广播数字化的基本知识和情况
广播电视技术常用知识

广播电视媒体播放音乐节目,推广音乐文化,提 供音乐欣赏平台。
05
广播电视技术发展趋势
高清与超高清电视技术发展
总结词
随着显示技术的不断进步,高清与超高清电视已成为广播电 视技术的重要发展方向。
详细描述
高清电视技术已经得到了广泛应用,而超高清电视技术则成 为了新的追求。超高清电视能够提供更高的分辨率和更丰富 的色彩表现,为观众带来更加逼真的视听体验。
视频采集
节目制作
使用摄像机等设备将现实世界中的影 像转换为电信号,以便进行后续处理 和传输。
对采集的视音频信号进行编辑、合成、 特效处理等操作,制作成完整的电视 节目。
音频采集
使用麦克风等设备将现实世界中的声 音转换为电信号,以便进行后续处理 和传输。
电视信号的传输与分配
有线传输
通过光纤、同轴电缆等有线介 质传输电视信号,具有传输质 量稳定、抗干扰能力强等优点
信号接收
使用电视机顶盒、卫星接收器等 设备接收电视信号,并将其转换 为可在电视机上显示的信号。
显示技术
目前常见的显示技术包括液晶显 示、等离子显示、OLED显示等, 具有不同的特点和适用场景。
03
广播电视技术设备
电视摄像机与录像机
电视摄像机
用于拍摄电视画面的设备,通常由镜 头、图像传感器、图像处理器等组成 ,能够将拍摄的画面转换为电信号。
电视机与接收机
电视机
用于接收和播放电视节目的设备,通常由显示屏、接收机、扬声器等组成,能够 将接收到的电信号转换为图像和声音。
接收机
用于接收电视信号的设备,可以将无线电波转换为电信号,以便电视机进行播放 。
04
广播电视技术的应用
广播电视在新闻传播中的应用
名词解释声音的数字化

名词解释声音的数字化声音的数字化是指将声音信号转换为数字化的格式并进行存储、处理和传输的过程。
数字化技术的出现和发展在很大程度上改变了人们对声音的感知和交流方式,为音乐、广播、电影等领域带来了前所未有的发展机遇。
一、数字化技术的背景和原理在数字化技术出现之前,声音的存储和传输通常是通过模拟信号的方式进行的。
模拟信号是一种连续变化的电压或电流波形,它能够准确地描述声音的特征,但却难以长时间保存和远距离传输。
为了解决这个问题,人们开始研究将声音信号转换为数字信号的方法。
数字化技术的核心原理是采样和量化。
采样是指以一定的时间间隔对声音信号进行离散取样,将连续变化的模拟信号转换为一系列离散的抽样点。
量化是指将每个抽样点的幅度值转换为一系列数字值,通常使用二进制编码表示。
将采样和量化结合起来,就可以将声音信号转换为数字化的格式。
二、数字化技术的应用领域声音的数字化技术广泛应用于音乐、广播、电影等领域。
在音乐领域,数字化技术使得音乐作品的录制、编辑和创作更加方便和灵活。
音乐制作人可以通过数字化工具对音乐进行多次录制和编辑,从而达到更好的音质效果。
此外,数字化技术还为音乐播放器的发展提供了基础,人们可以通过智能手机、MP3等设备随时随地欣赏自己喜爱的音乐。
在广播和电影领域,数字化技术的应用也非常广泛。
通过数字化技术,广播和电视节目可以进行远程传输和播放,大大扩展了传媒的覆盖范围。
此外,数字化技术的应用使得广播和电视节目的制作更加高效和节省成本,提高了节目的质量和观赏性。
除了音乐、广播和电影,声音的数字化技术还应用于语音识别、语音合成等领域。
语音识别技术通过将人的语音信号转换为数字信息,实现机器自动识别和解析人的语音指令。
语音合成技术则是将文字信息转换为声音信号,使机器能够模拟人的语音进行交流。
三、声音数字化技术的挑战和改进声音数字化技术的发展也面临一些挑战。
最主要的挑战之一是保持音质的高保真性。
由于采样和量化过程的限制,数字化声音的音质通常会有一定的损失。
关于广播电视设备数字化改造的情况分析

3 数字 化改 造中 存在 的问题
数字化改造带给我们 的问题 主要有以下几点。 1 多次的数 模/ ) 膜、 数转换造成的信 号损耗和模拟 、数字并行 中存 在的安全漏洞 。无论是广播和 电视 ,在数字化改造过程 中都不得不 面对 这样一个尴尬 的问题 :那就 是模拟设备和数字 设备 同时在 生产线上运 行。以电台为例 :采访 、录音 、制作 、播出已经基本实现数字化,但音 频信号从播 出的调音台输 出时 ,既有模拟信号 ,又有数字信号 ,由于电 台采用 的是模 拟延时器 ,因此只能取模拟信号 作为输 出的主用信号 。 虽然数字信号也 同时送人主控 ,却不能作为主用信号 。而在主控的流程 里 ,又要经过数次的数, 、模/ 模 数转换才能输 出。同时 ,大量 的模拟 、 数字设备并用也造成安全上的漏洞。电视台现在往有线前端传送信号 的 是模拟光端机 ,模拟设 备和数字设备在调制方式上有着本质的区别 ,除 去信号质 量的差别 ,模拟光 端机在安全播 出方 面存在隐 患和不稳定 因 素。电台原先在调频发射发送信号给中波发射 ,中波发射用调频接 收机 接收下来之后再用 中波发射机进行发射。这个过程所用的设 备全部是模 拟设备 ,同时它又是开路 的。这个过程极 易受 到干扰 ,仅用 很小功率 的发射机 就能将调频发射 的信号覆盖 ,这 对安 全播 出而 言是个致命 的 打击。 2 有些模拟设备 未到更 新年 限 ,现在进行数字化改造会造成大量 ) 的资源浪费。电子设备的使用寿命为5 1年 ,除非特殊情况 ,一般我们 —O 都要把设备使用至报废年限才能更新。广播电视 的数字化在近几年 才开 始 ,因此在我们数字化的进程 中有大量的模拟设备还在生产线上运行 。 这些模拟设备价格 昂贵 ,性能 良好 ,若跟随数 字化 的脚步进行改造 , 这 些设备一旦拆除将没有再利用 的价值 ,这种资源浪费对各台来说都 是一 笔不小的损失。 3)数字化 的设 备价格 昂贵 ,一次性进行更新改造造成资金上 的压 力 ,而这种压力对各台来说很难应对 。相对来说 ,数字化的设备价格 比 模拟设备要 高出许多。广播电视 的技术流程都包 含了前期录音 、节 目制 作 、播出 、 传输 、发射等 , 要将这一流程全部进行数字化改造 ,就算不 采用高档设备 ,电台也要1 0 多万,电视台则需要4 0 万甚 至更多 ,而 0 5 00 以地方台的收入水 准一次性进行数字化改造显然是不可能的。 4 数字化设备的应用问题。我们进行数字化改造 的目的就是要提高 ) 播 出质量 ,加强播 出安全 。实际上在进行数字化改造 之后 ,无论广播还
广播的未来发展数字化时代的机遇与挑战

广播的未来发展数字化时代的机遇与挑战广播的未来发展:数字化时代的机遇与挑战广播作为一种传统的传媒形式,在数字化时代面临着前所未有的机遇与挑战。
随着互联网技术的飞速发展和智能设备的普及,广播行业需要适应新的变革以保持其生命力和竞争力。
本文将探讨数字化时代对广播带来的机遇和挑战,并提出一些可能的发展方向。
一、机遇1.扩大传播范围数字化时代使得广播跨越了时空的限制,不再局限于特定的频率和地理位置。
互联网技术的引入使得广播节目可以通过在线平台、移动应用甚至社交媒体进行传播,从而触及到更广阔的受众。
这样广播不仅可以覆盖本地市场,还可以向全球范围传播,拥有更大的潜在受众群体。
2.个性化服务数字化时代为广播提供了更多个性化的机会。
通过用户数据的收集和分析,广播可以了解受众的兴趣和偏好,进而提供定制化的节目内容。
个性化服务能够更好地吸引和保留听众,增强他们的忠诚度。
3.多媒体互动数字化时代的广播不再局限于声音的传递,还可以结合其他媒体形式进行互动。
视频直播、图文展示以及社交互动等功能可以进一步丰富广播的内容形式,提升用户体验。
这种多媒体互动不仅可以吸引年轻一代的听众,还可以满足用户多样化的需求。
二、挑战1.内容创新在数字化时代,受众的选择和需求变得更加多样化和碎片化。
广播需要不断进行内容创新,提供具有吸引力的节目,才能吸引听众。
内容的创新涉及主题的选择、节目形式的创新以及与其他媒体形式的结合等方面。
2.竞争压力数字化时代的广播行业竞争激烈,不仅面临来自传统电视媒体的竞争,还要与互联网平台、流媒体服务和社交媒体等争夺听众的注意力。
广播机构需要提高自身的竞争力,积极探索新的盈利模式和市场份额。
3.版权保护和盗版问题数字化时代的广播也面临着版权保护和盗版问题。
随着数字化技术的提升,音频内容可以更容易地进行复制、传播和下载,增加了版权纠纷和盗版的风险。
广播行业需要加强版权保护意识,与相关机构合作加强监管力度,保护音频内容的合法权益。
CATV知识之七:广播电视数字化基础知识

CATV知识之七:广播电视数字化基础知识浙江传媒学院陈柏年1、试述模拟信号转换成数字信号的处理环节名称及其具体作用。
2、什么是信源编码?什么是信道编码?分别说明它们的主要任务。
(1)信源编码:解决模拟信号的数字化、降低冗余度和提高数字信号的有效性所进行的编码。
主要任务:①A/D变换;②压缩编码。
(2)信道编码:提高数字传输可靠性、降低误码率、按一定规则加入冗余码元所进行的编码。
主要任务:①码型变换;②差错控制。
3、电视信号的编码方式有哪些?(1)复合编码方式:将彩色电视信号作为一个整体进行取样、量化和编码,得到一个数字复合电视信号。
(2)分量编码方式:对图像的亮度信号和两个色差信号分别进行取样、量化和编码,从而得到三个数字分量电视信号。
4、分量编码取样频率应考虑哪些因素?(1)满足取样定理:取样频率≥2.2fm=13.2MHz。
(2)实现固定正交取样结构: f s=n×f H(行频的整数倍)。
(3)兼容两种扫描系统:f s=m×2.25MHz( 2.25MHz的整数倍)。
(4)节省码率:f s尽量靠近2fm。
5、分量编码四种方式有什么不同?(1)4:2:2编码方式:亮度信号的取样频率为13.5MHz,两个色差信号的取样频率均为6.75MHz。
显然,这种方式下色差信号的水平分解力是亮度信号的一半。
4:2:2编码方式广泛应用于演播室节目制作和传输中。
(2)4:4:4编码方式:亮度信号和两个色差信号(或R、G、B信号)的取样频率均为13.5MHz,且取样结构完全相同。
这种方式下,三个信号具有相同的水平和垂直分解力。
这种方式一般用在对R、G、B信号进行数字化的场合。
(3)4:1:1编码方式:亮度信号和两个色差信号的取样频率分别为13.5MHz、3.375MHz、3.375MHz,因此两个色差信号在垂直方向上的分解力与亮度信号相同,但在水平方向上的分解力是亮度信号的1/4。
(4)4:2:0编码方式:亮度信号与色差信号的取样频率与4:2:2方式相同,但两个色差信号每两行取一行,因此在水平和垂直方向上的分解力均为亮度信号的一半。
数字广播原理

数字广播原理数字广播是一种利用数字技术传输音频信息的广播方式。
它通过将音频信号转换为数字信号,并利用数字编码和压缩技术,将音频数据传输到接收设备中进行解码和播放。
数字广播相对于传统的模拟广播具有更高的音质和更强的抗干扰能力,成为广播行业的重要发展方向。
一、数字广播的基本原理数字广播的基本原理是将音频信号数字化,并采用压缩编码技术进行传输和解码。
具体来说,数字广播的原理包括以下几个步骤:1. 音频信号数字化:将模拟音频信号转换为数字信号是数字广播的第一步。
这一过程通过采样和量化实现。
采样是指将模拟音频信号在时间轴上等间隔地采集,将其转换为一系列离散的采样值。
量化是指将采样值映射为一系列离散的数字值,通常使用固定位数的二进制表示。
2. 压缩编码:由于音频数据庞大,传输和存储成本较高,数字广播采用压缩编码技术将音频信号进行压缩,以减小数据量。
常用的压缩编码算法包括MP3、AAC等。
这些算法通过剔除人耳听觉系统不敏感的音频信号,减少冗余信息,实现对音频数据的高效压缩。
3. 数据传输:压缩编码后的音频数据通过数字传输介质进行传输,例如通过广播电台的发射设备将数字信号转换为电磁波进行传播,或通过有线网络进行传输。
传输过程中,数字广播采用差错检测和纠错技术,以提高数据传输的可靠性。
4. 解码播放:接收设备接收到传输的数字信号后,进行解码和播放。
解码过程是将压缩编码的音频数据还原为原始的数字信号。
解码后的数字信号经过数模转换,再经过功放等环节,最终转换为模拟音频信号,供扬声器播放。
二、数字广播的优势相比传统的模拟广播,数字广播具有以下优势:1. 高音质:数字广播通过对音频信号进行数字化和高效压缩,能够提供更高的音质。
数字广播的音质清晰、细腻,能够还原原始音频信号的细节和动态范围,给听众带来更好的听觉体验。
2. 抗干扰能力强:数字广播采用数字信号传输,相比模拟信号,数字信号具有更强的抗干扰能力。
数字广播可以通过差错检测和纠错技术,自动修复传输中的错误,提供更稳定的广播服务。
数字音频技术基础

音频的基础知识
MIDI基本简介
MIDI仅仅是一个通信标准,它是由电子乐器制 造商们建立起来的,用以确定电脑音乐程序、合成 器和其他电子音响的设备互相交换信息与控制信号 的方法。 MIDI系统实际就是一个作曲、配器、电子模拟 的演奏系统。从一个MIDI设备转送到另一个MIDI设 备上去的数据就是MIDI信息。MIDI数据不是数字的
25
音频的基础知识
音频文件格式简介
*.MID、*.RMI、*.CMF、*.RCP 这些文件格式属于MIDI文件范畴,这类文件主要应用于计 算机音乐创作,用户可以通过专业的音频创作软件实现谱曲,
或直接通过声卡MIDI接口将外部音序器演奏的乐曲输入到计算
机中完成音乐创作 MOD MOD的结构类似于MIDI,是一种类似于波表的音乐格式,
•音频信号的数字处理
(2)量化
采样只是在时间上实现了离散化。其音频脉冲信号的 幅度仍然是模拟的,因此,还必须对幅度进行离散化处 理,这个过程称为量化。
量化的过程如下:
16
音频的基础知识
•音频信号的数字处理
(3)编码
编码:采样和量化之后的音频信号还必需转换为数字 编码脉冲才是数字信号,这一转换过程称为编码。最简
杂波不会积累
12
音频的基础知识
音频信号的A/D和D/A变换:
• A/D变换 模拟信号变换成数字信号
• D/A变换 数字信号转换为模拟信号
2).声音数字化过程
模拟信号
采样
量化
A/D ADC D/A DAC
编码
数字信号
模拟信号
声音是如何数字化的呢?
数字信号
图1-10 模拟信号的数字处理过程
13
广播电视业务知识总结

广播电视业务知识总结广播电视业务知识总结广播电视业务是一项与人们日常生活息息相关的特殊行业。
在信息时代的背景下,广播电视业务已经成为人们获取新闻、娱乐和教育的重要途径。
本文将从广播电视的基本知识、业务模式、发展变化和未来趋势等方面进行总结。
一、广播电视的基本知识1. 广播电视的定义:广播电视是一种通过无线电波或有线电缆进行传送的音视频信号,用于传递信息、娱乐或教育等内容。
2. 广播电视的传输方式:广播电视可以通过无线电波传输(如无线电、卫星广播、数字电视等)或通过有线电缆传输(如有线电视、网络电视等)。
3. 广播电视的接收设备:广播电视节目可以通过广播接收机、电视机、手机、电脑等设备进行接收。
4. 广播电视的法规监管:广播电视业务受到国家相关法规和政策的监管,如广播电视局的批准、广告法的限制等。
二、广播电视业务模式1. 广播业务模式:广播业务主要通过无线电波进行传输,包括AM广播、FM广播和数字广播等。
广播节目可以通过无线电收音机接收。
2. 电视业务模式:电视业务主要通过无线电波或有线电缆进行传输,包括模拟电视和数字电视等。
电视节目可以通过电视机接收。
3. 有线电视业务模式:有线电视业务通过有线电缆进行传输,可以提供更多的频道和服务,并支持互动与点播等功能。
三、广播电视业务发展变化1. 传统媒体转型:随着互联网技术的发展,广播电视业务正在向数字化、网络化和智能化的方向转型。
传统媒体需要利用互联网和新技术来扩大影响力和吸引用户。
2. 多媒体融合发展:广播电视业务与互联网、移动通信等业务形成了多媒体融合发展的趋势,包括视频点播、移动直播、社交媒体等服务。
3. 广告收入下降:随着观众流失和广告市场的竞争加剧,广播电视业务的广告收入呈现下降趋势,需要通过创新和多样化来寻找新的商业模式。
四、广播电视业务的未来趋势1. 内容个性化:未来广播电视业务将更加注重用户个性化需求,通过大数据分析和人工智能等技术实现精准推荐和个性化服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 满度电平:24dBu 对映0 dB FS
– 与模拟信号不同的表示方式,数字信号有最大 值—满度信号 – 数模、模数转换时要重视满度电平
不同种类的电平(音量)表
不同节目,不同电台之间响度差别较大
数字信号的压缩
• 压缩的目的:减少系统资源消耗 • 压缩的手段:降低或剔除冗余信息 • 压缩的种类:无损压缩、有损压缩
广播数字化的基本知识和情况
中央人民广播电台 朱峰
广播中心数字化
• • • • • • • 数字化的基本概念 数字化的一些特点 数字化的意义 数字化的实现过程 广播中心的数字化和网络化 我国数字化的一些情况 今后的展望
数字化的一些基本概念
• 什么是信号的数字化:
– 音频信号
• 声音信号在空气、液体和固体中是通过介质的振 动传播的 • 音频信号可以转化为电、磁信号在电路和空间以 振动方式传播
• 当所有的媒体都数字化以后,由于比特 毕竟还是比特,我们会观察到两个基本 的然而却是立即可见的结果。
– 第一,比特会毫不费力地相互混合,可以同 时或分别地被重复使用。声音、图像和数据 的混合被称作“多媒体” ,这个名词听起来 很复杂,但实际上,不过是指混合的比特罢 了。
数字化的意义
– 第二,一种新形态的比特诞生了,这种比特 会告诉你关于其他比特的事情。它通常是一 种“信息标题”(header)能说明后面的信 息的内容和特征。在你的CD上,也可以找 到简单的标题,让你能直接从一首歌跳到另 一首歌,有时候,还可以从中获取关于音乐 的更多的材料。这些比特看不见,听不到, 但却能够告诉你、你的电脑或上台特别的娱 乐设备一些与信号相关的事情。
数字化的意义
• 这些都是数字化可能引发的情况。它开 创了无穷的可能性,前所未有的节目将 从全新的资源组合中脱颖而出。
数字化的实现过程
• 数字化的历史
– 1937年ALEC REEVES提出PCM编码 – 通讯业用于传输 – 广播界用于储存 – 数字岛:数字录音机,CD机,音频工作站 – 全面数字化:交换矩阵,调音台,周边设备 – 网络化:音频工作站联网,矩阵和调音台联 网
– 音频信号的数字化
• 对连续的振动信号(模拟信号)进行:1、采样; 2、量化,即可得到数字信号
数字化的一些基本概念
• 采样和量化。
– 采样就是每隔一定时间就读一次音频信号的 幅度 – 量化则是将采样得到的声音信号幅度转换为 数字值 – 从本质上讲,采样是时间上的数字化,而量 化则是幅度上的数字化。
数字化的一些特点
• 传输、拷贝和存储时信号不易劣化 • 易于与其它数字进行复用 • 易于进行处理和管理
– – – – 信号压缩 数据纠错 内容管理 加密
数字化的一些特点
• 数字信号经过处理器时,一般会产生延时 • 数字信号在过载时,将彻底丢失信息 • 误码率高于纠错能力时,信息也将丢失
数字化的意义
数字化的意义
– 这两个现象,混合的比特和关于比特的比特,使媒 体世界完全改观。相较之下,像视频点播和利用有 线电视频道传送电子游戏之类的应用,就显得小巫 见大巫了—它们不过是一座庞大冰山的小小一角。 想想看,如果电视节目改头换面成为数据,其中还 包含了电脑也可以读懂的关于节目的自我描述,这 将意味着什么呢?你可以不受时间和频道的限制, 录下你想要的内容。更进一步,如果这种数字化的 描述能够让你在接收端任意选择节目的形式—无论 是声音、影像还是文字,那又会如何呢?如果我们 能够这么轻易地移动比特,那么大媒介公司对你我 来说,还有什么优势可言呢?
数字化的广播中心系统
--信号流转
• 音频交换系统应用实例
– 数字音频线用作播出的主线,辅以网络系统
文件流转系统
• 自动化制作播出系统—音频工作站系统 • 节目共享平台—媒体资产管理系统 • OA系统、文稿采编系统
音频工作站系统
1、根据业务流程,使自动化播出系统包含采、 录、编、播等各个环节,达到一体化,因此, 要覆盖全台的各个编播业务部门; 2 、根据不同的使用要求,针对采集、录制、编 辑、复制、审听、管理、节目编排及播出等工 作环节,考虑音频工作站的功能和性能; 3、根据播出形式,如:直播、录播、主持人方 式、点播方式或是混合方式,来设计自动化播 出系统,使之满足工作的需要;
文件流转 系统
数字化系统
(信号与文件)
• • • • 录制和播出系统 节目控制、交换和传输系统 节目共享平台(媒资系统) 文稿、文件和信息(办公自动化和文稿 采编)
网络分类
• 广播制播网:完成节目的录制、管理、 查询、编排和播出。 • 播控传输网:实现节目音频传输、交换、 分配、调度、监听、检测和应急播出。 • 综合业务网:完成内部公文流转、文稿 采编、信息管理等功能。
基于网络的广播中心系统
③EtherSound协议,由Digigram公司提出, 基于快速以太网的实时音频传输协议, 100Mbps 时最多能传输64的通路。
选择不同的协议时可考虑以下特点:
• 协议是否得到众多厂家的支持,如为私 有协议,则应慎重。 • 延时和同步问题,总体上我们希望延时 越短越好 • 系统的扩展性能,这时采用通用的网络 设备能够支持的协议,其系统扩展性较 强。
基于网络的广播中心系统
3.mLAN协议,一种由YAMAHA提出的 基于火线1394接口和IEC61883.6协议的 多路声音信号接口,其传输速率为 400Mbps,可同时传输数字音频和MIDI信 号,其传输的数字音频信号可多达200路。 4 . ATM ( 并 步 传 输 模 式 ) , 传 输 速 率 155Mbps 或 25Mbps , 25Mbps 时 为 8 路 的 立体声
采样和量化
采样和量化
采样和量化
采样频率 采样频率是指将模拟声音波形进行数字化时, 每秒钟抽取声波幅度样本的次数,它决定了 模拟信号数字化以后的频带宽度,以及瞬时 特性。 量化位数 量化位数是对模拟音频信号的幅度进行数字 化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范 围。
采样和量化
• 采样频率的选择应该遵循奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论:如果对某一模拟信号进 行采样,则采样后可还原的最高信号频率只 有采样频率的一半,或者说只要采样频率高 于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信 号系列重构原始信号。正常人听觉的频率范 围大约在20Hz-20kHz之间,根据奈奎斯特采 样理论,为了保证声音不失真,采样频率应 该大于40kHz。高保真的音频采样频率有 44.1kHz、48kHz、96kHz以及192kHz等
数字化的实现过程
• 数字化过程
– 采用个别数字设备(CD机、录音机,调音 台等) – 音频工作站系统 – 控制和传输系统数字化 – 内容数字化 – 系统数字化 – 系统网络化
广播中心的数字化和 网络化
• 广播中心的功能要求 • 广播中心内的系统 • 数字化和网络化系统
广播中心的功能要求
• 保证节目安全播出和新闻的时效性 • 提供多种多样的播出手段和方式 • 有完善的指挥调度系统以及监听监测系 统 • 完善的辅助设施 • 应用多媒体技术,提供多媒体产品
我国数字化的一些情况
• 当前现状:
– 音频工作站、数字播出调音台、以及数字传 输设备使用比较普遍 – 中央和省级广播电台超过50%的电台的数字 化率超过50% – 基于网络的广播中心系统已成功使用,如: 广东、河南、山西等 – 数字内容管理平台已经开始建立,如:上海、 安徽等
基于网络的广播中心系统
5.以太网: ①CobraNet协议,由Peak Audio公司最初提出,基 于快速以太网的实时音频分配协议。传输速率 为100Mbps时,可在一根5类线上传输多达64个 100Mbps 5 64 通路、48kHz采样、20位量化的音频数据。 ②LIVEWIRE 协议,由TELOS Axia公司提出, 基于快速以太网的实时音频传输协议。传输速 率100Mbps或1G ,100Mbps 时最多能传输43个 通路。
音频工作站系统
4、系统要有一定的扩展性,能够扩容,尽 可能采用标准组件、接口和配置; 5、系统要安全可靠,并便于管理和使用, 同时要考虑系统的备份和恢复; 6、音频资料要考虑存档和共享
音频媒体的数字化
• 数字化的意义和优势
资料共享、提高资料的利用率、提高播出节目 质量、提高增值服务、提高工作效率等等。
– 无损压缩:降低或剔除物理冗余信息,信号 可完全恢复,如zip、rar等 – 有损压缩:降低或剔除生理和心理冗余信息, 信号不可完全恢复,如mp3、 wma等
数字信号的纠错
• 数字信号就是一系列按一定规则排列的 数位(二进制时,bit比特) • 数字信号传输时,当将附加的数据(规则) 加于数据流之中,在接收端就可通过对 附加的数据(规则)进行鉴别来识别出有 误码的数位,并给以纠正。
采样和量化
• 其他一些技术和方法
–非线性量化(NICAM 728 数字丽音 Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) –阶跃调制量化(脉宽调制 SACD Super Audio Compact Disc)
数字化的一些基本概念
• 数字信号的同步
– 当两个信号复用时必须进行同步(因独立数 字信号的频率和相位不可能完全一致) )
需要解决的一些问题
• 数字化转储 • 各功能网整合
– 功能网之间安全,高效互联互通
• 规范内容管理
– 数据管理 – 版权管理
管理和培训
• 规范化的技术管理
– 改变观念 – 调整和完善制度 – 制定有效的应急机制
• 定期和不定期的技术培训
我国数字化的一些情况
• 我国的数字化起步应是上世纪八十年代 后期,数字开盘录音机 • 九十年代中期,数字制作调音台,音频 工作站 • 九十年代后期,数字矩阵,数字播出调 音台,周边设备 • 本世纪初,网络化,内容管理