原 瑾
(山西省新闻出版广电局中波台管理中心,太原 030012)
随着我国经济的高速发展,人们生活方式彻底的转变,频繁且快速的移动可谓是人们生活的代表性特点,对广播收听的方式更是发生翻天覆地的变化,车载收听已然成为主流,继而为满足听众收听节目的快速移动要求,使用中波同频同步广播单频覆盖网技术来予以最大范围的覆盖具有重要意义。
中波同步广播单频覆盖网即为在全省范围内或者是某一个既定的较大范围内,中波广播覆盖网里全部中波发射机覆盖区互为搭接、连续覆盖,在频率相同的前提下,播出节目相同。中波同步广播单频覆盖网技术即为:保障中波同步广播单频覆盖网可安全、顺利运行,继而能使听众获取到最佳收听效果的一种技术。
因而,中波同步广播单频覆盖网技术必须要符合同时延提出的要求内容:在中波同步广播单频覆盖网中,两台相邻音频信号所到相干区用时应保持相同。
通常,如果中波同步广播单频覆盖网当中两个相邻同步台到相干区音频信号虽然存在相对时延差,但被控在了既定范畴之内,并不会对同步收听效果带来怎样的不良影响,可认定是时延相同。
自广播播控中心发出音频信号之后,再到从无线发射站点发射至相干区被接收的这一过程中,涉及到诸多传输途径,尤其是对于在比较大范围之内的音频信号传输,是涉及到数个传输途径的。
具体就音频节目信号的异地传输模式来看,可以将传输途径整体分成两类:有线、无线,其中在有线途径当中又被细致划分成光缆、电缆这两类;另外无线途经中又包含微波、调频和卫星这三种。下面我们开展的对音频信号传输途径的研究,针对的是光缆传输、卫星传输这两种。音频信号传输实际不仅仅是单一的,更有诸多种组合。
在广播节目中心当中的音频信号,所要到达相干区可借助于非常多的方法,单就音频信号传输时间这一方面来说,不管是在哪一种传播途径上,所有的音频节目信号传播延时都体现于信号处理与传输时间上。各个途径所用时间的总和,便是相干区音频信号所花费的传输时间,而相干区两个音频信号时延差,即为相对时延差,也就是各音频信号传输延时总和的差。
3.1.1 数字信号传输延时
随着数字化时代的到来,广播系统当中的节目信号传输也已经由变革,实现了数字化信号传输。并分成基带传输、通带传输两种模式。一般来说,基带传输是用于本地传输当中,包括有音频数字化、传输码型变换的内容。但不管是在哪一种音频数字化过程当中,所有时间相同,同时值是非常小的,相同节目甚至该值都可不用关注。码型变换则是指把PCM音频信号通过变化,使其成为能够支持一定距离传输的数字音频信号,在此过程当中则还要做编码、解码的工作,另外也涉及到存储、编译,由此来看,该过程是需要一定时间的。该过程当中不仅涉及到硬件的使用,也涉及到软件应用。虽然硬件应用时间固定,但软件应用时间不同,由此使得基带传输当中出现时延的不确定性。
在通带传输这一过程当中,包含信源编解码、信道编解码两个组成。就前者来说,主要是针对数字信号的解压缩处理,存在诸多的压缩编码方式,不同方式所用时间也都各不相同。例如单频网,相干区两个音频信号传输途径相同、设备相同,那么音频信号时延一致。实际上,会有两个因素导致发生音频时延差异。其一是途径相同、传输条件不同,由于误码率的差异造成解码时间差异,继而发生时延差;其二是途径相同但是设备有差异,继而发生解码算法不同,由此解码时间差异又会导致时延差。
3.1.2 模拟信号传输延时
像是在一些既定的场合中,音频信号还是要以模拟方法来处理,像是发射机,可视为都是模拟电路,无论是在信号的传递延时上还是响应延时上,都只持续几十微秒。可见,由模拟信号处理带来的延时差是固定的。但基于数字化时代的到来,无论是音频的信号处理还是传输,大多都已数字化,而随之时延则就不易确定了。
3.2.1 有线传输延时
在常规传输模式当中,无论是有线接收方式还是无线接收方式,发射站点都允许其做音频信号的接收。就有线光缆传输这一内容来看,延时主要是体现在传输距离上,时延差的差值是固定不变的。一般来说,中波同步广播单频覆盖网里,两台相邻间距离在几十公里左右,该情况下时延差在几百微秒到一毫秒之间,时延值固定。
3.2.2 无线传输延时
中波同步广播单频覆盖网信号源大都为无线也就是卫星传输方式,以传输角度上来说,时延值固定不变。在中波同步广播单频覆盖网当中,由于两台相邻接收音频信号而产生的距离差,可予以忽略不计。
数字化中波同步广播单频网中相干区音频信号时延差会对系统性能的良好性带来一些不利影响。所以,应以频率同步精读为前提,尽可能缩小相干区同步台的音频时差,确保音频时延差符合中波同步广播单频网相干区对此提出的要求。