电视节目制作的无线传输方法

时间:2020-09-15 16:51:07 编导制作 我要投稿

电视节目制作的无线传输方法

  传统的电视直播的传输为有线和无线,有线又分为电缆和光缆的不同介质,无线则分为微波和卫星、3G/4G、Wi-Fi等传输方式。下面是小编为大家带来的电视节目制作的无线传输方法,欢迎阅读。

电视节目制作的无线传输方法

  微波、卫星

  随着微波及卫星技术的不断发展和进步,在电视台等专业影像生产部门,终于可以摆脱不得不依赖数据线缆传输信号的尴尬境地。

  进入数字时代,未经压缩的各类数字视频及音频数据量越来越大,特别是如今世界上几个国家已经提前进入4K播出阶段,随着4K的普及,更大规模的数据量也对传输能力提出了更多挑战。不单只是提高网络传输带宽,发现和利用更高技术水平的传输技术势在必行,因此不少影音厂家开始把目光投向了卫星传输技术上。

  卫星传输技术都是利用地球同步卫星来传输数字信号,其优势有很多:

  1、覆盖面广:只需要三颗地球同步卫星就能实现全球覆盖;

  2、传输容量大,带宽灵活性强:卫星传输其带宽具有灵活性和可持续性,现行的卫星带宽一般最高可达到54M,这一带宽足以将压缩过的4K信号发送到地面接收端;

  3、安全性高:卫星传输数据都会加密;

  4、客户端成本低:相比光纤、数据线缆等传输手段而言,卫星传输需要接收成本是极低的。

  下图采用的就是通信运营商发售的传统3G流量SIM卡

  在巴西世界杯上,FIFA世界杯组委会与巴西国家电视台、索尼欧洲等部门联合将四场比赛以4K的方式进行了直播,采用的方法是将一路UHD信号切割至四路HD信号,将每一路高清信号压缩至8Mbps,再通过地面基站上传至卫星,经过加密传输到目标播放地的接收端,通过特有的融合技术把四个全高清画面拼接回UHD超高清画面,经过解码后的视频仅占用带宽32Mbps左右。

  3G/4G

  微波和卫星传输固然是可行的方式,但费用很高。3G服务能够同时传送声音及视频信息,速率一般在几百kbps以上,这比上一代的2G通讯技术不知快了多少倍,当然,3G的出现也为电视台直播过程中隔空无线传输信号提供了可能。

  现场采访视频信号通过卫星车传输到卫星再发送给电视台

  而4G是集3G与WLAN(无线网际网路)于一体的新技术,能够提供更快的传输数据速度、更高质量的视音频信号传输等。

  3G/4G直播的优势

  1、投资成本低廉:3G /4G直播用的是通信运营商现成的无线传输网络,先期投入除了信号发射机、接收服务器、软件控制平台外,只需交付运营商的宽带流量使用费即可。如果采用无线拍摄加有线宽带传输,成本则会更低。

  2、设备使用简单,人力投入较少:卫星转播车的使用,不仅要牵扯到十多名技术人员,还要有现场导播、字幕、放像、摄像等若干专业人员,队伍庞大,分工细致,操作复杂,同时还必须配备动力电源。而利用3G/4G设备直播,仅需一名记者、一名摄像即可胜任,所有随身设备增加不到10公斤,且操作十分简单。

  借助4G高速传输速度,观众可以直接在移动终端上收看到直播节目

  3、不受时间限制:3G/4G传输是全时段的,它一改电视转播车必须提前申请卫星传输频道的限制,只要在有手机信号的地方接通电源,即可对事件现场进行实时信号回传,实现直播。

  4、较少受空间限制:3G/4G本身是一种宽带无线传输技术,它避免了电视转播车受到交通条件、电源保障、停车位置以及车位同摄像机连线长度的限制,以及只能在几十米的有限空间内进行直播的缺陷。从某种意义上,一台3G/4G直播设备就能起到一辆电视转播车的功效,它可以在全国范围内不同地区、不同城市同时回传电视信号到播控机房,在指定频道实时直播全国各地的事件现场实况,尤其是在突发事件和灾害现场报道中起到了至关重要的作用,第一时间提供了第一手视频影像资料。

  无线局域网及Wi-Fi

  目前,通过Wi-Fi(无线保真)传输也是一种可行的方式,我国民用宽带的无线带宽越来越高,光纤条件下10M以上的'宽带都能胜任视频流传输工作。目前几大厂商都已开发或待开发与摄像机相连的无线发射模块,基于将摄像机系统置于可与外界交互的无线局域网中,通过机身内置的无线发射模块或外接无线发射器(多采用USB链接)接入Wi-Fi网络,无论是点对点传输还是将代理文件上传到FTP服务器上都是十分可行的办法。

  这是一种优劣参半的方法,优势在于几乎没有使用成本,在外出拍摄需要回传的场合,只需借用拍摄本地的无线网络连接Wi-Fi就可以进行数据流传输(前提是拍摄地出于无线网络覆盖范围),此外,传输速度也有一定保证,根据无线网络的带宽就能大致估算出传输用时和直播信号码流大小,并且由于发射信号功率低于100mW,低于手机发射功率,所以Wi-Fi传输相对也是对身体最无害的。

  外部Wi-Fi连接模块

  发射频段上,Wi- Fi网络还有1.2GHz、2.4GHz和5.8GHz等可选。目前比较常用的是后两者,而其中又以2.4GHz最为常用。无线网络信号的本质是电磁波,其传播速率等于频率与波长的乘积,而这个乘积实际上是一个固定值,就是光速。也就是说,电磁波的频率越高,波长就越短,因此5GHz信号的波长就要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强,这也就是坊间经常说的2.4GHz穿墙能力差的由来。用在指导工作中,在通过Wi-Fi网络来传输视频画面时,尽量要选择开阔的场地,不易由过多墙壁,以防信号损失。

  5GHz频段虽然比2.4GHz频段有更强的穿透力,但相比之下反射和衍射的能力就不如后者了。当两种频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径(穿墙而过),但是在传输过程中的会有很大的能量损失,2.4GHz信号走得路径会更长一些,但是保留下来的能量却更多(绕墙而过),在我们看来就是信号强度更强了。

  上图使用外部WiFi连接模块,将摄像机拍摄到的画面通过转码将代理视频发送到手机,再通过Wi-Fi无线网络或3G/4G网络发送到接收终端进行直播

  不过这种方法的缺陷也是很明显的,无线保真技术传输的无线通信质量不是很好,在不能保证当前无线网络覆盖范围内的可靠带宽的前提下尽量不要将其应用在直播环节中,同时亦要控制同时接入无线网络中的设备数量,以前其它非工作设备占用过多带宽。同时,Wi-Fi的数据安全性能比蓝牙要差一些,传输质量也有待改进,如果是带有机密性质的数据不推荐使用该方式传输,以免传输途中被第三方截获造成不必要的麻烦。

  需要注意的是,前文没有提及的1.2GHz虽然波长最长,穿透能力也最强,但在我国多用于航空、军工、国防等领域中而非民用,切勿擅自滥用。


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