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解决基于IP的广播运作的复杂性





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           拉斐尔·丰塞卡

                                              而且人工不可能跟踪涉及的大量IP地                 当实际上问题是由基本网络基础设施
                                              址和可寻址名。                           中的故障造成的,但对于广播工程师
                                                 当广播公司连接这些可寻址组件                 来说,似乎是应用层出了问题。
                                              时,他们要做的第一件事就是找到允                      这就是监视、诊断和故障排除能
                                              许它们加入网络的第一层。在公开了                  力对工作于IP的广播公司至关重要的
                                              一个组件的功能之后,它被“连接”                  原因。智能带来了复杂性——需要调
                                              到应用层。                             整的旋钮更多,需要监视和核实的信
                                                 自动化是解决这一挑战的唯一可行                号更多。广播公司需要更智能、更好
               当广播公司转向基于I P的媒体                方法,也是避免因人为干预和错误而不                 的工具,因为他们不再只是寻找信号
           (media over IP)时,他们融合了两            可避免的问题的唯一可行方法。将基                  流或信号的存在或消失。他们必须能
           个世界:音视频/媒体和IT。在此过程                 础架构层连接到应用层的任务是通过                  够考虑与IP层资源利用有关的其它许
           中,他们极大地增加了基础设施的复                   内在智能实现的,这些连接的结果将                  多细微差别。
           杂性——以至于涉及大量人机交互的                   在控制台仪表板上显示给操作员。                       这些细微的差别可能包括一个链
           传统管理方法不再可行。                                                          路的使用率,在那个链路上有多少带
               在IP转换前,广播公司的工作流                调度                                宽可用,以及那个链路上的带宽(根
           程实际上停留在应用层,因为网络层                      调度工作于应用或媒体层,利用                 据正在通过它的内容)。例如,考虑
           很简单。毕竟,SDI具有很强的确定                  自动化确保IT方面正确地支持信号流                 一个音频VLAN。音频确实不应比视频
           性。SDI电缆到处都有敷设,也许在中                 和所需的服务。                           消耗那么多带宽。因此,即使有千兆
           间有一个切换台或其它设备。这并非                      由于有了调度,从事项目的人可                 或10千兆的带宽可用,如果处理音频
           一个动态的环境。                           以控制和定义许多制作组件——接收                  的端口突然增加很多并达到峰值,这
               在他们转换后,广播公司必须处                 器、话筒、摄像机及其它源,所有组                  显然是出了问题。
           理一个基础架构层——IP网络,它根                  件都提供不同的角度和镜头——而不                      理想情况下,监视控制面板将不仅
           据一系列程序化的条件做出决定。而                   必处理底层的东西,即IT基础设施。                 反映数据流和信号的缺失或存在,而且
           这些条件会改变,如果不是现在,那                      这种模式有效地将用户(IT人员                还反映关于资源利用情况和指示网络
           么在将来的某个时候,基础架构层的                   除外)从网络如何建立的知识中分离                  运行状况的其它因素的信息。这些工
           运行状况可能会根据每天的时间和每                   出来。它是如此神奇,在他们看来几                  具使我们能够看到在更大的故障之前
           周的日期及其它因素而改变。这些因                   乎不存在,以至于他们甚至不需要去                  的劣化趋势或模式。因此,预测性警报
           素可能还包括会影响网络性能或安全                   想它。通过这种分离,制作和广播专                  可以提醒操作员采取适当的行动。虽
           的拥塞或拒绝服务攻击等问题。                     业人员在发挥创造力和制作吸引观众                  然IP网络永远不会是确定性的,但复
               尽管随着AV和IT的融合,基于IP              的内容方面获得了更大的自由。简而                  杂的监控工具可以帮助广播公司使他
           的运作增加了复杂性,但广播公司必                   言之,他们可以创造出更好更有价值                  们的新基础设施更加可见和可预测。
           须将这两组设备和组件连接起来,这                   的作品。
           样它们才能合作完成任务,比如现场                                                     结论
           转播。为了实现这一点,广播公司必                   监视、诊断和故障排除                            当广播公司融合AV和IT以支持现
           须转向自动化和调度。                            应用层使用的标准对于让所有这                 代制作流程时,他们面临着新的和不
                                              些正常工作至关重要。它们不仅包括                  平凡的挑战。自动化和调度一起对降
           自动化                                SMPTE ST 2110及其它标准,还包括            低IP运作的复杂性大有帮助。在得到
               自动化主要针对基础架构层或IT                IETF和IEEE规定的IT标准。虽然它们             复杂的监控和诊断系统的支持时,它
           层,它帮助广播公司解决和克服处理                   许多已经存在了一段时间,并且已经                  们简化网络配置和维护,消除人工干
           能够公开其能力的智能、可寻址设备                   为人所熟悉,但制造适用于广播的基                  预带来的错误,并给予用户更多关注
           的复杂性。为了使基础设施有效地支                   于IP的系统的厂家可能会做出影响在                 媒体工作流程,而不是支持它的基础
           持运作,必须提供数以千计的组件,                   网络层互操作性的不同选择。因此,                  设施和连接的自由。 B&P


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