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光传输技术在大型直播中的创新研究

作者: 发布时间:2019-11-26 19:43:50 阅读: 718 次

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光传输技术在大型直播中的创新研究

 

摘要:对于大型直播活动主办方而言,这种直播能够充分体现主办方的综合实力,采用光传输技术可以实现多种信号综合传输,保证大型直播效果。本文谨就光传输技术在大型直播活动中的常规应用及创新应用进行分析与探索,以期更好地推动光传输技术的普及与应用,促进光传输技术应用范畴的拓展。

关键词:光传输技术;大型直播活动;微波传输

 

前言:光传输技术是现代信号传输技术的重要组成与技术发展方向,其应用范围也在不断扩大,近年来,“天猫双十一”“我是歌手”总决赛等大型直播活动中光传输技术的应用也取得了较好的效果,这种情况下也使得光传输技术受到更多关注与重视,其技术应用的灵活性与有效性有所凸显。

1.光传输技术在直播活动中的常规应用

光传输技术是常规的信号传输方式之一,光传输技术在实际应用中,并不受到信号类型、数据贷款、传输距离等因素的限制,且具备较小的时延,所采取的技术设备更加轻巧。技术应用过程中,现场摄录设备、调音设备及灯光控制设备都可以通过电光-光电转换,并将转换信号传输至导播中心,在这一过程中,信号并非单一传输的,而是根据视频、音频等相关设备的应用,作为系统功能的组成部分。另外,导播台在进行PGM信号输出时,如果架设了光缆路由,更好通过光传输技术为直播活动提供技术支撑。

2.光传输技术在大型直播活动中的创新应用

大型直播活动中,通常会采用一定的特殊摄录设备或专业摄录设备,所产生的摄录信号也较为特殊。同时由于这些摄录设备与特殊机位通常并不具备传输光同轴,这些摄录设备所产生的信号需要采取其他传输渠道进行信号传输。大型直播活动中,活动现场的舞台背景屏信号等屏幕信号要求实现实地到位传输,进行现场通话系统信号传输等活动[1]。在进行直播信号传输时,应制定科学合理的传输方案,在这一过程中需充分考量多种因素,包括信号是否能够在移动过程中进行传输、系统能否进行有效布线,布线线缆长度与线缆介质、信号传输延时情况等。经过一系列综合考量,按照优先光传输技术开展信号传输,在技术应用中,并不拘泥于固定的信号传输要求,因此在实际应用中可取得较好的技术效果。

2.1射频光传输技术应用

光传输技术应用中,应充分发挥光与微波的重要作用。对于微波技术而言,大型直播现场所处采用的移动摄录设备,通常很少可以通过线缆的形式传输信号,所采取的Gopro或球形摄录设备等非专业摄录设备时,由于这些摄录设备所产生的视角信息较为特殊而应用较为广泛,但也正是由于这些摄录设备类型与位置相对隐蔽,因此在实际使用中,现场布线难度较高,在信号传输中通常首先采用无线微波传输方法。所采取的微波发射设备与跟踪摄录设备相互绑定,在直播场馆内部架设微波接收天线,采用信号接收机及对微波天线射频信号进行解调解码,获取HD-SDI信号。在这一过程中,射频信号传输所采用的线缆长度应当避免过长等问题。

采用光传输与微波传输技术时,如果技术应用场馆面积较大,微波接收天线与导控台之间会保持较大的距离,则射频电缆无法实现有效的信号传输,则信号传输方式需要加以调整与改编。在微波传输的机位信号增加时,信号的接收天线位置较为集中,对信号采取相应的解调解码处理时,也较为集中,这种情况下,需要充分考虑集中信号向导控台的传输,就需要利用光波分复用传输技术加以实现。

比如,2015年,广州的跨年演唱会采用微波接收解码之后进行光信号传输,在这一过程中,将转播车停留在直播场馆外,并在直播活动现场设置多个微波机位,并完成天线架设,保证微波接收点位置的合理性,并将接收天线架设于导播台较远的位置。考虑到不同时间段内对于信号传输的不同需求,且信号传输隔离较长时间段,在信号发端采用8个端点,在信号接收时通过4个信号传输频率加以实现,在微波接收点位进行4套接收天线的架设,对4个频率的微波信号加以接收,基于信号接收点位实现微波信号解调解码,完成HD-SDI信号的输出,借由多路光传输设备实现信号向转播车的传输,完成信号转换,调整信号接收频率,更换机位[2]

2.2综合信号传输

大型直播活动中,现场信号的传输并不应当受到距离与移动的影响,而是根据直播现场活动中的多个位置采取多种信号传输,这种传输信号具备重复性,许多信号传输位置之间需要采用双向传输方法加以实现,个别位置还需要采取多种信号类型加以实现。这种情况下,这些信号传输位置在进行信号传输时,需要采取较多的线缆传输方法,就会导致线缆分布混乱,难以充分保证其安全性与科学性,也会导致线缆回收工作量增加。

这种技术应用情况下,人们对于满足多种信号传输需求的设备有更大的诉求,光波分复用技术的应用,可以更好地强化信号综合传输,实现多种信号类型的电-光信号模式转换,对多种波长进行调制调整,多波长光信号进行复用,可消除多余线缆,仅仅通过一根线缆以实现信号传输,在必要情况下,还可采用时分复用方式进一步实现信号集中传输。

光传输技术应用中,德国RIEDEL光传输设备可实现多路信号的传输,还可以进行音频信号、MADI信号、同步信号、通话联络信号及网络信号的传输。设备采用模块化设计时,需根据实际功能进行不同模块的配置,实现多种信号的电-光转化与光-电转化,采用波分复用技术确保信号传输的双向性。

2.3分布式矩阵技术

在某些情况下,即便完成线缆布设,并实现信号的双向综合传输,许多情况下并不能够满足直播节目的服务需求,主要原因在于直播节目方案需要进行灵活调整与变动,许多情况下需要技术人员为直播信号传播加以调动,针对这种情况,信号传输团队应当搭建科学灵活的技术团队与技术应用平台,在直播活动现场进行重要点位及导播设备进行多传输点位进行信号传输,每个信号传输点位具备信号输入端口与信号输出端口,信号传输站之间能够实现双向信号传输,多个传输站之间能够实现灵活组网,构建线型、星型及环型等多种信号传输网络,传输站点之间能够实现灵活调度。即通过分布式矩阵为信号传输灵活调度的功能诉求提供保障,可实现不同传输站点输出端口信号的随意调度,保证信号传输调度的灵活性与随意性。

光信号传输过程中,所采用的传输设备组织架构为IP化架构,满足多台设备的实际组网需求,搭建IP端网络管理的统一性,实现网关指令信号调整与信号切换,信号输入与信号输出之间可以实现随意切换与随意调度。信号传输组网中,所采用的设备相当于8×8视频矩阵、14×14音频矩阵及交换机所构成的信号传输设备网络,经过多台设备级联,构建分布式矩阵,保证输入信号能够就近接入与灵活输出,强化信号传输的灵活性。分布式矩阵体系建设中,通过光缆连接设备,以强化设备控制与端口控制,保证系统信号调度的灵活与友好。

2.4常规信号处理

大型直播活动现场进行信号传输时,视频信号、音频信号、灯光信号及传输信号在现场直播活动中各自完成信号传输,彼此之间明确分工。但在信号处理的过程中,视频中进行音频的加嵌与解嵌,完成多路视频资源的优化配置,实现多机位之间的信号同步传输。在信号传输过程中,完成信号中端处理更加便于信号衔接,信号传输需要保证各环节之间的平滑联通,完成引桥搭建与通道之间的相互衔接。

在大型直播活动现场信号传输时,在转播车站点、音频嵌入信号处理、现场机位信号音频解嵌站点处理等活动,通过系统传输信号处理,确保全部信号都能够在该传输站接入转播车信号,且具备信号同步性。信号传输的同时,也在很大程度上具备处理功能,便于实现多业务衔接[3]

结语:光传输技术在大型直播节目活动中的应用,应以传统视频基带信号传输为基础,充分发挥光传输技术效果,实现现场直播光传输前端集中、保证信号综合、对时频信号采取IP处理方式,搭建统一化的信号传输技术平台,构建大型调度处理平台,实现对于光传输技术的创新应用。

参考文献:

[1]罗信海.基于IP的TS流传输技术在晚会直播中的应用[J].广播与电视技术,2018,45(07):90-95.

[2]张林.总控系统外来信号光传输设计与应用[J].广播电视信息,2018(01):38-42.

[3]向荣,曾小苗,黄友松,周清波.光传输技术在大型直播节目中的创新应用[J].现代电视技术,2016(10):40-43.