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Bet365亚洲官方网站2022年北京冬奥会开闭幕式音频系统幕后解析!

发布时间:2025-02-07 20:17:54  点击量:
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  冬季奥运会演出期间,北京最低温可达到接近零下二十度,同时会伴随着大风以及雨雪天气,而国家体育场是露天场馆,恶劣的天气和环境对扬声器系统的产品质量和施工带来了巨大的挑战和难度。所以对扬声器系统的选用不仅需要其拥有优秀技术参数与性能,也需要对整个扬声器系统进行合理的设计安装与规划,同时对质量也提出了更高的要求。首先为应对大风天气,使用了定制的吊挂件并对每组扬声器的吊挂通过软件进行了受力计算,从而加大了扬声器组的安全系数,保证了不会因为大风天气使扬声器组出现随风摆动的危险。通过安装完成后的测算,吊挂的扬声器系统在七级疾风的作用下也仅有小幅度摆动。为了应对雨雪天气,扬声器系统均满足了防水防尘等级IP55。低温天气对于系统有极大的负面影响,为了保证功放能够在低温天气下良好的运行,设计团队给每一组功放点位都设计了保温棚,同时对保温棚采用了物联网技术进行棚内温度和湿度的实时监控,并通过LA Network Manager软件对功放的工作状态进行监控,以保证整套扬声器系统的正常工作。

  调音台是整个音频系统的核心,强大的功能、便捷的操作以及安全稳定的工作,是对调音台系统的基本要求。调音台系统采用了环形加星形的系统构造,所有控台在环路里共享输入,在本地使用MADI独立备份系统输出。为了达到安全性要求,调音台选用了具有双引擎架构的DiGiCo SD7Q,其镜像备份功能可在两个引擎之间无缝热备份极大的增加了系统的安全性,同时在中央环路中再加入另一张备份控台,就做到四重引擎备份,双重控台界面备份。在光纤环路中,所有控台都可以共享接口箱的输入,所以使用了双向光纤环路设计,即便环路中某一部分出现意外,也不会影响环路中其它设备的工作。同时,将所有主备音源以及话筒,分别接入了主备接口箱。即使环路中某一部分出现故障,整个系统也可以安全稳定的工作。两台控制界面在互为备份的同时,输出线路也互相独立,两组信号进入功放以后,将功放的输入设置为双通道A+B模式,从而使整个控制系统拥有了八重备份。完全的满足了对控制系统安全性的设计要求。

  开幕式从开场到仪式结束,共计拥有18个音乐场景,闭幕式共计拥有30个音乐场景。音乐播放贯穿了整个开闭幕式所有环节;同时随着音乐的播放,还需要给灯光、舞台机械、大屏等其它部门发送对应的时间码,从而使音乐和灯光、舞美达到完美的联动效果。音乐播放是整个开闭幕式的重要环节,播放系统的安全性会影响到整个开闭幕式的成败,所以对于音乐播放系统的安全性也提出了更高的要求,而OBS(奥林匹克广播服务公司)也对音频制作有相应的要求,OBS要求音频制作格式需要为2.0立体声+5.1.4多声道环绕音频格式,所以,音乐播放系统采用了在MAC主机上装载的QLAB播放程序。为了保证音乐播放系统的安全性,系统中使用了共计4台通过搭载QLAB程序的主机,并通过QLAB控制器实现多台联动,且采用了增强型自动冗余切换(EARS)技术。值得一提的是,增强型自动冗余切换系统是将搭载播放程序的主机连接到EXBOX.MD,通过添加导频信号到主备电脑的Dante通道上,EXBOX.MD会自动侦测导频信号,当检测到主播放平台信号丢失后,该设备可以在1/48ms内做到基本无缝切换,从而在最大程度上保障了音频播放系统的安全稳定。

  OBS(奥林匹克广播服务公司)是国际奥组委设立的专门实现奥运会主转播商或奥林匹克转播组织功能的公司,世界各地的观众都可以通过转播平台收看到冬奥会开闭幕式的精彩瞬间。与OBS完成音频信号的传输工作则是音响团队的工作之一,安全稳定的将音频信号传输给OBS格外重要。在传输链路上将主备调音台和主备接口箱通过MADI信号传输给互为备份的两台M.1K2,再通过单模光纤送至OBS音控室的光端机传送MADI信号至OBS转播平台。在OBS音控区接收到主备MADI信号后,通过两台MADI src采样率转换器,重新锁定OBS的音频时钟,以获得一个稳定的时钟同步信号,实现了MADI音频的多通道、高保真、低延迟的信号传输。同时还备份有对应的模拟信号进入OBS的接口箱。

  国家体育场的声学环境较为复杂,由于它的顶部设计采用了聚拢型设计,这就使得体育场区域内的反射声较大,低音不易扩散出去。同时,由于恶劣的天气环境导致了听音效果的不确定性。比如,大风天气、雨雪天气导致空气湿度的变化、昼夜较大的温差,这些均会对声音的频响产生变化。在排演过程中,团队就遇到了入夜之后高频增加,听音效果变化的情况。经过逐步排查发现,是由于昼夜温差大,入夜后气温骤降的原因导致。声音在空气中传播受到温度影响,随着温度的升高,声音在空气中的传播速度也就越快。这时就会导致有速度差,改变了声音原本的传播方向。夜晚气温降低后,建筑材料的蓄热系数比空气大,建材温度变换慢,温度比空气温度高,声音在传播途中路径产生变化后解除的反射面往高处狙击,导致了原本应该散开的声音(高频部分)因为声音聚集导致时间变长。在确认原因后,在系统上使用FIR调整了频响,也在控台上使用EQ以及多段压缩来修正系统。

  拾音作为整个链路中的重要部分,所使用的有线话筒和无线话筒是一个较为庞大的工程。需要具有经验丰富的工程师团队到现场做技术保障工作。在于音响总设计多次的沟通与探讨下,最终在如何安全、美观、精准的拾取声音方面,交出了满意的答卷。拾音系统同样面临着重大考验,在不受到恶劣天气的影响下,依旧可以具备出色的频率响应与动态范围,同时能够做到安全、美观的设计要求。为了满足要求,团队提前半年时间对话筒进行了测试,并对安全传输拾音信号展开了深入的设计与探讨,最终确定了有线话筒与无线话筒互备拾音的方式。最终在每个拾音环节设计中,均考虑了有线、无线话筒互备的拾音方案,在拾音后得音频传输链路中,也使用了主备音频传输方案。充分保证了所有环节的安全性。

  天线接收方案设计中,共计使用了4组指向型天线进行信号接收,分别架设在国家体育场4层看台、1层看台。4层放置的螺旋天线用于主舞台无线层看台架设的天线用于接收国旗杆附近使用的无线设备,包括运动员宣誓环节、合唱队等。天线接收无线信号后,射频传输链路采用A+B路进行独立信号合并与分配。现场使用了4台射频矩阵合并器和2台天线分配器进行射频信号路由,其中2台射频矩阵合并器放置于鸟巢1层,用于合并来自国旗杆附近无线设备的天线层设备机房。而来自鸟巢4层的天线信号则直接进入设备机房进行信号合并,设备机房内的2台合并器上完成了射频信号的最终合并,并且可以根据实际应用情况,在合并器上选择开关不同区域的接收天线。因现场无线话筒、IEM耳返信号覆盖范围大,系统搭建时使用的天线馈线长度较长,在前期施工时,音响团队为所需铺设的每一条射频馈线测试了信号衰减值,并在系统中进行相应的增益补偿。

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