广播电台转播系统及转播方式分析

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  【摘要】 转播分为前方和后方,均是转播系统的重要组成部分。转播设备和线路有很多种,将这两者与主控系统有机结合起来才能形成功能强大、适用性强、安全性高的转播系统,同时,灵活的转播方式就能实现。
  【关键词】转播?主控?交换矩阵?AXIA
  一. 转播系统分析
  为了提高广播的时效性、兴趣性,丰富广播的形式和内容,转播是一种重要的形式。转播系统同样是广播音频系统中重要的组成部分。转播系统大体可以分为前方与后方两大部分,前方根据需要可以采取多种转播途径,后方的设计和功能用来支持前方的各种转播运用。后方又可以分为主控转播系统与直播间转播部分。
  主控转播系统较为复杂,一方面转播部分要融合到整个主控系统中去,另一方面,转播部分有它的的独立性。主控转播系统与整个主控系统的融合点主要在于交换矩阵和AXIA网络系统。所有频率的直播间都会有两路信号接入主控的交换矩阵,一路信号是调音台的总线输出信号,此路信号经由交换矩阵进入八选一设备,作为一路送往节目传输中心的备份信号。另一路信号是调音台的N-1信号,这路信号主要用于转播,N-1信号如不作N-1处理,则与一般总线信号无异。而主控到直播间的专用转播通路是从交换矩阵传输过来的,是交换矩阵的输出信号。这样,在交换矩阵里,可以把任何一个频率信号接入到任何一个频率机房内,实现了各频率信号之间的任意路由。比如,有4个频率机房,通过交换矩阵,可以把其中一个频率机房的信号送到其它所有的机房内,这样就实现了4套频率并机播出。主控转播系统通过交换矩阵,既包含了所有频率机房的接入点,也包含了所有频率机房的接出点。AXIA网络是基于IP的传输,所有机房均有AXIA节点,AXIA节点的作用是从机房获取信号并放置AXIA网络中,同时可以获取AXIA网络中的任意信号给直播机房。通过AXIA也能实现与交换矩阵相似的功能,即实现直播机房之间以及直播机房与主控之间的任意路由。
  主控转播系统的独立性体现在有两台专门的转播调音台以及两个小的播音间,转播调音台和对应的播音间甚至可以作为频率直播间的备份使用,当然,频率直播间有它的专门备用机房。两个转播调音台可以同时进行至少两场大型转播。每个调音台都配备了相应的转播设备,各自均可独立完成转播任务。同时,两个转播调音台之间也有直通的线路,可以实现调音台信号之间的相互路由。
  直播间转播部分较为简单,可从三个方面来设计:调音台、转播设备、跳线盘。跳线盘相当于主控与直播间的一个中转站,主控的转播音频线路先到达直播间的跳线盘,再由跳线盘跳接到调音台,主控到直播间的其它线路及直播间到主控的音频线路均是如此设置。跳线盘上面的接线是非常密集的,因此,跳线盘在设计或选型时,应尽量空间大一点,前后左右均应有适当的预留空间,这样便于布线也为今后的线路调整和增加提供了便利。调音台根据需要可以扩展多路输入和输出,为了转播便利,可以设置两路数字预留输出和两路数字预留输入以及两路模拟预留输入和两路模拟预留输出,并把这些输入、输出的接口接到跳线盘,有外接信号接入或接出时,就可以直接在跳线盘端进行操作,而无需在调音台主机上进行操作。尤其是跳线盘在导播间而非直播间时,这种设计为技术人员提供了很大的方便。主控有两路转播信号进入直播间,一路经由跳线盘接入直播间调音台,一路经AXIA网络传输接入直播间调音台。转播设备有接收远端信号或前方信号的设备如TELOS Zephyr Xstream,它是一款高级数字网络音频传输器或编解码器,可以使用ISDN线路传输高质量的新闻和音乐类节目。电话编解码器如Comrex Matrix、Comrex DH30、S20等也都是转播常用的远距离传输设备,普通电话线路传输信号比较稳定,但音质不如ISDN传输好,适合语音传输。转播设备还包括把信号从主控传到直播机房的设备如AXIA设备。AIXA可以通过网络传输高可靠性的音频信号。AXIA设备接收音频信号,然后把音频信号转化为未压缩的数字音频(24-bit/48KHz),并把这些数字音频包装成标准的音频数据流,每个音频数据流都有一个唯一的IP地址,这种具有唯一标识的数据流就可以在整个AXIA网络中传输和分配。这样,在主控放置一台AXIA设备接收端,用于接收主控转播调音台的信号,在直播机房的AXIA音频节点通过网络就可以获取该转播信号,并把此信号送给调音台。
  前方主要是要有便携的转播设备以及相应的传输网络,以便把前方直播间的信号传回后方,如XPORT便可使用模拟电话线路或ISDN线路与后方直播间的Zephyr Xstream实现信号互通。根据转播的重要性和适用性,前方可以运用各种方式把信号传回到后方。一般情况下转播会使用ISDN传输,但有些地方没有ISDN网络,这样的话就可以选择普通电话传输。电话通信比较灵活,成本也较低。在特殊情况下,如地震使得地面通信网络完全中断的情况,卫星通信是不二选择,但卫星通信成本较高,一般用来传输实时性消息,有时也可以作为一些重要转播节目的备份信号。
  二. 转播方式与应对方法
  1. 经主控到直播机房
  前方信号先接入主控机房,再由主控送到需要转播的直播机房。主控有两台转播调音台,一台是德国的DHD 4200R调音台,一台是英国的Studer OnAir 3000调音台。另外还有两个播音间,供主持人在转播时应急播出使用。前方的信号进入转播调音台,调音台输出两路总线信号,一路经延时器输出进入交换矩阵,一路经延时器输出进入AXIA网络。进入到交换矩阵的信号由交换矩阵路由到直播机房的转播主通路,做为转播主用信号;进入AXIA网络的信号,由直播机房内的AXIA设备从网络中取出并给机房的转播备通路,做为转播备用信号。这样,直播机房的转播主和转播备信号都是从主控的转播调音台传输过来的,但两路信号走的是两个完全不一样的路径:一路信号使用传统的音频线路传输,另一路信号使用AXIA网络进行传输,实现了传输线路的互为备份。在经主控到直播机房这种转播方式下,无论单套频率转播还是多套频率并机转播,每套频率的信号转播传输方式基本是一致的。   2. 直接进入直播机房
  前方信号直接接入直播机房的转播设备,机房的转播设备再把前方的信号送给机房的调音台,机房的返送信号也经机房内的转播设备传输给远端。此种方式又分两种形式:单套频率转播和多套频率并机转播。
  (1)单套频率转播
  此种方式相对比较简单,只是单套频率转播前方的信号。单套频率转播需要注意的是转播信号是否需要做N-1。有些调音台本身具备N-1信号通道,有些则需要利用调音台的多路总线输出来进行设置。N-1信号在一些调音台又被称为Clean Feed信号。N-1信号是调音台的一种输出信号,是减去调音台的一路输入信号的输出信号。
  如图所示,调音台有三路输入信号:转播信号(ZB)、MIC信号和CD信号,同时,这三路信号对应调音台上的推子均已推起来,此时,如ZB通道做了N-1处理,则输出信号就是N-1信号,即减去输入信号ZB的输出信号,即SUM=CD+MIC,即使ZB对应通道推子推起。如ZB通道未做N-1处理,则输出信号就是普通总线信号,包括调音台所有推子推起的输入信号,即此时的输出信号SUM=CD+MIC+ZB。
  如果后方只是需要播出前方的信号,那么前、后方均不需要做N-1。如果前方与后方需要进行对话,如前方与后方的主持人之间需要交流或后方的主持人需要与前方的嘉宾进行交流,这时前方与后方彼此送往对方的信号均需要做N-1。
  (2)多套频率并机转播
  前方信号先到主直播机房,然后再把主直播机房播出信号送给其它并机机房,实现多套频率并机播出。这里有一个问题,就是如何把主直播机房的播出信号送给其它机房呢。实现这一目的的方式有很多,但就一个完整的系统而言,主控的作用是不可忽视的,完全可以使用主控来实现信号的路由。直播机房到主控的播出信号有五种:主路信号、备路信号、去交换矩阵信号、N-1信号、AXIA信号。主、备两路信号是直播间调音台的两路总线输出,分别经过机房的主、备延时器,再经主控系统送往节传中心,是实际在用主要的两路信号。去交换矩阵信号也是机房调音台的总线输出信号,不过没有经过延时器,而是直接送到主控系统中的交换矩阵,再由交换矩阵送出作为机房播出信号的备用信号,处于待用状态。N-1信号即调音台的N-1输出信号也是直接送到主控的交换矩阵,作为转播之用。AXIA信号就与前面四种信号有很大不同,调音台的总线信号经AXIA网络送到主控,再由主控的AXIA设备从AXIA网络中取出信号送往主控音频系统里。这样,在没有使用延时器延时的情况下,这五种信号都是一样的,在使用延时器进行延时的情况下,主、备路信号是一样的,均是有延时的信号,而去交换矩阵信号、N-1信号、给AXIA的信号均是无延时的信号。所以,在实现多套频率并机转播时,须要分两种情况分析:需要延时和无需延时。无需延时的情况比较简单,可以在交换矩阵上把主机房的N-1信号路由给其它并机频率机房的转播线路,再在并机直播机房使用转播通路播出即可。有延时的情况稍微复杂,可以从转播主用直播机房在主控的主、备音频链路上取信号接入转播主用直播机房去主控的N-1信号,使得转播主用直播机房到交换矩阵的N-1信号不是直接来自于直播机房,而是来自于主、备音频链路,这时的N-1信号也是延时后的信号。
  如图5所示,机房A、B、C并机转播,前方信号直接送到A机房。A机房送五路总线信号到主控,其中N-1信号送入交换矩阵,再由交换矩阵把A机房的N-1信号分放给B机房和C机房的转播信号。如在A机房使用延时器建立延时,则在主控要进行跳线,即在A机房的主路信号链路上取信号作为A机房的N-1信号,图中是在N选一设备后的分放取一路主输出信号替换A机房的N-1信号。
  直播机房一般有主、备两路转播信号,转播主信号来自于交换矩阵,转播备信号来自于AXIA网络。当主转播机房使用延时时,可以通过跳线及交换矩阵路由的方式使得其它并机直播机房的转播主为延时后的信号。这时,并机直播机房内的AXIA设备就不能从转播主用直播机房内取信号作为转播备使用,可以从转播主用直播机房在主控的备路音频链路中的N选一设备后的备出音分取信号,这样,AXIA取出的信号才是延时之后的信号,可以作为其它并机直播机房的转播备使用。
  3. 传录
  有些转播是需要传录的,传录就是把整个转播信号录制下来,以备使用,是转播经常具备的一个环节。传录的信号传输方式分为两种:经转播调音台方式和不经转播调音台方式。经转播调音台的方式与机房转播的方式类似,两路传录信号一路经交换矩阵传输、一路经AXIA传输。不经转播调音台方式目前主要适用于具有光传输转播的传录,前方的信号经过光传输连接到主控光端机,光端机分出信号经主控跳线盘跳接到传录机房。这种方式不经主控的交换矩阵也不经过AXIA网络。
  三. 转播安全
  转播安全可以从四个方面来设计:流程性、稳定性、冗余性和应急预案。流程性主要是指转播的整个过程要具备流程化操作,尽量使得转播流程标准化。转播流程大致可以分为三个阶段:转播前、转播中和转播后。转播前的内容包括转播发文、线路设计、试线等;转播中的内容包括技术人员和编播人员的注意事项和应急操作等;转播后的内容则包括信号衔接和设备恢复等。稳定性主要指设备的稳定性和线路的稳定性。选择转播传输设备一方面要看它的业绩,即在全国乃至世界的使用情况,如是新产品则要看它的制造者的实力和以往同类产品的性能。不管什么样的产品,另一方面一定要对设备进行测试。稳定性测试要包括环境测试,如温度、湿度、磁场等。线路的稳定性则需要在转播前进行试线,从前方传输信号到后方进行模拟转播,时间应该超过正式转播的时间,用以验证前方到后方整个传输链路的稳定性,如不稳定或容易中断,则需要与当地的电信等部门沟通,请其协助处理改善线路传输的稳定性。冗余性主要体现在整个转播链路上单点故障的个数,单点故障的个数越少,则系统的冗余性越好。消除单点故障的主要手段就是使用备份设备和备份线路。比如,在主控转播系统中,转播调音台配有多个转播设备用以接收前方的信号,而且转播线路也不同,有ISDN、模拟电话线路、光通路,还有卫星通路。有时也用直流调音台来作为转播调音台的备份。无论有多少备份,完善有效的应急预案是必不可少的。应急预案主要用来应对突发事件,无论主持人还是技术人员都应该有应急预案,而且最好能够对应急预案进行演练,使转播相关人员对应急预案有更深刻的认识和理解,这样在处理突发事件时,相关人员能做到心中有数和快速有效处置。其实,人员素质是转播安全的重要组成部分,适当进行转播应急演练对提升人员应急能力和心里状态都有很好的提升和改善。
  四. 总结
  转播是一种重要的广播方式,转播使得广播内容更加具有时效性,也更加灵活和丰富多彩。转播的方式需要进一步的探讨和挖掘,这需要借助新技术、新设备或新思维。随着广播事业的扩大,转播可能会越来越频繁,也越来越重要。这样,设置独立性较强、功能较为齐全的转播系统或转播机房可能是一种较为合适的选择。互联网发展非常迅猛,利用互联网进行电台转播或许是一个很好的发展方向。
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