Використання SDRAM для синхронізованої комутації телевізійних сигналів

Автор(и)

  • Борис Евгеньевич Панченко Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, пр. Академіка Глушкова 40, м. Київ, Україна, 01040, Україна https://orcid.org/0000-0002-8085-4043
  • Дмитрий Андреевич Печенюк Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40036, Україна https://orcid.org/0000-0002-5113-2711

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47928

Ключові слова:

комутація телевізійних сигналів, SDRAM-буферизація, маршрутизація, багатокористувацький режим, ПТС, ПТС-тренажер, тракт

Анотація

Проведено дослідження можливостей використання SDRAM-чипів задля синхронізації попередньо несинхронізованих телевізійних сигналів. Такий тип пам’яті дозволяє суттєво знизити собівартість синхронізованої комутації у випадках багатокористувацького режиму та значного числа джерел (від 1000 й більше) телевізійних сигналів. Наведено часові діаграми роботи блоку цифрової комутації телевізійних сигналів, з яких можна зробити висновки про можливість використання пристроїв такого типу для вирішення задачі синхронізації.

Біографії авторів

Борис Евгеньевич Панченко, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, пр. Академіка Глушкова 40, м. Київ, Україна, 01040

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Відділ автоматизації програмування

Дмитрий Андреевич Печенюк, Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40036

Аспірант

Кафедра електроніки та інформаційних технологій 

Посилання

  1. Dzhakoniya, V. E., Gogol', A. A., Druzin, Ja. V. (2007). Television. М.: Hot Line – Telecom, 616.
  2. Olifer, V. G., Olifer, N. A. (2001). Computer networks. Principles, technologies, protocols. Saint Petersburg: Piter, 672.
  3. Butenko, V. V. (2014). Digital television broadcasting. Anywhere and anytime. To all and anyone. M.: Scientific Research Institute of Radio (NIIR), 481.
  4. Glasman, K. (2006). Conference IBC2006. Journal “625”, 10, 66–71.
  5. Bau, N. D. Experience delivery networking: the network ahead. Global Telecoms Business. Available: http://www.globaltelecomsbusiness.com/article/2907010/Experience-delivery-networking-the-network-ahead.html
  6. Teterin, V. S. (1971). Peculiarities of television directing at the multi-camera shooting method. М.: VGIK, 105.
  7. Mamchev, G. V. (2007). Peculiarities of radio communication and television. University textbook. М.: Hot Line – Telecom, 416.
  8. Baron, S. N., Krivocheev, M. I. (1996). Digital image and audio communication. Toward a global information infrastructure. New York: Van Nostrand Reinhold, 288.
  9. Panchenko, B. E., Pechenyuk, D. A. (2013). Framework analysis of the methods video signal switching. Control systems and computers, 5, 53–64.
  10. Zubarev, Y. S., Krivosheev, M. I., Krasnoselsky, I. N. (2001). Digital television broadcasting. Foundations, methods, systems. Moscow: Scientific Research Institute of Radio (NIIR), 548.
  11. Sokolov, A. G. (2001). Montage: TV, movies, video. M.: Publishing House «625», 207.
  12. Rossmere, D. L., Glenn, R. S., Brown, W. B., Carluci, J. B., Duffy, R. W.; Sony Corporation, Sony Electronics, Inc. (2000, Jul. 18). Random access audio/video processor with compressed video resampling to allow higher bandwidth throughput. Pat. US-6092119, 07-2000. Available: http://www.google.com/patents/US6092119
  13. Ota, K., Yamauchi, T. (2003, Oct. 30). Synchronous signal superimposing apparatus and synchronous signal superimposing method, which use constant current source. Pat. US 2003/0202123 A1, 04-2003. Available: http://www.google.com.ar/patents/US20030202123
  14. Murakami, N.; Imagenics Co., Ltd. (2009, Apr. 30). Video switcher and video switching method. Pat. US 2009/0109334 A1. Available: http://www.google.com/patents/US20090109334
  15. Panchenko, B. E., Pechenjuk, D. A. (2013, Nov. 7). Method of automated digital multi-program multi-signal commutation. Pat. US 2013/0294457 A1, 11-2010. Available: http://www.google.com/patents/US20130294457
  16. Shimizu, H. Multiple channel image output device. Pat. JР 2007235454 А, 02-2006.
  17. Liang, N. (2008, Jan. 9). Video signal synthesis controller. Pat. CN 200620016569, 01-2008. Available: http://www.google.ee/patents/CN201004686Y?cl=en&hl=et
  18. Casper, D. A., Krim, M. J., Willis, J. D. (2010, Apr. 29). Dual use video mixer crosspoint matrix. Pat US-2010/0103320, 04-2010. Available: http://www.google.com.ar/patents/US20100103320
  19. Cummings, C. E. (2002). Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design. Synopsys Users Group Conference. San Jose, CA, 22.
  20. Arakelov, A. A., Sidorov, E. A., Bobkov, S. G. (2005). Architecture of a SRAM memory interface to provide the maximum switch device performance. Problems of Advanced Microelectronic Systems. M.: Institute for Design Problems in Microelectronics, RAS, 229–234.
  21. Sharma, A., Ali, C. Z. (2013). Construct High-Speed SDRAM Memory Controller Using Multiple FIFO's for AHBMemory SlaveInterface. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 3, 3, 907–916.
  22. Panchenko, B. E., Pechenyuk, D. A. (2015). Method of automated digital multi-program selective routing of digital signals in relation to their switching. Appl. № а2015-02982. 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-23

Як цитувати

Панченко, Б. Е., & Печенюк, Д. А. (2015). Використання SDRAM для синхронізованої комутації телевізійних сигналів. Technology Audit and Production Reserves, 4(2(24), 63–68. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.47928