为给数字广播电视设备提供AES3/EBU数字音频接口并提高系统集成度与灵活性,研究了一种采用ALTERA Cyclone II FPGA实现AES3/EBU数字音频接收器的方法,用过采样的技术提取出AES3/EBU数字音频数据中的时钟,并且将每一帧中的音频取样值及...为给数字广播电视设备提供AES3/EBU数字音频接口并提高系统集成度与灵活性,研究了一种采用ALTERA Cyclone II FPGA实现AES3/EBU数字音频接收器的方法,用过采样的技术提取出AES3/EBU数字音频数据中的时钟,并且将每一帧中的音频取样值及其相关数据同步并行输出,也可转换成IIS的形式输出,完成了专用的AES3/EBU数字音频接收芯片的功能。展开更多
随着广播行业对安全播出、智能化和融合媒体需求的不断提升,传统音频工程协会标准3(Audio Engineering Society Standard 3,AES3)、多通道音频数字接口(Multi-channel Audio Digital Interface,MADI)传输架构已难以满足要求。对此,采用...随着广播行业对安全播出、智能化和融合媒体需求的不断提升,传统音频工程协会标准3(Audio Engineering Society Standard 3,AES3)、多通道音频数字接口(Multi-channel Audio Digital Interface,MADI)传输架构已难以满足要求。对此,采用基于网际互连协议的音频(Audio over Internet Protocol,AoIP)传输技术构建传输架构,采用双平面冗余设计方案打造智能广播总控系统。通过搭建冗余AoIP网络、智能化信号路由与监测系统,实现高精度精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)时钟同步,并引入人工智能(Artificial Intelligence,AI)驱动的故障预测算法,有效实现全广播信号的统一管理、智能调度以及安全播出保障。展开更多
文摘为给数字广播电视设备提供AES3/EBU数字音频接口并提高系统集成度与灵活性,研究了一种采用ALTERA Cyclone II FPGA实现AES3/EBU数字音频接收器的方法,用过采样的技术提取出AES3/EBU数字音频数据中的时钟,并且将每一帧中的音频取样值及其相关数据同步并行输出,也可转换成IIS的形式输出,完成了专用的AES3/EBU数字音频接收芯片的功能。
文摘随着广播行业对安全播出、智能化和融合媒体需求的不断提升,传统音频工程协会标准3(Audio Engineering Society Standard 3,AES3)、多通道音频数字接口(Multi-channel Audio Digital Interface,MADI)传输架构已难以满足要求。对此,采用基于网际互连协议的音频(Audio over Internet Protocol,AoIP)传输技术构建传输架构,采用双平面冗余设计方案打造智能广播总控系统。通过搭建冗余AoIP网络、智能化信号路由与监测系统,实现高精度精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)时钟同步,并引入人工智能(Artificial Intelligence,AI)驱动的故障预测算法,有效实现全广播信号的统一管理、智能调度以及安全播出保障。