張睿
(身份證號:230305199008154648,廣西 南寧 530000)
根據目前電視臺數字音頻系統架構過程當中的同步問題,可以看出這種技術作為目前電視臺應用的越來越廣泛,它無論是操作的便利程度還是音頻的處理性都得到了很大的提升,但是它在同步問題上還有很多的問題,所以說這是一篇文章當中,我們就主要根據目前電視臺音頻系統架構中出現的同步問題提出的解決方案來更好的了解目前這些方面的主要的情況。
盡管近幾年廣播主管部門已頒布了中國數字音頻廣播技術標準(CDR),各地發射臺也競相開展數字廣播的試驗,但由于各種各樣的原因,數字廣播并不會馬上全面開播,模擬調頻廣播仍然會在相當長的一段時間內繼續承擔主流廣播的角色。因此廣播技術人員仍然有必要盡力改善模擬調頻廣播技術,完善覆蓋范圍。同步廣播具有以下優勢:第一,小功率覆蓋易于規劃,也較易于獲得上級主管部門的核準。第二,由于采用小功率發射,大部分反射波的場強下降到不產生相互干涉的水平,可以明顯降低多徑干擾。第三,場強不均勻度可降至30dB以下,減少了對空輻射和根部近場輻射,既節約能源,又降低電磁環境污染,也減少了對航空無線電業務的干擾。
電視臺數字化音頻系統設備對當前供電系統可靠性、綜合布線工藝有著越來越高的要求。
傳統音頻設備模擬系統運行時如果突然停電或者遭遇閃電事故節目會出現瞬間停頓或掉字現象,不過只要供電設備恢復運轉就能立刻投入重新正常工作,對整體電視廣播節目的影響相對較小。與之相比,數字化音頻系統設備一旦出現停電或閃電事故,設備則有可能死機或故障,機器需要重新啟動進入初始狀態進行設備,時間短則幾十秒長則幾分鐘,這意味著將會造成重大節目事故,因此數字化音頻系統設備的應用首先必須確保供電系統的可靠性,無論是當前所用系統還是備用系統都要確保一旦遭遇意外可立即恢復,避免停播事故。供電系統可靠性的保障可利用UPS電源冗余備份供電,該供電系統要盡量采用在線式供電與雙機并聯供電模式,進一步提升供電安全性與可靠性,作為后備電池使用的UPS電源在遭遇停電事故時采取負載供電,需要注意備用電源的容量要合理選擇,方便后續維護管理工作,避免過流及過壓充電情況。
字化音頻設備系統內部結構復雜且內部芯片較多,在遭遇電壓過大、電流過大情況時,設備自身功耗與熱輻射都會偏高,與傳統模擬設備相比,雖然數字化設備使用上更為高效便利,但是功耗增加了三倍左右,熱輻射提升了十倍左右,設備噪聲影響更是明顯,這些情況的存在無疑不利于音頻系統的使用,因此要解決好設備散熱與噪音問題。
在設計設備存放房間時就要考慮到房間的熱負荷問題,尤其是環境溫度只能依靠空調進行調節的封閉式直播間與錄音間,空調參數的設置就更為重要。以往使用模擬設備的時候調音臺、卡座機等設備幾乎沒有發熱元件,因此設備散熱壓力也較小,但是數字化設備在散熱方面卻有極為典型的需求,因此從房間設置、空調參數設置等途徑徒手提供合理的熱負荷參數,保證散熱效果,即使是空調停止運行情況下設備的散熱需求也要予以全面考慮。
噪聲問題作為數字化設備使用中的一大典型問題。電視臺,直播間設計時對本底噪聲控制嚴格,要求其在NR20-NR25之間,數字化音頻設備系統的使用即使會產生噪音也必須控制在這個范圍內,設備狀況的變化會極大的導致本底噪音增加,面對該問題只有將噪音請出直播間,這個問題在直播間設計時就要予以考慮,比如語錄房間內只防止監聽耳機、液晶顯示屏與話筒等低噪聲設備,其余設備則放置在導播間進行專業操作,這樣一來無論是設備維護壓力還是噪聲影響都得到了緩解。
數字化音頻系統設備維護是為了確保設備的健康運行,通過檢查各個通路的運行情況、檢驗各項測試指標情況等完成維護日志存檔,為日常維修養護提供參考。數字化設備越來越多的應用到新設備與新技術,其維護目的與意義已經出現較大變化,維護技術難度與工作壓力也不斷提升,這些都意味著維護工作不僅要確保設備的正常運轉,還要完成對全系統的實時的跟蹤監控,為系統的升級完善提供充足依據,以上這些都決定了維護工作必將出現新變化,維護策略要與時俱進作出更改,以順應數字化設備的管理與運行需求。
數字化音頻系統設備的基本維護要定期進行,包括灰塵清理、指標測試、系統檢測等,與常規維護內容基本相同,但是由于數字化設備的特殊性,因此維護時許多設備都必須保持在線狀態,無法停機或關機運行,因此維護過程中注意存儲備份。尤其是對一些重要網絡設備如磁盤陣列柜、服務器與交換機等進行檢修維護時要及時將節目數據內容進行備份轉移,避免停機檢修造成數據丟失或釀成放送事故,基本維護要在不影響節目放送的情況下完成。
網絡系統維護是不定期進行的維護工作,也是數字化音頻系統設備維護的關鍵步驟,該步驟對于維護人員的知識、經驗、技術水平有較高要求,要求技術人員對系統有深入且充分的了解。數字化設備運行時為了避免數據丟失造成播放事故,數據延遲導致停播或播錯,網絡堵塞、網速變慢影響數據傳輸,需要安裝網管軟件隨時監測系統的運行情況以及一些關鍵點的工作情況,及時掌握異常數據流量與意外情況,方便網絡及時調整,確保放送工作的順利進行,為后續網絡的重調及升級改造提供參考依據。
計算機系統維護是硬件方面的專業維護,維護人員要對這些數字化專門設備做好磁盤整理、系統資源分類,隨時查看服務器生成日志,根據日志調整服務器參數設置,及時釋放一些占據空間的廢棄資源,保障系統正常、有序、高效運行,尤其是經常出現問題的客戶端,要及時分析有問題的客戶端日志,分析故障表現、性質及原因,糾正誤操作,及時調整客戶端系統避免負面影響擴大,促使其及早恢復正常。為使帶屏蔽層的電纜能夠屏蔽外界的雜散電磁干擾,必須要使屏蔽層有正確的連接和良好的接地。設備懸浮,是在沒有專門的地線條件下的一種措施,這是一種不穩定的工作狀態。往往會產生隨機噪聲。因此,要有專門的地線。在室外場所可以臨時性埋地線,最簡單的辦法就是用鋼管或鋁合金管插入地下。
一般的系統都是有多臺設備通過電纜連接起來的鏈路系統,很容易由其屏蔽系統組成鏈式接地方式。當某臺設備上產生電磁輻射或靜電感應噪聲時.會由于傳輸線的屏蔽層和鐵質設備外殼組成的接地系統使得整個系統產生感應電壓,進而使系統產生一定的噪聲電平。所以,系統要盡量避免使用鏈式接地方式,而使用星形接地方式。這就要求連接所有設備的音頻電纜的屏蔽層要一端接地(接屏蔽層),而各設備的地線通過專門的導線連接到一個接地點。
為保證系統不出現地環路結構.要求各設備間只能有一條接地導線互連。在要求不嚴謹的場合,可以讓不平衡的設備懸浮,通過音頻信號線公用下一級設備的地線,也就是采用鏈形接地。這種鏈形接地的級數不能太多,一般不超過兩級,否則將使噪聲嚴重增加。現在很多系統之間都是用光纖連接,效果最好。光纖進行長距離的音頻傳輸不會因電纜的集膚效應而引入可控硅調光設備以及其他雜散電磁波對音頻系統造成的干擾,而且能夠對各傳輸端的音頻系統形成電隔離,從而避免了各個音頻系統間的干擾。
綜上所述,根據這篇文章當中對于電視臺數字音頻系統架構中的同步問題以及提出的解決方案可以看出,目前我們在這方面還有很多的不足,要想能夠更好的提升電視臺數字音頻系統架構中的問題解決的話就必須要針對目前的音頻設備提升他的技術范圍來保障音頻設備能夠健康的運行,穩定的工作提供強有力的保障。