AOIP技术在主控播出系统中的应用

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基于AoIP网络和数字音频技术的异构广播总控系统

基于AoIP网络和数字音频技术的异构广播总控系统

2020.09在广播技术的发展与广播电视播出平台建设需求变化的共同影响下,通过对广播播出系统建设的经验借鉴以及对先进广播技术的引进应用,来进行广播播控系统的创新设计,具有重要意义。

其中,基于AoIP 网络与数字音频技术的异构广播总控系统建设,就是通过在广播播出与总控、发射、传输等全流程环节中进行具有1路IP 路由和2路数字路由的安全保障技术措施构建,对源端和宿端之间播出设备及路由信号实时监测监控,从而实现播出路由信号质量的把控,并对应急代播与应急处理异常情况的判断提供智能化支持,在进行源端与宿端之间信号比对基础上,对系统设备与信号数据资源的总控系统进行整合运用,对广播电视信号的安全、优质播出给予支持。

本文结合基于AoIP 网络与数字音频技术的异构广播总控系统设计思路,对其系统的具体设计和构建进行分析,以供参考。

一、基于AoIP 网络与数字音频技术的异构广播总控系统设计思路在广播数字化发展基础上,采用AES3音频标准下的有关数字技术进行广播节目信号播出的相关问题处理,已经具有较为成熟的技术条件,同时也为更加先进的AES67网络音频标准及其相关技术的应用创造了良好的条件。

当前,AES67标准的数字网络音频技术已经逐渐成为我国广播电视技术发展的重要方向和趋势。

在上述广播技术的发展与应用支持下,也为基于AES3标准和AES67标准的广播信号传输核心技术建设应用打好了坚实的基础,促进了总控系统网络化和智能化发展基础上的全IP 化方向转变与发展实现。

其中,AoIP 网络传输技术模式在广播总控系统设计中的应用,能够通过其网络传输中的Dante 网络协议支持,同时利用该网络传输中的高精度同步时钟指挥作用,使整个系统中端与端之间的最低延时控制在125微秒以下。

除此之外,AoIP 网络传输技术还能对一根百兆网络传输线路上的512条双向传输通路以及千兆网络传输线路中的最大1024条双向传输通道进行支持,从而满足其系统建设中的多条音频信号并行传输功能需求,并同时进行控制信号交换等,促进其传输效率大幅提升,满足系统建设的数据传输可靠性与兼容性要求。

基于AoIP技术的新一代播控系统

基于AoIP技术的新一代播控系统

基于AoIP技术的新一代播控系统
包研平
【期刊名称】《广播与电视技术》
【年(卷),期】2017(44)2
【摘 要】音频传输技术经历模拟、数字、光纤MADI等不同阶段,随着AES67-
2013标准的颁布,现在已经升级到AES67-2015标准,AoIP技术的多通道传输、双
向传输和任意路由等特点,决定了它必将成为下一代音频传输技术的主流发展方向.
本文结合我台建设完成的数字化网络化广播播控系统项目,简要介绍了AoIP技术中
市场占有率较高的Dante协议,以及占主流市场地位的FITCAN ACM3播控管理系
统在我台的实际运行情况.

【总页数】5页(P39-43)
【作 者】包研平
【作者单位】昆山市广播电视台广播中心,江苏215300
【正文语种】中 文
【中图分类】TN93
【相关文献】
1.基于AoIP技术的广播播控系统分析 [J], 张博文;牛睿;张莉
2.基于AOIP技术广播播控系统搭建展望 [J], 朱超
3.广播电台播控系统AOIP技术改造的探索与实践 [J], 朱迪堂
4.广播电台播控系统中AOIP技术的运用 [J], 索伟耀
5.基于AoIP技术构建IP化广播播控系统的探讨 [J], 肖晨
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AoIP技术在演播厅音频系统改造中的应用

AoIP技术在演播厅音频系统改造中的应用

A o lP技术在演播厅音频系统改造中的应用潘锦安(福建省广播影视集团福建福州350000 )本文微信网页版摘要:随着音频和网络技术的不断发展,在广播电视音频领域使用AolP(Audio over Internet Protocol)技术来搭建演播室音频系统已愈发成熟,应用此技术可极大地简化音频链路,路由功能更加灵活自由便捷。

本文将结合此次福建省广播影视集团C区演播集群音频系统的改造项目,谈谈在集群音频系统设计中,AolP枝术的实际应用及经验分享。

关键词:演播集群音频系统 系统改造 AolP AES67传统的演播室音频系统的音频信号都是模拟或基带数字系统,信号的传输都是点对点的,若需将一路信号 送至多个目的地,则需要音分或音频矩阵来实现。

而为了灵活调度输入输出信号,往往采用大置的传承于电信工 业的机械式跳线盘。

主备系统遵循对称原则系统连接,线性通路环节众多,从接□箱至跳线盘,音源至音分至主 备台,监听母线至音箱,二选一切换器至加嵌器,PG M解嵌至监听单元等等,导致了传统演播室音频系统线缆冗 长、设备孤岛化、无法集中检测状态、数字信号系统同步复杂、故障点排查困难、系统扩展延伸成本较高、远距离 传输限制等等。

而A o lP技术以其基础设施建设成本低、链路易于扩展、系统搭建简化、安全冗余强等的优势被越来越多人 所接受,并被广泛地应用于包括现场扩声系统、广电音频系统等诸多专业音频领域。

IT技术的不断革新,整个音 频技术行业也快速进入了A o lP时代。

一、AolP与A E S67A olP是指高保真数字音频信号在以太网上以IP(Internet Protocol,互联网协议)流的方式实时传送的技术。

近年来,各厂家也推出了各种各样的A o lP音频设备,如Ravenna、Dante在广电行业中较为常见。

而众多A o lP协 议的出现令音频行业发生了技术的迭代革新,然而不同阵营的厂商也面临着没有统一规范而互不兼容的尴尬局 面,直到AES67标准的发布。

AOIP技术对广播播控未来技术构架的影响

AOIP技术对广播播控未来技术构架的影响

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性。各个标准的使用无法满足各种设备 之间的联系,用户在使用时只能采用一 种标准,因此也大大降低了用户体验。 针对这种情况,AES 正式发布了 AES67 标准。这种标准并不是一种全新的标准 形式,而是在过去标准的基础上进行优 化 。AES67 标准对时钟、同步、编码、 传输等环节做了规定,打破过去只局限 于内部的企业标准,而是让标准具有普 遍性。 3.2 ASE67 标准的优势 AES67 标准在媒体时钟识别、编码 等多个方面都做了系统规定,笔者经过 整合,认为主要有以下几方面的优势。 第一,它可以实现在 IP 网络的基础 上信号资源共享,容量大,操作性强。 在 100 M 的链路中可以有高达 64 个通道, 在 1000 M 的链路中可以容纳 400 个通道, 兼容单播和组播的操作。第二,AES67 可以支持虚拟的声卡,将其应用在音频 工 作 站、 检 测 工 作 站 等。 第 三,AES67 将系统不断简化,系统布线也较为简单, 有利于后续的设备添加,在系统建设上 具有较强的灵活性。第四,它打破了传 统的播控、监测、网络三个模块,几乎 将所有的业务都集中到 IP 平台,将系统 中的资源进行全面融合。第五,根据内 容中一致性和延时量的计算,可以做好 整个系统节点的质量分析。 3.3 AES67 的局限性 目前,AES67 标准的使用还只是对 音频流的简单对接,在设备发现等高层 次的运用中还存在较为模糊的界定,而 不同的标准之间产品连接目前还没有实 现全面融合。2015 年发布的 AES67 新的 标准(AES70)对过去的规范做了新的改 进,增加了控制协议及状态协议,这样 可以让不同厂商的 AOIP 设备在同一套系 统和网络中实现数据共享 。 4 AOIP 在广播系统中的应用 4.1 实现一网多传 传统的播控系统中会使用不同的电 缆来连接调音台、音频切换器等设备来 达到信号传输的目的。而网络信号和视 频监控的信息会采用网线连接的方式做

广播总控播出系统的AoIP改造

广播总控播出系统的AoIP改造

1 引言安徽广播电台播出系统采用数字网络化构架,音频传输包括数字信号、光纤MADI信号和网络信号。

目前从安全播出角度考虑,我台广播中心播出系统主用音频信号的传输,通常是通过AES3(AES/EBU)来进行的。

但是从技术升级和业务发展角度考虑,近年来出现的基于IP网络音频理、编码成流、质量管理等方面的标准;AES70则主要为专业媒体网络定义了一个可量化的控制协议架构,只进行控制和监测,不定义传输流标准。

总体可以简单归纳为“AES67只传不控,AES70只控不传”。

这两个标准的制定,彻底。

AoIP网络构架如图1所示。

3 总控系统的升级改造3.1 原总控系统简介我台广播总控系统按照20套自办节目规模进行设计,20套广播直播机摘要:随着网络技术飞速发展,互联网已经在各行各业得到应用。

在此背景下,安徽广播电视台的广播总控系统的网络化升级改造成为广播中心技术领域的必经之路,使新兴广播技术能够更好服务于业务的发展,提高安全播出水平,为广大群众提供更优质的音频节目和更多样的收听方式。

目前安徽广播总控系统采用的Cobranet传统网络音频传输技术。

由于与IP协议不兼容,在内容共享和网络分发上已无法满足融媒体平台的编播要求。

为了迎合市场的需求和新技术的发展,我台广播中心亟待对现有播出系统进行AoIP升级改造。

关键词:广播电视 广播中心MADI信号 AoIP AES39. 40 . 房,其中单直播间17套、双直播间3套、备播机房4套,具有25套外转节目信号进入矩阵和播控传输网进行灵活交换的功能。

原总控系统如图2所示。

该系统涵盖数字AES信号、矩阵MADI信号、网络信号三条链路传送,这三类信号统一进入切换器后送编码器输出。

整条传输链路具有高可靠性和高安全性,具备完善的故障处理机制。

当出现突发状况时,能够第一时间发现问题、处理问题,确保系统24小时稳定运行。

3.2 总控系统网络部分改造虽然这套总控系统现阶段可以很好地完成传统广播信号的播出任务,但是随着广播技术的不断发展,播出方式随之升级,原先采用Cobranet协议的网络音频在对外推流、信号同步、兼容性上都存在明显缺陷。

试论AoIP技术对广播播控未来技术构架的影响

试论AoIP技术对广播播控未来技术构架的影响

试论AoIP技术对广播播控未来技术构架的影响作者:王霞来源:《科技传播》 2019年第1期摘要在技术不断发展的背景下,播控系统已经逐渐向着数字化、网络化以及lP化的趋势发展,随着AoIP技术的应用,让播控系统的功能和作用发生诸多变化。

基于此,本文先是对播控系统的发展进行了简单的介绍,然后对AoIP技术进行了分析,最后对AoIP技术的应用展开了研究。

关键词AoIP技术;广播播控系统;信息共享中图分类号G2文献标识码A文章编号1674-6708( 2019) 226-0085-02随着广播技术的发展,AoIP技术得到了广泛的应用,播控系统成为了系统核心内容。

为了让节目稳定运作,播控系统使用更加成熟的技术,在操作系统中技术的使用需要小心谨慎。

AoIP技术经过十几年的发展,在稳定性和灵活性上都有了很大的进步,需要积极应用AoIP技术在播控系统中,给播控技术构架创建积极影响。

1传统播控系统的发展传统播控系统使用的是模拟系统以及数字系统,主要使用TDM和ATM总线结构,使用模拟矩阵和数字矩阵,让节目信号得到处理。

随着数字化趋势的发展,模拟设备被数字设备逐渐取代,在数字音频中得到了广泛的使用,音频信号的传输有所提升。

播控系统具备了更加强大的控制能力和处理能力。

但是传统的播控系统也存在诸多问题,如操控过程十分复杂,音频信号没有办法实现远距离的传输。

随后播控系统进入到网络化阶段,让数字和网络矩阵被不断融合,广播播控实现了网络化。

通过计算机网络的应用对系统进行控制,数字信号依然使用电缆和MADI模式展开传输,模式的优化让音频传输效率得到提高,让信息资源实现了共享。

但是由于IP协议和系统并不兼容,还需要建设封闭网络,这就造成传输容量和传输时间受到阻碍。

如今播控系统发展到IP化阶段,此阶段使用的是分布式结构,通过太网实现IP化传输。

2 AoIP概述2.1 AoIP技术AoIP技术是在局域网中使用传输IP信号的方式实现大容量、低延时的高品质传输信号。

谈AoIP-AVB技术在广播系统的应用

数字音频网络的新技术及应用——谈AoIP / AVB技术在广播系统的应用1.引言在广播电视专业场合,实时数字音频的传输通常是通过AES3 (AES/EBU)或 AES10(MADI)来进行的,随着以太网(Ethernet)及 IP 技术的迅猛发展,人们一直期待着利用以太网及IP网来实现这一传输任务,因为以太网是目前应用最为广泛和性价比最高的数字互联网络,由于我们的数据信息、监控信息等的采集和传输已经越来越离不开IP网络,所以如果实时音频的传输能够兼容现有的以太网络,系统架构将变得简单化,机房布线也将变得更加简洁,同时以太网的交换特性,也有利于改变传统数字音频只能依靠点对点传输的局限,从而实现数字音频传输的软交换和软路由。

CobraNet的出现局部性地解决了这一难题,虽然也采用相同的电缆和交换设备,但由于其与IP协议的不兼容性导致我们必须为它单独建立一个封闭式的网络,同时它的传输容量、时延等也受到很大的限制。

直到AoIP和AVB 的出现,这个问题将得到彻底解决,人们对IP网络无损传输实时音频的疑虑也将随之消除,AES在去年九月正式颁布了第一个利用现有IP网络传输高品质音频实时流的通用标准AES67-2013,AoIP(Audio over IP)技术成为专业音频的一部分;另一方面,AVB标准也在紧锣密鼓地进行,这一标准由电气和电子工程师协会(IEEE)牵头,通过扩充已有的IEEE 802标准,将从根源上解决基于以太网的音视频传输瓶颈,真正实现实时音视频流向以太网的桥接、传送和交换。

一个全新的多媒体网络应用时代即将到来,它将深层次改变广播电视、专业音响、安防、汽车电子等领域,有人形容它的变革不亚于胶片相机向数码相机的进化,传统的音视频设计理念正面临挑战,而简洁高效、功能更为强大的新型系统将不断出现,本文试图通过对AoIP及AVB技术的介绍和讨论,从发展角度,来展望它们对未来广播音频制作播出系统所带来的机遇和推动力,使我们有一个良好的心理准备和知识积累,来迎接这一时代的降临。

概述AoIP技术在广电领域中得到的应用

概述AoIP技术在广电领域中得到的应用摘要:从整体的层面上对AoIP技术展开分析的基础上,着重分析AoIP技术在广电领域中得到的应用,以及在实际应用的过程中展现出来的效果,以便于可以不断的将崭新的技术措施在广电领域中应用,在使得广电行业发展进程向前推进的过程中提出的要求得到满足的基础上,在我国广电行业向着可持续发展的方向转变的过程中提供一定的基础支持。

关键词:AoIP技术;广电领域;应用;问题;概述一、前言以往在我国广播电视领域中使用到的音频传输技术,其实也就是在对数字电缆、光纤等加以一定程度的应用的基础之上展开点对点的音频信号连接工作。

但是在我国计算机网络技术发展进程向前推进的过程中,随着我国范围之内各项科学技术发展和应用的速度得到大幅度的提升,以网络技术为基础的音频信号传输技术的应用前景变得越发的广泛起来了。

以网络技术为基础的音频传输技术在广播电视领域中的应用,使得广播电视领域中的音频传输基础具体构成结构发生了一定程度的变化,并且也在我国广播电视行业向着内容共享和网络分发的方向转变的过程中做出了一定的贡献。

其实在二十世纪九十年代的时候在国际范围之内就已经涌现出来了以以太网为基础的网络音频传输技术。

CobraNet等典型的网络音频传输技术早就已经在广播电视领域中得到了较为广泛发的应用。

在一个层面之上,应用这种技术的基础上使得以往多音频线路综合布线难度高这一个问题得到了妥善的解决,与此同时在以往模拟信号传输时代中没有办法得到解决的顽固问题远距离音频传输、音频数据备份以及线路冗杂程度高等问题也迎刃而解。

因为只有在OSI模型中开展双层设计的基础上才可以使得以以太网为基础的网络音频技术的功能得到充分的发挥,因此在实际应用的过程中,其所承载的音频数据也一定是需要在专网中运行的,难以在实际应用的过程中,使得跨网络信号运输这个目标得以实现。

为了满足时代发展进程向前推进的过程中提出的客观要求,国际市场中就逐渐涌现出来了一种以IP为基础的网络音频传输技术。

电台AOIP直播总控系统设计

1项目概述直播总控系统是广播电台重要的技术业务系统,南宁电台现有的直播总控系统已经长期运行多年,其核心设备直播调音台模块、数字音频矩阵、音频监测监控等设备存在系统故障率高发现象,对安全播出影响极大。

根据南宁电台的节目播出需要,通过采用AoIP网络音频技术实现直播和总控系统的网络化、智能化的路由切换和监测,AOIP直播总控系统将采用双矩阵架构,实现四套频率节目的直播信号、转播信号的自由切换和调度,实现全方位的监测、查看和管理。

系统建设原则:安全性原则:满足《广播电视安全播出管理规定》广播中心实施细则的要求,充分考虑系统的安全性和稳定性,具备完善的应急预案和冗余措施,避免因单一节点设备出现故障造成的崩溃式播出事故。

标准性原则:严格遵守我国相关国家标准及国家新闻出版广电总局颁布的行业标准,参照《广播电台数字化网络化建设白皮书》的要求进行设计及实施采用统一的标准和接口规范,以利于系统的维护、扩展、升级。

先进性原则:需要具有技术前瞻性,以音频播出为主,兼顾视频播出;既要满足电台广播模式,还需要同时兼容新媒体技术的融合发展需求,以便于升级扩容从而继续保持其先进性。

2系统整体架构2.1AoIP技术简介AoIP(Audio over IP)是指在普通局域网以IP方式传输高质量音频流的技术,基于3层的IP网络技术,该技术为音频连接提供了一种低延时、高精度和低成本的解决方案。

2.2系统架构设计直播和总控系统包括播出信号物理传输网、AOIP音频传输网络、音频信号监测网络、环境与设备监测网络等子系统。

本次南宁电台直播总控系统规划设计满足4频率信号的播出,以及4个主直播间、1个备直播间、20路外转的信号传输。

系统架构设计如下:①音频传输网的信号传输分配:以DHD数字矩阵+AOIP网络音频矩阵的双矩阵结构为核心,将各频率直播调音台的输出信号,经过矩阵、智能切换器、音频处理器、光端机,直至发射台。

②音频信号监测:对电台各频率音频信号传输过程中,一些关键点的音频信号进行监测监听。

基于AOIP技术广播播控系统搭建展望

基于AOIP技术广播播控系统搭建展望作者:朱超来源:《科技传播》 2017年第11期摘要随着数字化技术日新月异的高速发展,数字化网络的应用领域与搭建方式也更加广阔与多元化。

音频广播播控网也在这种技术背景下,逐渐完成从模拟化、数字化到数字IP 网络化的悄然变更。

以概念为源头,以原理为依托,分析AOIP 技术在广播播控系统应用的优势与前景,为未来多元化音频数据融合的播控系统平台搭建提供一种思路。

关键词 AOIP ;播控系统;AES67-2013如果说传统音频播控系统从模拟化向数字化变更是向前一大步的跨越,那么将播控系统由数字化递进为IP 网络化可以说是一场巨大的技术变革。

本文就是以现阶段广播播控系统在传统音频传输的基础上,如何有效的融入现有以太网,实现多元化的数据采集、数据交换、数据监测,同时实现音频系统构建的简洁化、清晰化这一未来目标做一浅显展望。

1 广播播控系统发展历程1.1 传统模拟播控时代在那个时期,广播播控系统基本以硬性物理连接为构架,音频播出信号以模拟信号为主,基本没有数字设备,各种信号无法实现自由调配,这个时期主要特点就是各种信号自由度极差,信号监听、信号调度、外来转播信号分配基本由物理连接进行调配,整个播控系统仅仅能满足台内信号正常播出和一般性外来信号转播工作。

1.2 模拟加数字混合播控时代以笔者所在河南人民广播电台为例,在该阶段,播控系统主要采用ATM 总线结构,辅以模拟矩阵为核心的工作模式,实现主控系统对节目信号的汇总、传输、监测、调度等,并且在这一阶段,随着技术的升级改造,模拟设备被逐步淘汰,数字设备越来越多,尤其是数字化调音台的逐步更换,使得系统对信号的整体调度、控制能力逐步加强。

该阶段的主要特点是,信号汇总、信号调度相对与传统模拟阶段来说有了质的跨越,但对信号的利用效率,共享范围仍未突破传统技术的束缚,信号自由度方面仍有巨大潜力可以挖掘。

1.3 数字化加网络化播控时代该阶段的核心设备以数字矩阵、网络矩阵为代表,播出信号采用传统卡侬头物理连接、网线、MADI 数字光纤进行信号传输,整个播控系统部分现实网络化,已经可以对关键播出节点的信号进行监听、监测、采集、调度,同时亦可对机房温度、湿度等播出环境进行侦测。

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AOIP技术在主控播出系统中的应用 一.引言 在新媒体背景下,广播电台向媒体融合方向发展,播出形式多样化,广播电台主控播出机房输出信号除了应用于传统的广播播出之外,还要应用于多个播出平台,且播出平台本身也在不断调整变化,因此无论在实际应用角度还是安播保障角度,传统的广播播出系统架构已经难以适应广播电台播出业务灵活多变的趋势,需要运用新技术重新进行系统构架设计。近年来快速发展的AOIP技术可以很好的解决广播电台当前面临的问题,本文第一部分介绍AOIP技术,第二部分阐述AOIP构架优势,第三部分探讨AOIP技术在主控构架设计中的应用。

二.AOIP技术发展简介 1.音频传输技术发展 AOIP技术是在AES3技术基础上,为了实现音频网络化传输而发展起来的技术,顾名思义,AOIP技术的优势在于IP化,该技术可以保证音频在网络层传输,并很好的解决了音频网络化传输的延时与同步问题,下表为音频技术的发展历程。

如表1所示,早期的音频接口及传输技术采用的端对端传输,应用比较广泛的AES3接口可以传输两路立体声信号,采用字同步技术可以有效地解决同步问题,在广播领域通过TDM时分复用技术实现节目交换,这种技术稳定性高,但是每增加一个输入输出接点就需要部署音频线缆,且传输距离受限。后期的MADI技术(AES10)采用时钟同步,用光纤传输音频,增加了通道数量,但是仍然难以解决灵活性差的问题。1996年美国的PeakAudio公司推出了CobraNet网络传输音频技术,可以在100M以太网下单向可以传输64个48kHz、20bit的音频信号通道(48kHz、24bit信号为56路),该技术良好的适应了灵活多变的音频业务,但虽然都能够基于以太网传输音频信号,但是由于工作在数据链路层(OSI二层)的低层传输协议,只能在局域网中传递,不能穿过路由器传输。在网络化时代,基于IP的音频技术是必然的发展趋势,因此许多公司研发了相关产品,目实现传输高质量音频,具有路由功能的音频传输技术,以适应网络化播出需求和灵活多变的业务趋势。

2.当前主要的发展AOIP技术的公司 如表2述三家公司在目前行业中处于领先地位且应用市场比较大,目前三家公司均支持AES67协议,可以实现设备之间的互连互通。Dante由澳大利亚Audinate公司研发,目前市场占有率最高,Dante设备使用统一的AOIP接口卡、并提供管理控制接口,适用于统一管理,可以较简单的实现AOIP设备研发。RAVENNA由德国的ALCNetwork研发,其协议标准免费开放,但是缺少硬件系统解决方案,目前市场占有率较低。Livewire有Telos联盟研发,开始同步方案为专用协议,后期升级为Livewire+,支持IEEE1588同步协议,符合了AES67-2013同步标准。

上述公司的AOIP技术均能实现网络化、高质量的音频传输,且同步性能较好,但是初期由于技术协议不同,这些公司之间的设备难以实现互联互通,在这种背景下,AES(美国音频工程师协会)代号为SC-02-12-H的标准化工作组,在2010年12月开始在现有的AOIP技术基础之上设计了可互通方案,简称AES67。AES67是高性能音频流网络互操作协议,标准本身并没有什么创新性,该标准制定是为了集成现有的AOIP技术体系,使不同的AOIP系统实现互联互通,实现在高性能网络上传输高质量、大容量、低延时的数字音频信号。因此AES67的目的是规范现有技术体系。目前大部分音频技术公司如RAVENNA,Livewire+,Dante等均支持AES67协议。下表2为AES67具体技术指标:

如表3所示,AES67支持24bit的线性非压缩音频编码,采用率支持48KHZ,已经达到了AES3的音频信号基本标准,音频采样数据在传输层封装成RTP数据包进行端到端的传输,RTP协议(Real-timeTransportProtocol)是实时传输协议,用于在网络中传输音、视频流媒体信息,AES67中,RTP数据包包括音频数据、时间戳。传输通过UDP协议进行控制,UDP协议包括源端口号和目的端口号及校验信息,UDP数据包在网络层封装成IP包,加入IP地址进行传输。整个协议的同步通过PTP协议完成,该协议向系统中所有级联设备发送最高级时间实现同步,时钟精度低于25ns,为了达到广播级标准,实现设备有效同步和数据的有效传输,通过QOS实现质量控制,该协议将同步数据包传输定义为最高优先级,音频数据包传输其次,最后传输其他信息。

三.AOIP构架优势 1.带有组播功能,支持更多通路 AOIP技术的优势之一是带有组播功能,理论上可以无限扩展通路,一根5类网线可以传输1000路音频信号,而且通过交换机的级联可以轻松组建音频网络。这对于音频信号播出扩展和监控、应急带来的极大地便利性。在传统的AES3构建的音频网络中,如果需要扩展一路输出音频信号,需要音频信号分配器分配,该设备分配音频数量有限,且需要点对点布线,导致增加通路的工作即繁琐又增加了系统的复杂性。运用AOIP技术可以极大地简化系统扩展工作,播出通路的扩展只需要在交换机中接入一根网线即可完成,后级级联交换机可以实现多路播出通路扩展,因此只要在系统搭建过程中部署好网络路由,预留网络接口即可轻松实现系统扩展工作,这样使系统扩容更加方便,并且使附加的录音信号采集、监控信号采集更加便利。

2.带有路由功能 AOIP技术构架优势之二是带有路由功能,通过路由功能,可以实现轻松实现音频信号的定向传输。所有播出设备接入在网络层,通过路由器和切换软件可以代替矩阵系统完成节目切换工作。可以采用双路由构架保证节目切换的安全性,同时在设备异常的情况下,更换路由器的操作比较简便,可以快速恢复故障。在路由器级联的系统中,任意节点的音频信号可以传输到任意节点,打破了传统广播播出系统单向传输的特性,灵活运用路由功能,可以打破传统思维,在节目监控和应急策略设计上有更大的发挥空间。且通过路由器搭建的系统构架更加简洁,系统未来的扩展更加方便,使主控播出中心的音频信号可以便捷的与其他系统对接,更能适合未来广播电台灵活多变的业务需求。

3.便于监控、管理、应急 在组播和路由功能基础上搭建的系统,监控和应急管理更加便捷。在传统的播出系统中,对系统各节点的监控必须通过信号采集设备完成,即每一个播出节点的输出必须经过音频分配器分配出音频信号,由音频信号采集设备采集才能完成该节点的输出监控工作。这导致如果要监控系统各节点的输出,势必需要非常多的信号采集通路和设备,导致监控系统过于复杂,增加了系统负担。传统的播出系统的应急信号由专门的补乐设备提供,由于播出系统的单向性,补乐音频信号只能对其后级接入的设备补乐,这样如果要增加系统各节点的补乐就需要在系统中加入更多补乐设备,导致系统构架过于臃肿。以上监控和补乐节点分布在系统各处,不利于系统进行统一的监控管理。

采用AOIP的系统构架,理论上可以在系统中任意点取得任意点输出的音频信号,因此系统的信号采集点可以灵活部署,同时系统补乐也可以集中部署,可以在系统中引入信号集中监控和补乐池的概念,通过计算机集群构架处理采集的音频信号,这样还可以扩大运算能力实现音频信号深度监测,补乐池通过计算机集群提供补乐信号,结合节目表和路由策略可以提供更加有针对性的补乐节目,运用基于云计算构架的计算机集群完成监控和补乐工作可以使系统运行更加稳定,同时便于系统的统一管理和故障恢复。

四.AOIP主控播出系统构架 基于上述介绍,可以充分利用AOIP的技术优点进行主控播出系统的架构设计,在构架设计中,需要兼顾安全性与先进性,即保留传统的安全播出系统构架和应急功能,扩展未来网络化播出接口,基于这两点原则进行系统设计,这样设计的系统即有稳定运行、快速应急的安全基因,又有配合业务变化快速组成的灵活基因,这样的构架符合广播电台的现状和未来发展规划,因此设计构架可以如下图所示: 上图1中主采用传统的音频播出系统构架,即节目源,音频分配器,音频矩阵,切换器的节目路由,备采用AOIP系统构架,通过交换机、路由器级联音频设备和监控设备,整个系统通过统一的监测网进行统一监控。下面简单介绍该架构的技术优点:

1.运行稳定、应急迅速 上述构架主路播出路由保留了传统的AES3播出路由设计,采用这种路由基于两点考虑,一是与原有的录播、直播节目制作系统对接,目前大部分录播、直播播出系统仍然采用原有的AES3输出,这也是基于稳定性和低延时的考虑。二是保留原有的节目交换、应急和监控管理手段,因此作为广播电台的节目交换中心,保障安全仍然是第一要务,因此要应用经过长时间实践考验的技术,保留AES3系统的播出可以对新技术的应用扩展起到支撑和保障作用,切采用AES3应急所有的播出节点均可以人工跳线进行应急,在系统崩溃的情况下,是唯一可靠的应急手段。

2.构架灵活扩展 系统的备播出路由采用交换机和路由器及切换软件级联组成的AOIP音频播出系统,该系统构架可以通过网络将任一节点的信号输出至任一节点,且路由是双向的,理论上可以无限扩展输出通路,基于这种构架可以根据业务类型自由配置播出通路。前级的音频分配器可以将AES3信号转换为AOIP信号输入交换机,也可以将AOIP信号转换为AES3信号输出,这样不论节目源是AES3输出还是AOIP输出播出通路中均具备AES3和AOIP两路播出路由,保证了系统的

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