КобраНет
КобраНет | |
---|---|
![]() Логотип КобраНет | |
Информация о производителе | |
Производитель | Циррус Логик |
Дата разработки | 1996 год |
Сетевая совместимость | |
Переключаемый | Да |
Маршрутизируемый | Нет |
Ethernet Скорость передачи данных | Быстрый Ethernet |
Характеристики звука | |
Минимальная задержка | 1 + 1 ⁄ 3 ms [1] |
Максимальное количество каналов на ссылку | 64 |
Максимальная частота дискретизации | 96 кГц [1] |
Максимальная разрядность | 24 бита |
CobraNet — это комбинация программного обеспечения, оборудования и сетевых протоколов , предназначенная для передачи несжатого многоканального с малой задержкой цифрового звука по стандартной сети Ethernet . Разработанная в 1990-х годах сеть CobraNet широко считается первой коммерчески успешной реализацией передачи звука через Ethernet . [2] [3]
CobraNet был разработан и в основном используется в крупных коммерческих аудиоустановках, таких как конференц-центры, стадионы, аэропорты, тематические парки и концертные залы. У него есть приложения, в которых необходимо передавать большое количество аудиоканалов на большие расстояния или в несколько мест. [4]
CobraNet — это альтернатива аналоговому аудио , которое страдает от ухудшения сигнала на длинных кабелях из-за электромагнитных помех , высокочастотного затухания и падения напряжения . Кроме того, использование цифрового мультиплексирования позволяет передавать звук с использованием меньшего количества кабелей, чем аналоговый звук. [5]
История
[ редактировать ]CobraNet была разработана в 1996 году компанией Боулдера, штат Колорадо Peak Audio из . Первоначальные демонстрации представляли собой систему «точка-точка» со скоростью 10 Мбит/с и ограниченной пропускной способностью канала. Первая постоянная установка CobraNet в этой ранней форме заключалась в обеспечении фоновой музыки во всем Disney's Animal Kingdom . тематическом парке [6] Первое коммерческое использование CobraNet произошло во время перерыва на Суперкубке XXXI в 1997 году. [7]
CobraNet был впервые представлен как совместимый стандарт в сотрудничестве с производителем QSC Audio Products . QSC первой лицензировала эту технологию у Peak Audio и продавала ее под брендом RAVE. К этому моменту CobraNet перешла на быстрый Ethernet и использовала уникальную технику предотвращения коллизий. [8] для передачи до 64 каналов на домен коллизий Ethernet .
Впоследствии CobraNet была расширена для поддержки и, в конечном итоге, необходимости использования коммутируемой сети Ethernet. мониторинга . Был добавлен агент SNMP для удаленного управления и Поддержка более высоких частот дискретизации , увеличенного битового разрешения и пониженной задержки была позже введена постепенно и с обратной совместимостью.
В мае 2001 года Cirrus Logic объявила о приобретении активов Peak Audio. [9] [10] Используя технологию Cirrus DSP, была разработана и продана недорогая реализация SoC CobraNet.
Преимущества и недостатки
[ редактировать ]Преимущества
[ редактировать ]Используя CobraNet и Fast Ethernet, 64 канала несжатого цифрового звука передаются по одному кабелю категории 5 . При использовании вариантов гигабитного или оптоволоконного Ethernet стоимость прокладки кабеля на аудиоканал еще больше снижается по сравнению с реализацией быстрого Ethernet. Данные CobraNet могут сосуществовать с трафиком данных в существующих сетях Ethernet, поэтому единая сетевая инфраструктура может обслуживать распространение звука и другие сетевые потребности. [11] [12]
Маршрутизацию звука можно изменить в любой момент с помощью сетевых команд, и она не требует переподключения. [13]
Аудио передается в цифровой форме и обеспечивает снижение восприимчивости к электромагнитным помехам , перекрестным помехам , окраске и затуханию кабеля из-за сопротивления . [14] [15]
Использование Ethernet в CobraNet обеспечивает множество функций высокой доступности, таких как протокол связующего дерева , агрегирование каналов и управление сетью . Для критически важных приложений устройства CobraNet могут быть подключены к сети с помощью резервных соединений. В этой конфигурации, если одно устройство CobraNet, кабель или коммутатор Ethernet выйдет из строя, другое почти сразу же вступит во владение. [16] [17]
Недостатки
[ редактировать ]Задержки в самой среде передачи CobraNet составляют как минимум 1 + 1 ⁄ 3 milliseconds [примечание 1] за каждое прохождение сети. Для некоторых приложений эти задержки могут быть неприемлемыми, особенно в сочетании с дополнительными задержками, возникающими из -за времени распространения , цифровой обработки сигнала и преобразования между аналоговым и цифровым сигналами .
Лицензирование технологии или покупка необходимых интерфейсов CobraNet, которые кодируют и декодируют сигнал CobraNet, могут оказаться дорогостоящими.
Передача инфекции
[ редактировать ]
CobraNet передается с использованием стандартных пакетов Ethernet. Вместо использования пакетов TCP/IP CobraNet передает данные с использованием пакетов канального уровня , которые быстро проходят через концентраторы , мосты и коммутаторы и не так подвержены задержкам и проблемам QoS, обычно встречающимся в протоколах потоковой передачи , использующих более высокий транспортный уровень . Однако, поскольку CobraNet не использует протокол IP , его пакеты не могут проходить через маршрутизаторы ограничено , и поэтому его использование в локальной сети ; CobraNet нельзя использовать через Интернет. Сеть, по которой передается CobraNet, должна работать со скоростью не менее 100 Мбит/с . Все пакеты CobraNet идентифицируются уникальным идентификатором протокола Ethernet (0x8819), присвоенным Cirrus Logic. [13]
CobraNet не предназначена для работы в беспроводных сетях. Проблемы с пропускной способностью и надежностью, связанные с типичными беспроводными сетями 802.11, обычно приводят к частым сбоям и ошибкам. [18] Однако беспроводная передача данных CobraNet может быть надежно осуществлена с использованием лазеров. [19]
Каналы и пакеты
[ редактировать ]Данные CobraNet организованы в каналы и пакеты. Типичный сигнал CobraNet может содержать до 4 пакетов аудио, передаваемых в каждом направлении, всего 8 пакетов на одно устройство. В каждом пакете имеется до 8 каналов 48 кГц и 20-битного звука, общая емкость которых составляет 64 канала. CobraNet в некоторой степени масштабируема: пропускная способность канала увеличивается при использовании 16-битного звука, а пропускная способность канала уменьшается при использовании 24-битного звука. Количество каналов, разрешенных для каждого пакета, ограничено 1500-байтовым Ethernet MTU . [13]
Существует три типа пакетов: многоадресная, одноадресная и частная: [13]
- Пакеты многоадресной рассылки передаются с одного устройства CobraNet на все остальные устройства CobraNet в сети с использованием групповой адресации Ethernet . Каждое устройство CobraNet индивидуально определяет, будет ли оно использовать пакет или отказаться от него. Таким образом, пакеты многоадресной рассылки требуют большей пропускной способности, чем пакеты других типов. Номера пакетов 1–255 зарезервированы для пакетов многоадресной рассылки.
- Пакеты одноадресной рассылки отправляются с одного устройства CobraNet на любое другое устройство или устройства, настроенные на получение номера пакета. Пакеты одноадресной рассылки гораздо более эффективны, поскольку сетевые коммутаторы направляют их только тем устройствам, которые действительно хотят их получить. Несмотря на свое название, одноадресные пакеты по-прежнему могут отправляться на несколько устройств либо путем передачи нескольких копий аудиоданных, либо с использованием многоадресной адресации. Номера пакетов 256–65279 зарезервированы для пакетов одноадресной рассылки.
- Частные пакеты могут отправляться с одноадресной или многоадресной адресацией. Номера пакетов 65280–65535 зарезервированы для частных пакетов. Номера частных пакетов связаны с MAC-адресом устройства, которое их передает. Для получения частного пакета необходимо указать номер пакета и MAC-адрес передатчика. Поскольку каждому передатчику доступно 256 частных пакетов, общее количество частных пакетов в сети не ограничено.
Пока пакеты многоадресной рассылки используются экономно, практически невозможно превысить пропускную способность сети со скоростью 100 Мбит с данными CobraNet. Однако существуют ограничения на максимальное количество пакетов, которые можно отправить по сети, поскольку проводник должен включать данные в свои тактовые пакеты для каждого пакета в сети, а размер тактового пакета ограничен 1500 байтами. Если каждое устройство передает один пакет, одновременно может быть до 184 активных передатчиков (всего 184 пакета). Если каждое устройство передает четыре пакета, то активными могут быть только 105 передатчиков, хотя в общей сложности они будут производить 421 активный пакет. Использование частных пакетов не требует каких-либо дополнительных данных в тактовом пакете, поэтому эти сетевые ограничения можно обойти, используя частные пакеты. [20]
Синхронизация
[ редактировать ]Сеть CobraNet синхронизируется с одним устройством CobraNet, известным как проводник . Приоритет проводника можно настроить так, чтобы он влиял на выбор проводника. Среди устройств с одинаковым приоритетом проводника избираемым проводником становится первое, установившееся в сети. Все остальные устройства известны как исполнители . В случае выхода из строя проводника в течение миллисекунд будет выбрано другое устройство CobraNet, которое станет проводником. CobraNet не может функционировать без проводника. [21]
Пакеты
[ редактировать ]При передаче и синхронизации CobraNet используются четыре основных типа пакетов: [13]
- Бит-пакеты – проводник выводит бит-пакет всем остальным устройствам CobraNet в сети со скоростью 750 пакетов в секунду. Все остальные устройства CobraNet в сети синхронизируют свои звуковые часы и передачу данных с тактовым пакетом. Пакет тактов содержит рабочие параметры сети, данные синхронизации и разрешения на передачу для пакетов многоадресной и одноадресной рассылки.
- Аудиопакеты — также известные как пакеты изохронных данных . Эти пакеты отправляются всеми устройствами CobraNet после получения тактового пакета. При стандартных настройках задержки для каждого полученного пакета ударов отправляется один аудиопакет, и каждый аудиопакет включает в себя 64 выборки аудиоданных на канал. При более низких настройках задержки аудиопакеты могут отправляться дважды или четыре раза для каждого полученного пакета ударов. Пакеты не разделяют пакеты; отдельные пакеты отправляются последовательно для каждого пакета, передаваемого с одного и того же устройства.
- Пакеты резервирования – эти пакеты передаются по мере необходимости или обычно как минимум раз в секунду. Их функция — контролировать распределение полосы пропускания, инициировать соединения между устройствами CobraNet и отслеживать состояние устройств CobraNet.
- Пакеты последовательного моста – асинхронные последовательные данные могут передаваться между устройствами CobraNet в одной сети. Поддерживаются многие стандартные асинхронные последовательные форматы, включая RS-232 , RS-422 , RS-485 и MIDI .
Задержка
[ редактировать ]Буферизация и передача аудиоданных в пакетах Ethernet обычно приводит к задержке в 256 выборок или 5 + 1/3 миллисекунды . Дополнительные задержки вводятся за счет аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования . Задержку можно уменьшить, отправляя пакеты меньшего размера чаще. В большинстве случаев программист может выбрать желаемую задержку CobraNet для конкретного устройства CobraNet ( 5 + 1 ⁄ 3 , 2 + 2 ⁄ 3 , или 1 + 1/3 миллисекунды . ) [13] Однако уменьшение задержки звука имеет последствия:
- Уменьшение задержки требует большей обработки со стороны интерфейса CobraNet и может снизить пропускную способность канала.
- Уменьшение задержки предъявляет дополнительные требования к производительности сети и может оказаться невозможным в некоторых конфигурациях сети, если задержка пересылки слишком велика.
- Поскольку сокращение задержки означает более частую отправку пакетов меньшего размера, аудиоканалы с более высоким разрешением (т. е. 96 кГц, 24 бита) можно отправлять в каждом пакете, не превышая предел полезной нагрузки в 1500 байт для пакетов Ethernet. [13]
Задержка | Каналы в пакете | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16-bit, 48 kHz | 20-bit, 48 kHz | 24-bit, 48 kHz | 16-bit, 96 kHz | 20-bit, 96 kHz | 24-bit, 96 kHz | |
5 + 1/3 мс | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
2 + 2 ⁄ 3 мс | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
1 + 1/3 мс | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
может показаться Из таблицы «Задержка и количество каналов на пакет» , что больше информации можно отправить с меньшей задержкой. Однако это не так. В одном пакете можно отправлять больше каналов, но одно устройство может одновременно обрабатывать меньше пакетов. Таким образом, хотя восемь 24-битных каналов 96 кГц можно отправить в одном пакете со скоростью Задержка составляет 1 + 1 ⁄ 3 мс, из-за ограничений обработки устройство CobraNet может отправлять и получать только один пакет вместо обычных четырех. Емкость пакета устройств CobraNet уникальна для каждого конкретного устройства и не всегда одинакова. Таблица «Каналы на пакет» и «задержки в тестовых примерах» иллюстрирует пропускную способность пакета для устройства Biamp AudiaFLEX-CM DSP. Столбцы Rx и Tx указывают абсолютное максимальное количество каналов, которые можно принять или передать. Столбец Rx/Tx представляет максимальное количество каналов, которые можно принимать и передавать одновременно. [22]
Каналы в пакете | 1 + 1 ⁄ 3 Задержка мс | 2 + 2 ⁄ 3 Задержка мс | 5 + 1 ⁄ 3 Задержка мс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием | Техас | Прием/Передача | прием | Техас | Прием/Передача | прием | Техас | Прием/Передача | |
8 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 16/16 |
7 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 29/29 | 28 | 32 | 14/15 |
6 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 29/29 | 24 | 32 | 12/13 |
5 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 25/27 | 21 | 32 | 12/13 |
4 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 24/24 | 20 | 28 | 12/12 |
3 | 32 | 32 | 32/32 | 32 | 32 | 20/21 | 15 | 24 | 9/11 |
2 | 32 | 32 | 28/29 | 27 | 32 | 16/16 | 12 | 18 | 6/7 |
1 | 16 | 16 | 16/16 | 16 | 16 | 9/10 | 7 | 10 | 4/4 |
Аппаратное и программное обеспечение
[ редактировать ]Сетевые карты CobraNet
[ редактировать ]Интерфейсы CobraNet бывают нескольких разновидностей, некоторые из которых могут поддерживать больше каналов, чем другие. Кроме того, интерфейсы CobraNet имеют два порта Ethernet, помеченные как «основной» и «вторичный». Необходимо подключить только основной порт Ethernet, но если подключены оба порта, последний действует как отказоустойчивый . Тщательное проектирование сети и топология, использующая эту функцию, могут обеспечить чрезвычайно высокую надежность в критически важных приложениях. [16] [17]
Типичными интерфейсами CobraNet, предоставляемыми Cirrus Logic, являются CM-1 и CM-2: [23]
- CM-1 – стандартная карта CobraNet, обеспечивает 32 входных и 32 выходных аудиоканала.
- CM-2 – компактная, маломощная и недорогая конструкция, обеспечивающая 8 или 16 аудиоканалов.
Обе карты предназначены для добавления производителем в аудиопродукты.
Программное обеспечение
[ редактировать ]Cirrus Logic предоставляет программное приложение, известное как CobraCAD, которое помогает в проектировании сети, в которой будет работать система CobraNet. Это помогает определить, не слишком ли много маршрутизаторов между двумя устройствами CobraNet, возможна ли определенная задержка с учетом конфигурации сети и других задач. Однако Cirrus Logic не предоставляет программное обеспечение для управления своим оборудованием. Фактически, в простейших случаях конечному пользователю не требуется никакого программного обеспечения. Например, простой коммутационный блок , преобразующий сигнал CobraNet в восемь аналоговых аудиосигналов, практически не потребует от конечного пользователя настройки, за исключением возможного выбора номера пакета. [24] Если требуется настройка (например, в блоке DSP со встроенным вводом-выводом CobraNet), то производитель устройства обычно предоставляет для этой цели собственное программное обеспечение. [ нужна ссылка ]
Устройства
[ редактировать ]Одним из типов устройств, интегрирующих CobraNet, является аудио DSP . Поскольку динамики с автономным питанием стали более распространенными, Cobranet часто использовался для распределения аудиосигнала от DSP. [25] Эти устройства обычно получают звук из CobraNet (и часто одновременно из других цифровых или аналоговых источников) и обрабатывают звук с помощью цифровых фильтров и эффектов (например, регулировки громкости, эквалайзера , сжатия , задержки , кроссоверов и т. д.), а затем выводят звук. аудио через CobraNet (или другие цифровые или аналоговые выходы). [26] Некоторые DSP даже имеют встроенный телефонный гибрид и могут включать CobraNet и другие источники в приложение для телеконференций . [27]
Усилители со встроенным CobraNet помогают сохранять цифровую сигнальную цепь в течение более длительного периода времени. Усилители со входами CobraNet также могут иметь ограниченные возможности DSP и мониторинга сети. [28]
Громкоговорители со встроенным CobraNet помогают сохранять цифровую сигнальную цепь еще дольше. В типичном случае использования динамика без питания усилитель будет располагаться далеко от динамика, а между динамиком и усилителем будет проложен длинный кабель динамика (аналоговый). Кабель динамика будет подвержен помехам и потере сигнала из-за электрического сопротивления. Однако активный динамик , питаемый от электрического кабеля и оснащенный встроенными входами CobraNet, исключает кабель динамика и заменяет его сетевым кабелем. [14] [15] Поскольку динамик будет использовать только один аудиоканал из пакета, многие динамики с CobraNet также будут иметь несколько аналоговых выходов для остальных каналов в пакете, что полезно в приложениях кластера динамиков. [ оригинальное исследование? ]
Многие цифровые микшерные консоли доступны с дополнительными интерфейсами CobraNet для увеличения емкости каналов и сокращения количества кабелей. [ нужна ссылка ]
Производители
[ редактировать ]Производители, желающие интегрировать возможности подключения CobraNet в свои устройства, либо лицензируют эту технологию, либо приобретают интерфейсные модули или микросхемы CobraNet у Cirrus Logic. [29] [30] [31] [32] Многие производители аудиооборудования включили CobraNet в свою продукцию. Ниже приведен неполный список: [33] [34]
- Биамповые системы [9]
- Корпорация Бозе [35]
- dbx
- Крест Аудио
- Краун Интернэшнл
- Д&Р Электроника
- Долби Лаборатории [36]
- ЕАВ
- Электро-Голос
- JBL
- Лабораторная группа
- Маки
- Консоли Мидас
- Пиви МедиаМатрикс
- Аудиопродукты QSC [37] [38] [39]
- Раны [34]
- Ренкус-Хайнц
- Саундкрафт
- Симметрикс
- Корпорация Ямаха
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ CobraNet поддерживает три режима задержки: 1 + 1 ⁄ 3 , 2 + 2 ⁄ 3 и 5 + 1/3 мс . см. в § Задержка . Подробности
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Лучшие практики в области сетевого аудио» (PDF) . Общество аудиоинженеров. 2009 . Проверено 5 мая 2010 г.
- ^ Карагосян, Майкл (2004), Следуя по цепочке цифрового аудио , получено 19 марта 2007 г.
- ^ Обратная сторона сети , ProAudio-Central, 2 августа 2010 г., заархивировано из оригинала 26 февраля 2012 г. , получено 17 августа 2010 г.
- ^ Глен Баллоу (5 марта 2015 г.). Справочник для звукорежиссеров . ЦРК Пресс. п. 1421. ИСБН 978-1-135-01666-1 .
- ^ Фриц Э. Фрелих; Аллен Кент (28 марта 1995 г.). Энциклопедия телекоммуникаций Фрелиха/Кента: Том 10 - Введение в компьютерные сети и методы проектирования удобства использования при проектировании оборудования . ЦРК Пресс. п. 300. ИСБН 978-0-8247-2908-0 .
- ^ Карагосян, Майкл (2006), Как работают тематические парки (Часть 3: Сети) , получено 19 марта 2007 г.
- ^ Audio Networking (2009), AARC-NET, Audio Networking Made Simple , заархивировано из оригинала 7 июля 2011 г.
- ^ Патент США 5761430 «Управление доступом к среде передачи для изохронных пакетов данных в системах множественного доступа с определением несущей».
- ^ Jump up to: а б Деринг, Кристиан (2001), Волоконно во всем (Дом): Cirrus Logic Buys Peak Audio , заархивировано из оригинала 03 января 2008 г. , получено 30 ноября 2009 г.
- ^ «ФОРМА 10-Q ЗА КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 29 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА» . Комиссия по ценным бумагам и биржам . Правительство Соединенных Штатов . Проверено 26 декабря 2015 г.
- ^ Cirrus Logic, Обзор Ethernet , получено 1 декабря 2009 г.
- ^ Cirrus Logic, Часто задаваемые вопросы по CobraNet, вопрос 12 , получено 1 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Cirrus Logic, Inc. (февраль 2006 г.). «Справочник программиста CobraNet» (PDF) . 2.5. стр. 7–27 . Проверено 30 ноября 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Гросс, Кевин. «Системы распространения цифрового звука» . Проверено 1 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Renkus Heinz, Inc. «Серия Renkus-Heinz ST» (PDF) . п. 4. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2011 г. Проверено 1 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Системные решения Yamaha (2006 г.). «Введение в сетевое аудио» (PDF) . п. 7. Архивировано из оригинала (PDF) 3 октября 2011 г. Проверено 1 декабря 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Системные решения Yamaha (2006 г.). «Проектирование сетевой аудиосистемы с помощью CobraNet» (PDF) . п. 4 . Проверено 1 декабря 2009 г.
- ^ Cirrus Logic, Часто задаваемые вопросы по CobraNet, вопрос 13 , получено 30 ноября 2009 г.
- ^ «Вихревой электронный лучевой лазер» . Проверено 18 сентября 2010 г.
- ^ Cirrus Logic, Часто задаваемые вопросы по CobraNet, вопрос 28 , получено 30 ноября 2009 г.
- ^ Cirrus Logic, Часто задаваемые вопросы по CobraNet, вопрос 24 , получено 30 ноября 2009 г.
- ^ Биамп Системы (14 февраля 2007 г.). «Руководство по эксплуатации Аудии» . п. 128. Архивировано из оригинала (PDF) 7 июля 2011 года . Проверено 30 ноября 2009 г.
- ^ Cirrus Logic, CobraNet Networked Digital Audio , заархивировано из оригинала 5 февраля 2007 г. , получено 19 марта 2007 г.
- ^ Вихрь. «Руководство пользователя CI8M» (PDF) . п. 1 . Проверено 18 сентября 2010 г.
- ^ Джаррелл, Уилл (8 июня 2012 г.). «АУДИОСЕТИ: ПОСЛЕДНИЕ РАЗВИТИЯ» . Церковное производство . Продакшн Медиа, Инк . Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ Сигизмонди, Джино (2003). Выбор и работа процессоров аудиосигналов (PDF) . ШУРЕ. п. 6 . Проверено 5 января 2016 г.
- ^ «BIAMP Systems ПРЕДСТАВЛЯЕТ AUDIAVOIP» (Пресс-релиз). Биамповые системы. 13 июня 2012 г. Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ Лайлз, Беннетт (01 марта 2007 г.). «Витрина технологий: сетевые усилители мощности» . Звуко- и видеоподрядчик . НьюБэй Медиа, ООО . Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ «Подключайтесь через CobraNet» . cobranet.info . Циррусовая логика . Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ «Производители профессионального аудио продолжают миграцию лицензий на CobraNet» . tvtechnology.com . НьюБэй Медиа, ООО. 25 января 2007 г. Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ Энди Бэйли (2001). Сетевые технологии для цифрового аудио . Тейлор и Фрэнсис. п. 156. ИСБН 978-0-240-51588-5 .
- ^ «Renkus-Heinz использует микросхемы CobraNet CS4961XX компании Cirrus Logic для управления новой серией активных громкоговорителей» (пресс-релиз). Деловой провод. 15 марта 2007 г. Проверено 28 декабря 2015 г.
- ^ Cirrus Logic, Сообщество CobraNet , получено 30 ноября 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Джоди Ван Метер (май 2002 г.). «Аудиосистемы — это больше не просто динамики и провода» . Веселый мир . 18 . Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов . Проверено 17 декабря 2015 г.
В 1996 году Peavey Electronics, QSC Audio Products Inc. и Rane Corporation стали первыми лицензиатами CobraNet. С тех пор многие другие производители по всему миру начали предлагать оборудование, совместимое с CobraNet (полный список производителей CobraNet можно найти на сайте www.peakaudio.com/CobraNet/index.htm).
- ^ «Карта PowerMatch CobraNet» . Корпорация Бозе . Архивировано из оригинала 18 января 2013 г. Проверено 1 июля 2012 г.
- ^ «Руководство по процессорной системе Dolby® Lake®» (PDF) . Dolby Laboratories, Inc. с. 38 . Проверено 22 декабря 2015 г.
- ^ QSC представляет процессор цифрового расширения DXP на CinemaCon , 24 апреля 2012 г. , получено 1 июля 2012 г.
- ^ Карта аудио ввода-вывода Q-Sys CCN32 CobraNet уже доступна , март 2012 г. , получено 1 июля 2012 г.
- ^ QSC ПОДДЕРЖИВАЕТ Q-SYS КОНТРОЛЛЕРОМ И КАРТОЙ ВВОДА-ВЫВОДА , InAVate, 14 сентября 2011 г., заархивировано из оригинала 08 декабря 2015 г. , получено 1 июля 2012 г.