高 遠 陶 清
(作者單位:江西廣播電視臺)
總的來說,廣播播控系統屬于整個廣播播出鏈路的核心環節,基于安全性以及可靠性方面的考慮,一般都會應用比較成熟的技術。從這里也可以看出,播控系統的網絡化具有嚴謹性。AOIP技術下的網絡音頻傳輸技術已經經過了十多年的發展,具備可靠性、靈活性等特點。目前,國際上的很多廣播機構均實現AOIP技術的全面應用,這也為后續廣播技術架構的發展產生了影響。
2004年,Axia公司首次提出了AOIP網絡音頻信號傳輸協議,在當時被稱為LIvewire。該技術在實施過程中利用以太網3層IP網絡技術,進而實現高品質信號的實時傳輸,這其中還包含很多控制信息,可以與其他數據一起進行共網傳輸。經歷了十幾年的發展,AOIP技術得到了不斷更新,從最初的Dante,發展到后來的Livewire+,所涉及的技術框架都是大同小異,都是利用相同的媒體時鐘同步協議,即IEEE1588。從目前的實際發展情況來看,使用最廣的AOIP技術標注是Dante,屬于一個封閉的傳輸標準,該項技術標準可以確保點對點的音頻連接順利進行,在降低延時性的同時,提高系統的精度。Dante的應用優勢在于整體硬件工作具備較強的穩定性,可以為設備生產商集成操作提供便利條件,如DHD等國際一線公司。而很多技術準則在應用過程中均屬于一種開放性標準,不需要相關部門對其進行標準認證。
由于AOIP技術的全面推廣,各個標準系統也暴露出一個共同問題,即兼容性,所有支持標準的設備之間無法實現互聯互通,很多用戶只能選擇一種標準的設備,進而降低了用戶的選擇度。在此種情況之下,美國音頻工程協會在2013年正式發布了AES67標準,主要是為了對上述情況進行改善。但該項標準的建立并不是對全新的標準進行制定,而是在原有基礎上實現設備之間的互通。目前,市場之中的AOIP技術很多,均可以對AES67標準進行支持。隨著IP化的進一步發展,很多廣播電視臺為了更好地對IP應用進行規范,按照《高質量音頻流在IP網絡上互操作規范》中的內容來執行工作,做到了與相關標準相結合。在2016年,美國廣播電視協會為了適應經濟以及文化的全球化發展,設立了專門的技術展臺,進而對AES67標準大力推廣。
AES67標準可以在媒體同步、時鐘識別以及流媒體之中發揮巨大作用,實現了系統互操作性的全面提升。首先,可以利用IP網絡實現信源共享,靈活性較強,而且便于管理。其次,可以對虛擬聲卡提供支持,確保音樂工作站、監測工作站工作順利開展。再次,對相關系統進行簡化,讓整體布線過程顯得更加清晰。最后,打破傳統系統的束縛,將大多數業務集中在IP平臺之中,最終確保整個系統得到深層次的精簡和融合[1]。
在傳統播控系統運轉過程中,會使用不同的電纜來連接調音臺,進而實現信號的有效傳輸。而在網絡信息以及視頻監控信號獲取上,則會以有線連接方式為主,為信號傳輸提供更好的渠道。但在此項操作之后,整個系統的線路會顯得十分復雜,建設成本也較高,無法為后續管理工作的開展提供便利條件。因此,很多廣播播控系統利用AOIP技術將各個系統與IP平臺聯合在一起,對信號IP進行統一傳輸。這樣一來,整個設備的連接線路將會被簡化,降低了系統的建設成本。另外,這些信息可以借助相關檢測系統,實現內部數據的整理和分析。整體來看,在整體授權功能的指引下,各種信息均可以在辦公網絡之中得到應用,進而實現廣播音頻節目的實施監聽。
AOIP系統的核心部分是總數據庫的建立,該系統主要的建設功能包括五方面:第一,對全網設備資源進行合理配置;第二,對設備之中的路由器進行自由切換和調試;第三,監測系統的具體運行狀態以及各種信息的報警處理;第四,輔助性功能的監聽和代播;第五,人員以及權限管理的后續分析。總的來說,AOIP系統屬于一種新型的創新性結構,具體運作形式以控制層面和音頻信號的分離為主。這樣可以實現相關網絡設備的靈活控制,為后續創新工作的開展創造良好條件。通過統計工作的開展,AOIP的應用領域也多種多樣,如音頻設備的遠程監控、對內容中的音頻進行實時對比等。通過這些功能的應用,能夠讓廣播播控技術構建顯得更加全面。
在AOIP技術的支持下,系統可以對實時同步信息進行獲取。AOIP可以在同一個網絡之中進行時鐘同步信號以及音頻信號數據的傳播,并對具體的時鐘傳輸協議進行應用,避免對音頻包處理模式過度依賴,并通過獨立運作模式的應用,避免整個系統受到外界因素的過多干擾。另外,在QOS運用上,可以確保整個時鐘協議準確度不會受到任何影響,進而避免數據包出現抖動問題。如果是出于對整個系統安全性的考慮,相關工作人員需要對備用的時鐘源進行合理設計,一旦主時鐘無法對相關信號源進行檢測,系統便會將整個檢測工作轉移到備份時鐘源上[2]。
在具體播控系統使用過程中,可以通過AOIP網絡對同步系統進行獲取。這主要是由于AOIP可以在同一個網絡之中發布音頻信號、控制信號等。另外,在整個數據傳送過程中,不會過度依賴音頻數據包,從而實現獨立運作,更不會對其他音頻信號產生干擾。QOS還會進一步確保網絡時鐘協議的精確程度,避免同步包在使用過程中出現抖動問題。而在具體應用過程中,人們可以根據AOIP系統的時鐘精準性,將其作為設備的主時鐘源,之后通過各個接口中的有效數據傳輸,實現時鐘傳輸信號的全面同步。在此過程中,網內的其余設備均會對該種類型的信號實現同步接收。除此之外,在機房同步系統使用過程中,同樣也會對主時鐘源信號進行應用,當無法檢測到信號之時,與上述實時同步信息的獲取類似,整個系統的工作將會全部集中在備用時鐘源上。4 結語
AOIP技術雖然經歷了十幾年的發展,但整個運作模式依然不夠全面。因此,在具體實踐過程中,相關工作人員應該根據具體的實踐內容對其進行改進,尤其是在AES67標準建立之后,需要確定后期完善工作的工作方向,提升方案的實施效率。除此之外,還要做好布線結構簡化等一系列操作,為數據統計工作的開展創造良好條件。