广播系统原理简介

合集下载

ip广播系统方案

ip广播系统方案

ip广播系统方案IP广播系统方案:IP广播系统是一种通过互联网传输音视频信息的系统,它基于IP网络协议,可以实现音视频的实时传输和广播。

一、系统组成及工作原理IP广播系统主要由三个部分组成:服务器、网络设备和终端设备。

服务器负责音视频的编码和解码,以及音视频数据的实时传输和广播;网络设备包括交换机、路由器等,负责将音视频数据通过IP网络传输到各个终端设备;终端设备包括电脑、手机、电视等,接收并播放服务器发送的音视频数据。

系统的工作原理如下:首先,服务器将音视频源进行编码,转换成数字信号,并通过IP网络传输到网络设备;然后,网络设备将音视频数据分发到各个终端设备,终端设备接收并解码音视频数据,并播放出来。

二、系统特点和优势1. 灵活性:IP广播系统可以实现多个终端设备同时接收和播放音视频,随时随地享受音视频的服务。

2. 可扩展性:系统可以支持多路音视频的传输和广播,可以根据实际需求增加服务器和终端设备。

3. 节约成本:IP广播系统不需要额外的专用设备,只需利用已有的IP网络设备和终端设备即可,减少了设备和维护成本。

4. 高清晰度:IP广播系统可以支持高清晰度的音视频传输,提供更好的观看和听觉体验。

5. 实时性:系统可以实现音视频的实时传输和广播,满足用户对实时音视频的需求。

三、应用场景1. 教育领域:学校可以利用IP广播系统在各个教室实现教学资源的共享和互动,为学生提供更好的学习环境。

2. 企事业单位:企事业单位可以通过IP广播系统实现对员工的培训和宣传,提高信息传递的效率和效果。

3. 广播电视:广播电视台可以利用IP广播系统扩大传播的覆盖范围,降低传输成本。

4. 家庭娱乐:家庭用户可以通过IP广播系统在家中实现影音娱乐的共享,提供更好的家庭娱乐体验。

综上所述,IP广播系统具有灵活性、可扩展性、节约成本、高清晰度和实时性等优势,广泛应用于教育、企事业单位、广播电视和家庭娱乐等领域。

随着网络技术的不断发展,IP广播系统将有更广阔的应用前景。

公共广播系统技术交底

公共广播系统技术交底

公共广播系统技术交底一、引言公共广播系统作为一种广泛应用于各类场所的音频传播设施,在提供信息传达、背景音乐播放、紧急通知发布等方面发挥着重要作用。

为了确保公共广播系统的安装、调试和使用能够达到预期效果,满足用户的需求,特进行本次技术交底。

二、公共广播系统的组成及工作原理公共广播系统通常由以下几个主要部分组成:1、节目源设备:包括 CD 播放器、调谐器、卡座、麦克风等,用于提供各种音频节目源。

2、信号放大和处理设备:如前置放大器、功率放大器等,对音频信号进行放大和处理,以保证信号的质量和强度。

3、传输线路:包括音频线缆、光缆等,用于传输音频信号。

4、扬声器系统:如吸顶扬声器、壁挂扬声器、室外音柱等,将音频信号转换为声音播出。

其工作原理是:节目源设备产生的音频信号经过前置放大器进行初步处理和放大,然后送入功率放大器进行进一步放大,放大后的信号通过传输线路传输到各个扬声器,最终由扬声器将电信号转换为声音播放出来。

三、公共广播系统的安装要点1、扬声器的安装位置应根据场所的声学特性和使用需求,合理确定扬声器的安装位置和数量。

一般来说,室内场所如会议室、商场等,扬声器应均匀分布,以保证声音的均匀覆盖;室外场所如广场、公园等,应考虑声音的传播距离和方向,避免声音反射和遮挡。

2、传输线路的敷设音频线缆应选用符合标准的专用线缆,以保证信号传输的质量。

线路敷设应尽量避免与强电线路并行或交叉,如无法避免,应保持一定的距离,并采取屏蔽措施。

3、设备的安装固定功率放大器、前置放大器等设备应安装在干燥、通风良好的机柜内,并固定牢固,防止震动和碰撞。

机柜的安装位置应便于操作和维护,同时要考虑设备的散热问题。

四、公共广播系统的调试方法1、扬声器音量和音质的调试逐个测试扬声器的音量和音质,调整功率放大器的输出功率,使各个扬声器的音量达到平衡,音质清晰。

注意避免扬声器出现失真、啸叫等问题。

2、分区广播功能的调试检查公共广播系统的分区广播功能是否正常,能否实现对不同区域的独立控制和广播。

CATV的原理介绍

CATV的原理介绍

CATV的原理介绍CATV(Cable Television)是指通过电缆传输电视信号的一种系统,它利用光纤或同轴电缆,将电视信号从电视台传送到终端用户家庭,以实现电视广播的收看。

CATV系统在电视广播领域起到了重要的作用,下面将详细介绍CATV系统的原理和工作过程。

CATV系统的原理:CATV系统主要由三个部分组成:信号源、传输介质和终端用户设备。

1.信号源:信号源通常由电视台或电视广播公司提供,它们会将电视节目信号转换为适合CATV系统传输的信号。

信号源可以是模拟信号,也可以是数字信号,CATV系统适用于两种类型的信号。

2.传输介质:传输介质是指将信号从信号源传输到终端用户之间所使用的电缆或光纤。

在CATV系统中,常见的传输介质有同轴电缆和光纤。

同轴电缆通过中心的导线和外围的金属屏蔽层传输信号,它具有较长的传输距离和较好的抗干扰性能。

光纤是一种新兴的传输介质,它通过将信号转换为光信号,利用光的全反射特性在光纤内传输信号,具有更高的传输带宽和更低的损耗。

3.终端用户设备:终端用户设备是指用户家庭中使用的电视接收器或其他设备。

在CATV系统中,终端用户设备接收来自传输介质的信号,并将其转换为电视节目。

终端用户设备通常包括电视机、机顶盒等。

CATV系统的工作过程:CATV系统的工作过程可以分为信号传输和信号接收两个阶段。

1.信号传输:信号传输是指将信号从信号源传输到终端用户之间的过程。

在信号传输过程中,信号会通过信号源提供的调制器进行调制,将其转换为适合传输介质的信号。

在模拟信号的传输中,信号会通过电缆传输,而在数字信号的传输中,信号则会先通过编码器将其转换为数字信号,再通过光纤或同轴电缆传输。

2.信号接收:信号接收是指终端用户接收信号并将其转换为电视节目的过程。

当信号到达用户家庭后,用户家庭里的终端用户设备会接收信号,并将其转换为可供电视机显示的信号。

在模拟信号的接收中,用户设备会通过解调器将信号解调为电视节目信号。

广播电视系统原理

广播电视系统原理
3.2.1 彩色电视摄像机 摄像机是电视系统的最重要的信号源,其性能的优劣往往对整 个电视系统的质量有着举足轻重的作用。摄像机的性能要求: ·分辨率要高。好的水平分辩率可达750线,差的也不能小于300线。 ·彩色逼真,轮廓清晰、灰度分明。 ·失真与干扰要小。 ·灵敏度要高。较好的摄像机的灵敏度约在40lx左右。 ·镜头口径及变焦比要高。一般采用1~15倍的变焦镜头即可。 ·使用特性要好。要求调节简单、使用灵活方便、小型轻便等。
1.彩色电视摄像机的基本组成 彩色摄像机主要有三管机和单管机两种。一般构造类如下: (1) 摄像机头。包括镜头、分光系统、摄像管、预放器、扫描电 路、寻像器、电源及附届设备等。 (2) 视频信号处理部分。主要包括视频放大、增益调整、白电平 调整、黑电平调整、电缆校正、黑斑校正、轮廓校正、彩色校正、γ 校正、杂散光补偿、矩阵电路及消隐电路等。 (3) 编码器、同步机和彩条信号发生器。
第三章 广播电视系统
3.1 广播电视系统概述
广播电视系统是一种用于广播的非专用电视系统,它一般采用无 线电方式进行信号传输,因此,也称为无线电视系统或开路电视系 统。广播电视系统的技术比较成熟,是被广泛使用的现代电视系统。 现代的广播电视系统往往包括卫星广播电视系统(BSTV)。
广播电视系统的终 端设备是广播电视接收 机(简称电视机)。在电视 机里,接收到高频电视 信号后,经过一系列与 发端对应的相反变换和 处理,恢复出原来的图 像信号和伴音信号,分 别加到电视机中的显像 管和扬声器上,从而再 现发端的图像相声音。
分布参数会使图像信号的高频分量跌落,影响图保清晰度。所以, 在控制台要进行高频分量的提升处理,使衰减的高频分量得到补 偿;完成这一功能的电路是电缆校正放大器。
3.黑斑校正 由于多种原因,如摄像机镜头各区域亮度不均匀,投射在光电

广播系统及收音机原理

广播系统及收音机原理
• 电磁波的频率越高, 越容易辐射出去; 理论和实践证明, 当天线的 长度为无线电信号波长的1/4 时, 天线的发射和接收转换效率最 高。
上一页 下一页 返回
7.3 无线广播
• 电磁波的传播距离、频率和波长的关系为 • C =λf • 电磁波的频率越高, 波长越短, 穿透能力越强, 但跨越障碍物的能
第七章 广播系统及收音机原理
• 7.1 声音及传播 • 7.2 有线广播 • 7.3 无线广播 • 7.4 超外差式收音机组成 • 7.5 七管超外差式收音机组成原理
返回
7.1 声音及传播
• 7.1.1 声音
• 声音是由物体的机械振动产生的。能发声的物体叫作声源。声源振动 的频率有高、有低, 这里所说的频率指的是声源每秒振动的次数。 人耳能听到的声音频率范围为20 Hz~20 kHz, 通常把这一 范围的频率, 叫作音频, 有时也称为声频。
• 有线广播有较好的音质, 但需要有线接入, 成本高、使用不方便, 而无线广播克服了这一缺点。
返回
7.3 无线广播
• 7.3.1 电磁波与无线电波
• 电磁波是电磁场的一种运动形态。通过物理学的电磁现象可以知道, 在通入交流变化电流的导体周围会产生交流变化的磁场, 交流变化 的磁场在其周围又会感应出交流变化的电场; 交流变化的电场又在 其周围产生交流变化的磁场, 这种变化的磁场与变化的电场不断交 替产生并不断向周围空间传播, 这就是电磁波, 也常称为无线电波 。从物理的角度来说, 电磁波是能量的一种, 凡是高于绝对零度的 物体, 都会释出电磁波。正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不 见空气一样, 除光波外, 人们也看不见无处不在的电磁波。电磁波 就是这样一位人类素未谋面的“朋友”。我们常见的可见光以及看不 见的红外线、远红外线、紫外线、各种射线及无线电波都是频率不同 的电磁波, 无线电波只是电磁波中的小部分。

综合广播服务ibs原理

综合广播服务ibs原理

综合广播服务ibs原理
综合广播服务(IBS)是一种覆盖面积较小的室内无线通信系统,旨在提供在建筑物内部或其他封闭场所内的无线通信覆盖。

其原理
涉及到多个方面:
1. 系统架构,综合广播服务的原理之一是其系统架构。

IBS系
统通常由室内天线、分布式天线系统(DAS)、无线接入点、传输设
备和控制单元等组成。

这些组件共同工作,以提供室内无线覆盖。

2. 信号覆盖,IBS的原理还涉及信号覆盖。

它通过在建筑物内
部安装天线和信号分发设备,将无线信号覆盖到各个角落,以确保
用户在建筑内的任何位置都能获得良好的通信质量。

3. 频谱管理,IBS需要合理管理频谱资源,以避免干扰和提高
频谱利用率。

这涉及到对不同频段的合理规划和分配,以及对信号
强度、干扰等进行监测和调整。

4. 系统优化,IBS系统需要不断进行优化,以适应不同建筑结构、用户密度和通信需求。

这包括信号功率调整、天线方向调整、
干扰消除等。

5. 技术标准,IBS的原理也涉及到技术标准,包括无线接入技术(如LTE、5G等)、室内覆盖设计标准、安装和调试标准等,以确保系统的稳定性和性能。

总的来说,综合广播服务的原理涉及到系统架构、信号覆盖、频谱管理、系统优化和技术标准等多个方面,这些方面共同作用,以实现在建筑物内部的无线通信覆盖。

广播系统原理简介教学资料

广播系统原理简介教学资料

广播系统原理简介一、公共广播系统说明(一)、公共广播系统概述公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。

所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。

公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。

在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。

广播系统分类:广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类:1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。

要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。

2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。

公共广播系统按用途可分为以下几类:1)室外广播系统室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。

它的特点是服务区域面积大,空间宽广。

背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。

室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。

2)室内广播系统室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。

它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。

房间的体形等因素对音质有较大影响。

3)公共广播系统公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。

近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。

itc公共广播系统

itc公共广播系统

ITC公共广播系统1. 简介ITC公共广播系统是一种基于网络技术的多媒体广播系统,广泛应用于学校、医院、企业等公共场所,旨在通过音频传播方式向大范围的听众传递信息和提供服务。

本文档将介绍ITC 公共广播系统的基本原理、主要特点和使用方法。

2. 基本原理ITC公共广播系统基于网络传输技术实现,主要原理如下:1.音频采集和编码:通过麦克风采集音频信号,经过编码处理将其转换为数字信号。

2.网络传输:将编码后的音频信号通过网络传输到各个广播终端设备。

3.音频解码和放大:广播终端设备接收到网络传输的音频信号后,进行解码和放大处理,将数字信号转换为模拟信号,并通过扬声器播放出来。

4.中央控制管理:ITC公共广播系统通常配备有中央控制管理软件,通过该软件可以实现对广播终端设备的管理和控制。

3. 主要特点ITC公共广播系统具有以下主要特点:1.灵活性:ITC公共广播系统采用网络传输技术,可以实现远程控制和管理,灵活性高,可根据实际需求进行定制。

2.覆盖范围广:通过网络传输,ITC公共广播系统可以覆盖广泛的区域,确保信息传递和服务提供的广泛性和及时性。

3.多媒体支持:ITC公共广播系统不仅支持音频广播,还可以通过配备视频设备实现视频广播,满足各类场所多媒体需求。

4.高音质:ITC公共广播系统采用数字化处理,可以保证音频的高保真播放效果,提供清晰、稳定的音频传输。

5.易于操作:ITC公共广播系统配备有友好的用户界面和操作界面,使用简便,方便各类用户快速上手。

4. 使用方法ITC公共广播系统的使用方法主要包括以下几个步骤:1.系统安装:根据实际需求和场所规模,选择适当的ITC公共广播系统,并进行系统安装和调试。

2.音频资源准备:准备需要播放的音频资源,如广告、音乐、公告等,并进行分类和整理。

3.网络配置:配置广播系统所需的网络环境,确保广播信号的稳定传输。

4.中央控制管理:通过中央控制管理软件,设置广播终端设备的参数和播放计划。

无线广播原理

无线广播原理

无线广播原理无线广播是一种利用无线电波进行传播的广播方式,它的原理是利用无线电波在空间中传播的特性,将声音信号转换成无线电波,通过天线发射出去,再由接收设备接收并解调还原成声音信号。

无线广播的原理涉及到无线电通信、电磁波传播、调制解调等知识,下面将对无线广播的原理进行详细介绍。

首先,无线广播的原理基于电磁波的传播。

电磁波是一种由电场和磁场交替变化而产生的波动,它在空间中传播的速度等于光速,可以穿过大气层、云层和地面,传播距离远。

无线电波就是一种特定频率的电磁波,它在空间中传播时会遇到反射、折射、衍射等现象,因此可以实现远距离的传播。

其次,无线广播的原理涉及到调制和解调。

调制是指将声音信号转换成无线电波的过程,而解调则是将接收到的无线电波还原成声音信号的过程。

在调制过程中,声音信号会经过调幅、调频或者调相等方式,将其嵌入到无线电波中,然后由天线发射出去。

而在解调过程中,接收设备会接收到无线电波,并通过解调器将其还原成原始的声音信号。

另外,无线广播的原理还涉及到天线的作用。

天线是将电能转换成无线电磁波的装置,它可以将调制后的无线电波发射出去,并且可以接收到传来的无线电波。

天线的设计和布置会影响无线电波的发射和接收效果,因此在无线广播系统的设计中需要合理选择和布置天线。

总的来说,无线广播的原理是基于无线电波的传播特性和调制解调技术,通过天线进行发射和接收,实现声音信号的远距离传播。

无线广播在现代社会中有着广泛的应用,包括广播电台、无线电视、无线网络等,它为人们提供了丰富多样的信息和娱乐服务,成为人们生活中不可或缺的一部分。

综上所述,无线广播的原理涉及到电磁波传播、调制解调技术和天线的作用,它通过将声音信号转换成无线电波,并利用电磁波在空间中传播的特性,实现了远距离的广播传播。

无线广播在现代社会中发挥着重要的作用,为人们的生活带来了便利和乐趣。

公共广播系统工作原理

公共广播系统工作原理

公共广播系统工作原理
公共广播系统是通过无线设备或有线设备传输音频信号,使之通过音箱等音频设备在室内或室外播放出来,以广泛传输信息、音乐、警告等内容,其工作原理如下:
1.源信号输入:公共广播系统的音频信号源可以是来自电视、电台、CD、DVD、MP3等各种音频设备输出的信号,通过输入接口将信号输入到系统中。

2.信号处理:信号经过处理后,进行声音均衡和音量控制,以保证输出的音质和音量的稳定性。

3.信号放大:通过功率放大器对处理后的信号进行放大,以达到足够的音量输出。

4.信号分配:放大后的信号被送到多个扬声器或音箱中,以实现全方位的音乐、信息、警告发布。

5.控制系统:公共广播系统需要设立控制系统,以便对音量、播放内容和音箱等设备进行控制和管理。

控制系统可以是中央控制器,也可以是分布式的控制器。

总之,公共广播系统是一种将音频信号传输到多个扬声器或音箱中的设备,通过信号处理、放大、分配和控制等步骤,实现音乐、信息、警告等内容的全方位播放。

- 1 -。

公共广播的系统基本知识

公共广播的系统基本知识

音频的基础知识
平衡与非平衡输入
音频输入方面,具有平衡式输入和非平衡式输入 两种方式.
我们普通的莲花头也就是两芯RCA接头属于非 平衡输入方式,只放大+信号,-信号与屏蔽端共用;
而平衡式XLR输入采用的是三芯插头1地2正3 负;+、-信号都是独立放大器,屏蔽端接地;
平衡输出的目的就是为了减少干扰,除非设备不 是平衡输出的就应该使用不平衡输出的接线.所以 接线之前应该注意设备输入、出接口的标识 BALANCE平衡UNBALANCE不平衡
寻人广播或根据现场需要临时向指定的 广播区域发布的广播.
广播的基本概念
寻呼站 独立于广播主机以外的,可以进行分区寻
呼操作的设备.
业务广播 公共广播系统向其服务区域播送的、需
要被全部或部分听众认知的日常广播,包括 发布通知、新闻、信息、语声文件、寻呼等 .
广播的基本概念
消防广播 紧急广播系统平时作为业务广播系统或
音频的基础知识
定压信号和定阻信号的区别
定压信号输出,是由电压来推动扬声器,特点是输 出的电压大、电流小.因此,定压信号传输距离远,扬 声器可以多个并联,但音质比定阻信号稍差. 定阻信号输出,是以电流来推动扬声器,特点是输出的 电流大,电压小.定阻信号传输距离不超过100米,音质、 音效好.
音频的基础知识
额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作 在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音 乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多 倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出 现失真.因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好 的音质,扬声器需留足够的功率余量.一般扬声器能承 受的峰值功率是额定功率的2-3倍
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ频的基础知识

广播呼叫系统工作原理

广播呼叫系统工作原理

广播呼叫系统工作原理
广播呼叫系统是一种用于在特定区域内广播呼叫的无线通信系统。

它通常用于商业、医疗或教育场所,以提供快速、高效的呼叫服务。

该系统的工作原理包括以下步骤:
1. 发送呼叫信号:当用户需要呼叫服务时,他们按下特定的呼叫按钮,该按钮会发送一个呼叫信号。

2. 信号传输:呼叫信号会通过无线通信技术传输到系统中心控制台,该控制台通常由工作人员使用。

3. 控制台接收:控制台会接收到呼叫信号,并显示来自不同区域的呼叫信息,例如呼叫的区域或位置。

4. 呼叫响应:一旦呼叫被接收,工作人员可以立即采取行动并前往需要服务的区域。

工作人员的所在位置也会在控制台上显示。

5. 呼叫完成或取消:一旦呼叫得到满足或者不再需要,工作人员可以在控制台上确认呼叫完成或取消呼叫。

在整个过程中,系统采用无线通信技术确保呼叫信息在各个设备之间的传输。

它可以通过无线电波或Wi-Fi信号传输呼叫信号。

此外,一些广播呼叫系统还可以具备其他功能,例如紧急呼叫按钮、语音对讲和呼叫记录等。

这些附加功能可以提供更全面的服务和管理功能。

总的来说,广播呼叫系统通过无线通信技术实现用户呼叫的传输和管理,从而提供高效、快速的呼叫服务。

广播的原理

广播的原理

广播的原理
广播是一种将信号传输到不同接收器的方式,其原理基于电磁波的传播和接收。

在广播中,首先需要一个发射器。

发射器通过一个电子设备生成具有特定频率和幅度的电磁波。

这些电磁波经过天线传输到空气中,并以光速传播。

接收器是广播系统中的另一个重要组成部分。

接收器中有一个接收天线,用于接收传输在空气中的电磁波。

当电磁波遇到接收天线时,它们会感应天线产生微弱的电信号。

为了提取有用的信息,接收器中应该包含一个调谐器。

调谐器的作用是过滤掉来自其他频率的信号,只保留特定频率的信号。

然后,信号通过放大器被放大。

一旦信号被放大,它们会通过解调器进行解调,将它们转换回原始的音频或数据信号。

解调后的信号可以被接收设备(如收音机或电视机)转换为声音或图像。

广播的原理是通过将电磁波从发射器传输到接收器,通过调谐、放大和解调等步骤,将信息从发射端传送到接收端。

这样,听众或观众就能收听或观看广播节目。

广播系统原理

广播系统原理

广播系统原理广播系统原理是指通过无线电波将声音或音频信号传播至广播接收设备的技术方法。

该系统的基本原理是将声音信号转换为电信号,然后通过调制将电信号转换为可传播的无线电波。

接收设备收到无线电波后,再通过解调将信号转换为可听的声音。

广播系统原理的主要组成部分包括传输设备和接收设备。

传输设备包括音频源、调制器和发射器。

音频源可以是麦克风、乐器或音频设备等,用于将声音信号转换为电信号。

调制器将电信号进行调制,以便将其转换为无线电波。

发射器将调制后的无线电波发送到空中,使其能够传播。

接收设备包括天线、接收器和扬声器。

天线用于接收发射器发送的无线电波,并将其转换为电信号。

接收器对电信号进行解调,将其转换为声音信号。

最后,扬声器将声音信号转换为可听的声音。

广播系统原理的关键是调制和解调过程。

调制是将声音信号转换为适合传播的无线电波的过程。

常见的调制方法有调幅(AM)和调频(FM)。

调幅是通过改变无线电波的振幅来传输声音信号,而调频是通过改变无线电波的频率来传输声音信号。

解调是将接收到的电信号转换为可听的声音信号的过程。

解调方法与调制方法相对应。

对于调幅广播系统,接收器通过提取电信号的振幅变化来还原声音信号。

而对于调频广播系统,接收器通过提取电信号的频率变化来还原声音信号。

广播系统原理的应用非常广泛。

它可以用于向大众传递新闻、音乐、体育赛事等信息,是人们获取信息的重要途径。

此外,广播系统还可以用于紧急情况下的警报和通知,起到保护公众安全的作用。

总结起来,广播系统原理是将声音信号转换为电信号,再通过调制将电信号转换为无线电波,最终通过接收设备将无线电波转换为可听的声音信号的技术方法。

它在传播信息和保护公众安全方面发挥着重要作用。

IP数字网络广播系统架构原理

IP数字网络广播系统架构原理

IP网络广播系统工作原理
一、工作原理
IP网络广播系统是一套基于网络传输的广播系统,通讯协议采用TCP/IP网络协议,借助网络(局域网或广域网)进行通讯和传输广播音频信号,IP网络广播系统的工作原理概括两个方面:
第一:采用采用网络TCP/IP协议,利用网络进行通信和传输广播音频信号;
第二:数模转换,先把模拟的广播音频信号利用广播软件,转换成数字音频信号,再把数字音频信号压缩成可以在网络上传输的数据包,再通过网络进行传输到目的区域,在目的区域设置解码器接收网络数据包,再把数字音频信号转成模拟音频信号输出给功放设备,功放设备放大音频信号再由扬声器发音;
二、IP网络广播系统架构
我司的IP网络广播系统由系统服务器,系统管理操作软件、IP网络适配器(即解码器)、IP网络寻呼站、周边设备等设备组成,架构如下
三、IP网络广播系统与网络的关系
由于IP网络广播系统是利用网络进行传输音频数据包,在传输过程中,必定会占用网络带宽,产生网络流量,目前我司的IP网络广播系统的音频数据包占用带宽流量具体数据如下:
单向广播终端占用带宽:服务器上行150K(1台),服务器下行1K(1台);终端上行1K(1台),终端下行150K(1台);此计算按每套节目128K计算(文件播放、定时播放);
服务器上行80K(1台),服务器下行1K(1台);终端上行1K(1台),终端下行80K(1台);此计算按每套节目64K计算(实时采播);
双向对讲终端占用带宽:服务器上行32K(1台),服务器下行32K(1台);终端
上行32K(1台),终端下行32K(1台);此计算按终端进行双向对讲时计算;。

广播系统中报警发生器的原理

广播系统中报警发生器的原理

广播系统中报警发生器的原理
1.信号源:报警发生器需要一个信号源来触发警报。

一般来说,这个信号源可以是人手动触发的,也可以是自动触发的,例如火灾探测器、烟感探测器等。

2. 控制器:报警发生器的控制器是整个报警系统的核心部分,它可以接收信号源发出的信号,并根据不同的信号源来控制发出不同的声音或光信号。

3. 放大器:放大器主要是用来放大控制器发出的信号,以便将声音或光信号传播到更远的地方。

4. 扬声器或光源:报警发生器最后需要一个扬声器或光源来发出声音或光信号。

扬声器和光源的种类和功率可以根据实际需要来选择。

总的来说,广播系统中的报警发生器是一种多功能的设备,它可以根据不同的需求,发出不同种类的声音或光信号。

它的工作原理比较简单,但是在实际应用中需要考虑到很多因素,如声音传播的距离、光信号的强度等,才能确保报警发生器的正常工作。

- 1 -。

广播电台工作原理

广播电台工作原理

广播电台工作原理
广播电台的工作原理是通过无线电技术将声音信号转化为电磁波,然后通过天线发射出去。

具体的工作过程包括以下步骤:
1. 信号输入:广播电台首先需要输入声音信号源,例如麦克风或音频设备。

这些声音信号会经过放大器进行电信号放大,以便更好地传输。

2. 调制:在广播电台中,电磁波是通过调制的方式来携带声音信号的。

调制是将声音信号嵌入到载波信号中的过程。

常见的调制方式包括调频调制(FM)和调幅调制(AM)。

调频调制将声音信号的频率变化转为载波频率的变化,而调幅调制则利用声音信号的振幅变化来调制载波信号。

3. 功率放大:调制后的声音信号会经过功率放大器进行放大,以提高信号的传输距离。

4. 天线发射:放大后的信号通过连接到天线的输出端口,在高频范围内发射成电磁波。

天线的尺寸和形状决定了电磁波的传播方式和范围。

5. 接收与解调:在广播电台的接收端,天线接收到电磁波后,经过一系列的电路和处理过程被转化为原始的声音信号。

其中包括解调过程,即将调制的载波信号分离出来,还原为原始的声音信号。

6. 放大与声音输出:接收到的信号经过放大及其他必要的处理
后,送入扬声器或其他音频设备,最终输出为声音。

总之,广播电台的工作原理是将声音信号转化为电磁波,并通过天线发射出去,接收端再将电磁波转化回声音信号。

这样,人们就能够通过收音机等设备接收和听到广播电台传递的声音信息。

电台广播的原理与应用

电台广播的原理与应用

电台广播的原理与应用1. 介绍电台广播是一种通过电波传播音频信号的无线通信方式。

它是大众娱乐、新闻和传媒领域最重要的一个组成部分之一。

2. 原理电台广播的原理基于无线电波的传输。

下面是电台广播的工作原理:1.信号处理:在广播电台中,音频信号首先被输入到一个编码器中进行处理。

编码器将音频信号转换成基带信号,整合并生成广播信号。

2.调制:为了将基带信号传输到更远的距离,广播信号经过调制过程,将其转换成调频(FM)或调幅(AM)信号。

调频广播使用频率调制,在信号的频率上进行调制。

调幅广播使用振幅调制,在信号的幅度上进行调制。

3.放大:调制后的信号被输入到放大器中进行放大,以便在传输过程中能够覆盖长距离。

4.天线:放大后的信号通过天线传输到空气中,形成无线电波。

5.接收:接收机通过调谐和解调的过程来检测和分离目标广播频率的信号。

解调器将广播信号转换为原始音频信号。

3. 应用电台广播在现代社会中有广泛的应用。

以下是几个主要的应用领域:3.1 娱乐电台广播是一种重要的娱乐媒体,为大众提供音乐、喜剧、戏剧等各种形式的娱乐节目。

通过电台广播,人们可以收听各种类型的音乐、访谈和情感类节目。

3.2 新闻电台广播是人们获取新闻信息的重要渠道之一。

广播台提供各种新闻节目,包括政治、经济、社会和文化等方面的新闻报道。

人们可以通过电台广播及时了解到本地、国内和国际的新闻动态。

3.3 紧急通信电台广播在灾难和紧急情况中发挥着重要的作用。

政府和应急机构可以通过广播系统向大众发送紧急通知、警报和指示。

这对于及时向人们提供必要的信息、保护公众安全至关重要。

3.4 教育电台广播在教育领域也有广泛的应用。

一些学校和大学建立了自己的广播系统,通过广播课程、讲座和讨论,为学生提供教育资源。

这在偏远地区、发展中国家和学生群体中非常有价值。

3.5 宣传和广告电台广播也被广泛用于商业宣传和广告。

各种商业机构和品牌利用广播平台宣传他们的产品和服务,以吸引听众的注意力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、公共广播系统说明(一)、公共广播系统概述公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。

所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。

公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。

在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。

广播系统分类:广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类:1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。

要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。

2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为),是广播系统一个特例。

公共广播系统按用途可分为以下几类:1)室外广播系统室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。

它的特点是服务区域面积大,空间宽广。

背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms 以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。

室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。

2)室内广播系统室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。

它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。

房间的体形等因素对音质有较大影响。

3)公共广播系统公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。

近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。

公共广播系统的控制功能较多。

如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。

扬声器负载多而分散、传输线路长。

为减少传输线路损耗,一般都采用70V 或100V定电压高阻抗输送。

声压要求不高,音质以中音和中高音为主。

4)会议系统随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。

会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。

会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。

要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。

(二)、广播系统的特点背景音乐简称BGM,是Back ground music的缩写,它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种创造轻松愉快环境气氛的音乐。

因此,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛,它在宾馆、酒店、餐厅、商场、医院、办公楼等广泛的应用。

(三)、广播音响系统的组成不管哪一种广播音响系统,基本可分四个部分:节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。

节目源设备:节目源通常为无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。

信号放大器和处理设备:包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。

这部分设备 的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。

调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能 指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。

有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。

这部分是整个广播音响系统的“控制 中心”。

功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。

传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。

对礼堂、剧场等,由于功率放 大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系 统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故 对传输线要求不高。

扬声器系统:扬声器系统要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际。

礼堂、剧场、歌舞厅音色, 而扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要不高,一般用3W-6W 在天花喇叭即好。

(四)、公共广播工程系统设计公共广播系统设计通常都从声场开始(即扬声器的放置位置),然后再向后推进到功率放大器、声处理系 统,调音台、直至话筒和其他音源。

这种逐步向后推进的设计步骤是十分必然的。

因为声场设计是满足系统功 能和音响效果的基础,它涉及扬声器系统的选型,供声方案和信号途径等。

只有确定扬声器系统才能进行功率 放大器驱动功率的计算和驱动信号途径的确定,然后再根据驱动功率的分配方案进一步确定信号处理方案和调 音台的选型等。

声场设计是公共广播系统的基础,涉及系统最终的音响效果,但也是非常复杂繁琐的工作。

由于计算机技 术的飞跃发展,现在可采用EASE3.0以上的版本的声学软件工具进行计算,最终可获得满足预期要求的声场设 计报告。

声场设计过程可能需要反复多次才能达到要求。

图1是声场设计的流程式图。

图1声场设计流程图广播系统供声方案根椐建筑物的功能、体型、空间高度及布局等因素,可分为集中供声、分散供声和分区供声三种供声方 案。

良好的公共广播工程应能有效地控制扬声器的声场分布和满足投射距离的声压级要求。

a )集中供声顾名思义是把一组扬声器集中安装在一个固定位置上的供声系统。

对于舞台的剧场或多功能厅来说,扬声 器组通常安装在靠近自然声源的舞台台口上方左右两侧(三路扬声器系统可分为左中右三组安装)如图2和 图3所示。

由于声音来自舞台方向,与观众的视听方向一致,听感自然。

为使全部观众区声场均匀,扬声器应置于较 高的信置。

为克服前几排观众区“头顶感”声像,可在台口两侧或台唇部位设置若干小功率辅助扬声器,利用」曲川渊.❷制411值增喜। 吸/口」 明裸帮牖皮与物羯践品?-哈斯效应解决前区观众声像一致的问题图2大型厅堂的集中供声系统(a)体育馆的集中供声系统(b)厅堂的集中供声系图3剧场的集中供声系统图4扬声器的偏轴衰减和距离衰减特性的互补作用对四面均有观众区的大型体育馆或大型厅堂,扬声器系统通常以一种“声塔”形式的阵列组合吊挂在大厅中央。

利用扬声器指向特性即偏轴方向的声压随偏角增大而逐渐减少的特性和声压级随投射距离的增加按距离的平方减少的特性可声场达到互补的结果。

如果扬声器位置得当,可使声场更为均匀。

如图4所示集中供声的优点是声像一致,听感自然:扬声器之间的声波干扰小;声音清晰度高。

缺点是对于形状复杂,又有多层楼厅和眺台的厅堂,声场不易做得均匀;狭长的厅堂,由于投身距离远,后座观众区的声压级可能会偏低。

为此,可利用强指向性的远投射扬声器增强后部观众区的声压级以及在眺台下面的声影区适当增设几个补声扬声器,增加这部分区域的直达声和声压级,抑制混响声的影响,提高声音的清晰度。

b)分散式供声对于无法采用集中供声的大型或狭长高度又不高(低于6米)或空间结构可分为几部分的大厅,以及对于难以获得好的语言清晰度的混响时间较长的大型礼堂,可采用分散式的供声。

分散式供声有两种形式:一种是以天花安装扬声器为供声单元的分散式供声,如图5所示。

另一种是以小功率声柱或音箱(功率为25W〜60W)为供声单元的分散式供声系统,如图5所示。

分散式供声系统能获得均匀的声场;并由于扬声器与听众之间的距离很近,可保持较高的直达声与混响声的声能比。

所以在混响时间较长的条件下也能获得较高的清晰度,并且不容易发生回声问题。

吊顶天花板扬声器大都是口径为130mm〜160mm(5寸〜6.5寸)的3W〜6W中频纸盆扬声器,最大声压级为90-93 db,1m,适合播放语言节目,高音与低音性能较差。

图5大礼统堂中的分散式系(a)侧视图rri 。

乏态I I I Q O O <> O(a)平面图天花板扬声器的布局设计应根据服务区域的体形,空间设计,环境噪声和扬声器的最大声压级等参数综合考虑。

图6是扬声器的指向角a =90 圆锥形方向图的服务区计算图。

单元个天花板扬声器的声所覆盖S1为:S1=0.785 [2 (H-1.5)tg a]的平方(平方米)当a =90时,(1)式可简化为:S1=0.785 [a(H-1.5)]的平方(平方米)如果需要覆盖的面积为S,按80%的覆盖分布,需要的扬声器总数量N为:N=S/S1上式中:S为声场覆盖的总面积。

单位为mS1为单个扬声器的声场覆盖面积,单位为mH为天花离地面的高度,单位为m小功率天花板扬声器常用于空间高度H不大于5〜6 m的会场或公共场所,例如在一个高度H= 4m环境噪声为45dB (A )的会场采用天花板扬声器供分散式供声时,可选用灵敏度为86dB ,1W ,1m 左右的,额定 功率为3W 的天花板扬声器。

为使听众能获得良好的清晰度,要求听众处的直达声声压级高于环境噪声声压级25dB,即45dB + 25dB=70dB 。

3W 扬声器在离扬声 器口 1m 处的最大声压级为 86+4.8dB ( 3W 功率分为4.8dB)=90.8dB,1m 。

2.5m 高度 (H-1.5)的距离衰 减为-8dB 因此到达听众耳朵高度的最高声压级为90.8 - 8 = 82.2 dB ,可满足良好清晰度的要求。

根据图6 (a )还可算出天花扬声器之间的间隔距离为:2(H-1.5)=5m 。

图6天花板扬声器的分散式供声系统士坐H l.m. J 4 H Lt?使用小型声柱的分散式系统也可按上例类似的方法计算其间隔的距离和声压级等级参数。

图7是声压 级距离衰减的计算曲线。

图中横坐标为离声源端口的距离,纵坐标为声压级的相对衰减速dB.工(a ) 天花板扬声器声场覆盖立面图(b ) 80%的水平覆盖图 (c )100%的水平覆盖图图7 声音传播的距离衰减计算图为改善视听感觉,在礼堂舞台上可设置一个目标扬声器,因为该扬声器没有经过延时,所以容量使听众认定为声源。

为补偿前后各扬声器发出的声音能够同时到达各听众位置,系统中还应设不如图8所示的延时单元。

延迟时间T的计算如下:T= D/3+0)(3J式中:D为观众离舞台声源的距离与最近扬声器声源的距离差,单位为m。

分散式供声的最大优点是声场均匀,直达声与混响声的声能比高,它的最大缺点是视听感觉不一致和多声源之间的声音干扰较大,影响声音清晰度。

采用小功率高密度低声压的分散式供声可在混响时间较长的特大型会场中获得较好的语言可信度。

相关文档
最新文档