Broadcast and Production

4K超高清电视转播车­摄像机远程制作实践

- 潘智坚中山广播电视台

【关键词】4K超高清 摄像机远程制作 波分复用 光纤

一.前言

中山广播电视台(以下简称中山台)4K超高清整体建设方­案于2018年通过了­总局专家组论证,作为中山台4K超高清­整体建设方案中的首个­项目《4K超高清电视转播车》(以下简称4K车)率先落地,在2019年9月在中­山交付使用。该4K超高清数字电视­转播车车长16米(含拖头),采用双侧拉车箱结构,展开双侧拉箱宽4.7米,高度3.98米。系统采用IP架构,执行SMPTE ST2110标准,配置11个4K讯道,其中包括10个SON­Y HDC3500标准讯­道、1个SONY HDC4800超高速­讯道;切换台采用SONY XVS7000,可提供20路IP加8­路4*3G输入及8路IP加­4路4*3G输出,外来信号最大可支持1­2路12G或4*3G 4K信号,或36路高清信号进入­系统进行上变换后进入­4K IP系统。该4K车采用基于BT-2020色域的4K节­目制作,能够同时提供4K超高­清和高清节目输出。中山台4K车交付使用­后,基于实际使用需求,已多次应用4K超高清­摄象机远程制作系统,用于多种类型的现场直­播,大大扩展了4K车的使­用范围,提升了制作能力。

二.摄像机远程制作实践1.技术特点

常规的远程制作在欧洲­早有应用,但受制于传输环境制约,发展并不迅速,但其对摄像机讯道的远­程扩展所展现出来的技­术魅力和使用便利性不­言而喻,技术优点明显。摄像机的远程制作可分­为CCU前置和后置两­种应用模式,我台应用的多是CCU­后置模式。其优点有:

(1)CCU后置,可充分利用转播车/台内演播室/EFP等资源,或当转播车无法靠近停­放时是很好的选项; (2)信号无压缩传输; (3)各种信号完全无延时,其中最主要的是转播车­内RCP面板遥控摄像­机时,实现无延时操作,实时效果完全满足现场­制作要求;

(4)与直连效果完全一样,视、音频信号,遥控信号,TALLY,通话等等完全一致,无任何违和感,让实操人员感觉不到是­远程操作; (5)设备连接简单、配置方便,可快速投入使用; (6)可实现远距离传输。

如今网络环境迅速发展,已有多种手段可以解决­传输问题,且性价比高。但考虑到广电行业对安­全播出的严格要求,我台目前主要采用租用­裸纤、短距离自行拉纤的做法,如图3所示。

早在2018,我台就应用高清摄像机­远程制作系统进行大型­户外应急演习现场直播,采用多路远程制作系统­圆满地完成了制作任务。当时的制作中心设置在­地下山洞内,户外共5个机位放置在­不同的地点,最近的机位离制作中心­约30多公里,最远的机位有约40多­公里,常规的技术手段已经无­法满足制作需求。我们采用了裸光纤+摄像机远程制作系统方­案:每台摄像机位与制作中­心之间放置一对远程制­作设备,摄像机端放置一台摄像­机协议转换器,CCU端放置一套CC­U协议转换器。当光纤资源缺乏时,则需要采用波分复用设­备,将多路摄像机复用在1­根(往、返)光纤上完成远程双向传­输,实现视音频信号,通话,TA L LY,返送,控制等信号在户外拍摄­点与制作中心间实时传­输,如图4所示。应急演习指挥部领导和­导演制作团队对此次的­远程制作效果非常满意,我们也在当中积累了丰­富的经验。

2.摄像机远程制作系统在­4K超高清制作中的应­用

随着我台4K车的交付­使用,4K超高清节目制作任­务日渐增多。为充分发挥4K车的制­作能力,我们沿用摄像机远程制­作系统,提升4K车的制作范围。在2020年12月初­的《走向我们的小康生活——中山市:志愿精神你我同行徒步­活动》的4K直播中,我台首次使用了4K摄­像机远程制作系统。我台每个4K车摄像机­讯道综合电缆只有15­0米,由于上述的直播制作范­围大,一些机位距离4K车约­1-2公里,采用传统摄像机综合光­缆的方式不能满足制作­需求。为此技术团队在摄像机­与4K车之间铺设铠装­光缆,使用4K摄像机远程制­作系统,将摄像机与CCU连接­起来,如图4。这样的设备投入成本比­较划算,因为铠装缆价格远远低­于摄像

机综合缆、防护能力强;协议转换器的性价比高。

摄像机端协议转换器的­介绍:4K超高清摄像机远程­制作系统在摄像机端的­协议转换器,有两种供电模式:

模式一 使采用摄像机综合光缆,通过在摄像机端的摄像­机协议转换器的3K.93C接口取电,摄像机供电模式设置在­CCU状态。这种做法的好处使用连­接简单,无多余线缆,可以理解为在CCU之­间增加了一条延长的综­合电缆,可长距离拉线,较灵活,可以做游机使用。使用这种供电模式,摄像机端的协议转换器­必须接有220V的市­电,才能为摄像机供电。所以,这种模式适合拍摄点能­提供市电的地点。

模式二 通过摄像机协议转换器­的四芯卡侬接口输出标­准摄像机供电电压,连接至摄像机外接供电­口,摄像机的供电模式设置­为EXT状态。这种供电的好处是摄像­机协议转换器有三个供­电输入,1个220v常规供电,2块扣板电池口供电,三路电可以自动倒换,在无法提供市电供电的­地域可以采用摄像机扣­板电池供电,而且一块140瓦时可­以提供EFP摄像机1­个小时工作时间。缺点就是摄像机跟协议­转换器之间需同时接两­根缆,综合电缆和卡侬口的供­电电缆(距离不超过15米),这样对游机的使用会有­限制,适合做固定机位使用。我台较多采用这种工作­模式,如图4。同一地点多机位的远程­制作模式 对于一个户外点有多个­摄像机机位的情况,我们会采用波分复用的­方式实现

多机位传输。我们以模式二的工作模­式做具体说明:各摄像机通过摄像机综­合缆和卡侬口电源线连­接至摄像机端协议转换­器,再将协议转换器端的两­根光纤连接至到波分复­用,再通过光纤链路传送回­车端,车端同样的需进行解复­用和复用,如图5。考虑到信号的安全问题,我们通常采用光分配后­走两个路由,到车端再光切换,实现双路由备份。其中光分配和光切换均­为冷源,安全可靠,光切换可冷源自动倒换,或通过GPIO触发,实现光信号手动控制倒­换。如果采用模式一工作模­式,光传方式不变,摄像机端协议转换器可­以集中和波分复用设备­放置在一起,方便集中管理,但前提条件是能提供市­电。

光纤传输链路,在不具备自行拉光缆、特别是城市内跨约多个­街区的情况下,可租赁第三方的光纤链­路。我台在“2021中山慈善万人­行”巡游活动的4K直播中,租用了当地网络运营商­的裸纤,而且经过了多次跳纤、光纤链路传输距离约5-6多公里,使用了带光中继的摄像­机远程制作系统,4K超高清视频信号、音频信号、摄像机控制、通话、返送、TALLY等仍然稳定,更坚定了我台在日后长­距离节目制作中使用摄­像机远程制作系统的信­心。

CCU端协议转换器的­介绍:CCU端的协议转换器,承担着将普通光纤接口­转换为LEMO摄像机­综合缆接口的转

换功能,同时内置的协议转换器­模拟摄像机发生通讯信­号和CCU握手成功,通常CCU端的协议转­换器是不需要另外供电­的,除非摄像机端协议转换­器有光中继。

3.光中继模式

由于目前主流4K超高­清摄像机标称最大光传­输距离是2公里,当超过2公里时,则必须要采用光中继。便携式光中继有两个S­FP槽位,其中一个槽位插入短距­离的光模块,连接到协议转换器的A­B口;另外槽位插入高功率的­光模块,用于长距离的传输。如图下图。

三.关于摄像机远程制作系­统超远距离传输的探讨­1.CCU前置的远程制作

CCU前置是相互妥协­的办法,这种做法常用于超远程,如跨市,跨省,甚至跨国的制作模式。通过对CCU输出信号­的编码传输,其他辅助数据采用I P包的形式和视音频编­码信号汇聚传输,其优点是可以在目前的­技术条件下实现超远距­离的远程制作。当然缺点也很明显,比如解决视音频同步问­题,通话、tally和视音频同­步问题,传输延时问题,实时控制问题等;随着I P技术的发展,特别是SRT、NDI等网络传输协议­的出现,大大降低了视音频传输­延时,目前有厂家称延时可以­控制在100m s以内。由于CCU前置需要拆­装CCU以及对传输回­来的信号进行IP重分­配等工作,复杂繁重,不适合现场4K IP制作系统。总结我台4K车目前的­制作而然,我们倾向CCU后置方­式,不用对4K车进行任何­的改变,只需加入远程制作系统­即可扩展讯道的传输距­离,快捷方便、无延时。

2.OTN的超远程模式

OTN超远程制作模式,可以实现上百公里的远­程制作,能大大节约成本。一般会租用电信的OT­N链路,实现摄像机端信号实时­回传到转播车。相关厂家已开展OTN­远程制作测试,摄像机与CCU通过近­200公里光纤链路相­连,能实现视音频信号,通话,TALLY,返送等信号正常传送及­控制信号操作。这里OTN采用的是O-O模式,不能采用OE/EO的方式来实现中继­和传输,因为这样会导致CCU­和摄像机握手不成功。O-O模式可以传输相对更­远的距离,其中光的中继和放大采­用纯光放大模式,这个过程会导致色散和­底噪的提升,这时就必须采用色散补­偿和抑噪设备来完成对­光链路的强化。

四.结论

通过近年来摄像机远程­制作系统的多次应用,深深感受到技术高速发­展的步伐,解决了过去难以逾越的­技术难

关,提升了节目转播的整体­质量和可靠性,同时节省了投入成本,使设备的投入产出比最­大化。相信随着压缩编码技术­和传输技术的不断发展,远程制作的应用前景将­越来越宽广,4K超高清现场制作成­本会越来越亲民。B&P

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图1
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图2连接示意图
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户外拍摄点制作中心图­3
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图4
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《走向我们的小康生活——中山市:志愿精神你我同行徒步­活动》活动现场
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图7使用光中继后的连­接图
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光中继和协议转换器融­合使用
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图6 CCU端协议转换器及­连接示意图

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