電視轉播車

電視轉播車

電視轉播車是一種具有機動靈活、活動範圍大等特點的車載小型“電視台”。它可以遠離電視中心進行現場錄像、現場編輯工作,並能即時向電視中心傳送所錄製的節目,進行現場轉播。20世紀30年代後期,法國生產了第 1輛電視轉播車。經過幾十年的發展,已被世界各國普遍採用。

基本介紹

  • 中文名:電視轉播車
  • 外文名:outside broadcast van(OBV)
  • 詞語:電視轉播車
  • 注音:diàn shì zhuǎn bō chē
  • 釋義:載有電視轉播設備的汽車
簡介,概述,設備,發展,電視轉播車的設計,轉播車系統的設計原則,轉播車的總體設計,轉播車的音頻系統和視頻系統設計,

簡介

概述

載有電視轉播設備的汽車。用於實況轉播。具有攝錄像、編輯等功能。也可將設備搬至現場進行攝製工作。信號將用微波設備送至電視台進行播放。

設備

攝像機
車上的攝像機是按照不同的製作要求配備的。根據導演的意圖,攝像機安置在現場不同的位置。攝像機輸出的電視信號通過電纜送到轉播車上。
大型電視轉播車外觀大型電視轉播車外觀
視頻切換器
具有多路電視信號輸入和一路以上輸出,可以對兩路或者兩路以上的視頻信號進行多層次畫面的特技組合,以供導演進行有選擇的切換。
微波發射設備
經切換器輸出的信號,通過電纜送給架設在制高點上的微波發射機,微波發射機將電視信號調製後,由微波發射天線將電波直接發射給架在電視中心樓頂上的微波接收設備,經解調後的信號送電視播出中心。
錄像機
切換輸出的信號同樣也送給錄像機,它可以對節目進行不間斷的錄製,並能進行各種現場編輯工作。在體育節目轉播中配備的慢動作控制盒,可以遙控錄像機進行慢動作重放。
同步機
產生各種定時和基準信號,使各電視設備的掃描系統同步地進行工作。
音響設備
包括傳聲器、調音台、錄音機、音頻插口板、音頻分配器等。現場的節目聲,由傳聲器轉變成電信號,然後通過音頻電纜送到轉播車上,再經過音頻插口板、音頻分配器送給錄像機、微波發射機和監聽揚聲器。
監視系統
每台攝像機都相應地在車上配有 1台監視器,供導演選擇畫面和技術人員監視技術質量用。
通話系統
在節目製作的過程中,為了確保導演指揮和各崗位人員協調工作,必須配備專用的有線和無線通話系統。
電源空調系統 供電系統
一般由外接市電和車內自帶的發電機供電。空調系統要確保車內的工作條件和設備的穩定。

發展

隨著電子技術和計算機技術的發展,現代電視轉播車的設備日臻完善,功能也日益增加。攝像機越來越多地採用微電腦控制及全自動化調整,並可通過一個集中控制單元,一次調整多台攝像機。這些技術的運用,大大增強了電視轉播車製作節目的能力。

電視轉播車的設計

轉播車系統的設計原則


研究發現,一般轉播車內部空間狹小、工作位不多,使得高清轉播車系統較複雜。設計原則主要可分為以下幾方面:
①設計功能完善性:在設計時要有全局性觀念,要為今後功能升級做準備,且要提供國際通用信號,並可多路輸出。
②技術先進性:設計系統應儘量符合今後電視事業的發展,要有一定的超前意識。系統設備採用穩定的先進技術。
③系統運行可靠性:轉播車系統要有很好的可靠性能,設計方案必須具備完善的應急操作措施,還要注重系統的安全性、可靠性、網路化,要有自動故障診斷功能。
④操控靈活性:作業系統要做到簡單、便捷,同時維護方便、信號調配靈活。通過技術手段降低系統集成度,提高全系統信號調度的安全性和靈活性。

轉播車的總體設計


研究發現,一般電視轉播車採用以下3 種車體結構類型:直掛式車體結構、拖掛式車體結構和一體式車體結構,如下表一。拖掛式車體結構,一般多適用於對工位面積和設備數量等要求都比較高的超大型、大型轉播車上,這種車型具有製作工位多、車內面積大、承載能力強的特點;一般直掛式車體結構,多適用於中型轉播車,其設備安裝和承載能力也比較大,但車內面積和製作工位的數量相對拖掛式車體結構較少;一體式車體結構,常適用於需要靈活性較強的小型轉播車上。
在轉播車的設計中要充分利用車內有限的空間,還要充分考慮了人機界面的互動性和舒適性可以將車內製作工位進行模組化整合,在有限的空間內合理地安排下大量工位和設備機櫃。

轉播車的音頻系統和視頻系統設計

音頻系統設計
(1)音頻標準
現代我國數位電視音頻系統發展趨勢是使用 5.1 聲道,而國內的數字高畫質電視轉播車都是採用模擬雙聲道音頻信號。從數字雙聲道音頻直接過渡到多聲道並不容易,通常是把現有音頻系統升級到 6 聲道。
而高畫質電視節目質量是基於 DVD 水平的發展,所以採用 5.1 聲道音頻信號是轉播車音頻系統發展的必然趨勢。聲音記錄分為 2 聲道、4 聲道以及8 聲道。其中 8 聲道中的第七和第八聲道為自由使用聲道,第一至第六聲道。
轉播車音頻系統的取樣頻率、頻率範圍、量化比特、預加重網路、校準電平等標準如下:
取樣頻率:首先選用 48kHz,也可以選用 32kHz 或 44.1kHz。低頻增強聲的取樣頻率為主聲道取樣頻率的1/96;
頻率範圍:低頻增強聲的聲道頻率範圍為15Hz~120Hz,其它聲道頻率範圍為20Hz~20kHz;
量化比特:一般採用的編碼方式是PCM 音頻,優選20bt線性量化,此外也可以選用 16、18 及 24 bt線性量化;
校準電平: GY/T 192-2003《數字音頻設備的滿度電平》;
預加重網路:不可以採用預加重網路。
(2)音頻系統設計
高清轉播系統的標準設計是5.1 聲道音頻系統,需要使用多監聽大型數字調音台。在音頻系統設計時:首先,採用數字格式記錄音頻信號。無論音頻記錄的數字錄音機還是高清記錄的數字錄像機,通常都用 AES/EBU 數字音頻接口標準。該接口為48KHz取樣,20/24bt量化。其次,監聽系統也比往常的系統的要複雜很多,一定要使用6聲道的全頻帶音頻監聽系統。
傳統的設計相比,採用5.1音頻設計系統理念具有許多優點:
系統的靈活性大。音頻矩陣採用為模組化結構,這些模組專為數字音頻系統設計,並且可以直接連線各種音頻設備,避免了不同接口之間的轉換。調音系統母線比較多,控制臺靈活組合,整個系統可以根據工作需要進行靈活的配置。
音頻系統規模不受限制。音頻矩陣應具有 192x192(3097x3097)路輸入和輸出功能,其調音系統應具有多路DSP通道性能,此外還要結構清晰,連線簡便。
系統的可靠性高,這個設計方案系統的安全性提升到新的水平。所有模組都可以進行熱插拔,並可進行冗餘備份,也可根據需要對主機板和控制單元進行備份,採用完全備份的雙星拓撲結構,從組件到系統實現了真正的無障礙運行。
系統信號強度高,不受傳輸距離的限制。由於整個系統結構是集散型的,因此音頻系統可以在離系統最近的信號站接收信號,然後通過光纖實現遠距離連線,這就減少了傳輸中的電磁干擾和異地間的接地噪聲等問題。
視頻系統設計
(1)視頻標準
根據國家廣電總局HDTV 標準 :
1080/60i 表示有效掃描行數為1080行,隔行掃描場頻為60Hz;720/60P 表示有效掃描行數為720行,逐行掃描幀頻為60Hz。
高清晰度數位電視使用符合SMPTE 292M標準,接口採用串列數字分量傳輸數字分量信號及其內嵌的多路數字音頻信號,其取樣頻率為74.25 MHz,量化電平10比特,碼率為1485 Mbps。
(2)同步系統
高清晰度視頻系統的同步信號採用三電平同步信號。為了實現精確,且具有最小振盪的同步分離,要將定時邊沿中點放在視頻消隱電平的中部,能使系統在多噪環境中保持定時的可靠性、準確性。
採用主備倒換的設計方案,使用兩台同步機和一台自動同步倒換器,在一台同步機出現故障而無法提供同步信號時,自動啟動另一台同步機,這樣就可以保證系統持續提供同步信號。

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