンプルを記憶するメモリを必要とする)、行う。
どのような場合も本発明では、デジタルオーディオミキシングブロック940は、混合を行い、制御データ指示942毎に、デジタル化された及び遅延されたローカルオーディオ信号935にEQ及び効果を提供する。すなわち、デジタルオーディオミキシングブロック940からの出力は、制御データ942毎に混合されたローカルオーディオを有する更新されたデジタルオーディオバスを表す。デジタルオーディオミキシングブロック940の出力は、データパケット化器943によりパケット化され、出力ドライバ944により次の入力モジュール930に送られる。出力データ946は、チェーンにおける続きの(次の)入力モジュール930に送られる。
本発明によれば、入力モジュール930は、入力モジュール930に入ってきた入力データをパケット化して、オーディオデータ941と制御データ942に分割しなければならず、続いて入力モジュール930の入力を支配する制御942毎に、デジタル的にオーディオデータ941とそのオーディオ信号935をミキサーバス内に混合しなければならない。更に、入力モジュール930は、すべての制御データ942を保存して、デジタルオーディオデータ(すなわち、935及び941)を逆パケット化し、そして次の入力モジュール930に送信するためのデータ942を制御し、次のモジュールでは上記の処理全体が繰り返される。
再び図9を参照すると、本発明によれば、どのような個数の受信機950もマスタモジュール905に接続して、システムオーディオバスの独立した混合を提供できる。この構成を使用して、無限の量の混合が提供できる。図9の構成は、各入力モジュール930が、そのモジュール930に対する混合の指示を受けて、次の入力モジュール930に指示付きで混合された信号を送るのを可能にする。本発明によれば、この処理は、混合信号がリンク920を通って移動する時にそれに人間が知覚できる遅延を生ぜずに行える。
図12は、本発明による、図9に示したシステム900の受信機950の拡大図を示す。図示のように、データは受信機コネクタ1252を通して受信機950に入り、受信機PHY1254に送られる。受信機コネクタ1252は、RJ-45 Category-5で認定されたコネクタを備える。受信機950は、受信機コネクタ1252から入力データを介して必要なシステムデータを受ける。(データの)送信は、イーサネットPHY1232及び他の受信機コネクタ1234に対して仮想的には遅延無しに即座に繰り返され、ASIC1260内でイーサネットMIIウンターフェース1230を介して、デイジーチェーン化されたデータをそれをバッファリング及び再クロック化して他の受信機950に提供する。
送信を受信した後、受信機ASIC1260は、データを逆パケット化(すなわち、再構成)する。データを逆パケット化した後、受信機ASIC1260は、D/A変換器、デジタルシグナルプロセッサ、及び/又はマイクロプロセッサ(図示せず)のような他の要素に、分離したオーディオI2S信号1262及びデータ信号1264を送る。
更に、受信機ASIC1260は、ミキサ1270で(実施例では48個のチャンネルが示されている)オーディオチャンネルのデジタル混合を実行する。デジタルオーディオミキサブロック1270は、オーディオチャンネルをステレオの組みに混合し、混合した信号を変換器1272内でI2S信号に変換し、D/A1275及びアナログ接続出力回路1277を通して出力する。出力は、1つ以上の出力チャンネル1295を介して送信される。ミキサ1270はEQ及び効果を加え、マイクロプロセッサ1280により制御され、マイクロプロセッサはインジケータ1288も制御して、ロータリーエンコーダ1282、ポテンショメータ1284及びスイッチ1286に反応する。
図9を参照すると、データ分配混合システム900は、複数の制御面915を有し、各制御面はマスタモジュール905の動作を制御するのに使用できる。図13は、本発明による、制御面915の1つの実施例の詳細構成を示す。
本発明によれば、マイクロプロセッサ1380は、複数の入力及び/又は出力デバイスに組み合わされる。これらのデバイスはユーザとの通信などの他のことにも使用される。例えば、ユーザ、はロータリーエンコーダ1382、ポテンショメータ1384及びスイッチ1385を使用してマイクロプロセッサ1380に入力することができる。マイクロプロセッサ1380は、インジケータ1388及び/又は表示1389を使用してシステム状態情報をユーザに提供できる。
本発明によれば、制御データは、制御設定毎にマイクロプロセッサ1380から出力される。制御データはデータパケット化器1320に送られ、データパケット化器は、A/D1312から入ってきたローカルオーディオ1310を有する制御データを融合してパケット化し、パケット化したデータを出力回路1322を介してマスタモジュール905に送信する。
マスタモジュール905は、制御面915へ入力回路1330において入る。その後、データの逆パケット化器1332は、制御データとオーディオデータを分離し、制御データをマイクロプロセッサ1380に送る。これは、表示1389が他の制御面915(すなわち、入力モジュール930のような他のシステム要素)によりなされた変化と同期することを可能にする。更に、データ逆パケット化器1332は、オーディオデータをオーディオチャンネルセレクタ1334に送り、セレクタは、デジタルオーディオを選択して、ローカルオーディオ出力1340の出力回路1338へ出力する。信号を変換するのに使用できるD/A変換器1336は、オーディオチャンネルセレクタ1334と出力回路1338の間に配置される。オーディオ出力1340はローカルEQ及び効果ユニットを駆動できる。
各オーディオチャンネルは、EQ(周波数、ブースト/カット、又はQ)、利得、FX(残響形、残響時間、残響密度、又は遅延)のような多くの異なるパラメータを有する。本発明によれば、マイクロプロセッサ1380は、制御面915が変化できるパラメータのトラックを維持する。例えば、複数の制御面915を有するシステムにおいて、制御面はすべてのパラメータを制御する必要はない。このような状況において、いくつか又はすべての制御用面915で、パラメータのサブセットだけを制御することが望ましい。これにより、制御面915が、それ自体が有する各ローカル空間を制御するために、排他的なパラメータを制御するようにすることが望ましい。
上記のように、システム900の構成は、本発明の発明の概念を実行するのに使用される1つの実施例を表し、本発明の範囲及び精神の範囲内で複数の変形例が可能である。例えば、システム900の1つの実施例は、入力モジュール930の各オーディオチャンネルを自動的に数えて、入力モジュール930がチェーンに沿って接続される順番にかかわらず、所定のミキサチャンネルに入力モジュール930の各オーディオチャンネルを割り当てるプロトコルを備えるDTPを使用する。
分離されたグランド及びデータループバックスキーム
本発明によれば、複数の受信機を有するデータ送信及び分配システムが提供され、各受信機はイーサネットフォーマットにおけるデータ信号を繰り返すことができる。更に、各受信機が分離した電源を有するシステムが提供される。
本発明によれば、図14は、リンク1420を介して受信機1450に通信的につながれた送信機1405を示す。図14の送信機1405及び受信機1450は、本発明の発明の概念を示す例示の実施例で示され、本発明の範囲及び精神の範囲内で複数の変形例があり得る。
例えば、図14において、送信機1405又は受信機1450のいずれかは、送信機105、送信機510、送信機605、マスタモジュール905、入力モジュール930、制御面915、受信機950、受信機550、受信機650、又は受信機107で置き換えることができる。更に、図14に示した実施例はイーサネットフォーマットにおけるデータ信号に関係するが、送信機1405及び受信機1450の他の実施例は、グランドから分離されたどのようなデータリンクで使用することもできる。
本発明によれば、送信機1405及び受信機1450は、イーサネットフォーマットでのデータ信号の受信、送信、及び分配が可能であり、そのような信号はデイジーチェーン形を使用した受信機に沿って繰り返えされる。これは、トランス、光学的又は無線の分離で分離された第1の保持リンク1420、及びグランドが分離したフローティング型電源1415を使用することにより実現される。この組合せは、受信機1450も基準グランドが外部のアンプ1422及びスピーカ1424のグランド電位に対してフロートであることを可能にする。
分離されたグランドの提供は、典型的なオーディオ及び/又はビデオ分配システムにおいて、グランドループがオーディオハム(低いうなり)又は視覚的なアーティファクト(構造物)を生じるため、有用である。デイジーチェーンでチェーン化された受信機1450への分離されたグランドの提供は、各受信機1450がオーディオハム及び/又は視覚的なアーティファクトを除去できる。
上記のように、本発明は、チェーンにおける各受信機がイーサネットフォーマットにおけるデータ信号を繰り返すシステムを提供する。本発明によれば、これは、 (送信機1405又は受信機1450から受信した)出力ドライバ1434へのデータを包むことにより達成される。特に、送信機1405(又は受信機1450)からの出力データは、入力受信機1430に送信され、そしてデータループバッファ1432へ送信される。データは更に出力ドライバ1434へ送られる。
この構成は、データループバッファ1432が回復された送信機イーサネットクロック及び受信機イーサネットクロックの非同期特性を計算することを要求する。更に、図14に示したこの構成を使用することにより、デイジーチェーン化されたシステムは、イーサネットトポロジーを使用して作ることができる。図示のように、イーサネットはスター形又はバス形のいずれかに沿うだけである。これは非常に有用であるが、その理由は、図14の構成において、各受信機1450はイーサネットトポロジーに従うがリピータとして動作できるからである。その結果、受信機1450は互いの間に最大で約100m(数百フィート)の距離を有することができる。
本発明のシステム及び方法に関するここでの説明の大部分は、オーディオデータに関係するが、本発明のシステム及び方法は、ビデオデータ及び制御データを含む一般データのようなどのような他のタイプのデータにも等しく適用可能である。
同様に、本発明のシステム及び方法に関するここでの説明の大部分は、物理的なイーサネットシリアルデータリンクに関係するが、本発明のシステム及び方法は、光学的、RF、及び銅リンクなどの他のどのようなデータリンクにも等しく適用可能である。
この技術分野に技術を有する人には、本発明の広い発明の概念を逸脱すること無しに上記の実施例を変えられることが理解されるであろう。従って、この発明は、開示した実施例に限定されず、付属の請求項で定義した発明の精神及び範囲内の変形例を網羅することを意図していることが理解されるであろう。
図1は、本発明によるデータ送信システムの1つの実施例を示すブロック図である。 図2は、本発明によるペイロードの詳細な表現を示す図である。 図3は、本発明によるペイロードで使用される1つの24ビットサンプルの詳細な表現を示す図である。 図4は、本発明によるペイロードで使用される低優先ビットの詳細な表現を示す図である。 図5は、本発明によるデータ送信及びデータクロック再生システムを示すブロック図である。 図6は、本発明によるデータミキシング及び分配システムの1つの実施例を示す図である。 図7は、本発明による図6における送信機の拡大図を示すブロック図である。 図8は、本発明による図6における受信機の拡大図を示すブロック図である。 図9は、本発明によるデータミキシング及び分配システムの他の実施例を示す図である。 図10は、本発明による図9におけるマスターモジュールの拡大図を示すブロック図である。 図11は、本発明による図9における入力モジュールの拡大図を示すブロック図である。 図12は、本発明による図9における受信機の拡大図を示すブロック図である。 図13は、本発明による制御面の拡大図を示すブロック図である。 図14は、本発明によるデータミキシング及び分配システムの更に他の実施例を示す図である。

Claims (67)

  1. それぞれがオーディオ又はビデオ情報のビットから形成されるペイロードの列を送信し、異なるレベルの保護が各ペイロードにおける異なるビットの組みに適用される方法であって、
    (a)各ペイロードに関係するビットを高優先ビット及び低優先ビットに分割するステップと、
    (b)エラー補正アルゴリズムを前記ペイロード内の前記高優先ビットに適用することにより、各ペイロードにチェックビットのグループを形成するステップと、
    (c)前記高優先ビットの第1の組、前記チェックビット、前記低優先ビット、及び前記高優先ビットと前記チェックビットの冗長組みから各ペイロードを形成するステップと、
    (d)前記(c)ステップで形成した前記ペイロードを送信するステップとを備える方法。
  2. 各ペイロードは、高優先部分、冗長部分、及び前記高優先部分と前記冗長部分の間に位置する中央部分に分割され、
    前記高優先ビットの第1の組及び前記チェックビットは前記ペイロードの前記高優先部分に配置され、前記低優先ビットは前記ペイロードの前記中央部分に配置され、前記高優先ビットの冗長組みは前記ペイロードの前記冗長部分に配置される請求項1に記載の方法。
  3. 前記チェックビットは前記冗長部分にも配置される請求項2に記載の方法。
  4. 前記エラー補正アルゴリズムは、フォワードエラー補正アルゴリズムである請求項1に記載の方法。
  5. 各ペイロードの前記中央部分は、複数のデータフレームを有する請求項2に記載の方法。
  6. 受信機において起きたエラーに応答して、各ペイロードのサイズおよびフォームを変化させるステップを更に備える請求項1に記載の方法。
  7. データ情報は、前記高優先部分及び前記冗長部分に含まれる請求項1に記載の方法。
  8. データ送信及び分配システムであって、
    それぞれがオーディオ又はビデオ情報のビットから形成され、異なるレベルの保護が各ペイロードにおける異なるビットの組みに適用されるペイロードの列を備え、
    前記データ送信及び分配システムは、各ペイロードに関係するビットを高優先ビット及び低優先ビットに分割し、エラー補正アルゴリズムを前記ペイロード内の前記高優先ビットに適用することにより、各ペイロードにチェックビットのグループを形成し、前記高優先ビットの第1の組、前記チェックビット、前記低優先ビット、及び前記高優先ビットと前記チェックビットの冗長組みから各ペイロードを形成し、前記高優先ビットの第1の組、前記チェックビット、前記低優先ビット、及び前記高優先ビットと前記チェックビットの冗長組みから形成した前記ペイロードを送信するシステム。
  9. それぞれがオーディオ又はビデオ情報のビットから形成されるペイロードの列を有し、異なるレベルの保護が各ペイロードにおける異なるビットの組みに適用されるデータ送信及び分配システムであって、
    各ペイロードに関係するビットを高優先ビット及び低優先ビットに分割する手段と、
    エラー補正アルゴリズムを前記ペイロード内の前記高優先ビットに適用することにより、各ペイロードにチェックビットのグループを形成する手段と、
    前記高優先ビットの第1の組、前記チェックビット、前記低優先ビット、及び前記高優先ビットと前記チェックビットの冗長組みから各ペイロードを形成する手段と、
    前記高優先ビットの第1の組、前記チェックビット、前記低優先ビット、及び前記高優先ビットと前記チェックビットの冗長組みから形成した前記ペイロードを送信する手段とを備えるシステム。
  10. 非同期リンクで送信されたデータクロックの受信機における同期再生の方法であって、
    (a)オーディオ又はビデオ情報を含む情報ペイロードの一部として、非同期リンクで送信機から受信機にデータクロックに関係するカウント値を送信するステップと、
    (b)前記受信機に関係するシステムクロック及び前記送信されたカウント値のみを使用して、前記受信機において前記データクロックを同期して再生するステップとを備える方法。
  11. 前記カウント値は、左/右(L/R)クロックカウント値を含む請求項10に記載の方法。
  12. 前記カウント値は、ビットクロックカウント値を含む請求項10に記載の方法。
  13. 前記カウント値は、マスタクロックカウント値を含む請求項10に記載の方法。
  14. 前記カウント値は、イーサネットクロックカウント値を含む請求項10に記載の方法。
  15. 前記システムクロックは、イーサネットクロックに対応する請求項10に記載の方法。
  16. (c)前記再生されたデータクロックからジッタを除去するために、前記受信機において位相ロックループを使用するステップと、
    (d)前記受信機において、デジタルからアナログへの(D/A)変換器を駆動するための1つ以上のサンプルクロックを生成するために前記再生されたデータクロックを使用するステップとを更に備える請求項10に記載の方法。
  17. (c)前記再生されたデータクロックからジッタを除去するために、前記受信機において位相ロックループを使用するステップと、
    (d)前記受信機において、アナログからデジタルへの(A/D)変換器を駆動するための1つ以上のサンプルクロックを生成するために前記再生されたデータクロックを使用するステップとを更に備える請求項10に記載の方法。
  18. データ送信及び分配システムであって、
    送信機と、
    受信機と、
    前記送信機が、前記送信機のデータクロックに関係するカウント値を、オーディオ又はビデオ情報を含む情報ペイロードの一部として、非同期リンクで前記受信機に送信し、前記データクロックは、前記受信機に関係するシステムクロック及び前記送信されたカウント値のみを使用して、前記受信機において同期して再生されるシステム。
  19. 非同期リンク上の受信機において、データクロックを同期して再生するデータ送信及び分配システムであって、
    前記データクロックに関係するカウント値を、オーディオ又はビデオ情報を含む情報ペイロードの一部として、非同期リンクで送信機から前記受信機に送信する手段と、
    前記受信機に関係するシステムクロック及び前記送信されたカウント値のみを使用して、前記データクロックを前記受信機において同期して再生する手段とを備えるシステム。
  20. それぞれがオーディオ又はビデオ情報のサンプルから形成されるペイロードの列を送信する方法であって、
    各ペイロード内の前記オーディオ又はビデオサンプルを挟み込むステップを備え、前記挟み込まれたサンプルのフレーム全体の喪失にもかかわらず、2つの連続したサンプルが失われない方法。
  21. 1つのサンプルに対する補間を使用して、挟み込まれたサンプルのフレーム全体の喪失の結果である失われたサンプルすべてを再生するステップを更に備える請求項20に記載の方法。
  22. 前記オーディオ又はビデオサンプルは、高優先ビットのみを含む部分的なサンプルである請求項20に記載の方法。
  23. 前記オーディオ又はビデオサンプルは、低優先ビットのみを含む部分的なサンプルである請求項20に記載の方法。
  24. データ送信及び分配システムであって、
    それぞれがオーディオ又はビデオ情報のサンプルから形成されるペイロードの列を備え、
    前記データ送信及び分配システムは、各ペイロード内の前記オーディオ又はビデオサンプルを挟み込み、前記挟み込まれたサンプルのフレーム全体の喪失にもかかわらず、2つの連続したサンプルが失われないシステム。
  25. それぞれがオーディオ又はビデオ情報のサンプルから形成されるペイロードの列を送信するデータ送信及び分配システムであって、
    各ペイロード内の前記オーディオ又はビデオサンプルを挟み込む手段を備え、前記挟み込まれたサンプルのフレーム全体の喪失にもかかわらず、2つの連続したサンプルが失われないシステム。
  26. オーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    端がマスタモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、前記指令に応じて混合した信号を前記チェーン内の次の入力モジュールに送り、前記混合した信号が前記チェーンを通って移動する時に、前記混合した信号に知覚可能な遅延が生じないシステム。
  27. デジタルチャンネルの共通の組みを切り出すことができる受信機の組みがあり、各受信機は、前記デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成する請求項26に記載のシステム。
  28. 各受信機は、1つ以上の共通チャンネルの利得を独立して調整するローカルデジタル信号を有する請求項27に記載のシステム。
  29. 前記システムは、複数のバスを出力する請求項26に記載のシステム。
  30. 制御バスは各入力モジュールを独立して指定し、前記制御バスは、入力チャンネル、出力バス又は混合に関係する利得、周波数又は効果を変化させる情報を含む請求項29に記載のシステム。
  31. 前記混合された信号は、イーサネットフォーマットであり、デイジーチェーン配置における入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を含む請求項26に記載のシステム。
  32. 各入力モジュールは、分離されたグランドを有する電源を有する請求項26に記載のシステム。
  33. 端がマスタモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けるステップと、
    各受信機において、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送るステップとを備え、前記混合した信号が前記チェーンを通って移動する時に、前記混合した信号に知覚可能な遅延が生じない方法。
  34. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受ける手段と、
    各受信機において、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送る手段とを備え、前記混合した信号が前記チェーンを通って移動する時に、前記混合した信号に知覚可能な遅延が生じないシステム。
  35. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    前記システムは1つ以上の出力モジュールを更に有し、各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送り、
    前記システムは、各入力モジュール及び出力バスに関係するシステムパラメータを同時に制御する複数の制御面を更に備え、1つ以上の前記制御面は、前記入力、出力及びマスタモジュールから位置が物理的に離れているシステム。
  36. 各制御面は、CAT-5 10-baseT, CAT-5 100-baseT, 1ギガビットイーサネット、100ギガビットイーサネット、赤外、RF、有線、無線、光学的、及びレーザで構成されるグループから選択された接続を介して、前記マスタモジュールにつながれている請求項35に記載のシステム。
  37. 異なる制御面は、前記システムに接続するのに、異なるバンド幅を有する異なる送信媒体を利用する請求項35に記載のシステム。
  38. 混合された信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項35に記載のシステム。
  39. 各入力モジュールは、分離されたグランドを有する電源を有する請求項35に記載のシステム。
  40. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、更に1つ以上の出力モジュール及び複数の制御面を有するオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けるステップと、
    各受信機において、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送るステップと、
    前記制御面で、前記入力モジュールのそれぞれ及び出力バスに関係するシステムパラメータを制御するステップとを備え、
    前記1つ以上の制御面は、前記入力、出力及びマスタモジュールから位置が物理的に離れている方法。
  41. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、更に1つ以上の出力モジュール及び複数の制御面を有するオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受ける手段と、
    各受信機において、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送る手段と、
    前記制御面で、前記入力モジュールのそれぞれ及び出力バスに関係するシステムパラメータを同時に制御する手段とを備え、
    前記1つ以上の制御面は、前記入力、出力及びマスタモジュールから位置が物理的に離れているシステム。
  42. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    前記システムは1つ以上の出力モジュールを更に有し、各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送り、
    前記システムは、制御面から制御されるデジタル的に離れて制御されるマイクロフォンプリアンプを備え、前記制御面は、前記プリアンプ、出力及びマスタモジュールから物理的に離れており、制御データは、入力モジュールにおいて、前記マイクロフォンプリアンプの利得を調整するように、前記制御面から送られるシステム。
  43. 混合された信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項42に記載のシステム。
  44. 各入力モジュールは、分離されたグランドを有する電源を有する請求項42に記載のシステム。
  45. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、更に1つ以上の出力モジュール及び制御面から制御されるデジタル的に離れて制御されるマイクロフォンプリアンプを備え、前記制御面は、前記プリアンプ、入力、出力及びマスタモジュールから物理的に離れているオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けるステップと、
    各入力モジュールにおいて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送るステップとを備え、
    前記制御データは、入力モジュールにおいて、前記マイクロフォンプリアンプの利得を調整するように、前記制御面から送られる方法。
  46. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、更に1つ以上の出力モジュール及び制御面から制御されるデジタル的に離れて制御されるマイクロフォンプリアンプを備え、前記制御面は、前記プリアンプ、入力、出力及びマスタモジュールから物理的に離れているオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受ける手段と、
    各入力モジュールにおいて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送る手段とを備え、
    前記制御データは、入力モジュールにおいて、前記マイクロフォンプリアンプの利得を調整するように、前記制御面から送られるシステム。
  47. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    前記システムは1つ以上の出力モジュールを更に有し、各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送り、
    前記システムは、前記入力モジュールが前記チェーンに沿って接続されている順番にかかわらず、少なくとも1つの入力モジュールの各オーディオチャンネルを所定のチャンネルに割り当てるように、少なくとも1つの前記入力モジュールの各オーディオチャンネルを自動的に数え上げるプロトコルを備えるシステム。
  48. 混合された信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項47に記載のシステム。
  49. 各入力モジュールは、分離されたグランドを有する電源を有する請求項47に記載のシステム。
  50. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、1つ以上の出力モジュール及びプロトコルを更に備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けるステップと、
    前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送るステップと、
    前記プロトコルにより、前記入力モジュールが前記チェーンに沿って接続されている順番にかかわらず、少なくとも1つの入力モジュールの各オーディオチャンネルを所定のチャンネルに割り当てるように、少なくとも1つの前記入力モジュールの各オーディオチャンネルを自動的に数え上げるステップとを備える方法。
  51. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、1つ以上の出力モジュール及びプロトコルを更に備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受ける手段と、
    各入力モジュールにおいて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送る手段と、
    前記プロトコルにより、前記入力モジュールが前記チェーンに沿って接続されている順番にかかわらず、少なくとも1つの入力モジュールの各オーディオチャンネルを所定のチャンネルに割り当てるように、少なくとも1つの前記入力モジュールの各オーディオチャンネルを自動的に数え上げるシステム。
  52. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    前記システムは1つ以上の出力モジュールを更に有し、各入力モジュールは、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送り、
    前記チェーンにおける各入力モジュールは、時間割り当てフォーマットにおいて最終の混合を維持するのに使用される規定された遅延を有するシステム。
  53. 混合された信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項52に記載のシステム。
  54. 各入力モジュールは、分離されたグランドを有する電源を有する請求項52に記載のシステム。
  55. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、1つ以上の出力モジュール更に備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受けるステップと、
    各入力モジュールにおいて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送るステップとを備え、
    前記チェーンにおける各入力モジュールは、時間割り当てフォーマットにおいて最終の混合を維持するのに使用される規定された遅延を有する方法。
  56. 端がマスターモジュールで終わる高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って直列に配置された複数の入力モジュールを備え、1つ以上の出力モジュール更に備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各入力モジュールにおいて、そのモジュールを指定したミキシング指令を受ける手段と、
    各入力モジュールにおいて、前記指令に従って混合した信号を、前記チェーンにおける次の入力モジュールへ送る手段とを備え、
    前記チェーンにおける各入力モジュールは、時間割り当てフォーマットにおいて最終の混合を維持するのに使用される規定された遅延を有するシステム。
  57. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各受信機は、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切り、各受信機は、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成するシステム。
  58. 前記信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項57に記載のシステム。
  59. 各受信機は、分離されたグランドを有する電源を有する請求項57に記載のシステム。
  60. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各受信機において、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切るステップと、
    各受信機において、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成するステップとを備える方法。
  61. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各受信機において、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切る手段と、
    各受信機において、前記デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成する手段とを備えるシステム。
  62. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各受信機は、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切り、
    各受信機は、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成し、
    各受信機は、デジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御を採用し、前記制御は、個別のチャンネルボリュームがその最大デジタルレベルに上昇した時には、全体出力ボリューム定数を維持するようにそれ自体を自動的に調整し、前記システムは他のすべてのチャンネルのデジタルボリュームレベルを自動的に低下させ及び前記マスタ利得を上昇させ、それによりその最大デジタルレベルにある前記チャンネルのボリュームを効果的に上昇させて、前記デジタル混合のより大きなダイナミックレンジ制御を可能にするシステム。
  63. 前記信号は、イーサネットフォーマットで、デイジーチェーン形の入力モジュールに沿って繰り返されるデータ信号を有する請求項62に記載のシステム。
  64. 各受信機は、分離されたグランドを有する電源を有する請求項62に記載のシステム。
  65. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムにおける方法であって、
    各受信機において、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切るステップと、
    各受信機において、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成するステップと、
    各受信機において、デジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御を採用し、個別のチャンネルボリュームがその最大デジタルレベルに上昇した時には、全体出力ボリューム定数を維持するようにそれ自体を自動的に調整し、前記システムは他のすべてのチャンネルのデジタルボリュームレベルを自動的に低下させ及び前記マスタ利得を上昇させ、それによりその最大デジタルレベルにある前記チャンネルのボリュームを効果的に上昇させて、前記デジタル混合のより大きなダイナミックレンジ制御を可能にするステップとを備える方法。
  66. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各受信機において、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切る手段と、
    各受信機において、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号に基づいて、その固有のユーザが調整可能な混合を生成する手段と、
    各受信機において、デジタル的に制御されるアナログマスタオーディオ利得制御を採用し、個別のチャンネルボリュームがその最大デジタルレベルに上昇した時には、全体出力ボリューム定数を維持するようにそれ自体を自動的に調整し、前記システムは他のすべてのチャンネルのデジタルボリュームレベルを自動的に低下させ及び前記マスタ利得を上昇させ、それによりその最大デジタルレベルにある前記チャンネルのボリュームを効果的に上昇させて、前記デジタル混合のより大きなダイナミックレンジ制御を可能にする手段とを備える方法。
  67. 高速シリアルデータリンクの少なくとも1つのチェーンに沿って配置されたマルチチャンネル入力モジュール及び複数の受信機を備えるオーディオ又はビデオ情報を送信及び分配するシステムであって、
    各受信機は、送信機により発生されたデジタルチャンネルの共通の組みの口火を切ることができ、
    各受信機は、デジタルチャンネルの共通の組みからの1つ以上の信号を出力できるシステム。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2006095872A1 (ja) * 2005-03-10 2008-08-21 松下電器産業株式会社 無線受信装置及び無線送信装置
JP2009520427A (ja) * 2005-12-19 2009-05-21 エヌエックスピー ビー ヴィ ネットワークを介する通信方法
JP2009544181A (ja) * 2006-07-14 2009-12-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 非圧縮avデータを伝送するための伝送パケット構造及びこれを利用した送受信装置
JP2018056994A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 三星ディスプレイ株式會社Samsung Display Co.,Ltd. ビデオ送信方法及びデータ送信機

Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7403828B2 (en) * 2002-01-16 2008-07-22 Aviom, Inc. System and method for transmitting and distributing audio or video data over a network system having multiple receivers
US7853341B2 (en) 2002-01-25 2010-12-14 Ksc Industries, Inc. Wired, wireless, infrared, and powerline audio entertainment systems
US8103009B2 (en) * 2002-01-25 2012-01-24 Ksc Industries, Inc. Wired, wireless, infrared, and powerline audio entertainment systems
US7346332B2 (en) * 2002-01-25 2008-03-18 Ksc Industries Incorporated Wired, wireless, infrared, and powerline audio entertainment systems
US7251241B1 (en) * 2002-08-21 2007-07-31 Cisco Technology, Inc. Devices, softwares and methods for predicting reconstruction of encoded frames and for adjusting playout delay of jitter buffer
US7617278B1 (en) 2003-01-29 2009-11-10 Adobe Systems Incorporated Client controllable server-side playlists
US7130660B2 (en) * 2003-08-04 2006-10-31 Lucent Technologies Inc. Method and system for receiving and transmitting signals in a cellular radio network
US7450568B2 (en) * 2003-12-05 2008-11-11 Cisco Technology, Inc. System and method for managing a VolP network
JP4220365B2 (ja) 2003-12-08 2009-02-04 株式会社ケンウッド 送信装置、受信装置、データ送信方法及びデータ受信方法
US8494071B2 (en) 2003-12-08 2013-07-23 Kabushiki Kaisha Kenwood Device and method for correcting a data error in communication path
US7523305B2 (en) * 2003-12-17 2009-04-21 International Business Machines Corporation Employing cyclic redundancy checks to provide data security
JP4388366B2 (ja) * 2003-12-26 2009-12-24 株式会社ケンウッド 送信装置、受信装置、データ送信方法、データ受信方法及びプログラム
US7483538B2 (en) 2004-03-02 2009-01-27 Ksc Industries, Inc. Wireless and wired speaker hub for a home theater system
US8094562B1 (en) * 2004-06-24 2012-01-10 Cypress Semiconductor Corporation Transmission of a continuous datastream through a re-clocked frame-based transport network
US7792158B1 (en) * 2004-08-18 2010-09-07 Atheros Communications, Inc. Media streaming synchronization
US8149880B1 (en) 2004-08-18 2012-04-03 Qualcomm Atheros, Inc. Media streaming synchronization
JP4542405B2 (ja) * 2004-09-30 2010-09-15 株式会社ケンウッド ベースバンド信号生成装置、ベースバンド信号生成方法及びプログラム
EP1797661B1 (en) * 2004-10-06 2011-06-01 Nokia Corporation Assembling forward error correction frames
US11428937B2 (en) 2005-10-07 2022-08-30 Percept Technologies Enhanced optical and perceptual digital eyewear
US9658473B2 (en) 2005-10-07 2017-05-23 Percept Technologies Inc Enhanced optical and perceptual digital eyewear
US20070081123A1 (en) 2005-10-07 2007-04-12 Lewis Scott W Digital eyewear
WO2007043808A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for processing/transmitting bit-stream, and method and apparatus for receiving/processing bit-stream
US8020047B2 (en) * 2006-01-17 2011-09-13 Xyratex Technology Limited Method and apparatus for managing storage of data
KR101225082B1 (ko) * 2006-01-17 2013-01-22 삼성전자주식회사 비압축 aⅴ 데이터를 송수신하는 장치 및 방법
US7813823B2 (en) * 2006-01-17 2010-10-12 Sigmatel, Inc. Computer audio system and method
US9740552B2 (en) * 2006-02-10 2017-08-22 Percept Technologies Inc. Method and system for error correction utilized with a system for distribution of media
US8451850B2 (en) * 2006-02-10 2013-05-28 Scott W. Lewis Method and system for distribution of media including a gigablock
US8566894B2 (en) * 2006-02-10 2013-10-22 Scott W. Lewis Method and system for distribution of media
US20070192819A1 (en) * 2006-02-10 2007-08-16 Lewis Scott W System for distribution of media utilized with a receiver/set top box
JP4193865B2 (ja) * 2006-04-27 2008-12-10 ソニー株式会社 デジタル信号切換え装置及びその切換え方法
US20070263584A1 (en) * 2006-05-09 2007-11-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving uncompressed audio/video data
US20070270103A1 (en) * 2006-05-16 2007-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving uncompressed audio/video data
US20090228763A1 (en) * 2006-06-29 2009-09-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for encoding and decoding data with error correction
US20080049707A1 (en) * 2006-07-12 2008-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission packet for wireless transmission in a high frequency band, and method and apparatus for transmission/receiving using the same
US8126983B2 (en) * 2006-09-28 2012-02-28 Broadcom Corporation Method and system for distributed infrastructure for streaming data via multiple access points
US8102853B2 (en) * 2006-08-09 2012-01-24 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for wireless communication of uncompressed video having fixed size MAC header with an extension
KR101298641B1 (ko) * 2006-11-10 2013-08-21 삼성전자주식회사 Ofdm 통신 장치 및 방법
US20080117933A1 (en) * 2006-11-10 2008-05-22 Ubroadcast, Inc. Internet broadcasting
US9386056B1 (en) * 2006-11-14 2016-07-05 Arris Enterprises, Inc. System, method and computer readable medium for providing media stream fragments
US20080130561A1 (en) * 2006-12-04 2008-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for wireless communication
KR101116617B1 (ko) * 2007-07-20 2012-03-07 삼성전자주식회사 I2S(Inter-IC Sound) 형식의 오디오전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치
DE102007038338A1 (de) * 2007-08-14 2009-02-19 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Protokollierung von Kommunikationsverbindungen bei sehr hohen Datenraten
US8386630B1 (en) * 2007-09-09 2013-02-26 Arris Solutions, Inc. Video-aware P2P streaming and download with support for real-time content alteration
WO2009080982A2 (fr) * 2007-12-10 2009-07-02 France Telecom Traitement d'erreurs binaires dans une trame binaire audionumerique
US20090220104A1 (en) * 2008-03-03 2009-09-03 Ultimate Ears, Llc Venue private network
FI20085676A0 (fi) 2008-06-30 2008-06-30 Nokia Corp Viivesietoisen datan lähetys
US8689343B2 (en) 2008-10-24 2014-04-01 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for securely transmitting video data
US9542341B2 (en) 2008-12-19 2017-01-10 St-Ericsson Sa Resolving contention between data bursts
US9812047B2 (en) 2010-02-25 2017-11-07 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for remotely monitoring the operating life of electronic displays
US8441574B2 (en) * 2009-02-16 2013-05-14 Manufacturing Resources International, Inc. Visual identifier for images on an electronic display
US20100238299A1 (en) * 2009-02-16 2010-09-23 Manufacturing Resources International Display Characteristic Feedback Loop
CA2753583A1 (en) * 2009-02-24 2010-09-02 Manufacturing Resources International, Inc. System for distributing a plurality of unique video/audio streams
US8412841B1 (en) 2009-08-17 2013-04-02 Adobe Systems Incorporated Media content streaming using stream message fragments
US8166191B1 (en) 2009-08-17 2012-04-24 Adobe Systems Incorporated Hint based media content streaming
US8948286B2 (en) * 2009-10-20 2015-02-03 Wisconsin Alumni Research Foundation Wireless communication system mapping data bits to symbol bit positions according to error rates of those bit positions and data content
DE102010040534A1 (de) * 2010-09-10 2012-03-15 Robert Bosch Gmbh Lichtleitungssystem für eine Anzeigeeinrichtung und Anzeigeeinrichtung
US8837529B2 (en) * 2010-09-22 2014-09-16 Crestron Electronics Inc. Digital audio distribution
JP2012205050A (ja) 2011-03-25 2012-10-22 Roland Corp マルチメディアデータ記録再生装置
US9021313B2 (en) * 2012-11-21 2015-04-28 Microsoft Technology Licensing, Llc Priority-assignment interface to enhance approximate computing
US11181740B1 (en) 2013-03-15 2021-11-23 Percept Technologies Inc Digital eyewear procedures related to dry eyes
US10372527B2 (en) * 2013-07-15 2019-08-06 Intel Corporation Method of encoding data
US10319408B2 (en) 2015-03-30 2019-06-11 Manufacturing Resources International, Inc. Monolithic display with separately controllable sections
US10922736B2 (en) 2015-05-15 2021-02-16 Manufacturing Resources International, Inc. Smart electronic display for restaurants
US10269156B2 (en) 2015-06-05 2019-04-23 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for blending order confirmation over menu board background
JP6639653B2 (ja) 2015-09-10 2020-02-05 マニュファクチャリング・リソーシズ・インターナショナル・インコーポレーテッド ディスプレイエラーのシステム検出のためのシステムおよび方法
US10454982B1 (en) * 2016-03-18 2019-10-22 Audio Fusion Systems, Inc. Monitor mixing system that distributes real-time multichannel audio over a wireless digital network
US10319271B2 (en) 2016-03-22 2019-06-11 Manufacturing Resources International, Inc. Cyclic redundancy check for electronic displays
JP6786871B2 (ja) * 2016-05-18 2020-11-18 ソニー株式会社 通信装置、通信方法、プログラム、および、通信システム
JP2019526948A (ja) 2016-05-31 2019-09-19 マニュファクチャリング・リソーシズ・インターナショナル・インコーポレーテッド 電子ディスプレイ遠隔画像確認システム及びその方法
US10510304B2 (en) 2016-08-10 2019-12-17 Manufacturing Resources International, Inc. Dynamic dimming LED backlight for LCD array
US10523895B2 (en) 2016-09-26 2019-12-31 Samsung Display Co., Ltd. System and method for electronic data communication
US10469857B2 (en) 2016-09-26 2019-11-05 Samsung Display Co., Ltd. System and method for electronic data communication
US10075671B2 (en) 2016-09-26 2018-09-11 Samsung Display Co., Ltd. System and method for electronic data communication
CN106788844B (zh) * 2016-12-16 2019-08-23 深圳市声菲特科技技术有限公司 一种多路音频同步传输电路
US10937434B2 (en) * 2018-05-17 2021-03-02 Mediatek Inc. Audio output monitoring for failure detection of warning sound playback
US10908863B2 (en) 2018-07-12 2021-02-02 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for providing access to co-located operations data for an electronic display
US11645029B2 (en) 2018-07-12 2023-05-09 Manufacturing Resources International, Inc. Systems and methods for remotely monitoring electronic displays
CN110782906B (zh) * 2018-07-30 2022-08-05 南京中感微电子有限公司 音频数据恢复方法、装置及蓝牙设备
US10887467B2 (en) * 2018-11-20 2021-01-05 Shure Acquisition Holdings, Inc. System and method for distributed call processing and audio reinforcement in conferencing environments
WO2020176416A1 (en) 2019-02-25 2020-09-03 Manufacturing Resources International, Inc. Monitoring the status of a touchscreen
US11402940B2 (en) 2019-02-25 2022-08-02 Manufacturing Resources International, Inc. Monitoring the status of a touchscreen
US11965804B2 (en) 2021-07-28 2024-04-23 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies with differential pressure sensors
US11921010B2 (en) 2021-07-28 2024-03-05 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies with differential pressure sensors
US11895362B2 (en) 2021-10-29 2024-02-06 Manufacturing Resources International, Inc. Proof of play for images displayed at electronic displays
US11972672B1 (en) 2022-10-26 2024-04-30 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies providing open and unlatched alerts, systems and methods for the same

Family Cites Families (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5349A (en) * 1847-10-30 Washing-machine
CA1230949A (en) * 1984-06-29 1987-12-29 Nicholas Tsiakas Signal multiplexing circuit
JPS6155455A (ja) * 1984-08-24 1986-03-19 Toyota Motor Corp 車輌用自動変速機のアイドル運転時制御方法
US4686614A (en) * 1986-04-15 1987-08-11 Zenith Electronics Corporation Reduced EMI noise in switched-mode power supply
JPH0624341B2 (ja) * 1986-12-18 1994-03-30 三菱電機株式会社 マルチメディアデータ伝送方式
US5425051A (en) * 1992-11-09 1995-06-13 Norand Corporation Radio frequency communication network having adaptive parameters
US5130985A (en) * 1988-11-25 1992-07-14 Hitachi, Ltd. Speech packet communication system and method
US5148272A (en) * 1991-02-27 1992-09-15 Rca Thomson Licensing Corporation Apparatus for recombining prioritized video data
DE69225103T2 (de) * 1991-08-28 1998-08-20 Japan Broadcasting Corp Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines Kopiersignals mit hoher Geschwindigkeit
US5404362A (en) * 1991-12-04 1995-04-04 Meitner; Edmund Very low jitter clock recovery from serial audio data
US5392299A (en) * 1992-01-15 1995-02-21 E-Systems, Inc. Triple orthogonally interleaed error correction system
US5376969A (en) * 1993-11-15 1994-12-27 Rca Thomson Licensing Corporation Method and apparatus for conveying compressed video data over a noisy communication channel
KR0164827B1 (ko) * 1995-03-31 1999-03-20 김광호 프로그램 가이드신호 수신기
US6700958B2 (en) * 1995-04-10 2004-03-02 Starguide Digital Networks, Inc. Method and apparatus for transmitting coded audio signals through a transmission channel with limited bandwidth
JP3394119B2 (ja) * 1995-10-17 2003-04-07 沖電気工業株式会社 誤り訂正符号化装置、誤り訂正復号化装置及び通信システム
US7003796B1 (en) * 1995-11-22 2006-02-21 Samsung Information Systems America Method and apparatus for recovering data stream clock
US5848146A (en) * 1996-05-10 1998-12-08 Rane Corporation Audio system for conferencing/presentation room
US5978379A (en) * 1997-01-23 1999-11-02 Gadzoox Networks, Inc. Fiber channel learning bridge, learning half bridge, and protocol
US5844948A (en) * 1997-02-10 1998-12-01 Lsi Logic Corporation System and method for digital tracking and compensation of frequency offset error in a satellite receiver
US6014694A (en) * 1997-06-26 2000-01-11 Citrix Systems, Inc. System for adaptive video/audio transport over a network
US6356567B2 (en) * 1997-09-26 2002-03-12 International Business Machines Corporation Embedded clock recovery and difference filtering for an MPEG-2 compliant transport stream
US6275507B1 (en) * 1997-09-26 2001-08-14 International Business Machines Corporation Transport demultiplexor for an MPEG-2 compliant data stream
US6373954B1 (en) * 1997-10-14 2002-04-16 Cirrus Logic, Inc. Single-chip audio circuitry, method, and systems using the same
JPH11127138A (ja) * 1997-10-24 1999-05-11 Sony Corp 誤り訂正符号化方法及びその装置並びにデータ伝送方法
JPH11196072A (ja) 1997-12-30 1999-07-21 Sony Corp 誤り訂正符号化方法及びその装置並びにデータ伝送方法
US6134243A (en) * 1998-01-15 2000-10-17 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for media data transmission
US6345126B1 (en) * 1998-01-29 2002-02-05 Xerox Corporation Method for transmitting data using an embedded bit stream produced in a hierarchical table-lookup vector quantizer
US6405338B1 (en) * 1998-02-11 2002-06-11 Lucent Technologies Inc. Unequal error protection for perceptual audio coders
US6154206A (en) * 1998-05-06 2000-11-28 Sony Corporation Of Japan Method and apparatus for distributed conditional access control on a serial communication network
US6490705B1 (en) 1998-10-22 2002-12-03 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for receiving MPEG video over the internet
US6317462B1 (en) * 1998-10-22 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for transmitting MPEG video over the internet
US6502135B1 (en) * 1998-10-30 2002-12-31 Science Applications International Corporation Agile network protocol for secure communications with assured system availability
US6771674B1 (en) * 1998-12-28 2004-08-03 3Com Corporation Method and system for forward error correction based on parallel streams
US6223324B1 (en) * 1999-01-05 2001-04-24 Agere Systems Guardian Corp. Multiple program unequal error protection for digital audio broadcasting and other applications
US7006642B1 (en) * 1999-06-04 2006-02-28 Roland Corporation Audio control apparatus and audio processing apparatus in a mixing system
US7200683B1 (en) * 1999-08-17 2007-04-03 Samsung Electronics, Co., Ltd. Device communication and control in a home network connected to an external network
JP2001136185A (ja) * 1999-11-09 2001-05-18 Sony Corp 伝送方法、伝送システム及び伝送制御装置
US6532250B1 (en) * 1999-12-21 2003-03-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for spreading and despreading information signals in code division multiple access communications systems
JP2001268700A (ja) * 2000-03-17 2001-09-28 Fujitsu Ten Ltd 音響装置
DE20005957U1 (de) * 2000-03-31 2000-08-31 Niehoff Kg Maschf Elektrodenvorrichtung, insbesondere für ein Verzinnungsbad u.dgl.
US20020038461A1 (en) * 2000-04-19 2002-03-28 Gerard White Radio-frequency communications redundancy
US6658231B2 (en) * 2000-05-09 2003-12-02 Sony Corporation Receiver for user-demand information and entertainment system using wide area digital broadcast
US6944160B1 (en) * 2000-09-15 2005-09-13 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for multiplexing voice over ATM or IP data communication channels
US6778869B2 (en) * 2000-12-11 2004-08-17 Sony Corporation System and method for request, delivery and use of multimedia files for audiovisual entertainment in the home environment
US6630963B1 (en) * 2001-01-23 2003-10-07 Digeo, Inc. Synchronizing a video program from a television broadcast with a secondary audio program
US6920185B2 (en) * 2001-07-23 2005-07-19 Advent Networks, Inc Distributed block frequency converter
US7020210B2 (en) * 2001-10-23 2006-03-28 Broadcom Corporation Inter-device adaptable interfacing clock skewing
US7403828B2 (en) * 2002-01-16 2008-07-22 Aviom, Inc. System and method for transmitting and distributing audio or video data over a network system having multiple receivers
JP4240100B2 (ja) * 2006-09-29 2009-03-18 ヤマハ株式会社 ミキシングシステム及びフォーマット変換装置

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2006095872A1 (ja) * 2005-03-10 2008-08-21 松下電器産業株式会社 無線受信装置及び無線送信装置
JP4684286B2 (ja) * 2005-03-10 2011-05-18 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
JP2009520427A (ja) * 2005-12-19 2009-05-21 エヌエックスピー ビー ヴィ ネットワークを介する通信方法
JP2009544181A (ja) * 2006-07-14 2009-12-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 非圧縮avデータを伝送するための伝送パケット構造及びこれを利用した送受信装置
JP2018056994A (ja) * 2016-09-26 2018-04-05 三星ディスプレイ株式會社Samsung Display Co.,Ltd. ビデオ送信方法及びデータ送信機
JP7071080B2 (ja) 2016-09-26 2022-05-18 三星ディスプレイ株式會社 ビデオ送信方法及びデータ送信機

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