计算机网络技术在广播信号处理中的应用

2016-07-13 22:13王健吉
科技传播 2016年9期
关键词:计算机网络技术应用

王健吉

摘 要 技术在广播信号处理中的应用已经成为媒体发展的必然趋势,本文将对其进行分析和研究。

关键词 计算机网络技术;广播信号处理;应用

中图分类号 TP3 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)162-0074-01

科学技术飞速发展,计算机、互联网等技术逐渐在社会各领域中得到了广泛推广和普及,尤其是在广播信号处理工作中的应用,为信息传播及交换提供了有力支持。在实践工作中,计算机网络技术将不同的终端连接到一起,做为信息交流和沟通创建平台,以此来满足设备信息交换目标。加强对技术在广播信号处理工作中应用的研究能够进一步提高广播质量和效率,具有非常重要的现实意义。

1 广播电视信号概述

所谓广播信号,主要是指通过电视系统,将声音信号等有机整合到一起,简单来说,就是借助无线技术,在广播中将远处静止或者动态的声音呈现出来。广播电视信号是由多个环节构成,如电视信号产生与发射、信号接收与处理等,就传播媒介而言,可以将此类信号细化为有线和无线2种,前者主要是指由广播电视接收器与发射器组成,而后者是由地面与卫星广播传输构成。

广播发射器是将图像、声音信号组合到一起传播出去,归根结底是技术设备中的调节解调器、天线等发挥的积极作用[ 1 ]。在实践中,信号发射器分为单通道和双通道,单通道主要包括放大钳位、微分相位校正等,而双通道主要是对图像进行伴音处理,不同的通道传输适合不同的广播信号处理工作。

2 计算机网络技术的具体应用

2.1 提高广播质量

计算机网络技术凭借自身智能等优势,采取物理方式将独立的个体有机整合到一起,纳入到一个系统当中,促使信息在系统中能够实现实时传递和共享。且在科学技术飞速发展趋势下,多媒体技术与广播通讯技术深度结合,其中的数据网络、海量存储等为广播信号处理工作提供了极大的支持和帮助。正是因为计算机网络技术的应用,改变了传统广播发展模式,注入了更多活力。

2.2 突破传统模式

技术在广播信号处理工作中的应用,能够将原本独立的个体整合到一起,由单一媒体朝着多元媒体发展,促使传播信号不断提升,减少传播过程中的损失,进而提高传播质量和效率。由于网络技术能够有效突破时空限制,只要有网络便能够收听电台广播。且随着技术的发展,智能终端逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分,人们的参与度也得到了空前的提升,人们可以借助智能设备与主持人实现沟通和交流,实现二者之间的交互性目标。不仅如此,传统模式下,信号传输并未经过压缩,直接增加了传输的难度,而借助计算机网络技术,能够对广播信号进行压缩处理,并在终端接收到信号后进行相应的调整和优化后播放出来,避免信号传输过程中受到外界损害的同时,还能够提高传输效果,给听众一种身临其境的真实感觉。综上来看,技术在广播信号处理工作中的应用不仅是技术转化为生产力的具体表现,也是革新广播产业发展模式的必然要求,连接网络后,通过网络对资源的有效整合和利用,最大限度上提高资源利用效率,能够减少制作时间,显著提高工作效率。因此积极将计算引入到广播信号处理工作当中势在必行。

3 计算机网络技术的应用

技术在广播信号处理中的应用对于广播产业来说具有非常重要的影响,从根本上改变和革新了广播产业发展方式。目前,技术在实践中的应用主要体现在传输、声音信号处理等方面,具体如下。

3.1 传输处理

信号传输作为信号处理的关键环节,需要借助技术对信号进行一定处理之后,才能够确保信号传输至播放终端,并将节目内容呈现给听众。具体来说,技术应用流程如下:一是复用码率。为了提高信号传输效率,我们可以对一些低速信号进行相应处理,将其转换为高速率信号,以便能够达到提高传输有效性和拓展容量双重目标。在实践中,我们要结合具体要求对信号进行复用处理,不断满足信号传输的多元化需求;二是调制QAM,数字化技术的出现赋予了技术灵活和多变性特点,促使调制种类具有多元特征,通常来说,数字化广播可以采取的是MQAM调制方式,将载波振幅和相位进行数码调制。在实践中,可以采取广播技术对模拟信号进行一定处理,并在光缆、微波等设备中进行推广和应用,形成合力,发挥技术的优势;三是设置接收设备。有线接收设备的主要功能是接收广播节目,在实践中,其与数字卫星设备运行原理具有相似之处,最大的区别是传输介质上的差异性。

3.2 声音信号处理

广播系统中,声音信号数字化的实现在整个数字化过程中占据重要地位。不同于一般的动态范围及信噪比,声音信号频率不同,那么相应的取样标准也会有所不同。

由于声音在单通道传输过程中,采用的是时分复用方式,对于声音频率进行选择性取样参数,务必要考虑其他信号的场频等因素。在实际处理工作中,我们常常会发现基带的宽度会随着取样频率的变化而产生变化,如果忽视对该问题的控制和调整,将直接引起基带与取样频率相互交叉的问题,一旦发生该为题,声音还原后,导致声音质量大打折扣,直接降低了听众的声音感受和体验。因此我们要加大对该问题的关注力度,并在处理工作开展之前,将模拟基带信号输入到变换器当中,同时增加一个低通滤波器设备,确保截获到的频率是取样频率的1/2,从根本上避免交错问题的产生,进而提高广播质量和效率。

3.3 未来发展趋势

计算机网络技术的出现,将会给广播信息处理工作带来更多机遇与前景,且能够促进广播传媒产业获得长足发展。因此为了提高技术利用有效性,我们在未来还应注重以下几个方面的工作:一方面,优化IP技术,结合广播产业发展方向,努力推进建网、联网等工程建设进程;另一方面,解决信息源问题,传媒现代化发展进程中,网络与其已经形成了优势互补,传统媒体与网络技术共同发展趋势势不可挡,这一趋势值得我们信息[2]。但同时我们还需要应加强对广播节目进行功能性划分,结合自身优势,实现媒体与社会各界的有效沟通,并与公众建立良好的合作关系,为用户提供更加优质的节目,不断满足人们日益增长的文化需求,最终将人们带入到网络文化新时期,继而为我国社会主义精神文明建设奠定坚实的基础。

4 结论

根据上文所述,随着我国经济蓬勃发展,为广播电视领域带来了更多的发展机遇,尤其是计算机网络技术在其中的应用。上文我们对技术声音信号处理工作中应用的研究,明确认识到了技术对于广播事业发展的重要意义。在未来,广播事业不断发展对于技术的需求也会越来越大,因此我们应适当增加资金、人力投入,不断挖掘技术与广播信号处理工作的契合点,提高广播信号传输有效性,从而为大家呈现更多精彩的广播节目,最大限度上发挥广播的社会及经济效益。

参考文献

[1]李月.当前基于声频工程需求的扬声器系统技术发展——简析数字信号处理(DSP)和计算机技术在扬声器系统中的应用[J].电声技术,2015,39(6):8-14.

[2]王艳,石越.计算机网络技术在广播电视播出系统中的应用探讨[J].科技创新与应用,2015(34):91.

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