- •Факультет Радио и Телевидение Кафедра ТиЗВ им. С.И. Катаева
- •Курс преподают:
- •Построениет различных ттехнологическихг комплексов при подготовкег т и
- •Технологии виртуальных студий
- •Виртуальная студия
- •Оптическая рирпроекция
- •Видеостены и виртуальные декорации
- •Видеостены и виртуальные декорации
- •Электронная рирпроекция
- •Технология электронной рирпроекции
- •Рирпроекция с 2D-графикой
- •Рирпроекция с компьютерной графикой
- •Рирпроекция профессионального качества (Пример)
- •Рирпроекция профессионального качества (Пример)
- •Виртуальная декорация (Пример)
- •Виртуальная студия
- •Структурная схема виртуальной студии
- •Управление камерами
- •Определение координат камеры с помощью рисунка на фоне
- •Управление персонажами
- •Как снято шоу Фантастика на Первом
- •Структура виртуальной студии
- •Виртуальная студия
- •Виртуальная студия
- •Виртуальная студия
- •Виртуальная студия
- •Виртуальная студия
- •Законодательные ограничения
- •Автоматизированные эфирные комплексы (АЭК). Компьютеризация производства радиовещательных и ТВ программ.
- •Цель: комплексная автоматизация вещания
- •Вчем преимущества автоматизации?
- •В общем случае комплексы автоматизации состоят из следующих элементов:
- •Функциональная схема. Потоки данных и команд управления
- •При многоканальном вещании графическое оформление для каждого канала свое. Оформление канала (chainnel brandin)
- •Вчем преимущества автоматизации?
- •Вчем преимущества автоматизации?
- •Вчем преимущества автоматизации?
- •Автоматизированный эфирный комплекс (АЭК)
- •Примеры действующих систем:
- •ADC Playout Automation Производитель:
- •Aurora. Производитель:
- •Cinegy Производитель: Cinegy, Германия.
- •«Телецентр в одной коробке»
- •D-series Производитель:
- •Многоканальная выпускающая аппаратная АЭК
- •Машинный зал АЭК
- •Входные и выходные линии АЭК
- •Digispot TV Производитель: ЗАО «ТРАКТЪ», Россия.
- •Автоматизация вещания от BRAM Technologies
- •АЛЬФА-ПРО
- •Выводы
- •ВГТРК
- •IP вместо SDI
- •IP вместо SDI
- •IP вместо SDI
- •Цифровые форматы передачи сигналов:
- •Интерфейсы
- •Технологии, заложенные в основу интерфеиса Thunderbolt, гарантируют поддержание постоянной скорости передачи данных с
- •Проникновение сетевых технологий в производственные студии было затруднено следующими техническими и экономическими ограничениями:
- •Стало возможным использовать IP-технологии в качестве:
- •Тенденцией последних нескольких лет стало появление на задней коммутационной панели студийных устройств разъема
- •На смену h.264 приходят новые решения: h.265 и AV1.
- •Передача данных.
- •SDI и SDTI могут сосуществовать в пределах одного производственного телевизионного комплекса, с использованием
- •Группе исследователей Токийского университета удалось побить рекорд, установив устойчивую передачу данных с использованием
- •Передачи сигнала HD
- •SMPTE 2022
- •SMPTE 2022-6
- •SMPTE 2110
- •ГОСТ Р 52592-2006
- •ГОСТ Р 56476-2015
- •ТЕЛЕКАНАЛ В ОБЛАКЕ
- •Центральная Аппаратная
- •Разместив в АЦ Raid-массив достаточно большой емкости и коммутатор FC switch, можно создать
- •Особенности сетевого метода ТВ производства.
- •КАК ОБЪЕДИНИТЬ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ РАЗРОЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ТВ И РВ ПРОГРАММ В ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС?
- •Вобщем случае IP-инфраструктура в рамках телекомпании строится для решения двух задач:
- •Компьютерная сеть Ethernet.
- •Бесспорное преимущество реализации IP-структуры данного типа — простота и дешевизна, но при этом
- •Ошибки передачи данных по сети:
- •Примеры серверов различного назначения
- •проф., д.т.н. Мишенков С.Л.
SMPTE 2022
SMPTE 2022 стандарт Society of Motion Picture and Television Engineers (Общество инженеров кино и телевидения) описывает процесс передачи видеосигналов различных форматов, включая MPEG-2 и SDI, по IP-сетям.
ST 2022-1:2007 - Forward Error Correction for Real-Time Video/Audio Transport Over IP Networks ST 2022-2:2007 - Unidirectional Transport of Constant Bit Rate MPEG-2 Transport Streams on IP Networks
ST 2022-3:2010 - Unidirectional Transport of Variable Bit Rate MPEG-2 Transport Streams on IP Networks
ST 2022-4:2011 - Unidirectional Transport of Non-Piecewise Constant Variable Bit Rate MPEG-2 Streams on IP Networks
ST 2022-5:2013 - Forward Error Correction for Transport of High Bit Rate Media Signals over IP Networks (HBRMT)
ST 2022-6:2012 - Transport of High Bit Rate Media Signals over IP Networks (HBRMT) ST 2022-7:2013 - Seamless Protection Switching of SMPTE ST 2022 IP Datagrams SMPTE 2022
73
SMPTE 2022-6
SMPTE 2022-6 представляет наибольший интерес, так как описывает инкапсуляцию некомпрессированных сигналов (SDI) форматов 3G/HD/SD. SDI сигнал целиком с видео, аудио и дополнительными данными инкапсулируется в протокол HBRMT (High-Bitrate Media Transport Protocol), который потом упаковывается в RTP (Real-time Transport Protocol) пакеты (с RTMP timestamps для синхронизации согласно IEEE 1588 Precision Time протоколу) и передается по сети c помощью UDP протокола. Поскольку данный стандарт разрабатывался для передачи видео формата до 3Gb/s, он не очень приспособлен для работы в высокой четкости. Например, для передачи 4К сигнала необходимо четыре 3G потока.
74
SMPTE 2110
Общество инженеров кино и телевидения SMPTE анонсировало выпуск нового набора стандартов ST 2110, описывающих правила передачи профессионального медиаконтента по управляемым IP сетям.
Новый набор включает в себя:
SMPTE ST 2110-10: тайминг и определения;
SMPTE ST 2110-20: несжатое активное видео;
SMPTE ST 2110-21: шейпинг трафика и время доставки несжатого видео;
SMPTE ST 2110-22: видео с компрессией;
SMPTE ST 2110-30: несжатое PCM аудио;
SMPTE ST 2110-31: прозрачное AES3 аудио;
SMPTE ST 2110-40: служебная информация
SMPTE ST 2110 представляет собой набор стандартов, определяющих порядок транспортировки, синхронизации и описания отдельных элементарных потоков в IP сетях в реальном времени. Согласно SMPTE, основным назначением новых стандартов является живое видеопроизводство, плэйаут и иные процессы, являющиеся неотъемлемой частью
профессиональных медиа.
75
ГОСТ Р 52592-2006
76
77
ГОСТ Р 56476-2015
78
ТЕЛЕКАНАЛ В ОБЛАКЕ
79
Центральная Аппаратная
Видеосервер;
·Дисковый массив;
·Коммутационная матрица 32*32 SDI видео;
·Коммутационная матрица 32*32 Audio аналог;
·Коммутатор Fibre Channel;
·Синхрогенератор, генератор Time-code,
часы эфирные, ГЦП;
Конфигурация CAR и структурная схема всего комплекса.
80
Разместив в АЦ Raid-массив достаточно большой емкости и коммутатор FC switch, можно создать сеть хранения данных SAN и организовать зону
switch, записанная через видеосервер информация размещается в Raid-массиве в
виде файлов. Установка адаптеров в компьютеры позволяет обеспечить доступ к устройству хранения, различным потребителям, например, аппаратным нелинейного монтажа, находящимся на большом расстоянии от АЦ. Фрагменты видео могут быть немедленно использованы для монтажа на любой станции, и готовые сюжеты сразу же с дискового массива через видеосервер и матричный коммутатор, без лишнего копирования выдаются в эфир.
Дополнительный выход PAL ембедера и аналоговый звук можно использовать для записи сюжетов с низким разрешением на LR-server (одновременно с записью на основной видеосервер). Используя сеть Ethernet возможен предварительный просмотр записанных сюжетов и «черновой монтаж» прямо на рабочем месте редактора или журналиста.
В Центральной аппаратной логично установить синхрогенератор, генератор тестовых сигналов и "Систему студийного времени". Подключив тест-сигнал на вход матричного коммутатора можно производить контроль работоспособности и оценки практически всех основных характеристик всего видеотракта комплекса. Имеющийся встроенный звуковой генератор, дает
возможность проверить звуковой тракт.
81
Особенности сетевого метода ТВ производства.
Сетевые методы ТВ производства – перспективная технология крупных телевизионных компаний.
Структурная схема сетевого телецентра. Аппаратура и устройства, применяемые на сетевых телецентрах.
Особенности и технологические цепочки производства новостных программ. Структурные схемы и аппаратура новостных комплексов.
