Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

668_Mamchev_G.V._Tekhnicheskie_sredstva_TV_vehhanija_

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
12.11.2022
Размер:
7.93 Mб
Скачать

4.3. Источники питания видеокамер

101

отображать на дисплее видоискателя камеры разнообразную информацию: степень разряда; время, оставшееся до полного разряда; количество циклов «заряд

– разряд». Кроме того, на корпусе цифровых литиево-ионных батарей расположен специализированный дисплей, на который дополнительно выводятся данные об оставшемся времени работы аккумулятора под нагрузкой в часах, минутах, что является несомненным плюсом батарей данной серии.

Видеокамеры (камкордеры) обычно питаются от никель-кадмиевой АКБ с напряжением 13,2 или 14,4 В. Она крепится к задней стенке записывающего блока. Используются аккумуляторы разной емкости. Для получения увеличенного времени работы видеокамеры используется несколько батарей, соединенных параллельно и размещенных в аккумуляторном поясе оператора.

Большинство камкордеров потребляют от 15 до 45 Вт и запитываются от АКБ емкостью 4 Ач. Это обеспечивает от 1 до 2 часов непрерывной работы в зависимости от потребляемой видеокамерой мощности и использования накамерного света. На эффективность работы и срок службы аккумулятора, помимо принципа электрохимических процессов, решающим образом влияют метод зарядки, характер разряда и температура, при которой используется батарея.

Для примера в табл. 4.1 приведены основные параметры аккумуляторов, выпускаемых компанией SWIT Electronics (КНР), применяемых для автономного питания современных видеокамер и накамерных устройств [22].

Особое внимание заслуживает литиево-ионные аккумуляторы для телевизионного оборудования, производимые компанией Fxlion [23].

Все аккумуляторы Fxlion могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды –20 … +55°С, что дает возможность съемочным группам работать в самых непредсказуемых условиях, не беспокоясь об исправности техники. Диапазон моделей аккумуляторов для плечевых видеокамер достаточно широк, батареи выпускаются с креплениями V-lock или Gold-mount. Емкость АКБ можно выбрать из ряда 100, 130, 160, 190 и 230 Втч.

Продукция Fxlion не страдает от так называемого эффекта памяти, поэтому АКБ не обязательно заряжать полностью, что удобно, если времени на это у оператора не много, а впереди новая съемка. Правда, специалисты компаниипроизводителя советуют не держать АКБ на зарядке сверх необходимого времени и отключать ее сразу же по завершении заряда. Отсутствие эффекта памяти влияет и на срок службы аккумулятора – не придется его быстро менять изза того, что он стал хуже держать заряд.

Литий-ионные аккумуляторы примерно на 30% легче, чем никельметаллогидридные (Ni-MH) батареи эквивалентной емкости, и поддерживают

в процессе

работы

постоянное

напряжение. Это экологически более чистое

устройство, не содержащее токсичных соединений ртути и кадмия.

Говоря о качестве аккумуляторов, в первую очередь обращают внимание

на удобство

для

операторов,

так как именно им приходится работать

с техникой. Даже такие мелочи, как индикатор остатка заряда, имеют значение,

когда необходимо

снять что-то важное, что

должно обязательно войти

в телепередачу.

Fxlion

снабжает

свои

аккумуляторы

четырех-

102

4. НАКАМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКАМЕР

и пятисегментными индикаторами остатка заряда, что позволяет прогнозировать длительность работы камеры.

Кроме того, батареи содержат дополнительные разъемы – коаксиальный и D-Tap, которые могут быть использованы как для питания вспомогательного оборудования, так и для зарядки самой аккумуляторной батареи. Например, через разъем D-tap можно одновременно подать питание и на камеру, и на накамерный осветительный прибор.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 4.1

Технические характеристики аккумуляторов SWIT Electronics

 

 

для профессиональных видеокамер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель

Тип

Выходное

Емкость

 

 

Масса,

напряже-

Размеры, мм

 

 

 

 

SWIT

крепления

Втч

Ач

 

кг

ние, В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделяемые литиево-ионные батареи

 

 

 

 

 

 

 

 

S-8172А/S

Gold mount/

14,4

80 2

5,56

168 101 65 (S-8172А)

 

1,25

 

V-mount

 

 

2

168 101 60 (S-8172S)

 

 

S-8082А/S

Gold mount/

14,4

88

6,1

134 88 54 (S-8082А)

 

0,76

V-mount

134 88 52 (S-8082S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые литиево-ионные батареи

 

 

 

 

 

 

 

 

D-8081А/S

Gold mount/

14,4

88

6,1

134 88 54 (D-8081А)

 

0,76

V-mount

134 88 52 (D-8081S)

 

 

 

 

 

 

 

D-8111А/S

Gold mount/

14,4

126

8,75

168 98 54 (D-8111А)

 

0,9

V-mount

168 98 52 (D-8111S)

 

 

 

 

 

 

 

D-8161А/S

Gold mount/

14,4

190

13,2

168 98 70 (D-8161А)

 

1,3

V-mount

168 98 68 (D-8161S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литиево-ионные батареи

 

 

 

 

 

 

 

 

S-8080А/S

Gold mount/

14,4

88

6,1

165 90 51 (D-8080А)

 

0,8

V-mount

165 90 49 (D-8080S)

 

 

 

 

 

 

 

S-8110А/S

Gold mount/

14,4

126

8,75

165 90 53 (D-8110А)

 

0,9

V-mount

165 90 51 (D-8110S)

 

 

 

 

 

 

 

S-8160А/S

Gold mount/

14,4

190

13,2

165 90 68 (D-8160А)

 

1,3

V-mount

165 90 66 (D-8160S)

 

 

 

 

 

 

 

S-8056N

NP

14,4

56

3,9

185 72 25

 

0,69

 

Никель-металлогидридные батареи

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-2121D

NP

13,2

50

3,8

185 72 25

 

0,69

 

Литиево-ионные батареи со схемой защиты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для камеры

 

 

 

 

 

 

S-8U62

Sony PMW-

14,4

63

4,4

41,5 69,7 93

 

0,42

 

EX1

 

 

 

 

 

 

АКБ Fxlion совместимы с профессиональными ручными камерами Panasonic и Sony. Используя зарядное устройство PL-U65, можно заряжать две батареи одновременно: одна батарея будет заряжаться 3 часа, две – 6 часов. Ес-

4.3. Источники питания видеокамер

103

ли заряжается только одна батарея, можно выбрать одну из опций заряда – быстрого (3 часа) и стандартного (6 часов).

В последнее время в связи с распространением компактных образцов видеотехники – камер, рекордеров, осветительных приборов и т.д. – стали широко применяться и АКБ соответствующих габаритов. Но проблема в том, что есть один класс устройств, практически не подлежащих миниатюризации, – это объективы. А ведь аккумулятор не зря крепится к задней части камеры, поскольку он играет роль не только источника питания, но и балансирующего противовеса. Поэтому если на компактную камеру, например Canon XL, установить тяжелый профессиональный вариообъектив, то и штатную АКБ, следует заменить более тяжелой (для этого выпускаются соответствующие адаптеры), иначе будет очень неудобно работать, поскольку центр тяжести камеры существенно сместится в сторону объектива.

4.4. Конструктивные особенности узконаправленных микрофонов

Большинство видеокамер имеет встроенный микрофон и гнездо для подключения внешнего микрофона. Встроенный микрофон «трубчатого» типа (микрофон «бегущей волны») размещается на конце телескопического стержня, который может выдвигаться вперед, перемещая микрофон на некоторое расстояние перед камерой. Пористый защитный чехол, надеваемый на микрофон, не только предохраняет его от пыли и механических повреждений, но и предотвращает запись от нежелательных внешних шумов, например, шума ветра.

Втелевидении такие микрофоны называются «пушками» потому, что их можно установить на дальнем расстоянии от источника звука (2...10 м) и как бы прицелиться. Расстояние, на котором можно установить «пушку», не выходя за рамки технических стандартов по разборчивости звука, определяется чувствительностью микрофона.

Длина корпуса «пушки» варьируется в пределах 15…1000 мм, и чем она больше, тем сильнее подавляются звуки, приходящие от источников, расположенных вне поля зрения камерного объектива. Эти качества незаменимы для «захвата» звука в строго ограниченной зоне, куда направлен объектив.

Вотличие от обычных микрофонов, «пушки» принимают звук не на плоскость мембраны, а вдоль линии корпуса – звуковода, совпадающей с направлением на источник звука (рис. 4.1) [24]. Звуковод – это акустически открытый «ствол», представляющий собой металлическую трубку диаметром 10...30 мм со специальными щелевыми отверстиями, размещенными круговыми рядами по всей его длине. Конденсаторный микрофонный капсюль установлен глубоко внутри. Поскольку скорость осевого распространения звуковых волн вне трубки и внутри неодинакова, очевидно, что по оси направленности волны, проникающие в звуковод через все щелевые отверстия, будут складываться по фазе.

Инаоборот, звуковые волны, приходящие под некоторым углом к оси направленности микрофона, будут рассогласованы по фазе, так как в этом случае ско-

104

4. НАКАМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКАМЕР

рость их распространения внутри звуковода будет больше, чем осевая составляющая скорости звука снаружи. Именно поэтому чувствительность микрофо- на-«пушки» вне оси направленности – сбоку и сзади – минимальна.

Рис. 4.1. Конструкция микрофона «бегущей волны»

Однако одной «пушки», да еще зафиксированной на видеокамере, не всегда достаточно для записи звукового сопровождения, поэтому нормой является использование выносных микрофонов различного типа. Типы и виды их весьма разнообразны и должны определяться спецификой задач съемки.

Устранить проблему «привязанности» микрофона к видеокамере можно за счет радиосистемы. На камеру устанавливается приемник, принимающий сигнал с ручного радиомикрофона. При мощности передатчика радиомикрофона до 10 мВт обеспечивается стабильная работа и высококачественная передача звукового сигнала, а в открытом пространстве без специальных антенн и усилителей удается покрыть расстояние в несколько сотен метров.

Обычно в микрофонах, поставляемых с видеокамерами, имеются встроенные фильтры, ослабляющие частоты ниже 250 Гц. Это сделано для дополнительного ослабления шума ветра, так как поставить специальную ветрозащиту на камеру нельзя по конструктивным соображениям. При этом ослабляются и шумы дорожного движения.

Заслуживают внимания новейшие микрофона-пушки, выпускаемые японской фирмой Sanken. Например, модель Sanken WMS-5. Это первый в мире микрофон-пушка, работающий в формате 5.0 Surround и предназначенный для внестудийной звукозаписи. Он обеспечивает реалистичную передачу окружающего звука и требует минимума времени для установки – легко крепится на камере [25].

Sanken CSR-2 – новый трехкапсюльный микрофон-пушка с отсечением звука со стороны тыла. Подавление звука с тыльной стороны обеспечивается в широком диапазоне частот при узкой направленности микрофона в диапазоне средних и высоких частот и при отсечении звука со стороны тыла с помощью двух капсюлей в диапазоне низких и средних частот.

Еще одним распространенным микрофоном-пушкой является Sanken CS-2. Это самая чувствительная пушка в мире (63,0 мВ/Па) с узкой направленностью, которая благодаря специальному прямоугольному капсюлю позволяет каче-

4.4. Конструктивные особенности узконаправленных микрофонов

105

ственно фиксировать звук с больших расстояний и открывает новые возможности для репортажной работы, интервью, спортивных трансляций, работы в театре и т.д.

4.5. Устройства беспроводной передачи аудиовизуальной информации от видеокамер

Для видеосъемки спортивных программ и актуальных сюжетов новостей, трансляции больших концертов, различных крупномасштабных общественных мероприятий, в системах видеонаблюдения (охранных системах) требуются не только мобильное съемочное телевизионное оборудование, но и оперативная доставка видеоматериалов на телецентр или пункт контроля. Этим требованиям удовлетворяют устройства беспроводной передачи аудиовизуальной информации, сигналов служебной связи (микроволновые радиопередатчики), закрепляемые непосредственно на видеокамерах.

Специалисты в различных странах называют такие системы по-разному: радиокамеры, беспроводные камеры, цифровые беспроводные камерные системы. В любом случае, беспроводная накамерная система выполняет простую задачу: передает сигналы изображения и звукового сопровождения от видеокамеры до устройства мониторинга или записи. Такая система используется в случаях, когда передача сигналов по кабелю по тем или иным причинам невозможна, например, при трансляции с борта вертолета.

В настоящее время используются как аналоговые, так и цифровые беспроводные накамерные системы передачи аудиовизуальной информации от передающих камер стандартного и высокого разрешения.

Как аналоговые, так и цифровые беспроводные накамерные системы за рубежом работают в частотных диапазонах 2,…2,7; 3,2…3,6 ГГц, реже встречаются системы, работающие в диапазонах до 8,5 ГГц и выше. Выходная мощность таких устройств – 3 мВт…1 Вт. Дальность работы может достигать 1 км при прямой видимости и хороших погодных условиях, обычно же стандартная дальность систем составляет 300…500 м. Это простейшие системы, использующие частотную модуляцию. В таких системах осуществляется передача композитных телевизионных сигналов и одного (реже – двух) сигналов звукового сопровождения. Реальная ширина полосы видео – около 5 МГц, звука – до 15 кГц. Как правило, у аналоговых микроволновых накамерных систем имеется возможность выбора рабочих частот в пределах собственного рабочего диапазона. Обычно это четыре значения частоты: 2,412, 2,432, 2,452 и 2,472 ГГц [26].

Для получения нужной диаграммы направленности и коэффициента усиления приемо-передающие антенны накамерных систем могут иметь различную конструкцию. Самой распространенной является антенна с круговой диаграммой, которая крепится непосредственно на передатчике. Это наиболее универсальная антенна, но коэффициент усиления у нее невысокий. Направленные антенны с большим коэффициентом усиления применяются, когда точно известно взаимное расположение передатчика и приемника и оно практически не

106

4. НАКАМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКАМЕР

меняется в процессе съемки. При съемках статичных планов изображение будет стабильно, однако при резких движениях видеокамеры могут наблюдаться «подрывы» изображения, что объясняется видом модуляции и типом применяемой антенны. Для повышения надежности и дальности канала связи используется технология разнесенного приема, когда приемник снабжается несколькими антеннами, установленными прямо на нем или закрепленными в разных местах на расстоянии, допускающем подключение антенны к приемнику по кабелю. Эти антенны принимают сигналы как прямонаправленных, так и отраженных волн, в этом случае вероятность «подрывов» при приеме сигнала с движущейся камеры становится меньше, так как установленный в приемнике измеритель уровня выбирает наиболее мощный сигнал и подает его на демодулятор.

К преимуществам аналоговых устройств беспроводной передачи аудио- и видеосигналов следует отнести довольно малое время задержки, которым практически можно пренебречь. Поэтому совместное использование в рамках одной телевизионной трансляции сигналов от беспроводных камер и от подключенных по кабелю не представляет технической сложности. Объясняется малая задержка сигналов наличием в системе связи только передатчика и приемника.

Но переход на цифровые технологии неизбежен, а потому не только аналоговое наземное телевизионное вещание (равно как и другие его виды) уходят в прошлое, но и любые варианты передачи аналоговых сигналов отмирают. Это касается и беспроводных камерных систем. Они стали цифровыми, а наряду с их достоинствами появились и недостатки. Один из самых существенных – это время задержки. В некоторых беспроводных системах оно может достигать 1,5 с, что, в принципе, не так уж страшно, если речь идет о работе только одной камеры. Ведь зритель все равно не заметит, что разница между реально происходящим событием и изображением составляет более секунды. Но если надо совместить сигнал от беспроводной камеры с сигналом от подключенной по кабелю, то задержка станет очевидной.

Большое время задержки в цифровых беспроводных системах объясняется наличием на передающей стороне кодера компрессии, а на приемной – декодера. Именно они вносят существенный вклад в увеличение времени задержки. Сжатие необходимо для согласования вырабатываемого цифрового потока, скорость которого может достигать 270 Мбит/с, с каналом передачи. На сегодняшний день в накамерных радиосистемах применяют три хорошо известных стандарта компрессии: MPEG-2, MPEG-4/AVC и Wavelet [27]. Стандарт сжатия MPEG-2 с

форматами кодирования 4:2:2 или 4:2:0, которые отражают соотношение частот дискретизации яркостного и двух цветоразностных сигналов при их раздельном кодировании, обеспечивает вещательное качество при скорости цифрового потока примерно 7 Мбит/с. Более эффективной является компрессия на основе Wavelet-преобразования, обеспечивающая выигрыш в коэффициенте сжатия в 1,3…1,8 раза, а также на основе стандарта MPEG-4/AVC с коэффициентом компрессии в три раза бóльшим по сравнению со стандартом MPEG-2 при одинаковом качестве изображений. Таким образом, в случае Wavelet-преобразова- ния вещательное качество телевизионных изображений достигается при скоро-

4.5. Устройства беспроводной передачи аудиовизуальной информации от видеокамер

107

сти цифрового потока данных в 3,9…5,4 Мбит/с, а в случае стандарта компрессии MPEG-4/AVC достаточно передавать цифровые данные со скоростью 2,35 Мбит/с. В целом же можно сказать, что кодек MPEG-2 проще в реализации по сравнению с кодеками MPEG-4/AVC и Wavelet-компрессии, но проигрывает им в плане сжатия (особенно для изображений высокого разрешения).

Самые совершенные на сегодня системы беспроводной передачи сигнала с компрессией по стандартам MPEG-2, MPEG-4/AVC характеризуются задержкой 40 мс, что составляет длительность одного кадра (при кадровой частоте 25 Гц). Это вполне допустимо, и сигналы от беспроводных камер без проблем смешиваются с сигналами от других камер, подключенных по кабелю. Наименьшая задержка (в пределах 20 мс) наблюдается в случае использования Wavelet-компрессии. Именно цифровые накамерные радиосистемы на базе этого типа компрессии характеризуются самыми высокими качеством изображения и технологическими параметрами, что способствует широкому распространению таких систем в телевизионном вещании.

В системах беспроводной передачи аудиовизуальной информации от видеокамер предусмотрена защита от несанкционированного приема, реализованная в виде трехзначного кода шифрования, а для его дешифрирования требуется ввести тот же код в приемник.

Что касается вариантов применения беспроводных камерных систем, то они определяются, как правило, временем задержки передаваемого сигнала той или иной системы. К примеру, системы с большой задержкой могут использоваться для съемок различных событий одной камерой, а передаваемый сигнал либо сразу отправляется в эфир, либо записывается для последующего монтажа и обработки. Системы с малой задержкой более универсальны. Они могут эксплуатироваться в составе многокамерных комплексов, в которых камеры подключаются как по кабелю, так и по радиоканалу. Благодаря временнóй задержке длительностью не более одного кадра совмещение сигналов осуществляется без каких-либо ограничений.

Наибольшее распространение в накамерных цифровых радиопередатчиках получила модуляция OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – ча-

стотное уплотнение с ортогональными несущими), ранее принятая для европейского стандарта цифрового наземного телевизионного вещания первого и второго поколений DVB-T/T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial – назем-

ное цифровое видеовещание). При использовании модуляции типа OFDM используют ортогональные несущие, они расположены в некотором диапазоне частот, отведенном для передачи данных путем модуляции и кратны некоторой основной частоте. Фактически данные передаются на 2000 или 8000 несущих (соответственно режимы 2K и 8K). Отдельные элементарные несущие могут модулироваться тремя различными способами: QPSK, QAM-16, QAM-64. При использовании QPSK (Quadrature Phase Shift Keying – четырехпозиционная фазовая манипуляция) – модуляции в сочетании с алгоритмом коррекции ошибок обеспечивается скорость цифрового потока 5,85...8,78 Мбит/с. В случае QAM16 (Quadrature Amplitude Modulation – квадратурная амплитудная модуляция

108

4. НАКАМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКАМЕР

16-позиционная) передаются потоки данных со скоростью 11,7...17,56 Мбит/с. Соответственно при модуляции типа QAM-64 скорость цифрового потока до-

стигает 23,4...35,12 Мбит/с.

Главным преимуществом модуляции OFDM является использование многократных отражений излучаемых сигналов от строений, стен и других препятствий с коррекцией возникающих при приеме искажений и ошибок, что позволяет эффективно использовать OFDM для связи в движении. Таким образом, данный способ модуляции создает устойчивый режим передачи в процессе большинства видов съемки. Обеспечивается высокая устойчивость радиочастотного сигнала, которая особенно ярко проявляется в таких сложных условиях передачи, как центр современного города.

Цифровые системы передачи аудиовизуальной информации по сравнению с аналоговыми системами более устойчивы к ошибкам, обусловленным наличием отраженных волн, так как поток передаваемых данных распределен по большому количеству несущих.

Конструктивно большинство цифровых накамерных радиосистем представляет собой компактный передатчик мощностью 10…100 мВт с кодером, устанавливаемый чаще всего на батарейную площадку камеры, для чего на корпусе передатчика предусмотрено соответствующее стандартное крепление. Другой подход к реализации беспроводных систем, предложенный компанией Thomson, заключается в изготовлении радиопередатчиков в стандартном корпусе адаптера камерного канала.

Выпускаются одно- и двунаправленные радиосистемы. Однонаправленные служат только для передачи сигналов видео и звука от камеры. В этом случае вся работа по корректировке характеристик самой видеокамеры ложится на оператора. Очевидно, что в таком варианте трудно добиться совпадения изображений с двух камер по цветопередаче и другим параметрам, да и синхронизировать их сложно, разве что только через корректор временных искажений.

Двунаправленные системы имеют обратный канал связи, что дает возможность не только получать от камеры сигналы видео и звука, но и передавать на нее служебную информацию: команды управления, сигналы синхронизации и Tally, обеспечивать служебную связь с оператором и кроме того, двунаправленные системы позволяют использовать камеры без оператора, то есть работающие в полностью дистанционно управляемом режиме.

Радиопередатчик, установленный на видеокамере, может быть оснащенным специальной схемой, которая контролирует положение передающей антенны относительно приемной антенны. В этом случае радиосигналы со следящих датчиков поступают на вышеназванную схему, которая затем управляет поворотными механизмами антенны. Как следствие, при этом увеличиваются вес и энергопотребление системы.

Взависимости от условий, в которых осуществляется передача сигнала,

срадиопередатчиками могут использоваться различные типы антенн, отличающиеся конструкцией, диаграммами направленности, поляризацией и усилением [28].

4.5. Устройства беспроводной передачи аудиовизуальной информации от видеокамер

109

Спиральные антенны имеют прочную конструкцию и малый вес. Антенны заключены в корпус из стеклопластика с покрытием. Спиральные антенны отличаются высоким усилением: 6, 12 и 16 дБ. У всех антенн – правосторонняя круговая поляризация.

Всенаправленные антенны имеют прочную конструкцию, малый вес и защищены от влаги. Усиление подобных антенн – не менее 2 дБ, выпускаются также антенны с усилением 6 дБ.

Параболические антенны спроектированы с расчетом на эксплуатацию в полевых условиях. Они прочные и легкие, оптимально подходят для выездных трансляций и организации связи «точка-точка». Выпускается большое количество вариантов широкополосных параболических антенн с линейной или круговой поляризацией. Диаметр антенн составляет 14, 74 или 30 , то есть 356, 610 или 762 мм. Антенны выпускаются с различными вариантами крепления. Усиление параболических антенн в зависимости от диаметра и способа поляризации находится в пределах от 20 до 38,5 дБ.

Панельные антенны – это узконаправленные антенны с усилением 4 и 7 дБ. Антенны типа «Волновой канал» изготавливаются из неподверженной коррозии латуни и защищены кожухом из поливинилхлорида. Производятся

модели с усилением 10 и 16 дБ.

В начале второго десятилетия XXI века наряду с радиоканалом, терминалами спутниковой связи в репортерской и новостной работе все больше распространение получают компактные устройства, обеспечивающие подключение телекамер к сетям сотовой связи 3G/4G/LTE, а также к сетям Wi-Fi (WiMAX).

Обеспечить потоковую трансляцию видеосюжета для новостей в прямом эфире возможно только при выполнении условия: беспроводные линии связи должны обеспечивать пропускную способность не менее 10Мбит/с, чего один 3G-канал выполнить не сможет. Выход из этой ситуации нашелся быстро – при передаче разделять видеопоток на субпотоки с меньшими скоростями и передавать их одновременно по нескольким 3G-каналам. При приеме осуществляется обратная операция – объединение этих субпотоков в один видеопоток.

Например, компания Sony для беспроводной передачи аудиовизуальной информации по сетям сотовой связи разработала устройства CBK-WA100/IFU и CBK-WA101/IFU, рассчитанные на внестудийное применение. Оба беспроводных адаптера способны работать в сетях Wi-Fi, 3G/4G и LTE, обеспечивая передачу видео полного и пониженного разрешения.

Адаптеры оптимально подходят для создания программ различных жанров, включая спортивные и развлекательные мероприятия, а также новости.

Функционально адаптеры во многом идентичны. Передача файлов proxy с места события по каналам Wi-Fi/3G/4G/LTE возможна сразу же по окончании съемки. Это способствует существенной экономии средств и времени на стадии доставки контента, особенно если доставку нужно выполнить срочно. Если же видеокамера не обладает функцией формирования файлов proxy, беспроводные адаптеры могут это делать сами, причем созданные файлы совместимы с боль-

110

4. НАКАМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ВИДЕОКАМЕР

шинством приложений для просмотра видео. Передавать файлы полного разрешения можно не только в беспроводном режиме, но и через соединение USB.

Установка адаптера на камеру Sony не представляет сложности. Для соединения используются кабели, разделанные на разъемы BNC, а также кабель питания. Для дальнейшего упрощения эксплуатации адаптер CBK-WA101/IFU вообще не требует использования кабелей, поскольку снабжен специальным механизмом стыковки.

Установив адаптер на камеру и соединив оборудование кабелем USB, телеоператор получает полный набор функций, включая файловую передачу контента высокого разрешения, дистанционное управление базовыми параметрами камеры, индикацию состояния адаптера в видоискателе и многое другое.

При использовании адаптеров следует понимать, что для беспроводного подключения к LAN (Local Access Network – локальная сеть) или к сетям сотовой связи потребуются соответствующие внешние USB-устройства – модуль подключения по Wi-Fi или модем.

Стоит упомянуть и о такой возможности, как просмотр потокового контента на экране смартфона или планшетного компьютера.

На пристыкованный к камере адаптер можно установить и модуль Wi-Fi, и модем 3G/4G/LTE, правда, передача файлов возможна только по одному из каналов. Адаптер создает proxy-копии материала и сохраняет их на карте памяти SD для последующей передачи (поддерживаются карты SDHC класса 4 и выше).

Записанные на карту памяти клипы, как пониженного, так и полного разрешения, можно загрузить на заранее заданный сервер или в облако, используя коммутатор Wi-Fi или модем 3G/4G/LTE. Но для переноса файлов полного разрешения требуется USB-соединение.

Ну а файлы, переданные с места событий на сервер или в облако, можно далее загрузить в систему нелинейного монтажа (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Функциональная схема, поясняющая работу видеокамеры с адаптерами Sony