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以太網分組路由技術加速視頻轉換帶寬升級
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摘要: 視頻轉換現已呈現兩種技術趨勢,這兩種趨勢正在迅速改變專業工作室的任務。視頻編輯中使用的主體信號從模擬信號演變成標清數字信號,然后迅速轉換成高清和幾種帶寬更高的標準。視頻聚合曾經以點對點專用數字流為特征,而現在將利用分組交換技術,并將以太網作為第二層傳遞機制。
Abstract:
Key words :

    視頻轉換現已呈現兩種技術趨勢,這兩種趨勢正在迅速改變專業工作室的任務。視頻編輯中使用的主體信號從模擬信號演變成標清數字信號,然后迅速轉換成高清和幾種帶寬更高的標準。視頻聚合曾經以點對點專用數字流為特征,而現在將利用分組交換技術,并將以太網作為第二層傳遞機制。

  當然,專業工作室定義的視頻轉換與企業LAN甚至WAN主干網中使用的分組交換技術截然不同。而通過對核心技術進行修改和擴展,出現了可使以太網從企業轉移到運營商網絡的運營商級以太網技術。

  采用以太網的優勢在于統一的標準,這樣可以實現更高的傳輸量,因此能夠削減部署和運營成本。此外,每鏈路10Gbps以太網帶寬的出現以及音視頻橋接(AVB)等特定于音視頻的機制為工作室環境中未被壓縮的高清信號的傳遞、傳送和切換打下了基礎。

  在高清信號流行之前,專業工作室混控制標清信號和復合視頻信號對于硬件的要求相當高。

  3G HDTV、3D HDTV、4K2K和超高清標準逐步而穩定的出現,將帶寬要求速度帶入數十吉比特每秒的水平。隨著本地和國內外高清產品的拓展以及有望發展到1080p和3D廣播的趨勢,這種速度要求將進一步增加。

  同時,對視頻信號進行編輯和混頻的第一階段工作從中央工作室移到遠程數字電視轉播車已經對硬件提出了新的需求,在低功耗和高集成度方面達到新的高度。目前,這兩個目標已經超出了對信號質量的要求,可以保持對觀眾進行不間斷播出。

  基于站點的視頻轉換技術現已出現兩種支持密集轉換的趨勢。視頻網絡中IP網關的出現為實現某些用于廣播設備的網絡拓撲創造了條件,使其能夠捕獲和發送來自遠程站點的未經壓縮的高清視頻。

  此外,廣播設備還通過使用更密集、性能更高的開關來簡化總傳送系統架構,這類開關有望替代像半輛卡車一樣大的龐大的遠程工作室拖車。小型視頻轉換平臺可以在遠程傳送中實現更小的尺寸、更低的功耗和更簡單的架構。

  高帶寬流量的分組是一種新興的趨勢,這種趨勢已經在電信和運營商級環境中失去作用。數字視頻編輯凸顯了新視頻轉換架構的要求。視頻行業已經從通過RF電纜傳送的模擬輸入和復合流量演變到具有復雜控制、可擴展性和嵌入式音頻功能的新興架構。

  這與運營商級以太網技術中實現的某些操作、管理和性能監測功能類似。雖然與多端口吉比特以太網開關相比,視頻開關仍然以更大的規模推進著性能和可擴展性的發展,但是芯片級要求卻與分組交換更加接近,特別是在集成式低延遲路由和服務質量分組優先級技術方面。此外,像IEEE 1588協議這樣的精密定時協議可以實現微秒以下范圍的分組同步和精密定時。

  如果過渡到多吉比特和十吉比特協議,高清視頻轉換到全分組基礎設施的要求將具有更高的意義。在有電信流量的情況下,轉換到分組視頻將帶來革命性的成果,這項成果已經在近年來得到了專用硬件供應商和美國電影與電視工程師協會(SMPTE)的認可。

  具有與電信和CATV分組流量的互操作性產品現已浮出水面。其顯著的優勢在于簡化了運營商級網絡架構,降低了復雜性和工作成本。初步開發工作在10Gbps視頻協議基礎上展開,將高端標準瞄準10G、40G和100G以太網。

  在展開SDI工作的同時,美國電影與電視工程師協會還在研究IP視頻(Video Over IP)標準,該標準已經實現了用于視頻傳送和正向糾錯的SMPTE 2022等新標準。當一個專業視頻工作室選擇采用分組傳輸技術時,它必須采用有效的端到端QoS策略,以確保丟包率最小。

  或者,它必須通過采用在SMPTE 2022中規定的FEC技術,保留在接收端重建分組丟失的能力。無論在何種情況下,這些趨勢都傾向于采用熟悉QoS、網絡定時和FEC技術以及傳統的SMPTE SDI方案的廠商提供的半導體開關和物理層設備。

  隨著視頻架構的不斷演進,現有的專用點到點架構有可能讓步于與運營商級應用和電信應用中使用的標準化高帶寬以太網開關類似的分組路由器技術。不斷實現更高的可擴展性和3-10Gbs范圍內更高的每端口速度,催生出QoS、定時、光學傳輸和FEC等運營商級以太網領域的各種新興技術。

  新的視頻開關要求不再以過去需要多少個端口的方式體現,而是需要控制更長距離下多吉比特速度時的抖動和回波損耗問題。后者將推進標準化輸入信號均衡和片上診斷等芯片級架構決策。

  與過去相比,現代視頻控制工程師的某些聚合工作變得更加簡單了,這是因為有了軟件與復雜的VLSI器件的相互作用,實時混頻和聚合變得更加自動化了。

  不過同時,隨著通道數的增加,不同類型的視頻信號需要對控制臺進行連續監視,以了解信號衰減或損耗以及更加重要的網絡故障。事實上,視頻工作室中的控制臺工程師常常必須以電信網絡中的網絡管理員負責審查服務級別協議一樣的多層面和復雜性來監控信號質量狀態。

  就觀眾選擇和網絡復雜性而言,新增的SD、HD和Quad HD代表了最好和最差的時代。同時,類似的網絡演進和進步已經在運營商和企業環境中得以體現,從而實現了由半導體和網絡構件推動的新的用戶服務和價值水平。

  技術的演進和產品的發布開始利用成熟的SDI接口向分組傳輸過渡階段邁進。由于需要監測和控制這類視頻流量的聚合,因此所有的視頻切換和傳輸拓撲都必須提供QoS能力,并實現1588和AVB等定時和流預留技術。視頻領域的另一個促進因素將是監測和控制實時問題的工具。

  半導體公司可以通過提供對器件診斷、系統診斷、網絡定時和QoS優先級的整體支持,從而順利推進這一過渡過程。在視頻開關架構中選用智能器件可以簡化過渡到分組傳輸的過程。

  不過,同時從理解未來的多吉比特高清流量如何過渡到分組傳輸以及如何對這種分組流量進行監測和控制來確保傳遞新興高清流量類型時不丟分組的角度來講,視頻OEM的系統級設計工程師以及工作室的混合編輯必須共同提高網絡感知能力。

  

  圖1:新技術正在為傳統的視頻路由器功能實現新的架構選擇方案。

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