电台数字化范文
电台数字化范文(精选8篇)
电台数字化 第1篇
目前,国内大部分省市广播电台已经普遍推广应用计算机网络技术,电台节目的制作和播出也逐步实现了数字化制作播出。以前的磁带库存储相对今天的大容量数据存储已经显得格格不入,采用先进的存储技术,成了广播电台节目安全播出、稳定运行的基础。因此如何维护好音频制播存储服务器,成了该行业值得探讨的问题。电台节目从素材采集、节目录制、编排到播出,各方面都离不开计算机网络。因此,数字化存储技术成了其中的一个关键环节。数字化存储涉及到节目素材、广告播出、播出节目单、台媒资库等。陕西广播电视台综合全台节目制作等各环节因素,采用了一套较为合理存储网络结构,
陕西电台十多年前就开始使用自动化音频制播网络系统,随着采、编、播数字化改造的不断深入,目前,省台十套节目的录制和播出均已实现了自动化。根据各套节目的特点,同时考虑到播出系统的安全性和稳定性,陕西广播电视台除了都市广播节目需要采用新闻轮盘,单独增加了一套新闻信息共享平台(Newsroom V3)系统外,所有十套节目播出系统主要由两台服务器和一台磁盘阵列柜,以及若干节目编排工作站、播出工作站、录制工作站等客户端构成。
2 主要存储技术
传统的存储技术包括:DAS (Direct Attached Storage—直接连接存储)、NAS附加存
储、SAN(存储区域网络)(见图1)。
DAS直连式存储DAS存储在我们生活中是非常常见的,DAS是最主要的应用模式,直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为1O瓶颈;服务器主机SCSI ID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限.
NAS该存储也称为附加存储,即存储设备通过标准的网络拓扑结构(例如,以太网)添加到一群计算机上。用户采用NAS多为共享图片、文档、电影等功能。而随着云计算技术的不断发展,一些厂商也推出了云存储功能,大大方便了用户使用。但NAS又一个关键性问题,即备份过程中的带宽消耗。与将备份数据流从LAN中转移出去的存储区域网(SAN)不同,NAS仍使用网络进行备份和恢复。NAS的一个缺点是它将存储事务由并行SCSI连接转移到了网络上。这就是说LAN除了必须处理正常的最终用户传输流外,还必须处理包括备份操作的存储磁盘请求。
SAN提供了一种与现有LAN连接的简易方法,通过同一物理通道支持广泛使用的SCSI和IP协议。SAN不受现今主流的、基于SCSI存储结构的布局限制。特别重要的是,随着存储容量的爆炸性增长,SAN允许企业独立地增加它们的存储容量。SAN的结构允许任何服务器连接到任何存储阵列。这样不管数据置放在那里,服务器都可直接存取所需的数据。因为采用了光纤接口,SAN还具有更高的带宽。
3 方案采用原则
3.1 安全性
方案设计首先要保证制播网络系统的安全稳定运行,所以如何防止数据丢失,并且方便维护,以便服务器瘫痪后迅速恢复数据是首要考虑的条件。播出服务器磁盘阵列中存储大量播出节目资料,若出现数据无法读取等问题,将会造成重大损失。
3.2 稳定性
在采用国际先进存储技术的同时,着重考虑了系统的稳定性,要使该系统的运营风险降低到最小。由于服务器网络延迟原因或其他非正常因素造成的工作站死机,如播出站、录制站、编排站等网络终端,将会对正常工作产生影响,严重会造成播出事故。因此,播出上一般都会安装主、备两套设备,以防这些问题的出现。基于以上两点,陕西广播电视台综合考虑,最后采用了SAN存储技术。
4 SAN存储技术的应用
为了确保节目安全,建立了两套存储设备,一主一备,由于主备服务器全天全时段在进行数据备份,为了防止主备服务器的实时备份对服务器造成读写卡顿,将主备服务器和磁盘阵列组建成一个光纤子网,磁盘阵列和光纤交换机组成双链路SAN架构,以便于方便管理。以后如果有新的服务器要加入到该音频制播网中,只需在交换机上设置新的应用存储服务即可。
SAN存储结构的特点有以下几点。一是极强的磁盘可扩展性,不受系统限制。二是不受本地访问量的制约,传输速度快。三是SAN系统不需要重新启动就能添加新的磁盘,更换磁盘或配置RAID组。四是在SAN存储网络上自动精简配置的空间利用效率,要比本地存储来得高。当一个系统需要更多的存储资源时,SAN将动态分配资源。五是数据具有高可靠性能和高安全性能。陕西广播电视台音频制播存储结构如图2所示。
如图2,该子系统中的主服务器采用双机集群技术,存储采用IBM-4300阵列,主备服务器配置一样,从而保证若主系统服务器和存储都出现故障,备服务器系统也可随时进行无缝切换,实现主服务器的全部功能。存储光纤交换机作集群,也是互为备份,若一台存储光纤交换机及磁盘阵列出现故障时,备阵列依旧可以正常读取,并替换该瘫痪的磁盘阵列,从而大大增强了播出系统使用的安全性。FC SAN的存储技术的应用,有效的解决了节目的高效读取和安全存储以及主备服务器之间的数据实时备份所产生的网络延迟卡顿等问题。
5 结语
总之,经过一段时间的使用,陕西广播电视台目前所运行san网络存储制播系统,数据读写速度快、安全可靠性高、维护方便,各种设备运行良好,使陕西广播电视台制播网性能得到进一步提升。
摘要:自动播出系统存储技术已经在广播电视中得到广泛应用,它是电台技术系统的重要组成部分,直接影响着整个电台节目的安全,而做好维护管理,则可以保证广播电视节目的正常开展,两者在广播电视中都发挥着关键性作用,缺一不可。本文针对广播电视自动播出系统存储技术及维护管理进行了全面的分析与阐述。
电台数字化 第2篇
一.硬件设备:
1.高保真立体声数字收音机一台。建议选择:德生CR-220DSP。
特点,质量要好,不易受电流干扰。220V交流电供电,不用更换电池,具备定时开关机功能。
2.流媒体服务器一台。\
建议配置:入门级服务器 DELL PowerEdge T110(Xeon X3430/2GB/250GB)
3.声卡
一块好的声卡。虽然目前几乎所有的声卡都可以用于数字广播,但我们仍旧强调低CPU占用,作为服务器端,释放更多的CPU资源可以提供更好的服务。虽然创新的声卡的播放音质有不少人怀疑,但是Live!和Audigy的录音品质是非常好的。并且,Live对CPU资源的占用相当的少,不过Audigy由于其驱动程序占用大量内存,使得它的系统资源占用反而没有Live优秀。4.宽带和固定IP
向电信申请一条20M的光纤宽带,同时申请4个固定IP(实际使用一个,其他3个备用,因为我们技术部门,要搭建虚拟服务器也需要IP)拥有良好的上行带宽。虽然任何带宽都可以建立数字电台,但要建立有实用价值的电台需要足够的上行带宽才行。64kbps的WMA可以提供接近128kbps的mp3的音质,512k的带宽可以应付8位听众的接听64kbps WMA的听音需求。如果能拥有10M带宽,提供40kbps立体声广播,足够建设出一个小有规模的数字电台出来。这里还涉及到一个英特网IP的问题,如果您用来建立电台的PC没有独立的英特网IP,是无法对整个因特网广播的。5.路由器和其他连接器材设备 大概需要6000元。
共计硬件开支在2万以内能解决(不包括20M宽带的年费)。本来是可以不花这么多钱的,因为服务器,和宽带,IP 这些东西,我们组建项羽网之前就没有做,而是找“连邦软件”来做的,所以,要我们来做,牵一发而动全身,这些钱是必须花的,我的这个预算是最少的。
二.软件方面:强烈建议采用微软解决方案:
1.Windows Media Encoder 9.0,微软提供的Windows Media编码器,这个软件不但提供了Windows Media编码能力,还提供了搭建数字电台的服务器功能,操作很简单。
2.众多的数字音频格式保存的音乐文件。可以是mp3、mpc、wma、ape、wav或者CD,甚至VCD、DVD,当然,如果您愿意,也可以通过麦克风或者线性输入来广播。
微软提供的Windows Media编码器是免费的,通过这个方案,搭建好流媒体广播服务器后,有了固定的IP地址,或者域名,就可以任何一台电脑上收听到FM106.3.如果把收听地址加载到项羽网的网页中,就可以做到在线收听的作用。
此方案是流媒体直播方案,最终的结果是和FM106.3爱心广播是同步直播的。
如果这些器材都能解决,我在2天能完成,服务器的搭建,测试,并可以向全球直播。
项羽网企划运营部许继宝
广播电台数字化网络化改造实践 第3篇
当前我国的广播电视事业正从模拟时代飞速迈向数字时代和网络时代, 在数字视音频技术日渐成熟和计算机网络技术的快速发展的时代背景下, 广播电台数字化普及势在必行。
秦皇岛广播电台目前共开设了五套自办节目, 分别为健康综合广播、旅游经济广播、交通广播、体育音乐广播和对农故事广播。自2001年开始使用数字音频工作站系统, 随着节目套数、播出时长的增加, 原有的数字制作、模拟播出的模式越来越无法满足实际需要。随着直播、转播、联播等播出方式的广泛应用, 原有的以编组调音台作为总控制室输出的模式更是不堪重负早已落后。秦皇岛广播电台于2012年启动了全面数字化改造工程, 建成全台网制播分离系统, 实现对广播电台全业务系统的数字化、网络化、智能化管理与控制。采用先进、成熟、实用的技术设备, 顺应广播数字化、网络化、全媒体化的趋势, 构建安全可靠、功能丰富、简洁实用、可管可控的广播自动化制播新系统。
广播电台数字化建设项目是对整个广播业务当中的录制、编辑、播出、传输等一系列数字化技术的综合改造, 通过运用数字化、网络化的管理技术、控制手段、调配方式, 来突破传统的工作模式, 实现对电台智能化管理方面新的目标。并且采用基于安全、成熟、可靠、开放的基础架构, 把“数字化、网络化、集成化、自动化”目标融入整个“采、编、播、存、管”的工作流程中来。
1 总控室实施及设备选型
1.1 总控室系统建设要点
1) 实现数字音频矩阵和网络矩阵的双矩阵互为备份的结构, 实现输入、输出信号的自动切换。音频矩阵能够快捷方便的实现信号调度和程序编排, 对突发直播、转播以及并机联播能够做到快速反应处理, 双矩阵之间能够实现实时联动;
2) 实现对播出流程当中, 各节点的音频信号以及各种外转信号的实时彩条监视;
3) 能够对各系列台音频播出信号、空中开路信号、传输线路信号及其他相应的音频信号的智能化选择监听;
4) 实现故障状况下的自动紧急处理, 并且能够记录所有的信号和设备的异常状态情况, 生成日志并进行故障原因的智能分析, 对系统故障进行智能化分析和判断;
5) 对处于关键节点的具有GPIO接口的音频设备工作状态能够进行在线监测和预警, 例如数字播出调音台、数字音频延时器、数字矩阵、音频分配器、UPS等;
6) 能够实现对整个播出信号传输系统的图形化、全流程监测, 并且显示整个音频系统的详细连线情况;
7) 对各机房以及总控室的工作温、湿度和工作电压进行实时监测和记录, 能够提供汇总数据;
8) 通过大屏幕显示直播间的音、视频状态、系统信号流程、机架工作状态等内容和报警信息, 并对异常情况实现实时报警。
1.2 总控室系统结构设计图
1.3 总控室应急播出安全设计
按照国家广电总局2010年颁布的《安全播出管理规定实施细则》的规定, 总控室的安全播出设计由以下几个方面组成。
1) 音频矩阵输出信号经自动切换器进入数字音频处理器, 再经由音频分配器送往发射台;
2) 网络矩阵输出信号经自动切换器进入数字音频处理器, 再经由音频分配器送往发射台;
3) 由直播间直拉信号送往发射台;
4) Mp3/CD自动补乐机;
5) 所有设备具备断电信号直通功能。
1.4 总控室主要设备选型
按照符合以上功能要求、设计理念, 在满足现有设计功能的前提下适度超前确保安全可靠播出, 具备未来可扩展性的基本原则选择设备, 使投资合理、经济高效。音频数字矩阵是整个系统的核心部分, 也是信号传输的主通道, 我们选择Network Electronics Nevion SL-AD3232-110平衡数字音频矩阵。该矩阵支持以太网/RS-232/NCB控制, 矩阵分区及信号诊断, 32输入X 32输出。使用SL-32XY-CP 32x32 X-Y可编程控制面板。系统中直播室信号、备播室信号、转播信号、户外直播信号以及其他外来信号等均接入矩阵, 实现信号的互联互通和任意调配。
2 音频工作站系统及设备选型
2.1 制播分离架构
我台设计音频工作站播出系统采用制播分离技术, 制作网与播出网使用数据桥连接, 使两个隔离的网络做到音频数据互联互通, 并可安全扩展至办公桌面操作甚至是异地操作。其特点如下:
1) 播出系统功能单一化, 播出系统相对独立, 有效保证播出安全;
2) 均衡网络流量, 解决拥挤与阻塞的问题, 隔离网络风暴;
3) 制作网与办公网络互联互通, 解决节目即时编辑、快捷修改不受时间地点限制的问题;
4) 播出网与制作网之间, 制作网与办公网之间通过网闸、网桥的形式有效隔离。解决播出安全、节目制作保存安全的问题。网闸、网桥或数据桥应只支持音频文件、项目文本格式文件通过, 严格隔离其他任何类型文件。
2.2 播出安全关键设计
1) 播出软件应具备多重安全策略, 如双路由、双数据库、多指向、主备播出站同步联动、遇到异常自动切换、应急本地播出等;
2) 在节目生产入库时即做好音频质量监测工作, 如低电平告警、声道缺失告警、最大电平阀值、左右声道电平差阀值、声道相位检测、数据编码校验、音频文件完整性检测、取样精度和比特率合法性检测等;
3) 对于服务器和工作站的工作状态做到实时监测和异常状态报警。
2.3 制播分离系统结构图
2.4 音频工作站系统主要设备选型
按照制播分离的设计理念, 播出网音频工作站系统核心服务器采用双机双冗余结构, 主备机选用HP DL388eGen8 (至强E5-2407四核处理器, 10MB共享三级缓存, 4GB内存) 。播出存储阵列柜以及制作存储阵列柜均采用主备方式在线热备份, 使用RPOWARE EP-2123S-F8S6 8G专业光纤存储阵列柜。核心网络交换机采用四台H3C LS-5120-52P-SI-H3千兆以太网核心交换机配置成双网双核心模式。音频卡选择Digigram VX222HR同时具备AES/EBU和模拟立体声输入输出。
3 直播室设计及设备选型
3.1 直播室系统设计结构图
3.2 直播室主要设备选型
1) 数字直播调音台选型要求
按照实际播出使用需要, 另外结合直播室面积及装修设计等因素, 综合考虑提出如下选型要求。调音台独立控制面板, 与其数字核心部分物理分离, 确保音频信号通路安全, 一旦调音台控制计算机出现故障, 当前播出新号不会受到影响, 只需重启控制台即可恢复。启动时间应低于8s, 从故障出现至重启恢复正常确保信号不中断。调音台的结构设计应采用模块化方式, 便于配置输入输出通道, 主要部件可以实现热插拔。控制界面应符合人体工程学, 操作简便, 符合广播工作的普遍规律, 便于主持人实际使用。调音台应具备至少16个推子, 6路MIC输入, 4路立体声模拟信号输入, 8路数字模拟信号输入。4路立体声模拟信号输出, 8路数字立体声信号输出。
通过反复比较, 我们选择了Studer OnAir 3000数字调音台作为直播调音台, Studer OnAir 3000采用了紧凑精巧的控制界面模块。并结合了Studer独创的“Touch-n-Action”理念, 使用彩色GUI显示屏。OnAir 3000的设计基于一个完全模块化台面和全新DSP引擎的理念。一个推子模块包括6个推子条。调音台有三个主要的立体声混合母线加上一个审听, 四个立体声辅助母线, 十六路混合送出, 可配置的辅助和三个独立的演播室监听电路, 其中包括两套独立与桌面控制系统的推子前电路, 并且在每个通道提供了足够的动态范围, EQ均衡调整。
2) 直播室其他周边设备选型
延时器在广播播出流程中属于最重要的环节之一, 在直播节目中有时会出现一些意外原因影响播出质量, 甚至造成严重播出事故。为此在直播间中选择配置一款性能稳定、功能全面、控制操作简单、不影响音质、安全保障系数高的数字广播演示器就显得尤为重要。因此我们选择Eventide BD600这一目前业内公认的具有以上性能指标的优秀产品。BD600操作简便, 同时具备强大的应急功能, 其主要特性有:微精密延时模式, 最大80s的延时保护, PANIC应急按键实现应急播出功能即立刻清除延时缓冲器并应急播放CF卡中的WAV声音文件重建延时等。
我们选择SHURE SM7B动圈话筒作为主持人话筒, SHURE SM7B采用心形拾音模式, 具有达到50Hz~20kHz的平滑、均匀、宽范的频率响应, 适用于音乐和语音的专业音频应用。对于由计算机监视器等电气设备产生的电磁交流声, 具有杰出的屏蔽效果。
其他周边设备方面, 我们选择TASCAM、AKG、YAMAHA、BEHRINGER等专业厂商生产的主流设备, 由于篇幅所限在此就不一一列举了。
4 结论
秦皇岛广播电台经过本次整体数字化升级改造后, 彻底实现了从节目生产、信号调度、信号传输至发射机端的全流程台内数字化。解决了原有模拟设备更新维修困难、音质传输损耗、无法实现复杂节目调度等制约电台发展的急迫问题。同时还实现了制播分离, 制作网与台内办公网的内外交互、媒资共享、与互联网的安全接驳等功能, 大幅提高节目制作生产力。秦皇岛广播电台在数字化、网络化、全媒体化的道路上将继续大力探索、不断更新, 为广播事业的发展做出贡献。
摘要:从2000年开始广电总局明确提出广电数字化新格局和新媒体发展的新要求, 开始推动台内数字化、网络化, 通过十余年的发展, 广播电视数字化从台内数字化到有线、无线、卫星、新媒体等多层面全面展开, 广播技术得到了大力发展和改进, 广播节目的制作方式随着数字化、网络化的普及得到了极大改善, 提高了广播节目生产力, 保证了节目播出的安全性。本文结合秦皇岛广播电台数字化系统升级改造项目实施情况, 探讨电台广播设备的数字化、网络化发展与设备选型等问题。
关键词:广播电台,数字化,改造,设备选型
参考文献
[1]GB/T16463-1996广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求.
[2]GY/T133-1998广播节目录制技术质量检验规范.
[3]GY/T158-2000演播室数字音频信号接口.
[4]GY/T192-2003数字音频设备的满度电平.
[5]广播电台数字化网络化建设白皮书, 2007.
[6]制作系统与播出系统接口规范.
电台数字化 第4篇
广播电台的数字化改造是一项极为复杂的系统工程, 即数字化改造工程对每个台来说, 都具有一定的挑战性。于是慈溪人民广播电台 (以下简称“本台”) 就本着踏踏实实的态度, 一步一个脚印, 循序渐进, 孜孜不倦, 经过了多方考察和长时间的认真研究, 最终决定运用科学的软件工程学, 结合自身特点, 设计出自己的风格和亮点来。
1设计的原则与依据
系统设计应本着“稳定、优质、经济、扩展、开放和网络化、数字化、自动化、模块化、集约化”的原则, 整个设计保持一定的先进性和前瞻性。
1.稳定性
稳定性是整个系统改造的基本要求, 必须贯穿到系统设计的全过程。系统内设备操作简单快捷、工作界面直观友好、维护管理方便有效, 关键设备支持热插拔及双电源供电, 网络应具有较高的防御和容错能力。
系统应对各种可能发生的情况做出相应的保护设计, 避免因单点或单件故障而导致网络崩溃, 确保系统365天无故障运作。系统设计要求考虑到完善的应急预案, 应急操作安全、快捷、有效。
系统中的所有软件都应具有极高的稳定性及可靠性。要求系统对病毒和黑客有较高的防护能力, 特别是与台内制作网、站点相连后, 要绝对确保整个系统的安全。
2.优质性
优质性是系统建设的最终目标。系统设计和设备规格应符合国际广播电视专业规范和音频存储技术发展潮流, 适应网络技术、数字技术、软件技术和音频技术发展的要求。系统所有通道指标均需达到国家相应标准, 系统关键点设备及信号主要通路均应选用国际知名品牌的先进成熟产品, 系统所有使用软件都应符合计算机软件技术的发展, 选用先进成熟的服务器操作系统和数据库软件。
3.经济性
在满足实际应用要求的基础上, 应尽可能降低造价, 避免不必要的浪费, 要求整个系统有较高的性能价格比。提供的解决方案及软、硬件配置能完全满足慈溪人民广播电台今后几年的发展。
4.扩展性
在满足眼前需要的前提下, 系统应充分考虑今后的发展需求和扩展。系统应具有较强的升级扩容能力, 当现有系统无法满足时, 可通过增加适量的系统设备, 在不影响和中断制作、存储、播出、检测系统运行的情况下, 能进行系统的平滑升级。
5.开放性
采用成熟、标准的技术和产品, 便于将来与其它系统的联接和数据共享。系统应具有兼容性和扩展性, 并可与其它系统实行无缝连接。能提供多种接口和相关协议, 实现与其它系统的有机融合和数据交换。
2设计的目标和方向
系统的数字化改造将按全台网总体目标设计, 构建一个数字化、网络化、自动化、集约化、高质量、高效率、高安全的, 集制作、编排、播出、存储、自动化办公及网络服务于一体的综合平台。系统设计从3大部分来实施:
1.广播制播功能网 (包括自动化播出系统, 媒资系统) 。
2.传输播控功能网 (包括智能化总控系统) 。
3.综合信息采编网及多媒体网络服务。
根据工作实际需要和发展规划, 系统将分期实施, 逐步完善。
3实际设计规划
3.1音频工作站系统
服务器、网络路由采用冗余设计, 主干千兆到桌面, 音频内网与外网应配置必要的安全设备, 保证内、外网数据安全, 从而实现数据的交流, 建立一个电话回传系统, 提供电话回传、听众交流等服务, 同时系统应具有播出站、编排管理站、广告管理站、节目录制站、系统管理站、节目审听站和慢录站等功能站点。
3.2智能化总控系统
智能化总控系统按照2套节目、2个标准直播间、5个语录站、1个审听室及多个功能站点和中央、浙江、宁波、直播回传, 数字电视等多路外转信号来设计, 智能化总控系统应完成全台信号的汇集、调度、分配、传输、监测、控制及自动应急播出等功能, 同时系统还将对主要设备和环境进行监测与报警, 并建立一套视频监控系统。
系统应采用国际标准Cobranet网络音频传输协议, 构成网络音频矩阵, 与数字音频矩阵互备, 实现数字矩阵和网络矩阵的双矩阵结构, 以保证信号传输的绝对安全。系统应对故障进行智能化故障分析和判断, 自动紧急处理, 同时实现对整个信号传输系统的图形化全程监测, 根据信号传输流程, 以图形化的方式在大屏幕上显示各点的音频信号以及各音频设备的状况。
信号传输链路主要实现全台音频信号的传输和切换, 包括各直播间到总控、从总控返送到直播间的信号传输, 以及各路转播信号到直播间的传输分配等, 并对每个关键设备设有跳线。
3.3广播机房直播系统
建设2个直播间, 其中一个为全数字直播间, 另一个由原模拟直播调音台组建一个模拟直播间, 支持电台广播2个频率的节目播出, 并满足频率互为备份播出的需要。
系统应充分体现广播技术的发展潮流和新技术应用, 满足广播节目时效性、参与性、娱乐性和多样性的业务流程特点, 适应直播、录播、网播以及对各种信号源的转播等, 人机界面友好, 操控简便灵活, 易于管理和维护。广播直播间系统设计应充分考虑极端状况下的应急方案, 核心设备关键部位采用冗余技术。
3.4广播机房录制系统
建设5个录制室, 满足制作人员完成节目的录音、素材的剪辑、加工和节目的上载等功能。为保证音频制作质量, 提高采、编、播的数字化率, 本系统3个录制室采用数字制作调音台 (另外2个录制室采用原有模拟调音台) , 新建录制室要求有充分的音频和网络线到总控, 以备将来使用。
4具体设计方案的完善及实施
电台数字化改造中各系统的功能明确后, 接下来就要进行底层物理设计和实际的施工了。通过概括分析、反复讨论, 本台认为可以主要从音频内网、Cobranet协议内网和音频线缆传输3个方面来进行完善和实施。
4.1音频内网
本台选用的网络存储架构为直连式存储 (DAS, Direct Attached Storage) , 虽然这种直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的I/O读写和存储维护管理, 数据备份和恢复要求占用服务器主机资源, 且依附性和影响性很大, 数据流需要回流到服务器, 再到存储设备。但随着计算机技术的迅猛发展, 像处理音频信号这么小的数据流, 这种架构模式反而占据一定的优势: (1) 造价低, (2) 操作与维护极为简单, (3) 稍加备份, 安全性和稳定性就非常高, (4) 可以很容易地在原系统上增加服务器和存储等设备。图1为本台的网络架构拓扑图, 存储系统与播出站、录制站和广告站等音频工作站点组成星型网络结构。
建设1台主音频服务器和1台备音频服务器, 主音频服务器配置1台光纤阵列作为播出节目的存储, 双交换机冗余设计。主、备音频服务器都采用双电源供电, 双网卡连接网络。双网卡分别连到2台不同的交换机上, 并作绑定, 虚拟成1块网卡, 使速率加倍, 网络路由冗余, 操作系统均放在作为RAID1备份的2块SAS硬盘上, 光纤阵列具有2个4Gb SFP光纤通道, 其12块600GB企业级高速SAS硬盘设为1块热备其余RAID5, 备音频服务器自插6块1TB 6G 7.2K热插拔双端口MDL SAS硬盘作RAID5。主、备音频服务器之间采用镜像同步软件, 实现数据和数据库的实时或定时备份, 当主音频服务器失效时, 所有的播出站均能自动指向备音频服务器, 若网络故障, 则将通过本地播照常播出。直播室主、备播出站通过心跳检测, 支持主备机操作联动, 互切互换, 并也作双网卡双路由设计。
4.2 Cobranet协议内网
本台采用了在电台总控系统中广泛使用的该系统网络化监视监测报警系统。该系统网络音频终端采用以太网Cobranet协议, 双电源、双网口, 冗余设计, 能最大限度的满足电台网络检测系统的需要, 并且该系统设备还具备DSP音频处理等功能, 能方便的组成网络化音频矩阵和音频信号智能监测系统。
大家知道, 音频线缆一旦铺设完毕, 音频信号的传输途径即被固定, 如需要改变, 只能重新敷线, 而用本系统传输音频信号, 信号的传输方向和路径都可通过网络控制单元灵活设置, 任意改变, 且一条普通五类线即可以代替64路模拟音频线路。
本台架设了1台服务器和若干台工作站, 做后台数据处理和控制等工作, 与多台Cobranet设备, 组成了一个局域网, 双交换机冗余设计。图2为Cobranet协议网络拓扑示意图, 其中有采集Cobranet数据包的慢录系统, 温湿度及电压采集系统, 监控系统, 和转播信号接收终端等, 并在总控机房中放了2台52寸的液晶电视机, 共同构成了本台功能强大, 且又全面的智能化总控系统。
4.3音频线缆传输
4.3.1音频信号路由
本台以1616专业级数字矩阵为音频传输、分配和调度中心, 以网络矩阵为备份。音频信号流程设计:路径简捷, 冗余充分, 应变能力强, 符合了本台对设计的严格要求, 见图3。
主直播室:主路音频输出, 数字调音台延时器ASM16D (掉电直通) 数字矩阵四选一设备 (掉电, 第一路直通) 数字音频处理器音分光发等;备路音频输出, 数字调音台数字矩阵四选一设备数字音频处理器音分光发等。
备直播室:主路音频输出, 模拟调音台延时器A/DASM16D数字矩阵四选一设备模拟音频处理器音分光发等;备路音频输出, 模拟调音台A/D数字矩阵四选一设备模拟音频处理器音分光发等。
主四选一设备优先级从高到低设置为:第一路 (主直播室主路音频输出) , 第二路 (主直播室备路音频输出) , 第三路 (备直播室主路音频输出) , 第五路 (Cobranet音频路由信号) , 第四路 (MP3) 。备四选一设备优先级为:第一路 (主直播室主路音频输出) , 第二路 (备直播室主路音频输出) , 第三路 (备直播室备路音频输出) , 第五路 (Cobranet音频路由信号) , 第四路 (MP3) 。本台目前只有1个频率播出, 则主、备直播室也采用了联动模式, 但各自的路由通道是独立的, 只需简单设置即可完成2个频率的播出。
4.3.2外转转播信号
中央台、浙江台信号分别用卫星和专线接收, 宁波台信号用专线和调频接收, 加上现场直播和数字电视音频信号等转、直播信号, 分别用模拟音分, 各分一路直接到数字调音台和模拟调音台, 并各占一路推子, 再各分一路, 送到ASM16A或经A/D转换后到ASM16D, 做到信源和路由的双备份。
5基础设施的配套
电台机房基础设施建设的好坏, 对数字化改造工程的影响是很大的, 是基础中的基础。
5.1供电
本台采用了多路线路供电的办法, 包括以下4种:UPS供电、工艺电供电、插座墙电和照明电。从大楼供电机房直拉4根电缆 (三相四线制) 至电台机房, 其中照明电1路到机房的走廊上, 另外3路到电台总控机房, 然后再由总控机房分到各个工作机房。插座电单相至每个机房, 工作机房必须同时具有UPS和工艺电三相供电, 单相至机柜, 但要考虑各相负载的均衡。
服务器、硬盘阵列柜和Cobranet设备等关键设备都运用了双电源冗余技术, 故1路UPS供电, 另1路工艺电供电, 其它重要的单电源设备采用UPS供电, 无关紧要的一律工艺电供电, 直播室中的2台播出站, 由于是主、备联动模式, 则可以把主的播出站用UPS供电, 备的播出站用工艺电供电, 机房中充电、清洁和检修等外来设备用电时, 必须用插座墙电来供电, 决不允许接插UPS供电和工艺电供电, 所有照明用具的供电由照明电来提供, 做到分工明确, 安全有保障。
5.2接地
本台放了1根10平方的多芯铜线电缆作为各机房的接地共用地线, 地线的一端接在广电大楼的接地装置上, 每个机房的所有机架都用粗铜线连在一起, 并单点接地线。
5.3时钟同步等项目
时间同步是各功能站点能协同工作的基础和保障, 但由于本台所使用的老时钟系统不提供串口信号, 于是就从广电大楼的四层电视播控机房的GPS卫星时钟系统中取了2路串口时钟信号, 分别传输给了音频工作站系统和Cobranet协议网系统, 使得整个电台机房的时间同步。严格把关各机房的声学处理, 根据国家标准自己进行吸声设计, 并取得良好效果。
6结束语
本系统运行将近一年, 各项指标正常、功能完善、冗余充分、应急完备、扩展方便, 得到了各级领导和节目部全体工作人员的一致好评, 通过了浙江省广播电视监测中心的测试报告, 全部达到国家相关标准, 实现了当初对数字化改造工程的设计要求。为此本台在安全播出上信心更足, 对各项业务的提升和发展提供了更加有力的保障。
摘要:按照软件工程的整个生命周期, 设计和实施了慈溪人民广播电台的数字化改造工程, 求分析、总体设计、详细设计、具体实施和运行情况, 整个数字化改造过程进展有条不紊、步步为营。
关键词:网络矩阵,DAS,Cobranet,智能化
参考文献
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[3]中央人民广播电台.GY/T 193-2003数字音频系统同步[S].北京:国家广播电影电视总局标准化规划研究所, 2003.
[4]中华人民共和国信息产业部.GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范[S].北京:中国计划出版社, 2000.
[5]国家技术监督局.GB50174-93电子计算机机房设计规范[S].北京:中国计划出版社, 1993.
电台数字化 第5篇
一、听众网络化对传统电台带来的变化
(一) 传统渠道收听规模
网络电台“入侵”, 传统电台收听市场的规模是否在下降, 现状如何众说纷纭。纵观2015年收听市场, 手机终端收听大幅度上升, 收音机的收听下降明显, 车载收音机不仅位居高位并且仍在上升。另一方面从各地听众的触达与收听时长来看, 便携收听触达率有明显下降, 收听时长也略有下滑, 车载收听市场在触达方面明显上升。网络电台发展迅速, 然而传统电台尤其是车载收听市场仍有可观收听规模。 (见图1、图2)
(二) 传统渠道听众特征
性别:便携收听女性听众占比较大, 车载则相反, 两个传统收听渠道听众性别形成互补。其中女性听众无论是在便携还是车载, 比例均在上升。 (见下页图3)
年龄:年轻听众在减少。35岁以下的年轻听众占比下降, 其中便携式的趋势更为明显。 (见图4)
数据来源:尼尔森网联专项调研
教育程度:车载听众教育水平较高, 大专及本科占比最大, 且有上升趋势。 (见下页图5)
职业:便携听众以退休人员为主, 而车载主要以企业员工为主, 个体工商户也占较大比例, 且有上升趋势。 (见下页图6)
收入水平:便携听众由于以退休人员为主, 因此收入偏低, 但并不代表没有消费力;而车载听众有较殷实的经济基础。 (见下页图7)
便携与车载听众形成了互补的收听市场, 各自有较为突出的听众特征。便携以退休老人为主, 而车载听众主要以经济实力可观的中青年听众为主。听众网络化使得传统收听渠道的听众特征更加鲜明, 有利于在细分听众的领域做专做精。
二、传统电台网络化竞争
为抢占网络电台这一大块蛋糕, 不少公司纷纷开发APP, 不仅有强势的专业网络集成电台, 也有依托原有稳定网民基础的大型网络平台, 例如企鹅FM、酷FM、豆瓣FM等。面对激烈的竞争市场, 传统电台也不甘示弱, 开发APP跃进电台网络化市场。
那么开发APP的传统电台在与网络电台共存的网络中竞争力如何?
(一) APP节目收听效果
从听众在电台APP收听内容来看, 有21%以上的听众在收听本地频率, 手机APP与传统电台正面竞争分流较小, 非本地频率中也有25%的听众收听直播电台。因此共有43.5%的听众在电台APP上收听传统电台内容。虽然内容集成点播类的节目占比较大, 但集成类节目多而杂, 平均单内容的收听影响力并没有传统电台内容高。 (见90页图8)
数据来源:尼尔森网联RAM测量仪收听率;日期:2015年1月至2016年1月;全天分析指标:触达率/每听众收听时长;市场:长春/哈尔滨/上海/南京/郑州
(二) APP竞争力
以下对比了网络主要电台APP与中央人民广播开发的“中国广播”、东方广播开发的“阿基米德”。从开发时间顺序来看, 传统电台开发APP并不晚于网络电台, 但是从评论量与APP评分来看, 却略逊于网络电台。评论量一方面与开发时间长短有关, 另一方面也与APP下载应用量相关。因此, 总体而言网络电台APP较受用户欢迎。 (见下页图9)
(三) APP内容差异
虽然也有较丰富的节目类型, 也覆盖到目前网络上流行的广播剧、公开课、音乐、资讯等内容, 但内容相对受到限制, 吸引的听众也较为局限。另一方面, 网络电台不仅集成了本地传统直播电台、纳入了海内外大量的电台频率资源, 更是结合不同年龄层次爱好, 如“玩转”声音、“3D体验馆”“二次元”“游戏动漫”等内容。同时融入互联网思维, 打造“人人是播客”的电台文化, 无论是专业主播还是明星达人, 甚至草根都可以成立频率。故此, 网络电台APP的“吸耳力”高于传统电台APP。这也是传统电台内容在APP上较受欢迎, 但传统电台APP影响力不及网络电台APP的原因。
然而, 并非传统电台APP没有优势内容。首先, 目前传统渠道收听较高的路况类、与政府执法部门连线的投诉类等节目, 就是发挥了传统电台公信力高、听众区域性明显的特征, 这些优势在传统电台APP中同样可以借鉴。其次, 很多节目需要大量互动与跟进, APP平台可以突破节目时间的限制承接此类功能, 将现有节目的相关信息, 甚至服务、产品做精做强, 不仅可以稳固节目的影响力, 更能与内容丰富的网络电台形成差异化竞争。
(四) APP网络发声差异
无论是网络电台还是传统电台都利用了传统媒体与网络媒体进行发声。从微博网络人气来看, 网络电台粉丝量较多, 微博话题及活跃度明显高于传统电台。另一方面, 网络电台也选择在传统媒体中进行广告投放, 然而与传统电台使用自身资源进行大量宣传相比, 网络电台在传统媒体中“音量”并不高, 并且有减弱的趋势。可见双方在自身擅长领域都做到了较好宣传, 却也都遇到了瓶颈。 (见图10)
数据来源:尼尔森网联RAM测量仪收听率;日期:2015年1月至2016年6月;全天分析指标:听众轮廓;市场:长春/哈尔滨/上海/南京/郑州
三、结语
展望未来, 传统电台应当对收听市场充满信心。虽然网络电台声势浩大, 然而听众在原有的传统渠道上仍有可观收听规模, 因此要继续结合目前传统收听渠道听众特征, 稳定传统收听市场。电台在数字媒体的发声是未来趋势, 也是传统电台再次转型的必经之路。故此, 传统电台APP需要结合自身优势, 差异化竞争, 扩大宣传, 早日在网络化市场中立足扎根, “声”生不息。
摘要:随着移动终端、移动互联网的发展, 传统广播电台面临更多竞争者同存的发展格局。为抢占网络电台市场份额, 传统电台开发APP跃进电台网络化市场。本文从APP节目收听效果、APP竞争力、APP内容差异、APP网络发声差异入手, 比较传统电台开发APP与网络电台APP的各自优势。
数字化在市、县级广播电台中的应用 第6篇
数字技术要取代模拟技术是因为数字处理和模拟处理相比有着本质的区别和极大的优越性。模拟信号是连续的电信号来表示声音和图像的变化, 模拟处理的本质是电信号复制, 尽量使信号在处理前和处理后完全一样。但处理和传输中不可避免的会产生失真和干扰, 使得声音和图像质量不断下降。模拟处理存在一系列的缺点:一是处理环节越多, 质量下降越快;二是耗费资源多, 8MHZ带宽只能传输一套节目;三是对终端不可控, 发送端不知道有多少个接收端和接收质量如何, 因此对接收端无法管理;四是信号不便于存储。
数字信号是用“0”和“1”两个数值通过不同的组合表示声音和图像的变化, 数字处理的本质是信息再生而不再是处理收到的信号波形。由于只有“0”和“1”两个值, 即使传输通道受到很大干扰, 仍能判断原来发送的信息是“0”还是“1”, 只要恢复的信息没有错, 接收端就能还原出和发送端一样质量的图像和声音。数字技术与模拟技术相比有非常明显的优点:抗干扰, 多次处理质量损失小;传输效率高, 节省资源;可以融合多种业务;便于存储、检索、共享;易于大规模集成, 成本低, 可快速处理复杂问题;易于精确管理, 提供优质服务。
2 市、县级广播电台数字技术改革及运用
目前, 市、县级广播电台广播数字化主要任务是推动广播电台从节目采编、制作、播出到发射机前各个环节的数字化升级改造, 逐步形成技术先进、标准统一的数字化技术体系。如图:
2.1 声音获取
广播节目要进行播出或录制, 第一个环节就是声音的获取, 用专业术语中被称为拾音。拾音有两种方式:一种是直播室内拾音, 分为录播和直播;另一种是户外拾音, 通常是记者使用录音设备直播把声音采集回来。
2.2 非线性编辑系统
在非线性编辑系统中, 素材存储在计算机硬盘里, 节目素材可以随意从这一段跳到另一段, 不用按照节目的时间顺序进行编辑, 因此编辑效率高。目前, 非线性编辑已经是广播节目后期制作的主要手段。非线性编辑的前提是广播节目的素材需要首先经过数字化, 并存储到计算机硬盘里。非线性编辑系统由计算机硬件系统和编辑功能软件构成。可以采用独立编辑工作站的形式, 安装和使用都比较灵活, 也可以采用规模化联网制作的形式, 达到素材、存储空间共享, 并实现网络传输播出, 最终实现广播节目的无磁带采、编、播。
2.3 广播节目存储
音频广播实现数字化的前提是广播中心系统数字化, 广播中心数字化的核心是广播音频工作站系统。所谓音频工作站就是一个由电脑系统、音频卡和音频编辑软件构成的系统。其中电脑是主体, 音频卡是电脑与音频信号之间的“中介”, 音频编辑软件则是实现各种功能的“工具”。与传统的模拟广播节目制作相比, 数字化广播节目制作有以下优点:实现了音频节目的非线性编辑, 极大地节省了节目制作时间;数字化存储保证了节目质量不会因为反复放音、复制而下降;自动化播出避免了人为播放录音带可能出现的各种操作错误;数字化节目的播出可以提高节目播出质量, 从而提高服务质量和水平。
2.4 广播节目自动化播出
广播节目传统的播出方法是人工操作播放磁带, 从而完成播出任务。自动播出系统是使用计算机控制播出系统中的音频设备来完成播出任务。控制系统由节目单编辑机、播出控制机组成。硬盘自动播出系统是一个以硬盘存储为中心, 能够满足多种信号调度的数字播出网络。整个系统由服务器系统、软件控制系统、播出内容资源管理系统、监测报警系统等组成, 在系统设计、设备选型上需要考虑系统的安全性、先进性、应急能力、播出功能、扩展能力。
2.5 自动化全固态调频发射机
广播电台节目经由发射台播出。发射台播出过程中, 各种操作指令和技术设备运行都必须准确可靠, 以确保播出的安全。传统的人工值班方式劳动强度大, 容易误码操作, 造成停播事故, 实现广播电台发射台播出自动化是确保安全播出的有效和必要手段, 同时广播发射台一般都建在离城市较远、交通不便的地方, 有些则建在高山上, 因此, 发射台自动化十分必要。在发射台播出自动化的基础上, 进行异地操作, 远程网络集中监控和综合管理, 对提高发射台综合管理水平也是十分重要的。发射台播出自动化应当建立在发射机安全稳定运行的基础上。
数字技术在广播行业的应用, 给广播技术研发提出了新课题, 如广播将发展成为多媒体信息终端;节目制作除了适应传统广播播出, 还要兼顾多媒体广播、网络直播的应用要求;原本基于硬件才能实时处理的数字节目, 由于计算机处理速度的加快, 使用软件已可以处理等等。这些新课题以及未来会不断成熟并应用的其它数字技术都要求广播技术的研发向横向和纵深发展, 必须紧密跟踪世界广播技术发展步伐。
摘要:实现数字化, 将改变广播电台的工作方式和生产流程, 完善广播电台的服务方式和管理手段, 提高广播电台的生产效率和工作质量, 拓展广播电台的服务领域和发展空间, 推动广播电台从传统媒体向现代媒体迈进, 促进国家信息化和国民经济发展。
电台数字化 第7篇
1 系统设计
承德人民广播电台的数字化、网络化建设主要以《广播电台数字化网络化建设白皮书》为建设依据, 根据台内的实际需求, 建设以制作播出、播控传输、综合办公、网上播放为主要方面的功能网, 并根据不同业务需求设立功能模块, 通过应用现代信息技术和广播数字技术, 将各功能网安全有效地互联起来, 逐步建成全台统一、安全高效、功能强大的信息化网络平台。
1.1 设计原则
(1) 整体规划、分步实施
广播电台的数字化网络化建设是一项长期性工程, 涉及到的环节较多、投入资金较大。另外, 随着技术的发展, 功能需求也在不断地变化, 建设初期设计综合考虑业务、技术、资源、管理等各个层面, 立足当前, 着眼发展, 统筹兼顾, 稳步实施。
(2) 安全可靠、高效实用
系统设计要重点考虑安全性, 一是要确保系统运行安全稳定, 设计科学合理, 冗余备份充分, 保证广播节目安全优质播出;二是要确保数据安全, 要充分考虑系统的攻击防护能力、病毒防范能力和安全预警能力。要特别注重网络的可靠性、数据的安全性和运行稳定性。
(3) 资源共享、创新发展
在充分考虑安全性的前提下, 实现各功能网的互联互通, 确保资源合理流通和有效共享。系统的建设与发展既要满足当前需要, 还要前瞻性地考虑到未来数字音频广播、数据广播、网络广播等新媒体的发展需要, 做好系统的充分预留, 实现可持续发展。
(4) 投资合理、经济高效
充分考虑系统设备的性价比, 不仅要满足当前建设需要, 同时要能提供优质售后服务以及今后的发展需求, 系统配件容易采购、价格合理。
1.2 主要功能
(1) 实现承德人民广播电台节目采、编、播、存、管全程数字化, 建设不同需求的电台功能网并采用安全的技术手段实现功能网的互联互通, 同时又要满足模拟数字信号不同传输层面的需求, 为有线、无线、网络等传输覆盖网提供高质量的广播信号。
(2) 建设以音频工作站为主体的广播制播网, 实现多渠道音源采集、节目编辑制作、节目播出申请、播出内容审核以及播出管理等方面功能, 完成广播电台节目生产的整个流程。
(3) 建设以数字音频矩阵为核心的播控传输网, 实现广播电台节目的传输、交换、分配、调度、监听和应急播出等方面功能, 同时建设光缆、微波等传输通道, 实现节目的高质量远程传输, 为全市传输覆盖网提供优质信号源。
(4) 建设综合办公网络, 实现广播电台日常办公、综合管理的自动化。并通过有效的安全技术手段实现因特网接入, 有效提高工作效率, 确保资源高度共享。
(5) 实现电台三套广播节目网上播放功能。
2 系统建设
2.1 广播制播网建设
广播制播网是广播电台的内网, 要求具备较强的安全性, 处于网络安全的最里层。承德人民广播电台直播网采用100/1000Mbs以太网技术构建, 主备服务器冗余热备份, 系统包括三个直播间, 两个备播间、四个录制站、两个神停战、两个管理站、一个慢录站和一个广告站组成, 采用星形以太网拓扑结构, 系统结构图如图1所示。
制播网选用企业级的HP Proliant DL380作为核心服务器, 它拥有8个Xeon (至强) 处理器, 独立的双PCI通道和内存扩展板设计, 具有高内存带宽, 大容量热插拔硬盘和热插拔电源, 其超强的数据处理能力和优异的扩展性能在很大程度上保护用户的资源。另外, 我们选择了AMA PR8512U3S磁盘阵列, 此阵列可以扩展达12块大容量硬盘, 支持热插拔, 支持RAID5技术, 保障在其中一块硬盘出现问题的情况下还能正常工作。系统选用3COM 44003C17206交换机, 它具备高效性和高稳定性, 并配有两个千兆端口。
广播电台数字化建设的核心设备主要是直播调音台, 经过反复考察, 我们选用了DB2000网络化、模块化数字调音台, DB2000采用机柜和控制面板分离设计, 机柜同时也是一个模数一体化矩阵, 通过光纤和CAT5电缆将不同的机柜和控制面板组成完整的台内数字播出网络, 具备良好的互联性、冗余性和可管理性。机柜采用总线插卡方式, 支持模拟线路输入输出、数字AES/EBU线路输入输出、光纤输入输出、话筒输入等多种I/O方式, 便于选配和扩充。
音频自动工作站系统是制播网的核心设备。它的基本功能是实现节目录制、节目审核、节目管理、节目播出整个过程的自动化, 以及播出监控的数字化。在设备配置上, 我们选用了HP DC7600商用计算机, CPU采用Pentium4处理器, 双通道内存, 支持100/1000Mbps传输速度的网络适配器。系统可以灵活选取和升级。自动化播出系统的流程见图2。
2.2 综合办公网建设
综合业务网是实现承德广播电台日常办公、经营管理及各类综合应用的网络化系统。承德电台的综合办公网主要是根据工作需要建设了自己内部的办公局域网, 实现办公自动化和一体化。为提高工作效率, 同时采用了一系列安全措施和手段接入了Internet, 办公网可以和制播网、Internet交换数据。
为保证网络系统的安全性, 我们采取了两种措施。一是在办公网和Internet之间除安装防火墙以外, 建设了物理隔离网闸系统, 使用联想物理隔离网闸在两个网络之间创建了一个物理隔断, 从物理上阻断了具有潜在攻击可能的一切连接。而且, 它没有网络连接, 把通信协议全部剥离, 以原始数据方式进行“摆渡”。另外还具备安全操作系统、内容过滤、数字签名、病毒查杀、访问控制和安全审计、身份认证等多种安全功能, 对传输数据的类型和内容等进行检查与过滤, 抵御互联网目前存在的各种攻击。
二是采用英夫美迪的ICM (Infomedia Connection Mode) 系统连接方式实现三网之间的数据交换。ICM从硬件电路到软件通讯都是英夫美迪公司设计, 并且是不公开的。该通讯完全是基于自己定义的数据结构, 完全不采用任何标准协议, 如IP协议等, 能够完全阻断IP攻击。它的工作模式是:在需要进行数据交换的两个网络内各增加一台工作站, 两台站用USB2.0线互联。工作站安装检测分发软件, 定期检查某一目录是否有新文件并将文件发送到另一台工作站。在发送端, ICM对文件类型进行选择、过滤、筛选, 进行有选择的传输。系统结构见图3。
2.3 广播播控传输网建设
广播播控传输网主要包括两大部分, 一是总控系统, 二是信号传输系统。通过两个系统的紧密结合, 实现承德电台三套节目音频传输、交换、分配、调度、监听、监测、应急播出等方面功能。
承德电台总控系统主要是以数字音频矩阵为核心, 并安装跳线盘、音频分配器、模/数 (A/D) 和数/模 (D/A) 转化器、音频切换器 (多选一) 、音频监测仪、时钟校对等辅助设施的系统。矩阵使用M2 (MA-TRIX MANAGE) 播出矩阵管理软件, 它能与各类已知通信协议的数字或模拟矩阵配合使用, 16×16模式更具备直观有效的人机界面。此矩阵能通过串口通信与矩阵交换信息, 实现检测和控制, 并直观显示矩阵当前情况, 可通过色块判断各节点的状态, 所设置场景可保存和重新调用, 按周循环每天每个通道均可设定专门的切换时间表, 实现定时自动切换, 切换可运行于手动、临时和全自动模式, 三种模式对各输出通道可单独设置。系统图见图4。
信号传输系统户主要通过光缆和微波通道将承德电台三套节目分别传输到市区有线网、县区有线网、市广播电视发射台、市中波转播台以及我市兴隆县05转播台。市区有线网、县区有线网、市广播电视发射台和市中波转播台主要通过主备光缆线路传输进行信号采集, 广播信号先通过光缆系统分别传输到市广播电视发射台和兴隆县城, 然后再以微波方式传输到山顶机房。信号传输系统见图5。
2.4 广播信号网上播出系统
目前, 承德人民广播电台还没有建设自己的门户网站, 考虑到今后的发展, 承德电台在实现三套节目网上播出方面进行了有益想尝试, 为今后的网站建设积累了一些经验。通过与我市电信运营商中国联通合作, 挂靠联通公司建设的承德门户网站紫塞明珠网, 实现大型活动、重要节目网上播放功能。功能较为简单, 仅作为承德电台建设门户网站前的一种过渡性手段。
3 系统应用情况
承德人民广播电台数字化、网络化建设工作的实施, 有力地提升了广播电台节目的整体播出质量, 得到了广大听众的认可, 是我市广播电视打造民生广电的重要组成部分, 也是推进广播电视数字化建设的重要环节。系统自投入使用以来, 运行稳定, 安全优质, 实用高效, 有效地提高了承德电台的综合实力。当然, 在建设过程中, 由于各方面条件限制, 全系统的设备配置, 功能设置等方面还有一定的局限性, 随着广播电视数字化大力推进, 我们也会不断地加大资金投入, 对系统不断进行升级改造, 优化系统的资源配置, 全面提高广播电台数字化和网络化水平。
摘要:本文详细介绍了承德人民广播电台数字化网络化建设的基本情况, 为地市级广播电台推进台内数字化网络化建设提供了经验借鉴。
电台数字化 第8篇
关键词:技术要求,数字化全台网,安全管理系统
1 系统规模及标准需求
1.1 系统规模
电台现有一套自办频道 (汉语) , 根据当前广播电台实际工作的要求, 本着注重长远发展与实际应用效果的原则, 本方案设计充分考虑未来几年电台的发展及需求, 特设计如下:
(1) 配置两台大容量品牌服务器用来做素材存储, 热备份保证播出安全。
(2) 配置一套汉语频道主备播出兼直播工作站, 配置一套 (蒙、维) 语频道主备播出兼直播工作站。
(3) 配置二套录制工作站, 用来完成汉语、 (蒙、维) 语录制节目的制作要求。
(4) 配置二套独立的编单工作站, 实现全天或多天播出节目单的编辑。
(5) 配置一套监测工作站, 实现节目信号实时监测和分析。
(6) 配置一套审听工作站, 对节目进行多级审查播出, 稽查已播节目。
(7) 配置一套五站点的新闻文稿站, 新闻稿件审查、审核实现无纸化办公化管理。
(8) 配置一套音频监录工作站, 实现全天候节目自动录制方便日后重播, 对广告播出进行查询。
(9) 配置一套网络安全设备, 用于办公网素材安全传输到制播网, 确保内外网数据安全传输, 病毒防范。
1.2 拓扑结构
星型1000Base-T高速以太网, 考虑以后网络的升级和扩展。
1.3 操作系统、数据库的选择
服务器采用Windows2003 Advanced Server, 其他工作站采用Windows XP Professional。服务器数据库和播出站的本地数据库都采用SQL Server 2005中文企业版。
1.4 承建需要达到的技术要求
实现电台录制编辑、播出、办公、全台一体化网络;蒙、维语频道实现全天候自动播出, 做到无人值守, 自动进行直播、录播和转播的自动切换, 自动开关机并控制电源, 保证安全可靠;汉语频道实现播出信号自动切换, 主备播出做到自动无缝链接, 播出系统功能强大;电台制播网与办公网互联互通, 做到方便管理, 安全可靠, 防止病毒侵袭;内外网素材安全传输;对内外网的所有电脑能自动进行硬件检测、报警、桌面及行为管理。
2 音频工作站各系统的功能和特点
2.1 存储服务器:音频主备存储服务器
(1) 网络管理
采用SQL大型数据库建立音频节目服务数据库, 搭建网络服务平台, 服务于各功能模块, 比如节目管理、节目播出管理、广告播出管理、新闻文稿管理等。该数据库搜索引擎已全部包括在数据库中, 今后增加频率或扩充工作站, 只须增购相应工作站及功能模块, 即可完成上述管理要求和网络扩充, 而无须更改数据库。
对整个网络进行严格的权限管理, 只有授权使用网络系统软件和授权享用某些网络数据的用户, 方可进行相关操作, 否则无权进入该网络系统。
(2) 音频服务器的选择
采用主备服务器和双机同步软件, 使两台服务器的数据完全同步, 任何一台机器出现故障, 另一台机器都可以独立工作, 保证数据的完整。
独立的磁盘阵列柜, 大容量的硬盘, 安全可靠的RAID5, 当损坏块硬盘后换上硬盘能自动修复数据, 保证大量节目的存储及在线安全。
2.2 汉语频道播出兼直播间
实现播出信号自动切换, 主备播出做到自动无缝链接, 播出系统功能强大。
(1) 音频节目自动播出系统
自动播出是整合了自动播出、直播一体的工作站, 功能集中、操作简单。音频自动播出控制是本系统的核心部分之一, 其具体功能如下:
(1) 支持多种格式的音频文件播出
系统支持国家标准的MPEG-2音频格式以及MPEG-1等音频格式, 可以广泛调用WAV、MP3、S48等音频文件。
(2) 灵活多样的播出方式
播出时, 能自动调用播出节目单按照播出时序自动播出。支持定时自动、顺序播出、自动转播和直播等多种播出方式。能即时调用、播出资料库中的各种节目。
(3) 多通道输出
除一路主输出外, 还可设置一路辅助输出和一路预听功能, 使节目主持人在播出时能实现多个节目交叉播出和淡入淡出, 取得更好的播出效果。通过预听功能, 主持人能预先了解节目的确切内容, 保证播出内容的正确性。
(4) 人性化直播表
可以快速模糊查找调用网络节目。直播节目时, 系统自动弹出直播节目播表, 支持顺序播出、背景音乐的反复播出或即点即播。当音频自动播出控制出现故障, 节目无法播出时, 可通过设置, 直接调用直播节目单的节目应急播出。
(5) 直播播出控制
直播播出控制软件可同时运行多达三个播放器并可播放不同的音乐。选择播放器2或播放器3, 使之有效, 则将在节目单编辑的下方显示播放器控制窗口。
在直播播出界面上, 可以对节目单进行临时编辑和播出, 操作同直播节目单编辑软件。
(6) 双机热备份
为了保证自动播出时不停播, 在重要的播出场合, 播出工作站需具备双机热备份功能。
2.3 蒙维语频道 (直播) 录播间
用于录播、转播节目, 采用可编程广播自动播出控制仪, 所有设备自动开、关机, 实现全天候自动播出, 实现无人值守, 自动进行网络播出和转播的切换、安全可靠。
2.4 汉语、维语频道音频录制间
多路输入接口和麦克风或拷贝的方式将各种原始音频资料 (如磁带、CD、MD等) 直接录制在硬盘上。支持无限虚拟音轨, 单声道、立体声可选。快速分离、合成音频文件。支持多格文件导入导出, 支持多格式、不同采样率文件混编, 完全无损非线性编辑。音频录制工作站与节目库互联, 可直接调用节目库中文件进行编辑。音频素材只需数字化录制一次, 之后的编辑、播出、存储、报时、报时广告和快速检索等都由该系统自动完成。使用方便、快捷、高效、稳定、可靠。
2.5 节目编单间:节目播表编辑系统
主要用于全天或多天播出节目单的编辑。一天内可编辑多天的节目单, 节目单可存储、打印。节目播表编辑软件包括:总节目播表编辑软件与直播节目播表编辑软件。
总节目播表编辑软件主要用于全天播出节目单的编辑。播出中, 可实时动态修改节目单。
节目单编辑时, 只要从节目库中选择需要的节目添加到需要更改的时间段, 就可以完成每一天的节目单编辑。
节目单发送时系统自动检测播出时序的准确性和音频节目文件的有效期与安全性, 自动进行各种纠错提示和纠错处理, 确保播表和节目文件的安全性与可靠性。
自动传送与备份节目文件, 保证节目播表与节目内容的完整性。
直播节目播表编辑软件主要用于直播节目中所需歌曲、音乐等的编排。它充分利用网络资源, 根据不同栏目的需要, 将节目库的节目编制成节目单, 以备在直播时调用, 而且同一栏目的节目单可以长期保存, 可以随时对其进行修改、添加和删除。
2.6 节目审听间:节目审听系统模块
根据台里情况, 自行设置审核级别, 实现多级或多点审听。完全网络化, 节目调用、审核均在网络上进行。强大的搜索查询功能, 快速查询各节目内容。多种方式审核, 按节目类型、节目单和播出日期进行。可在网络上实时同步监听节目播出, 实时了解节目播出情况。
2.7 信号监测间:16路音频自动监测与分析系统
采用工业控制计算机平台, 标准的VGA输出。16路/或8路立体声模拟通道输出输监测, 支持平衡或非平衡, 可扩展。所有信号通过UV表、PPM显示, 特定通道音频波形和李萨茹曲线实时动态显示。对模拟通道内置增益开关, 通过软件设定参考电平, 具备停播监测、调制度监测、闭环监测功能。对每一通道可预置不同的报警参数, 包括上下阈值、报警启动时、设防时限等。异常状态下可进行声光报警, 并可人工解除。具有日志记录和查询功能, 包括开关机时间、异常情况的发生和恢复时间等。
通道数为1 6路单声道/8个立体声, 最大输入电平为+24 d Bu, 参考电平为+4d Bu, 并可通过软件设置, 可调范围为-16d Bu~+24 d Bu。频率响应为20Hz~20k Hz。
输入阻抗:平衡输入10kΩ, 可连挡平衡及不平衡设备。
内置增益开关:放大倍数为+10d B, 适合非平衡输入接口。
2.8 音频慢录间:音频慢录工作站
对广播的节目实行24小时的录制监听 (可以是压缩的文件) , 同时还要能按指定时间的方式随意录制、调用和审听, 也能在慢录站以外的工作站上被按指定任意时间的方式随意调用审听。
播出监录主要用于:监测节目播出质量, 录制直播节目用于日后重播;监测广告播出, 对广告漏播、多播等实播情况进行查询。
可以自动启动或停止监录, 完全无人值守, 可连续录制多天的播出节目, 并可根据设置, 自动覆盖录音与溢出处理。
可按照日期和时间进行查询、检索。可监测输入音频信号, 实时报警。信号丢失具有画面闪烁和语音报警功能。可实时查播节目, 查阅时不影响当前监录。
2.9 新闻文稿管理系统
新闻文稿管理在新闻节目的制作中是一个重要工作。它为新闻文稿的编写到审查、统计计费、新闻制作、文稿检索等提供了一个网络化、信息化、无纸化、现代化的管理平台。
3 全局内外网络安全管理系统
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