原 瑾
(山西省新聞出版廣電局中波臺管理中心,太原 030012)
隨著我國經濟的高速發展,人們生活方式徹底的轉變,頻繁且快速的移動可謂是人們生活的代表性特點,對廣播收聽的方式更是發生翻天覆地的變化,車載收聽已然成為主流,繼而為滿足聽眾收聽節目的快速移動要求,使用中波同頻同步廣播單頻覆蓋網技術來予以最大范圍的覆蓋具有重要意義。
中波同步廣播單頻覆蓋網即為在全省范圍內或者是某一個既定的較大范圍內,中波廣播覆蓋網里全部中波發射機覆蓋區互為搭接、連續覆蓋,在頻率相同的前提下,播出節目相同。中波同步廣播單頻覆蓋網技術即為:保障中波同步廣播單頻覆蓋網可安全、順利運行,繼而能使聽眾獲取到最佳收聽效果的一種技術。
因而,中波同步廣播單頻覆蓋網技術必須要符合同時延提出的要求內容:在中波同步廣播單頻覆蓋網中,兩臺相鄰音頻信號所到相干區用時應保持相同。
通常,如果中波同步廣播單頻覆蓋網當中兩個相鄰同步臺到相干區音頻信號雖然存在相對時延差,但被控在了既定范疇之內,并不會對同步收聽效果帶來怎樣的不良影響,可認定是時延相同。
自廣播播控中心發出音頻信號之后,再到從無線發射站點發射至相干區被接收的這一過程中,涉及到諸多傳輸途徑,尤其是對于在比較大范圍之內的音頻信號傳輸,是涉及到數個傳輸途徑的。
具體就音頻節目信號的異地傳輸模式來看,可以將傳輸途徑整體分成兩類:有線、無線,其中在有線途徑當中又被細致劃分成光纜、電纜這兩類;另外無線途經中又包含微波、調頻和衛星這三種。下面我們開展的對音頻信號傳輸途徑的研究,針對的是光纜傳輸、衛星傳輸這兩種。音頻信號傳輸實際不僅僅是單一的,更有諸多種組合。
在廣播節目中心當中的音頻信號,所要到達相干區可借助于非常多的方法,單就音頻信號傳輸時間這一方面來說,不管是在哪一種傳播途徑上,所有的音頻節目信號傳播延時都體現于信號處理與傳輸時間上。各個途徑所用時間的總和,便是相干區音頻信號所花費的傳輸時間,而相干區兩個音頻信號時延差,即為相對時延差,也就是各音頻信號傳輸延時總和的差。
3.1.1 數字信號傳輸延時
隨著數字化時代的到來,廣播系統當中的節目信號傳輸也已經由變革,實現了數字化信號傳輸。并分成基帶傳輸、通帶傳輸兩種模式。一般來說,基帶傳輸是用于本地傳輸當中,包括有音頻數字化、傳輸碼型變換的內容。但不管是在哪一種音頻數字化過程當中,所有時間相同,同時值是非常小的,相同節目甚至該值都可不用關注。碼型變換則是指把PCM音頻信號通過變化,使其成為能夠支持一定距離傳輸的數字音頻信號,在此過程當中則還要做編碼、解碼的工作,另外也涉及到存儲、編譯,由此來看,該過程是需要一定時間的。該過程當中不僅涉及到硬件的使用,也涉及到軟件應用。雖然硬件應用時間固定,但軟件應用時間不同,由此使得基帶傳輸當中出現時延的不確定性。
在通帶傳輸這一過程當中,包含信源編解碼、信道編解碼兩個組成。就前者來說,主要是針對數字信號的解壓縮處理,存在諸多的壓縮編碼方式,不同方式所用時間也都各不相同。例如單頻網,相干區兩個音頻信號傳輸途徑相同、設備相同,那么音頻信號時延一致。實際上,會有兩個因素導致發生音頻時延差異。其一是途徑相同、傳輸條件不同,由于誤碼率的差異造成解碼時間差異,繼而發生時延差;其二是途徑相同但是設備有差異,繼而發生解碼算法不同,由此解碼時間差異又會導致時延差。
3.1.2 模擬信號傳輸延時
像是在一些既定的場合中,音頻信號還是要以模擬方法來處理,像是發射機,可視為都是模擬電路,無論是在信號的傳遞延時上還是響應延時上,都只持續幾十微秒。可見,由模擬信號處理帶來的延時差是固定的。但基于數字化時代的到來,無論是音頻的信號處理還是傳輸,大多都已數字化,而隨之時延則就不易確定了。
3.2.1 有線傳輸延時
在常規傳輸模式當中,無論是有線接收方式還是無線接收方式,發射站點都允許其做音頻信號的接收。就有線光纜傳輸這一內容來看,延時主要是體現在傳輸距離上,時延差的差值是固定不變的。一般來說,中波同步廣播單頻覆蓋網里,兩臺相鄰間距離在幾十公里左右,該情況下時延差在幾百微秒到一毫秒之間,時延值固定。
3.2.2 無線傳輸延時
中波同步廣播單頻覆蓋網信號源大都為無線也就是衛星傳輸方式,以傳輸角度上來說,時延值固定不變。在中波同步廣播單頻覆蓋網當中,由于兩臺相鄰接收音頻信號而產生的距離差,可予以忽略不計。
數字化中波同步廣播單頻網中相干區音頻信號時延差會對系統性能的良好性帶來一些不利影響。所以,應以頻率同步精讀為前提,盡可能縮小相干區同步臺的音頻時差,確保音頻時延差符合中波同步廣播單頻網相干區對此提出的要求。