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全球趋势

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             电视中心设计(下):基础架构改变



             ——终于和电缆说再见
                                                                                                    扫一扫随身阅读


             卡尔·保尔森                                             (调度层)取代,此系统处理很多流过整个网络的要素。网
                                                                络上的码流将通过用XML或JSON构建的软件系统描述和管
                 我们关于电视中心设计的系列文章——实现从SDI到IP                     理。所有网络流都将被动态管理,以防止网络饱或任一交换
             的转换——最后将着眼于下一代电视中心设计和实现的变                          机上端口超额预订。
             化。在上篇中,我们介绍了广播和IT必须知道的转换的基本                            传统的广播SDI矩阵控制器正逐渐转向IP世界,成为网
             内容。中篇概述了从传统广播(SD)基础设施到IP网络环境基                      络信号传输和人工按按键之间的“接口”。控制器将确保实
             础设施的一些相应变化。讨论了诸如PTP、RTP和COTS设                      际的信号传输对操作员来说是“透明的”,并且网络不会受
             备在实时、高比特率媒体流中的应用。                                  到危害,即,由于过多的数据流而被迫崩溃。
                 在结束本系列文章时,我们将讨论随着我们从电缆转向                           在底层,SDN管理组件将通过专有或行业接受的解决方
             光纤(用于媒体传输机制)和软件(用于系统管理和控制)而带                       案(如AMWA的NMOS接口规范、IS-04、IS-05和IS-06)发
             来的其它变化。                                            现和注册信号类型、设备名称、终端/接收设备关联、信号
                 下一代IP电视中心将看到从同轴电缆到光纤介质的重大                      带宽、信号格式和其他信息。
             转变。预计将几乎完全消除视频配线架,设计文件编制也有
             大变化。同轴电缆在所有基于IP网络的设计中可以减少高达                        软件,非硬件
             90-95%。其它的铜线缆将被限制于个别的转换设备(如到/                          即使我们没有提到IP中的一个关键差别——但也许现在
             从SDI的网关)、系统管理(sub-1Gbt)和AES67音频。同轴电                已经很明显了。我们正在从专用的基于硬件的设备转向完全
             缆和屏蔽双绞线可能会作为设备和配线架之间的跳线孤立存                         以软件为中心的环境。这意味着广播工程师现在必须重新考
             在,但那些用于同轴电缆上单向信号的许多高密度BNC连接                        虑该设施;IT管理员必须放弃以前允许定期网络重置或软件
             器将几乎全部被消除。                                         更新或常规系统重启的工作范畴;管理层必须更换财务和人
                 在I P世界,多个信号可以在一个物理(光纤)介质上传                     力资源方面的工具,以处理基于服务水平协议(SLA)的复
             输,这改变我们对信号传输方式的看法(图1)。以前的                          杂培训和越来越多的维护合同。
             “每根电缆单一信号源”设计将演变为一种根据带宽和优先                             随着更多的项目实现上线,一批“最佳实践”有望得到
             级,信号有管理和动态处理。信号流将由一个把人工控制设                         发展;然而,在此期间,大多数系统可能需要比最初预期更
             备互连到软件定义网络(SDN)系统的网络调度层管理。                         多的关注,特别是在测试和调试期间。升级在物理上可能不
                 传统接线表和AutoCAD图纸可继续用于物理光纤介质                     那么复杂,但并不一定像SDI那么容易(至少最初是这样)。更
             或铜缆安装,但由于一个信号源接着一个信号源的信号分配                         改将需要仔细规划,特别是在添加核心网络组件或实现基于
             实际上消失,确定信号路径正被复杂的基于SDN的管理系统                        软件的升级时。
                                                                                            幸运的是,广播设备
                                                                                        制造商正在应对这些挑战,
                                                                                        特别是在开始向I P的转换期
                                                                                        间。大家都在学习一种新技
                                                                                        术和一套新方法,并在用户
                                                                                        和制造商中平等地分享他们
                                                                                        的发现——这在N A B和I B C
                                                                                        展览会上的互操作性会议和
                                                                                        IP展示区上可见一斑。


                                                                                        如何准备?
                                                                                            有很多东西需要学习
             图1  概念图描绘了多个视频、音频和辅助数据可能穿过一个IP网络,与“MOR”(排中)网络交换机相结                         和适应,所以鼓励你的I T和
             合,然后传输到“EOR”(排尾)交换机上,在那里SDN控制器选择哪些要素流过A或B选择器,并具有受
             保护的无中断交换。                                                                  播出部门共同参与使用实时



                                                                                                                21
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