浅谈UMD&Tally系统的设计

2014-09-18 00:15:08傅庆健
电视技术 2014年14期
关键词:演播室板卡串口

傅庆健

(浙江广播电视集团 电视制作中心,浙江 杭州 310005)

随着大型演播厅节目制作系统设计的深入,为了快速适应节目人员越来越复杂的应用需求,迫切希望方便灵活的信号监看及调度系统。视频矩阵规模越来越大,在信号通路上可以满足监看信号均来自视频矩阵的需求,而相应在Tally提示上,要求UMD&Tally系统可跟随矩阵,实现在监视调度时的源名跟随,在切换台或应急矩阵切换时的动态显示,可极大提高监看系统的人性化和灵活度[1-2]。正值浙江广电400 m2演播厅系统改造之际,提出了该UMD&Tally系统设计方案,它以Tally服务器为核心,可以沟通切换台、矩阵、画面分割器、UMD指示灯和录像区的三联监视器等,对源名进行动态管理。

1 系统设计思路

图1 Tally服务器主机正面

2)CISCO的交换机

CISCO交换机可完成局域网内所有设备的数据交换。

3)MOXA的Nport 5650-16

MOXA的Nport 5650-16是一台串口服务器,支持422,232,485等串口和网络之间的协议转换。正反面如图2所示。

图2 MOXA的Nport 5650-16

本Tally系统的设计思路是将它设计成一个带源名跟随的动态Tally系统。它既能当作独立演播室使用,又能当作演播室级联扩展使用。监看屏墙全部采用等离子大屏+多画面分割器的模式,所有信号源(备份除外)来自矩阵的任意输入输出信号。这样就要求多画面分割器软件能够管理显示窗口的Tally信息变化和视频信号变化,保证在节目制作中,导播能够随心所欲地更改布局,提高节目生产效率[3]。

2 UMD&Tally系统组成

1)Tally服务器主机

Tally服务器主机是一台性能较好的工控机。它是整个安达斯UMD&Tally系统的核心,可实现控制和编辑。该服务器可加电自启动,并完成相关软件的自动启动运行,无需人工操作。正面如图1所示。

4)SONY的MVS-6530切换台

SONY的MVS-6530切换台能发出切换指令,包括串口信息和并口GPI信息。

5)EVERTZ的XENON矩阵

其中一个输出口被当作应急切换,应急状态发出切换指令,包括串口信息和交叉点信息,其中交叉点信息是通过Qlink端口,连接EVERTZ的PI1604设备,再转换成并口GPI信息。

6)京金华的EIO-IO32

EIO-IO32是一个32×32的GPI/O控制设备,通过安达斯的矩阵桌面版软件,将其映射为一个2×64的虚拟矩阵后,与该设备连接,2个入端口分别代表管脚的打开和闭合状态,64个出端口则对应真实设备的32路GPI和32路GPO,最终由管脚的闭合状态来控制此路信号的传递与否。其正面如图3所示。

图3 EIO-IO32正面

7)青岛的TLD-3讯源主从选择器

它是一个多信号源输入输出设备,切换台、应急矩阵、外来等并口GPI信号,输入到3个不同的输入端口,通过TLD-3的开关可以控制选择输出状态,实现应急倒换和级联倒换的一键切换。目前物理接法是更改了线路,通过外部的应急开关面板(位于导播台上方)控制信号源选择,TLD-3前面板的按键触发功能失效,但指示灯能正常显示。正反面如图4所示。

图4 青岛的TLD-3讯源主从选择器

8)青岛的Tally灯控制器

它分为TLD-A和TLD-8两种,前者可以控制分发Tally信号,可以直接连接单联UMD灯,从而显示所需的Tally信息。后者可以完成对Tally信号的转发,并且可以完成对无源双联Tally灯的供电。

9)青岛的UMD灯

本系统中用到的均为动态UMD灯,分为两种,一种是单联的UMD灯,一种是双联的UMD灯。它们的作用都是显示绑定端口的源名信息。这两种灯都是在机器后部通过拨码,使用二进制方式来定义其ID,可对应系统资源中Tally灯控制器的编辑通道。

10)EVERTZ的画面分割器

本系统用到的画面分割器分为EVERTZ的VIPX和VIPA两种板卡,事先可通过串口线直接连接板卡,设置好每块板卡的IP地址。这样就可以用maestro软件通过网络访问相应IP的方式,调用到该画分板卡的布局。VIPX板卡是通过矩阵的特殊端口Xlink,与矩阵实现视频信号和源名信息的传输。制作节目时,安达斯UMD&Tally软件系统收到切换信息后,通过映射机制,将交叉点信息发送给EVERTZ自带的MVP Server软件,再由MVP Server将源名表信息来传递给VIPX板卡。机箱板卡正面如图5所示。

图5 机箱板卡正面

3 UMD&Tally系统实现机制

按照预先的设计思路,本系统实现机制可分为4种情况进行逐一分析。连接框图如图6所示。

图6 UMD&Tally系统连接框图

前3种切换模式由2个遥控开关控制,位于导播台上方。工作原理如图7所示。

图7 工作原理图

3.1 切换台模式

正常情况下,是由切换台进行信号源切换,并完成节目制作,因而将Tally系统开机默认初始状态,设定为由切换台来发送切换指令。为了更为形象具体,假如导播PGM切到了CAM3信号,PVW切换到了VTR2,此时UMD&tally系统切换台的交叉点信息是利用GPI并口,通过TLD-3告知CCU3,进行GPI的触发并正确指示。另外,切换台的交叉点信息也会利用422串口,通过Nport 5650进行串口和网口之间的协议转换,过了交换机的转接后,Tally服务器会收到交叉点信息,再将它告知MVP Server,将源名信息(CAM3红灯,VTR2绿灯)在分割器中正确显示的。当然,Tally服务器也会将交叉点信息告知青岛UMD灯和录像区的三联监视器等其他设备,并正确指示。

3.2 应急矩阵模式

当切换台有故障时,可按下应急开关,此时不只是视频链路的2选1开关完成倒换,Tally系统的TLD-3也会收到触发信息,完成由切换台到应急矩阵的倒换。并且TLD-3也会通过串口告知Tally服务器切换到应急矩阵的模式,这样Tally服务器收到的切换信息只来自应急矩阵。一般情况下,应急矩阵指的是视频大矩阵中某一个输出口,该输出口被定义为应急切换通道,并配矩阵切换面板绑定。工作原理基本跟切换台类似,不过应急矩阵是单通道母线(PGM),一般只支持单色红灯。另外不同的是,由于XENON矩阵没有GPI并口输出,选配了EVERTZ的GPI/O PI1604设备,它能够读取由矩阵主机箱Qlink端口过来的交叉点信息,再通过并口输出GPI触发信息给TLD-3。

3.3 级联从系统模式(外来切换)

当本演播室系统和外部系统进行级联制作时,本系统当作“从系统”使用,即用的是外部视频系统的切换台,此时只要按下外来倒换开关,这样本地UMD&Tally系统的触发信息就全部来自外来系统,包括CCU触发、屏墙的分割器以及其他UMD显示设备。本地的“从系统”跟外面级联时,用的是接口箱的并口GPI传递。主要用到了京金华的GPI/O设备,型号是EIO-IO32,收到外来GPI信息后,既可以输出并口GPI信息给TLD-3,也可以通过串口,经过Nport 5650后,输出交叉点信息给UMD&Tally服务器,再由服务器生成源名信息表通过局域网进行统一发布。

3.4 级联主系统模式(本地切换)

当本演播室系统和外部系统级联时,本系统也可当作“主系统”使用,即用的是本地的视频系统切换台,可控制外部CCU的GPI触发。实现机制和前两种模式相同,即“切换台模式”和“应急矩阵模式”。不同的是,如果考虑级联,需要打开UMD&Tally系统编辑软件,修改切换台的输入端口信息和EIO-IO32设备的输出端口信息。编辑好后,保存上传资源后即可生效。

4 小结

该演播室系统试运行至今已有两个月,做过直播,总体还比较稳定。另外该演播室系统中也有一些亮点,比如视频系统中采用了EVERTZ的XENON矩阵,它独有VIPX+XLINK技术,VIPX板卡的任意一个分割窗口都可以通过maestro管理软件,调用EVERTZ矩阵的任意输入或输出信号,且支持Tally信息的源名跟随和动态管理,值得注意的是,如果调用的是矩阵或切换台输出信号,如EMG或AUX时,分割器的UMD会显示最原始的源名(如VTR1),也就是说它会追溯到上一级源名,而不显示当前的目的地名称。可以在分割器的UMD显示区域加入固定字符,比如AUX,这样在分割器窗口中的UMD区域会显示“AUX VTR1”字样,使用起来非常直观方便。

[1]栗小斌.大型演播室智能TALLY技术及其应用[J].现代电视技术,2013(9):106-109.

[2]呙成虎.基于网络的演播室三大系统分析——网关系统、TALLY系统和监控系统介绍[J].现代电视技术,2012(11):48-50.

[3]王丽娜,陈蕙.高清直播演播室系统改造[J].电视技术,2011,35(22):67-69.

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