图-13
在整个系统中每个功放点上都装有2台BSS160处理器,1台为主系统BSS160处理器(主BSS160),另外一台为备份系统BSS160处理器(备BSS160)。主备BSS160的切换,主要有3个触发条件,第1个条件,当所有的S点的TONG信号都消失(主系统中的信号全部中断),将切换到备份系统;第2个条件,当主BSS160的BLULINK网口IN和OUT都中断,将自动切换到备BSS160;第3个条件,每台备份BSS160中都设置有监控主BSS160的模块,一旦备份BSS160发现主BSS160掉线,即会触发备份BSS160 UNMUTE,这样无论主BSS160是否有信号输出备份BSS160都会输出信号,以此保证在失去对主BSS160监控的情况下,依然有信号输出至功放。在强大的HP千兆网络交换机的支持下,这样复杂的信号切换延时问题得到了很好的解决,经过实际测试,无论哪一种切换方式都不会在听觉上造成严重影响。
信号输入方面STUDER和BSS系统同时接收由调音台送出的音频信号,STUDER系统运行正常时,BSS系统的备BSS160处理器输出处于MUTE状态,功放只接收由主BSS160给出的音频信号,当符合切换条件时,主BSS160将MUTE输出,同时UNMUTE备BSS160的输出,功放将只接收由备BSS160给出的音频信号。这就是主备系统的信号切换原理。这些自动切换的原理同样是通过LOGIC设置来实现。(如图-14,图-15)
图-14(备BSS160的MUTE输出状态)
图-15(主备BSS160切换LOGIC设置)
这样在整个主备系统切换中实现了哪里有问题就自动切换哪里,而不会因为主系统某个问题而直接做整体的系统切换。因为系统连接采用了光电转换的设计,在传输距离和传输速度上有了很大的提升。以控制室为中心,在黄浦江两岸、VIP、VVIP等区域的信号连接点上都放置了很多的光缆,为整个系统进行信号数据传输。光缆以点对点多芯缆的形式铺设,以满足音频信号和监控连接的需求。(如图-16)
图-16(光纤主干点位截图)
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