陳波
摘 要:廣播電臺庫存的音頻資料具有獨有性和珍稀性,是珍貴的歷史文化遺產,還有地方領導的會議、講話錄音等歷史文獻資料。目前,庫存的音頻節目資料載體有開盤磁帶、老唱片等,該批音頻載體保存時間跨越半個世紀,基于物理學規律,存在不可逆的老化進程及介質老化所導致的音頻劣化問題;大批珍貴的原始內容資源瀕臨損失風險,急需盡快采用成熟技術搶救,數字化轉儲庫存的音頻節目資料并高質量數字化轉儲,并對轉儲后的數字音頻資料進行統一管理,并為臺內工作人員提供資料的查詢、下載、統計分析等應用功能,從而實現更好地管理、使用數字化后的音頻資料。
關鍵詞:音頻資料 存儲介質 修復
中圖分類號:G229.24 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)07(a)-0107-02
電臺庫存的資料按照材質可以分為開盤帶,膠木唱片,磁帶等幾個部分。按照資料版本屬性可劃分為三個大類。(1)原版資料:原版資料是廣播媒體最重要的媒體資產,該類資料多為廣播電臺自制、自采、自編,部分資料獨立擁有或共同擁有知識產權。(2)播出版資料:播出版資料是庫存資料中重要組成部分,主要如欄目、板塊類節目資料等都是播出應用性較強的媒體資產,該部分資料數字化轉儲后,部分節目內容有重新利用價值。(3)素材版資料:素材版資料多為電臺收集制作的綜合性節目資料,該類的資料主要包括文藝類資料,該部分資料數字化轉儲后,可以提供豐富的內容資源,并可作為音頻檔案資料永久保存。
音頻載體恢復處理需求需要對各種音頻載體進行一定的處理和恢復,基于這些載體的物理特性,其老化、損傷等導致音頻信號輸出劣化是一個不可逆的過程,需要根據實際情況用專業處理設備對各種老舊唱盤進行清洗,修復等處理。
1 廣播級數字化編碼需求
項目技術需求:(1)48 kHz采樣率/16 bit量化位數字編碼;(2)96 kHz采樣率/24 bit量化位數字編碼;(3)DSD64。
1.1 質量控制需求
因為處理內容巨大,工作煩瑣枯燥,需要盡可能使用自動化采集處理,需要集群音頻工作站對模擬音頻信號采集編碼,通過控制功能設計使計算機直接控制錄音設備多模式操作,系統的諸多環節上采用自動化模塊設計,盡量減少人工干預,從而最大限度地保證轉儲質量和轉儲效率。并集成以自動方式及交互方式對轉儲音頻質量進行統一監控,設置統一的技術標準,從而避免因人為失誤導致的轉儲質量波動。
1.2 安全轉存需求
該項目完成的產品資料以用戶定義的文件格式轉存至音頻資料管理庫磁盤陣列中,轉儲前設計上載接口,通過控件轉換達成異構數據庫的轉換。
2 修復系統的組成結構
該項目完成的數字化音頻節目存儲在廣播電臺音頻資料管理平臺,需要對項目音頻資料進行基于廣電總局發布的《音視頻編目規范》的編目著錄,并在轉儲系統數據庫和電臺音頻資料管理平臺數據庫搭建數據庫結構轉換接口,該接口應能對轉儲系統的元數據對應電臺音頻資料管理平臺數據庫進行自動編譯,導入到電臺音頻資料管理平臺中。
整套系統采用網絡化架構,采用廣播級專業聲卡為核心硬件,并專門設計音頻采集工作站,編目工作站,音頻文件編輯工作站,數據校驗工作站,監聽工作站,轉碼工作站,數據輸出工作站,數據庫系統,完善的質量控制軟件和作業流程,對所有轉儲的音頻載體(開盤帶、SP、LP等)進行恢復處理,以達到轉儲后的數字音頻向原錄質量回歸的目標。
該方案采用音頻資料進行48 kHz采樣,16 bit量化采集編碼,以滿足廣播電臺音頻資料管理平臺存儲需要和播出、發布需要。對其中的部分精品節目資料進行96 kHz采樣、24 bit量化位的高精度編碼,符合國際標準的檔案級數字存儲歸檔需求。
音頻資料轉儲系統采用模塊化設計,主要由基礎平臺、支撐系統和應用系統三大部分組成,基礎平臺由網絡(1G ETHERNET)存儲(RAID),數據庫等組成,支撐系統和應用系統由音頻采集等9個模塊組成。
音頻資料轉儲系統采用千兆以太網局域網結構,采用集中存儲和集群計算機工作站協同方式;采用千兆以太網考慮了多臺音頻工作站并行工作,生產的數據量需要足夠的網絡帶寬進行數據傳輸,同時利用以太網良好的兼容性和可管理性。整套系統設計為全面支持高質量音頻節目資料數字化轉儲,具有完整的音頻資料數字化處理的體系結構和作業流程的工程化轉儲作業平臺。
系統邏輯劃分上,可分為采集子系統,編目子系統,編輯子系統,轉碼子系統,審聽子系統,數據庫子系統,輸出管理子系統,及監控管理子系統7個子系統。
采集子系統:主要實現對開盤帶,SP/LP等音頻采集和編碼。
編目子系統:主要實現對各類音頻節目資料的編目著錄工作。
編輯子系統:對于采集后生成的數字音頻流對應節目的實際出點和入點,預定義切割成完整的音頻文件。
轉碼子系統:主要完成WAV音頻文件鏡像復制S48、WMA等多種音頻格式功能。
審聽子系統:主要實現對數字化轉儲后的音頻文件的統一審聽。
數據庫子系統:主要實現對編目信息的管理和音頻文件關聯管理,需要配置一臺數據庫服務器和一臺文件服務器。
輸出管理子系統:主要實現輸出音頻文件打包管理和音頻文件的輸出上載管理。
監控管理子系統:主要實現對轉儲所采取的音頻數據檢測和校驗,對如電平、相位等實現自動檢測和校驗。
3 系統的具體應用
項目數據庫基于SQL系統開發,采用柔性可動態編譯結構,主要字段采用預定義標準字段,支持廣電總局發布的《廣播電視音像資料編目規范》和廣電總局發布的《廣播電視音像資料分類法》對音像資料的編目字段定義,節目資料描述定義,同時支持自定義編目字段和節目資料分類定義。作業質量控制重點是通過系統中預置參數規范和控制工作人員正確操作,以保證音頻轉儲統一的質量標準??梢苑譃橐韵聨讉€部分檢測:
(1)入點檢測:為防止錄入時由于磁帶引帶過短或人為過失及物理介質損壞而導致的信號入點漏錄,操作員應嚴格根據轉儲音頻工作站的提示(系統自動檢測信號入點,并自動定位節目的開始點及結束點,如信號入點不對,則自動預警)正確操作,此時應將引帶接長,或換接引帶。
(2)信號劣化檢測控制:當轉儲音頻工作站檢測到輸入信號劣化時(頻響動態范圍小,信噪比低,或高頻衰減等)應轉入重新采集操作,或重新定位重讀。
(3)對導入數據庫的音頻資料,應根據系統列表中的磁帶盤號、文件名(節目名)等認真核對,以免發生張冠李戴錯誤。
(4)對存儲于轉儲系統磁盤中的音頻文件要逐一審聽,其審聽策略可為:對正常節目,可用快進方法抽查審聽其有代表性的部分(樂章或旋律),對較早期的節目,可重點審聽(全部或大部),對劣化磁帶節目,須全部審聽或反復審聽。
4 結語
大批量音頻資料轉儲中必須設置統一的入口和統一的出口,以對整個轉儲過程進行集中質量監控和全程管理,其中設備的不穩定性是造成質量波動的最主要因素,在該系統中集成了對轉儲設備及計算機網絡系統實時監控和系統關鍵節點中傳輸、存儲的音頻數據的監控。同時,批量作業中的人為操作因素和不同類型的節目資料的差異性也是必須非常重視的因素。
參考文獻
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