广播电视技术与互联网技术的融合研究
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广播电视技术与互联网技术的融合研究
发布时间:2022-10-25T01:31:14.422Z 来源:《中国科技信息》2022年6月第12期作者:黄诚
[导读] 当前是一个互联网信息技术快速发展的时代
黄诚
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摘要:当前是一个互联网信息技术快速发展的时代,互联网技术的创新应用给人们的工作学习生活带来了极大的便利,同时也推动了各行各业的快速进步发展。
传统广播电视媒体要想在如今竞争如此激烈的市场上脱颖而出,实现自我的转变革新,就必须加强广播电视技术与互联网技术的创新融合工作,结合自身实际发展情况和市场发展趋势要求,合理引进应用互联网技术,优化制定融媒体建设工作方案,为市场受众用户带来更为丰盛的视听盛宴,培养出更多的忠实粉丝用户。
关键词:广播电视技术;互联网技术;融合
引言
网络技术的快速发展,对媒体行业的发展模式产生了较大的影响。
深化网络技术在广播电视媒体中的应用,能转变广播电视媒体的传统业态模式,推动广播电视媒体的高速、稳步发展。
目前,除二维码技术、数字影像技术外,人工智能等技术均是网络技术的应用重要形式。
这些技术的应用,不仅优化了广播电视节目的播出和管理,而且对广播电视节目的数字化、网络化和智能化发展产生了深刻影响。
新时期,有必要深化网络技术在广播电视媒体中的应用研究,为广播电视媒体的转型升级和创新发展奠定良好基础。
1网络技术在广播电视中应用的特征与意义
计算机技术、互联网技术是网络技术在广播电视中应用的两种基本形式,其在增强广播电视自主选择多样性的基础上,使得广播电视节目的制作和传播效率得到极大的提升。
通过网络技术的深层次应用,网络传输的峰值范围得到拓展,尤其是4G网络向5G网络转型过程中,网络传输速率得到较大提升,并且在复杂的电磁环境中,网络信号传输的完整性和安全性也得到增强。
随着分布式计算机应用系统在广播电视中的应用,广播电视对信号的处理能力增强。
基于网络技术支撑,广播电视可提供超高清视频服务,这在减少信号延迟的基础上,增强了客户的服务体验感。
网络技术的应用对于广播电视媒体的发展产生了较大的影响。
一方面,从广播电视媒体本身层面来看,网络技术的深层次融合与应用使得广播电视媒体的生产及运作模式发生了较大的变化,即广播电视工作者可借助编辑系统进行节目编辑和制作,这在实现广播电视节目现场编辑的基础上,提升了节目编辑制作的效率,同时也实现了广播电视节目的远程播出,提升了节目播放的自动化程度。
另一方面,从广播电视服务客户层面来看,客户在广播电视资源获取中的效率和方式得到优化,同时,不同客户之间可实现广播电视资源共享,增强了客户的应用体验。
2广播电视技术的现状分析
广播电视技术经过近几年的不断发展融合了多项技术,目前广播系统的基础设施是中波广播发射天线。
随着科技水平的不断发展,中波广播技术被不断地优化,在广播行业发挥着无可替代的作用。
当前我国的广播市场发展正处于瓶颈期,广播自身所具有的信号弱等特点使广播的真实作用不能真正地展现在大众面前;而中东国家地区正处于一种良性的发展状态下,同时受众群体也较为稳定。
有数据表明,广播在发达国家的收听率相对较高,信号也更稳定,原因在于发达国家更重视广播技术的提升,同时技术平台十分庞大且多元化,对于广播电视节目的播出频率以及节目质量也有一定的战略性措施,从而获得了更加稳定的受众群体。
所以,在如此多元化的背景之下,借助当前的科技水平,中波广播发射机的数字化技术成为科学技术发展的必然产物,当前的中波发射机主要是通过垂直化波的覆盖与转换实现信号的传输。
在中波发射机中,电场与磁场相互交替转换,实现了信号即使在远距离情况下也可以稳定地传输。
电磁波在普通的电场中会向固定的方向延伸,进而发生极化,引起电流的叠加,使信号得到大幅度提升。
现阶段的中波广播发射天线主要分为3种:单塔型天线、顶负荷型单塔天线和新型式天线。
单塔型天线与顶负荷型单塔天线是现阶段广播领域中应用最为广泛的2种广播天线,新型式天线是在科学技术逐渐走向成熟过程中为满足无线广播的需求而研制出来的。
所以在多种形式的广播技术领域,广播电视行业的发展趋势逐渐趋于稳定,加之城市化建设的不断扩大,为促进广播电视的良性发展,相关部门开始对行业发展中存在的问题深入探讨,并结合当下的科学技术水平对广播技术进行提升。
3广播电视技术与互联网技术融合发展的实践措施
3.1构建广播信息资源平台
信息资源是广播电视节目质量的重要保障。
没有庞大的信息资源库,工作人员便很难进行创作。
大数据是网络技术的代表,利用大数据构建起广播电视信息资源平台,扩大信息资源库,对于提高节目质量具有重要意义。
大数据技术可以帮助工作人员快速搜索到自己需要的相关创作资源,降低检索难度,提高工作效率。
通过云计算,工作人员可以针对观众的偏好进行大数据分析,分析出观众喜欢的节目类型和特征,甚至是喜欢的演员、场景、剧情等细节。
利用信息资源平台可以与观众进行互动,在平台设置观众交流区,节目制作者可以根据观众的反馈,及时调整节目方案。
3.2创新多元化节目、给予用户个性化选择
为了吸引更多观众关注网络数字信息化的广播电视台,在后续的发展过程中应当推出多元化的节目,不断推陈出新,结合信息化的特点创新节目类型。
支持观众个性化的播放选择,为观众提供更多新颖的节目,观众可根据兴趣爱好个性化地选择节目。
创建开放包容的网络环境,丰富广播电视台信息数字化的功能,扩大收视的范围,丰富节目的播出形式,打破传统壁垒,拓宽传统媒体的功能。
促进互联网生态多样性的建设,促进广播电视节目的革新与发展,促进网络数字化广播电视技术与现代新兴技术协同发展。
3.3节目运营
在节目的运营宣传中,需要强大的技术支持,网络技术可以通过自身强大的信号转换特性,将各种类型的音视频资源统一转换成为数字化资源,保证各个端口的有效连接,还可以利用数据资源的传输特异性设置数据监控范围,保证数据传输中的敏感性。
将新闻广播资源利用网络技术有效传播还可以直接发送到各个终端,降低数据传输过程中的干扰,保证了资源传输的可靠性。
过去,广播电视节目往往以最高速度作为运营质量的衡量标准,但在目前的发展形势下,很难满足客观需求。
单纯参考系统运行的最高速度、能耗的标准已经不适用,
需要在性能、可靠性等多方面为广电节目用户提出新的标准。
在这种情况下,借助网络技术,可以增加系统的存储容量,大幅度提高广电工程系统稳定性,进而提升广播的整体传输质量,保证其可持续发展,为节目的有效性打下基础。
3.4利用网络技术进行节目后期制作
在节目后期制作过程中,网络技术具有巨大的优势。
节目制作人员可以根据需求选择合适的制作软件。
例如,制作人员可以利用Adobe Premiere软件强大的功能来实现对音频和视频的处理。
在制作过程中,Adobe Premiere软件不会给用户带来枯燥、乏味之感,还能够为观众带来更加多样、有趣的视觉刺激,更好地吸引观众的注意力。
Adobe Premiere软件还能够利用交换模式实现即时创作,同时提高视频清晰度。
制作人员也可以使用AfterEffect软件进行视频剪辑。
该软件具备有非常强的专业性,其中有很多颇具创意的元素内容,可以提高节目的剪辑效果,对于提升节目制作水平有重要作用。
制作人员还可以利用Adobe Audition软件进行音频剪辑。
Adobe Audition软件使用灵活简便,可以显著提高音频质量。
充分利用好各种网络软件,将网络技术运用于节目后期制作中,可以大幅度降低工作量,还能够提高节目效果。
3.5强化综合性专业人才培养工作
在广播电视技术与互联网技术的融合发展中,数字技术、光纤技术、IP技术等都发挥了较为重要的作用。
传统广播电视媒体机构要想推进该项工作的顺利发展,为市场受众用户带来极佳的广播电视服务内容与方式,就必须结合自身发展情况与市场人才培养趋势要求,适当加大对综合性专业人才队伍建设培养的投入力度。
一方面,广播电视媒体机构需要通过利用不同渠道方式加强内部的宣传教育工作,促使全体员工能够树立起先进的融媒体工作理念,结合本职岗位工作灵活运用好各项计算机技术。
针对不同部门岗位工作性质与需求,广播电视媒体机构管理人员要定期组织他们参与到专业化的技术培训教育活动中,不断提高他们的业务能力和综合素质,最大程度发挥出互联网技术在广播电视节目策划、制作以及拍摄等不同环节中的作用。
广播电视媒体机构可以通过邀请计算机企业专家到内部进行指导交流,与各部门工作人员分享最新计算机互联网技术与实践工作经验,帮助他们更好地学习成长,促使他们能够利用互联网技术开展传统媒体业务,大大提高媒体工作质量和效率。
3.6视频信号转化为数字信号
对于网络数字化广播电视技术在实践中的应用,主要体现在将视频信号转化为数字信号。
即是将相应产生的信息进行远距离传输,该技术主要是对相应的广播电视视频信号实施数字化编码、量化等,将以往信号形式转换为数字信号,再利用网络途径进行传播。
而为保障数字信号转化的有效率,则必须保证信号传播频率是网络宽带的2倍,以此数字信号才有可能被完整复原,达到理想状态。
比如在日常生活中,比较常见的居民家庭电视采用PAL制电视信号。
因此要求取样转化的过程必须保障采样频率达到彩色副载波的4倍,有利于为数字化处理奠定良好条件。
同时为有效降低信号的干扰强度,防范出现噪音、确保广播电视节目图像的清晰度,则应当对信号进行转换,使其呈现脉冲信号的形式。
然后再对脉冲信息实施离散化处置,通过量化处理幅值,便于对幅值度进行分级处理。
而当完成对信号的量化步骤以后,可对数字编码脉冲进行传播。
在这一过程中,经过量化后的信号应当积极采用二进制信息表示方法。
例如使用n个比特的二进制信息,可将有效衔接数字信号和网络技术中的二进制数字字节,基于重新排列组合后即可进行无障碍的信息交流活动。
在接收端方面,数字化信号可通过低通滤波器等设备进行反向数据恢复,完成信息量化以及数字化的反向转换。
同时为避免出现数字信号在传播过程中发生损失或者错误等,需采用高频传输方式传播数码率较高的信号。
相比于传统模拟信号的传输,数字信号具有更强的优势特征,切实提高抗干扰能力,保证传输图形具有良好的清晰度、突显色彩鲜艳程度。
并且在信号转换以及传播速度方面更具有快捷性和稳定性。
结束语
综上所述,传统广播电视媒体机构要想保障自身稳定持续地发展,必须及时转变自身的经营管理工作理念,加强广播电视技术与互联网技术融合工作。
传统媒体机构应适当加大对互联网技术的投资力度,并努力组建起综合型的专业人才队伍,明确各部门岗位职责,促使他们能够严格按照规章制度,规范操作应用好互联网技术。
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