MADI - MADI

A caixa de interface MADI (RME MADIface) equipando interfaces óticas e coaxiais, cada uma pode lidar com áudio digital de 64 canais por link.

A Interface Digital de Áudio Multicanal ( MADI ) padronizada como AES10 pela Audio Engineering Society (AES) define o formato dos dados e as características elétricas de uma interface que transporta vários canais de áudio digital . A AES documentou primeiro o padrão MADI em AES10-1991 e o atualizou em AES10-2003 e AES10-2008. O padrão MADI inclui uma descrição de nível de bit e tem recursos em comum com a interface AES3 de dois canais .

MADI suporta transmissão digital serial por cabo coaxial ou linhas de fibra óptica de 28, 56, 32 ou 64 canais; e taxas de amostragem de 96 kHz e além com uma profundidade de bits de áudio de até 24 bits por canal. Como AES3 e ADAT Lightpipe , é uma interface unidirecional de um emissor para um receptor.

Desenvolvimento e aplicações

MADI foi desenvolvido pela AMS Neve , Solid State Logic , Sony e Mitsubishi e é amplamente utilizado na indústria de áudio, especialmente no setor de áudio profissional . Ele oferece vantagens sobre outros protocolos e padrões de interface digital de áudio, como AES3 , ADAT Lightpipe , TDIF ( Tascam Digital Interface) e S / PDIF (Sony / Philips Digital Interface). Essas vantagens incluem:

  • Suporte para um maior número de canais por linha
  • Uso de mídia de fibra óptica e coaxial que suporta a transmissão de sinais de áudio em 100 metros, até 3.000 metros em multimodo e 40.000 metros em fibra óptica monomodo

A especificação original (AES10-1991) definiu o link MADI como um transporte de 56 canais para conectar consoles de mixagem de grande formato a dispositivos de gravação digital multitrilha. Grandes estúdios de transmissão também o adotaram para o roteamento de áudio multicanal em suas instalações. A revisão de 2003 (AES10-2003) adiciona uma capacidade de 64 canais removendo a operação de velocidade variável e suporta frequência de amostragem de 96 kHz com capacidade de canal reduzida. O padrão AES10-2008 mais recente inclui pequenos esclarecimentos e atualizações para corresponder ao padrão AES3 atual.

Áudio sobre Ethernet de vários tipos é a principal alternativa ao MADI para o transporte de muitos canais de áudio digital profissional.

Formato de transmissão

Os links MADI usam um formato de transmissão semelhante à rede Fiber Distributed Data Interface (FDDI). Como o MADI é mais frequentemente transmitido em links de cobre por meio de cabos coaxiais de 75 ohms, ele se compara mais de perto à especificação FDDI para links baseados em cobre, chamados CDDI. AES10-2003 recomenda o uso de conectores BNC com cabos coaxiais e conectores SC com fibras ópticas. MADI sobre fibra pode suportar um alcance de até 2 km.

A taxa de dados básica é de 100 Mbit / s de dados usando a codificação 4B5B para produzir uma taxa de baud física de 125 MHz . Ao contrário do AES3, este relógio não é sincronizado com a taxa de amostragem de áudio e a carga de dados de áudio é preenchida usando símbolos de sincronização JK . Os símbolos de sincronização podem ser inseridos em qualquer limite de subtrama e devem ocorrer pelo menos uma vez por quadro. Embora o padrão desassocie o clock de transmissão da taxa de amostragem de áudio e, portanto, exija uma conexão de word clock separada para manter a sincronização, alguns fornecedores oferecem a opção de bloquear partes da informação de tempo de transmissão para fins de derivação de um word clock.

Os dados de áudio são quase idênticos à carga útil AES3, embora com mais canais. Em vez de letras, o MADI atribui números de canal de 0 a 63. A sincronização de quadro é fornecida por símbolos de sincronização fora dos próprios dados, em vez de uma sequência de preâmbulo incorporada, e os primeiros quatro intervalos de tempo de cada subcanal são codificados como dados normais, usados ​​para identificação de subcanal:

  • Bit 0: Defina como 1 para marcar o canal 0, o primeiro canal em cada quadro
  • Bit 1: definido como 1 para indicar que este canal está ativo (contém dados interessantes)
  • Bit 2: marcador de canal não A / B, usado para marcar os canais esquerdo (0) e direito (1). Geralmente, os canais pares são A e os canais ímpares são B.
  • Bit 3: Defina como 1 para marcar o início de um bloco de dados de 192 amostras

Frequência de amostragem

A especificação AES10-1991 original permitia 56 canais com taxas de amostragem de 32 a 48 kHz com uma faixa de velocidade variável adicional de ± 12,5%. Isso leva a uma faixa total de 28 a 54 kHz. Na frequência mais alta, isso produz um total de 56 × 32 × 54 = 96768 kbit / s, deixando 3,232% do canal para marcas de sincronização e erro de relógio de transmissão.

A revisão de 2003 especifica diferentes relações entre a frequência de amostragem e o número de canais.

  • 32 kHz a 48 kHz ± 12,5%, 56 canais;
  • 32 kHz a 48 kHz nominais, 64 canais;
  • 64 kHz a 96 kHz ± 12,5%, 28 canais.

Com uma frequência de amostragem de 48 kHz, 64 canais levam 64 × 32 × 48k = 98,304M bit / s. Adicionar o mínimo de 8 × 58 kbit / s de enquadramento produz 98.688 bit / s, deixando 1,312% livre para variação de tempo e outras despesas gerais.

Ambas as versões do padrão acomodam frequências de amostragem mais altas (por exemplo, 96 kHz ou 192 kHz) usando dois ou mais canais por amostra de áudio no link.

Notas

Referências

links externos