朱華鈾
(貴州廣播電視臺(tái),貴州 貴陽 550002)
圖1 貴州廣播電視臺(tái)4K超高清全媒體轉(zhuǎn)播車多軌音頻信號(hào)的傳輸方案
隨著節(jié)目制作精細(xì)化的要求越來越高,立體聲、5.1環(huán)繞聲、沉浸聲等多軌音頻錄制任務(wù)已成常態(tài),技術(shù)與設(shè)備也需要隨之更新升級(jí)。貴州廣播電視臺(tái)4K超高清全媒體轉(zhuǎn)播車(以下簡稱轉(zhuǎn)播車)的多軌音頻信號(hào)的傳輸,通過傳統(tǒng)數(shù)字音頻基帶和AoIP兩種方式進(jìn)行多軌音頻信號(hào)傳輸,系統(tǒng)音頻信號(hào)的路由如圖1所示?,F(xiàn)場(chǎng)所有的多軌音頻信號(hào)通過車尾板本地接口箱或者數(shù)字音頻光纖接口箱接入轉(zhuǎn)播車音頻系統(tǒng),再通過系統(tǒng)核心Nova73采用傳統(tǒng)數(shù)字音頻基帶和AoIP兩種方式傳輸?shù)絃AWO mc256數(shù)字調(diào)音臺(tái),然后根據(jù)不同的需求把所有的多軌音頻信號(hào)分配到系統(tǒng)配置的傳輸終端。
下面就轉(zhuǎn)播車音頻系統(tǒng)的核心設(shè)備、傳輸核心設(shè)備、傳輸終端的功能及運(yùn)用進(jìn)行解析,闡釋基于傳統(tǒng)數(shù)字音頻基帶和AoIP兩種方式進(jìn)行多軌音頻信號(hào)傳輸?shù)姆桨讣皩?shí)施。
傳統(tǒng)音頻基帶的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)成熟、普及度高,缺點(diǎn)是擴(kuò)展性差、線纜數(shù)量復(fù)雜。AoIP架構(gòu)大大降低了傳統(tǒng)音頻傳輸布線的復(fù)雜程度,大大減少了音分和A/D、D/A的使用,降低了系統(tǒng)投資;而且也大大提高了系統(tǒng)的性能與靈活性,很多傳統(tǒng)音頻基帶中相對(duì)復(fù)雜的信號(hào)備份、報(bào)警、監(jiān)測(cè)等功能都可以在網(wǎng)絡(luò)化主控系統(tǒng)上方便地實(shí)現(xiàn),特別是信號(hào)備份變得相對(duì)容易,使整個(gè)系統(tǒng)的安全性和可靠性大大提高。
轉(zhuǎn)播車的音頻系統(tǒng)以數(shù)字音頻矩陣Nova73為系統(tǒng)核心,使用LAWO mc2 56調(diào)音臺(tái)為操作界面,調(diào)音臺(tái)通過網(wǎng)線與Nova73連接,使用標(biāo)準(zhǔn)IP數(shù)據(jù)包進(jìn)行通信,支持通過廣域IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。mc256調(diào)音臺(tái)界面本身沒有DSP功能,只是對(duì)Nova73進(jìn)行控制,所以為轉(zhuǎn)播車的mc2 56調(diào)音臺(tái)配備了3張LOWA 983/04 DSP卡,根據(jù)實(shí)際需要的格式對(duì)輸入的音頻信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的處理。同時(shí),配備了2張LAWO 980/33路由卡,一主一備;路由卡內(nèi)置有蓄電池,當(dāng)Nova73電源切斷后,蓄電池會(huì)繼續(xù)供電完成關(guān)機(jī)的軟件操作,并將當(dāng)前調(diào)音臺(tái)界面的狀態(tài)使用快照保存,在下一次啟動(dòng)時(shí)將其調(diào)出,保證調(diào)音臺(tái)狀態(tài)不會(huì)因?yàn)閿嚯姸鴣G失。即使將調(diào)音臺(tái)界面斷電,聲音依然不會(huì)中斷,此時(shí)仍可使用iPad、Windows PC的控制軟件及VSM控制系統(tǒng)對(duì)Nova73進(jìn)行操作。
LOWA mc256數(shù)字調(diào)音臺(tái)界面本身帶有音頻輸入輸出,需要使用Ravenna或MADI線纜連接Nova73以傳輸音頻信號(hào),Nova73還配備了2張LOWA 981/61 Ravenna板卡,2張LOWA 981/04 AES+MADI板卡,2張LOWA 947/22的DALLIS主卡,4張LOWA 941/55傳聲器/線路輸入板卡,4張LAWO 942/86線路輸出板卡,6張LOWA 943/53 AES數(shù)字輸入/輸出卡,對(duì)輸入到Nova73的音頻信號(hào)進(jìn)行多軌傳輸。另外,還可外接數(shù)字音頻光纖接口箱(Compact I/O),用作LOWA mc2 56調(diào)音臺(tái)及Nova73接口箱,對(duì)輸入的傳聲器、線路、數(shù)字、IP等音頻信號(hào)進(jìn)行多軌傳輸。
Nova73可使用Ravenna端口連接接口箱、調(diào)音臺(tái),或通過AoIP網(wǎng)絡(luò)與所有支持AES67協(xié)議的設(shè)備共享音頻信號(hào)。Ravenna有兩種運(yùn)行方式:Ravenna LINK和Ravenna NET,需要在AdminHD軟件中對(duì)每個(gè)Ravenna 端口分別進(jìn)行設(shè)置。Ravenna LINK是直連模式,即Ravenna LINK設(shè)備直接相連,不可通過交換機(jī),用于Nova73連接DALLIS接口箱或2臺(tái)Nova73之間傳輸信號(hào);在Ravenna LINK模式下,每個(gè)端口可同時(shí)發(fā)送和接收128個(gè)通道的音頻信號(hào),信號(hào)分配在音頻矩陣界面完成,使用體驗(yàn)與MADI相似。Ravenna NET是標(biāo)準(zhǔn)的AoIP模式,Ravenna端口連接交換機(jī),接入AoIP網(wǎng)絡(luò),與網(wǎng)絡(luò)中所有Ravenna/AES67/ST2110-30/ST2110-31設(shè)備共享信號(hào)。
圖2 Ravenna板卡981/61的端口
Ravenna板卡981/61含有4組Ravenna端口,如圖2所示,每組端口為一個(gè)RJ45網(wǎng)口和一個(gè)SFP(Small Form Pluggable,小型可插拔)光口(LC插頭),網(wǎng)口與光口使用同一IP地址和MAC地址,可任選其一連接設(shè)備或交換機(jī)。在Ravenna LINK模式下,網(wǎng)口與光口同時(shí)連接可形成備份,信號(hào)優(yōu)先通過光口傳輸,光纖傳輸中斷時(shí),會(huì)立刻轉(zhuǎn)為網(wǎng)口傳輸。所以轉(zhuǎn)播車的Nova73配備了2張LAWO 981/61 Ravenna卡,通過車尾板的Ravenna LINK模式進(jìn)行級(jí)聯(lián),均有主備功能。最下方的RJ45網(wǎng)口為控制網(wǎng)口(千兆口),具有獨(dú)立的IP地址,可用于連接控制系統(tǒng)交換機(jī),對(duì)4組Ravenna端口的收發(fā)音頻流進(jìn)行控制,其無法傳輸Ravenna音頻流。981/61還支持ST2022-7 SPS無縫保護(hù)切換,在此模式下,端口1/2和3/4會(huì)綁定為兩組SPS端口對(duì),分別連接A/B兩個(gè)AoIP網(wǎng)絡(luò),例如端口1連接A網(wǎng)絡(luò),端口2連接B網(wǎng)絡(luò),同時(shí)收發(fā)相同的音頻流(在矩陣控制界面上則顯示為一個(gè)Ravenna 端口),實(shí)現(xiàn)信號(hào)的完全備份和無縫切換,是系統(tǒng)優(yōu)選的冗余手段。
圖3 Compact I/O和Nova73的Ravenna端口與交換機(jī)的連接
轉(zhuǎn)播車多軌音頻系統(tǒng)也運(yùn)用到了Ravenna NET模式,在數(shù)字音頻光纖接口箱Compact I/O和Nova73的Ravenna端口分別連接到交換機(jī),如圖3所示,通過Ravenna 音頻流傳輸音頻信號(hào)及控制信號(hào)。此時(shí)Compact I/O作為AoIP節(jié)點(diǎn)/轉(zhuǎn)換器使用,可將輸入信號(hào)任意組合為多條Ravenna/AES67音頻流同時(shí)傳輸,供網(wǎng)絡(luò)中其他AoIP設(shè)備使用。例如,將32路Mic IN以16路立體聲AES67格式音頻流送入網(wǎng)絡(luò),安裝了AoIP虛擬聲卡的電腦音頻工作站便可將需要的信號(hào)接收,并進(jìn)行錄制。
需要注意的是,在Ravenna NET模式下,網(wǎng)口和光口均為千兆帶寬,需連接至千兆交換機(jī),若連接百兆交換機(jī),則會(huì)因帶寬限制無法發(fā)送128通道的音頻流。
Ravenna Link模式類似于傳統(tǒng)基帶系統(tǒng),設(shè)備直接連接,設(shè)置簡單,調(diào)試方便。Ravenna NET模式則需要更多設(shè)置和調(diào)試工作,需要使用telnet軟件設(shè)置Compact I/O的IP地址、對(duì)應(yīng)Nova73的Ravenna端口IP地址(以便 mc2調(diào)音臺(tái)控制話放的增益等),以及在網(wǎng)頁界面中設(shè)置音頻流的收發(fā)。此外,更重要的是必須保證交換機(jī)及IP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置正確及工作穩(wěn)定。
同步信號(hào)是數(shù)字音頻系統(tǒng)中重要的一環(huán),Ravenna/AES67使用PTP(Precision Time Protocol,IEEE1588-2008),即精密時(shí)鐘協(xié)議作為網(wǎng)絡(luò)中的同步時(shí)鐘。Ravenna/AES67網(wǎng)絡(luò)中需要至少一臺(tái)PTP主時(shí)鐘設(shè)備,主時(shí)鐘不僅應(yīng)具備優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器,更需要強(qiáng)大的處理能力,以分別計(jì)算每一臺(tái)從屬設(shè)備的線路時(shí)間差,并利用時(shí)間差調(diào)整本地時(shí)間來保證同步的精確度。如果要進(jìn)行IP遠(yuǎn)程傳輸,網(wǎng)絡(luò)延時(shí)可達(dá)若干毫秒,則需要發(fā)送端和接收端同時(shí)具備PTP主時(shí)鐘,兩者以GPS進(jìn)行校準(zhǔn),保證精確的同步時(shí)間。因?yàn)镻TP主時(shí)鐘需要與從屬設(shè)備進(jìn)行通信并計(jì)算延時(shí),主時(shí)鐘能夠帶動(dòng)的從屬設(shè)備數(shù)量是有限的。而當(dāng)AoIP網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大,幾百甚至上千臺(tái)AoIP設(shè)備在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中,PTP主時(shí)鐘會(huì)不堪重負(fù),此時(shí)便需要邊界時(shí)鐘設(shè)備來對(duì)PTP主時(shí)鐘進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)。邊界時(shí)鐘是許多高端交換機(jī)具有的功能,它們可以跟隨主PTP時(shí)鐘,再將自己變?yōu)橄旅娴腁oIP設(shè)備的時(shí)鐘源。主時(shí)鐘帶動(dòng)邊界時(shí)鐘,邊界時(shí)鐘再帶動(dòng)下面的設(shè)備,大型網(wǎng)絡(luò)便可穩(wěn)定運(yùn)行。
Dante設(shè)備同樣采用PTP作為同步時(shí)鐘,但用的是早一版本的IEEE 1588-2002,即PTP v1,與AES67使用的PTP v2并不兼容,也不支持外部PTP時(shí)鐘。目前的解決方案是:由選為主時(shí)鐘的Dante設(shè)備將PTP v2轉(zhuǎn)換為PTP v1,作為網(wǎng)絡(luò)中其他Dante設(shè)備的同步時(shí)鐘。所以,在Dante/AES67/Ravenna混合網(wǎng)絡(luò)內(nèi),發(fā)現(xiàn)同時(shí)有PTP v1和PTP v2數(shù)據(jù)包的存在,這并不矛盾,多個(gè)PTP時(shí)鐘可以在同一網(wǎng)絡(luò)中和平共處。
LAWO的Ravenna設(shè)備均可作為PTP主時(shí)鐘使用,在小型AoIP網(wǎng)絡(luò)中,任意一款LAWO Ravenna設(shè)備都可勝任主時(shí)鐘的工作。而在演播室或轉(zhuǎn)播車中則會(huì)使用專業(yè)的PTP主時(shí)鐘設(shè)備,而LAWO調(diào)音臺(tái)則可作為備份的PTP時(shí)鐘。LAWO的VoIP產(chǎn)品V_link4和V_matrix具有強(qiáng)大的時(shí)鐘能力,均可作為優(yōu)質(zhì)的大型網(wǎng)絡(luò)PTP主時(shí)鐘使用。
以上便是Ravenna和AES67在IP網(wǎng)絡(luò)中實(shí)時(shí)音頻傳輸方法的定義,其應(yīng)用的都是已使用多年的成熟協(xié)議,而并沒有創(chuàng)造新的協(xié)議。Ravenna和AES67本身只是一個(gè)音頻網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)幕ネㄖ改希鳤ES67完全是基于Ravenna制定,可以把AES67看作Ravenna的一個(gè)特定設(shè)置。
另外,4K轉(zhuǎn)播車使用的2張LAWO 981/61 Ravenna卡,每張?zhí)峁?組128 In/Out的Ravenna端口,為IP音頻信號(hào)的多軌錄制提供了多種方式。例如,對(duì)于大型交響樂等節(jié)目需要多軌的音頻錄制,其可以為Pro tools等多種錄制平臺(tái)傳輸多軌IP音頻信號(hào)。
至于傳統(tǒng)基帶,轉(zhuǎn)播車Nova73配備了2張LAWO 981/04 AES+MADI板卡,每張981/04 AES+MADI板卡提供32路(雙聲道)AES In/Out和4個(gè)SFP格式標(biāo)準(zhǔn)的MADI端口(LC插頭),每個(gè)SFP模塊含有兩個(gè)光口,一收一發(fā)。MADI端口連接后,無論是否有音頻流發(fā)送,均會(huì)立刻開始傳輸同步信號(hào)。
981/04AES+MADI板卡可連接MADI連接接口箱以及其他MADI設(shè)備,如Pro tools音頻工作站、擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái)等,實(shí)現(xiàn)多軌音頻傳輸連接。
在使用MADI端口時(shí),兩端的設(shè)備必須使用相同的同步信號(hào)源,否則會(huì)出現(xiàn)信號(hào)打火等失真。連接音頻工作站時(shí),通常會(huì)設(shè)置工作站跟隨MADI同步。使用MADI連接兩張調(diào)音臺(tái)時(shí),例如轉(zhuǎn)播車調(diào)音臺(tái)連接擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái),若擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái)不使用轉(zhuǎn)播車送來的同步信號(hào),則兩張調(diào)音臺(tái)會(huì)處于不同的同步時(shí)鐘下,此時(shí)必須使用MADI Src設(shè)備進(jìn)行采樣率轉(zhuǎn)換。如需故障排查等一些的靈活運(yùn)用,接入Nova73的所有調(diào)用調(diào)音臺(tái)的MADI信號(hào)必須經(jīng)由BNC跳線架進(jìn)行跳線連接。
LOCAL BOX作為最重要的本地接口路由,它包含了本地車尾板接口箱的4張Mic卡和6張AES卡,如圖4所示。
具體到調(diào)音臺(tái)本地路由:Card1Mic:Apmic1~Apmic8,為車外音頻接口板的傳聲器輸入1~8通道。Card2Mic:Apmic9~Apmic16,為車外音頻接口板的傳聲器輸入9~16通道。Card4Mic:ATie1~ATie8,為轉(zhuǎn)播車音頻區(qū)Tieline的1~8通道。Card5Mic:Telout1~Telout4,BTout1~BTout 2,PDMic1~PDMic2,分別是電話耦合器輸出1~4通道、藍(lán)牙播放器左右聲道、導(dǎo)演區(qū)通話傳聲器1和2通道。Card11AES3:APD01~APD08,為車外音頻接口板的AES out數(shù)字音頻輸出1~8通道。Card12AES3:APD09~APD16,為車外音頻接口板的 AES out數(shù)字音頻輸出9~16通道。Card13AES3:ATie01~ATie08,為音頻區(qū)TieLine的AES in數(shù)字音頻輸入的1~8通道。Card14AES3:EVS1-1~EVS1-8,為轉(zhuǎn)播車慢動(dòng)作區(qū)EVS1的1~8輸出。Card15AES3:EVS2-1~EVS 2-8,為轉(zhuǎn)播車慢動(dòng)作區(qū)EVS2的1~8輸出。Card16AES3:EVS3-1~EVS3-8,為轉(zhuǎn)播車慢動(dòng)作區(qū)EVS3的1~8輸出。
圖4 本地接口路由LOCAL BOX
轉(zhuǎn)播車的音頻信號(hào)傳輸終端配備了藍(lán)光錄像機(jī)、AJA硬盤錄像機(jī)、PWS-4500 4K/高清多端口音視頻存儲(chǔ)單元、PIX270I 64通道MADI多軌錄音機(jī)等錄制設(shè)備,如圖5所示。
圖5 傳輸終端設(shè)備的連接
藍(lán)光機(jī)可以直接從LAWO mc256數(shù)字調(diào)音臺(tái)獲取8軌音頻信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)8軌音頻信號(hào)的多軌錄制。AJA硬盤錄像機(jī)有著雙硬盤錄制模式、續(xù)航能力強(qiáng)的特點(diǎn),可以從音視頻加嵌板卡和LAWO mc256數(shù)字調(diào)音臺(tái)獲取16軌音頻信號(hào)進(jìn)行多軌錄制。PWS4500高清多端口音視頻存儲(chǔ)單元的多軌音頻信號(hào)輸入分成8通道模式和16通道模式,需要注意的是,只有在16通道模式下才能進(jìn)行5.1環(huán)繞立體聲的多軌音頻輸入,它可以通過AES加嵌數(shù)字傳輸方式分配16軌多軌音頻信號(hào)。PIX270I 64通道MADI多軌錄音機(jī)可以進(jìn)行64個(gè)通道的錄制和播放,可通過以太網(wǎng)訪問和傳輸文件;它可以把錄制的多軌音頻信號(hào)直接生成多軌的WAV文件,方便文件長時(shí)間的錄制和備份;需要注意的是,其通過MADI連接調(diào)用調(diào)音臺(tái)信號(hào),須經(jīng)BNC跳線架進(jìn)行跳線連接。
從該系統(tǒng)的實(shí)施中可見,傳統(tǒng)音頻基帶所具備的安全性、穩(wěn)定性、普及性以及與前級(jí)物理模塊的無縫連接即保障了制播網(wǎng)絡(luò)的安全,又完成了文件的穩(wěn)定傳輸。而AoIP音頻模式所具備的系統(tǒng)簡潔性、操控靈活性、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)性以及利用網(wǎng)絡(luò)傳輸帶來的高性能流化音頻在節(jié)目制作中極大地簡化了系統(tǒng)擴(kuò)展工作,更加便利地實(shí)現(xiàn)了信號(hào)監(jiān)測(cè),使節(jié)目制作在應(yīng)急策略設(shè)計(jì)上有更大的發(fā)展空間,更能適應(yīng)未來靈活多變的業(yè)務(wù)需求。
綜上所述,傳統(tǒng)音頻基帶模式和AoIP音頻模式相結(jié)合,為節(jié)目制播過程中的音頻設(shè)計(jì)提供安全性和高性能的系統(tǒng)需求,在傳統(tǒng)基帶模式帶來的高穩(wěn)定性、高容錯(cuò)率的同時(shí),充分發(fā)揮AoIP模式的性能,滿足多通道的遠(yuǎn)距離傳輸與多樣化的災(zāi)備方案應(yīng)急能力。在未來的節(jié)目制播過程中,要靈活運(yùn)用傳統(tǒng)音頻基帶模式和AoIP音頻模式各自優(yōu)勢(shì),通過合理的設(shè)計(jì)使其具有互補(bǔ)性,彌補(bǔ)單系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn),從而建立更加精細(xì)化、多樣化的音頻系統(tǒng)。