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转播车系统设计说明

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  • 文档编号:471762079
  • 上传时间:2023-03-23
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    • 1、目 录第一部分 数字转播车音频系统设计方案2一、目标档次定位2二、技术指标定位和设计依据2三、系统设计理念及系统流程33.1系统设计理念33.2系统流程4四、调音台的选型84.1 数字调音台8五、信号传输系统125.1数字光纤传输网络125.2信号交换及分配16六、监听系统17七、音频信号处理设备的选配17第二部分 高清数字转播车音频系统设备清单19第三部分 数字转播车音频系统设计图纸27第一部分 数字转播车音频系统设计方案一、目标档次定位黑龙江电视台是我国最大的电视传媒机构之一,在国内外享有很高声誉,电视人的辛勤劳动为祖国和人民赢得了荣誉、为中国广播电视事业的发展做出了重要贡献!黑龙江电视台将该高清数字转播车定位为“国际一流”的多功能现场电视转播工具,也将为2009大冬会提供可靠的技术保证。根据以上的定位判断,下面分别来说明该系统设计方案。二、技术指标定位和设计依据整个音频系统符合数字音频格式和输入输出接口规范,数字满刻度电平0dBFS =24dBu,数字音频基准信号来源于视频基准。数字音频接口和制作参数符合以下标准:GY/T 156-2000 演播室数字音频参数;GY/T 158-

      2、2000 演播室数字音频信号接口;GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平;GY/T 193-2003 数字音频系统同步;AES3-1992 两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口;AES-3id-1995 不平衡同轴电缆AES3传输规范;AES10-2003 多通道数字音频串行接口(MADI);AES11-2003 演播室数字音频设备同步;AES17-1998 数字音频设备测量。三、系统设计理念及系统流程3.1系统设计理念1. 系统设备选用国际知名品牌,配置科学、合理、趋于先进性、前瞻性;2. 系统运行应安全可靠、操作简单、维护方便。3. 高清数字转播车音频系统的设计具有整体性,并为功能的升级和扩展留有空间;系统整体框架、系统接口以及相应的系统设备均预留有充足的扩充余地,以备以后系统扩展升级。4. 基于数字转播车音频系统的重要性,对数字音频设备的系统稳定提出了极高的要求,相应配置音频设备两张数字调音台一主一备,并做到系统最优化设计;两套调音系统设备既能做各子系统内部的DSP、电源、光纤传输热备份,同时实现系统间的相互热备份。5. 系统整体留有相互备份功能,并备有应急方

      3、案;系统局部出现问题在最短的时间利用系统热备份、光纤矩阵冗余或跳线方式恢复工作。6. 利用LAWO数字调音台强大的信号处理及路由分配功能、实现各种音频的特殊处理、资源共享及系统升级;7. 利用LAWO数字调音台强大的记忆能力,保证现场现场快速反应,音响师可快捷、方便地通过数字调音台预制通道分配静音、“场景快照”等的自动操作功能。8. 采用LAWO 数字光纤传输网络系统强大矩阵功能及冗余设计,实现音频信号稳定地在系统内部与外部之间的自由分配、交换;并减少互联信号的失真,做到资源数据共享、科学管理,并对外部信号严格隔离,避免对系统的交叉干扰。9. 主、备调音台系统、信号交换系统之间利用光纤冗余系统、“一键控制”切换或跳线方式互为热备份,作为系统的应急备份方案,提高系统的稳定性及应变能力。10. 利用LAWO 数字光纤传输网络系统的检测及保护功能,使数字调音台、处理核心及各基站自始至终处于最佳工作状态,并实现实时远程监控。3.2系统流程1 系统网络及总体构成对于本次设计音频系统,它们除能独立完成其使用功能外,我们还将其统一纳入到一个光纤网络当中去,使所有的分项子系统构成一个大的网络系统,信号

      4、一旦接入任何一个接口的子系统,便可以在整个同类大系统内任意调用控制和处理,使用起来非常方便,充分实现系统资源共享和集中管理的科学理念。2 系统控制及传输:在一个大的音频系统中主要设备莫过于调音台,它是系统的心脏和系统的核心处理部件。在高清转播车中我们共选用了一张大型数字调音台和一张备份数字调音台。A、主控调音台为德国LAWO公司:248个物理推子MC266数字调音台1台;B、备份调音台为德国LAWO公司:12个物理推子zirkon数字调音台1台;LAWO品牌的调音台都以上乘的音质、可靠的质量、人性化的操作界面而著称于世,受到全球音响师的青睐和爱戴。特别是LAWO 数字调音台基于独立LINUX服务系统的冗余DSP处理设计,将数字调音台的稳定性提高到前所未有的水平,也在世界音响行业内传为佳话。3系统备份:为了彻底的、全方位的解决转播车音频系统的稳定性及应急能力问题,我们充分听取用户设计理念和用户以往的使用经验后,参考了国外多个知名电视台的高清车及演播室音频系统,并和LAWO厂家技术人员共同设计、制定方案,总结LAWO工厂在欧洲转播车系统集成的成功范例和我司以往经验,考虑各种可能出现的特殊情

      5、况,设计了一套全方位的系统备份解决方案。光纤基站电源、光纤输出在线热备份信号源主控调音台备份调音台播出信号播出信号(备用)监听系统其他跳线盘主台音频处理中心电源、DSP处理卡、光纤输出在线热备份备台音频处理中心电源、DSP处理卡、光纤输出在线热备份光纤基站电源、光纤输出在线热备份信号源光纤基站电源、光纤输出在线热备份计算机录放设备主输出信号跳线盘播出信号播出信号(备用)监听系统其他跳线盘A系统的“数数”热备份:在系统连接上两张数字调音台分别担任主控调音台和备份调音台,两台之间通过信号传输系统相互连接、相互为热备份。所有信号通过备份光纤输出卡系统一分为二,并分别进入主、备调音台;实现在紧急情况下主、备调音台的实时无痕切换,音频系统可方便、快捷、安全、可靠的进行正常运转。他们将通过LAWO的NOVA光纤传输系统联结起来,构成一个采用环状与星型结合的网络整体系统,两张调音台的音频子系统既可以独立使用,同时可以实现相互的备份。所有的信号在进入NOVA光纤传输系统以后,即可实现资源的共享,也就是音频子系统的数字调音台MC266可通过光纤传输系统调用音频子系统zirkon的音频信号进行调整、控制;

      6、反之也然。备份输出信号数字转播车音频系统简图B内部“数数”备份:在本音频设计方案中所采用的LAWO主控调音台基站及光纤传输系统内部均采用冗余备份设计;处理中心的音频处理卡、电源供应器等实现在线热备份,当万一某张处理卡不工作时,备份马上投入系统工作;在光纤传输系统方面,我们采用了稳定性最高、应急能力最强的双环光纤回路设计,联接各基站、处理中心及调音台控制面板等,在出现紧急情况时,如某一光纤回路不工作或受损时,系统将不受任何影响;在主输出信号同样也作了充分备份,除了一个导播信号,还设计了两个备份导播信号供播控采用。光纤基站电源、光纤输出在线热备份数字调音台界面内部计算机及操作系统备份音频处理中心双电源、DSP处理卡冗余、光纤输出在线热备份等LAWO数字调音台内部音频系统NOVA73数字音频处理中心5 数字音频光纤基站(信号交换机)本次所设计的转播车音频系统中,德国LAWO公司的数字调音台的处理中心NOVA 73、光纤基站DALLIS将是一个非常重要的设备(详细参看后面设备说明),这是一个非常灵活的、模块化结构的综合性界面接口,在多种可选择的主体框架内,使用人员可根据需要,任意组合各种输入输

      7、出接口模块、DSP处理模块、控制信号模块、多种传输模块(包括光缆传输模块)等,从而形成一套最适合当地具体使用的界面接口,这个接口将涵盖所有A/D及D/A转换、各种数字音频信号接口、系统处理、系统控制、信号传输等等在内的多种功能。所有信号的沟通传输均通过这些基站以光缆形式完成。音频系统中,信号沟通与传输可分为两个部分:子系统内部的传输以及子系统与子系统之间的传输。在每个子系统内部信号传输将以主控机房的主交换基站NOVA 73(17)为中心,与其他所有本子系统内的基站DALLIS通过MADI双环光纤进行星型联接,子系统内部以及与其他子系统的信号交换在NOVA 73(17)数字音频处理中心的DSP 核心内进行。6系统信号流程(1)、此次设计中,为保证系统的一致性,转播车音频系统中,自传声器拾取信号后至送给录制设备和发射之前,主要音频信号的传输、处理等均为数字方式(模拟音频设备接口除外)。DALLIS光纤传输基站(2)、为便于现场的信号拾取,我们在室外的DALLIS流动基站内共设置了16+16路麦克风接口。为方便音响师在演出中单路使用和分组使用,我们还将佧侬插座和多芯插座以并联方式设计,每个接

      8、线箱有12通道多芯插口2个共24通道,还有一个为16通道接口箱;用来作为舞台拾音器的信号接口。(3)、车内数字音频光纤传输基站DALLIS设有模拟信号、AES/EBU数字信号接口及MADI双环光纤接口,除以上说明的16个通道话筒接口外,另允许多个音源或其周边设备通过32个AES/EBU数字输入和输出通道经跳线常闭接点接进系统,该系统的连接方法也是音响师常用的惯例,因话筒在常规节目中是使用量最大和使用频率次数最多的设备。(4)、话筒信号经接线盒进入DALLIS光纤基站的模拟输入模块,并可根据实际需要提供幻相电源、倒相、增益等处理;信号接入后,经A/D转换成数字信号,再由光纤传输模块经光纤环路与音响系统控制机房NOVA 73数字音频处理中心相连通;供其他各基站调用信号以及主控调音台MC266调整处理。主控制机房的基站配置有多个数字与模拟输入输出接口模块,用于各种节目源(硬盘录相机、硬盘多轨录放机、HD录放机等)、混响效果器等周边设备的系统接入与接出,供调音台调用处理;其拥有强大的数字信号处理系统,可实现多通道数字音频矩阵、增益、参量/图示均衡、压限、延时等处理功能,经过调音台调整后的信号由

      9、NOVA 73数字音频处理中心的路由发送模块,将信号通过MADI光纤环路送到光纤基站,再由D/A模块转换成模拟信号或直接由AES/EBU接口输出,并接入相应的设备。四、调音台的选型调音台是系统的核心,性能的好坏对整个音频系统有着举足重轻的地位,直接影响到整个系统的效果和质量,而系统的稳定性、操作的灵活性则可直接影响到音响师的发挥,因此在音频系统中调音台的选型是关键。因此根据音频系统的分类布局及转播车的功能要求,选配时综合各方面的因素,为了提高现场使用的灵活性,本方案设计中从调音台的电声性能指标、音色、功能、质量、稳定性及兼容性等方面进行全面优化配置,经过多重严格的筛选,确定选用大量应用于世界多个著名电视台的德国LAWO数字调音台。 LAWO MC266 数字调音台4.1 数字调音台数字调音台作为音频系统控制和处理的核心,其性能、参数指标、系统运行的可靠性、操作的灵活性都是对演出成功的有力保证。从产品操作的便利性、直观性、运行的可靠性、对声音的处理质量以及人体工程学等角度出发,我们选配以生产专业数字调音台而闻名的德国LAWO公司世界顶级MC266及zirkon数字调音台。MC266数字调音台吸收了早期调音台的精华,在技术和控制功能上都有了显著改进;拥有全新的处理和非常灵活的控制面板,其操作界面与模拟调音台已经基本完全一致,通道控制钮键的位置与传统模拟调音台基本一致,非常符合习惯了模拟调音台的操作

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