电台音频信号电平的确认
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:2
电台播控系统电平的调整中心技术一.电台播控系统电平的调整一一一韩振峰石培斌王鑫在目前的广播系统中,电台大多是数字和模拟设备混合使用,所以数字音频设备的安装和调试就应该更加引起重视,下面就来谈谈数字音频设备在安装调试中的电平调整问题.1电平的基本概念(1)dB是国标符号.dB是英文d~ibel或decimalBel的缩写,意思是分贝,由于功率P=IR=U/R,所以电路中电压或电流的增减量,同样可以用分贝表示,在电路的同一点或电路阻抗相同的情况下测量分贝值,则有:分贝值=201gU2/Ul=201gI2/h.(2)相对电平与绝对电平.由于分贝是比值的对数,只表示倍率,所以称为相对电平.如果要使每一个分贝值都能明确的表示出与之对应的功率或电压的具体数值,须规定一个基准,即零分贝的电压或功率的基准值,这样,某个功率值和基准值之比的对数值称为绝对电平.(3)功率电平LP.功率电平的定义.某一功率P与一基准功率Pr相比求常用对数乘以10表示的值为功率P的功率电平,即,Lp=101gP/Pr(dB).在电声工程领域内,基准功率Pr通常取为lmW,这时功率电平的单位可记为dBm.从该式我们可以看出,若P=2Pr,那么P和Pr的功率比就是3dB,这就是平常所说的,电声系统的功率增加一倍,换来的声压增加是3dB.(4)电压电平Lv.我们平时表示一个电压可直接用它的电压值,即多少伏特来表示,还可以用电压电平(Lv)来表示.电压电平(voltageleve1)的定义是:某一电压U与一基准电压Ur相比求常用对数乘以20表示的值为电压U的电压电平,即Lv=201gU/Ur(dB).由于基准电压Ur的取值不同,电压电平的常用单位有下列三种:dBm:在一些音频传输,测试中,要求负载阻抗是600Q以实现阻抗匹配.在这种特定的600Q阻抗条件下,由于1mW电功率在600Q阻抗上的电压可算得为0.775V,所以Ur等于0.775V为基准电压所求得的电压电平值,单位为dBm.dBu:不考虑阻抗是否为600Q,以Ur等于0.775V为基准电压时所求得的电压电平值,单位dBu. dBv:以Ur等于1V为基准电压时所求得的电压电平值,单位为dBv.(5)电流电平LI电流电平.某一电流I与一基准电流Ir相比求常用对数乘以20表示的值为电流I 的电流电平.即L~=201gI/Ir(dB)由于lmW电功率在600Q阻抗中流过的电流可算得为1.29mA.所以,以It=1.29mA所求得的电流单位也可写为dBm.(6)满刻度电平0dBFS.满刻度电平0dBFS就是设备在正常设置下达到数字削波时所对应的模拟信号电平值,各个数字设备厂家的产品满刻度电平值不一致,该电平值通常是由生产设备厂家给出,在广播电台中对于由不同满刻度电平值的设备所组成的数字音频系统,在选择系统的工作电平值时,要考虑到应留有足够的峰值储备量.因为人耳对声音强弱的感觉,不是和声音功率的变化成正比,而是和这种变化的对数成正比.因此用分贝表示是从计算方面考虑的.2系统电平的选择2.1模拟接口的连接方式随着电子器件的迅速发展,已不需要用阻抗匹配方式来连接声频线路,以现代调音台为例,要求各输入口的输入阻抗,远大于对应信号源的输出阻抗,一般至少应大5倍.同样,调音台的输出阻抗一29一也为低阻抗,一般等于或小于60Q,它与负载的连接方式也是跨接,要求调音台的输出阻抗远小于(至少5倍)额定负载阻抗.采用跨接方式连接,这时信号源在轻负载状态下工作,信号源设备驱动功率较低,因而发热少,输出级失真小.总之,可以保证各种信号源能具有较高的技术指标.所以,接口电平的表示也由原来的600Q接口匹配方式采用的dBm,改用了不考虑阻抗是否为600Q的dBu表示.2.2电平的监测仪表在电声工程领域中对声音信号强度计量的专门仪表称为音量表.目前在模拟电声系统中使用的音量表有"音量单位表(又称VU表)和"峰值节目表"(又称PPM表).(1)VU表采用平均值检波器并按正弦波信号的有效值确定刻度,因此它是一种准平均值表,VU 表测量音量的单位叫VU.VU表取正弦信号时,VU 表应指示为0VU,相当于±4dBu.VU表对信号的响应速度比较慢,它的指示值与信号峰值之间存在一个差值,此差值一般要取到20dB才能保证节目的质量,不致引起信号的削波失真.(2)PPM表采用峰值检波器按正弦波信号的有效值确定刻度,因而它是一种准峰值,PPM表的表盘刻度单位为PPU.当PPM表取0PPU处的灵敏度为+6dBu(1.55Vrms),即输入1.55Vrms,1000Hz的正弦信号时,PPM指示为0PPU(I型DIN标准). 随着数字音频技术的发展,前两种仪表已不能完全满足要求,出现了专用的数字峰值表(又称数字PPM表).数字峰值采用峰值检波器,一般为光柱式显示,按对数刻度基准点设在量化后数据所能表示的最大极限值,称为满刻度电平(0dBFS),所有的实际电平均为负值.标准AES/EBU数字式输入输出接口,具有峰值电平显示,采样频率显示,数字错误显示,过载指示等功能.这种数字峰值表的显示器件通常为阴极射线管,发光二极管气体等离子器件等,这些器件反应速度快,能紧跟峰值.其实现今光柱式音量单位表,峰值节目表和数字峰值表在电路组成上大部分是相同的,只有检波器类型,灵敏度,积分时间和刻度等有所不同.2.3确定数字工作电平在广播模拟播出系统中,电平值选择为0VU=+4dBu,即当音量单位表(VU表)指示为0VU 值时,所对应的电平值为+4dBu.音量单位表(VU表)所指示的信号是准平均值电平,而不是信号的-30-中心技术峰值电平(人的耳朵对声音的响度,更多的接近于VU表指示,而不是峰值电平),不同的声音信号的峰平比不同,峰值因数一般在(6~16)dB范围内.从播出系统的组成来看工作电平选择为+4dB范围内.从播出系统的组成来看工作电平选择为+4dBu,再考虑到留有(10~16)dB的峰值因数,即使在最高声音信号峰值时也不会产生过载失真,这样确定系统电平值是合理的.3电平的调整方法通常在数字音频设备中,模拟输出是由数字输出经过数/模转换得到,因此在进行电平调整时应先对数字输出进行调整,然后再进行模拟输出的调节. (1)综合测试仪的设置.将综合测试仪的输入阻抗选择为高阻,测试单位选择为dBu.(2)调音台推子校准.将推子移动校准到0dB位置.(3)调音台模块参数设置及调整.对模拟线路输入模块设置工作电平(LEVEL)为+4dBu,峰值储备量(HEADROOM)为+18dBu,这样0dBFS对应+22dBu;模拟线路输入lkHz+4dBu测试信号,调整数字输出为一18dBFS,模拟输出模块输出为+4dBu.(4)校准表头.送1kHz+4dBu的测试信号,校准VU表指示为0VU,数字PPM表指示一l8dBFS. (5)矩阵模块参数设置及调整.模拟输入模块有16dBu,22dBu和(0~26)dBu三个路线位置,将输入模块跳为22dBu,模拟输入模块也有2ldBu, 15dBu和(0~26)dBu三个跳线位置,将输出模块跳为(0~26)dBu.对模拟输入模块输入lkHz+4dBu 的测试信号,调整数字输入模块输出为一18dBFS, 模拟输出模块输出为+4dBu.数字音频播控系统电平的调整应该引起足够的重视,电平设置不当,既不能发挥数字系统动态大, 失真小的特点,还可能造成很大的失真,导致整个系统性能的下降.作者简介:韩振峰乌海人民广播电台技术负责人工程师审稿人简介:张哲内蒙古人民广播电台技术总监高级工程师编辑校对:韩海霞曩。
测量音频节目响度和真正峰值音频电平的算法首先,我们需要了解什么是音频节目响度和真正峰值音频电平。
音频节目响度是一个音频信号在人耳中产生的主观音量感知的度量,通常以Loudness Units Full Scale (LUFS)为单位表示。
真正峰值音频电平是音频信号的峰值电平,以分贝数表示。
算法的基本思想是对音频信号进行分析,计算其瞬时响度值和峰值音频电平,在一定时间窗口内累积计算,最终得到音频节目响度和真正峰值音频电平。
以下是具体的算法步骤:
1.将音频信号分成长度为N的块。
通常,N的值为400,表示每个块的长度为400个音频采样点。
2.对每个块进行傅里叶变换,得到音频信号的频谱。
3.在频谱上应用滤波器,根据人耳对不同频率的音量感知不同的特性进行加权。
4.计算每个块的瞬时响度值。
瞬时响度值的计算公式如下:
-对每个频谱点的加权幅度进行平方运算,得到瞬时音量。
-将瞬时音量的加权平均值进行对数转换,得到瞬时响度值。
5.对所有块的瞬时响度值进行累积计算,得到音频节目响度。
可以根据需要定义时间窗口的长度。
6.计算每个块的峰值音频电平。
峰值音频电平的计算公式如下:
-计算每个频谱点的幅度。
-取每个块中最大幅度的值。
7.对所有块的峰值音频电平进行累积计算,得到真正峰值音频电平。
以上就是测量音频节目响度和真正峰值音频电平的算法步骤。
通过使用这个算法,我们可以准确地评估音频信号的响度和峰值音频电平,以便进行音频处理和编码。
声道电平调节参数声道电平调节参数是指调节音频信号在声道中的输出电平,以达到音频播放效果的一种参数设置。
声道电平调节参数的设置对于音频混音、主音量控制以及音频效果处理等方面都有重要作用。
下面将详细介绍声道电平调节参数,包括常用的调节方式和具体的效果。
声道电平调节参数可以用于调整声道的音量大小。
不同的声道电平调节参数可以使不同声道的音量相对增大或减小,从而实现左右声道的平衡。
这样可以确保声音在不同的播放设备上有相似的效果,避免左右声道的不平衡导致声音偏向一侧。
对于声道电平调节参数,常见的调整方式包括增益、衰减以及平均化等。
增益是指将原始信号的电平增加,衰减则是将原始信号的电平减小。
通过增益和衰减可以调整声道的音量大小。
平均化是指将左右声道的音量进行平均,使得两个声道的音量大小相等,从而达到左右声道的平衡。
声道电平调节参数的具体效果决定于调节的程度。
如果增益或衰减的幅度较大,可以明显改变声道的音量大小,从而达到增强或减弱的效果。
如果增益或衰减的幅度较小,可以微调声道的音量大小,使其更适合特定的播放环境。
除了调整音量大小外,声道电平调节参数还可以用于音色调节。
通过调节不同频率范围的声道电平,可以改变声音的音色特性。
例如,增加高音频范围的声道电平可以使声音更明亮,而增加低音频范围的声道电平可以使声音更加饱满。
这种调节方式在音频效果处理中经常使用。
在实际应用中,声道电平调节参数的设置需要根据具体的音频材料和播放环境进行调整。
不同的音乐类型和声音效果可能需要不同的声道电平调节参数。
同时,播放设备的特性也会影响声道电平调节参数的设置。
因此,调整声道电平调节参数需要根据实际情况进行试听和调整,以达到最佳的音频播放效果。
总之,声道电平调节参数是调整音频信号在声道中的输出电平的一种参数设置。
通过调节声道的音量大小和音色特性,可以实现音频混音、主音量控制以及音频效果处理等功能。
合理设置声道电平调节参数可以改善音频的播放效果,使其更加适合不同的播放设备和场景。
《中国有线电视》2010(02)C H I N AD I G I T A L C A B L ET V·经验点滴·中图分类号:T N949.197 文献标识码:B 文章编号:1007-7022(2010)02-0197-02数字信号电平的测试与确定◆崔卫国,田利立(汶上县广播电视局,山东汶上272500)1 数字信号电平和模拟信号电平的区别模拟电视载波调制是V S B,即残留边带调制,图像内容是通过幅度调制来传送的,图像内容是随时变化的,信道的功率不断地变化,所以模拟电视的信道功率取决于图像内容,模拟电视行/场同步脉冲电平相对稳定,故我们把峰值电平作为判别模拟电视信号强弱的标准。
数字电视信号采用Q A M调制方式,具有类似双边带的特征,既对载波的振幅进行调制又对载波的相位进行调制,又由于是平衡调幅,抑制了载波,因此一个数字电视频道没有所谓的图像载波伴音载波。
一个数字频道的已调信号的能量是均匀分布在整个限定带宽内的,信道功率相对稳定,不随内容随机变化,所以数字电视用有效带宽内射频或中频信号的平均功率电平来表示本频道的功率,数字电视信号的平均功率电平也称作信道功率,这与模拟电视电平是完全不同的概念。
化定制需求,机顶盒软硬件差异的限制问题迎刃而解。
1.3 应用提供商的缺少,使得增值业务内容匮乏目前,数字电视的主要业务还是传统电视节目,只有部分县开展了准视频点播服务,由于数字电视增值业务处在起步阶段,内容提供商的数量和研发水平也还处在初级阶段。
2 增值业务在单向H F C网的实现在单向数字电视网络中,传统的数字电视界面(如E P G,V O D)承载的信息量少,并且留有大量的空白区域,网络经营者都希望在此开展更多的业务,i p a n e l3.0的开发,使其成为可能。
2.1 单向H F C网的多媒体广告业务传统的单向有线数字电视应用平台E P G等操作界面,缺少相应的广告管理更新机制,而i p a n e l3.0多媒体广告功能支持E P G等界面的广告定制与自动更新,同时结合i p a n e l3.0多媒体广告前端管理系统可以实现对广告内容的管理,设置广告的更新频率。
广播电视节目音频的电平及响度规范作者:***来源:《卫星电视与宽带多媒体》2021年第23期【摘要】本文介绍了音频在广播电视节目中的重要意义,介绍了音频节目生产制作中如何正确查看使用软硬件电平表和响度表制作出符合标准的广播音频节目,对广播电视节目的音频电平及响度规范化和标准化。
【关键词】音频;电平;响度中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.23.027当前广播电视台节目制作过程中,重视频、轻音频现象明显。
时常发生毫无道理的声音忽大忽小、各个节目制作人员以自己的感觉为标准,声音也有大有小,甚至有时还会有失真的情况发生,这些情况不仅大大增加了串编工作的工作量还严重影响到节目本身的质量。
音频对于广播电视节目来说非常重要,为了制作出符合标准化、规范化的的广播电视节目,确保节目安全优质传输,按照《GYT 192-2003数字音频设备的满度电平》中的规定,结合我台实际情况,对系统音频的电平及响度做出规范就有了很实际的意义。
综述:电平:作为以电信号大小的表达方式反映当前声音音量的大小。
测量方法:宿主自带电平表(PPM表)响度:又称音量,描述的是声音的响亮程度,即人耳感受到的声音强弱,是表示人耳对声音的主观感受,是主观量。
定义1000Hz、40dB纯音时响度为1sone。
(宋)又根据国际电信联盟(ITU)和欧洲广播联盟(EBU)《ITU-R BS.1771-1-2012 响度和真峰值指示表的要求》中指出响度单位LU。
测量方法:直播间-主备播响度表。
制作站-WAVES的 WLM meter或者TC ElectronicLM1n/LM2n/LM6n插件。
对于本台常用宿主audition来说,窗口/振幅统计命令,可以得到响度值。
现如今,对于音视频从业者来说,单个电平指标不足以表示音频的大小,还需要有响度的指标,必须要把这两个指标结合起来分析。
数字音频系统的最大电平“满刻度”电平为0dBFS电平检测表校准的稳态参考信号(校准电平)为-20dBFS音频节目的最大允许电平应比校准电平高9dB,除此之外还应保留有6dB电平储备量。
随着数字音频技术、计算机网络技术和通信技术的发展,广播播控设备正向数字化、网络化过渡,数字设备的使用,提高了电台的节目制作和播出质量。
与此同时,在我国目前的广播系统中,大多是数字和模拟设备混合使用,所以数字音频设备的安装和调试就应该更加引起重视,下面就来谈谈数字音频设备在安装调试中的电平调整问题。
电平的基本概念1、电平的基本概念(1)dB是国标符号,dB是英文decibel或decimal Bel的缩写,意思是分贝由于功率P=I2R=U2/R,所以电路中电压或电流的增减量,同样可以用分贝表示,在电路的同一点或电路阻抗相同的情况下测量分贝值,则有:分贝值=20lg U2/U1=20lg I2/I1(2)相对电平与绝对电平由于分贝是比值的对数,只表示倍率,所以称为相对电平。
如果要使每一个分贝值都能明确的表示出与之对应的功率或电压的具体数值,须规定一个基准,即零分贝的电压或功率的基准值,这样,某个功率值和基准值之比的对数值称为绝对电平。
(3)功率电平LP功率电平(power level)的定义是:某一功率P与一基准功率Pr相比求常用对数乘以10表示的值为功率P的功率电平,即LP=10lg P/ Pr(dB)在电声工程领域内,基准功率Pr通常取为10-3W(1mW),这时功率电平的单位可记为dBm。
从该式我们可以看出,若P=2Pr,那么P和Pr的功率比就是3dB,这就是平常所说的,电声系统的功率增加一倍,换来的声压增加是3dB。
(4)电压电平Lv我们平时表示一个电压可直接用它的电压值,即多少伏特来表示,还可以用电压电平(Lv)来表示。
电压电平(voltage level)的定义是:某一电压U与一基准电压Ur相比求常用对数乘以20表示的值为电压U的电压电平,即Lv=20lg U/Ur(dB)由于基准电压Ur的取值不同,电压电平的常用单位有下列三种:dBm:在一些音频传输、测试中,要求负载阻抗是600Ω以实现阻抗匹配。
现代音响系统中的电平及其测量电平在现代音响系统中至关重要,电平值的正确选择它将决定着整个音响系统的质量优劣。
正确认识和理解电平十分重要。
对电平的基本概念、电平的单位、电平的应用、电平的计算、尤其是在数字系统和数字、模拟混合的系统中弄清满刻度电平的概念及在数字系统中“0”dBfs 对应模拟系统中的“电平”(即:对应+24dBu的依椐)、更是非常重要。
本文将讨论这些问题。
在现代音响系统中无论是在录制系统、播出系统、传送系统还是扩声系统中,“电平”都是十分重要的。
比如在一个录制系统中. 准确地选择一个恰当的录音电平值时,这个录制系统的节目声音信号的质量才可能有保障。
因此,准确理解“电平”和电平的相关属牲及其“电平”的测量是十分必要的。
来自美女视频一、电平的基本概念在现代广播、电影、电视、音响系统中,级和分贝经常出现,一个量的级的定义是这个量与同类基准量的比的对数,其对数的底、基准量和级的类别一定要加从说明。
级的类别通常在前面加词冠来说明,如:电平、磁平、声压级、响度级等。
对数的底,以及用的比例常数则由所用单位,如:分贝、奈培等来说明。
奈培是级的单位,其对数为自然对数,底为e。
量为场量(电压.电流)或功率的平方根,符号是Np。
奈培在电信技术中使用,在广播、电视中测量音频电缆时,也用奈培(Np)。
分贝是贝尔的十分之一,称“分”贝尔,简称为分贝,符号是dB。
这些单位都是由电信技术中引用来的,在广播、电视、音响系统中,常用的是分贝(dB)。
奈培与分贝的关系是1Np=8.686dB。
电平是指某一测量点与某基准值的比较(如功率、电压、电流等)。
通常情况下,电平均指绝对电平。
如:几种常用的绝对电平:dBm、dBu、dBv、dBr 、dBFS等。
1、绝对电平=20㏒(V2 / V0 )dB m。
V2为某测量点电压、V0某基准值电压。
绝对“零”分贝电平:是指功率为P0 = 1 mw,电压V0 = 0.775Vrms,电流I0 = 1.228 mA,阻抗为,Z0 = 600Ω时,称作绝对“零”分贝电平。
电台音频信号电平的确认
1、信号电平的不稳定现象
音频信号电平的大小,直接影响信号的质量指标,如信杂比、失真度和频响。
工作人员天天与音频信号打交道,应能正确地掌握信号流程环节中的电平大小,否则节日质量就难以保证。
现在一些地方台的节目尤其是直播节目,在本地收听就象听远方台的广播一样,声音忽大忽小,有时把音量开到最大也难以收听好。
给我印象深刻的是,某些台的技术部负责人,对送入调频发射机的音频信号的大小,不是根据调制度来定,而是根据收音机上音量指示的大小而定。
这种情况,实属个别,但很说明问题。
还有,在社会上,许多音像制品,其输出电平也很不一致。
可见信号电平把握不准现象,还是随处可见。
2、录制电平不准确
电台节目录制,通常使用盘式磁带。
信号录在磁带上,其磁平的大小是以磁通量的大小来表达的。
带速不同,其工作磁平也不同。
以常用的两种带速为例;带速为19cm/秒,工作磁平为160nwb/m;带速为9.5cm/秒,工作中磁平为125nwb/m。
但实际工作过程中,我们并不要掌握磁平的大小,而只需使最大录音音量控制在0VU;就可保证磁带上的信号具有规定的磁平。
由于VU表示的是平均值,当录音信号达0VU时,其峰值已达到4dB。
现地方台大都使用价廉的录音座和盒式带录制节目。
卡座上的LED指示器,液晶带状电平表,荧光指示等音量指示,它能反映音量的瞬时值,用它来录音时,其最大录音电平应达4dB。
一些人将0dB当成0VU,因而录出来的节目信号电平偏低,造成音轻或信杂比低。
3、信号调制发送时造成的偏差
节目的发送,无论是中短波发送还是调频发送,送入发射机的音频信号大小应以调制度大小为准则来进行调整。
调制度以百分数表示,最大为100%。
对调频发送,调制度以频偏△f表示,△f=7.5kHz相当于100%的调制度。
调制度大小必须严格控制。
为此;在音频信号进入发射机前,一般要加限幅器,不过,一些台由于经费问题将它也精减了。
调制度掌握不好,其影响是多方面的,如调幅发射,当调制度大于100%时,则属过调制引起失真,调制度过小时则使发送功率减少,影响覆盖范围。
调制度一般控制在90~95%,但有的节目如交响乐等音乐节目,其动态范围大,其调制度的大小就会相差许多。
4、节目源信号电平的重要性
广播电台的节目信号,来源不同,其电平也不同。
而这些信号须进入各种设备进行处理后才进入载体(磁带或发射机),这些设备的输入电平都有一定的规定。
若低于最小值,则尽管把音量放大置于最大位,也可能达不到所要求的电平,即使达到了,其噪声也是很大的。
若等于最大值,则会引起前级过载产生失真,一旦前级失真。
则后面的讯号都无法恢复。
所以,确保节目源信号电平至关重要。
在广播节目中心,信号来自话筒、磁带、CD或外台讯号。
CD和磁带按规定录制,它能保征输入电平的要求,不会产生什么问题。
出问题的地方是话筒讯号和外台讯号,
而话筒输入是最容易出问题,也是问题最大的地方。
话筒输出的信号大小与主持人的声音大小、离话筒的远近有关。
在播出时,应时刻关注音量指示,随时调整音量大小或距离。
对外台讯号,应使接收位置满足接收场所的要求,必要时采取架设外接天线,改变天线位置等措施来加以解决。