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随着 HDR(高动态范围)产品的数量缓慢增加,HDR 产品中仍然存在各种挑战。我们的应用说明讨论了这些挑战以及动态转换如何帮助设施实施并行的 HDR / SDR 生产。
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我们广播行业的大多数人都熟悉光纤传输系统和广泛用于广播应用的解决方案。这些是典型的外部应用程序,用于在遥远的地点之间移动视频信号,或将遥远的摄像机信号传输到外部广播单元。设备内的信号分配通常是铜同轴电缆,自电视问世以来,这种电缆一直以各种形式使用。然而,随着向HDTV视频带宽的转变,从270Mbit到1.5Gbit的带宽增加了近7倍。
随着进一步迁移到1080P,视频带宽进一步增加到3Gbit。随着带宽的增加,铜电缆的覆盖范围缩小了,我们与铜连接的世界正在迅速缩小。
电缆长度已经从270兆比特时的350米(1149英尺)减少到1.5兆比特时的140米(460英尺),现在在3Gbit时减少到大约70米(230英尺)。如果你允许电缆布线和应急接线板等的开销,那么70米(230英尺)的最大电缆长度会给设施设计和扩展带来严重的问题。
本文是对光纤技术的基本介绍,因为它属于广播和视频行业,并将探索该技术,解释一些好处和潜在的陷阱。这也显示了使用LYNX Technik光纤接口的一些解决方案。
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通常,CWDM是一种用于通过单个光纤连接在远程位置之间传输多个信号的技术。这就利用了长距离光缆的利用率,从而降低了相对成本。然而,随着高清电视和视频制作(3Gbit)所需带宽的增加,以及新的3D市场的迅速发展(3Gbit SDI在生产环境中的广泛使用),我们看到光纤连接越来越多地取代了设施内传统的铜(电力)连接。
随着这种演进的继续,越来越多的专用单向“点对点”光纤连接被消耗,一个“内部”CWDM解决方案是更好地利用现有光纤资产设施的合乎逻辑的下一步。
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今天的现代数字多格式安装已经导致了一系列新的终端设备产品的开发,旨在满足这些系统的许多需求。许多设备都是复杂的、多方面的、多功能的模块,具有大量的选项和配置可能性。综合控制系统已成为任何现代终端设备安装的重要组成部分。
LYNX Technik公司已经通过模块化和可扩展的控制系统解决了这个问题。控制系统的两个主要构件是模块化机架控制器形式的硬件组件和一个软件应用程序。
本文解释了LYNX Technik control susyem背后的概念,并展示了如何配置和扩展系统,从一个机架到多个位于不同物理位置的大型系统,所有这些都在中央控制之下。
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快速入门指南的APPolo控制系统。简短的一步一步的描述所需的初始步骤连接您的第一个LYNX RackFrame。
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随着数字基础设施在广播视频和音频标准中的广泛采用,实现了无缝设备互操作性。对于信号的视频部分,转换相当简单。模拟视频有严格的标准,因此视频信号有可能过渡到数字世界。音频转换要复杂得多。
虽然已经发布了数字音频的标准,但在名义音频电平、全比例数字音频电平和音频净空方面,还没有模拟音频的标准。所使用的内容会随着市场、地理位置甚至应用程序的变化而变化。音频仍然是隐式的模拟I/O格式。我们不能说(或听)数字位,大多数音频来源于模拟域,所有音频都必须转换回模拟域才能听到。
所有的变量和没有真正的标准化模拟音频有一个额外的复杂性,这需要考虑。管理音频信号的A/D和D/A转换对于确保数字广播和后期制作基础设施中的最佳音频质量至关重要。
本白皮书将有助于理解有关音频信号的A/D和D/A转换的问题,并探讨这与当今广播中使用的“标准化”数字音频方法(和技术)之间的关系。
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新的EBU A/V同步模式是Testor和新的PTG 5610测试生成器所特有的。这是对EBU在技术文档EBU tech 3305中提出的现有525 / 625模式的修改。LYNX Technik对该模式进行了调整和增强,以用于现代多格式(SDTV和HDTV)环境。该模式被设计用于满足现代多格式数字广播设施的许多要求。
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