1)音视频传输矩阵切换技术
音视频链路点监测: 监测整条链路的信号是否通畅、是否有丢失信号。
音视频链路自动切换:监测到信号变弱或消失,自动切换该链路的矩阵路由关系。
支持相同信号12路在线并行传输,切换无中断,切换的两路信号之间做缓存以及数据压缩处理;
已取得相关专利《一种音频信号的网络传输和矩阵切换方法》
2)音视频同步传输技术
主时钟: 确定某个时钟作为主时钟,或者当网络中没有主时钟时,随机选定某个时钟为主时钟;
从时钟:从时钟根据主时钟确定后,其他时钟都为从时钟。
对钟要点:是这两个钟的振动频率与设定的取样周期数的比值相同,同时计时的起点设定。
时钟校对:通过节点间信息发送与接收计算相应的时间戳,每个节点的从时钟与主时钟进行信息交换以修正时间偏差,每一次从发送端到接收端的数据包中都包含主、从时钟的偏差量,从时钟持续不断地进行校准以达到与主时钟的同步,从而周期性地对网络中所有节点的时钟进行校正。利用传输流中PCR跳动发生之前统计分析出的PCR分布规律,在跳动发生时,用最新历史规律重建近期时钟。
已取得相关专利《一种精确同步时间的方法》
3)信号传输负载分配技术
打包传输: 为了充分利用网络包大小,对信号进行组包发送,组包一般包含8个有效信号,可有效利用网络,接收端对该包中,自己所需要的信号进行获取,其他则忽略。
避免广播包:一般信号传输中,当接收的信号端达到一定数量后,该组包会形成广播包。为了避免这种情况,可对当前网络中信号接收端进行分析,当确定会形成广播包时,发出报警或信号端不再发送该包到新的接收端。
已取得相关专利《一种电台数据传输负载分配方法》
4)音视频同步传输技术
运用AoIP技术,实现高质量音频在以太网络中的低延时传输。
高同步:亚微秒级的时钟同步精度《一种精确同步时间的方法》
高质量:48/96/192KHz采样频率,24比特采样精度;
高容量:基于3层IP网络,单根千兆网线上可传输512✕512个音频通道,也就是共1024个双向通道;
低延时:最低延时83.3μs(即0.08ms,一般协议延时均大于100ms);
高灵活:通过路由控制命令,实现全网任意声音端口间的路由控制;

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